ID : CBI_1137 | 更新日 : | 著者 : CBI | カテゴリ : エネルギーと電力
次世代バッテリー市場は、2022年の137億7,181万米ドルから2030年には211億4,359万米ドルを超える規模に達すると予測されており、2023年から2030年にかけて5.7%の年平均成長率(CAGR)で成長します。
次世代バッテリーとは、従来のバッテリー技術の限界を克服することを目指した高度なエネルギー貯蔵デバイスを指します。これらのバッテリーは、革新的な材料、設計、製造プロセスを採用することで、エネルギー貯蔵容量、効率、安全性、寿命を向上させます。さらに、これらのバッテリーは、電気自動車、再生可能エネルギーの統合、ポータブル電子機器、グリッドスケールのエネルギー貯蔵など、様々な用途において、より効率的で持続可能なエネルギーソリューションに対する需要の高まりに対応するために開発されています。
電気自動車は、より長い航続距離を実現するために、高エネルギー密度のバッテリーを必要としています。次世代バッテリーは、重量または体積あたりのエネルギー貯蔵容量を高め、EVが1回の充電でより長い距離を走行できるように開発されています。エネルギー密度の向上は航続距離の延長に不可欠であり、電気自動車へのバッテリー採用を大きく促進します。さらに、これらのバッテリーは急速充電機能も提供することを目指しており、EVを迅速かつ便利に充電できます。改良された電極材料、高度な電解質、バッテリー管理システムなどの先進技術の開発により、充電時間が短縮され、市場の成長を加速させています。さらに、ゼロエミッション目標の達成と地球温暖化の影響の軽減を目的としたこれらのバッテリーの採用拡大も、市場をさらに牽引しています。
再生可能エネルギー源は間欠性があり、気象条件によって変動します。これらのバッテリーは、ピーク時の発電量に余剰電力を貯蔵し、需要が高く再生可能エネルギーの発電量が少ないときにエネルギーを放出するエネルギー貯蔵ソリューションを提供します。バッテリーは、電力系統のバランス調整、安定した電力供給の確保、そして変動を平滑化することでエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの導入拡大に貢献します。
さらに、これらのバッテリーは、需要の低い時期に再生可能エネルギーの余剰電力を蓄電し、需要の高い時期に放電することで、需要シフトを可能にします。この機能は、再生可能エネルギー資源の利用を最適化し、従来の化石燃料発電所の必要性を低減し、電力系統の安定性に貢献します。さらに、これらのバッテリーは、消費者や企業がクリーンエネルギーを最大限に活用し、ピーク時の非再生可能エネルギー源への依存を減らすことを可能にします。結論として、拡大する再生可能エネルギー部門は、エネルギー貯蔵と電力系統の安定性のためにこれらのバッテリーの採用を増やしています。
次世代バッテリーには、固体電解質などの先進的な電解質が採用されています。次世代電池は、導電性、安全性、動作温度範囲の拡大を実現するために、電解質やポリマー電解質などの先進的な電解質を開発しています。しかし、これらの先進的な電解質は、有機溶媒中のリチウム塩を含む従来の液体電解質よりも高価です。さらに、これらの電池には、エネルギー密度、出力密度、サイクル特性を向上させる特殊な電極材料が必要です。例えば、ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)やニッケル・マンガン・コバルト(NMC)といった高容量正極材料を使用したリチウムイオン電池は、リン酸鉄リチウム(LFP)といった低容量正極材料を使用した従来のリチウムイオン電池よりも高価です。その結果、市場動向の分析から、先進的な電解質や電極材料の導入には初期費用がかさみ、次世代電池市場の需要を阻害していることが示されています。
厳格な航空規制により、乗客は次世代電池を機内に持ち込むことができず、個人使用のための電池の導入が制限されています。厳しい規制の導入により、旅行者はバッテリー駆動の機器や予備バッテリーを機内持ち込み手荷物として持ち込むことができなくなり、消費者がこれらのバッテリーを使用する製品の購入・使用を控えることになります。さらに、これらのバッテリーは引火性が高く、火災発生の可能性が高まるという制約も課せられています。例えば、デルタ航空は、1個あたり最大160ワット時のリチウムイオンバッテリーの持ち込みを許可しています。しかし、160ワット時を超えるバッテリーの輸送を禁止しているため、次世代バッテリー市場の成長を阻害しています。
