| • レポートコード:MRC6TCOQ31950 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、163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 |
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レポート概要
世界のイミドジスルホニルフルオリド(LiFSI)市場は、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牽引され、2025年の11億8,000万米ドルから2032年には52億4,500万米ドルに、年平均成長率(CAGR)23.6%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
一方、進化する米国の関税政策は、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。
LiFSIバッテリー材料の文脈におけるイミドジスルホニルフルオリドは、通常、リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド(略称:LiFSI)を指します。
これは、リチウムイオンバッテリーの電解液において、電解質添加剤、共存塩、または一部の高性能配合では主要なリチウム塩として使用されるフッ素化リチウム塩です。
LiFSIは、その高いイオン伝導性、良好な熱安定性、低温性能、およびより安定した電極界面の形成を助ける能力が高く評価されており、これにより電力性能、サイクル寿命、およびバッテリー安定性が向上します。
2025年には、世界のイミドジスルホニルフルオリド(LiFSI)生産量は約22.69千トンに達し、平均的な世界市場価格は約52米ドル/kgでした。
LiFSIは、急速充電バッテリー、高ニッケルカソード、シリコン系アノード、低温アプリケーション、エネルギー貯蔵バッテリー、半固体または全固体バッテリーの開発に牽引され、ハイエンドの特殊添加剤から高度な電解液システムでのより広範な使用へと移行しつつあります。
従来のLiPF6と比較して、LiFSIは伝導性、低温挙動、熱安定性、および界面耐久性において利点を提供しますが、高い生産複雑性、厳格な不純物管理、コスト圧力、アルミニウム集電体腐食管理、ならびにバッテリーおよび電解液顧客との長い認定サイクルといった障壁にも直面しています。
競争の焦点は、高純度合成、フッ素化学統合、連続生産、低水分・低酸制御、金属不純物削減、液体供給形式、および顧客固有の電解液処方サポートへと移行しています。
日本、欧州、韓国、中国のサプライヤー間で生産能力が拡大するにつれて、LiFSIはより費用対効果が高くなると予想される一方、プレミアムグレードは、純度、一貫性、アプリケーション検証、および次世代バッテリー化学との互換性によって差別化され続けるでしょう。
日本触媒はまた、リチウムイオンバッテリーおよび電気自動車に関連する急速な需要の伸びを指摘しており、バッテリー材料チェーンにおけるLiFSIの戦略的重要性裏付けています。
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、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し、世界のイミドジスルホニルフルオリド(LiFSI)市場の360°ビューを提供します。
本レポートは、過去の生産量、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、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)を対象とし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。
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、製造業者(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、地域にわたるトッププレイ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、戦略的ギャップと未充足の需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
日本触媒(NIPPON SHOKUBAI)
Chunbo
Arkema
Guangzhou Tianci Materials Technology
Zhejiang Yongtai Technology
Do-Fluoride New Materials
Shenzhen Capchem Technology
Shandong Weipu New Material Technology
Rongcheng Qing Mu High-Tech Materials
Jiangsu HSC New Energy Materials
Shanghai Chemspec Corporation
Anhui Meisenbao Technology
タイプ別セグメント
工業グレード
バッテリーグレード
製品形態別セグメント
粉末
液体
純度別セグメント
純度99%以上
純度99.9%以上
純度99.99%以上
用途別セグメント
リチウムバッテリー電解液
その他
地域別売上
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
欧州
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
[章構成]
第1章:イミドジスルホニルフルオリド(LiFSI)の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、用途別などにセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、売上、生産量を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
第3章:製造業者ランドスケープを分析します。数量および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、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします。売上、収益、ASP(平均販売価格)、技術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。用途別の売上、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングします。
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売上と収益を分析し、主要製造業者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:欧州:用途別および製造業者別の地域売上、収益、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/国別の売上と収益を定量化し、トップ製造業者をプロファイリングし、高い潜在的拡大領域を発見します。
第10章:中南米:用途別および国別の売上と収益を測定し、トップ製造業者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:用途別および国別の売上と収益を評価し、主要製造業者をプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:製造業者を詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率。2025年のトップ製造業者の製品タイプ別、用途別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述します。
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:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク緩和戦略を探求します。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
[本レポートの価値]
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、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第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できます。
コストと需要に関する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、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守ることができます。
