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リチウムイオン動力電池の世界市場展望・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 Lithium-ion Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Lithium-ion Power Battery Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「リチウムイオン動力電池の世界市場展望・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:MRC6TCOQ05209
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、177ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:自動車&輸送
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のリチウムイオン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1,614億7,600万米ドルから
2032年までに5,340億7,200万米ドルへ、
年平均成長率(CAGR)16.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

リチウムイオンパワーバッテリーとは、
リチウムイオン電池技術に基づいた充電式バッテリーシステムを指し、
車両または機器に駆動エネルギーを供給するために特別に設計されています。
これらは主に、
純粋な電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、レンジエクステンデッド電気自動車で使用されています。
これらは、エネルギー貯蔵、放電駆動、回生ブレーキによるエネルギー回収、および安全監視を可能にします。
正極材料システムに基づくと、
リチウムイオンパワーバッテリーは主にリン酸鉄リチウムバッテリーと三元系リチウムバッテリーを含みます。
セル形状に基づくと、角型、円筒型、およびパウチ型セルに分類できます。
これらのバッテリーは、エネルギー密度、安全性、サイクル寿命、急速充電性能、
低温性能、一貫性、およびコスト管理に対して高い要件を持っており、
新エネルギー車の航続距離、動力性能、安全レベル、および全体的なコストの
主要コンポーネントとなっています。
2025年には世界の出荷量が1495.1GWhに達し、
そのうち約1,187GWhが車両に搭載されました。

世界のリチウムイオンバッテリー市場は現在、
急速な成長と大きな調整の両方を経験しています。
新エネルギー車の普及率は上昇を続けており、
従来の自動車メーカーは電動化への転換を加速させ、
新興の電気自動車メーカーは製品の反復を推進しています。
プラグインハイブリッド、レンジエクステンデッド、および純粋な電気自動車が
一体となってバッテリー需要の拡大を牽引しています。
リチウムイオンバッテリーは、
車両の航続距離、安全性、急速充電、コスト、およびプラットフォームの競争力に影響を与える
中核コンポーネントとなっており、
その市場規模、技術経路、およびサプライチェーンのレイアウトは、
世界の自動車産業の競争環境を再構築しています。

需要側から見ると、
乗用車は自動車用リチウムイオンバッテリーの主要なアプリケーション市場であり続けています。
純粋な電気自動車の需要は急速に成長し続けており、
一方、プラグインハイブリッド車やレンジエクステンデッド車は
特定の市場で顕著な増分成長を生み出しています。
商用車、物流車両、バス、衛生車両、および特殊用途車両の電動化も進んでおり、
高い安全性、長寿命、および高いサイクル性能を持つバッテリーに新たな市場機会を創出しています。
同時に、消費者のより長い航続距離、より速い充電、より低い運用コスト、
およびより高い安全性に対する要求は絶えず増加しており、
自動車メーカーがバッテリーシステム設計とサプライヤーシステムを
継続的に最適化するよう促しています。

製品構造の観点から見ると、
リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーと三元系リチウムバッテリーは、
自動車用リチウムイオンバッテリー市場における二つの主流経路であり続けています。
LFPバッテリーは、そのコスト優位性、安全性、およびサイクル寿命により、
中低価格モデル、商用車、および一部の高性能乗用車において市場シェアを拡大し続けています。
三元系リチウムバッテリーは、そのより高いエネルギー密度により、
長い航続距離、ハイエンドモデル、および大幅な軽量化要件が必要なアプリケーションで
競争力を維持しています。
角型、円筒型、およびパウチ型バッテリーの経路が共存しており、
ブレードバッテリー、ショートブレードバッテリー、大型円筒バッテリー、
高電圧急速充電バッテリー、CTP、CTC、半固体電池、および全固体電池などの技術が進化を続けています。
業界の競争は、単に生産能力を拡大することから、
システム効率、安全性能、および総ライフサイクルコストに基づく競争へと移行しています。

産業チェーンの観点から見ると、
リチウムイオンパワーバッテリーは、
リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、鉄、リン、グラファイト、電解液、
セパレーター、銅箔、およびアルミニウム箔といった主要材料と強く関連しています。
原材料価格の変動、資源調達能力、およびサプライチェーンのセキュリティは、
企業の収益性に直接影響を与えます。
中流企業は、セル製造、モジュールパッケージング、バッテリーパック統合、BMS、
および熱管理システムへの展開を加速させており、
一方、下流のOEMは、長期的な調達契約、合弁事業、自社開発バッテリー、
およびプラットフォームベースの開発を通じて、サプライチェーンの管理を強化しています。
将来的には、バッテリーのリサイクル、二次利用、およびクローズドループ材料が、
業界におけるコスト削減、炭素削減、および資源セキュリティ向上に向けた
重要な方向性となるでしょう。

