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市場調査レポート
商品コード
1856203
円筒形リチウムイオン電池市場:電池タイプ、電池化学、電池容量、販売チャネル、用途別-2025-2032年世界予測Cylindrical Lithium-Ion Battery Market by Battery Type, Battery Chemistry, Battery Capacity, Sales Channel, Application - Global Forecast 2025-2032 |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 円筒形リチウムイオン電池市場:電池タイプ、電池化学、電池容量、販売チャネル、用途別-2025-2032年世界予測 |
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出版日: 2025年09月30日
発行: 360iResearch
ページ情報: 英文 192 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要
円筒形リチウムイオン電池市場は、2032年までにCAGR 11.53%で192億8,000万米ドルの成長が予測されています。
| 主な市場の統計 | |
|---|---|
| 基準年2024 | 80億5,000万米ドル |
| 推定年2025 | 89億1,000万米ドル |
| 予測年2032 | 192億8,000万米ドル |
| CAGR(%) | 11.53% |
円筒形リチウムイオン電池の技術的特性と、意思決定者のための戦略的商業およびサプライチェーンへの影響とを結びつける、円筒形リチウムイオン電池の権威ある方向性
円筒形リチウムイオン電池は、ポータブル電子機器から電気自動車、グリッド規模の蓄電まで、幅広い現代技術の基盤部品です。信頼性が高く、エネルギー密度が高く、製造可能なセル形式への需要が高まるにつれ、円筒形フォームファクターは、性能、製造性、コスト効率のために改良され続けています。このイントロダクションでは、このカテゴリーを定義する重要な属性である、セル形状と機械的堅牢性、電気化学的配合と熱挙動、歩留まりとスケーラビリティに影響する製造プロセスについて説明します。
それに続くセクションでは、現代のサプライ・チェーンと技術革新の経路の中で円筒型セルの文脈を説明します。この章では、進化する化学物質とセル形式との相互作用、そしてその関係が、相手先商標製品メーカーやバッテリーパック・インテグレーターの製品差別化をどのように支えているかを強調します。さらに、製造自動化、品質管理、材料調達の役割は、ユニットレベルの信頼性と長期的な運用の安全性の両方を決定するものとして強調されています。
最後に、本イントロダクションでは、エグゼクティブサマリー全体に適用されている分析レンズの概要を示すことで、読者への期待感を高めています。詳細な技術仕様よりも戦略的な意味合いに重点を置き、技術の特性から商業的、地域的な検討事項への明確な道筋を示しています。読者は、技術的能力を市場に向けた意思決定や規制の現実と整合させる統合的な視点を見出すことができます。
化学、製造規模、アプリケーション需要における技術革新の収束が、電池バリューチェーン全体の性能ベンチマークと戦略的ビジネスモデルをどのように再定義しているか
円筒形リチウムイオン電池の状況は、材料革新、製造規模の拡大、最終市場の需要における収束力によって再形成され、バリューチェーン全体にわたって変革的なシフトを生み出しています。高ニッケル正極や次世代負極材料などの電極配合の進歩は、より高いエネルギー密度とより速い充電プロファイルを可能にし、セパレータ技術と電解液配合の変化は安全マージンと熱安定性を改善します。これらの化学レベルの技術革新は、新しいセル設計やシステムインテグレーターの資格制度の見直しにつながっています。
同時に、製造動向も進化しています。セルサイズの大型化と自動化された生産ラインは、スループットを向上させ、ユニットのばらつきを減らしています。材料サプライチェーンやセル組立工程の多くを企業が取り込む垂直統合戦略は、企業が主要なコストと品質をコントロールしようとする中で、ますます一般的になっています。一方、戦略的パートナーシップや合弁事業は、地域間の技術移転と生産能力拡大を加速させています。
需要面では、輸送手段の電動化と据置型エネルギー・アプリケーションの多様化により、サイクル寿命、出力密度、安全性に対する差別化された要件が求められています。これに対応するため、メーカーは高エネルギーと高出力の製品ポートフォリオをバランスさせ、特定の用途に合わせて性能プロファイルを調整しています。規制や規格の策定も設計の優先順位に影響を及ぼしており、進化する安全プロトコルやリサイクルへの期待がライフサイクル戦略を形成しています。
サプライチェーンの方向転換、調達先の多様化、グローバルな電池エコシステム全体での戦略的製造シフトを促す米国の貿易政策変更の連鎖的影響
