| • レポートコード:MRC6TCOQ35775 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、165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 |
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レポート概要
世界のEV用リチウムイオンバッテリー市場は、2025年の1014億7000万米ドルから2032年までに2300億1600万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)12.5%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。
これは、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よって推進される一方、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ます。
EV用リチウムイオンバッテリーは、バッテリー式電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、および一部のハイブリッド車向けの充電式トラクションバッテリーシステムです。
ここでは、リチウムイオンがカソードとアノードの間を可逆的に移動し、エネルギーを蓄えたり放出したりします。
これは通常、円筒形、角形、またはパウチ型のセル形式で現れ、これらがさらにモジュールや、箱型またはプラットフォーム統合構造のバッテリーパックに組み立てられます。
この製品は一般的に、正極材、負極材、セパレーター、電解液、集電体、セルケース、モジュールフレーム、電気相互接続部、熱管理システム、バッテリー管理システム、電気保護装置、およびパックエンクロージャで構成されています。
これは、LFPやニッケル系システムなどの化学組成別、セル形式別、およびパック統合アーキテクチャ別に分類できます。
その主な用途は電気自動車の駆動用電力ですが、バッテリー交換、高出力デューティサイクルを持つ商用車、および車両からの引退後のセカンドライフアプリケーションにも用途が拡大しています。
EV用リチウムイオンバッテリーは、重要な部品から、車両の競争力、サプライチェーンの管理、地域の産業セキュリティを形成する戦略的な産業基盤へと進化しています。
自動車メーカーにとって、バッテリーはもはや単なる航続距離を可能にする部品ではありません。
それは、車両アーキテクチャ、急速充電能力、熱管理、ソフトウェア制御、およびブランド差別化の統合された担い手となっています。
材料サプライヤー、機器メーカー、および製造業者にとって、価値は高一貫性生産、堅牢な安全工学、低炭素サプライチェーン管理、およびクローズドループリサイクル能力の周りに集中しています。
この市場における最も魅力的な機会は、電化の加速のみに由来するのではなく、高電圧急速充電プラットフォーム、長寿命化学組成、低温適応性、CTPおよびCTC統合、V2G(Vehicle-to-Grid)相互作用、セカンドライフ展開、およびリサイクルエコシステムを含む、製品のアップグレードによって推進される新しい価値創造からも生まれています。
同時に、エネルギーセキュリティ、現地製造、重要鉱物、およびグリーン産業システムに対する政策の重視が高まっていることは、主要経済国にバッテリーを高度な製造および産業戦略の中心と見なすよう促しています。
材料の選択、プロセス能力、顧客検証、および世界の供給を連携させることができる企業は、次の統合フェーズにおいて構造的な優位性を確保するのに最も有利な立場に立つでしょう。
しかしながら、産業および投資の観点から見ると、これは直線的な成長市場ではありません。
これは、高い資本集約度、厳しい技術的ハードル、および高い政策感度によって特徴づけられるセクターです。
主なリスクは需要変動をはるかに超えており、原材料の価格変動、地政学的リスク、貿易制限、多様化する技術経路、稼働率の圧力、製造の一貫性、および製品安全責任などが含まれます。
世界のバッテリー産業は、規模の競争から効率の競争へと、また個別のコスト削減からシステム全体での最適化へと移行しています。
企業は、上流の重要材料における不確実性を管理しつつ、同時に、コスト、寿命、急速充電、安全性、トレーサビリティ、およびコンプライアンスに関する下流からの厳しい期待に応える必要があります。
地域化された製造と現地調達要件も競争境界を再構築しており、単一市場、単一の化学組成、または狭い顧客基盤に依存する企業は、今後より高い事業運営上の変動に直面する可能性があります。
投資家や政策評価者にとって、企業価値はもはや生産能力と出荷量だけで評価されるものではありません。
それは、技術の反復、サプライチェーンのレジリエンス、認証能力、リサイクル戦略、およびグローバルに現地化する能力にますます依存しています。
下流の需要はより細分化され、より洗練されており、この変化は製品ポジショニングと市場投入戦略の両方を根本的に再定義するでしょう。
乗用車は引き続き主力市場ですが、顧客の優先順位は、単にバッテリー供給を確保することから、各ユースケースに最適なバッテリーを選択することへと移行しています。
地域ごとの選好は、LFPとニッケル系化学組成、急速充電への期待、コスト構造、および現地調達戦略において多様化しています。
商用車、トラック、バス、および特殊用途のフリートは、サイクル寿命、補給効率、信頼性、および総ライフサイクル経済性に重点を置いています。
同時に、エネルギー貯蔵とV2G(Vehicle-to-Grid)相互作用の台頭は、セカンドライフバッテリー、カスケード型アプリケーション、およびリサイクル主導のリマニュファクチャリングのための新たな価値の源泉を生み出し、バッテリー生産者が製品メーカーからより広範なエネルギーソリューションプロバイダーへと進化することを可能にしています。
将来の主要企業は、単にバッテリーを自動車メーカーに販売するだけではありません。
彼らは、認証可能で、追跡可能で、アップグレード可能で、リサイクル可能なシステム機能を提供するでしょう。
世界市場において、EV用リチウムイオンバッテリーの需要は、より高い安全性、より深い統合、より高い効率性、より低い炭素強度、およびより強力な地域化へと進み続けるでしょう。
そして、このサイクルを乗り切るのに最も適した企業は、技術、製造、サプライチェーン、およびビジネスモデルを一つの首尾一貫した長期戦略に結びつけることができる企業となるでしょう。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、グローバルEV用リチウムイオンバッテリー市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年〜2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
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ます。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、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、および下流需要の動向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、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、および地域にわた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
* BYD
* LG Energy Solution
* CALB
* Gotion High-tech
* SK On
* パナソニックエナジー
* EVE Energy
* SVOLT
* Samsung SDI
* Sunwoda
* REPT BATTERO
* Farasis Energy
* AESC
* 東芝
タイプ別セグメント
* リン酸鉄リチウムバッテリー
* 三元系リチウムバッテリー
電解液状態別セグメント
* 液体電解質バッテリー
* 半固体バッテリー
* 全固体バッテリー
セル形式別セグメント
* 円筒型セル
* 角型セル
* パウチ型セル
電圧プラットフォーム別セグメント
* 100V未満バッテリー
* 100V〜399Vバッテリー
* 400V〜799Vバッテリー
* 800V以上バッテリー
用途別セグメント
* BEV(バッテリー式電気自動車)
* PHEV(プラグインハイブリッド電気自動車)
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MEA
**[章の構成]**
第1章:EV用リチウムイオンバッテリー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、セグメントの規模と成長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、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:メーカーの状況を詳細に分析します。数量別および収益別でランキングし、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実績を詳述し、M&Aの動きと合わせて集中度を評価します。
