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世界のHEV用リチウムイオン電池市場展望・分析・予測(~2032年):LFPバッテリー、NCxバッテリー、その他

• 英文タイトル:Global HEV Li-ion Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global HEV Li-ion Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のHEV用リチウムイオン電池市場展望・分析・予測(~2032年):LFPバッテリー、NCxバッテリー、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:MRC6TCOQ30762
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、178ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のHEVリチウムイオン電池市場は、2025年の295億5000万米ドルから2032年までに922億8500万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)15.9%(2026-2032年)で成長すると予測されています。この成長は、重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よって推進されますが、一方で、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

ハイブリッド電気自動車(HEV)用リチウムイオン電池とは、ハイブリッド電気自動車のパワートレインシステムに使用されるリチウムイオン電池を指します。純粋な電気自動車用電池と比較して、HEVリチウムイオン電池は通常、容量が小さいですが、HEVパワートレインシステムでのそのアプリケーションは、出力、急速充放電能力、サイクル寿命、安全性、低温性能、および高周波安定性に関してより高い基準を要求します。一般的な技術には三元系リチウム電池とリン酸鉄リチウム電池が含まれ、製品形態には角型、円筒型、パウチ型セルがあります。これらの電池は、燃費の向上、排出量の削減、走行性能の強化、そして自動車の電動化を推進するための重要なコンポーネントです。2025年には世界の出荷量は273.6 GWhに達しました。

ハイブリッド電気自動車(HEV)用リチウムイオン電池の世界市場は、着実な成長と製品構造のアップグレードを経験しています。ますます厳しくなる排出ガス規制、高まる燃費要件、そして低燃費、低コスト、長航続距離の車両に対する消費者の需要の増加に伴い、HEVは世界の自動車産業の電動化において極めて重要な位置を維持しています。純粋な電気自動車(EV)と比較して、HEVは充電の利便性、多様な使用シナリオへの適応性、およびコストバランスの面で優位性を提供し、専用HEVリチウムイオン電池の需要の継続的な拡大を推進し、自動車用パワーバッテリー市場において安定した成長の可能性を秘めたセグメントとなっています。

需要側から見ると、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)とレンジエクステンデッド電気自動車(REEV)が、HEVリチウムイオン電池の主要なアプリケーションシナリオを構成しています。その中でも、PHEVとREEVは、より長い純粋な電気走行距離、低い運用コスト、および柔軟な充電方法の恩恵を受けており、中国、ヨーロッパ、および一部の新興市場で急速な成長を経験しています。自動車メーカー(OEM)が複数の技術ルートの展開を加速するにつれて、HEV電池市場は、多様な車両モデル、容量の差別化、およびアップグレードされた電力性能という特性を示すでしょう。

製品構造の観点から、HEVリチウムイオン電池は、高出力、急速充放電、サイクル寿命、安全性および安定性により重点を置いています。純粋な電気自動車用電池と比較して、ハイブリッド電池は通常、車両単体での容量は小さいですが、より頻繁に使用されるため、レート性能、エネルギー回生効率、温度適応性、および長期信頼性についてより厳格な基準が求められます。三元系リチウム、リン酸鉄リチウム、リチウムマンガン酸化物、および一部の高出力電池システムはすべて、さまざまな車両モデルでの応用可能性を秘めています。将来的には、プラグインハイブリッド車およびレンジエクステンデッド車の純粋な電気走行距離が増加するにつれて、ハイブリッド電池の容量は引き続き増加し、高出力、低コスト、長寿命、高安全性の製品が企業の競争における主要な領域となるでしょう。

産業チェーンの観点からは、ハイブリッド車用リチウムイオン電池は、正極材料、負極材料、電解液、セパレータ、銅箔、アルミ箔、電池ケース、コネクタ、BMS(バッテリーマネジメントシステム)、および熱管理システムと密接に関連しています。中流企業は、セル設計、モジュール統合、バッテリーパック構造、熱管理制御、安全性検証などの分野で、異なるハイブリッド車両モデルに適した製品能力を開発する必要があります。下流の自動車メーカー(OEM)は、バッテリーシステムとエンジン、モーター、電子制御、および車両エネルギー管理戦略との相乗効果により注目しています。ハイブリッド車両プラットフォームの加速的な開発に伴い、電池会社と自動車メーカー間の共同開発、指定サプライヤー関係、および長期的な供給関係はさらに深化するでしょう。

