▶ 調査レポート

リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均38.2%成長する見通し

• 英文タイトル:Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Market Growth 2025-2031 : By Type (Composite Copper Foil, Composite Aluminum Foil), By Application (Power Battery, Consumer Battery)

Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Market Growth 2025-2031 : By Type (Composite Copper Foil,  Composite Aluminum Foil), By Application (Power Battery,  Consumer Battery)「リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均38.2%成長する見通し」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2512LPR3461
• 出版社/出版日:LP Information / 2025年12月
• レポート形態:英文、PDF、86ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:化学・材料
• 販売価格(消費税別)
  Single User¥556,320 (USD3,660)▷ お問い合わせ
  Multi User¥834,480 (USD5,490)▷ お問い合わせ
  Corporate User¥1,112,640 (USD7,320)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要

リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場規模は、2025年の3億3300万米ドルから2031年には23億1600万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)38.2%で拡大すると見込まれています。
米国におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへ増加し、2025年から2031年までのCAGRは%と推定される。
中国におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへ拡大すると予測され、2025年から2031年までのCAGRは%となる見込みです。
欧州のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場は、2024年の百万米ドルから2031年までに百万米ドルへ成長すると予測され、2025年から2031年までのCAGRは%となる。
リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のグローバル主要企業には、CATL、昆山東威科技、BYD、汕頭万順新材料集団、旭化成などが含まれる。収益ベースでは、2024年に世界トップ2社が約%のシェアを占めた。
LP Information, Inc. (LPI) の最新調査レポート「リチウムイオン電池産業向け複合集電体電極材料予測」は、過去の売上高を分析し、2024年の世界全体のリチウムイオン電池向け複合集電体電極材料の売上高を検証するとともに、2025年から2031年までの予測売上高について、地域別・市場セクター別に包括的な分析を提供しています。 本レポートは、地域別、市場セクター別、サブセクター別に分類したリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の売上高を、世界市場における数百万米ドル単位の詳細な分析で提示します。
本インサイトレポートは、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業設立、収益・市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要トレンドを明らかにします。 本レポートではさらに、加速する世界リチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場における各社の独自の立場をより深く理解するため、主要グローバル企業の戦略を分析します。具体的には、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的展開に焦点を当てています。
本インサイトレポートは、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界的展望を形作る主要な市場動向、推進要因、影響要因を評価し、タイプ別、用途別、地域別、市場規模別の予測を分析することで、新たな成長機会を浮き彫りにします。 数百のボトムアップ定性・定量市場データに基づく透明性の高い手法により、本調査予測はリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における現状と将来の軌跡を極めて精緻に提示します。
本レポートは、製品タイプ別、用途別、主要メーカー別、主要地域・国別に、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場の包括的概要、市場シェア、成長機会を提示します。

タイプ別セグメンテーション:
複合銅箔
複合アルミ箔

用途別セグメンテーション:
パワーバッテリー
民生用バッテリー

本レポートは地域別にも市場を分析:
アメリカ大陸
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋地域
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国

以下にプロファイルする企業は、主要専門家からの情報収集と、各社の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づき選定されています。
CATL
昆山東威科技
BYD
汕頭万順新材料集団
旭化成
JSR
LG化学
3M
ウミコア

本レポートで取り上げる主要な質問
リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における10年間の見通しは?
リチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場の成長を、世界全体・地域別に牽引する要因は何か?
市場・地域別に、最も急速な成長が見込まれる技術は何か?
リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の市場機会は、エンドマーケット規模によってどのように異なるか?
リチウムイオン電池用複合集電体電極材料は、タイプ別、用途別にどのように分類されるか?