この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと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 フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の概要:定義、特性、および主な特徴
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 工業用グレード
1.2.3 バッテリーグレード
1.3 製品形態別の市場セグメンテーション
1.3.1 製品形態別の世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模:2021年、2025年、2032年
1.3.2 粉末
1.3.3 液体
1.4 純度別の市場セグメンテーション
1.4.1 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 純度99%以上
1.4.3 純度99.9%以上
1.4.4 純度99.99%以上
1.5 用途別の市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 リチウム電池用電解液
1.5.3 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 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高
2.2 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(2021年~2032年)
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の世界販売量推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売状況
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 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力および稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 世界のイミドジスルフリルフッ化物 (LiFSI)メーカー別売上高
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 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)メーカー別売上高ランキングおよびティア
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 工業用グレード:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 電池用グレード:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)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 タイプ別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売実績
4.1.1 タイプ別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売数量 (2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売実績
4.2.1 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売数量(2021-2032年)
4.2.2 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(2021-2032年)
4.2.3 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売実績
4.3.1 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売数量(2021-2032年)
4.3.2 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(2021-2032年)
4.3.3 純度別世界平均販売価格(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導入推進要因
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 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高
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 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 用途別売上高ベースの市場シェア(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 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 中国
6.3.2 日本
6.3.3 韓国
6.3.4 欧州
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 北米のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別販売量および売上高(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 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の国別市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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 用途別欧州イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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および市場障壁
8.5 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 アジア太平洋地域のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)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 中南米のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 中南米のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量と売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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・アフリカのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 日本触媒
12.1.1 日本触媒株式会社の企業情報
12.1.2 日本触媒の事業概要
12.1.3 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、売上高、価格、 売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年における製品別売上高
12.1.6 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物 (LiFSI)の2025年用途別売上高
12.1.7 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年地域別売上高
12.1.8 日本触媒のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のSWOT分析
12.1.9 日本触媒の最近の動向
12.2 チュンボ
12.2.1 チュンボ社の企業情報
12.2.2 チュンボの事業概要
12.2.3 チュンボのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 チュンボのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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年のチュンボ社製イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品別売上高