今後、ハイブリッド車用リチウムイオン電池の世界市場は、省エネルギー・排出ガス削減政策、ガソリン車の電動化、プラグインハイブリッド車およびレンジエクステンデッドモデルの販売増加、そして多様化する消費者の需要によって引き続き推進されるでしょう。しかしながら、業界はまた、純粋な電気自動車による代替、技術の差別化、コスト圧力、変化する車両サイクル、および地域的な政策の違いといった課題にも直面しています。高出力セルの開発、システム統合、顧客認証、コスト管理、および車両との協調開発の能力を持つ企業は、将来の市場競争においてより有利な立場に立つでしょう。

本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合することで、世界のHEVリチウムイオン電池市場の360°の視点を提供します。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により、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、下流顧客の流通パターンを分析しています。

詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、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、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。

重要な競合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)を詳細にプロファイルし、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分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、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、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**市場セグメンテーション**

* **企業別**
* CATL
* BYD
* LG Energy Solution
* Panasonic
* Guoxuan High-tech
* Samsung SDI
* SK On
* CALB Group
* EVE Energy
* Sunwoda
* Farasis Energy
* SVOLT Energy Technology
* REPT BATTERO Energy
* Tianjin EV Energies
* Do-Fluoride New Materials
* Inpai Battery
* Cornex New Energy
* **タイプ別**
* LFP電池
* NCx電池
* その他
* **形状別**
* 円筒型電池
* 角型電池
* パウチ型電池
* **充電レート別**
* 2C急速充電電池
* 4C急速充電電池
* 5C+超急速充電電池
* **アプリケーション別**
* 乗用車
* 商用車
* **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MEA

**章立ての概要**

* 第1章:HEVリチウムイオン電池の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
* 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、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ます。
* 第3章:メーカーの状況を分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
* 第4章:高収益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ます。
* 第5章:下流市場の機会をターゲットにします。アプリケーション別の販売、収益、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ルします。
* 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析し、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ます。
* 第8章:ヨーロッパ:地域別の販売、収益、および市場をアプリケーション別とメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
* 第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、および地域/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、高い潜在力を持つ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、および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ます。
* 第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、および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壁を概説します。
* 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、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的展開を提示します。
* 第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
* 第14章:市場のダイナミクス:ドライバー、制約、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。