地域的な観点から見ると、
中国はリチウムイオンパワーバッテリーの材料、セル、機器、および車両組立において
完全な産業チェーンの優位性を持ち、
世界で最も重要な生産および消費市場となっています。
ヨーロッパと北米は、自国の新エネルギー車産業とエネルギーセキュリティ戦略を支援するため、
現地でのバッテリー生産能力の構築を加速させています。
日本と韓国の企業は、その技術蓄積、品質管理、および国際的な顧客サポート経験に依拠し、
依然として世界市場で大きな影響力を持っています。
インド、東南アジア、ラテンアメリカ、および中東の新エネルギー車市場が
徐々に発展するにつれて、
リチウムイオンパワーバッテリー企業の世界の生産能力配置と
現地化されたサービス能力が新たな競争の焦点となるでしょう。

今後、世界のリチウムイオンパワーバッテリー市場は、
車両の電動化、急速充電ネットワークの改善、車両プラットフォームのアップグレード、
政策支援、および技術進歩によって引き続き牽引されるでしょう。
しかしながら、過剰生産能力、価格競争、技術的転換、安全規制、
国際貿易政策、および原材料供給の変動といったリスクも不確実性をもたらします。
大規模な製造能力、コスト管理能力、顧客認証能力、技術反復能力、
および世界のサプライチェーンレイアウトを持つ企業が、
将来の競争においてより有利な立場にあるでしょう。

この決定版レポートは、
ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、
世界のリチウムイオン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。
2021年から2025年までの過去の生産、収益、および販売データを分析し、
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。

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

詳細な地域インサイトは、
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エナジーソリューション
パナソニック
サムスンSDI
SKオン
国軒高科 (Guoxuan High-tech)
CALBグループ
EVEエナジー
欣旺達 (Sunwoda)
遠景動力 (Farasis Energy)
蜂巣能源 (SVOLT Energy Technology)
瑞浦蘭鈞 (REPT BATTERO Energy)
天津力神 (Tianjin EV Energies)
多氟多新材料 (Do-Fluoride New Materials)
インパイバッテリー (Inpai Battery)
コネックス新エネルギー (Cornex New Energy)

**タイプ別セグメント**
LFPバッテリー
NCxバッテリー
その他

**形状別セグメント**
円筒型バッテリー
プリミティブバッテリー
パウチ型バッテリー

**充電レート別セグメント**
2C急速充電バッテリー
4C急速充電バッテリー
5C+超急速充電バッテリー

**アプリケーション別セグメント**
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

**[章の概要]**

第1章:リチウムイオンパワーバッテリー調査の範囲を定義し、
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示し、
2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、
高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析します。
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、
製品タイプごとのメーカーのパフォーマンスの詳細、
M&Aの動きと併せた集中度の評価を行います。

第4章:高マージン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)、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:下流市場の機会を対象とします。
アプリケーション別の売上、収益、および価格を評価し、
新たなユースケースを特定し、
地域別およびアプリケーション別に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:
アプリケーション別および国別の売上と収益を分析し、
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:
アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、および市場を分析し、
ドライバーと障壁を特定します。

第9章:アジア太平洋:
アプリケーション別、地域/国別の売上と収益を定量化し、
トップメーカーをプロファイリングし、
高い潜在的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売上と収益を測定し、
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:
アプリケーション別および国別の売上と収益を評価し、
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リングします。
製品仕様、生産能力、売上、収益、マージンを詳述し、
トップメーカーの2025年売上を製品タイプ別、アプリケーション別、
販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向に分けて分析します。

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、
さらに下流のチャネルと販売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。