米国における2025年に向けた関税政策の調整は、円筒形リチウムイオンのエコシステム内のコスト構造、調達決定、サプライヤーとの関係に重大な影響をもたらしました。重要なセル部品や完成セルの輸入コストを増加させる貿易措置は、メーカーやバイヤーに調達フットプリント、物流経路、在庫戦略の見直しを迫る。これに対応するため、多くの企業はニアショアリング、サプライヤーの多様化、長期引取契約を優先させ、関税の影響を緩和し、供給の継続性を確保しています。
バイヤーは、短期的なコスト圧力を吸収しつつ、長期的な信頼性を提供できるパートナーを探すためです。国内生産能力を確立しているメーカーにとって、関税環境は相対的なコスト差を縮小することで戦略的優位性を生み出す可能性があるが、その優位性は国内生産規模の弾力性と原材料へのアクセスに左右されます。一方、前駆材料、電極塗料、セル部品の上流サプライヤーは、サプライチェーンの一部を現地化するか、関税を含む価格体系を交渉する必要に迫られます。
目先の取引への影響だけでなく、関税の動向は、企業に製品ロードマップやトータルランデッドコストモデルの見直しを促しています。調達チームは、関税の変動性を含むシナリオをモデル化することが増えており、デュアルソーシング、バッファ在庫の増加、地域の製造能力への投資などのコンティンジェンシープランにつながっています。こうした行動が相まって、短期的な政策サイクルを超えて持続するサプライチェーンの構造的な方向転換が加速しています。
細胞フォーマット、化学、生産能力層、チャネル、最終用途の需要を、戦略的な製品開発と商品化の選択に結びつける、深いセグメンテーション・インテリジェンス
市場セグメンテーションの洞察により、製品戦略と商業戦略が、セル形式、化学、容量帯、販売経路、最終用途にどのようにきめ細かく調整されなければならないかが明らかになります。電池の種類別に見ると、市場は18650、21700、26650、32560で調査され、各フォームファクターは体積エネルギー密度、熱挙動、自動組立の適性におけるトレードオフを具体化しています。電池の化学組成に基づき、市場はリチウムコバルト酸化物、リチウム鉄リン酸塩、リチウムマンガン酸化物について調査され、化学組成の選択はコスト、サイクル寿命、安全特性に直接影響し、ひいてはアプリケーションの適合性を決定します。
電池容量に基づくと、市場は1000~3000mAh、3000~5000mAh、5000mAh超、1000mAh以下で調査され、これらの帯域は小型携帯機器から高エネルギー貯蔵モジュールまで、明確な製品ファミリーに対応します。販売チャネルのセグメンテーションも、商品化とマージンのダイナミクスに重要です。というのも、販売チャネルに基づいて、市場はオフライン小売とオンライン小売にまたがって調査され、それぞれのチャネルが異なる需要シグナル、保証の期待、消費者教育のニーズを提示するからです。最後に、アプリケーション・セグメンテーションは性能要件を明らかにします。アプリケーションに基づき、市場は自動車、コンシューマー・エレクトロニクス、エネルギー貯蔵システム、医療機器、ポータブル照明で調査され、それぞれ独自の認証、ライフサイクル、信頼性基準が課されます。
これらのセグメンテーションを組み合わせることで、メーカーやサプライヤーは、研究開発の優先順位、認定スケジュール、市場投入戦略を、大量生産される消費者セグメントから規制の対象となる安全性が重要な産業用アプリケーションまで、ターゲットとする顧客層の明確なニーズに合わせることができます。
地域ごとの競合情勢と政策情勢は、どこで生産能力が拡大し、どの化学物質がリードし、規制状況がどのように持続可能性と業界情勢を形成するかを決定します
技術力、製造能力、規制の枠組み、最終市場の需要は、主要地域によって大きく異なるため、地域力学は戦略立案の中心となります。南北アメリカでは、電気自動車のエコシステム、再生可能エネルギー統合プロジェクト、国内生産能力とサプライチェーンの強靭性を重視する産業政策への支援など、目先の投資が産業発展の原動力となっています。この地域では、車載用や系統連系用途に合わせた高性能セルへの需要が旺盛であり、規制遵守や現地調達への配慮が優先されています。
欧州・中東・アフリカ欧州・中東・アフリカは、厳しい規制基準、急速な輸送の電動化、多様な産業要件が複雑に絡み合っています。欧州の規制環境では、持続可能性、リサイクル、循環型社会への注目度が高まっており、メーカー各社は使用済み戦略や材料のトレーサビリティを設計プロセスに組み込む必要に迫られています。一方、中東とアフリカでは、多様なエネルギー・ニーズが回復力のあるエネルギー貯蔵ソリューションの機会を提供しており、多くの場合、堅牢で低コストの化学物質が好まれています。
アジア太平洋は円筒形リチウムイオン電池の最も成熟した製造拠点であり続け、垂直統合されたサプライヤー、豊富な生産能力、迅速な技術革新サイクルを特徴としています。この地域は、前駆体材料、電極コーティング、セル組立装置に関する深いサプライヤー・エコシステムの恩恵を受けており、迅速な反復とコストの最適化を可能にしています。とはいえ、地政学的ダイナミクスと貿易政策の進展は、地域の投資の流れとサプライチェーン全体のパートナーシップ戦略に影響を及ぼしています。
円筒形セル製造、化学技術革新、統合型電池ソリューションにおけるリーダーシップを決定する競合要件と戦略的差別化要因
