「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」産業調査レポートを販売開始

H&Iグローバルリサーチ株式会社

公開日:2025/5/8

*****「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」産業調査レポートを販売開始 *****

「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」産業調査レポートを販売開始



2025年5月8日

H&Iグローバルリサーチ(株)



*****「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」産業調査レポートを販売開始 *****



H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、MarketsandMarkets社が調査・発行した「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」市場調査レポートの販売を開始しました。バッテリーコーティングの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。



***** 調査レポートの概要 *****



1. 市場規模と成長予測 世界のバッテリーコーティング市場は、2024年に6億4,700万米ドルの規模に達し、2030年には16億1,360万米ドルに達すると予測されています。この間、年平均成長率(CAGR)は17.8%に達し、市場は急速な拡大期を迎えています。需要の原動力となっているのは主に電気自動車(EV)、ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)の生産台数急増です。これらのコーティング技術は、電池の性能、安全性、寿命を高める要素として、自動車産業のみならず、電子機器やエネルギー貯蔵システムでも不可欠とされています。
2. 成長ドライバー バッテリーコーティング市場を牽引する主な要因は以下の通りです。
・電気自動車需要の急拡大:2023年の電気自動車販売台数は1,400万台近くまで拡大し、前年比35%増を記録。今後2030年までに2億1,500万台以上に達すると予測され、バッテリーの安定稼働のためのコーティング材料需要が急増します。
・炭素排出規制の強化:各国政府によるCO₂排出規制の厳格化が、より高品質で耐久性の高いバッテリーコーティング技術の採用を促進しています。
・消費者需要の多様化:スマートフォンや家電、産業用エネルギー貯蔵システムにおいても、より長寿命で高性能なバッテリーへのニーズが高まっています。これに応じて、コーティング市場は自動車以外のセグメントにも拡大しています。
1. 市場ダイナミクス
・推進要因:EV・HEV・PHEVの生産台数急増が最大の推進要因であり、電池の熱管理、化学的安定性向上のためのコーティング技術に対する投資が活発化しています。
・阻害要因:原子層蒸着(ALD)や化学気相成長(CVD)、プラズマ強化CVD(PECVD)などの先進コーティング技術は高コストであり、特に正極・負極・電解質部材に適用する際の設備投資負担が市場参入の障壁となっています。
・機会:固体電解質の台頭により、既存の液体系コーティング材料には再設計の必要性が出ていますが、電極表面の新素材・ナノコーティング技術など、次世代電池向け高付加価値製品の開発機会が拡大しています。
・脅威:固体電解質バッテリーの普及は、セパレーターコーティング市場全体にとって競争上の脅威となり、高い研究開発費が技術革新のスピードを左右します。
1. 地域別成長機会 アジア太平洋地域は、堅牢なサプライチェーンと電池メーカー・材料メーカーの集積に加え、中国をはじめとするEV・家電需要の急増を背景に、最も高い成長率を示す見込みです。HEV、PHEV、EVの大量生産やスマートデバイス需要、エネルギー貯蔵用途向け電池使用の増加が市場拡大を加速し、今後5年間で大きな収益機会を生むと予測されます。北米・欧州でも、カーボンニュートラル政策と災害対策としてのバックアップ電源投資が市場を下支えします。
2. コーティング技術トレンド
・原子層蒸着(ALD):原子レベルでの均一コーティングが可能なため、電極のサイクル寿命延長や安全性向上に寄与しますが、装置コストが高くスループットが課題です。
・化学気相成長(CVD)/プラズマ強化CVD(PECVD):高品質薄膜を形成できる反面、設備投資・運用コストが大きく、プロセス最適化によるコスト低減が求められています。
1. セグメント別市場予測
・電極セグメント:予測期間中に最も急速な成長が見込まれます。電気自動車やエネルギー貯蔵システムで求められる高エネルギー密度、高サイクルライフを実現するため、電極コーティングの需要が急増します。導電性ポリマー(PVDF、PEDOTなど)やセラミック・ナノコンポジットコーティングが注目され、化学的安定性・熱管理機能を両立します。
・素材別セグメント:
・PVDF(ポリフッ化ビニリデン):熱安定性・化学耐性に優れ、高エネルギー密度バッテリー向けセパレーターや電極コーティングとして、最高のCAGRを記録する見込みです。主要メーカー(アルケマ、ソルベイなど)は生産能力増強を進めています。
・セラミック・アルミナ・酸化物:高温・高電圧条件下での安全性確保が可能であり、特に電気バス・大型エネルギー貯蔵システム向けに採用が拡大します。
・カーボン系コーティング:導電性・軽量性を活かし、電極インターフェース抵抗低減やリチウムデンドライト抑制に寄与します。
1. エコシステム分析 市場には、アルケマ、アルコア、SKイノベーション、BASF、三菱製紙などの主要原材料サプライヤーと、BYD、ボーイング、現代自動車、上海汽車など最終ユーザーが連携するエコシステムが形成されています。サプライヤーは素材開発から製造プロセスの最適化、最終用途企業との共同開発によって、市場全体の革新と効率化を推進しています。
2. 規制・標準化動向 環境規制(ROHS、REACH)や自動車安全基準(ISO 26262、UL 2580)の適用により、コーティング材料は非毒性・難燃性・熱安定性の確保が必須要件となっています。今後、国際標準化団体による電池材料規格の整備が進むことで、市場参入企業には製品認証コストと開発期間の管理が求められます。
3. 調査手法 本レポートは、主要市場プレーヤーCレベル幹部や技術責任者へのインタビュー、公開資料/企業年次報告書/政府統計など二次データの分析、ボトムアップおよびトップダウンによる市場規模推計、三角測量手法を組み合わせた多角的アプローチで作成されています。


