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リチウム空気電池の世界市場規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(無水リチウム空気電池、水リチウム空気電池、水/無水混合リチウム空気電池、固体リチウム空気電池)、用途別(自動車・輸送機器、家電、医療機器、その他)、地域別、競争相手別、2020-2030F

リチウム空気電池の世界市場規模、シェア、動向、機会、予測、タイプ別(無水リチウム空気電池、水リチウム空気電池、水/無水混合リチウム空気電池、固体リチウム空気電池)、用途別(自動車・輸送機器、家電、医療機器、その他)、地域別、競争相手別、2020-2030F


Lithium Air Battery Market Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type (Aprotic Li-Air Batteries, Aqueous Li-Air Batteries, Mixed Aqueous/Aprotic, Solid-State Li-Air Batteries), By Application (Automotive & Transportation, Consumer Electronics, Medical Devices, Others), By Region, By Competition, 2020-2030F

リチウム空気電池の世界市場は、2024年に113.7億米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は9.73%で、2030年には198.5億米ドルに達すると予測されている。リチウム空気電池は、陽極にリチウム、陰極に空気中の... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$4,500
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PDF:2営業日程度 185 英語

 

サマリー

リチウム空気電池の世界市場は、2024年に113.7億米ドルと評価され、2030年までの年平均成長率は9.73%で、2030年には198.5億米ドルに達すると予測されている。リチウム空気電池は、陽極にリチウム、陰極に空気中の酸素を使用して発電する充電式電池の一種である。この電池技術は、従来のリチウムイオン電池に比べてはるかに高いエネルギー密度を実現する可能性を秘めており、電気自動車、再生可能エネルギー貯蔵、携帯電子機器などの用途に非常に魅力的なものとなっている。リチウム空気電池の主な利点は、酸素が大気中から自由に利用できるため、従来の電池で一般的に使用されている重くてかさばる材料が不要になり、大幅に多くのエネルギーを貯蔵できることにある。これは、バッテリーパックのサイズや重量を増やすことなく航続距離を伸ばしたい電気自動車にとって特に有益である。
よりクリーンで持続可能なエネルギー源に対する需要の高まりは、リチウム空気電池の採用を後押ししています。リチウム空気電池は、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーシステムのエネルギー貯蔵を改善する可能性を秘めているからです。効率、サイクル寿命、安定性といった課題にもかかわらず、リチウム空気電池の市場は、継続的な研究開発により、今後数年間は堅調な伸びが見込まれている。材料科学における革新と、リチウム空気電池の性能に関する現在の限界を克服するためのブレークスルーが、成長の原動力となっている。電気自動車が主流になり、政府がカーボンニュートラルの目標を推進し、産業界がより高効率のエネルギー貯蔵システムを求める中、リチウム空気電池市場は大きく拡大する態勢にある。製造工程における潜在的なコスト削減と電池リサイクルの進歩は、これらの電池をより商業的に実行可能なものにし、成長に寄与すると思われる。こうした技術的なハードルが克服されるにつれ、リチウム空気電池は、よりクリーンでエネルギー効率の高い技術への移行において重要な役割を果たすようになり、将来の大幅な市場成長を牽引することになる。
主な市場牽引要因
電気自動車需要の拡大