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ます。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。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: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、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、高成長潜在力のある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:用途別、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害を概説します。
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、トップメーカーの2025年の製品タイプ別、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、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。
**[本レポートが必要な理由]**
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7〜11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。
1 本調査の範囲
1.1 EV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 タイプ別の市場区分
1.2.1 タイプ別世界EV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 リン酸鉄リチウム電池
1.2.3 三元素リチウム電池
1.3 電解質の状態別市場区分
1.3.1 電解質の状態別世界EV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 液体電解質電池
1.3.3 半固体電池
1.3.4 固体電池
1.4 セル形状別市場区分
1.4.1 セル形状別世界EV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 円筒形セル
1.4.3 角形セル
1.4.4 パウチ型セル
1.5 電圧プラットフォーム別市場区分
1.5.1 電圧プラットフォーム別世界EV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 100V未満の電池
1.5.3 100V~399Vの電池
1.5.4 400V~799Vの電池
1.5.5 800V以上のバッテリー
1.6 用途別市場セグメンテーション
1.6.1 用途別世界EV用リチウムイオン電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.6.2 BEV
1.6.3 プラグインハイブリッド車(PHEV)
1.7 前提条件および制限事項
1.8 調査目的
1.9 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のEV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EV用リチウムイオン電池売上高
2.2.1 売上高比較: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EV用リチウムイオン電池の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のEV用リチウムイオン電池の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(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EV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EV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EV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 リン酸鉄リチウム電池:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 三元素リチウム電池:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のEV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EV用リチウムイオン電池の販売実績
4.1.1 タイプ別世界EV用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EV用リチウムイオン電池の売上高 (2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界EV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 電解質状態別世界EV用リチウムイオン電池の販売実績
4.2.1 電解質状態別世界EV用リチウムイオン電池販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 電解質状態別世界EV用リチウムイオン電池売上高(2021-2032年)
4.2.3 電解質状態別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 セル形状別世界EV用リチウムイオン電池の販売実績
4.3.1 セル形状別世界EV用リチウムイオン電池販売数量(2021-2032年)
4.3.2 セル形状別世界EV用リチウムイオン電池売上高(2021-2032年)
4.3.3 セル形状別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 電圧プラットフォーム別世界EV用リチウムイオン電池の販売実績
4.4.1 電圧プラットフォーム別世界EV用リチウムイオン電池の販売数量(2021年~2032年)
4.4.2 電圧プラットフォーム別世界EV用リチウムイオン電池の売上高(2021年~2032年)
4.4.3 電圧プラットフォーム別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.5 製品技術の差別化
4.6 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.6.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.6.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.6.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界EV用リチウムイオン電池販売量
5.1.1 用途別世界販売量の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア (2021年~2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界EV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年~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 用途別の世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別の主要顧客
5.4.2 用途別の主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のEV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 地域別の生産動向と見通し
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 ドイツ
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 韓国
6.3.6 ハンガリー
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EV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障壁