***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****



1 はじめに (ページ – 31)
1.1 調査の目的
1.2 市場の定義
1.3 含有要素と除外要素
 表 1 バッテリーコーティング市場、バッテリーコンポーネント別除外項目
 表 2 バッテリーコーティング市場:バッテリータイプ別包含・除外項目
 表 3 バッテリーコーティング市場:材料タイプ別:除外項目
 表 4 バッテリーコーティング市場:地域別:包含・除外項目
1.3.1 対象市場
 図 1 バッテリーコーティング市場の細分化
 図 2 バッテリーコーティング市場:対象地域
1.3.2 レポートの対象年
1.4 通貨
1.5 パッケージサイズ
1.6 制限事項
1.7 利害関係者
1.8 変更点のまとめ

2 研究方法 (ページ – 37)
2.1 調査データ
 図 3 バッテリーコーティング市場:調査デザイン
2.1.1 二次データ
 2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
 2.1.2.1 一次ソースからの主要データ
 2.1.2.2 一次調査参加企業リスト
 2.1.2.3 主要な業界インサイト
 2.1.2.4 一次インタビューの内訳
2.2 市場規模の推定
2.3 ベース数の算出
 2.3.1 需要サイドアプローチ
 2.3.2 マーケットエンジニアリングプロセス
 2.3.3 ボトムアップアプローチ
  図 4 市場規模推定:ボトムアップアプローチ
 2.3.4 トップダウンアプローチ
  図 5 市場規模の推定:トップダウンアプローチ
2.4 市場の内訳とデータの三角測量
 図 6 市場の内訳とデータの三角測量
2.5 前提条件
2.6 リスク評価

3 事業概要 (ページ – 46)
 表 5 バッテリーコーティング市場のスナップショット、2022年と2027年
 図 7 2021年の電池コーティング部品市場は電極コーティング分野が最大シェアを占める
 図 8 2021年の電池タイプコーティング市場ではリチウムイオン電池分野が最大シェアを占める
 図 9 2021年の電池コーティング剤市場はPVDF分野が最大シェアを占める
 図 10 2021年の電池コーティング市場はアジア太平洋地域が最大シェアを占める