円筒形リチウムイオン電池分野での競合勢力は、従来のセルメーカー、化学の専門開発者、セルを用途に特化したモジュールに変換するシステムインテグレーターが混在することで形成されています。大手企業は、製造規模、化学の専門知識、前駆材料やセル組立の垂直統合によって差別化を図っています。特に安全性とライフサイクルが優先される用途では、堅牢な品質システム、高い歩留まり率、電極配合やセル構造に関する強力な知的財産を獲得している企業が商業的な優位性を発揮します。
戦略的パートナーシップとライセンシング契約は、技術普及の中心であり続け、新規参入企業が実績のある製造プロセスにアクセスすることを可能にする一方、既存企業は新規の化学物質や組立技術に触れる機会を得ることができます。これと並行して、受託製造業者や電子機器組立業者は、セルからパックへの統合やモジュールレベルの統合を含む能力を拡大しつつあり、従来の境界線に課題し、差別化されたターンキー製品を提供する機会を創出しています。
自動化、インライン品質分析、予知保全への投資は競争上不可欠であり、これらの能力はばらつきを減らし、認定サイクルを加速させる。さらに、標準化団体や利害関係者と積極的に関わる企業は、認証や市場参入において先行者利益を得ることができます。最終的に、競争上の成功は、卓越した技術に規律ある商業的実行と弾力的なサプライチェーン戦略を組み合わせた組織にもたらされます。
回復力を強化し、卓越した製造を加速し、製品開発を差別化された用途要件に適合させるために、リーダーが取るべき実践的戦略行動
業界のリーダーは、短期的なオペレーションの強靭性と長期的な技術的差別化のバランスをとるために、一連の実行可能な優先課題を追求すべきです。第一に、サプライヤーを多様化して調達戦略を最適化し、実行可能な場合には戦略的ニアショアリングを追求することで、関税とロジスティクスの変動を緩和します。第二に、自動化とインライン分析への投資を優先し、製造のばらつきを抑え、歩留まりを向上させ、新しいセル設計の認証スケジュールを短縮します。
これは、高エネルギーとハイパワーのセグメントを区別し、それに応じて認証プロトコルを調整することを意味します。第四に、リサイクル可能な設計を行い、材料トレーサビリティ・イニシアチブに関与し、規制当局やリサイクル業者と標準化された使用済み経路について協力することにより、製品のライフサイクルに持続可能性と循環性を組み込みます。第五に、オフライン小売とオンライン小売の異なる力学を反映した、チャネルに特化した市場参入戦略を策定し、保証ポリシー、消費者教育、流通モデルがそれぞれの市場参入ルートに最適化されるようにします。
最後に、主要OEMやインテグレーターとの戦略的パートナーシップ、ジョイント・ベンチャー、長期引取契約を通じて、商業的強靭性を強化します。これらの手段を採用することで、企業は政策転換の影響を受けにくくなり、より価値の高いアプリケーションを獲得し、洞察が商業的成果に転換されるペースを加速することができます。
技術的レビュー、主要利害関係者インタビュー、シナリオ分析を組み合わせた透明性の高い学際的な調査手法により、検証可能で実行可能な洞察を確保します
これらの洞察を支える調査手法は、多分野にわたるデータ収集、技術レビュー、定性検証を組み合わせ、堅牢性と妥当性を確保しています。1次調査には、細胞製造、材料供給、システム統合にわたる技術者、調達リーダー、規制専門家との構造化インタビューが含まれます。これらの会話から、製造上の制約、適格性確認のタイムライン、公的な文書では必ずしも目にすることのできないチャネルの行動に関する文脈が得られました。
2次調査では、化学の進歩、生産技術、戦略的投資に関する主張を裏付けるため、技術文献、規格文書、特許出願、一般に公開されている企業情報などを総合的にレビューしました。これらの情報源とインタビュー結果を照合することで、主要動向の三角測量が可能になり、市場のシナリオと実際の業務が異なる分岐点を特定することができました。
分析手法としては、貿易政策の変更、サプライチェーンの混乱、技術導入経路の影響を評価するためのシナリオ分析を行いました。方法論的なピアレビュー、一貫性チェック、専門家による技術的主張の検証など、品質保証プロセスが全体に適用されました。その結果、出典の種類や分析上の仮定について透明性を保ちつつ、戦略的な意味合いと実際的な提言を強調したエビデンスに基づく統合が実現した。
技術、政策、サプライチェーンの選択が、電池利害関係者の競争上の優位性と業務上の必要性を生み出すためにどのように収束するかを強調する戦略的統合
結論として、円筒形リチウムイオン電池は、進化する設計、製造、商品化の必要条件を備えた極めて重要な技術であり続ける。業界は、化学革新、生産能力投資、政策転換が相互に作用してバリューチェーン全体の戦略的意思決定を再構築する変曲点にあります。柔軟なソーシングを採用し、自動化と品質分析に投資し、製品ロードマップを用途別性能要件に合わせる企業は、機会を捉え、リスクを管理する上で最良の立場になると思われます。