レポート目次

1 レポートの範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法論
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推定に関する注意事項
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場概要
2.1.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間売上高(2020-2031年)
2.1.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場:地域別現状と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 国・地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場現状と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.2 タイプ別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料セグメント
2.2.1 複合銅箔
2.2.2 複合アルミ箔
2.3 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別売上高
2.3.1 タイプ別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場シェア(2020-2025年)
2.3.2 タイプ別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高と市場シェア(2020-2025年)
2.3.3 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売価格(種類別)(2020-2025年)
2.4 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別セグメント
2.4.1 パワーバッテリー
2.4.2 消費者向けバッテリー
2.5 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料販売量
2.5.1 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売市場シェア(2020-2025年)
2.5.2 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益と市場シェア(2020-2025年)
2.5.3 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売価格(2020-2025年)
3 企業別グローバル分析
3.1 企業別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界内訳データ
3.1.1 企業別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間売上高(2020-2025年)
3.1.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別売上高シェア(2020-2025年)
3.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別年間収益(2020-2025年)
3.2.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高(企業別)(2020-2025年)
3.2.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア(企業別)(2020-2025年)
3.3 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別販売価格
3.4 主要メーカーのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品所在地分布
3.4.2 主要プレイヤーが提供するリチウムイオン電池用複合集電体電極材料製品
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中比率(CR3、CR5、CR10)及び(2023-2025年)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界歴史的レビュー(地域別)
4.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場規模(地域別、2020-2025年)
4.1.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間売上高(地域別、2020-2025年)
4.1.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間収益(地域別)(2020-2025年)
4.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場規模(国・地域別)(2020-2025年)
4.2.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間売上高(国・地域別)(2020-2025年)
4.2.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界年間収益(国・地域別)(2020-2025年)
4.3 アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売成長率
4.4 アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売成長率
4.5 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売成長率
4.6 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売成長率
5 アメリカ大陸
5.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(アメリカ大陸)
5.1.1 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(アメリカ大陸)(2020-2025年)
5.1.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別収益(アメリカ大陸)(2020-2025年)
5.2 アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
5.3 アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別売上高(2020-2025年)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 アジア太平洋地域(APAC)におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(2020-2025年)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別収益(2020-2025年)
6.2 アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 種類別売上高(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 用途別売上高(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 台湾
7 欧州
7.1 欧州 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別
7.1.1 欧州 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別売上高 (2020-2025)
7.1.2 欧州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別収益(2020-2025年)
7.2 欧州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
7.3 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別売上高(2020-2025年)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 英国
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別
8.1.1 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別販売量(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別収益(2020-2025年)
8.2 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域におけるリチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料の用途別売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場推進要因、課題・動向
9.1 市場推進要因と成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造コスト構造分析
10.3 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造プロセス分析
10.4 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の産業チェーン構造
11 マーケティング、流通業者・顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売代理店
11.3 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の顧客
12 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界予測(地域別)
12.1 地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場規模予測
12.1.1 地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界予測(2026-2031年)
12.1.2 地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の年間収益予測(2026-2031年)
12.2 国別アメリカ大陸予測(2026-2031年)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031年)
12.4 欧州国別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ国別予測(2026-2031年)
12.6 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場:タイプ別予測(2026-2031年)
12.7 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場:用途別予測(2026-2031年)
13 主要企業分析
13.1 CATL
13.1.1 CATL 会社概要
13.1.2 CATL リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 CATL リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 CATLの主要事業概要
13.1.5 CATLの最新動向
13.2 昆山東威科技
13.2.1 昆山東威科技の企業情報
13.2.2 昆山東威科技のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 昆山東威科技 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 売上高、収益、価格及び粗利益率(2020-2025年)
13.2.4 昆山東威科技 主な事業概要
13.2.5 昆山東威科技 最新動向
13.3 BYD
13.3.1 BYD 会社情報
13.3.2 BYD リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 BYD リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売数量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.3.4 BYD 主要事業概要
13.3.5 BYD 最新動向
13.4 汕頭万順新材料集団
13.4.1 汕頭万順新材料集団 会社概要
13.4.2 汕頭万順新材料集団 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 汕頭万順新材料集団 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.4.4 汕頭万順新材料集団 主な事業概要
13.4.5 汕頭万順新材料集団 最新動向
13.5 旭化成
13.5.1 旭化成株式会社情報
13.5.2 旭化成 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 旭化成 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.5.4 旭化成の主な事業概要
13.5.5 旭化成の最新動向
13.6 JSR
13.6.1 JSR企業情報
13.6.2 JSR製リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 JSR リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.6.4 JSR 主な事業概要
13.6.5 JSR 最新動向
13.7 LG Chem
13.7.1 LG Chem 会社情報
13.7.2 LG Chem リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 LG Chem リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売数量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.7.4 LG Chem 主な事業概要
13.7.5 LG Chem 最新動向
13.8 3M
13.8.1 3M 会社概要
13.8.2 3M リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 3M リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売数量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.8.4 3M 主要事業概要
13.8.5 3M 最新動向
13.9 ユミコア
13.9.1 ユミコア 会社情報
13.9.2 ユミコア リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 ウミコア製リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の売上高、収益、価格・粗利益率(2020-2025年)
13.9.4 ウミコアの主要事業概要
13.9.5 ウミコアの最新動向
14 調査結果と結論