4 PREMIUM INSIGHTS (ページ – 51)
4.1 バッテリーコーティング市場における魅力的な機会
 図 11 2022年から2027年にかけてHEV、PHEV、EVの大量生産がバッテリーコーティング市場を牽引する見込み
4.2 バッテリーコーティング市場:地域別
 図 12 アジア太平洋地域のバッテリーコーティング市場は予測期間中最も高い成長率で成長すると予測される
4.3 アジア太平洋地域のバッテリーコーティング市場:材料タイプ別、国別
 図 13 2022年にはPVDF材料タイプと中国がアジア太平洋地域のバッテリーコーティング市場で最大シェアを占めると推定される
4.4 バッテリーコーティング市場:主要国別
 図 14 中国のバッテリー・コーティング市場は2022年から2027年にかけて最も高い成長率で成長すると予測される

5 市場概要 (ページ – 54)
5.1 市場ダイナミクス
 図 15 バッテリーコーティング市場:促進要因、阻害要因、機会、課題
5.1.1 推進要因
 5.1.1.1 EV、HEV、PHEVの生産台数の増加
  図 16 EVとPHEVの世界販売台数-2012~2021年
  図 17 EV30@30シナリオにおける電気自動車ストック(2018年~2030年)
 5.1.1.2 スマートデバイスやその他の家電製品に対する需要の高まり
  図 18 家電製品の世界売上高
5.1.2 阻害要因
 5.1.2.1 技術コストの高さ
 5.1.2.2 有害金属の使用による安全性と環境への懸念
5.1.3 機会
 5.1.3.1 電池材料の革新と技術進歩
 5.1.3.2 エネルギー貯蔵装置におけるリチウムイオン電池
  図 19 新政策シナリオにおける実用規模の蓄電池システムの設置容量(2020~2040年)
5.1.4 課題
 5.1.4.1 期待される固体電解質の利用
5.2 ポーターの5つの力分析
 図 20 ポーターのファイブフォース分析
 表 6 バッテリーコーティング市場:ポーターの5つの力分析
 5.2.1 新規参入の脅威
 5.2.2 代替品の脅威
 5.2.3 買い手の交渉力
 5.2.4 供給者の交渉力
 5.2.5 競争相手の強さ

6 業界動向 (ページ – 64)
6.1 バリューチェーン分析
 図 21 バリューチェーン分析:コーティング段階で最も付加価値が高い
6.2 バッテリーコーティング市場のエコシステム
 図 22 バッテリーコーティング市場のエコシステムマップ
 表 7 バッテリーコーティング市場:エコシステム
6.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンドと混乱
 図 23 バッテリーコーティング市場に影響を与えるトレンドと混乱
6.4 ケーススタディ分析
 6.4.1 リチウムイオン電池負極コーティングの改善
  6.4.1.1 目的
  6.4.1.2 解決策
 6.4.2 リチウムイオン二次電池におけるシリコン粒子の保護コーティングとエネルギー密度および比エネルギーへの影響
  6.4.2.1 目的
  6.4.2.2 解決策
6.5 特許分析
 6.5.1 方法論
 6.5.2 特許公開動向
  図 24 過去10年間の特許件数の年次別推移
 6.5.3 インサイト
 6.5.4 管轄地域の分析
  図 25 特許件数が最も多いのは中国
 6.5.5 上位企業/出願人
  図 26 特許件数の多い上位10社/出願人
  表 8 主要特許リスト
6.6 2021~2022年の主要会議・イベント
 表 9 バッテリーコーティング市場:会議・イベント詳細リスト
6.7 平均販売価格分析
 図 27 バッテリーコーティング材料の平均販売価格分析(2021年)(米ドル/トン)
6.8 規制情勢
 6.8.1 規制機関、政府機関、その他の団体
  表 10 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
  表 11 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織の一覧
 6.8.2 電気自動車用電池に関する規制
  表 12 電気自動車用バッテリーの性能に関する規制/自主的手続き
  表 13 電気自動車用バッテリーの耐久性に関する規制/自主的手続き
  表 14 電気自動車用バッテリーの安全性に関する規制/自主的手続き
  表 15 電気自動車用バッテリーのリサイクルに関する規制/自主的手続き
 6.8.3 欧州と米国のリチウムイオン電池製造に関する規制
 6.8.4 電池とアキュムレーターに関する規制
 6.8.5 リチウムイオン電池の輸送に関する規制
6.9 COVID-19の影響分析
 6.9.1 コビッド19の健全性評価
  図 28 コビド19の国別普及状況
  図 29 各国の経済生産高(2020年対2021年)
  表 16 Covid-19の世界経済への影響に関する3つのシナリオに基づく分析
 6.9.2 コビッド19のバッテリー・コーティング市場への影響
  6.9.2.1 COVID-19の大流行がリチウムイオン電池の生産に与えた影響
  6.9.2.2 電気自動車産業への影響
   図 30 電気自動車の販売に対するCOVID-19の影響
  6.9.2.3 エレクトロニクス産業への影響
  6.9.2.4 ウクライナ・ロシア戦争の電気自動車サプライチェーンへの影響

