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湿式冶金法によるリサイクル電池のブラックマスの世界市場展望・分析・予測(~2032年):三元系リチウム正極材、LiFePO4正極材、その他

• 英文タイトル:Global Hydrometallurgy Recycled Battery Black Mass Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Hydrometallurgy Recycled Battery Black Mass Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「湿式冶金法によるリサイクル電池のブラックマスの世界市場展望・分析・予測(~2032年):三元系リチウム正極材、LiFePO4正極材、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ04020
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、153ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

グローバル湿式製錬リサイクルバッテリーブラックマスの市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の14億300万米ドルから2032年までに33億米ドルへ、年平均成長率13.0%(2026-2032年)で成長すると予測されています。

湿式製錬リサイクルバッテリーブラックマスとは、使用済みリチウムバッテリーおよび生産スクラップから、放電、分解、破砕、熱処理、および多段階の物理的分離を経て得られる、混合正極および負極活物質粉末を指し、ケーシング、セパレーター、銅およびアルミニウムの集電体が除去されています。
一般的なリチウムバッテリーリサイクルブラックパウダーと比較して、この製品の定義は、湿式製錬回収のための原料適合性、制御可能な金属組成、不純物低減、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、リン酸鉄活物質の濃縮、および効率的な下流の浸出と精製に重点を置いています。
2025年には、業界の設備稼働率は73%に達し、平均粗利率は約50%でした。
2025年の生産量は約61万トンで、平均価格は1トンあたり2,300米ドルでした。
上流セグメントは主に専門のバッテリーリサイクル機器メーカーで構成されており、代表的なサプライヤーにはSTEINERT、Batrium、浙江天昌智能製造有限公司、およびBrunp Recycling Equipment Divisionが含まれます。
中流セグメントは、ブラックマスの調製、組成調整、および深層不純物除去に焦点を当てており、微細破砕、熱分解、ふるい分け、磁気分離、金属元素濃縮、および湿式製錬前処理制御などの核となるプロセスをカバーしています。
下流では、製品は主にパワーバッテリーおよびエネルギー貯蔵バッテリー用の再生正極材製造に使用されており、代表的な顧客にはCATL、BYD、LG Energy Solution、およびTeslaが含まれます。

湿式製錬リサイクルバッテリーブラックマスは、単なる物理的リサイクルではなく、化学精製に移行できる能力に基づいて価格が設定されるでしょう。
NCM原料の場合、価値はニッケル、コバルト、マンガン、リチウムをバッテリーグレードの塩や前駆体材料として回収することから生まれます。LFP原料の場合、リチウムの歩留まりと処理コストが核心となる変数となります。
パワーバッテリーおよびエネルギー貯蔵バッテリーがより大きな寿命末期サイクルに入るにつれて、下流ユーザーは金属含有量、不純物レベル、水分管理、および安定したバッチ品質により注意を払うようになるでしょう。
競争の閾値は、浸出効率、精製の経済性、環境コンプライアンス、および正極材メーカーとの長期供給契約へと移行するでしょう。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、グローバル湿式製錬リサイクルバッテリーブラックマス市場の360度ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競争インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを詳細に分析して、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

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**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
Brunp Recycling (中国)
GEM (中国)
Umicore (ベルギー)
Redwood Materials (米国)
Huayou Cobalt (中国)
SungEel HiTech (韓国)
POSCO HY Clean Metal (韓国)
Hydrovolt (ノルウェー)
Ascend Elements (米国)
Cirba Solutions (米国)
Ecobat (米国)
Fortum Battery Solutions (フィンランド)
Duesenfeld (ドイツ)

**タイプ別**
三元系リチウム正極
LiFePO4正極
その他

**技術別**
酸浸出
バイオリーチング

**含有量別**
2.0%≤Li<3.50%
Li≥3.5%
その他

**アプリケーション別**
パワーバッテリー
家電バッテリー
エネルギー貯蔵バッテリー
その他

**地域別販売**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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**[章立て概要]**

第1章:湿式製錬リサイクルバッテリーブラックマスの調査範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化するなど、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。

第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点を示し、製品タイプ別のメーカーの業績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。

第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。

第5章:下流市場機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、収益、および価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。

第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価しています。

第8章:ヨーロッパ:地域別の販売、収益、およびアプリケーション別とメーカー別の市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。

第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別SWOT分析、および最近の戦略的動向で示しています。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、および下流のチャネルと流通業者の役割を分析しています。