7.5 北米のEV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EV用リチウムイオン電池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EV用リチウムイオン電池市場規模(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EV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)
9.4 アジア太平洋地域のEV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と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(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EV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EV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EV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要な課題
11.5 中東・アフリカのEV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EV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EV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)
12.1.5 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池の製品別販売状況
12.1.6 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.1.7 2025年のCATL製EV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.1.8 CATL製EV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製EV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EV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EV用リチウムイオン電池の製品別販売状況
12.2.6 2025年のBYDのEV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.2.7 2025年のBYD製EV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.2.8 BYD製EV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EV用リチウムイオン電池: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EV用リチウムイオン電池: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 LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池:2025年の製品別販売量
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューション製EV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューション製EV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.3.8 LGエナジーソリューション製EV用リチウムイオン電池の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 CALB
12.4.1 CALB社に関する情報
12.4.2 CALB社の事業概要
12.4.3 CALB社のEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 CALB社のEV用リチウムイオン電池: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CALB製EV用リチウムイオン電池の製品別販売状況
12.4.6 2025年のCALB製EV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のCALB製EV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.4.8 CALB製EV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.4.9 CALBの最近の動向
12.5 Gotion High-tech
12.5.1 Gotion High-techの企業情報
12.5.2 Gotion High-techの事業概要
12.5.3 Gotion High-techのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 Gotion High-techのEV用リチウムイオン電池: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 Gotion High-techのEV用リチウムイオン電池:2025年の製品別販売状況
12.5.6 2025年のGotion High-tech製EV用リチウムイオン電池の用途別販売状況
12.5.7 2025年のGotion High-tech製EV用リチウムイオン電池の地域別販売状況
12.5.8 Gotion High-tech製EV用リチウムイオン電池のSWOT分析
12.5.9 Gotion High-techの最近の動向
12.6 SK On
12.6.1 SK Onの企業情報
12.6.2 SK Onの事業概要
12.6.3 SK OnのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SK OnのEV用リチウムイオン電池:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SK Onの最近の動向
12.7 パナソニックエナジー
12.7.1 パナソニックエナジーの企業情報
12.7.2 パナソニックエナジーの事業概要
12.7.3 パナソニック・エナジーのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 パナソニック・エナジーのEV用リチウムイオン電池:生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 パナソニック・エナジーの最近の動向
12.8 EVEエナジー
12.8.1 EVEエナジーの企業情報
12.8.2 EVEエナジーの事業概要
12.8.3 EVEエナジーのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 EVEエナジーのEV用リチウムイオン電池: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 EVEエナジーの最近の動向
12.9 SVOLT
12.9.1 SVOLT社の企業情報
12.9.2 SVOLT社の事業概要
12.9.3 SVOLT社のEV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 SVOLT社のEV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 SVOLTの最近の動向
12.10 サムスンSDI
12.10.1 サムスンSDIの企業情報
12.10.2 サムスンSDIの事業概要
12.10.3 サムスンSDIのEV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 サムスンSDIのEV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(2021-2026年)
12.10.5 サムスンSDIの最近の動向
12.11 サンウォダ
12.11.1 サンウォダ企業情報
12.11.2 サンウォダの事業概要
12.11.3 サンウォダのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明、仕様
12.11.4 サンウォダのEV用リチウムイオン電池:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 サンウォダの最近の動向
12.12 REPT BATTERO
12.12.1 REPT BATTERO社の企業情報
12.12.2 REPT BATTERO社の事業概要