**本レポートの利点**

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

* 高成長地域(第7~11章)および高利益セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(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保護できます。
* この360°の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できます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 HEV用リチウムイオン電池の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFP電池
1.2.3 NCx電池
1.2.4 その他
1.3 形状別市場区分
1.3.1 形状別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 円筒形電池
1.3.3 プリミティブ型電池
1.3.4 パウチ型電池
1.4 充電速度別市場区分
1.4.1 充電速度別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 2C急速充電用電池
1.4.3 4C急速充電用電池
1.4.4 5C+超急速充電用電池
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界HEVリチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 乗用車
1.5.3 商用車
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HEV用リチウムイオン電池の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、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HEV用リチウムイオン電池の販売台数推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界HEV用リチウムイオン電池販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(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HEV用リチウムイオン電池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HEV用リチウムイオン電池販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界HEV用リチウムイオン電池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と価格戦略
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 LFP電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 NCx電池: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HEV用リチウムイオン電池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 タイプ別世界HEVリチウムイオン電池の販売実績
4.1.1 タイプ別世界HEVリチウムイオン電池の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界HEVリチウムイオン電池の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界HEV用リチウムイオン電池の販売実績
4.2.1 形態別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(2021年~2032年)
4.2.3 形態別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池の販売実績
4.3.1 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池の売上高(2021年~2032年)
4.3.3 充電レート別世界平均販売価格(ASP)の推移 (2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向: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 用途別グローバルHEV用リチウムイオン電池販売量
5.1.1 用途別グローバル販売量の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別グローバル販売市場シェア(2021-2032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HEV用リチウムイオン電池売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.2.2 売上高ベースの用途別市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032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HEV用リチウムイオン電池の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
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 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のHEV用リチウムイオン電池の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032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HEV用リチウムイオン電池市場規模(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HEV用リチウムイオン電池の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HEV用リチウムイオン電池市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
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 中国台湾
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 中南米のHEV用リチウムイオン電池の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のHEV用リチウムイオン電池市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(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・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのHEV用リチウムイオン電池の販売数量および売上高(用途別)(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・アフリカのHEV用リチウムイオン電池市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(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 CATL
12.1.1 CATLの企業情報
12.1.2 CATLの事業概要
12.1.3 CATLのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATL HEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.1.6 2025年のCATL HEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.1.7 2025年のCATL HEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.1.8 CATLのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 BYD
12.2.1 BYD社の企業情報
12.2.2 BYDの事業概要
12.2.3 BYDのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.2.6 2025年のBYDのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.2.7 2025年のBYD HEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.2.8 BYD HEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.2.9 BYDの最近の動向
12.3 LGエナジーソリューション
12.3.1 LGエナジーソリューション社の企業情報
12.3.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.3.3 LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のLGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.3.8 LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池に関するSWOT分析
12.3.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.4 パナソニック
12.4.1 パナソニック株式会社の概要
12.4.2 パナソニックの事業概要
12.4.3 パナソニックのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのHEV用リチウムイオン電池の製品別販売状況
12.4.6 2025年のパナソニックのHEV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のパナソニック製HEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.4.8 パナソニック製HEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 国軒ハイテク
12.5.1 国軒ハイテク社の企業情報
12.5.2 国軒ハイテク社の事業概要
12.5.3 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(製品別)
12.5.6 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(用途別)
12.5.7 2025年の国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池の販売状況(地域別)
12.5.8 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池に関するSWOT分析
12.5.9 国軒ハイテクの最近の動向
12.6 サムスンSDI
12.6.1 サムスンSDIの企業情報
12.6.2 サムスンSDIの事業概要
12.6.3 サムスンSDIのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 サムスンSDIのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 サムスンSDIの最近の動向
12.7 SK On
12.7.1 SK Onの企業情報
12.7.2 SK Onの事業概要
12.7.3 SK OnのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 SK OnのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 SK Onの最近の動向
12.8 CALBグループ
12.8.1 CALBグループの企業情報
12.8.2 CALBグループの事業概要
12.8.3 CALBグループのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 CALBグループの最近の動向
12.9 EVE Energy
12.9.1 EVE Energyの企業情報
12.9.2 EVE Energyの事業概要
12.9.3 EVE EnergyのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE EnergyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 EVE Energyの最近の動向
12.10 Sunwoda
12.10.1 Sunwodaの企業情報
12.10.2 Sunwodaの事業概要
12.10.3 サンウォダのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 サンウォダの最近の動向
12.11 ファラシス・エナジー
12.11.1 ファラシス・エナジー社の企業情報
12.11.2 ファラシス・エナジーの事業概要
12.11.3 ファラシス・エナジーのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジーのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ファラシス・エナジーの最近の動向
12.12 SVOLTエナジー・テクノロジー
12.12.1 SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
12.12.2 SVOLTエナジー・テクノロジーの事業概要
12.12.3 SVOLTエナジー・テクノロジーのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy TechnologyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 SVOLT Energy Technologyの最近の動向
12.13 REPT BATTERO Energy
12.13.1 REPT BATTERO Energyの企業情報