第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

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**[本レポートの重要性]**

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。

* 高成長地域(第7~11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細な洞察を得て、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流と下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
* この360度インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換することができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 三元系リチウム正極材
1.2.3 LiFePO4正極材
1.2.4 その他
1.3 技術別市場区分
1.3.1 技術別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 酸浸出法
1.3.3 バイオリーチング
1.4 含有量別の市場区分
1.4.1 含有量別の世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 2.0%≤Li<3.50%
1.4.3 Li≥3.5%
1.4.4 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 動力用電池
1.5.3 民生用電子機器用電池
1.5.4 エネルギー貯蔵用電池
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別 世界販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高
3.1.1 メーカー別 世界の販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア (2025年)
3.2 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 三元系リチウム正極材:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 LiFePO4正極材:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの種類別販売実績
4.1.1 タイプ別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 技術別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売実績
4.2.1 技術別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量(2021年~2032年)
4.2.2 技術別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(2021年~2032年)
4.2.3 技術別 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 含有成分別 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売実績
4.3.1 含有成分別 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 含有成分別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(2021-2032年)
4.3.3 含有成分別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売状況
5.1.1 用途別世界過去実績および予測販売量(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高
5.2.1 用途別 世界の売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別 売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別 世界の価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産量予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 韓国
6.3.5 インド
6.3.6 東南アジア
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域における湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 アジア太平洋地域における湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの地域別市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの国別市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカにおける売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ブルンプ・リサイクリング(中国)
12.1.1 ブルンプ・リサイクリング(中国)の企業情報
12.1.2 ブルンプ・リサイクリング(中国)の事業概要
12.1.3 ブルンプ・リサイクリング(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ブルンプ・リサイクリング(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のブルンプ・リサイクリング(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品別販売量
12.1.6 ブルンプ・リサイクリング(中国)の水力冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:2025年の用途別売上高
12.1.7 ブルンプ・リサイクリング(中国)の水力冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:2025年の地域別売上高
12.1.8 ブルンプ・リサイクリング(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのSWOT分析
12.1.9 ブルンプ・リサイクリング(中国)の最近の動向
12.2 GEM(中国)
12.2.1 GEM(中国)の企業情報
12.2.2 GEM(中国)の事業概要
12.2.3 GEM(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 GEM(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 GEM(中国)の水溶液法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年製品別販売状況
12.2.6 GEM(中国)の水溶液法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年用途別販売状況
12.2.7 GEM (中国)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年地域別販売額
12.2.8 GEM(中国)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのSWOT分析
12.2.9 GEM(中国)の最近の動向
12.3 ユーミコア(ベルギー)
12.3.1 ユーミコア(ベルギー) 企業情報
12.3.2 ユーミコア(ベルギー) 事業概要
12.3.3 ユーミコア(ベルギー) 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス 製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ユーミコア(ベルギー)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のユーミコア(ベルギー)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品別販売量
12.3.6 ユーミコア (ベルギー)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年用途別売上高
12.3.7 ユーミコア(ベルギー)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年地域別売上高
12.3.8 ユーミコア(ベルギー)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのSWOT分析
12.3.9 ユーミコア(ベルギー)の最近の動向
12.4 レッドウッド・マテリアルズ(米国)
12.4.1 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の企業情報
12.4.2 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の事業概要
12.4.3 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年の製品別販売量
12.4.6 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の水力冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年の用途別売上高
12.4.7 レッドウッド・マテリアルズ (米国)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年地域別売上高
12.4.8 レッドウッド・マテリアルズ(米国)水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのSWOT分析
12.4.9 レッドウッド・マテリアルズ(米国)の最近の動向
12.5 華友コバルト(中国)
12.5.1 華友コバルト(中国) 企業情報
12.5.2 華友コバルト(中国) 事業概要
12.5.3 華友コバルト(中国) 水力冶金法によるリサイクル電池ブラックマス 製品モデル、説明および仕様
12.5.4 華友コバルト(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 華友コバルト(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの2025年製品別販売量
12.5.6 華友コバルト(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:2025年の用途別売上高
12.5.7 華友コバルト(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:2025年の地域別売上高
12.5.8 Huayou Cobalt(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
12.5.9 Huayou Cobalt(中国)の最近の動向
12.6 SungEel HiTech(韓国)
12.6.1 SungEel HiTech(韓国)の企業情報
12.6.2 SungEel HiTech(韓国)の事業概要
12.6.3 SungEel HiTech(韓国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ソンギル・ハイテック(韓国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ソンギル・ハイテック(韓国)の最近の動向
12.7 POSCO HYクリーンメタル(韓国)
12.7.1 POSCO HY Clean Metal(韓国) 企業情報
12.7.2 POSCO HY Clean Metal(韓国) 事業概要
12.7.3 POSCO HY Clean Metal(韓国) 水力冶金法によるリサイクル電池ブラックマス 製品モデル、説明および仕様
12.7.4 POSCO HY Clean Metal(韓国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 POSCO HY Clean Metal(韓国)の最近の動向
12.8 Hydrovolt (ノルウェー)
12.8.1 ハイドロボルト(ノルウェー) 企業情報
12.8.2 ハイドロボルト(ノルウェー) 事業概要
12.8.3 ハイドロボルト(ノルウェー) 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス 製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ハイドロボルト(ノルウェー)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ハイドロボルト(ノルウェー)の最近の動向
12.9 アセンド・エレメンツ (米国)
12.9.1 アセンド・エレメンツ(米国)の企業情報
12.9.2 アセンド・エレメンツ(米国)の事業概要
12.9.3 アセンド・エレメンツ(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス製品のモデル、説明および仕様
12.9.4 アセンド・エレメンツ(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 アセンド・エレメンツ(米国)の最近の動向