12.12.3 REPT BATTERO社のEV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 REPT BATTEROのEV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 REPT BATTEROの最近の動向
12.13 Farasis Energy
12.13.1 Farasis Energyの企業情報
12.13.2 Farasis Energyの事業概要
12.13.3 Farasis EnergyのEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.13.4 Farasis EnergyのEV用リチウムイオン電池: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 ファラシス・エナジーの最近の動向
12.14 AESC
12.14.1 AESC社の企業情報
12.14.2 AESCの事業概要
12.14.3 AESCのEV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 AESCのEV用リチウムイオン電池:生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 AESCの最近の動向
12.15 東芝
12.15.1 東芝株式会社の概要
12.15.2 東芝の事業概要
12.15.3 東芝のEV用リチウムイオン電池:製品モデル、説明および仕様
12.15.4 東芝のEV用リチウムイオン電池: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 東芝の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 EV用リチウムイオン電池の産業チェーン
13.2 EV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 EV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 EV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 EV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 米国の関税の影響
15 世界のEV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1. タイプ別世界EV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. 電解質状態別世界EV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. 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の世界市場規模の成長率(セル形状別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の世界市場規模の成長率(電圧プラットフォーム別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表5. 用途別世界EV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6. 地域別世界EV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7. 地域別世界EV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 (kWh)
表8. 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9. 地域別世界EV用リチウムイオン電池生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
表10. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池販売シェア(2021年~2026年)
表12. メーカー別世界EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表13. 世界のEV用リチウムイオン電池のメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表14. 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15. EV用リチウムイオン電池の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧(2025年)
表16. 世界EV用リチウムイオン電池のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表17. 世界EV用リチウムイオン電池のメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表18. 主要メーカーのEV用リチウムイオン電池の生産拠点および本社所在地
表19. 世界のEV用リチウムイオン電池市場の集中率(CR5)
表20. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表21. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表22. タイプ別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2021年~2026年
表23. タイプ別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2027年~2032年
表24. EV用リチウムイオン電池の世界売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表25. EV用リチウムイオン電池の世界売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表26. EV用リチウムイオン電池の世界販売量(電解質の状態別、kWh)、2021-2026年
表27. 世界EV用リチウムイオン電池の販売量(電解質状態別)(kWh)、2027年~2032年
表28. 世界EV用リチウムイオン電池の売上高(電解質状態別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表29. 電解質状態別世界EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表30. セル形状別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2021年~2026年
表31. セル形式別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2027年~2032年
表32. セル形式別世界EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 世界EV用リチウムイオン電池の売上高(セル形式別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 世界EV用リチウムイオン電池の販売量(電圧プラットフォーム別)(kWh)、2021年~2026年
表35. 世界EV用リチウムイオン電池の販売量(電圧プラットフォーム別) (kWh)、2027年~2032年
表36. 世界のEV用リチウムイオン電池の売上高(電圧プラットフォーム別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表37. 世界のEV用リチウムイオン電池の売上高(電圧プラットフォーム別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表38. 主要製品タイプ別の技術仕様
表39. 用途別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2021年~2026年
表40. 用途別世界EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)、2027年~2032年
表41. EV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)(2026-2032年)
表42. 用途別世界EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表43. 用途別世界EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表44. 地域別主要顧客
表45. 用途別主要顧客
表46. 地域別世界EV用リチウムイオン電池生産量(kWh)、2021年~2026年
表47. 地域別世界EV用リチウムイオン電池生産量(kWh)、2027年~2032年
