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円筒形パワーバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFP電池、NCx電池、その他

• 英文タイトル:Global Cylindrical Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Cylindrical Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「円筒形パワーバッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):LFP電池、NCx電池、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:MRC6TCOQ01705
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、140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

グローバル円筒形パワーバッテリー市場は、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162億8200万米ドルから2032年には502億3800万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)16.5%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

円筒形パワーバッテリーとは、円筒形リチウムイオンセルを基盤として構築され、電気自動車に推進エネルギー、ピーク電力、高速充電能力、およびサイクル耐久性を提供するように設計された充電式トラクションバッテリーを指します。これらのセルは一般的に、金属製缶、巻回型電極構造、感圧安全弁アセンブリ、および標準化された、または車両固有の直径と高さの組み合わせを使用しています。製品範囲は、18シリーズ、21シリーズ、46シリーズの大型円筒形バッテリー、およびその他の円筒形パワーバッテリーに分類され、1865や2170のような確立されたフォーマットに加え、異なるセル高さを持つ新興の46mmプラットフォームをカバーしています。正極材の化学組成は主にNCM、NCA、LFPを含み、セル設計はエネルギー密度、パワー能力、充電速度、熱特性、および動作寿命によって異なります。円筒形セルは、セル・トゥ・モジュール、モジュール・トゥ・パック、またはさらに高度に統合された構造パックアーキテクチャを通じて統合され、乗用車、商用車、電動二輪車、軽電気自動車、および特定のオフロード用途で使用されています。市場規模は、出荷されたバッテリーエネルギーをGWhで測定します。市場価値は、セル、相互接続システム、機械構造、バッテリー管理システム、熱管理、およびパック統合の総合的な価値を反映し、バッテリーパック換算で評価されます。

**主要な調査結果**
* 世界の円筒形パワーバッテリー出荷量は2025年に約164.5 GWhに達しました。
* 2026年の出荷量は約208.9 GWhに達すると予測されています。
* 円筒形バッテリーは、2025年の世界のパワーバッテリー出荷量の約11.0パーセントを占めました。
* バッテリーパック換算価格は、2025年に平均約99米ドル/kWhでした。
* 46シリーズは、最も急速に拡大している円筒形製品プラットフォームです。

**市場トレンド**
円筒形パワーバッテリー市場は、成熟した1865および2170フォーマットから、セルあたりのエネルギーを増加させ、車両パックに必要なセル数と電気接続数を削減し、より高い充電および放電速度をサポートするように設計された大径の46シリーズセルへと移行しています。46シリーズプラットフォームは、単一の固定仕様として発展しているわけではありません。メーカーと自動車メーカーは、4680、4695、46100、46120の構成を含む異なる高さで共通の直径を採用しており、バッテリーシステムを車両のパッケージングおよび性能要件に合わせて調整できるようにしています。Samsung SDIは2025年に46シリーズ円筒形バッテリーの生産を開始し、Panasonic Energyは4680自動車用セルの量産準備を整え、LG Energy Solutionは46シリーズ供給プラットフォームを拡大しています。製品開発はまた、フルタブまたは分散電流収集構造、高シリコンアノード、改良された電解液配合、およびより効率的な冷却配置へとシフトしています。パックレベルでは、円筒形バッテリーはモジュール削減型および構造バッテリーシステムにますます組み込まれています。BMWの46mm Gen6プラットフォームは、円筒形セルとセル・トゥ・パック設計を組み合わせ、以前の角形セルシステムと比較して体積エネルギー密度が大幅に向上したと報告しています。

**[市場のダイナミクス]**

**推進要因**
主な成長推進要因は、電気自動車生産の継続的な拡大であり、特に高エネルギー密度、急速充電、再現性のある自動製造、および柔軟なバッテリーパック形状を優先する車両プラットフォームが挙げられます。円筒形セルは、成熟した高速巻線、標準化された金属缶製造、および高度に自動化された選別と組み立てプロセスから恩恵を受けています。また、個々のセルのサイズが比較的小さいため、パック設計者は異なる車両のフットプリントにセルを分散させ、局所的な故障を隔離することができ、一方、より大型の46シリーズ製品は、セル数と接続の複雑さを減らすことでシステム効率を向上させます。自動車メーカーによる採用が直接的な需要触媒となっています。CATLは、BMWのNeue Klasseプラットフォーム向けに、中国と欧州の専用生産能力から46mm円筒形セルを供給することに合意しており、一方、Panasonic Energyは2025年にカンザス州の自動車バッテリー施設を開設し、2170セル向けに年間約32 GWhの生産能力を計画しています。したがって、確立された21シリーズ製品と新興の46シリーズシステムの利用可能性は、円筒形バッテリーサプライヤーが既存の車両プログラムと新世代プラットフォームの両方に対応することを可能にします。成長はさらに、ローカライゼーション政策、拡大する急速充電ネットワーク、および自動車メーカーによる地域間でのバッテリーサプライヤーの多様化の取り組みによって支えられています。