電気自動車(EV)の普及拡大は、リチウム空気電池市場の主要な促進要因の一つである。温室効果ガス排出削減への世界的な取り組みや持続可能なモビリティの推進に伴い、自動車業界は従来の内燃エンジン車から電気自動車へと移行しつつあります。しかし、電気自動車の課題のひとつは電池のエネルギー貯蔵能力であり、従来のリチウムイオン電池は広く使用されているものの、消費者の長距離走行の要求を満たすには必ずしも十分ではない。そこで登場するのがリチウム空気電池だ。リチウム空気電池は大幅に高いエネルギー密度を約束し、1回の充電での走行距離の延長に直結する。政府の奨励策、環境問題、消費者の嗜好の変化によって電気自動車の需要が高まるにつれ、リチウム空気電池のような高性能エネルギー貯蔵ソリューションの必要性はますます高まるでしょう。リチウム空気電池がより高いエネルギー効率を実現する可能性は、自動車メーカーに電気自動車市場の厳しい要求を満たすのに必要なツールを提供し、リチウム空気電池の普及を加速させる。2023年の電気自動車の世界販売台数は1,060万台に達し、2022年から40%増加する。国際エネルギー機関(IEA)は、2030年までに世界中で2億5,000万台ものEVが走行すると予測している。
再生可能エネルギーシステム用エネルギー貯蔵の進歩
リチウム空気電池市場成長のもう一つの重要な原動力は、再生可能エネルギーシステムにおけるエネルギー貯蔵ソリューションの需要の増加である。太陽光や風力などのクリーンで再生可能なエネルギー源への移行は、世界の多くの国々にとって中心的な課題となっています。しかし、再生可能エネルギーの利用における重要な課題の1つは、これらの資源が断続的な性質を持っていることです。これに対処するためには、安定した信頼性の高いエネルギー供給を確保するための効率的なエネルギー貯蔵システムが不可欠です。高いエネルギー密度が期待できるリチウム空気電池は、従来のリチウムイオン電池に比べてより多くのエネルギーを貯蔵できるため、再生可能エネルギーの長期貯蔵に最適です。再生可能エネルギーを効率的に貯蔵・放出する能力は、送電網の安定性を大幅に高め、太陽光発電や風力発電の普及を促進し、より持続可能なエネルギーの未来に向けた世界的なシフトに貢献する。政府や産業界が再生可能エネルギーの送電網への統合を推進し続ける中、リチウム空気電池の需要は大きく伸びると予想される。2024年には、欧州連合(EU)、中国、米国を含む様々な政府が、EVの普及を促進し、二酸化炭素排出量を削減することを目的として、EVインフラとインセンティブを支援するために500億米ドル以上を割り当てている。
バッテリーの効率と性能の技術的進歩
電池材料と効率における技術進歩は、リチウム空気電池市場の立ち上がりにおいて重要な役割を果たしている。研究者や企業は、低サイクル寿命、安定性、効率といった問題に取り組むことで、これらの電池の性能向上に継続的に取り組んでいる。先進的な正極や改良された電解質などの材料における技術革新は、こうした課題の克服に役立っており、リチウム空気電池の商業的応用をより現実的なものにしている。さらに、空気正極の限界を克服し、酸素管理を改善する研究も進んでおり、より優れた性能と長寿命の電池が生み出されている。こうした進歩が進むにつれ、リチウム空気電池の効率と費用対効果は大幅に改善されると予想される。特に、より効率的なエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まるにつれて、市場での競争力が高まるだろう。さらに、製造技術が向上すれば、リチウム空気電池の製造コストは低下し、より幅広い産業や消費者がリチウム空気電池を利用しやすくなると予想される。2024年には、欧州連合(EU)、中国、米国をはじめとするさまざまな政府が、EVのインフラとインセンティブを支援するために500億米ドル以上を割り当てており、EVの普及促進と二酸化炭素排出量の削減を目指している。
コスト削減と拡張性による経済的メリット
リチウム空気電池が提供する経済的メリットも、この市場の成長に貢献するだろう。リチウム空気電池の初期生産コストは従来のリチウムイオン電池に比べて比較的高いが、長期的なコストメリットはかなり大きい。リチウム空気電池はエネルギー密度と効率が高いため運用コストが下がる可能性があり、電気自動車や大規模な再生可能エネルギー貯蔵システムなどの用途では、エネルギー貯蔵コスト全体の削減につながる可能性がある。技術が成熟し、規模の経済性が発揮されるにつれて、これらの電池の製造コストは低下し、より商業的に実行可能なものになると予想される。このコスト低下により、特に電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵など、複数の産業で広く採用されるようになり、需要がさらに高まる可能性がある。さらに、ポータブル電子機器から大規模なエネルギー貯蔵システムまで様々な用途に適応できるリチウム空気電池の拡張性は、その市場の可能性が広大であることを保証し、今後数年間の急速な成長にさらに寄与する。リチウム空気電池は、従来のリチウムイオン電池の5~10倍のエネルギー密度を実現する可能性を秘めており、電気自動車の走行距離を大幅に伸ばし、電池性能を向上させることができる。
主な市場課題
限られたサイクル寿命と耐久性