表48. 北米EV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49. 国別北米EV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. 北米におけるEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表51. 欧州におけるEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表52. 欧州のEV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53. 欧州のEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)国別(2021年対2025年対2032年)
表54. アジア太平洋地域のEV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55. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)国別比較(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
表56. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池の成長促進要因と市場障壁
表57. 東南アジアのEV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58. 中南米のEV用リチウムイオン電池の投資機会と主要な課題
表59. 中南米のEV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60. 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池の投資機会と主要な課題
表61. 中東・アフリカのEV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62. CATL社に関する情報
表63. CATL社の概要および主要事業
表64. CATL社の製品モデル、説明および仕様
表65. CATL社の生産能力、販売量(kWh)、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66. 2025年のCATLの製品別売上高構成比
表67. 2025年のCATLの用途別売上高構成比
表68. 2025年のCATLの地域別売上高構成比
表69. CATLのEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表70. CATLの最近の動向
表71. BYD社の企業情報
表72. BYD社の概要および主要事業
表73. BYD社の製品モデル、概要および仕様
表74. BYD社の生産能力、販売量(kWh)、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75. 2025年のBYDの製品別売上高構成比
表76. 2025年のBYDの用途別売上高構成比
表77. 2025年のBYDの地域別売上高構成比
表78. BYDのEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表79. BYDの最近の動向
表80. LGエナジーソリューション社の企業情報
表81. LGエナジーソリューション社の概要および主要事業
表82. LGエナジーソリューション社の製品モデル、説明および仕様
表83. LGエナジーソリューション社の生産能力、販売量(kWh)、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84. 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85. 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86. 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87. LGエナジーソリューションのEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表88. LGエナジーソリューションの最近の動向
表89. CALB社の概要
表90. CALBの概要および主要事業
表91. CALBの製品モデル、説明および仕様
表92. CALBの生産能力、販売量(kWh)、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93. 2025年のCALBの製品別売上高構成比
表94. 2025年のCALBの用途別売上高構成比
表95. 2025年のCALBの地域別売上高構成比
表96. CALBのEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表97. CALBの最近の動向
表98. Gotion High-tech Corporationの情報
表99. Gotion High-techの概要および主要事業
表100. Gotion High-techの製品モデル、概要および仕様
表101. Gotion High-techの生産能力、販売量(kWh)、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102. 2025年のGotion High-techの製品別売上高構成比
表103. 2025年のGotion High-techの用途別売上高構成比
表104. 2025年のGotion High-techの地域別売上高構成比
表105. Gotion High-techのEV用リチウムイオン電池のSWOT分析
表106. Gotion High-techの最近の動向
表107. SK On Corporationに関する情報
表108. SK Onの概要および主要事業
表109. SK Onの製品モデル、説明および仕様
表110. SK Onの生産能力、販売量(kWh)、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111. SK Onの最近の動向
表112. パナソニックエナジー株式会社の情報
表113. パナソニックエナジーの概要および主要事業
表114. パナソニックエナジーの製品モデル、説明および仕様
表115. パナソニックエナジーの生産能力、販売量(kWh)、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116. パナソニック・エナジーの最近の動向
表117. EVEエナジー社の企業情報
表118. EVEエナジーの概要および主要事業
表119. EVEエナジーの製品モデル、概要および仕様
表120. EVEエナジーの生産能力、販売量(kWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表121. EVEエナジーの最近の動向
表122. SVOLT社の企業情報
表123. SVOLT社の概要および主要事業
表124. SVOLTの製品モデル、説明および仕様
表125. SVOLTの生産能力、販売量(kWh)、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. SVOLTの最近の動向
表127. Samsung SDI Corporationの情報
表128. サムスンSDIの概要および主要事業
表129. サムスンSDIの製品モデル、概要および仕様
表130. サムスンSDIの生産能力、販売量(kWh)、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. サムスンSDIの最近の動向
表132. サンウォダ(Sunwoda)社の企業情報
表133. サンウォダ社の概要および主要事業
表134. サンウォダ社の製品モデル、概要および仕様
表135. サンウォダ社の生産能力、販売量(kWh)、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136. サンウォダの最近の動向
表137. REPT BATTERO社の企業情報
表138. REPT BATTERO社の概要および主要事業
表139. REPT BATTERO社の製品モデル、概要および仕様
表140. REPT BATTEROの生産能力、販売量(kWh)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kWh)、粗利益率(2021-2026年)
表141. REPT BATTEROの最近の動向
表142. Farasis Energyの企業情報
表143. Farasis Energyの概要および主要事業
表144. Farasis Energyの製品モデル、概要および仕様