**抑制要因**
市場は、激しい価格競争、多額の設備投資要件、および新しい大型円筒形フォーマットの量産化の難しさによって抑制されています。46シリーズセルは、従来の円筒形セルよりも多くの活物質を含み、より多くのエネルギーを貯蔵するため、欠陥による経済的影響が増大し、電極アライメント、巻線張力、電解液注入、化成、および熱制御がより困難になります。大型セルのコスト優位性を完全に実現するには、生産ラインが高い歩留まりを達成する必要があります。円筒形バッテリーパックは、特に従来の18シリーズまたは21シリーズセルが使用される場合、多数の溶接、バスバー接続、セルホルダー、ヒューズ、および冷却インターフェースを必要とします。これらのコンポーネントはパックレベルのエネルギー密度を低下させ、セル製造上の利点の一部を相殺する可能性があります。業界はまた、リチウム、ニッケル、コバルト、グラファイト、電解液、銅またはアルミニウム集電体を含む、原材料への継続的な依存に直面しています。同時に、過剰なバッテリー製造能力と車両メーカーによる積極的な調達が価格に下押し圧力をかけています。本調査で使用されているバッテリーパック換算の平均価格は、2025年の約99米ドル/kWhから2026年には96米ドル/kWhに低下しており、メーカーは歩留まり改善、材料最適化、自動化、および生産稼働率の向上によって価格圧力を相殺する必要があります。

**機会**
最大の短期的な機会は、プレミアムおよび量産型電気乗用車全体で46シリーズバッテリーを商業化することにあります。大型セルはコンポーネント数を減らし、高度に統合されたパック設計を可能にする一方、複数のセル高さにより、サプライヤーは共通の製造および設計プラットフォームを、異なる航続距離、フロア高、および電力要件を持つ車両に適応させることができます。LG Energy Solutionは46シリーズセルの供給契約を発表し、関連する生産能力を拡大しています。一方、Samsung SDIは複数の46mm寸法をカバーするポートフォリオを開発しています。追加の機会は、商用車、軽電気自動車、および安全性、サイクル寿命、および総所有コストが最大重量エネルギー密度よりも重要なアプリケーション向けのLFP円筒形バッテリーに現れています。さらなる価値は、高度な熱管理、構造バッテリーパック、高電圧充電プラットフォーム、およびセル、バッテリー管理ソフトウェア、車両制御システム間のより緊密な統合を通じて創造される可能性があります。地域的なローカライゼーションは、顧客がより短いサプライチェーンと規制遵守を求めるにつれて、別の機会を提供します。一貫したセル設計と製造品質をアジア、北米、およびヨーロッパ全体で移転できるサプライヤーは、輸送、関税、および在庫へのリスクを低減しながら、長期的な車両プログラムにアクセスできます。

**課題**
中心的な技術的課題は、数百または数千のセルを含むパックにおける熱暴走伝播の制御です。円筒形形状は明確な感圧安全弁の方向と比較的均一なセル構造を提供しますが、高いセル数は潜在的な電気的および機械的インターフェースの数を増加させます。メーカーとパックインテグレーターは、単一セルの事象が隣接するセルに広がるのを防ぎながら、容量、内部抵抗、自己放電、溶接品質、および冷却接触の一貫性を維持する必要があります。大型円筒形フォーマットへの移行は、セルレベルのエネルギーがセル数の減少よりも速く増加するため、ガス放出、伝播バリア、およびパックレベルの故障管理がより重要になるという追加の課題を提起します。業界はまた、完全に統一された46シリーズの高さ標準を欠いており、これが顧客固有の機器、工具、およびパック設計につながる可能性があります。角形LFPバッテリーや長尺ブレードバッテリーからの競争圧力は依然として大きく、これらのシステムはすでに多くの車両セグメントで高いパック統合と低コストを実現しているためです。規制要件も厳しくなっています。欧州連合のバッテリーフレームワークは、カーボンフットプリント、リサイクル材含有量、デューデリジェンス、ライフサイクル情報、およびバッテリーパスポートに関する要件を導入しており、トレーサビリティと検証可能な製造データの重要性を高めています。

**産業チェーン分析**
上流チェーンは、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、リン酸鉄、グラファイト、シリコン系負極材、導電助剤、バインダー、電解液塩、溶媒、セパレーター、銅箔、アルミ箔、ニッケルメッキ鋼缶、キャップ、安全弁、およびシーリング部品で構成されています。これらの材料は、正極および負極粉末、コーティング電極、セパレーター、電解液、および精密構造部品に加工されます。材料の品質は、エネルギー密度、急速充電能力、内部抵抗、サイクル寿命、および熱安定性に直接影響します。円筒形製品は、鋼缶の寸法精度、キャップのシーリング、感圧安全弁の一貫性、および電極巻線精度に特別な要件を課します。バッテリー製造は地理的に集中したままです。中国は2025年に世界のバッテリーセルの80%以上を生産し、正極および負極活物質でさらに高いシェアを占めました。一方、中国、韓国、および日本に本社を置く企業が、世界中で使用されるほぼすべてのセルを供給しました。この集中は規模とコストの優位性を提供しますが、貿易政策、輸送、および地域サプライチェーンの要件へのリスクも生み出します。