**[このレポートの利点]**

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、
お客様が以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および高マージンセグメント(第5章)に
戦略的に資本を配分することができます。
コストと需要のインテリジェンスを活用して、
サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と
優位な立場で交渉することができます。
競合他社の事業、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中断から保護することができます。
この360°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してください。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 リチウムイオン動力電池の概要: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 タイプ別世界リチウムイオン動力電池市場規模(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 形状別世界リチウムイオン動力電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 円筒形電池
1.3.3 角形電池
1.3.4 パウチ型電池
1.4 充電速度別の市場区分
1.4.1 充電速度別の世界リチウムイオン動力電池市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 2C急速充電対応電池
1.4.3 4C急速充電対応電池
1.4.4 5C+超急速充電対応電池
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界リチウムイオン動力電池市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 BEV
1.5.3 PHEV
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 世界のリチウムイオン動力電池の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のリチウムイオン動力電池の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のリチウムイオン動力電池の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のリチウムイオン動力電池の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売数量の市場シェア(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 世界のリチウムイオン動力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 メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売状況
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 世界のリチウムイオン動力電池メーカー別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 世界のリチウムイオン動力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・撤退の分析
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 タイプ別世界のリチウムイオン動力電池販売実績
4.1.1 タイプ別世界リチウムイオン動力電池販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界リチウムイオン動力電池売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 形態別世界リチウムイオン動力電池の販売実績
4.2.1 形態別世界リチウムイオン動力電池の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 形態別世界リチウムイオン動力電池の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 形態別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 充電レート別世界リチウムイオン動力電池の販売実績
4.3.1 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(2021-2032年)
4.3.3 充電レート別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向: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 用途別世界リチウムイオン動力電池販売量
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 用途別世界リチウムイオン動力電池売上高
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 世界生産分析
6.1 世界のリチウムイオン動力電池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
6.3.5 韓国
6.3.6 インド
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 北米のリチウムイオン動力電池:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のリチウムイオン動力電池市場規模(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 欧州のリチウムイオン動力電池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 欧州のリチウムイオン動力電池の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州のリチウムイオン動力電池市場規模(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 用途別アジア太平洋地域リチウムイオン動力電池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リチウムイオン動力電池市場規模
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、2025年、2032年の比較)
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 中南米における用途別リチウムイオン動力電池の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 中南米における国別リチウムイオン動力電池市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのリチウムイオン動力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・アフリカのリチウムイオン動力電池市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 CATLのリチウムイオン動力電池の生産能力、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のリチウムイオン動力電池の製品別販売量
12.1.6 2025年のCATLリチウムイオン動力電池の販売状況(用途別)
12.1.7 2025年のCATLリチウムイオン動力電池の販売状況(地域別)
12.1.8 CATLリチウムイオン動力電池の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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BYDのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の販売状況(製品別)
12.2.6 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の販売状況(用途別)
12.2.7 2025年のBYDリチウムイオン動力電池の販売状況(地域別)
12.2.8 BYDリチウムイオン動力電池の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リチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 LGエナジーソリューションのリチウムイオン動力用電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のLGエナジーソリューションのリチウムイオン動力用電池の販売状況(製品別)
12.3.6 2025年のLGエナジーソリューションのリチウムイオン動力用電池の販売状況(用途別)
12.3.7 2025年のLGエナジーソリューションのリチウムイオン動力電池の販売状況(地域別)
12.3.8 LGエナジーソリューションのリチウムイオン動力電池の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 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 パナソニックのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 パナソニックのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のパナソニックのリチウムイオン動力電池の製品別販売状況
12.4.6 2025年のパナソニック製リチウムイオン動力電池の用途別販売状況
12.4.7 2025年のパナソニック製リチウムイオン動力電池の地域別販売状況
12.4.8 パナソニック製リチウムイオン動力電池のSWOT分析
12.4.9 パナソニックの最近の動向
12.5 サムスンSDI
12.5.1 サムスンSDI社の企業情報
12.5.2 サムスンSDIの事業概要
12.5.3 サムスンSDIのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 サムスンSDIのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の販売状況(製品別)
12.5.6 2025年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の販売状況(用途別)
12.5.7 2025年のサムスンSDIリチウムイオン動力電池の販売状況(地域別)
12.5.8 サムスンSDIのリチウムイオン動力電池に関するSWOT分析
12.5.9 サムスンSDI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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SK Onのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SK Onの最近の動向
12.7 国軒ハイテク
12.7.1 国軒ハイテクの企業情報
12.7.2 国軒ハイテクの事業概要
12.7.3 国軒ハイテクのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 国軒ハイテクのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 国軒ハイテクの最近の動向
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グループのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CALBグループのリチウムイオン動力電池の生産能力、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のリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 EVE Energyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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 サンウォダ社の企業情報
12.10.2 サンウォダの事業概要
12.10.3 サンウォダのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 サンウォダのリチウムイオン動力電池の生産能力、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・エナジーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ファラシス・エナジーのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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・テクノロジーの企業情報
12.12.2 SVOLT Energy Technologyの事業概要
12.12.3 SVOLT Energy Technologyのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 SVOLT Energy Technologyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.12.5 SVOLT Energy Technologyの最近の動向
12.13 REPT BATTERO Energy
12.13.1 REPT BATTERO Energy Corporationに関する情報
12.13.2 REPT BATTERO Energyの事業概要
12.13.3 REPT BATTERO Energyのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 REPT BATTERO Energyのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021-2026)
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エナジーズのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 天津EVエナジーズのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 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リチウムイオン動力電池の製品モデル、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リチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高、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・バッテリーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 インパイ・バッテリーのリチウムイオン動力電池の生産能力、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・エナジーのリチウムイオン動力電池の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 コーネックス・ニュー・エナジーのリチウムイオン動力電池の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 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 リチウムイオン動力電池の産業チェーン
13.2 リチウムイオン動力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 リチウムイオン動力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 リチウムイオン動力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 リチウムイオン動力電池市場の動向
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 世界のリチウムイオン動力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