表一覧
表1. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表2. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国・地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表3. 複合銅箔の主要企業
表4. 複合アルミ箔の主要企業
表5. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量(種類別)(2020-2025年)(トン)
表6. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売シェア(種類別)(2020-2025年)
表7. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高(種類別)(2020-2025年)& (百万ドル)
表8. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア(種類別)(2020-2025年)
表9. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売価格(種類別)(2020-2025年)&(米ドル/トン)
表10. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量(2020-2025年)&(トン)
表11. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売市場シェア(2020-2025年)
表12. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高(2020-2025年)&(百万米ドル)
表13. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア(2020-2025年)
表14. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売価格(2020-2025年)&(米ドル/トン)
表15. 企業別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量(2020-2025年)&(トン)
表16. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別売上高シェア(2020-2025年)
表17. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別売上高(2020-2025年)&(百万米ドル)
表18. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別売上高シェア (2020-2025)
表19. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売価格(企業別)(2020-2025)&(米ドル/トン)
表20. 主要メーカーのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の生産地域分布と販売地域
表21. 主要プレイヤーが提供するリチウムイオン電池用複合集電体電極材料製品
表22. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の集中比率(CR3、CR5、CR10)と(2023-2025年)
表23. 新製品と潜在的な新規参入企業
表24. 市場におけるM&A活動と戦略
表25. 地域別リチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料の世界販売量(2020-2025年)&(トン)
表26. 地域別リチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料の世界販売シェア(2020-2025年)
表27. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高(地域別)(2020-2025年)&(百万ドル)
表28. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア(地域別)(2020-2025年)
表29. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量(国・地域別)(2020-2025年)(トン)
表30. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量市場シェア(国・地域別)(2020-2025年)
表31. 国・地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料売上高(2020-2025年)&(百万ドル)
表32. 国・地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料売上高市場シェア(2020-2025年)
表33. アメリカ大陸 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量 国別(2020-2025年)&(トン)
表34. アメリカ大陸 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量 国別市場シェア(2020-2025年)
表35. アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表36. アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別販売量(2020-2025年)& (トン)
表37. アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別売上高(2020-2025年)&(トン)
表38. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(2020-2025年)& (トン)
表39. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高シェア(2020-2025年)
表40. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(2020-2025年)& (百万ドル)
表41. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別販売量(2020-2025年)&(トン)
表42. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別販売量(2020-2025年)& (トン)
表43. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別売上高(2020-2025年)&(トン)
表44. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表45. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別売上高(2020-2025年)&(トン)
表46. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別売上高(2020-2025年)&(トン)
表47. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別売上高(2020-2025年)&(トン)
表48. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別収益市場シェア(2020-2025年)
表49. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 種類別売上高(2020-2025年)&(トン)
表50. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 用途別売上高(2020-2025年)&(トン)
表51. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の主要市場推進要因と成長機会
表52. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の主要市場課題とリスク
表53. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の主要業界動向
表54. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の原材料
表55. 主要原材料サプライヤー
表56. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のディストリビューター一覧
表57. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の顧客リスト
表58. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界地域別売上予測(2026-2031年)&(トン)
表59. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界地域別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表60. アメリカ大陸 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別売上予測(2026-2031年)&(トン)
表61. アメリカ大陸 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別年間収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表62. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 地域別販売予測(2026-2031年)&(トン)
表63. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 地域別年間収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表64. 欧州 リチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料 国別売上予測(2026-2031年)&(トン)
表65. 欧州 リチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料 国別収益予測(2026-2031年)& (百万ドル)
表66. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別販売予測(2026-2031年)&(トン)
表67. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 国別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表68. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売予測(種類別)(2026-2031年)&(トン)
表69. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益予測(種類別)(2026-2031年)&(百万ドル)
表70. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売予測(2026-2031年)&(トン)
表71. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表72. CATL基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表73. CATLリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
表74. CATLリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量(トン)、収益(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)及び粗利益率 (2020-2025)
表75. CATLの主要事業
表76. CATLの最新動向
表77. 昆山東威科技の基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表78. 昆山東威科技のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
表79. 昆山東威科技 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量(トン)、収益(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表80. 昆山東威科技 主な事業内容
表81. 昆山東威科技 最新動向
表82. BYD基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料製造拠点、販売地域及び競合他社
表83. BYDリチウムイオン電池用複合集電体電極材料製品ポートフォリオと仕様
表84. BYDリチウムイオン電池用複合集電体電極材料販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/トン)及び粗利益率 (2020-2025)
表85. BYDの主要事業
表86. BYDの最新動向
表87. 汕頭万順新材料集団の基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表88. 汕頭万順新材料集団 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
表89. 汕頭万順新材料集団 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表90. 汕頭万順新材料集団の主要事業
表91. 汕頭万順新材料集団の最新動向
表92. 旭化成の基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表93. 旭化成のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
表94. 旭化成 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量(トン)、売上高(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表95. 旭化成 主な事業内容
表96. 旭化成の最新動向
表97. JSR基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表98. JSRリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
表99. JSR リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量(トン)、収益(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表100. JSRの主要事業
表101. JSRの最新動向
表102. LG Chemの基本情報、リチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表103. LG Chemのリチウムイオン電池用複合電流収集体電極材料の製品ポートフォリオと仕様
表104. LG Chem リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表105. LG Chemの主要事業
表106. LG Chemの最新動向
表107. 3Mの基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表108. 3M リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
表109. 3M リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表110. 3Mの主要事業
表111. 3Mの最新動向
表112. ユミコアの基本情報、リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表113. ウミコア リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 製品ポートフォリオと仕様
表114. ウミコア リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表115. ユミコアの主要事業
表116. ユミコアの最新動向