12.13.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.13.3 REPT BATTERO EnergyのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO EnergyのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 REPT BATTERO Energyの最近の動向
12.14 天津EVエナジーズ
12.14.1 天津EVエナジーズの企業情報
12.14.2 天津EVエナジーズの事業概要
12.14.3 天津EVエナジーズのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 天津EVエナジーズの最近の動向
12.15 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ
12.15.1 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
12.15.2 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの事業概要
12.15.3 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.15.5 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
12.16 インパイ・バッテリー
12.16.1 インパイ・バッテリーの企業情報
12.16.2 インパイ・バッテリーの事業概要
12.16.3 インパイ・バッテリーのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 インパイ・バッテリーの最近の動向
12.17 コーネックス・ニューエナジー
12.17.1 コーネックス・ニューエナジー社の企業情報
12.17.2 コーネックス・ニューエナジーの事業概要
12.17.3 コーネックス・ニューエナジーのHEV用リチウムイオン電池の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コーネックス・ニューエナジーのHEV用リチウムイオン電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 コーネックス・ニュー・エナジーの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 HEV用リチウムイオン電池の産業チェーン
13.2 HEV用リチウムイオン電池の上流材料分析
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 HEV用リチウムイオン電池の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 HEV用リチウムイオン電池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 HEV用リチウムイオン電池市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
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HEV用リチウムイオン電池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. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 形状別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 充電速度別世界HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (GWh)
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HEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表9. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池販売シェア (2021年~2026年)
表11. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池売上高ベースの市場シェア(2021年~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. HEV用リチウムイオン電池の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカーランキング、2025年
表15. メーカー別のHEV用リチウムイオン電池の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. メーカー別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのHEV用リチウムイオン電池製造拠点および本社
表18. 世界のHEV用リチウムイオン電池市場の集中率(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. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021-2026年
表22. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2027-2032年
表23. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のHEV用リチウムイオン電池の販売量(形状別、GWh)、2021年~2026年
表26. 世界のHEV用リチウムイオン電池の販売量(形状別、GWh)、2027年~2032年
表27. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高(形態別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高(形態別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 世界のHEV用リチウムイオン電池の販売量(充電レート別)(GWh)、2021年~2026年
表30. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表31. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(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HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表36. HEV用リチウムイオン電池の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(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HEVリチウムイオン電池生産量(GWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界HEVリチウムイオン電池生産量(GWh)、2027-2032年
表43. 北米HEV用リチウムイオン電池の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米HEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売量(GWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるHEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のHEV用リチウムイオン電池売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高成長率(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HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(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HEV用リチウムイオン電池の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(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HEV用リチウムイオン電池の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高成長率(CAGR)国別比較(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CATL社の企業情報
表58. CATLの概要および主要事業
表59. CATLの製品モデル、説明および仕様
表60. CATLの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表62. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表63. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表64. CATLのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. BYD社の企業情報
表67. BYDの概要および主要事業
表68. BYDの製品モデル、概要および仕様
表69. BYDの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表73. BYDのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表74. BYDの最近の動向
表75. LGエナジーソリューション社の企業情報
表76. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表77. LGエナジーソリューションの製品モデル、概要および仕様
表78. LGエナジーソリューションの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のLGエナジーソリューションの製品別売上高構成比
表80. 2025年のLGエナジーソリューションの用途別売上高構成比
表81. 2025年のLGエナジーソリューションの地域別売上高構成比
表82. LGエナジーソリューションのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表83. LGエナジーソリューションの最近の動向
表84. パナソニック株式会社に関する情報
表85. パナソニックの概要および主要事業
表86. パナソニックの製品モデル、概要および仕様
表87. パナソニックの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のパナソニックの製品別売上高構成比
表89. 2025年のパナソニックの用途別売上高構成比
表90. 2025年のパナソニックの地域別売上高構成比
表91. パナソニックのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)社の企業情報
表94. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)社の概要および主要事業
表95. 国軒ハイテクの製品モデル、説明および仕様
表96. 国軒ハイテクの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の国軒ハイテクの製品別売上高構成比
表98. 2025年の国軒ハイテクの用途別売上高構成比
表99. 2025年の国軒ハイテクの地域別売上高構成比
表100. 国軒ハイテクのHEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表101. 国軒ハイテクの最近の動向
表102. サムスンSDI社の企業情報
表103. サムスンSDI社の概要および主要事業
表104. サムスンSDI社の製品モデル、説明および仕様
表105. サムスンSDI社の生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. サムスンSDIの最近の動向
表107. SK On社の企業情報
表108. SK On社の概要および主要事業
表109. SK On社の製品モデル、概要および仕様
表110. SK Onの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表111. SK Onの最近の動向
表112. CALBグループの企業情報
表113. CALBグループの概要および主要事業
表114. CALBグループの製品モデル、説明および仕様
表115. CALBグループの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表116. CALBグループの最近の動向
表117. EVE Energy Corporationの情報
表118. EVE Energyの概要および主要事業
表119. EVE Energyの製品モデル、説明および仕様
表120. EVE Energyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表121. EVE Energyの最近の動向
表122. サンウォダ・コーポレーションに関する情報
表123. サンウォダの概要および主要事業
表124. サンウォダの製品モデル、説明および仕様
表125. サンウォダの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表126. サンウォダの最近の動向
表127. ファラシス・エナジー社の概要
表128. ファラシス・エナジーの概要および主要事業
表129. ファラシス・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表130. ファラシス・エナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率 (2021-2026年)
表131. ファラシス・エナジーの最近の動向
表132. SVOLTエナジー・テクノロジー社の企業情報
表133. SVOLTエナジー・テクノロジーの概要および主要事業
表134. SVOLTエナジー・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表135. SVOLTエナジー・テクノロジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表136. SVOLTエナジー・テクノロジーの最近の動向