8 バッテリーコーティング市場:バッテリー部品別(ページ – 90)
8.1 はじめに
 図 31 バッテリーコーティング市場:バッテリーコンポーネント別、2022年・2027年(百万米ドル)
 表 17 バッテリーコーティング市場規模、バッテリーコンポーネント別、2018年~2021年(百万米ドル)
 表 18 バッテリーコーティング市場規模、バッテリーコンポーネント別、2022年~2027年(百万米ドル)
8.2 電極コーティング
 表 19 電極コーティング市場規模、地域別、2018-2021年(百万米ドル)
 表 20 電極コーティング市場規模、地域別、2022-2027年(百万米ドル)
8.3 セパレーターコーティング
 表 21 セパレーターコーティング市場規模、地域別、2018-2021年(百万米ドル)
 表 22 セパレーターコーティング市場規模、地域別、2022-2027年(百万米ドル)
8.4 バッテリーパックコーティング
 表 23 バッテリーパックコーティング市場規模、地域別、2018-2021年(百万米ドル)

9 バッテリーコーティング市場:バッテリータイプ別
9.1 はじめに
 図 32 バッテリーコーティング市場:バッテリータイプ別、2022年・2027年(百万米ドル)
 表 25 バッテリーコーティング市場規模、バッテリータイプ別、2018年~2021年(百万米ドル)
 表 26 バッテリーコーティング市場規模、バッテリータイプ別、2022年~2027年(百万米ドル)
9.2 リチウムイオン電池
 9.2.1 電気自動車と携帯電子機器がリチウムイオン電池の需要を増加させる
9.3 鉛蓄電池
 9.3.1 スリ用電池として広く使用されている
9.4 ニッケル・カドミウム電池
 9.4.1 ニッケル・カドミウム電池は産業用途で主に使用されている
9.5 グラフェン電池
 9.5.1 グラフェン電池は次世代のエネルギー貯蔵システムになり得る



※「バッテリーコーティングのグローバル市場予測:バッテリーコンポーネント別(電極コーティング、セパレータコーティング、バッテリーパックコーティング)、材料種類別(PVDF、セラミック、アルミナ、酸化物、カーボン)(~2030年)」調査レポートの詳細紹介ページ

⇒https://www.marketreport.jp/battery-coating-market-mam



※その他、MarketsandMarkets社調査・発行の市場調査レポート一覧

⇒https://www.marketreport.jp/marketsandmarkets-reports-list



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