リチウムイオン電池のリサイクル市場:電池化学(リン酸リチウム鉄、酸化リチウムマンガン、酸化リチウムニッケルコバルトアルミニウム)、リサイクルプロセス(直接(物理)プロセス、湿式冶金(浸出)プロセス、乾式冶金(製錬)プロセス)、電池構成要素別 – 2024-2030年の世界予測

• 英文タイトル:Lithium-ion Battery Recycling Market by Battery Chemistry (Lithium-Iron Phosphate, Lithium-Manganese Oxide, Lithium-Nickel Cobalt Aluminum Oxide), Recycling Process (Direct (Physical) Process, Hydrometallurgy (Leaching) Process, Pyrometallurgy (Smelting) Process), Battery Component - Global Forecast 2024-2030

Lithium-ion Battery Recycling Market by Battery Chemistry (Lithium-Iron Phosphate, Lithium-Manganese Oxide, Lithium-Nickel Cobalt Aluminum Oxide), Recycling Process (Direct (Physical) Process, Hydrometallurgy (Leaching) Process, Pyrometallurgy (Smelting) Process), Battery Component - Global Forecast 2024-2030「リチウムイオン電池のリサイクル市場:電池化学(リン酸リチウム鉄、酸化リチウムマンガン、酸化リチウムニッケルコバルトアルミニウム)、リサイクルプロセス(直接(物理)プロセス、湿式冶金(浸出)プロセス、乾式冶金(製錬)プロセス)、電池構成要素別 – 2024-2030年の世界予測」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC360i24AR3069
• 出版社/出版日:360iResearch / 2024年4月
• レポート形態:英文、PDF、191ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3日)
• 産業分類:産業未分類
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
※当レポートは英文です。下記の日本語概要・目次はAI自動翻訳を利用し作成されました。正確な概要・目次はお問い合わせフォームからサンプルを請求してご確認ください。