12.2.6 2025年のチュンボ社製イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別売上高
12.2.7 2025年のChunboイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の地域別売上高
12.2.8 Chunboイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のSWOT分析
12.2.9 Chunboの最近の動向
12.3 アルケマ
12.3.1 アルケマ社の企業情報
12.3.2 アルケマの事業概要
12.3.3 アルケマのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 アルケマのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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年のアルケマ社製イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品別売上高
12.3.6 2025年のアルケマ社製イミドジスルフリルフッ化物 (LiFSI)の2025年用途別売上高
12.3.7 アルケマ社製イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年地域別売上高
12.3.8 アルケマ社製イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のSWOT分析
12.3.9 アルケマ社の最近の動向
12.4 広州天慈材料科技
12.4.1 広州天慈材料科技株式会社の情報
12.4.2 広州天慈材料科技の事業概要
12.4.3 広州天慈材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 広州天慈材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 広州天慈材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年における製品別売上高
12.4.6 広州天慈材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年における用途別売上高
12.4.7 2025年の広州天慈材料技術のイミドジスルフィリルフッ化物(LiFSI)の地域別販売状況
12.4.8 広州天慈材料技術のイミドジスルフィリルフッ化物(LiFSI)のSWOT分析
12.4.9 広州天慈材料技術の最近の動向
12.5 浙江永泰科技
12.5.1 浙江永泰科技株式会社の情報
12.5.2 浙江永泰科技の事業概要
12.5.3 浙江永泰科技のイミドジスルフィリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 浙江永泰科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 浙江永泰科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の2025年における製品別販売量
12.5.6 2025年の浙江永泰科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別売上高
12.5.7 2025年の浙江永泰科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の地域別売上高
12.5.8 浙江永泰科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)SWOT分析
12.5.9 浙江永泰科技の最近の動向
12.6 Do-Fluoride New Materials
12.6.1 Do-Fluoride New Materials 企業情報
12.6.2 Do-Fluoride New Materials 事業概要
12.6.3 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズ フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
12.7 深セン・キャップケム・テクノロジー
12.7.1 深セン・キャップケム・テクノロジー社の企業情報
12.7.2 深セン・キャップケム・テクノロジーの事業概要
12.7.3 深セン・キャップケム・テクノロジーのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 深セン・キャップケム・テクノロジーのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 深セン・キャップケム・テクノロジーの最近の動向
12.8 山東ウェイプー新材料テクノロジー
12.8.1 山東ウェイプー新材料テクノロジー社の企業情報
12.8.2 山東ウェイプー新材料テクノロジーの事業概要
12.8.3 山東威浦新材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 山東威浦新材料技術のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.8.5 山東威浦新材料技術の最近の動向
12.9 栄城青木ハイテクマテリアル
12.9.1 栄城青木ハイテクマテリアル社の企業情報
12.9.2 栄城青木ハイテクマテリアルの事業概要
12.9.3 栄成青木ハイテクマテリアルズのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 栄成青木ハイテクマテリアルズのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026)
12.9.5 栄城青木ハイテクマテリアルズの最近の動向
12.10 江蘇HSC新エネルギー材料
12.10.1 江蘇HSC新エネルギー材料の企業情報
12.10.2 江蘇HSC新エネルギー材料の事業概要
12.10.3 江蘇HSC新エネルギー材料のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 江蘇HSC新エネルギー材料のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 江蘇HSC新エネルギー材料の最近の動向
12.11 上海ケムスペック社
12.11.1 上海ケムスペック社の企業情報
12.11.2 上海ケムスペック社の事業概要
12.11.3 上海ケムスペック社のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 上海ケムスペック社のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)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 上海ケムスペック社の最近の動向
12.12 安徽メイセンバオ・テクノロジー
12.12.1 安徽メイセンバオ・テクノロジー社の情報
12.12.2 安徽メイセンバオ・テクノロジー社の事業概要
12.12.3 安徽美森宝科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 安徽美森宝科技のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 安徽美森宝科技の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の産業チェーン
13.2 フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)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 フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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 イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の市場動向
14.1 業界のトレンドと変遷