表137. REPT BATTERO Energyの企業情報
表138. REPT BATTERO Energyの概要および主要事業
表139. REPT BATTERO Energyの製品モデル、概要および仕様
表140. REPT BATTERO Energyの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率 (2021-2026年)
表141. REPT BATTERO Energyの最近の動向
表142. 天津EVエナジーズ社の企業情報
表143. 天津EVエナジーズ社の概要および主要事業
表144. 天津EVエナジーズ社の製品モデル、概要および仕様
表145. 天津EVエナジーズの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表146. 天津EVエナジーズの最近の動向
表147. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
表148. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの概要および主要事業
表149. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの製品モデル、概要および仕様
表150. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表151. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
表152. インパイ・バッテリー社の情報
表153. インパイ・バッテリー社の概要および主要事業
表154. インパイ・バッテリー社の製品モデル、概要および仕様
表155. インパイ・バッテリーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表156. インパイ・バッテリーの最近の動向
表157. コーネックス・ニュー・エナジー社の概要
表158. コーネックス・ニュー・エナジーの概要および主要事業
表159. コーネックス・ニュー・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表160. コーネックス・ニュー・エナジーの生産能力、販売量(GWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)および粗利益率(2021-2026年)
表161. コーネックス・ニュー・エナジーの最近の動向
表162. 主要原材料の分布
表163. 原材料の主要サプライヤー
表164. 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165. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表166. 販売代理店一覧
表167. 市場動向および市場の変遷
表168. 市場の推進要因および機会
表169. 市場の課題、リスク、および制約要因
表170. 本レポートの調査プログラム/設計
表171. 二次情報源からの主要データ情報
表172. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. HEV用リチウムイオン電池の製品画像
図2. タイプ別世界HEV用リチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. LFP電池の製品画像
図4. NCx電池の製品写真
図5. その他製品の製品写真
図6. 形態別世界HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 円筒形バッテリーの製品写真
図8. プリミティブ型バッテリーの製品写真
図9. パウチ型バッテリーの製品写真
図10. 充電速度別世界HEVリチウムイオンバッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 2C急速充電バッテリーの製品写真
図12. 4C急速充電用バッテリー製品画像
図13. 5C+超急速充電用バッテリー製品画像
図14. 用途別世界HEVリチウムイオン電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 乗用車
図16. 商用車
図17. HEVリチウムイオン電池レポートの対象期間
図18. 世界のHEVリチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のHEVリチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界のHEV用リチウムイオン電池販売量市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のHEV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量、稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のHEV用リチウムイオン電池販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界のHEV用リチウムイオン電池の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別LFP電池の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別NCx電池の売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別その他電池の売上高ベースの市場シェア
図32. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のHEV用リチウムイオン電池のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図35. 世界のHEV用リチウムイオン電池の形態別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界のHEV用リチウムイオン電池の形態別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界のHEV用リチウムイオン電池の形態別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図38. 充電速度別世界HEV用リチウムイオン電池の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 充電速度別世界HEV用リチウムイオン電池の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 充電レート別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021年~2032年
図41. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池販売数量シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池売上高シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界HEV用リチウムイオン電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図44. 世界HEV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図45. 地域別世界HEV用リチウムイオン電池生産市場シェア(2021-2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図48. 欧州におけるHEV用リチウムイオン電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図49. 中国におけるHEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本におけるHEV用リチウムイオン電池生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図51. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(GWh)、2021-2032年
図52. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 2025年の北米トップ5メーカーのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)
図54. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売数量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図55. 北米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図56. 米国におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図57. カナダのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. メキシコのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. 欧州のHEV用リチウムイオン電池販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図60. 欧州のHEV用リチウムイオン電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図61. 2025年の欧州HEV用リチウムイオン電池売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図62. 用途別欧州HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)(2021-2032年)
図63. 用途別欧州HEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図64. ドイツのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. フランスにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 英国におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. イタリアにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. ロシアのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 2025年のアジア太平洋地域におけるHEV用リチウムイオン電池売上高トップ8メーカー(百万米ドル)
図72. 用途別アジア太平洋地域HEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)(2021-2032年)
図73. アジア太平洋地域のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図74. インドネシアのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 日本のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 韓国におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 中国台湾におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. インドにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 中南米のHEV用リチウムイオン電池販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図80. 中南米のHEV用リチウムイオン電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図82. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図83. 中南米におけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. ブラジルにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. アルゼンチンにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカにおけるHEV用リチウムイオン電池の販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおけるHEV用リチウムイオン電池の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図88. 2025年の中東・アフリカ地域におけるHEV用リチウムイオン電池売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図89. 中東・アフリカ地域のHEV用リチウムイオン電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図90. 中東・アフリカ地域のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. GCC諸国のHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. トルコのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. エジプトのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカのHEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. HEV用リチウムイオン電池の産業チェーン図
図96. 地域別HEV用リチウムイオン電池製造拠点の分布(%)
図97. HEV用リチウムイオン電池の製造工程
図98. 地域別HEV用リチウムイオン電池の生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直販対卸売)
図100. 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101. データの三角検証
図102. インタビュー対象となった主要幹部