12.10 サーバ・ソリューションズ(米国)
12.10.1 Cirba Solutions(米国)の企業情報
12.10.2 Cirba Solutions(米国)の事業概要
12.10.3 Cirba Solutions(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス製品のモデル、説明および仕様
12.10.4 Cirba Solutions(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 Cirba Solutions(米国)の最近の動向
12.11 Ecobat(米国)
12.11.1 エコバット(米国) 企業情報
12.11.2 エコバット(米国) 事業概要
12.11.3 エコバット(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 エコバット(米国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.11.5 エコバット(米国)の最近の動向
12.12 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)
12.12.1 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の企業情報
12.12.2 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の事業概要
12.12.3 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の最近の動向
12.13 デューゼンフェルド(ドイツ)
12.13.1 デューゼンフェルド(ドイツ)の企業情報
12.13.2 デューゼンフェルド(ドイツ)の事業概要
12.13.3 デューゼンフェルド(ドイツ)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:製品モデル、説明および仕様
12.13.4 デューゼンフェルド(ドイツ)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 デューゼンフェルト(ドイツ)の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス産業チェーン
13.2 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの市場動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 技術別、水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 含有成分別、水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表4. 用途別、水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス世界市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別:水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別:水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (トン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量(トン)、 2021年~2026年
表10. 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高ベースのメーカー別市場シェア(2021-2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー別内訳(2025年)
表15. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別、水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産拠点および本社所在地
表18. 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの世界市場集中率 (CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売数量(種類別、トン)、2021年~2026年
表22. 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界の湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(技術別、トン)、2021年~2026年
表26. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(技術別、トン)、2027年~2032年
表27. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(技術別、百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(技術別、百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(含有量別、トン)、2021年~2026年
表30. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(含有量別)(トン)、2027年~2032年
表31. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(含有量別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 内容別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高の年平均成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表53. 中南米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの投資機会と主要な課題
表54. 中南米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ブルンプ・リサイクリング(中国)の企業情報
表58. ブルンプ・リサイクリング(中国)の概要および主要事業
表59. ブルンプ・リサイクリング(中国)の製品モデル、説明および仕様
表60. ブルンプ・リサイクリング(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のBrunp Recycling(中国)の製品別売上高構成比
表62. 2025年のBrunp Recycling(中国)の用途別売上高構成比
表63. 2025年のBrunp Recycling(中国)の地域別売上高構成比
表64. ブルンプ・リサイクリング(中国)の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
表65. ブルンプ・リサイクリング(中国)の最近の動向
表66. GEM(中国)の企業情報
表67. GEM(中国)の概要および主要事業
表68. GEM(中国)の製品モデル、説明および仕様
表69. GEM(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. GEM(中国)の2025年における製品別売上高構成比
表71. GEM(中国)の2025年における用途別売上高構成比
表72. GEM(中国)の2025年における地域別売上高構成比
表73. GEM(中国)の水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
表74. GEM(中国)の最近の動向
表75. ユーミコア(ベルギー)の企業情報
表76. ユーミコア(ベルギー)の概要および主要事業
表77. ユーミコア(ベルギー)の製品モデル、説明および仕様
表78. ユーミコア(ベルギー)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のユーミコア(ベルギー)の製品別売上高構成比
表80. 2025年のユーミコア(ベルギー)の用途別売上高構成比
表81. 2025年のユーミコア(ベルギー)の地域別売上高構成比
表82. ユーミコア(ベルギー)の水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
表83. ユーミコア(ベルギー)の最近の動向
表84. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の企業情報
表85. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の概要および主要事業
表86. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表87. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表88. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年における製品別売上高構成比
表89. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年における用途別売上高構成比
表90. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の2025年における地域別売上高構成比
表91. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の水冶金によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
表92. レッドウッド・マテリアルズ(米国)の最近の動向
表93. 華友コバルト(中国)の企業情報
表94. 華友コバルト(中国)の概要および主要事業
表95. 華友コバルト(中国)の製品モデル、説明および仕様
表96. 華友コバルト(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 華友コバルト(中国)の2025年における製品別売上高構成比
表98. Huayou Cobalt(中国)の2025年用途別売上高構成比
表99. Huayou Cobalt(中国)の2025年地域別売上高構成比
表100. Huayou Cobalt(中国)の水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスに関するSWOT分析
表101. Huayou Cobalt(中国)の最近の動向
表102. SungEel HiTech(韓国)の企業情報
表103. SungEel HiTech(韓国)の概要および主要事業
表104. SungEel HiTech(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表105. ソンギル・ハイテック(韓国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ソンギル・ハイテック(韓国)の最近の動向
表107. POSCO HYクリーンメタル(韓国)の企業情報
表108. POSCO HY Clean Metal(韓国)の概要および主要事業
表109. POSCO HY Clean Metal(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表110. POSCO HY Clean Metal(韓国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表111. POSCO HY Clean Metal(韓国)の最近の動向
表112. Hydrovolt(ノルウェー)の企業情報
表113. Hydrovolt(ノルウェー)の概要および主要事業
表114. Hydrovolt(ノルウェー)の製品モデル、説明および仕様
表115. ハイドロボルト(ノルウェー)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. ハイドロボルト(ノルウェー)の最近の動向
表117. アセンド・エレメンツ(米国)の企業情報
表118. アセンド・エレメンツ(米国)の概要および主要事業
表119. アセンド・エレメンツ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表120. アセンド・エレメンツ(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表121. アセンド・エレメンツ(米国)の最近の動向
表122. サーバ・ソリューションズ(米国)の企業情報
表123. サーバ・ソリューションズ(米国)の概要および主要事業
表124. サーバ・ソリューションズ(米国)の製品モデル、説明および仕様
表125. Cirba Solutions(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. Cirba Solutions(米国)の最近の動向
表127. Ecobat(米国)の企業情報
表128. エコバット(米国)の概要および主要事業
表129. エコバット(米国)の製品モデル、説明および仕様
表130. エコバット(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表131. エコバット(米国)の最近の動向
表132. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の企業情報
表133. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の概要および主要事業
表134. フォルタム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の製品モデル、説明および仕様