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 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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1. 種類別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表2. 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表3. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. 地域別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)メーカー別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. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のメーカー別平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. メーカー別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の平均販売価格(ASP)(US$/kg)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのイミドジスルフリルフッ化物 (LiFSI)の主要メーカーの生産拠点および本社
表18. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(種類別、トン)、2021-2026年
表22. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(製品形態別)(トン)、2021年~2026年
表26. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(製品形態別)(トン)、2027年~2032年
表27. 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)、2021-2026年
表35. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)、2027-2032年
表36. フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(トン)の国別内訳(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のイミドジスルフィリルフッ化物(LiFSI)の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのイミドジスルフィリルフッ化物(LiFSI)の地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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・アフリカにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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. 日本触媒株式会社に関する情報
表58. 日本触媒の概要および主要事業
表59. 日本触媒の製品モデル、説明および仕様
表60. 日本触媒の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年の日本触媒の製品別売上高構成比
表62. 2025年の日本触媒の用途別売上高構成比
表63. 2025年の日本触媒の地域別売上高構成比
表64. 日本触媒のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)に関するSWOT分析
表65. 日本触媒の最近の動向
表66. 春波(Chunbo)社の情報
表67. 春波(Chunbo)社の概要および主要事業
表68. 春波(Chunbo)社の製品モデル、説明および仕様
表69. チュンボの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のチュンボの製品別売上高構成比
表71. 2025年のチュンボの用途別売上高構成比
表72. 2025年のチュンボの地域別売上高構成比
表73. チュンボのフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)のSWOT分析
表74. チュンボの最近の動向
表75. アルケマ社の情報
表76. アルケマの概要および主要事業
表77. アルケマの製品モデル、説明および仕様
表78. アルケマの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のアルケマ製品別売上高構成比
表80. 2025年のアルケマ 用途別売上高構成比
表81. 2025年のアルケマ 地域別売上高構成比
表82. アルケマ フッ化イミドジスルフリル(LiFSI)のSWOT分析
表83. アルケマの最近の動向
表84. 広州天慈材料技術株式会社に関する情報
表85. 広州天慈材料技術の概要および主要事業
表86. 広州天慈材料技術の製品モデル、説明および仕様
表87. 広州天慈材料技術の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年の広州天慈材料技術の製品別売上高構成比
表89. 2025年の広州天慈材料技術の用途別売上高構成比
表90. 2025年の広州天慈材料技術の地域別売上高構成比
表91. 広州天慈材料技術のフッ化イミドジスルフリル(LiFSI)に関するSWOT分析
表92. 広州天慈材料技術の最近の動向
表93. 浙江永泰科技株式会社の情報
表94. 浙江永泰科技の概要および主要事業
表95. 浙江永泰科技の製品モデル、説明および仕様
表96. 浙江永泰科技の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の浙江永泰科技の製品別売上高構成比
表98. 2025年の浙江永泰科技の用途別売上高構成比
表99. 2025年の浙江永泰科技の地域別売上高構成比
表100. 浙江永泰科技のフッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)に関するSWOT分析
表101. 浙江永泰科技の最近の動向
表102. ド・フルオライド・ニューマテリアルズ社の企業情報
表103. 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104. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表105. 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(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表106. ドゥ・フルオライド・ニューマテリアルズの最近の動向
表107. 深セン・キャップケム・テクノロジー社の企業情報
表108. 深セン・キャップケム・テクノロジーの概要および主要事業
表109. 深セン・キャップケム・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表110. 深セン・キャップケム・テクノロジーの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表111. 深セン・キャップケム・テクノロジーの最近の動向
表112. 山東ウェイプー新材料テクノロジー株式会社の情報
表113. 山東ウェイプー新材料テクノロジーの概要および主要事業
表114. 山東威浦新材料技術の製品モデル、説明および仕様
表115. 山東威浦新材料技術の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表116. 山東威浦新材料技術の最近の動向
表117. 栄城青木ハイテクマテリアルズ社の情報
表118. 栄城青木ハイテクマテリアルズの概要および主要事業
表119. 栄城青木ハイテクマテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表120. 栄成青木ハイテクマテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表121. 栄成青木ハイテクマテリアルズの最近の動向
表122. 江蘇HSC新エネルギー材料の企業情報
表123. 江蘇HSC新エネルギー材料の概要および主要事業
表124. 江蘇HSC新エネルギー材料の製品モデル、概要および仕様
表125. 江蘇HSC新エネルギー材料の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表126. 江蘇HSC新エネルギー材料の最近の動向
表127. 上海ケムスペック社の企業情報
表128. 上海ケムスペック社の概要および主要事業