リチウム空気電池市場が直面する主な課題の1つは、サイクル寿命と耐久性が限られていることである。リチウム空気電池は、従来のリチウムイオン電池に比べて高いエネルギー密度と改善された性能を提供する一方で、寿命に関しては依然として大きな課題に直面している。特に、充電と放電のサイクルは、時間とともにバッテリーの性能を劣化させます。これは特に正極に当てはまり、酸素反応によって著しく消耗する。さらに、リチウムと酸素の化学反応により、電池の効率を妨げる副生成物が生成されるため、電池の性能は低下する傾向にある。サイクル寿命が比較的短いため、リチウム空気電池は、電気自動車や大規模エネルギー貯蔵システムなど、長期的な信頼性が不可欠な用途にはあまり適していない。リチウム空気電池のサイクル寿命と安定性を向上させる研究が進められているが、リチウムイオン電池の長期にわたる信頼性に対抗できるレベルまで、この技術がこれらの制約を克服するには至っていない。サイクル寿命と耐久性が改善されるまでは、これが普及への最も大きな障壁のひとつであり続ける。
製造とスケーラビリティの課題
リチウム空気電池市場のもう一つの大きな課題は、これらの電池の製造と生産規模の拡大が難しいことである。リチウム空気電池を支える技術はまだ比較的新しく、製造プロセスも大規模生産に最適化されていない。特に空気正極と電解質は、製造工程で精密な制御を必要とする。さらに、コスト効率を維持しながら、これらの電池の需要増に対応するために生産を拡大することは、依然として大きなハードルとなっている。現在、リチウム空気電池の生産は、原材料や特殊な製造技術のコストが高いため高価である。この技術が実用化されるためには、メーカーがこれらの課題を克服し、拡張可能でコスト効率の高い製造方法を開発する必要がある。さらに、これらの電池に使用される材料は、従来の電池に使用される材料ほど容易に入手できるものではないため、大規模製造に新たな複雑さが加わる。産業界が製造工程を改善し、製造コストを削減できなければ、リチウム空気電池が電気自動車、家電製品、エネルギー貯蔵システムなどの産業で広く採用されることは難しい。
安全性と安定性への懸念
安全性と安定性の問題は、リチウム空気電池市場にとってもう一つの大きな課題である。リチウム空気電池は高いエネルギー密度と潜在的な性能上の利点を提供するものの、従来のリチウムイオン電池に比べて安全上のリスクを抱えやすい。主な懸念事項のひとつはリチウム負極の不安定性で、ショートや熱暴走といった危険な反応を引き起こす可能性がある。また、電池の反応に酸素を使用することで、酸素の高い反応性が適切に管理されなければ危険をもたらす可能性があるため、新たな複雑な層が生じる。さらに、充電と放電のサイクル中に固体の副生成物を形成する電池の傾向は、電池の故障や液漏れにつながる可能性のある内部圧力を発生させ、安全リスクをさらに増幅させる可能性がある。メーカーや研究者は、これらの問題を軽減するために、より優れた材料や保護機構の開発に取り組んでいるが、これらの進歩はまだ実験段階である。これらの安全性への懸念が十分に解決されない限り、リチウム空気電池の商業化と大量導入は、特に電気自動車や大規模エネルギー貯蔵システムのようなリスクの高い用途では、限定的なものになるだろう。したがって、リチウム空気電池の安全性と安定性を高めることは、今後の業界にとって引き続き重要な焦点となる。
主な市場動向
性能向上のための材料科学の進歩
リチウム空気電池市場で最も顕著なトレンドのひとつは、電池の性能と効率の向上を目指した材料科学の進歩です。研究者たちは、空気正極、電解質、リチウム負極など、リチウム空気電池の全体的な機能にとって重要な主要コンポーネントの強化に注力している。これらの材料の改良は、サイクル寿命、効率、安定性の低さといった現在の問題を解決し、この技術をより普及可能なものにすることを目的としている。例えば、酸素が豊富な環境に耐えられる、より耐久性が高く効率的な正極の開発における技術革新は、電池の長寿命化に役立っている。さらに、より安定性が高く、電池内の酸素反応に対応できる新しい電解質が特定され、システム全体の安定性が向上している。特に電気自動車や大規模なエネルギー貯蔵システムのような要求の厳しい用途において、リチウム空気電池をより実用的なものにするためには、このような材料の改良傾向は極めて重要である。これらの電池の性能が向上するにつれて、従来のリチウムイオン電池や他のエネルギー貯蔵技術との競争力が高まると予想される。
電気自動車へのリチウム空気電池の統合