中流は、スラリー調製、電極コーティング、圧延、スリット、巻線、セル挿入、溶接、電解液注入、シーリング、化成、エージング、グレード分け、およびパック統合をカバーします。価値創造は、製造歩留まり、セルの一貫性、生産速度、およびセルレベルの性能を安全で効率的なパックに変換する能力に依存します。大型円筒形セルについては、生産設備、プロセス制御、および熱管理エンジニアリングが差別化の重要な源泉となっています。下流の顧客には、乗用車メーカー、商用車メーカー、軽電気自動車メーカー、および専門のモビリティプラットフォームが含まれます。サプライヤーはセル、モジュール、または完全なバッテリーシステムを販売することができ、BMS、冷却、パック構造、および車両統合が含まれる場合により大きな価値を獲得します。リサイクル企業および材料加工業者は、ニッケル、コバルト、リチウム、銅、およびその他の材料を回収することで、チェーンの最終部分を形成します。カーボンフットプリント報告およびバッテリーパスポート要件が発展するにつれて、リサイクル材含有量およびライフサイクルデータは、単なる使用済み考慮事項ではなく、製品認定の一部となっています。

**セグメント別インサイト**
セルサイズ別では、21シリーズが自動車用円筒形バッテリー市場で最大の確立されたセグメントとして残っています。これは、成熟した生産設備、高い製造歩留まり、確立された車両プラットフォーム、および広範な運用データから恩恵を受けています。18シリーズは、レガシー車両プログラム、ハイブリッドシステム、軽電気自動車、および標準化された小型セルが設計の柔軟性を提供するアプリケーションに引き続き対応していますが、新しい大容量乗用車プラットフォームにおけるそのシェアは徐々に減少しています。46シリーズは最も急速に成長しているセグメントであり、新しい車両プログラムが生産に入るにつれて、比較的限られたベースからそのシェアを増加させると予想されています。市場は単一の46シリーズ高さに依存していません。エネルギー容量、冷却経路、構造強度、および車両フロア寸法をバランスさせるために、4680、4695、46100、46120、および顧客固有のフォーマットが開発されています。Panasonic Energy、LG Energy Solution、Samsung SDI、およびCATLはそれぞれ、大規模な円筒形生産または供給プログラムを進めており、広範な採用のための産業基盤を提供しています。

化学組成別では、NCAおよびNCMバッテリーが、長距離乗用車での確立された使用と比較的高いエネルギー密度により、自動車用円筒形需要の大部分を占めています。LFPはより小規模ですが、特に軽電気自動車、商用アプリケーション、およびコストに敏感な車両プラットフォームにおいて戦略的に重要なセグメントを占めています。

**下流市場の機会**
乗用車は、長距離バッテリー電気自動車での確立された使用と46シリーズプラットフォームの採用拡大に支えられ、円筒形パワーバッテリーの最大の自動車用途を代表しています。このセグメントの顧客は、エネルギー密度、急速充電、予測可能な劣化、パックの安全性、および安定した大量供給を優先します。大型円筒形バッテリーは、プレミアム車両、性能志向モデル、および高電圧プラットフォームに機会を創出する一方、成熟した2170製品はコスト最適化された車両プログラムに関連性を維持しています。商用車はより小規模ですが発展途上の機会を提供しており、特に高出力充電、モジュール式メンテナンス、および長い動作寿命が求められる場合にそうです。LFP円筒形製品は、標準化された製造と強力なサイクルおよび安全特性を組み合わせているため、軽商用車、電動二輪車、およびその他の小型モビリティ用途で関連性を増す可能性があります。非道路機械、自律配送機器、および専門車両は、バッテリーパックが不規則なスペースに適合するか、振動や過酷なデューティサイクルに耐える必要がある場合に、追加の機会を提供します。下流の競争は、車両プラットフォーム開発中に決定されることが増えており、初期のエンジニアリングコラボレーション、検証サポート、および長期的な生産コミットメントがサプライヤー選定に不可欠となっています。