表129. 上海ケムスペック社の製品モデル、説明および仕様
表130. 上海ケムスペック社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表131. 上海ケムスペック社の最近の動向
表132. 安徽美森宝科技株式会社の情報
表133. 安徽美森宝科技の概要および主要事業
表134. 安徽美森宝科技の製品モデル、説明および仕様
表135. 安徽美森宝科技の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021年~2026年)
表136. 安徽美森宝科技の最近の動向
表137. 主要原材料の分布
表138. 原材料の主要サプライヤー
表139. 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140. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表141. 販売代理店一覧
表142. 市場動向および市場の変遷
表143. 市場の推進要因および機会
表144. 市場の課題、リスク、および制約要因
表145. 本レポートの調査プログラム/設計
表146. 二次情報源からの主要データ
表147. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)製品写真
図2. タイプ別世界フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 工業用グレード製品の写真
図4. 電池用グレード製品の写真
図5. 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 粉末製品の写真
図7. 液体製品の写真
図8. 純度別 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図9. 純度99%以上の製品写真
図10. 純度99.9%以上の製品写真
図11. 純度99.99%以上の製品写真
図12. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. リチウム電池用電解液
図14. その他
図15. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)レポートの対象期間
図16. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図17. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図18. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図19. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図20. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の世界販売量(トン)、2021年~2032年
図21. 地域別 イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量(CAGR):2021年 vs 2025年 vs 2032年(トン)
図22. 地域別 イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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24. 2025年のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)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25. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図26. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図27. 2025年の工業用グレードにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年の電池用グレードにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図30. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図32. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品形態別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製品形態別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 製品形態別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)平均販売価格(US$/kg)、2021-2032年
図35. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 純度別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)平均販売価格(ASP)(US$/kg)、2021-2032年
図38. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売市場シェア(2021-2032年)
図39. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図41. 用途別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図42. 地域別世界イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産市場シェア(2021年~2032年)
図43. 生産能力の促進要因および制約要因
図44. 中国におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産成長率(トン)、2021年~2032年
図45. 日本のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産成長率(トン)、2021-2032年
図46. 韓国のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)生産成長率(トン)、2021-2032年
図47. 欧州におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図48. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売高の前年比(トン)、 2021年~2032年
図49. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. 2025年の北米トップ5メーカーのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)
図51. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売数量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図52. 北米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図53. 米国のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. カナダのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. メキシコのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図57. 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 欧州のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高上位5社の売上高 (百万米ドル)