図一覧
図1. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の写真
図2. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のレポート対象年
図3. 研究目的
図4. 研究方法論
図5. 研究プロセスとデータソース
図6. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量成長率 2020-2031年 (トン)
図7. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益成長率 2020-2031年 (百万ドル)
図8. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の地域別売上高(2020年、2024年、2031年)&(百万ドル)
図9. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国・地域別市場シェア(2024年)
図10. 国・地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料売上高市場シェア(2020年、2024年、2031年)
図11. 複合銅箔製品画像
図12. 複合アルミ箔製品画像
図13. 2025年タイプ別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料世界売上高市場シェア
図14. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア(種類別)(2020-2025年)
図15. パワーバッテリー向けリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の消費量
図16. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場:パワーバッテリー(2020-2025年)&(トン)
図17. 消費電池向けリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の消費量
図18. グローバルリチウムイオン電池用複合集電体電極材料市場:消費電池分野(2020-2025年)&(トン)
図19. 用途別グローバルリチウムイオン電池用複合集電体電極材料販売市場シェア(2024年)
図20. 2025年における用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界売上高市場シェア
図21. 2025年における企業別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量(トン)
図22. 2025年における企業別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量市場シェア
図23. 2025年リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の企業別収益(百万ドル)
図24. 2025年リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界市場における企業別収益シェア
図25. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売量における地域別シェア(2020-2025年)
図26. 2025年地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料売上高市場シェア
図27. 2020-2025年米州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料販売量(トン)
図28. 2020-2025年米州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料売上高 (百万ドル)
図29. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量 2020-2025年(トン)
図30. アジア太平洋地域におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益 2020-2025年(百万ドル)
図31. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量 2020-2025年 (トン)
図32. 欧州におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益 2020-2025年 (百万ドル)
図33. 中東・アフリカにおけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の販売量 2020-2025年 (トン)
図34. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益 2020-2025年(百万ドル)
図35. アメリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 販売量 国別市場シェア 2025年
図36. アメリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益 国別市場シェア (2020-2025)
図37. アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の売上高市場シェア(種類別)(2020-2025)
図38. アメリカ大陸におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の売上高市場シェア(用途別)(2020-2025)
図39. 米国 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図40. カナダ リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図41. メキシコ リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図42. ブラジル リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図43. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 2025年地域別販売市場シェア
図44. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 地域別収益市場シェア (2020-2025)
図45. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 タイプ別売上高市場シェア (2020-2025)
図46. アジア太平洋地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 用途別売上高市場シェア (2020-2025)
図47. 中国 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図48. 日本 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図49. 韓国 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年 (百万ドル)
図50. 東南アジアのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図51. インドのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図52. オーストラリアのリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図53. 中国台湾のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図54. 2025年における欧州のリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別売上市場シェア
図55. 欧州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別売上高市場シェア(2020-2025年)
図56. 欧州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料のタイプ別売上高市場シェア(2020-2025年)
図57. 欧州リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の用途別売上高市場シェア (2020-2025)
図58. ドイツ リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図59. フランス リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図60. イギリス リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図61. イタリア リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図62. ロシア リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図63. 中東・アフリカ リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の国別販売市場シェア(2020-2025年)
図64. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 タイプ別売上高市場シェア(2020-2025年)
図65. 中東・アフリカ地域 リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 用途別売上高市場シェア(2020-2025年)
図66. エジプト リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図67. 南アフリカ リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図68. イスラエル リチウムイオン電池用複合集電体電極材料 収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図69. トルコにおけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図70. GCC諸国におけるリチウムイオン電池用複合集電体電極材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図71. 2025年リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造コスト構造分析
図72. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の製造プロセス分析
図73. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の産業チェーン構造
図74. 流通チャネル
図75. 地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売市場予測(2026-2031年)
図76. 地域別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益市場シェア予測(2026-2031年)
図77. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売市場シェア予測(タイプ別、2026-2031年)
図78. リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益市場シェア予測(タイプ別、2026-2031年)
図79. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界販売市場シェア予測(2026-2031年)
図80. 用途別リチウムイオン電池用複合集電体電極材料の世界収益市場シェア予測(2026-2031年)