**地域別インサイト**
アジア太平洋地域は、確立されたバッテリーメーカー、統合された材料サプライチェーン、および中国、日本、韓国における広範なセル生産設備能力に支えられ、円筒形パワーバッテリーの主要な生産拠点です。中国は全体として世界最大のバッテリー製造センターであり、2025年にはバッテリーセル生産量の80%以上を占めました。一方、日本と韓国は、円筒形セル技術、高ニッケル化学組成、製造品質、および国際的な自動車顧客関係において強力な地位を維持しています。中国はまた、国内およびヨーロッパの車両プラットフォームをターゲットとするサプライヤーを通じて、追加の大型円筒形生産能力を開発しています。高い生産規模、集中した上流材料および設備供給、および確立されたエンジニアリング労働力により、地域のコスト構造は競争力を維持しています。IEAの分析によると、中国のバッテリーセル価格は、平均してヨーロッパレベルより30%以上、米国より20%以上低いですが、この差は化学組成と契約構造によって異なります。

北米は、いくつかの主要な電気自動車プラットフォームが円筒形セルを使用しているため、戦略的に重要な需要および生産地域です。Panasonic Energyのカンザス工場は2025年に自動車用2170セルの量産を開始し、年間約32 GWhの生産能力を目指しており、地域化された供給を強化しています。LG Energy Solutionはアリゾナ州に専用の46シリーズ製造拠点を開発しており、大型円筒形製品に対する顧客の需要と地域サプライチェーンのローカライゼーションを反映しています。ヨーロッパは、次世代車両プラットフォームを通じて重要な成長市場として台頭しています。BMWのNeue Klasseは46mm円筒形セルを採用しており、CATLはこのプログラム向けに中国とヨーロッパに専用生産能力を計画しています。ヨーロッパの機会には、より高い製造コストと、より広範な炭素、トレーサビリティ、およびリサイクル要件が伴います。その他の地域は比較的小規模ですが、電動二輪車、輸入乗用車、および地域化されたパック組み立てを通じて発展する可能性があります。

**競合環境分析**
競合環境は、確立された円筒形バッテリーの専門家と、46シリーズセグメントに参入する多角化されたパワーバッテリーメーカーとが組み合わさっています。Panasonic Energyは自動車用円筒形セルにおいて長い事業実績を持ち、北米での2170生産と4680製造能力の両方を拡大しています。LG Energy Solutionは、幅広い円筒形ポートフォリオ、国際的な生産ネットワーク、および計画されている46シリーズ供給の拡大を通じて競争しています。Samsung SDIは、既存の1865および2170製品に加えて、複数の46mmセル高さを開発しており、異なるエネルギーおよびパッケージング要件を持つモビリティアプリケーションに対応することを可能にしています。CATLは、BMWへの専用供給を通じて、その材料、セル製造、およびグローバルローカライゼーション能力を活用し、大型円筒形市場に参入しています。EVE Energy、Gotion High-tech、CALB、Sunwoda、REPT BATTERO、DFDを含む中国メーカーは、大型円筒形、LFP、および顧客固有のバッテリープログラムを通じてサプライヤー基盤を広げています。競争優位性は、規模の経済で高い歩留まりを達成し、車両認定を確保し、熱暴走伝播を制御し、安定した急速充電性能を提供し、地域生産をサポートすることにますます依存しています。価格は依然として重要ですが、自動車メーカーは、現場での信頼性、長期的な容量保証、材料のトレーサビリティ、パックエンジニアリング、および複数の工場間で一貫した性能を維持するサプライヤーの能力も評価しています。したがって、2170から46シリーズ技術への移行は新規サプライヤーに機会を創出しますが、車両検証期間、設備投資の集中度、および顧客固有のフォーマットは、確立されたメーカーを保護し続けています。

**レポートのスコープ**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に、グローバル円筒形パワーバッテリー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体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年~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。
タイプ別および用途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、下流顧客の分布パターンを分析します。
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、アジア太平洋、南米、およびMEA)をカバーし、20以上の国の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競合環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、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ーヤーのポジショニングを分析して、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
* LG Energy Solution
* Panasonic
* Guoxuan High-tech
* Samsung SDI
* CALB Group
* EVE Energy
* Sunwoda
* REPT BATTERO Energy
* Do-Fluoride New Materials

**タイプ別セグメント**
* LFPバッテリー
* NCxバッテリー
* その他

**タブ別セグメント**
* シングルタブ
* マルチタブ
* フルタブ
* タブレス

**セルサイズ別セグメント**
* 18シリーズ
* 21シリーズ
* 26シリーズ
* 32シリーズ
* 46シリーズ
* その他

**用途別セグメント**
* 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:円筒形パワーバッテリー調査のスコープを定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化し、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年までのグローバル収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
* 第3章:メーカーの状況を分析します。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、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスを詳述し、集中度とM&Aの動きを評価します。
* 第4章:高マージン製品セグメントを解き放ちます。販売、収益、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。用途別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングします。
* 第6章:グローバル生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~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:用途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リングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
* 第8章:ヨーロッパ:用途別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
* 第9章:アジア太平洋:用途別、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リングし、高潜在的な拡大領域を発見します。
* 第10章:中南米:用途別、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リングし、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:用途別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資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リングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述し、トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、用途別、販売地域SWOT分析、および最近の戦略的展開別に示します。
* 第13章:サプライチェーン:上流原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析します。
* 第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、抑制要因、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推奨事項。