電気自動車の普及は、リチウム空気電池の需要を牽引する大きなトレンドである。電気自動車の主な課題の1つは、従来のリチウムイオン電池の容量制約による走行距離の制限である。リチウム空気電池は大幅に高いエネルギー密度を提供するため、電気自動車は1回の充電でより長い距離を走行できる可能性がある。この能力は、航続距離への不安が消費者の大きな懸念となっている電気自動車業界において、画期的なものです。自動車メーカーが、より優れた航続距離と性能を持つ電気自動車に対する需要の高まりに応えようと努力する中、リチウム空気電池は有望なソリューションとして浮上している。リチウム空気電池の研究開発は、電気自動車用途の要件を満たすため、耐久性、価格、効率を高めることに重点を置いている。この傾向は、電気自動車へのリチウム空気電池の採用を加速し、ひいては市場全体の成長を促進すると予想される。世界の自動車メーカーが導入する電気自動車モデルの数は増加しており、エネルギー貯蔵と車両性能に関連する主要な課題に対処するリチウム空気電池の可能性を浮き彫りにしています。
製造プロセスにおける技術革新
リチウム空気電池の製造プロセスにおける技術革新も、市場の成長に寄与している傾向のひとつである。現在、リチウム空気電池の製造は、複雑な材料と複雑な製造工程を伴うため、課題に直面している。しかし、企業はこれらの電池の生産を合理化し、製造コストを削減するために研究開発に投資している。自動化、ナノテクノロジーの進歩、電池組立工程の革新は、リチウム空気電池生産の効率と拡張性の向上に役立っている。製造能力を強化することで、企業はリチウム空気電池をより商業的に実行可能なものにし、既存のエネルギー貯蔵ソリューションとの競争力を高める努力をしている。この傾向は規模の経済をもたらし、リチウム空気電池を電気自動車やエネルギー貯蔵システムのような大規模なアプリケーションにとってより手頃なものにすると予想される。高い品質とコスト効率を維持しながら生産規模を拡大する能力は、リチウム空気電池の普及に不可欠であり、製造におけるイノベーションはこの成長を促進する上で重要な役割を果たすだろう。
セグメント別インサイト
タイプ別インサイト
2024年のリチウム空気電池市場は、Aprotic Li-Air Batteries分野が支配的であり、予測期間を通じてその主導権を維持すると予測される。非プロトン性リチウム空気電池は、他のタイプの電池に比べてエネルギー密度が非常に高く、電気自動車や大規模なエネルギー貯蔵システムなどのエネルギー集約型用途に適しているため、高い支持を得ている。これらの電池は無水環境で作動するため、水をベースとする電解質に依存せず、より高い効率とエネルギー容量に貢献します。Aproticリチウム空気電池は、長時間のエネルギー貯蔵ソリューションを必要とする産業にとって重要な、より長い動作寿命を提供する可能性を持っています。その優れたエネルギー密度は、電気自動車での走行距離の延長を可能にし、これは世界的な電気自動車需要の拡大において極めて重要な要素である。電解液の不安定性や充電サイクルの制限といった課題を克服し、Aproticリチウム空気電池の性能と安定性を高めるために、材料と製造プロセスの大幅な進歩が行われてきた。その結果、技術的改善とコスト削減により商業的実現性が高まるため、液化リチウム空気電池の需要は大幅に伸びると予想される。水系リチウム空気電池や固体リチウム空気電池といった他のタイプの電池が有望視されている一方で、アプロティック・リチウム空気電池は現在のところ最も商業的に実行可能な選択肢であり続けており、予測期間中、同市場における支配的な地位を維持することが可能であろう。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は2024年にリチウム空気電池市場を支配し、予測期間中もその主導権を維持すると予測される。この地域の優位性は、電気自動車産業の急成長、再生可能エネルギー・ソリューションへの多額の投資、大手メーカーや研究機関の存在など、いくつかの要因によってもたらされている。中国、日本、韓国などの国々は、技術的進歩の最前線にあり、リチウム空気電池を含むエネルギー貯蔵ソリューションの大量生産を行っている。中国は電気自動車市場の世界的リーダーとして台頭しており、リチウム空気電池のような高性能エネルギー貯蔵システムに対する需要は今後も高まり続けると予想される。この地域には最大手の自動車メーカーやエネルギー貯蔵ソリューション・プロバイダーがあり、いずれもバッテリー技術の向上と性能強化のための研究開発に多額の投資を行っている。また、二酸化炭素排出量の削減とクリーンなエネルギー源への移行への注目が高まっていることも、アジア太平洋地域における効率的で持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションの需要を促進している。電気自動車や再生可能エネルギー源の導入を促進することを目的とした政府の好意的な政策やインセンティブが、市場の成長をさらに後押ししている。技術革新、製造能力、政策支援の組み合わせにより、アジア太平洋地域は当面、リチウム空気電池市場における優位性を維持すると予想される。
主要市場プレイヤー
- パナソニック株式会社
- QuantumScape Battery, Inc.