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Segment by Type
2.2.1 Composite Copper Foil
2.2.2 Composite Aluminum Foil
2.3 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Type
2.3.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Segment by Application
2.4.1 Power Battery
2.4.2 Consumer Battery
2.5 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Application
2.5.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Location Distribution
3.4.2 Players Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Geographic Region
4.1 World Historic Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Growth
4.4 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Growth
4.5 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Country
5.1.1 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Region
6.1.1 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Country
7.1.1 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Country
8.1.1 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery
10.3 Manufacturing Process Analysis of Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery
10.4 Industry Chain Structure of Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Distributors
11.3 Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Customer
12 World Forecast Review for Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery by Geographic Region
12.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 CATL
13.1.1 CATL Company Information
13.1.2 CATL Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.1.3 CATL Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 CATL Main Business Overview
13.1.5 CATL Latest Developments
13.2 Kunshan Dongwei Technology
13.2.1 Kunshan Dongwei Technology Company Information
13.2.2 Kunshan Dongwei Technology Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Kunshan Dongwei Technology Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Kunshan Dongwei Technology Main Business Overview
13.2.5 Kunshan Dongwei Technology Latest Developments
13.3 BYD
13.3.1 BYD Company Information
13.3.2 BYD Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.3.3 BYD Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 BYD Main Business Overview
13.3.5 BYD Latest Developments
13.4 Shantou Wanshun New Material Group
13.4.1 Shantou Wanshun New Material Group Company Information
13.4.2 Shantou Wanshun New Material Group Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Shantou Wanshun New Material Group Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Shantou Wanshun New Material Group Main Business Overview
13.4.5 Shantou Wanshun New Material Group Latest Developments
13.5 Asahi Kasei
13.5.1 Asahi Kasei Company Information
13.5.2 Asahi Kasei Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Asahi Kasei Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Asahi Kasei Main Business Overview
13.5.5 Asahi Kasei Latest Developments
13.6 JSR
13.6.1 JSR Company Information
13.6.2 JSR Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.6.3 JSR Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 JSR Main Business Overview
13.6.5 JSR Latest Developments
13.7 LG Chem
13.7.1 LG Chem Company Information
13.7.2 LG Chem Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.7.3 LG Chem Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 LG Chem Main Business Overview
13.7.5 LG Chem Latest Developments
13.8 3M
13.8.1 3M Company Information
13.8.2 3M Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.8.3 3M Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 3M Main Business Overview
13.8.5 3M Latest Developments
13.9 Umicore
13.9.1 Umicore Company Information
13.9.2 Umicore Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Umicore Composite Current Collector Electrode Materials for Lithium-ion Battery Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Umicore Main Business Overview
13.9.5 Umicore Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※リチウムイオン電池は、高エネルギー密度と長寿命を持つため、電気自動車やポータブル電子機器などに広く利用されています。この電池の性能向上を図るためには、効果的な電極材料の開発が不可欠です。その中でも、複合集電体電極材料は重要な役割を果たしています。複合集電体とは、異なる材料を組み合わせた構造を持つ電極材料を指します。これにより、個々の材料の特性を生かしつつ、電極の全体的な性能を向上させることができます。