表の一覧
表1. 種類別世界リチウムイオン動力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. 形態別世界リチウムイオン動力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. 充電速度別世界リチウムイオン動力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. 用途別世界リチウムイオン動力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. 地域別世界リチウムイオン動力電池売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界リチウムイオン動力電池販売量の成長率(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成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (GWh)
表9. メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界リチウムイオン動力電池販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界のリチウムイオン動力電池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. リチウムイオン動力電池の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別のリチウムイオン動力電池の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. メーカー別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのリチウムイオン動力電池製造拠点および本社所在地
表18. 世界リチウムイオン動力電池市場の集中率(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. 種類別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表22. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(種類別、GWh)、2027-2032年
表23. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(形態別、GWh)、2021年~2026年
表26. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(形態別 (GWh)、2027年~2032年
表27. 形態別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 形態別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2026年
表30. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表31. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界リチウムイオン動力電池販売量 (GWh)、2021年~2026年
表35. 用途別世界リチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2027年~2032年
表36. リチウムイオン動力電池の高成長セクターにおける需要のCAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界リチウムイオン動力電池売上高(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. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産量(GWh)、2021年~2026年
表42. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産量(GWh)、2027年~2032年
表43. 北米のリチウムイオン動力電池市場における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米のリチウムイオン動力電池売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米のリチウムイオン動力電池販売量(GWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のリチウムイオン動力電池の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のリチウムイオン動力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48. 欧州のリチウムイオン動力電池の販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池販売量(GWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのリチウムイオン動力電池売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米のリチウムイオン動力電池における投資機会と主要な課題
表54. 中南米のリチウムイオン動力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・アフリカのリチウムイオン動力電池における投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのリチウムイオン動力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のリチウムイオン動力電池に関する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)、粗利益率(2021年~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のリチウムイオン動力電池に関する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社の製品モデル、説明および仕様
表78. LGエナジーソリューション社の生産能力、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(2021-2026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リチウムイオン動力電池に関する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の情報
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、説明および仕様
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(2021-2026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. パナソニックのリチウムイオン動力電池に関するSWOT分析
表92. パナソニックの最近の動向
表93. サムスンSDI社に関する情報
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(2021-2026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のリチウムイオン動力電池に関するSWOT分析
表101. サムスンSDIの最近の動向
表102. SK On Corporationの情報
表103. SK Onの概要および主要事業
表104. SK Onの製品モデル、説明および仕様
表105. 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年~2026年)
表106. SK Onの最近の動向
表107. 国軒ハイテク(Guoxuan High-tech)の企業情報
表108. 国軒ハイテクの概要および主要事業
表109. 国軒ハイテクの製品モデル、説明および仕様
表110. 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)および粗利益率 (2021-2026年)
表111. 国軒ハイテクの最近の動向
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エナジー社の情報
表118. EVEエナジー社の概要および主要事業
表119. EVEエナジー社の製品モデル、説明および仕様
表120. 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)、粗利益率(2021-2026年)
表121. EVEエナジーの最近の動向
表122. サンウォダ・コーポレーションの情報
表123. サンウォダの概要および主要事業
表124. Sunwodaの製品モデル、説明および仕様
表125. Sunwoda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. Sunwodaの最近の動向
表127. Farasis Energy Corporationの情報
表128. Farasis Energy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、説明および仕様
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)および粗利益率(2021-2026年)
表136. SVOLT Energy Technologyの最近の動向
表137. REPT BATTERO Energy Corporationの情報
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、説明および仕様
表145. 天津EVエナジーズ社の生産能力、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 (2021-2026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)、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・バッテリー社の企業情報
表153. インパイ・バッテリーの概要および主要事業
表154. インパイ・バッテリーの製品モデル、説明および仕様
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)および粗利益率(2021-2026年)
表156. インパイ・バッテリーの最近の動向
表157. Cornex New Energy Corporationに関する情報
表158. Cornex New Energyの概要および主要事業
表159. Cornex New Energyの製品モデル、概要および仕様
表160. Cornex New 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


