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バッテリー添加剤市場

ページ: 150 | 基準年: 2023 | リリース: April 2025 | 著者: Sunanda G.

市場の定義

市場は、バッテリーの性能、効率、耐久性を改善する特殊な化合物の開発と適用に焦点を当てています。それらの機能には、導電率の向上、樹状突起の形成の防止、内部抵抗の最小化、バッテリーの電気化学環境の安定化が含まれます。

一般的な添加物には、導電性炭素、金属硫酸塩、膜形成剤、リチウム塩が含まれます。リチウムイオン、鉛酸、および新興バッテリー技術全体で使用されているこれらの添加剤は、電気自動車、グリッド貯蔵システム、産業機器、携帯用電子機器などの用途をサポートしています。

バッテリー添加剤市場概要

グローバルバッテリー添加剤の市場規模は、2023年に1億7,06.5百万米ドルと評価されており、2024年の1860.8百万米ドルから2031年までに3億589.1百万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.84%のCAGRを示しています。市場の成長は、主に電気自動車産業の拡大によって推進されており、高性能リチウムイオン電池の強い需要を生み出しています。

さらに、バッテリーの化学と製剤の革新は、エネルギー密度と効率の進歩を促進し、製造業者がバッテリーのパフォーマンスの向上を目指して市場の成長をさらに推進しています。

バッテリー添加剤業界で事業を展開する大手企業は、BASF、LG Chem、広州Tinci Tinci Technology Co.、Ltd。、Huayou Cobalt Co.、Ltd.、Shepherd Chemical、Ulka Engineering Company、Imerys、3M、Cabot、Hammond Group、Inc.、Arkema、Ascend Performance、SGL Carbon、Imerys S.A.

電気自動車を含むセクター全体の大容量および高速充電リチウムイオン電池へのシフト、再生可能エネルギー貯蔵、およびポータブルエレクトロニクスは、市場の成長をサポートします。

製造業者は、フィルム形成剤、リチウム塩、導電性炭素などの高度な添加剤の必要性を強調する、サイクル寿命、熱安定性、エネルギー密度の改善に焦点を当てています。これらの添加剤は、内部バッテリーの化学を最適化し、次世代のバッテリー設計に不可欠になります。

  • 国際エネルギー機関の2023年のレポートによると、2022年には自動車リチウムイオン(Li-ion)バッテリーに対する世界的な需要は約65%急増し、2021年の330 GWHから約550 GWHに達しました。

Battery Additives Market Size & Share, By Revenue, 2024-2031

重要なハイライト:

  1. バッテリー添加剤業界の規模は、2023年に1億7,06.5百万米ドルで記録されました。
  2. 市場は、2024年から2031年まで9.84%のCAGRで成長すると予測されています。
  3. 北米は2023年に33.24%のシェアを保持し、5億6730万米ドルの価値がありました。
  4. 多孔質セグメントは、2023年に6億630万米ドルの収益を集めました。
  5. 鉛酸セグメントは、2031年までに1億328.5百万米ドルに達すると予想されます。
  6. アジア太平洋地域は、予測期間中に10.86%のCAGRで成長すると予想されています。

マーケットドライバー

「電気自動車産業の拡大」

電動モビリティへの世界的な移行により、長持ちする信頼性の高いバッテリーの需要が加速され、バッテリー添加物市場の拡大が強化されています。これらの添加物は、電荷の受け入れを強化し、劣化を減らし、EVバッテリーの安全パラメーターを改善するために重要です。

自動車メーカーとバッテリーセル生産者は、規制基準を満たし、バッテリー保証を拡張するために、専門添加剤をますます採用しています。自動車産業全体での技術採用のこの変化は、市場の進歩に大きく貢献しています。

  • International Energy Agencyの2024年のレポートは、電気自動車のバッテリーの需要が増加し続けており、EV販売の増加によって促進されていることを示しています。 2023年、EVバッテリーの世界的な需要は750 GWHを超え、2022年と比較して40%の増加を示しましたが、成長率は2021〜2022の成長率よりもわずかに低かった。電気自動車はこの成長の95%を占めており、大半は売上高が増加したことに起因し、残りの5%は平均バッテリーサイズが大きいことに起因し、EV購入におけるSUVのシェアの増加を反映しています。

市場の課題

「添加物を高度なバッテリー化学に統合する複雑さ」

バッテリー添加物市場の拡大を妨げる主な課題は、細胞の性能、安定性、または安全性を損なうことなく、添加物を進化するバッテリー化学に統合することの複雑さです。

メーカーが高ニッケルカソードやシリコンが豊富なアノードに移行するにつれて、多様な添加物との互換性を維持することはますます困難になります。この課題に対処するために、企業はR&Dに多額の投資をして、次世代のバッテリーシステムに適したテーラー製の添加剤製剤を開発しています。