図59. 欧州におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図60. 欧州におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図61. ドイツにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. フランスにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 英国におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. イタリアにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. ロシアのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. アジア太平洋地域のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高の前年比(百万米ドル)、 2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の主要8メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図69. アジア太平洋地域におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. アジア太平洋地域のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図71. インドネシアのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 日本のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. 韓国のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、 2021年~2032年
図74. 中国・台湾のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. インドのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図77. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の主要5メーカーの売上高(百万米ドル)(2025年)
図79. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図80. 中南米におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図81. ブラジルにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. アルゼンチンのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中東・アフリカにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカ地域におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高トップ5メーカー(百万米ドル)、2025年
図86. 中東・アフリカ地域におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)販売数量(トン)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図87. 中東・アフリカ地域におけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図88. GCC諸国のイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. トルコのイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. エジプトにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 南アフリカにおけるイミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の産業チェーン図
図93. 地域別イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)製造拠点の分布(%)
図94. イミドジスルフリルフッ化物(LiFSI)の製造プロセス
図95. 地域別イミドジスルフリルフッ化物 (LiFSI)の生産コスト構造
図96. 流通チャネル(直販対卸売)
図97. 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98. データの三角検証
図99. インタビュー対象となった主要幹部
| ※フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)は、リチウムビス(フルオロスルホニル)イミド(Lithium bis(fluorosulfonyl)imide)の略称であり、リチウムイオン電池の電解質塩として非常に注目されている有機リチウム塩の一つです。その化学式はLiN(SO2F)2で表され、二つのフルオロスルホニル基(-SO2F)がイミド結合(-N=)を介してリチウムイオンと結合している特徴的な構造を持っています。このユニークな構造が、LiFSIに従来の電解質塩とは異なる優れた特性をもたらしています。 LiFSIは、特にリチウムイオン電池の性能向上に貢献する電解質塩として、近年急速にその重要性を増しています。従来の標準的な電解質塩である六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)と比較して、いくつかの顕著な優位性を持っています。例えば、LiFSIはLiPF6よりも高い熱安定性を示すため、電池の安全性向上に寄与します。また、加水分解に対する安定性も高く、湿気のある環境下でも分解しにくいという利点があります。これにより、電解液の劣化が抑制され、電池の長寿命化に貢献することが期待されます。 さらに、LiFSIは非プロトン性有機溶媒中での溶解性に優れ、高いイオン伝導度を示します。これは、リチウムイオンが電解液中をより効率的に移動できることを意味し、電池の出力特性や高速充電性能の向上に直結します。特に、低温環境下においても高いイオン伝導度を維持できる点が強みであり、寒冷地での電気自動車(EV)の使用や、幅広い温度範囲での動作が求められる産業用蓄電システムなどにおいて、その価値を発揮します。 用途の中心は、やはりリチウムイオン電池の電解質塩としての応用です。EV、プラグインハイブリッド車(PHEV)、家庭用・産業用蓄電システム(ESS)、スマートフォンやノートパソコンなどのポータブル電子機器といった多様な分野での利用が想定されています。LiFSIを電解質塩として使用することで、電池のエネルギー密度向上、長寿命化、安全性向上、そしてより広い動作温度範囲での安定動作が実現できるため、次世代のリチウムイオン電池開発において不可欠な材料と位置づけられています。 関連技術としては、まずLiFSIの合成プロセスの最適化が挙げられます。高純度で安定したLiFSIを効率的に製造するための技術開発が進められています。また、LiFSI単独で使用するだけでなく、他の電解質塩や添加剤と組み合わせることで、電解液全体の性能をさらに高める研究も活発です。例えば、LiPF6とLiFSIを混合することで、それぞれの塩の長所を組み合わせ、短所を補うハイブリッド電解液の開発が進んでいます。 LiFSIは優れた特性を持つ一方で、いくつかの課題も存在しました。初期の研究では、LiFSIがリチウムイオン電池の正極集電体として一般的に用いられるアルミニウム(Al)に対して腐食性を示す可能性が指摘されていました。しかし、その後の研究により、適切な溶媒との組み合わせや特定の添加剤の導入によって、このアルミニウム腐食の問題は大幅に抑制され、実用化に向けた道筋が拓かれています。また、LiFSIは比較的高価な材料であるため、コスト低減に向けた量産技術の確立も重要な課題の一つです。 固体電解質界面(SEI)の形成制御も重要な関連技術です。リチウムイオン電池の充放電サイクル中、電解液と負極界面ではSEIと呼ばれる保護膜が形成されます。このSEIの質が電池の性能と寿命に大きく影響するため、LiFSIを用いた電解液において、安定したSEIを効率的に形成させるためのメカニズム解明と材料設計が進められています。LiFSIは、優れたSEI形成能を持つことも報告されており、特にリチウム金属負極を用いた次世代電池において、その特性が期待されています。 将来的には、LiFSIは全固体電池やリチウム硫黄(Li-S)電池などの次世代電池システムにおける電解質としても応用される可能性を秘めています。これらの電池は、現行のリチウムイオン電池を凌駕するエネルギー密度や安全性を目指しており、LiFSIの優れた電気化学的安定性や高いイオン伝導度が、その実現に貢献すると考えられています。 このように、フッ化イミドジスルフィリル(LiFSI)は、リチウムイオン電池の性能と安全性を飛躍的に向上させる可能性を秘めた次世代の電解質塩であり、その応用範囲は多岐にわたります。製造コストの低減やアルミニウム集電体との適合性に関する課題は克服されつつあり、今後もその研究開発は加速し、より高性能で持続可能なエネルギー貯蔵システムの実現に大きく貢献していくことでしょう。 |