図表一覧
図1. リチウムイオン動力電池の製品画像
図2. タイプ別世界リチウムイオン動力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. 形状別世界リチウムイオン動力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. 円筒形電池の製品写真
図8. プリミティブ型電池の製品写真
図9. パウチ型電池の製品写真
図10. 充電速度別世界リチウムイオン動力電池市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 2C急速充電用バッテリー製品画像
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. 用途別世界リチウムイオン動力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. BEV
図16. PHEV
図17. リチウムイオン動力電池レポートの対象期間
図18. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界リチウムイオン動力電池売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界リチウムイオン動力電池売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)、2021年~2032年
図23. 地域別世界のリチウムイオン動力電池販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(GWh)
図24. 地域別世界のリチウムイオン動力電池販売量市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界のリチウムイオン動力電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のリチウムイオン動力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. 世界のリチウムイオン動力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年のその他製品におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 世界のリチウムイオン動力電池におけるタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界のリチウムイオン動力電池におけるタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界のリチウムイオン動力電池のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021-2032年
図35. 世界のリチウムイオン動力電池の形状別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界のリチウムイオン動力電池の形状別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 形態別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(米ドル/kWh)、2021年~2032年
図38. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 充電レート別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図41. 用途別世界リチウムイオン動力電池販売市場シェア(2021-2032年)
図42. 用途別世界リチウムイオン動力電池売上高市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界リチウムイオン動力電池平均販売価格(ASP)(US$/kWh)、2021-2032年
図44. 世界のリチウムイオン動力電池の生産能力、生産量および稼働率(GWh)、2021-2032年
図45. 地域別世界リチウムイオン動力電池生産市場シェア(2021-2032年)
図46. 生産能力の促進要因および制約要因
図47. 北米におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図48. 欧州におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図49. 中国におけるリチウムイオン動力電池の生産成長率(GWh)、2021-2032年
図50. 日本のリチウムイオン動力電池生産量の成長率(GWh)、2021年~2032年
図51. 韓国のリチウムイオン動力電池生産量の成長率(GWh)、2021年~2032年
図52. インドのリチウムイオン動力電池生産量の成長率(GWh)、2021年~2032年
図53. 北米のリチウムイオン動力電池販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図54. 北米のリチウムイオン動力電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米トップ5メーカーのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)
図56. 北米のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図57. 北米のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図58. 米国におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. カナダにおけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. メキシコにおけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. 欧州のリチウムイオン動力電池販売量(前年比、GWh)、2021-2032年
図62. 欧州のリチウムイオン動力電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図63. 2025年の欧州トップ5メーカーのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州リチウムイオン動力電池販売量(GWh)(2021年~2032年)
図65. 用途別欧州リチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図66. ドイツのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. フランスのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. 英国のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. イタリアのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. ロシアのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池販売量の前年比(GWh)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)
図74. 用途別アジア太平洋地域リチウムイオン動力電池販売量(GWh)(2021-2032年)
図75. 用途別アジア太平洋地域のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図76. インドネシアのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 日本のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 韓国におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中国台湾におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. インドにおけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米のリチウムイオン動力電池販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図82. 中南米のリチウムイオン動力電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 2025年の中南米リチウムイオン動力電池トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図84. 中南米のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. 中南米のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図86. ブラジルのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. アルゼンチンのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池販売量(前年比、GWh)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカのリチウムイオン動力電池売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 2025年の中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン動力電池トップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)
図91. 中東・アフリカ地域のリチウムイオン動力電池販売量(GWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図92. 中東・アフリカ地域のリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図93. GCC諸国におけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. トルコにおけるリチウムイオン動力電池の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. エジプトのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 南アフリカのリチウムイオン動力電池売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. リチウムイオン動力電池の産業チェーン図
図98. 地域別リチウムイオン動力電池製造拠点の分布 (%)
図99. リチウムイオン動力電池の製造工程
図100. 地域別リチウムイオン動力電池の生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直販対卸売)
図102. 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103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部