地域ダイナミックスや関税環境は複雑さを増し、企業は不測の事態に備えた計画やサプライチェーンの多様化戦略を積極的に策定する必要に迫られます。一方、セグメンテーションの明確化(セル形式、ケミストリ、容量帯、販売チャネル、用途など)により、研究開発投資と市場参入投資のターゲットをより的確に絞ることが可能になります。これらの力を総合すると、競争優位性は、規律ある商業的実行と持続可能性を重視したライフサイクル・プランニングに技術的リーダーシップを組み合わせた企業にもたらされることが示唆されます。
このエグゼクティブサマリーは、技術開発を商業的成果に結びつけようとするリーダーたちに、戦略的羅針盤を提供するものです。利害関係者は、ここに概説された実際的な行動に焦点を当てることで、回復力を強化し、製品認定を迅速化し、このダイナミックなセクターでの成功を定義する性能要件と規制要件に沿った投資を行うことができます。
よくあるご質問
目次
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場の概要
第5章 市場洞察
- 主要EVメーカーによる航続距離延長を目的とした4680および21700円筒形セルの急速な採用
- エネルギー密度とサイクル寿命を向上させるため、円筒形電池にシリコンを主成分とする複合負極が統合されます。
- 円筒型電池の大量生産ラインにおけるAI主導の品質管理とインライン検査の導入
- 高ニッケルNMCおよびNCA配合のための正極材料サプライヤーと電池OEM間の戦略的パートナーシップ
- 円筒型電池のギガファクトリーにおける生産コスト削減のための乾式電極とコバルトフリー正極プロセスの規模拡大
- 円筒形リチウムイオン電池における相変化材料を用いた高度な熱管理ソリューションの導入
- 円筒形電池のリサイクルとセカンドライフ再利用の成長を促進する規制上のインセンティブと拡大された生産者責任
- 電動工具やe-bike用途での高出力21700セル需要の拡大が円筒形電池セグメントの競合を激化させる
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 円筒形リチウムイオン電池市場:バッテリータイプ別
- 18650
- 21700
- 26650
- 32560
第9章 円筒形リチウムイオン電池市場電池化学別
- 酸化コバルトリチウム
- リン酸鉄リチウム
- マンガン酸リチウム
第10章 円筒形リチウムイオン電池市場電池容量別
- 1000-3000 mAh
- 3000-5000 mAh
- 5000mAh以上
- 1000mAh未満
第11章 円筒形リチウムイオン電池市場:販売チャネル別
- オフライン小売
- オンライン小売
第12章 円筒形リチウムイオン電池市場:用途別
- 自動車
- コンシューマーエレクトロニクス
- エネルギー貯蔵システム
- 医療機器
- ポータブル照明
第13章 円筒形リチウムイオン電池市場:地域別
- 南北アメリカ
- 北米
- ラテンアメリカ
- 欧州・中東・アフリカ
- 欧州
- 中東
- アフリカ
- アジア太平洋地域
第14章 円筒形リチウムイオン電池市場:グループ別
- ASEAN
- GCC
- EU
- BRICS
- G7
- NATO
第15章 円筒形リチウムイオン電池市場:国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ブラジル
- 英国
- ドイツ
- フランス
- ロシア
- イタリア
- スペイン
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
第16章 競合情勢
- 市場シェア分析, 2024
- FPNVポジショニングマトリックス, 2024
- 競合分析
- Altertek Ltd.
- BorgWarner Inc.
- BYD Company Limited
- Dongguan CHAM Battery Technology Co., Ltd
- Duracell Inc.
- E-One Moli Energy Corporation
- EAS Batteries GmbH
- Enpower Greentech Inc.
- EVE Energy Co., Ltd.
- Hitachi Ltd.
- Jiangsu OptimumNano Energy Co., Ltd
- Jiangsu Tenpower Lithium Co., Ltd.
- LG Chem, Ltd.
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
- Nanograf Corp.
- Padre Electronics Co.,Limited
- Panasonic Holding Corporation
- Samsung SDI Co., Ltd.
- Shenzhen BAK Battery Co., Ltd.
- Shenzhen XTAR Electronic Co., Ltd.
- Sony Corporation
- TADIRAN BATTERIES Ltd.
- TianJin Lishen Battery Joint-Stock CO.,LTD.
- Tianneng Battery Group Co., Ltd.
- Ultralife Corporation