表145. Farasis Energyの生産能力、販売量(kWh)、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146. Farasis Energyの最近の動向
表147. AESCコーポレーションに関する情報
表148. AESCの概要および主要事業
表149. AESCの製品モデル、説明および仕様
表150. AESCの生産能力、販売量(kWh)、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151. AESCの最近の動向
表152. 東芝株式会社に関する情報
表153. 東芝の概要および主要事業
表154. 東芝の製品モデル、説明および仕様
表155. 東芝の生産能力、販売量(kWh)、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156. 東芝の最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 原材料の主要サプライヤー
表159. 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160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の変遷
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. EV用リチウムイオン電池の製品画像
図2. タイプ別世界EV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. リン酸鉄リチウム電池の製品画像
図4. 三元素リチウム電池の製品写真
図5. 電解質状態別世界EV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6. 液体電解質電池の製品写真
図7. 半固体電池の製品写真
図8. 全固体電池の製品写真
図9. セル形状別世界EV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10. 円筒形セルの製品写真
図11. 角形セルの製品写真
図12. パウチ型電池の製品写真
図13. 電圧プラットフォーム別、世界のEV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14. 100V未満の電池の製品写真
図15. 100V~399Vの電池の製品写真
図16. 400V~799Vバッテリー製品画像
図17. 800V以上バッテリー製品画像
図18. 用途別世界EV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19. BEV
図20. PHEV
図21. EV用リチウムイオン電池レポートの対象期間
図22. 世界のEV用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23. 世界のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別:EV用リチウムイオン電池の世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別:EV用リチウムイオン電池の世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界のEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)、2021年~2032年
図27. 地域別世界のEV用リチウムイオン電池の販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(kWh)
図28. 世界のEV用リチウムイオン電池の販売数量における地域別市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界のEV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量、稼働率(kWh):2021年・2025年・2032年の比較
図30. 2025年のEV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31. 世界のEV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年のメーカー別リン酸鉄リチウム電池の売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のメーカー別三元系リチウム電池の売上高ベースの市場シェア
図35. タイプ別世界EV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36. 世界のEV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37. 世界のEV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38. 世界のEV用リチウムイオン電池:電解質状態別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界のEV用リチウムイオン電池:電解質状態別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 世界のEV用リチウムイオン電池の電解質状態別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図41. 世界のEV用リチウムイオン電池のセル形状別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. セル形状別、世界のEV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43. セル形状別、世界のEV用リチウムイオン電池の平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図44. 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の世界市場:販売数量ベースの電圧プラットフォーム別市場シェア(2021年~2032年)
図45. 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の世界市場:売上高ベースの電圧プラットフォーム別市場シェア(2021年~2032年)
図46. 世界のEV用リチウムイオン電池の平均販売価格(ASP):電圧プラットフォーム別(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図47. 世界のEV用リチウムイオン電池の販売市場シェア:用途別(2021年~2032年)
図48. 世界のEV用リチウムイオン電池の売上高ベースの市場シェア:用途別(2021年~2032年)
図49. 用途別世界EV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50. 世界EV用リチウムイオン電池の生産能力、生産量および稼働率(kWh)、2021-2032年
図51. 地域別世界EV用リチウムイオン電池生産市場シェア(2021年~2032年)
図52. 生産能力の促進要因と制約要因
図53. 北米におけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図54. ドイツにおけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021-2032年
図55. 中国におけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021-2032年
図56. 日本におけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図57. 韓国におけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図58. ハンガリーにおけるEV用リチウムイオン電池の生産成長率(kWh)、2021年~2032年
図59. 北米におけるEV用リチウムイオン電池の販売量(前年比、kWh)、2021-2032年