[191ページレポート] リチウムイオン電池のリサイクル市場規模は2023年に94.2億米ドルと推定され、2024年には110.4億米ドルに達すると予測され、CAGR 18.55%で2030年には310.2億米ドルに達する見込みです。
リチウムイオン電池のリサイクルには、自動車、産業機器、家電・電子機器など様々な供給源からリチウムイオン電池を回収し、リサイクルプロセスを通じて金属や元素を回収することが含まれる。電子機器、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵システムに広く使用されているこれらの電池は、回収して再利用できる貴重な材料を含んでいる。リチウムイオン電池の価格低下によるリチウムイオン電池の使用量の増加とともに、電池廃棄物処理と厳しい政府政策に起因する懸念の増加が、リチウムイオン電池リサイクル技術の成長を促進している。さらに、EVの普及が進んでいることも、リチウムイオン電池のリサイクルの必要性を生み出している。しかし、電池リサイクルに関連する高コストと低収量が、電池リサイクル市場の成長を妨げている。先進的なリチウムイオンバッテリーリサイクル技術の導入は、市場の成長に恩恵をもたらすと期待されている。自動選別技術やAIによるプロセス最適化の開発、リサイクルを最初から組み込んだバッテリー・アズ・ア・サービス(BaaS)モデルの開拓も、業界に成長機会をもたらす。
バッテリー化学:広い温度範囲で作動するリン酸鉄リチウム(LiFePO4)の活用
リン酸鉄リチウム(LFP)電池は、サイクル寿命が長く、エネルギー密度が高く、熱安定性が高いことで知られている。電気自動車やエネルギー貯蔵システムによく使われている。リチウムマンガン酸化物(LMO)は出力密度が高く、電動工具や電動自転車など高出力を必要とする用途に適している。リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物(NCA)はエネルギー密度が高く、サイクル寿命が長い。リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物電池は、エネルギー密度、出力、安全性のバランスが良く、EV、携帯機器、エネルギー貯蔵に人気がある。チタン酸リチウム酸化物電池は、急速充電をサポートする能力、優れた低温性能、高いサイクル安定性が特徴です。
リサイクルプロセス:元素の高い回収率を達成するための湿式冶金(浸出)プロセスの採用
乾式製錬は、電池を炉で溶かして金属を回収する高温プロセスである。このプロセスでは、電池成分が高温に加熱され、分解して構成材料に分離する。湿式冶金(浸出)は化学的プロセスで、バッテリー成分を液体(通常は酸または塩基)に溶かします。溶解した金属は分離され、精製される。このプロセスは乾式製錬よりもエネルギー消費は少ないが、化学薬品を使用する必要があり、廃水が発生する。直接(物理的)プロセスは、電池の成分を物理的に分離する。このプロセスでは、電池を破砕、細断、ふるい分けして材料を分離する。
電池成分:リチウムイオン電池の活物質を改善するための進行中の進歩
活物質とは、リチウムイオン電池の主要構成要素で、充放電サイクル中にエネルギーを貯蔵・放出する。これらの材料には通常、酸化コバルトリチウム(LCO)、酸化マンガンリチウム(LMO)、酸化ニッケルコバルトアルミニウムリチウム(NCA)、リン酸鉄リチウム(LFP)などが含まれる。非活性材料とは、リチウムイオン電池の構成要素のうち、エネルギーの貯蔵・放出プロセスに直接関与しないものである。これらの材料には、電解液、セパレーター、ケーシング、その他の補助材料が含まれる。
地域の洞察
多くのリサイクル企業が存在すること、様々な電池メーカーが利用可能であること、大規模な電池設置基盤があること、有利な電池エネルギー貯蔵政策があることなどが、米州のリチウムイオン電池リサイクル市場の成長を促進する要因である。環境保護庁(EPA)は、カリフォルニア大気資源委員会(CARB)と米国道路交通安全局(NHTSA)とともに、電気自動車の導入と2025年までのゼロ・エミッション車の目標達成に向けたガイドラインを提示した。EUでは、廃棄物管理や循環経済に関する厳しい規制が、消費者の購買パターンやメーカーのやり方に大きな影響を与えている。EU電池指令は、より持続可能なライフサイクルを目指し、電池のリサイクルと廃棄に関する具体的な規則を定めている。EVの製造拠点としてのAPACの地位は、リチウムイオン電池のリサイクル技術に対するニーズを生み出している。さらに、持続可能な慣行とリサイクルを促進する政府の政策や取り組みも、リチウムイオン電池リサイクル市場にとって有益であることが証明されている。
FPNVポジショニング・マトリックス
FPNVポジショニングマトリックスは、リチウムイオン電池リサイクル市場を評価する上で極めて重要です。事業戦略と製品満足度に関連する主要指標を調査し、ベンダーを包括的に評価します。この詳細な分析により、ユーザーは自分の要件に沿った十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。評価に基づき、ベンダーは成功の度合いが異なる4つの象限に分類されます:フォアフロント(F)、パスファインダー(P)、ニッチ(N)、バイタル(V)である。
市場シェア分析
市場シェア分析は、リチウムイオン電池リサイクル市場におけるベンダーの現状を洞察的かつ詳細に調査する包括的なツールです。全体的な収益、顧客ベース、その他の主要指標についてベンダーの貢献度を綿密に比較分析することで、各社の業績と市場シェア争いの際に直面する課題について、より深い理解を提供することができます。さらに、この分析により、調査対象基準年に観察された蓄積、断片化の優位性、合併の特徴などの要因を含む、この分野の競争特性に関する貴重な洞察が得られます。このように詳細な情報を得ることで、ベンダーはより多くの情報に基づいた意思決定を行い、市場での競争力を得るための効果的な戦略を考案することができます。
主要企業のプロファイル
本レポートでは、リチウムイオン電池リサイクル市場における最近の重要な動向を掘り下げ、主要ベンダーとその革新的なプロフィールを紹介しています。ACCUREC-Recycling GmbH、Akkuser Oy、American Battery Technology Company by Komatsu Ltd.、Aqua Metals, Inc.、Attero Recycling Pvt. Ltd.、Batrec Industrie AG、Battery Recyclers of America、Call2Recycle, Inc.、Cirba Solutions by Battery Solutions, LLC、Contemporary Amperex Technology Co、Limited, Duesenfeld GmbH, Ecobat, LLC, Environmental Treatment System SA de CV, Envirostream Australia Pty Ltd. by Lithium Australia NL, F & R Cawley Ltd. by SUEZ Recycling and Recovery, Fortum Corporation, Ganfeng Lithium Group Co、Ltd.、GEM Co.、Li-Cycle Corp.、Lithion Technologies、Neometals Ltd.、OnTo Technology LLC、RecycLiCo Battery Materials Inc.、SMCI Group、Snam S.p.A.、Stena Metall Group、住友金属鉱山株式会社、Suny Group、take-e-way GmbH、Tata Chemicals Limited、TES Group、The International Metals Reclamation Company、Umicore N.V.。
市場細分化とカバー範囲
この調査レポートは、リチウムイオン電池リサイクル市場を分類し、以下の各サブ市場における収益予測と動向分析を掲載しています:
電池化学 ● リン酸鉄リチウム
リチウムマンガン酸化物
リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト
チタン酸リチウム酸化物

リサイクルプロセス ● 直接(物理)プロセス
湿式冶金(浸出)法
乾式製錬プロセス

電池成分 ● 活物質
非活性材料

地域 ● 南北アメリカ ● アルゼンチン
ブラジル
カナダ
メキシコ
アメリカ ● カリフォルニア州
フロリダ州
イリノイ州
ニューヨーク
オハイオ州
ペンシルバニア
テキサス