**[本レポートの必要性]**

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、以下のことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)と高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分できます。
* コストと需要のインテリジェンスを使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の業務、マージン、および戦略に関する詳細なインサイト(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守ることができます。
* 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に変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 円筒形パワーバッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界円筒形パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 LFPバッテリー
1.2.3 NCxバッテリー
1.2.4 その他
1.3 タブ別市場セグメンテーション
1.3.1 タブ別世界円筒形パワーバッテリー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 シングルタブ
1.3.3 マルチタブ
1.3.4 フルタブ
1.3.5 タブレス
1.4 セルサイズ別の市場区分
1.4.1 セルサイズ別の世界の円筒形パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 18シリーズ
1.4.3 21シリーズ
1.4.4 26シリーズ
1.4.5 32シリーズ
1.4.6 46シリーズ
1.4.7 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界円筒形パワーバッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年)
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 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の円筒形パワーバッテリー売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の円筒形パワーバッテリー売上高
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 世界円筒形パワーバッテリー販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界円筒形パワーバッテリー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 円筒形パワーバッテリーの世界生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 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 メーカー別世界円筒形パワーバッテリー販売状況
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 世界の円筒形パワーバッテリー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 世界の主要メーカー売上高ランキング(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 メーカー別の価格動向(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 世界の円筒形パワーバッテリー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 タイプ別世界円筒形パワーバッテリー販売実績
4.1.1 タイプ別世界円筒形パワーバッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界円筒形パワーバッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 タブ別世界円筒形パワーバッテリーの販売実績
4.2.1 タブ別世界円筒形パワーバッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 タブ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(2021-2032年)
4.2.3 タブ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 セルサイズ別世界円筒形パワーバッテリー販売実績
4.3.1 セルサイズ別 世界の円筒形パワーバッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 セルサイズ別 世界の円筒形パワーバッテリー売上高(2021年~2032年)
4.3.3 セルサイズ別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~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 用途別世界円筒形パワーバッテリー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(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 用途別世界円筒形パワーバッテリー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(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 世界の円筒形パワーバッテリー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 生産に対する規制および貿易政策の影響
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
6.3.5 韓国
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 北米の円筒形パワーバッテリー: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と市場障壁
7.5 北米の円筒形パワーバッテリー市場規模(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 用途別欧州円筒形パワーバッテリーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州の円筒形パワーバッテリー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
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 用途別アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリーの販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー市場規模
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 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 中南米における円筒形パワーバッテリー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 中南米における円筒形パワーバッテリーの市場規模(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・アフリカにおける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・アフリカにおける円筒形パワーバッテリーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける円筒形パワーバッテリーの市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移 (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の円筒形動力用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLの円筒形動力用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のCATLの円筒形動力用バッテリーの製品別販売数量
12.1.6 2025年のCATL円筒形パワーバッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATL円筒形パワーバッテリーの地域別販売状況
12.1.8 CATL円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
12.1.9 CATLの最近の動向
12.2 LGエナジーソリューション
12.2.1 LGエナジーソリューションの企業情報
12.2.2 LGエナジーソリューションの事業概要
12.2.3 LGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 LGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のLGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーの販売状況(製品別)
12.2.6 2025年のLGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーの販売状況(用途別)
12.2.7 2025年のLGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーの販売状況(地域別)
12.2.8 LGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーに関するSWOT分析
12.2.9 LGエナジーソリューションの最近の動向
12.3 パナソニック
12.3.1 パナソニック株式会社の概要
12.3.2 パナソニックの事業概要
12.3.3 パナソニックの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 パナソニックの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のパナソニックの円筒形パワーバッテリーの製品別販売状況
12.3.6 2025年のパナソニックの円筒形パワーバッテリーの用途別販売状況
12.3.7 2025年のパナソニック円筒形パワーバッテリーの地域別販売状況
12.3.8 パナソニック円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
12.3.9 パナソニックの最近の動向
12.4 国軒ハイテク
12.4.1 国軒ハイテク社の企業情報
12.4.2 国軒ハイテクの事業概要
12.4.3 国軒ハイテクの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 国軒ハイテクの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の国軒ハイテクの円筒形パワーバッテリーの製品別販売状況
12.4.6 2025年の国軒ハイテク円筒形パワーバッテリーの用途別販売状況
12.4.7 2025年の国軒ハイテク円筒形パワーバッテリーの地域別販売状況
12.4.8 国軒ハイテク円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
12.4.9 国軒ハイテクの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDI社情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDI円筒形パワーバッテリーの販売状況(製品別)
12.5.6 2025年のサムスンSDI円筒形パワーバッテリーの販売状況(用途別)
12.5.7 2025年のサムスンSDI円筒形パワーバッテリーの販売状況(地域別)
12.5.8 サムスンSDIの円筒形パワーバッテリーに関するSWOT分析
12.5.9 サムスンSDIの最近の動向
12.6 CALBグループ
12.6.1 CALBグループの企業情報
12.6.2 CALBグループの事業概要
12.6.3 CALBグループの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 CALBグループの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 CALBグループの最近の動向
12.7 EVEエナジー
12.7.1 EVEエナジーの企業情報
12.7.2 EVE Energyの事業概要
12.7.3 EVE Energyの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 EVE Energyの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 EVE Energyの最近の動向
12.8 サンウォダ
12.8.1 サンウォダ社の企業情報
12.8.2 サンウォダの事業概要
12.8.3 サンウォダの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 サンウォダの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 サンウォダの最近の動向
12.9 REPT BATTERO Energy
12.9.1 REPT BATTERO Energy社の企業情報