バッテリーOEMおよびセル設計者とのコラボレーションは、分散、電気化学的安定性、およびサイクル寿命を強化するソリューションの共同開発を加速し、策定の互換性の問題に対処し、より広範な商業化を促進します。

市場動向

「バッテリーの化学と製剤の革新」

バッテリーの設計における研究開発の取り組みは、特定のパフォーマンス目標に合わせて調整された高度な添加剤製剤の作成につながります。イオン導電率、樹状突起抑制、および熱制御の改善をターゲットにした添加剤は、確立されたバッテリー技術と新興バッテリー技術の両方で牽引力を獲得しています。

メーカー間のカスタマイズされた材料ソリューションの必要性は、イノベーションを促進し、それが持続的な製品の差別化と技術的強化を通じてバッテリー添加剤市場の成長を促進します。

  • 2023年5月、Cabot Corporationは、電気自動車(EV)リチウムイオン電池の熱バリアコーティング用に特別に設計されたEntera Airgel Particlesポートフォリオを導入しました。これらのエアロ粒子は熱断熱材を提供し、超薄型の高性能熱障壁の作成を可能にします。 ENTERAラインは、EVおよびバッテリーメーカーが進化する規制要件を満たしながら、熱伝導率と優れた熱安定性を備えた軽量ソリューションを提供できるように設計されています。

バッテリー添加剤市場レポートスナップショット

セグメンテーション

詳細

タイプごとに

導電性、多孔質、核形成、その他

アプリケーションによって

鉛酸、グラフェン、リチウムイオン、その他

地域別

北米:米国、カナダ、メキシコ

ヨーロッパ:フランス、英国、スペイン、ドイツ、イタリア、ロシア、ヨーロッパのその他

アジア太平洋:中国、日本、インド、オーストラリア、ASEAN、韓国、アジア太平洋地域の残り

中東とアフリカ:トルコ、U.A.E。、サウジアラビア、南アフリカ、中東の残りの部分とアフリカ

南アメリカ:ブラジル、アルゼンチン、南アメリカの残り

市場セグメンテーション

  • タイプ(導電性、多孔質、核形成など):多孔質セグメントは、その優れた表面積とイオン輸送能力により、2023年に60630万米ドルを獲得しました。
  • アプリケーション(鉛酸、グラフェン、リチウムイオンなど):鉛酸セグメントは、2023年に37.37%のシェアを保持し、自動車のスターター、産業用パワーバックアップシステム、および再生可能エネルギー貯蔵での広範な使用により促進されました。

バッテリー添加剤市場地域分析

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、ラテンアメリカに分類されています。

Battery Additives Market Size & Share, By Region, 2024-2031

北米のバッテリー添加剤の市場シェアは、2023年に約33.24%であり、56730万米ドルと評価されていました。米国とカナダのバッテリーギガファクトリーへの主要な投資は、特殊な添加物を含む高性能材料に対する地域の需要を増加させています。

自動車企業は、バッテリーメーカーと提携して大規模な生産施設を設立し、カソードおよび電解質の製剤で使用される添加物のための堅牢なローカルサプライチェーンを促進しています。

  • 2024年10月、Lytenは10億米ドルを超える投資を発表し、リチウム硫黄バッテリーの世界初のギガファクトリーを確立しました。施設のフェーズ1は、2027年にカソードアクティブ材料(CAM)、リチウム金属アノード、および円筒形およびポーチの構成におけるリチウム硫黄バッテリー細胞の完全なアセンブリの生産により、操作を開始する予定です。

さらに、北米では、テキサス、カリフォルニア、アルバータなどの州のユーティリティスケールの再生可能エネルギープロジェクト、特に太陽光および風力発電所の急速な拡大を目撃しています。

これらのプロジェクトは、リチウムイオンエネルギー貯蔵システムにますます依存して、充電済みの安定性と変動するグリッド条件のパフォーマンスを改善し、それによって地域の市場の成長をサポートしています。

アジア太平洋バッテリー添加剤産業は、予測期間にわたって10.86%の堅牢なCAGRで成長すると推定されています。アジア太平洋地域は、リチウム、グラファイト、ニッケルなどの重要な鉱物を処理する上で支配的な位置を占めており、バッテリー製造のためのeky入力です。

これらの原材料ハブの近くに添加剤製剤施設の確立により、高度なバッテリー化学のより速く、費用効率の高い生産が可能になり、パフォーマンス向上の需要が高まります。さらに、官民パートナーシップと国家レベルのバッテリーイノベーションプログラムは、国内の添加剤技術開発を促進しています。

リーチなどの地元の規制基準を満たすより多くの追加のサプライヤーにより、メーカーは高品質で準拠した材料への合理化されたアクセスを獲得し、地域の市場の成長をサポートします。