※HEV用リチウムイオン電池は、ハイブリッド電気自動車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)において、エンジンの補助動力としてのモーター駆動や、減速時の回生エネルギー回収といった重要な役割を担う二次電池です。従来のニッケル水素電池に代わり、より高出力で軽量、かつ高効率であることから、多くのHEVで採用が進んでいます。電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)用バッテリーと比較すると、HEV用はEV走行可能距離よりも、エンジンとモーターの協調動作における瞬発的な高出力供給能力と、短時間での頻繁な充放電(高入出力性)が特に重視されます。そのため、EV用が「エネルギー密度」を重視するのに対し、HEV用は「パワー密度」と「入出力効率」が設計の鍵となります。
HEV用リチウムイオン電池の定義は、このような高入出力性能と、頻繁な充放電サイクルに耐えうる長寿命、そして高い安全性を備えたバッテリーシステムを指します。短時間での高出力放電と、減速時の強力な回生充電を繰り返すため、バッテリー内部の抵抗を低く抑え、発熱を効率的に管理することが非常に重要となります。

種類については、主に正極材料、負極材料、そしてセル形状によって分類されます。正極材料では、ニッケル・マンガン・コバルトを組み合わせたNMC(リチウムニッケルマンガンコバルト酸化物)系、リチウムマンガン酸化物(LMO)系、そしてリン酸鉄リチウム(LFP)系が主な選択肢として用いられます。NMC系は高エネルギー密度と高出力、安定性のバランスに優れ、広く採用されています。LMO系は高出力特性と優れた安全性、比較的低コストが特徴で、初期のHEV用として普及しました。LFP系は、安全性と長寿命に優れ、コスト面でも競争力がありますが、エネルギー密度がNMC系よりやや低い傾向があります。HEVでは出力重視のためNMCやLMOが主流ですが、LFPもコストと寿命の観点から注目されています。