表135. フォータム・バッテリー・ソリューションズ(フィンランド)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. フォータム・バッテリー・ソリューションズ (フィンランド)の最近の動向
表137. デューゼンフェルド(ドイツ)の企業情報
表138. デューゼンフェルド(ドイツ)の概要および主要事業
表139. デューゼンフェルド(ドイツ)の製品モデル、概要および仕様
表140. デューゼンフェルド(ドイツ)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表141. デューゼンフェルド(ドイツ)の最近の動向
表142. 主要原材料の分布
表143. 主要原材料サプライヤー
表144. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表145. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表146. 販売代理店一覧
表147. 市場動向および市場の変遷
表148. 市場の推進要因および機会
表149. 市場の課題、リスク、および制約要因
表150. 本レポートの調査プログラム/設計
表151. 二次情報源からの主要データ情報
表152. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス製品の写真
図2. 種類別、2021年対2025年対2032年の世界の水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模の成長率 (百万米ドル)
図3. 三元系リチウム正極材の製品写真
図4. LiFePO4正極材の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. 技術別世界水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図7. 酸浸出法の製品画像
図8. バイオリーチング法の製品画像
図9. 含有量別、世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図10. 2.0%≤Li<3.50%の製品画像
図11. Li≥3.5%の製品画像
図12. その他の製品画像
図13. 用途別世界水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマス市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. パワーバッテリー
図15. 民生用電子機器用バッテリー
図16. エネルギー貯蔵用バッテリー
図17. その他
図18. 水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスのレポート対象期間
図19. 世界の水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高に基づく地域別市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン)、2021年~2032年
図24. 地域別水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図25. 地域別水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年の三元系リチウム正極材のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のLiFePO4正極材のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの種類別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの種類別市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図35. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの種類別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図36. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの技術別市場シェア(販売量ベース) (2021-2032年)
図37. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマス市場における技術別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの技術別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図39. 内容別、水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの世界販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 内容別、水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの世界売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの成分別平均販売価格(ASP)(US$/トン)、2021-2032年
図42. 世界の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別販売市場シェア (2021-2032年)
図43. 用途別、水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別、水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図45. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図46. 世界の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの地域別生産市場シェア(2021-2032年)
図47. 生産能力の促進要因と制約要因
図48. 北米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産成長率(トン)、2021-2032年
図49. 欧州における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産成長率(トン)、2021-2032年
図50. 中国における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産量成長率(トン)、2021-2032年
図51. 韓国における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産量成長率(トン)、2021-2032年
図52. インドにおける湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産量成長率(トン)、2021年~2032年
図53. 東南アジアにおける湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの生産量成長率(トン)、2021年~2032年
図54. 北米における湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図55. 北米における湿式冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 北米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル):上位5社、2025年
図57. 北米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図58. 北米における水溶液法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図59. 米国における水溶液法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. カナダにおける水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. メキシコにおける水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 欧州における水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図63. 欧州における水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年の欧州水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)上位5社
図65. 用途別欧州水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス販売量(トン)(2021-2032年)
図66. 欧州の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図67. ドイツの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. フランスにおける水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. 英国における水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. イタリアの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. ロシアの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマス売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 2025年のアジア太平洋地域における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)トップ8メーカー
図75. 用途別アジア太平洋地域における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン)(2021-2032年)
図76. アジア太平洋地域の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図77. インドネシアの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 日本の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 韓国の湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中国台湾における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. インドにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図83. 中南米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 2025年の中南米水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(上位5社、百万米ドル)
図85. 中南米の水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図86. 中南米における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図87. ブラジルにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. アルゼンチンの水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカにおける水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカのトップ5メーカーによる水溶液冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2025年
図92. 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの販売数量(トン):用途別(2021-2032年)
図93. 中東・アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル):用途別 (2021-2032年)
図94. GCC諸国における水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. トルコにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. エジプトにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 南アフリカにおける水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. 水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの産業チェーン図
図99. 地域別水冶金法によるリサイクル電池ブラックマスの製造拠点分布(%)
図100. 湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの製造プロセス
図101. 地域別 湿式冶金によるリサイクル電池ブラックマスの生産コスト構造
図102. 流通チャネル(直接販売対流通)
図103. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図104. データの三角測量
図105. インタビュー対象となった主要幹部