  • 2024年4月、Ascend Performance Materialsは、リチウムイオン電池で使用される電解質添加剤Trinohex Ultraについて、韓国でリーチの承認を受けました。この規制のクリアランスにより、同社は韓国の化学登録および評価フレームワークの下で、毎年米国製の添加剤を最大1,000トンまで輸入することができます。承認韓国市場のバッテリーメーカーのアクセシビリティを向上させました。

規制枠組み

  • 米国で、環境保護庁(EPA)は、バッテリー添加剤で使用される特定の化学物質を含む有害廃棄物の廃棄を支配する資源保全および回復法(RCRA)を実施しています。さらに、毒性物質制御法(TSCA)は、製造業者がバッテリー生産に使用される化学物質の記録を報告および維持することを要求しています。
  • ヨーロッパのバッテリー添加剤産業はリーチ規制によって管理されており、化学物質の登録と安全性の評価が必要です。 EUのバッテリーディレクティブ2006/66/ECは、バッテリーの収集とリサイクルを保証します。ブレグジット後、英国は独自のリーチフレームワークを実装しています。これらの規制は、人間の健康を保護し、環境への影響を最小限に抑えるために重要です。
  • 日本職場の安全基準を設定する産業安全衛生法の下で、バッテリー添加剤に関する厳しい規制を実施します。リソースの効果的な利用を促進するための法律は、バッテリーの添加物を含むリソースのリサイクルと持続可能な使用を促進します。これらのフレームワークは、バッテリーの生産と使用の安全性を維持しながら、環境への影響を軽減することを目的としています。

競争力のある風景

バッテリー添加剤業界で運営されている主要なプレーヤーは、競争力を獲得するために革新的な製品の開発を優先しています。高度なグラフェンベースの添加剤などの最先端のソリューションを導入することにより、メーカーはリチウムイオン電池の性能、効率、寿命を高めています。

これらのイノベーションは、より高いエネルギー貯蔵能力と充電時間の速度に対する需要の高まりを満たすため、重要です。電気伝導率や電荷移動抵抗などの材料特性を改善することにより、業界のプレーヤーは、次世代のエネルギー貯蔵技術を進めながら、現在の業界の要件に対処しています。

  • 2024年11月、Graphene Manufacturing Group Ltd.は、のパフォーマンスを改善するために設計されたグラフェンスラリーであるSuper Gを導入しました。リチウムイオン電池。  高い電気伝導率、低電荷移動抵抗、および優れた密度を提供するSuper Gは、従来の炭素ベースの添加剤よりも効率的で耐久性のある代替品をバッテリーメーカーに提供します。

バッテリー添加物市場の主要企業のリスト:

  • BASF
  • LG Chem
  • 広州Tinci Materials Technology Co.、Ltd。
  • Huayou Cobalt Co.、Ltd。
  • 羊飼い化学物質
  • Ulka Engineering Company
  • imerys
  • 3m
  • キャボット
  • Hammond Group、Inc。
  • アルケマ
  • パフォーマンス資料を上昇します
  • SGLカーボン
  • Imerys S.A.
  • オリオンS.A.

最近の開発(M&A/契約/製品の発売)

  • 2025年3月、LG Chemは、ソウルのBattery 2025 Interbattery 2025でLG Precursor Free(LPF)カソード材料を導入し、前駆のないカソード材料の大量生産を開始した最初の韓国企業になりました。
  • 2024年10月、LG化学は、リチウムイオン電池の熱暴走を抑制するように設計された温度応答性安全強化層(SRL)を発表しました。この複合材料は、温度変化に応じて電気抵抗を調整し、過熱中の電流の流れを中断することにより、ヒューズとして機能します。
  • 2024年9月、Cabot Corporationは、Van Buren Townshipのリチウムイオン電池の重要なコンポーネントを生産するために、米国で最初の商業規模の施設を設立するために、エネルギー省(DOE)から5,000万米ドルを受け取りました。 DOEのインフラ投資およびJobs Actのバッテリー材料処理およびバッテリー製造資金調達イニシアチブの一部であるこの助成金は、ミシガン州のバッテリー製造部門へのより広範な3億5500万米ドルの投資の一部です。
  • 2024年4月、Arkemaは、イオン液体に特化したスタートアップであるPreionicの78%の株式を取得しました。

よくある質問

予測期間にわたってバッテリー添加剤市場に期待されるCAGRは何ですか?
2023年の業界はどれくらいの大きさでしたか?
市場を推進する主な要因は何ですか?
市場の重要なプレーヤーは誰ですか?
予測期間に市場で最も急速に成長している地域はどれですか?
2031年に市場で最大のシェアを保有すると予想されるセグメントはどれですか?