消費者のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブル端末などのポータブルデバイスにおけるバッテリー駆動時間の延長需要は、市場機会の創出につながると予測されています。エネルギー密度と性能が向上した次世代バッテリーは、充電間隔の延長を実現し、ユーザーエクスペリエンスと利便性を向上させます。さらに、これらのバッテリーは充電速度の高速化も可能にし、ダウンタイムを削減することでユーザーエクスペリエンスを大幅に向上させます。急速充電機能や充電効率を向上させた固体電池といった先進的なバッテリー技術は、ポータブル家電製品における急速充電の高まるニーズに応える可能性を秘めています。結論として、市場動向分析では、携帯型家電製品のバッテリー寿命を延ばすための先進的なバッテリーに対する需要の高まりが、次世代バッテリー市場の機会を生み出すことが予想されています。
レポートの属性 | レポートの詳細 |
調査タイムライン | 2017年~2030年 |
2030年の市場規模 | 211億4,359万米ドル |
CAGR (2023-2030) | 5.7% |
タイプ別 | リチウムイオン電池、金属空気電池、マグネシウムイオン電池、リチウム硫黄電池、ニッケルカドミウム電池、ナトリウムイオン電池、固体電解質電池、亜鉛系電池、その他 |
用途別 | 民生用電子機器、産業用機器、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、その他 |
地域別 | 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ |
主要プレーヤー | Ambri Inc.、Contemporary Amperex Technology Co Ltd、GS Yuasa Corporation、Ilika PLC、Johnson Matthey PLC、LG Chem Ltd.、三菱ケミカル株式会社、パナソニック エナジー株式会社、PolyPlus Battery Co Inc.、ProLogium Technology、Sion Power Corporation、TotalEnergies SE |
タイプセグメントは、リチウムイオン電池、金属空気電池、マグネシウムイオン電池、リチウム硫黄電池、ニッケルカドミウム電池、ナトリウムイオン電池、固体電解質電池、亜鉛系電池、その他に分類されます。
リチウムイオン電池は、2022年の次世代電池市場全体の中で最大のシェアを占め、予測期間中は最も高いCAGRを記録すると予測されています。市場の成長は、比較的小型軽量のパッケージに大量のエネルギーを蓄える高いエネルギー密度を持つリチウムイオン電池の採用増加によって支えられています。さらに、リチウムイオン電池はサイクル寿命が長く、容量の大幅な低下なく容易に充放電できます。長寿命であることから、これらのバッテリーは、民生用電子機器や電気自動車など、頻繁な使用と充電を必要とする用途に適しています。さらに、分野別の傾向を見ると、リチウムイオンバッテリーは、民生用電子機器、電気自動車、エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギー統合など、様々な業界や用途で広く採用されていることが分かります。
さらに、持続可能な電動モビリティのためのリチウムイオンセル製造工場の開発への主要企業による投資の増加も、次世代バッテリー市場の動向に貢献しています。
このように、セグメント別トレンドの分析から、今後数年間の次世代バッテリー市場の成長を著しく促進することが示されています。
アプリケーションセグメントは、民生用電子機器、産業用、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、その他に分類されます。
2022年の次世代バッテリー市場シェアでは、民生用電子機器が全体の36.4%を占め、最大のシェアを占めました。バッテリーは、性能向上、バッテリー寿命の延長、そしてユーザーエクスペリエンスの向上を実現し、民生用電子機器に革命をもたらすと見込まれています。さらに、これらのバッテリーは、スマートフォンやタブレットのバッテリー寿命の延長、充電速度の高速化、エネルギー効率の向上を実現し、コンシューマーエレクトロニクス分野の成長を牽引しています。さらに、これらのバッテリーはノートパソコンやウルトラブックのバッテリー寿命を大幅に向上させ、ユーザーはより長時間の作業、ブラウジング、コンテンツのストリーミングが可能になり、デバイスを繰り返し充電する必要がなくなります。さらに、これらのバッテリーは小型軽量であるため、スマートウォッチ、フィットネストラッカー、拡張現実(AR)グラスなどのウェアラブルデバイスに最適です。これらのバッテリーは長寿命を実現し、継続的な心拍数モニタリング、GPSトラッキング、没入型AR体験といった高度な機能を効率的に動作させます。セグメント別トレンドの分析では、上記の要因が相まって次世代バッテリー市場の拡大を加速させていることが示されています。