アジア太平洋 ● オーストラリア
中国
インド
インドネシア
日本
マレーシア
フィリピン
シンガポール
韓国
台湾
タイ
ベトナム

ヨーロッパ・中東・アフリカ ● デンマーク
エジプト
フィンランド
フランス
ドイツ
イスラエル
イタリア
オランダ
ナイジェリア
ノルウェー
ポーランド
カタール
ロシア
サウジアラビア
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
アラブ首長国連邦
イギリス

本レポートは、以下の点について貴重な洞察を提供している:
1.市場浸透度:主要企業が提供する市場に関する包括的な情報を掲載しています。
2.市場の発展:有利な新興市場を深く掘り下げ、成熟した市場セグメントにおける浸透度を分析します。
3.市場の多様化:新製品の発売、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報を提供します。
4.競合評価とインテリジェンス:主要企業の市場シェア、戦略、製品、認証、規制当局の承認、特許状況、製造能力などを網羅的に評価します。
5.製品開発とイノベーション:将来の技術、研究開発活動、画期的な製品開発に関する知的洞察を提供しています。
本レポートは、以下のような主要な質問に対応しています:
1.リチウムイオン電池リサイクル市場の市場規模および予測は?
2.リチウムイオン電池リサイクル市場の予測期間中に投資を検討すべき製品、セグメント、用途、分野は何か?
3.リチウムイオン電池リサイクル市場の技術動向と規制枠組みは?
4.リチウムイオン電池リサイクル市場における主要ベンダーの市場シェアは?
5.リチウムイオン電池リサイクル市場への参入にはどのような形態や戦略的動きが適しているか?

レポート目次

1.序文
1.1.研究の目的
1.2.市場細分化とカバー範囲
1.3.調査対象年
1.4.通貨と価格
1.5.言語
1.6.ステークホルダー
2.調査方法
2.1.定義調査目的
2.2.決定する研究デザイン
2.3.準備調査手段
2.4.収集するデータソース
2.5.分析する:データの解釈
2.6.定式化するデータの検証
2.7.発表研究報告書
2.8.リピート:レポート更新
3.エグゼクティブ・サマリー
4.市場概要
5.市場インサイト
5.1.市場ダイナミクス
5.1.1.促進要因
5.1.1.1.世界的な電気自動車の普及
5.1.1.2.低炭素技術導入への意識の高まり
5.1.1.3.バッテリーのリサイクルを奨励する政府の補助金や支援の利用可能性
5.1.2.阻害要因
5.1.2.1.リチウムイオン電池のリサイクルに伴う高コスト
5.1.3.機会
5.1.3.1.高度なリチウムイオン電池リサイクル技術の導入の増加
5.1.3.2.リチウムイオン電池リサイクル製造に関連する新興企業にとって有利なエコシステム
5.1.4.課題
5.1.4.1.使用済み電池の保管・輸送に関する安全性の問題
5.2.市場セグメント分析
5.2.1.電池化学:広い温度範囲で作動するリン酸鉄リチウム(LiFePO4)の利用
5.2.2.リサイクルプロセス:高い元素回収率を達成するための湿式冶金(浸出)プロセスの採用。
5.2.3.電池成分:リチウムイオン電池の活物質改良のための継続的進歩
5.3.市場の混乱分析
5.4.ポーターのファイブフォース分析
5.4.1.新規参入の脅威
5.4.2.代替品の脅威
5.4.3.顧客の交渉力
5.4.4.サプライヤーの交渉力
5.4.5.業界のライバル関係
5.5.バリューチェーンとクリティカルパス分析
5.6.価格分析
5.7.技術分析
5.8.特許分析
5.9.貿易分析
5.10.規制枠組み分析
6.リチウムイオン電池のリサイクル市場、電池化学別
6.1.はじめに
6.2.リン酸鉄リチウム
6.3.リチウムマンガン酸化物
6.4.リチウム・ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物
6.5.リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト
6.6.チタン酸リチウム酸化物
7.リチウムイオン電池のリサイクル市場、リサイクルプロセス別
7.1.はじめに
7.2.直接(物理)プロセス
7.3.湿式冶金(浸出)プロセス
7.4.乾式製錬法
8.リチウムイオン電池のリサイクル市場、電池部品別
8.1.はじめに
8.2.活物質
8.3.非活性素材
9.米州のリチウムイオン電池リサイクル市場
9.1.はじめに
9.2.アルゼンチン
9.3.ブラジル
9.4.カナダ
9.5.メキシコ
9.6.アメリカ
10.アジア太平洋地域のリチウムイオン電池リサイクル市場
10.1.はじめに
10.2.オーストラリア
10.3.中国
10.4.インド
10.5.インドネシア
10.6.日本
10.7.マレーシア
10.8.フィリピン
10.9.シンガポール
10.10.韓国
10.11.台湾
10.12.タイ
10.13.ベトナム
11.欧州、中東、アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場
11.1.はじめに
11.2.デンマーク
11.3.エジプト
11.4.フィンランド
11.5.フランス
11.6.ドイツ
11.7.イスラエル
11.8.イタリア
11.9.オランダ
11.10.ナイジェリア
11.11.ノルウェー
11.12.ポーランド
11.13.カタール
11.14.ロシア
11.15.サウジアラビア
11.16.南アフリカ
11.17.スペイン
11.18.スウェーデン
11.19.スイス
11.20.トルコ
11.21.アラブ首長国連邦
11.22.イギリス
12.競争環境
12.1.市場シェア分析(2023年
12.2.FPNVポジショニングマトリックス(2023年
12.3.競合シナリオ分析
12.3.1.Glencore、FCC、Iberdrolaがリチウムイオン電池のリサイクルで提携
12.3.2.UCIの研究者がDOEの資金提供を受けてリチウムイオン電池のリサイクルを改革するプロジェクトに参加
12.3.3.アセンド・エレメンツがジョージア州に北米最大の電気自動車用電池リサイクル施設を開設
12.3.4.茨城県に新工場を建設、処理能力3倍増を目指すリブ・リサイクル工場の土地・建物取得のお知らせ
12.3.5.エレクトロニクス企業ソニド、リチウムイオン電池リサイクル事業確立のためヤングハンメタルを買収
12.3.6.ストレートアップ・リソーシズ社がケベック・リチウム・プロジェクトと電池リサイクル技術会社の買収を完了
12.3.7.ReLiFeの立ち上げ:サンライト・グループとパートナーによる画期的なリチウム電池リサイクル・プロジェクト
12.3.8.Green Li-ion がリチウムイオン電池のリサイクル技術を世界規模に拡大するため、プレシリーズ b で 2,050 万米ドルの資金を確保 12.3.9.
12.3.9.リチウムイオン電池リサイクルのABTC、入居準備の整った商業規模の施設を購入し事業を拡大
12.4.戦略分析と提言
13.競合ポートフォリオ
13.1.主要企業のプロフィール
13.2.主要製品ポートフォリオ