※湿式冶金法によるリサイクル電池のブラックマスは、使用済みリチウムイオン電池(LIBs)やニッケル水素電池などを物理的に前処理した後に得られる、希少金属を豊富に含む黒色の粉末状物質のことです。これは、主に正極活物質と負極活物質に由来する金属酸化物、金属間化合物、カーボンなどが混じり合ったもので、ニッケル、コバルト、マンガン、リチウムといった高価な希少金属の濃縮物として、湿式冶金法による有価金属回収の重要な中間原料となります。資源循環型社会の実現に向け、使用済み電池からこれらの金属を効率的かつ環境に配慮して回収するプロセスの中心的な素材として、その重要性が高まっています。
ブラックマスを得るための前処理としては、まず使用済み電池の残存電力を放電処理し、ショートや発火のリスクを低減します。その後、電池は粗破砕され、機械的な分離プロセスにかけられます。この工程では、磁選や風力選別、ふるい分けなどにより、電池ケースの鉄、集電体のアルミ・銅、セパレーター、電解液を含むプラスチックなどの不活性物質が物理的に分離除去されます。この物理的分離過程で残る、正極活物質、負極活物質、一部のバインダーなどが混じり合った黒色の微粉末がブラックマスです。この一連の前処理は、湿式冶金処理の効率を高め、不要な物質の混入を減らすと同時に、粉塵の飛散防止や有機溶媒の回収・処理といった環境配慮も不可欠です。