12.9.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.9.3 REPT BATTERO Energyの円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 REPT BATTERO Energyの円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 REPT BATTERO Energyの最近の動向
12.10 Do-Fluoride New Materials
12.10.1 Do-Fluoride New Materials 企業情報
12.10.2 Do-Fluoride New Materials 事業概要
12.10.3 Do-Fluoride New Materials 円筒形パワーバッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 Do-Fluoride New Materials 円筒形パワーバッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.10.5 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 円筒形パワーバッテリーの産業チェーン
13.2 円筒形パワーバッテリーの上流材料分析
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 円筒形動力用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 円筒形動力用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 円筒形動力用電池市場の動向
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 米国の関税の影響
15 世界の円筒形パワーバッテリー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. タイプ別世界円筒形パワー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)
表2. タブ別世界円筒形パワー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)
表3. セルサイズ別世界円筒形パワー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)
表4. 用途別世界円筒形パワー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)
表5. 地域別世界円筒形パワーバッテリー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界円筒形パワーバッテリー販売量の成長率(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の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
表9. メーカー別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界円筒形パワーバッテリー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界円筒形パワーバッテリー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. 円筒形パワーバッテリー売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別の世界の円筒形パワーバッテリー平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別 円筒形パワーバッテリーの平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの円筒形パワーバッテリー製造拠点および本社所在地
表18. 世界の円筒形パワーバッテリー市場の集中率(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. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表22. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2027年~2032年
表23. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. タブ別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表26. タブ別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2027年~2032年
表27. タブ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. タブ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. セルサイズ別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表30. セルサイズ別世界円筒形パワーバッテリー販売量 (GWh)、2027年~2032年
表31. セルサイズ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. セルサイズ別世界円筒形パワーバッテリー売上高(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. 用途別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2027年~2032年
表36. 円筒形パワーバッテリーの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界円筒形パワーバッテリー売上高(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. 地域別世界円筒形パワーバッテリー生産量(GWh)、2021-2026年
表42. 地域別世界円筒形パワーバッテリー生産量(GWh)、2027-2032年
表43. 北米円筒形パワーバッテリーの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米円筒形パワーバッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米円筒形パワーバッテリーの販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の円筒形パワーバッテリーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の円筒形パワーバッテリーの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の円筒形パワーバッテリーの販売量 (GWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー売上高成長率(CAGR)の地域別推移:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの円筒形パワーバッテリー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米の円筒形パワーバッテリーにおける投資機会と主要な課題
表54. 中南米の円筒形パワーバッテリー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける円筒形パワーバッテリーの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける円筒形パワーバッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. CATL社に関する情報
表58. CATL社の概要および主要事業
表59. CATL社の製品モデル、説明および仕様
表60. CATL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の円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
表65. CATLの最近の動向
表66. LGエナジーソリューション社の企業情報
表67. LGエナジーソリューションの概要および主要事業
表68. LGエナジーソリューションの製品モデル、説明および仕様
表69. 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)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 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71. 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72. 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73. LGエナジーソリューションの円筒形パワーバッテリーに関するSWOT分析
表74. LGエナジーソリューションの最近の動向
表75. パナソニック株式会社に関する情報
表76. パナソニックの概要および主要事業
表77. パナソニックの製品モデル、概要および仕様
表78. 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79. 2025年のパナソニックの製品別売上高構成比
表80. 2025年のパナソニックの用途別売上高構成比
表81. 2025年のパナソニックの地域別売上高構成比
表82. パナソニックの円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
表83. パナソニックの最近の動向
表84. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)社の情報
表85. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)社の概要および主要事業
表86. 国軒ハイテクの製品モデル、説明および仕様
表87. 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88. 2025年の国軒ハイテクの製品別売上高構成比
表89. 2025年の国軒ハイテクの用途別売上高構成比
表90. 2025年の国軒ハイテクの地域別売上高構成比
表91. 国軒ハイテクの円筒形パワーバッテリーに関するSWOT分析
表92. 国軒ハイテクの最近の動向
表93. サムスンSDI社の企業情報
表94. サムスンSDI社の概要および主要事業
表95. サムスンSDI社の製品モデル、説明および仕様
表96. 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97. 2025年のサムスンSDIの製品別売上高構成比
表98. 2025年のサムスンSDIの用途別売上高構成比
表99. 2025年のサムスンSDIの地域別売上高構成比
表100. サムスンSDIの円筒形パワーバッテリーのSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. CALBグループの企業情報
表103. CALBグループの概要および主要事業
表104. CALBグループの製品モデル、説明および仕様
表105. 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106. CALBグループの最近の動向
表107. EVEエナジー社の企業情報
表108. EVEエナジーの概要および主要事業
表109. EVEエナジーの製品モデル、説明および仕様
表110. EVE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111. EVEエナジーの最近の動向
表112. サンウォダ・コーポレーションの情報
表113. サンウォダの概要および主要事業
表114. サンウォダの製品モデル、説明および仕様
表115. 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)、粗利益率(2021-2026年)
表116. サンウォダの最近の動向
表117. REPT BATTERO Energy Corporationの情報
表118. REPT BATTERO Energyの概要および主要事業
表119. REPT BATTERO Energyの製品モデル、概要および仕様
表120. 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121. REPT BATTERO Energyの最近の動向
表122. Do-Fluoride New Materials Corporationの情報
表123. Do-Fluoride New Materialsの概要および主要事業
表124. Do-Fluoride New Materialsの製品モデル、概要および仕様
表125. 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)、粗利益率(2021-2026年)
表126. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
表129. 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130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の進化
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートのための調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ
表137. 一次情報源からの主要データ