図1.リチウムイオン電池リサイクル市場の調査プロセス
図2.リチウムイオン電池リサイクル市場規模、2023年対2030年
図3.世界のリチウムイオン電池リサイクル市場規模、2018年~2030年(百万米ドル)
図4.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、地域別、2023年対2030年(%)
図5. リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、地域別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図6.リチウムイオン電池リサイクル市場のダイナミクス
図7.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、電池化学別、2023年対2030年(%)
図8.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、電池化学別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図9.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、リサイクル工程別、2023年対2030年(%)
図10.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模:リサイクル工程別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図11.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模、電池構成要素別、2023年対2030年(%)
図12.リチウムイオン電池リサイクルの世界市場規模:電池構成要素別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図13.アメリカのリチウムイオン電池リサイクル市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図14.アメリカのリチウムイオン電池リサイクル市場規模、国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図15.米国のリチウムイオン電池リサイクル市場規模、州別、2023年対2030年 (%)
図16.米国のリチウムイオン電池リサイクル市場規模:州別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図17.アジア太平洋地域のリチウムイオン電池リサイクル市場規模:国別、2023年対2030年(%)
図18.アジア太平洋地域のリチウムイオン電池リサイクル市場規模:国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図19.欧州、中東、アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場規模、国別、2023年対2030年(%)
図20.欧州、中東、アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場規模:国別、2023年対2024年対2030年(百万米ドル)
図21.リチウムイオン電池リサイクル市場シェア、主要企業別、2023年
図22. リチウムイオン電池リサイクル市場:FPNVポジショニングマトリックス(2023年


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• 英文レポート名:Lithium-ion Battery Recycling Market by Battery Chemistry (Lithium-Iron Phosphate, Lithium-Manganese Oxide, Lithium-Nickel Cobalt Aluminum Oxide), Recycling Process (Direct (Physical) Process, Hydrometallurgy (Leaching) Process, Pyrometallurgy (Smelting) Process), Battery Component - Global Forecast 2024-2030
• 日本語訳:リチウムイオン電池のリサイクル市場:電池化学(リン酸リチウム鉄、酸化リチウムマンガン、酸化リチウムニッケルコバルトアルミニウム)、リサイクルプロセス(直接(物理)プロセス、湿式冶金(浸出)プロセス、乾式冶金(製錬)プロセス)、電池構成要素別 – 2024-2030年の世界予測
• レポートコード:MRC360i24AR3069お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)