※リチウムイオン動力電池とは、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)、ハイブリッド車(HEV)など、主に車両の駆動源として使用される大容量かつ高出力のリチウムイオン電池を指します。一般的な民生用のリチウムイオン電池に比べて、瞬時に大電力を供給できる出力特性と、長期間にわたる充放電に耐えうる耐久性、そして厳しい車両環境下での安全性と信頼性が特に重視される点が特徴です。高エネルギー密度を持つため、車両の航続距離延伸に貢献し、また急速充電にも対応できる性能が求められます。単に「パワーバッテリー」と呼ばれることもあり、脱炭素社会の実現に向けた中核技術として、その開発と普及が世界的に加速しています。
リチウムイオン動力電池は、使用される正極活物質の種類によって主に分けられます。代表的なものとしては、ニッケル、マンガン、コバルトを組み合わせた「NMC系(三元系)」があります。これは、高いエネルギー密度と出力特性をバランス良く兼ね備えているため、現在の電気自動車の主流となっています。特にニッケル比率を高めたNMC811のようなタイプは、さらなる高エネルギー密度化を実現しています。次に「LFP系(リン酸鉄リチウム)」があり、こちらはコバルトを使用しないためコストが抑えられ、熱安定性に優れる高い安全性が特徴です。低温での性能低下が課題とされてきましたが、技術改良により中国のEVメーカーなどで採用が拡大し、エネルギー貯蔵システム(ESS)でも広く使われています。その他、テスラ社などで採用実績のある高エネルギー密度の「NCA系(ニッケル・コバルト・アルミニウム系)」や、高出力で安全性が高く、ハイブリッド車によく用いられる「LMO系(マンガン酸リチウム系)」などがあります。これらの電池は、車両への搭載方法に応じて、円筒形、角形、パウチ形といった形状で提供されています。

リチウムイオン動力電池の用途は、前述の電気自動車、プラグインハイブリッド車、ハイブリッド車が主要ですが、電動バス、電動トラック、電動バイク、電動自転車といった多様なモビリティにも広く使われています。さらに、家庭用や産業用の大規模なエネルギー貯蔵システム(ESS)としても利用が拡大しており、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う電力系統の安定化に貢献しています。工場や物流倉庫で活躍する無人搬送車(AGV)や各種ロボット、高性能なドローン、さらには一部の電動工具など、高出力と長時間駆動が求められる幅広い分野でその需要が高まっています。

関連技術は多岐にわたり、日々進化を続けています。まず材料技術では、電池の性能を左右する正極材、負極材、電解液、セパレータの開発が重要です。正極材では、NMC系のさらなる高ニッケル化や、LFP系の容量向上、そしてマンガンリッチ材料やリチウムリッチ材料といった次世代正極材の研究が進んでいます。負極材では、エネルギー密度を飛躍的に向上させるシリコン系負極材の実用化が期待され、長寿命化や急速充電性能に優れるチタン酸リチウム(LTO)なども特定の用途で使われています。電解液は、高電圧化に対応するための安定性向上や、難燃性、低温特性の改善が進められています。セパレータも、耐熱性の向上やショート防止機能の強化により、安全性を高める役割を担っています。

また、セルを組み合わせたバッテリーパック全体の構造設計と、それを制御する技術も非常に重要です。バッテリーパックでは、セルを直接パックに組み込む「セルツーパック(CTP)」や、さらに車体の一部として組み込む「セルツーシャーシ(CTC)」といった技術により、部品点数の削減とエネルギー密度の向上が図られています。安全性確保のためには、熱暴走を抑制する設計や、液冷・空冷などの高度な熱マネジメントシステムが不可欠です。

バッテリーマネジメントシステム(BMS)は、電池の頭脳として機能します。各セルの電圧や温度、電流を常時監視し、過充電・過放電・過電流・過温度から電池を保護します。また、充電状態(SoC)や健康状態(SoH)を高精度に推定し、セル間のバランスを調整することで、電池の性能を最大限に引き出し、寿命を延ばしています。さらに、急速充電技術も重要な関連技術です。高電圧・高電流に対応した充電インフラの整備や、バッテリー側の受け入れ性能向上が進んでいます。

環境負荷低減の観点からは、使用済み動力電池のリサイクルや再利用技術の開発が不可欠です。車両から取り外された電池を、蓄電システムなど他の用途に転用する「カスケード利用」や、含まれるレアメタル(リチウム、コバルト、ニッケルなど)を回収し、新たな電池材料として再利用する技術の開発が進められています。これらの技術革新は、リチウムイオン動力電池のさらなる普及と持続可能な社会の実現に大きく貢献しています。