図60. 北米におけるEV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61. 2025年の北米EV用リチウムイオン電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図62. 北米EV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図63. 北米におけるEV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64. 米国におけるEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. カナダにおけるEV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. メキシコのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 欧州のEV用リチウムイオン電池販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図68. 欧州のEV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69. 2025年の欧州EV用リチウムイオン電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図70. 用途別欧州EV用リチウムイオン電池販売量(kWh)(2021-2032年)
図71. 用途別欧州EV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図72. ドイツのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. フランスのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 英国のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. イタリアのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. ロシアのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池販売量(前年比、kWh)、2021年~2032年
図78. アジア太平洋地域のEV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79. アジア太平洋地域の上位8社のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2025年
図80. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh):用途別(2021年~2032年)
図81. アジア太平洋地域のEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図82. インドネシアのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 日本のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図84. 韓国のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図85. 台湾(中国)のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. インドのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中南米のEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(kWh)、2021-2032年
図88. 中南米のEV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89. 中南米のEV用リチウムイオン電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中南米におけるEV用リチウムイオン電池の販売数量(kWh):用途別(2021年~2032年)
図91. 中南米におけるEV用リチウムイオン電池の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図92. ブラジルのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. アルゼンチンのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池販売量の前年比(kWh)、2021-2032年
図95. 中東・アフリカのEV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96. 中東・アフリカのEV用リチウムイオン電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)、2025年
図97. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池の販売量(kWh)の用途別推移(2021年~2032年)
図98. 中東・アフリカにおけるEV用リチウムイオン電池の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図99. GCC諸国のEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. トルコのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図101. エジプトのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図102. 南アフリカのEV用リチウムイオン電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図103. EV用リチウムイオン電池の産業チェーン図
図104. 地域別EV用リチウムイオン電池製造拠点の分布(%)
図105. EV用リチウムイオン電池の製造工程
図106. 地域別EV用リチウムイオン電池の生産コスト構造
図107. 流通チャネル(直接販売対流通)
図108. 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109. データの三角検証
図110. インタビュー対象となった主要幹部
| ※リチウムイオン電池は、電気自動車(EV)の主要なエネルギー源として広く利用されています。リチウムイオン電池は、軽量で高エネルギー密度、長寿命、有害物質を含まないなどの特徴を持ち、多くの電気機器に適しています。このバッテリーは主にリチウム、コバルト、ニッケルなどの化学物質を使用しており、電池内部でリチウムイオンが正極と負極の間を往復し、充電と放電を行います。 リチウムイオン電池にはいくつかの種類があります。その中でも一般的なタイプには、リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸塩(LFP)、リチウムニッケルコバルトマンガン酸化物(NCM)、およびリチウムニッケルマンガン酸化物(NCA)が含まれます。LCOは主にスマートフォンやノートパソコンなどの小型機器に使われていますが、コストが高くて安全性に課題があります。一方、LFPは高い安全性と長寿命を特徴としており、EVにおいても使用されます。NCMとNCAは、エネルギー密度が高く、EV用電池の中でも人気があります。 リチウムイオン電池の用途は多岐にわたります。電気自動車をはじめとして、電動バイク、電動自転車、携帯電話、ラップトップ、家庭用蓄電池など様々な分野で利用されています。特にEV市場では、リチウムイオン電池が電動モーターを駆動するための重要な役割を果たしており、走行距離や充電時間の短縮、バッテリーの寿命向上が求められています。そのため、EVメーカーはより高性能で効率的なリチウムイオン電池の開発に注力しています。 関連技術としては、バッテリーマネジメントシステム(BMS)や急速充電技術が挙げられます。BMSはバッテリーの健康状態を監視し、安全性を確保するために欠かせないシステムです。このシステムは、電池の温度、電圧、充電状態などをリアルタイムで監視し、過充電や過放電を防ぐ役割を果たしています。また、急速充電技術により、短時間でバッテリーを充電することが可能になっています。この技術の進化により、長距離運転を行うEVの充電インフラが整備されつつあります。 リチウムイオン電池の生産およびリサイクルに関しても注目されています。リチウム、コバルト、ニッケルなどの原材料は限られた資源であり、将来の持続可能性を考慮するとリサイクルが重要です。最近では、使用済みバッテリーからこれらの貴重な材料を回収する技術が進化しており、循環型社会の実現に向けた取り組みが進められています。また、バッテリーのライフサイクルを短縮することなく、環境に配慮した製造過程を採用する企業も増えています。 今後のリチウムイオン電池に関する研究では、固体電池や新しい電極材料の開発が進行中です。固体電池は液体電解質を使用せず、安全性が高く、エネルギー密度も更に向上する可能性があります。こうした新技術の商業化が進めば、EVの普及がさらに加速するでしょう。 このように、リチウムイオン電池は電気自動車の心臓部としてますます重要な役割を果たしています。その高い性能と多様性により、将来的にも様々な分野で不可欠な技術であり続けることが期待されています。また、持続可能性や環境への配慮が求められる時代において、技術革新と共にリチウムイオン電池の発展が続くことは、EV市場の成長に寄与することでしょう。 |