図一覧
図1. 円筒形パワーバッテリーの製品写真
図2. タイプ別世界円筒形パワー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3. LFP電池の製品写真
図4. NCx電池の製品写真
図5. その他の製品の製品写真
図6. タブ別世界円筒形パワー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. シングルタブ製品の製品写真
図8. マルチタブ製品の製品写真
図9. フルタブ製品の製品写真
図10. タブレス製品写真
図11. セルサイズ別世界円筒形パワー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12. 18シリーズ製品写真
図13. 21シリーズ製品写真
図14. 26シリーズ製品画像
図15. 32シリーズ製品画像
図16. 46シリーズ製品画像
図17. その他製品画像
図18. 用途別世界円筒形パワー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19. 乗用車
図20. 商用車
図21. 円筒形パワーバッテリーに関する本レポートの対象期間
図22. 世界の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図23. 世界の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別世界円筒形パワーバッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別世界円筒形パワーバッテリー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)、2021年~2032年
図27. 地域別世界の円筒形パワーバッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図28. 地域別世界円筒形パワーバッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界円筒形パワーバッテリーの生産能力、生産量、稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図30. 2025年の円筒形パワーバッテリー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31. 世界の円筒形パワーバッテリーの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図32. 売上高構成比によるティア別分布 (2021年対2025年)
図33. 2025年のメーカー別LFP電池売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のメーカー別NCx電池売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のメーカー別その他電池売上高ベースの市場シェア
図36. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. タイプ別世界円筒形パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図39. 世界の円筒形パワーバッテリーの販売数量ベースの市場シェア(タブ別)(2021年~2032年)
図40. 世界の円筒形パワーバッテリーの売上高ベースの市場シェア(タブ別)(2021年~2032年)
図41. 世界の円筒形パワーバッテリーの平均販売価格(ASP)(タブ別)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図42. セルサイズ別 世界の円筒形パワーバッテリー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. セルサイズ別 世界の円筒形パワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. セルサイズ別 世界の円筒形パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図45. 用途別世界円筒形パワーバッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別世界円筒形パワーバッテリー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別世界円筒形パワーバッテリー平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図48. 世界の円筒形パワーバッテリーの生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図49. 地域別世界の円筒形パワーバッテリー生産市場シェア(2021-2032年)
図50. 生産能力の促進要因と制約要因
図51. 北米における円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図52. 欧州における円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図53. 中国における円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(GWh)、2021-2032年
図54. 日本の円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(GWh)、2021年~2032年
図55. 韓国の円筒形パワーバッテリー生産量の成長率(GWh)、2021年~2032年
図56. 北米の円筒形パワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図57. 北米の円筒形パワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図58. 2025年の北米トップ5メーカーの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図59. 用途別北米の円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)(2021-2032年)
図60. 北米の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図61. 米国の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. カナダの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. メキシコの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 欧州の円筒形パワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図65. 欧州の円筒形パワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年の欧州トップ5メーカーの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)
図67. 用途別欧州円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)(2021年~2032年)
図68. 用途別欧州円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図69. ドイツの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. フランスの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 英国の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. イタリアの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. ロシアの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域の上位8社の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)(2025年)
図77. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図78. アジア太平洋地域の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図79. インドネシアの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 日本の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 韓国の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中国台湾の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. インドの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米の円筒形パワーバッテリー販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図85. 中南米の円筒形パワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中南米における主要5メーカーの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図87. 中南米における用途別円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)(2021年~2032年)
図88. 中南米における用途別円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図89. ブラジルにおける円筒形パワーバッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. アルゼンチンにおける円筒形パワーバッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカにおける円筒形パワーバッテリーの販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカの円筒形パワーバッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 中東・アフリカの主要5メーカーによる円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図94. 中東・アフリカの円筒形パワーバッテリー販売量(GWh)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図95. 中東・アフリカ地域の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図96. GCC諸国の円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. トルコの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. エジプトの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 南アフリカの円筒形パワーバッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. 円筒形パワーバッテリーの産業チェーン図
図101. 地域別円筒形パワーバッテリー製造拠点の分布(%)
図102. 円筒形パワーバッテリーの製造工程
図103. 地域別円筒形パワーバッテリーの生産コスト構造
図104. 流通チャネル(直販対卸売)
図105. 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106. データの三角検証
図107. インタビュー対象となった主要幹部