負極材料では、グラファイト系が一般的ですが、チタン酸リチウム(LTO)系もHEV用に特化した特徴を持ちます。LTO系は、超急速な充放電が可能で、極めて長いサイクル寿命と高い安全性を持つ一方、エネルギー密度は低い特性があります。しかし、HEVの頻繁な充放電サイクルと回生充電特性には非常に適しており、一部の車種で採用されています。電解液には、有機溶媒にリチウム塩を溶解させたものが用いられ、高入出力に対応できるよう、イオン伝導性の高さや安定性が求められます。

セル形状には、円筒形、角形、そしてラミネート(パウチ)形があります。円筒形は製造コストが比較的低く、安全性に優れます。角形はスペース効率が高く、自動車の限られた空間に搭載しやすいメリットがあります。ラミネート形は設計の自由度が高く、軽量化や薄型化に貢献しますが、外部からの衝撃には比較的弱いとされます。HEVでは、限られたスペースに効率的に搭載し、高い放熱性を確保する必要があるため、各メーカーはこれらの形状特性を考慮して選択しています。

用途としては、市販されている様々なハイブリッド乗用車が挙げられます。これらの車両では、発進時や加速時にモーターがエンジンをアシストし、減速時にはモーターが発電機として機能して運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、バッテリーに充電します。HEVには、モーターのみでのEV走行が可能なストロングハイブリッドと、モーターはエンジンの補助としてのみ機能するマイルドハイブリッドがあり、それぞれ必要なバッテリーの容量や出力特性が異なります。近年では、路線バスやトラックなどの商用車におけるHEV化も進んでおり、これらの大型車両にも高出力・高耐久なリチウムイオン電池が搭載されています。また、フォークリフトなどの産業機械にも、燃費効率向上や排出ガス削減の目的でHEVシステムが導入されつつあります。

関連技術としては、バッテリーの性能と安全性を最大限に引き出すための様々なシステムが不可欠です。まず、バッテリーマネジメントシステム(BMS)は、各セルの電圧、電流、温度を常時監視し、過充電や過放電、過熱を防ぎます。また、セル間の電圧バランスを保ち、バッテリー全体の劣化状態や充電状態を正確に推定することで、バッテリーの寿命を延ばし、安全な動作を保証します。

次に、熱マネジメント技術も極めて重要です。HEV用バッテリーは頻繁な高出力充放電により発熱しやすいため、適切な温度範囲に保つことが性能維持と寿命延長に直結します。空冷や液冷といった冷却システムに加え、寒冷地での性能低下を防ぐための加熱システムも備えられています。液冷システムは冷却効率が高く、特に高出力・大容量のバッテリーパックで採用が進んでいます。

さらに、高電圧化・高出力化を実現するためのモジュール・パック化技術、ワイヤハーネス、コネクタなども進化しています。バッテリーセルを複数直列・並列に接続してモジュールを構成し、さらに複数のモジュールをまとめてバッテリーパックとすることで、車両に必要な電圧と容量を確保します。これらの構成部品も、高出力に対応するための低抵抗設計や軽量化が図られています。

安全性技術も継続的に進化しており、内部短絡防止のためのセパレータの高機能化、難燃性電解液の開発、熱暴走を抑制するための構造設計、そして車両衝突時のバッテリー保護構造などが挙げられます。万が一の異常時に備え、バッテリーを安全に切り離す遮断器の制御もBMSによって行われます。

将来に向けては、より高出力、高耐久性、高安全性、そして低コストな次世代バッテリー材料の開発が活発に進められています。全固体電池やバイポーラ型電池などの研究開発も進められており、これらが実用化されれば、HEV用バッテリーの性能は飛躍的に向上すると期待されます。また、使用済みバッテリーからのレアメタル回収やリサイクル技術の確立も、環境負荷低減と資源の有効活用のため、重要な課題として取り組まれています。これらの技術革新によって、HEVはさらなる環境性能と走行性能の向上を実現していくでしょう。