ブラックマスの成分は、回収される使用済み電池の種類によって大きく異なります。電気自動車(EV)や家庭用蓄電池に用いられるリチウムイオン電池由来のブラックマスは、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンを主要な有価金属として含みます。これらの金属の比率は、LCO(リチウムコバルト酸化物)、NMC(ニッケルマンガンコバルト酸化物)、NCA(ニッケルコバルトアルミニウム酸化物)といった正極材の種類によって変動します。例えば、NMC系の電池からはニッケルとマンガンの比率が高く、LCO系からはコバルトの比率が高くなります。また、負極材に由来するグラファイトや、電解液の残渣、わずかな不純物金属(鉄、アルミニウム、銅など)も含まれることがあります。モバイルバッテリーなどに使用されるリチウムポリマー電池や、電動工具などに使われるリチウムリン酸鉄(LFP)電池から得られるブラックマスは、コバルトやニッケルの含有量が比較的低い傾向にありますが、リチウムやリン、鉄の含有量が高くなります。これらの成分組成は、その後の湿式冶金プロセスの設計に直接影響を与え、適切な浸出剤や分離方法の選択に重要です。

ブラックマスの主な用途は、その中に濃縮された有価金属を湿式冶金法によって高純度で回収し、再び電池材料や他の産業用途に供給することです。湿式冶金法は、ブラックマスを酸やアルカリの水溶液に溶解(浸出)させ、液相中で金属イオンを分離・精製するプロセスです。乾式冶金法と比較して、より低温で処理が可能であり、複数の金属を個別に高純度で回収できる点が大きな特徴です。この方法により、例えば硫酸や塩酸を用いた浸出によってブラックマス中の金属がイオンとして溶液中に溶け出し、その後、pH調整、溶媒抽出、イオン交換、沈殿、電気分解などの多様な技術を組み合わせて、各金属が個別に分離・精製されます。回収された金属は、硫酸ニッケル、硫酸コバルト、炭酸リチウム、水酸化リチウムといった電池グレードの化合物として製品化され、新たな電池の正極材前駆体や、その他の高機能材料の原料として再利用されます。

湿式冶金法における主要な関連技術としては、「浸出(Leaching)」が挙げられます。これは、ブラックマスを有機酸(クエン酸、シュウ酸など)や無機酸(硫酸、塩酸、硝酸など)の水溶液に接触させ、目的金属をイオンとして溶液中に溶かし出すプロセスです。酸の種類、濃度、温度、時間、固液比、そして還元剤(過酸化水素、亜硫酸ナトリウムなど)の併用が浸出効率に大きく影響します。次に「分離・精製技術」として、多段階の「溶媒抽出(Solvent Extraction)」が広く用いられます。これは、特定の金属イオンを選択的に有機相に移動させることで、金属間の分離を実現する技術です。個々の金属イオンに対する選択性の高い抽出剤の開発が進んでいます。「イオン交換(Ion Exchange)」も有力な分離技術であり、特定のイオンと交換可能な樹脂を用いて金属イオンを吸着・脱着させることで高純度化が可能です。さらに、「沈殿法(Precipitation)」は、pH調整剤や沈殿剤を添加して、特定の金属を水酸化物や塩として選択的に沈殿させることで分離します。これらの技術は、回収率の最大化、エネルギー消費の最小化、廃液・廃棄物の適正処理といった環境負荷低減を目的として常に進化しています。特に、浸出液から不純物元素を効率的に除去し、目的元素を高純度で回収するためのプロセスの最適化が継続的に研究されています。

電気自動車の普及に伴い、使用済みリチウムイオン電池の発生量は今後爆発的に増加すると予測されており、ブラックマス市場もそれに伴い大きく拡大していく見込みです。リサイクルされた電池材料は、鉱物資源からの新規採掘と比較して、環境負荷(CO2排出量、水消費量など)が低いという大きなメリットがあります。しかしながら、現状ではブラックマスからの有価金属回収にはいくつかの課題も存在します。一つは、異なる種類の電池が混在することで、ブラックマスの成分組成が変動し、安定したリサイクルプロセスの構築が難しい点です。また、回収プロセスのコスト削減、特にエネルギーコストの最適化や、高品質かつ高純度なリサイクル材の安定供給体制の確立が求められています。リチウムのような軽金属の回収率向上も重要な課題です。さらに、廃液処理やフッ素系化合物など有害物質の適切な管理、リサイクル施設の安全性確保も重要な側面です。技術革新により、より効率的で環境に優しい湿式冶金プロセスの開発が急務となっており、将来的には、より直接的な再利用や、電池設計段階からのリサイクルを考慮した設計(Design for Recycling)も重要になってくると考えられます。これにより、資源の有効活用と環境保護を両立させながら、持続可能な電池産業の発展に貢献していくことが期待されています。