複合集電体電極材料には、一般的に導電性材料と活物質の組み合わせがされています。導電性材料としては、グラファイトやカーボンナノチューブ、導電性ポリマーなどが使用されます。一方、活物質にはリチウムコバルト酸化物やリチウム鉄リン酸塩、リチウムニッケル酸化物などがあり、これらはリチウムイオンの貯蔵と放出を担います。このような複合材料の構造は、電流の集積効率を向上させるとともに、機械的強度や耐久性を増す効果もあります。

複合集電体電極材料の種類には、主にポリマー系、セラミック系、金属系が存在します。ポリマー系は、軽量で加工が容易であり、安価な製造が可能です。セラミック系は、高温や化学的環境に強いため、長期間の使用に適しています。金属系は、優れた導電性を持ち、高い電流密度に対応できますが、重量やコストの面での課題があります。これらの材料の特性を理解して適切に選定することが、リチウムイオン電池の性能向上につながります。

用途としては、電気自動車やバッテリー蓄電システム、携帯電話やタブレットなどのモバイル機器、さらには再生可能エネルギーの蓄電技術においても活用されています。特に電気自動車の普及に伴い、軽量かつ高性能な電池が求められる中、複合集電体電極材料の需要は急速に増加しています。また、廃棄物削減や資源の有効利用を目的としたリサイクルプロセスにおいても、複合材料の特性が重要視されています。

さらに、関連技術として、ナノテクノロジーや合成化学が挙げられます。ナノテクノロジーを用いることで、材料の表面積を増加させ、反応性を向上させることが可能です。これにより、充放電時の過渡特性やサイクル特性が改善され、全体的な電池性能が向上します。また、合成化学においては、新しい材料の開発や、既存材料の最適化が進められており、高パフォーマンスな複合集電体電極材料の実現が期待されています。

このように、複合集電体電極材料は、リチウムイオン電池の基本的な構成要素として、様々な特性や用途に応じた開発が進められており、今後も多様な技術革新が予想されます。電池の性能を向上させるためには、複数の材料科学の知見を結集し、相互作用を最大限に利用することが重要です。また、持続可能性を考慮した材料選定や製造プロセスの開発も、今後の重要なテーマとなるでしょう。リチウムイオン電池のさらなる進化には、こうした複合集電体電極材料が欠かせない要素であることは間違いありません。