※円筒形パワーバッテリーは、主に電気自動車(EV)やエネルギー貯蔵システム(ESS)、高出力が求められる電動工具などに使用される、リチウムイオンバッテリーの一種です。円筒形の金属製ケースの中に、正極、セパレーター、負極を薄い帯状に加工し、ロール状に巻き取った「ワインディング構造」の電極体を収めている点が特徴です。この構造により、高いエネルギー密度と出力密度を実現しやすく、製造プロセスも比較的容易で、大量生産に適しています。
その種類は、まずサイズによって大きく分けられます。代表的なものに、直径18mm、長さ65mmの「18650」、直径21mm、長さ70mmの「21700」、そして近年注目されている直径46mm、長さ80mmの「46800」などがあります。18650は長らくノートPCや電動工具などで広く使われ、技術が成熟しています。21700は18650よりも大容量化・高出力化が可能で、EVでの採用が進んでいます。46800はさらに大型化することで、セル数を減らし、バッテリーパックの構造を簡素化できるほか、内部抵抗の低減や熱特性の改善が期待されており、EVのさらなる高性能化に貢献すると考えられています。

また、内部の化学系、特に正極材の種類によっても特性が異なります。高エネルギー密度とバランスの取れた性能を持つニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム(NMC)系、高い安全性と長寿命、コストメリットが特徴のリン酸鉄リチウム(LFP)系、そして高エネルギー密度と高出力を追求したニッケル・コバルト・アルミニウム酸リチウム(NCA)系などが主流です。負極材にはグラファイトが広く使われていますが、より高容量化を目指し、シリコンを一部採用した負極材の開発も進められています。これらの材料選定によって、バッテリーの性能、安全性、コスト、寿命が大きく左右されます。

円筒形パワーバッテリーの主な用途は多岐にわたります。最も代表的なのが電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)です。多数の円筒形セルを組み合わせてバッテリーパックを構成し、高出力と長い航続距離を実現しています。また、高い出力と耐久性が求められる電動工具や電動アシスト自転車、ドローンなどにも採用されています。さらに、再生可能エネルギーの出力安定化や電力系統の調整、家庭内での電力貯蔵といったエネルギー貯蔵システム(ESS)にも利用が拡大しており、社会の脱炭素化に貢献しています。

関連技術としては、製造プロセスの高度化が挙げられます。高速かつ高精度な巻き取り技術やレーザー溶接技術、そして生産効率を高めるための自動化・ロボット化は不可欠です。近年では、電極製造工程における環境負荷を低減するドライ電極技術の開発も進められています。安全性に関しても、過電流保護のためのPTC(Positive Temperature Coefficient)素子、内圧上昇時に回路を遮断するCID(Current Interrupt Device)、過充電時のガスを排出する安全弁といったセル単体での保護機構が組み込まれています。

さらに、バッテリーパックレベルでは、過充電・過放電・過電流・過熱を監視・制御するバッテリーマネジメントシステム(BMS)が、セルの状態を常に最適に保ち、安全性を確保しています。性能向上技術としては、シリコン系負極によるエネルギー密度向上、材料設計と内部構造の最適化による急速充電性能の改善、長寿命化のための電解液添加剤や材料改質が研究されています。熱マネジメント技術も重要であり、バッテリーパック全体の温度を適切に制御することで、性能の維持と寿命の延長を図っています。将来的には、より高い安全性とエネルギー密度を実現する全固体電池化の研究も進行しており、円筒形バッテリー技術の進化は今後も加速していくでしょう。使用済みバッテリーからの希少金属回収を行うリサイクル技術も、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題として、研究開発が進められています。