電気自動車分野は、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されています。この成長は、バッテリーの重量あたりのエネルギー貯蔵容量の増加により、EVが1回の充電でより長い距離を走行できることに起因しています。さらに、全固体電池の登場により、高温・高電圧への耐性が向上し、電気自動車の出力向上、充電時間の短縮、航続距離の延長が実現します。例えば、トヨタ自動車は2023年6月、電気自動車に高エネルギー貯蔵容量を提供するトヨタの次世代電池技術を発表しました。トヨタの電気自動車(EV)は2026年に市場投入される予定で、350万台のEVのうち170万台が2030年に販売されると見込まれています。結論として、次世代バッテリー市場分析によると、電気自動車の販売台数の急増はバッテリー需要の増加を招き、それが次世代バッテリー市場のトレンドを促進するとされています。
地域セグメントには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカが含まれます。
次世代バッテリー市場において、アジア太平洋地域は2022年に46億667万米ドルと最大の市場シェアを占め、2030年には6.0%という最も高いCAGRを記録し、72億2054万米ドルに達すると予想されています。また、この地域では、中国が2022年に最大の収益シェア(37.10%)を占めました。この成長は、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、その他のポータブルデバイスを含む民生用電子機器市場の拡大に起因しており、これにより、ダウンタイムを削減することでより高速な充電を可能にするバッテリーの需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域は、バッテリー技術のための強力な製造基盤と確立されたサプライチェーンを有しています。次世代バッテリー市場分析によると、中国、日本、韓国などの国々はバッテリー生産の最前線に立っており、研究開発、製造施設、そして先進的なバッテリー技術に多額の投資を行っています。
さらに、アジア太平洋地域には、世界をリードするバッテリー技術企業や研究機関が存在します。これらの企業は、リチウムイオン電池や、全固体電池、リチウム硫黄電池といった新興技術を含むバッテリー技術の進歩に多額の投資を行っています。こうした専門知識と技術革新は、アジア太平洋地域に世界市場における競争優位性をもたらし、市場の成長を著しく促進しています。例えば、2021年9月には、TDKベンチャーズがAMバッテリーズに投資を行い、乾式電極コーティング技術の商業化によるリチウムイオン電池の製造向上を目指しました。このように、地域別トレンド分析では、先進技術によって急速充電、高エネルギー密度、そして費用対効果の高い対策が可能になり、次世代バッテリー市場の拡大を加速させる大きな要因となっていることが示されています。
主要プレーヤー &市場シェアに関する洞察:
世界の次世代バッテリー市場は熾烈な競争が繰り広げられています。主要企業は、市場での競争力を維持するために、買収、合併、製品イノベーションといった戦略を採用しています。最新の次世代バッテリー市場を牽引する主要プレーヤーは以下の通りです。–
次世代バッテリーとは、従来のバッテリー技術の限界を克服することを目指した、先進的なエネルギー貯蔵デバイスを指します。これらのバッテリーは、革新的な材料、設計、製造プロセスを採用することで、エネルギー貯蔵容量、効率、安全性、そして寿命を向上させます。
次世代バッテリーは、パフォーマンスの向上、バッテリー寿命の延長、ユーザーエクスペリエンスの強化を実現し、民生用電子機器に革命を起こすと見込まれており、2022年には民生用電子機器が最大の市場シェアを占めました。
電気自動車は、予測期間中に次世代バッテリー市場に最も大きな影響を与えると予想されています。この成長は、バッテリーの重量当たりのエネルギー貯蔵容量が向上し、EVが1回の充電でより長い距離を走行できるようになったことに起因しています。
アジア太平洋地域は、消費者向け電子機器市場の大幅な成長と、この地域における主要企業の存在により、今後数年間で最も速い CAGR を達成すると予想されています。