- エナジャイザー・ホールディングス
- エノビックス・コーポレーション
- ポリプラス・バッテリー・カンパニー
- シオンパワー株式会社
- BYD カンパニーリミテッド
- LGエナジーソリューション株式会社
レポートの範囲
本レポートでは、リチウム空気電池の世界市場を以下のカテゴリーに分類しています:
- リチウム空気電池市場、タイプ別
o 非プロトン性リチウム空気電池
水系リチウム空気電池
o 水系/非水系混合
固体リチウム空気電池
- リチウム空気電池市場:用途別
o 自動車・輸送機器
o 民生用電子機器
o 医療機器
o その他
- リチウム空気電池市場:地域別
o 北米
§ 北米
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ ドイツ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ スペイン
§ ベルギー
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ 韓国
§ オーストラリア
§ インドネシア
§ ベトナム
o 南米
§ ブラジル
§ コロンビア
§ アルゼンチン
§ チリ
中東・アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
§ 南アフリカ
§ トルコ
§ イスラエル
競合他社の状況
企業プロフィール:世界のリチウム空気電池市場に存在する主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のリチウム空気電池の世界市場レポートは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.調査範囲の設定
2.4.仮定と限界
2.5.調査の情報源
2.5.1.二次調査
2.5.2.一次調査
2.6.市場調査のアプローチ
2.6.1.ボトムアップ・アプローチ
2.6.2.トップダウン・アプローチ
2.7.市場規模と市場シェアの算出方法
2.8.予測手法
2.8.1.データの三角測量と検証
3.エグゼクティブサマリー
4.お客様の声
5.リチウム空気電池の世界市場概要
6.リチウム空気電池の世界市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別(非プロトン性リチウム空気電池、水系リチウム空気電池、水系/非プロトン性混合電池、固体リチウム空気電池)
6.2.2.用途別(自動車・輸送機器、家電、医療機器、その他)
6.2.3.地域別(北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋地域)
6.3.企業別(2024年)
6.4.市場マップ
7.北米リチウム空気電池市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.国別
7.3.北米国別分析
7.3.1.米国のリチウム空気電池市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.タイプ別
7.3.1.2.2.用途別
7.3.2.カナダのリチウム空気電池市場展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.タイプ別
7.3.2.2.2.用途別
7.3.3.メキシコのリチウム空気電池市場展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.タイプ別
7.3.3.2.2.用途別
8.欧州リチウム空気電池市場展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.国別
8.3.ヨーロッパ国別分析
8.3.1.ドイツのリチウム空気電池市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.タイプ別
8.3.1.2.2.用途別
8.3.2.フランスのリチウム空気電池市場展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.タイプ別
8.3.2.2.2.用途別
8.3.3.イギリスのリチウム空気電池市場展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.タイプ別
8.3.3.2.2.用途別
8.3.4.イタリアのリチウム空気電池市場展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.タイプ別
8.3.4.2.2.用途別
8.3.5.スペインのリチウム空気電池市場展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.タイプ別
8.3.5.2.2.用途別
8.3.6.ベルギーリチウム空気電池市場展望
8.3.6.1.市場規模・予測
8.3.6.1.1.金額ベース
8.3.6.2.市場シェアと予測
8.3.6.2.1.タイプ別
8.3.6.2.2.用途別
9.アジア太平洋地域のリチウム空気電池市場展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.タイプ別
9.2.2.用途別
9.2.3.国別
9.3.アジア太平洋地域国別分析
9.3.1.中国リチウム空気電池市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.タイプ別
9.3.1.2.2.用途別
9.3.2.インドのリチウム空気電池市場展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.タイプ別
9.3.2.2.2.用途別
9.3.3.日本のリチウム空気電池市場展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.タイプ別
9.3.3.2.2.用途別
9.3.4.韓国リチウム空気電池市場の展望
9.3.4.1.市場規模と予測
9.3.4.1.1.金額ベース
9.3.4.2.市場シェアと予測
9.3.4.2.1.タイプ別
9.3.4.2.2.用途別
9.3.5.オーストラリアのリチウム空気電池市場展望
9.3.5.1.市場規模と予測
9.3.5.1.1.金額ベース
9.3.5.2.市場シェアと予測
9.3.5.2.1.タイプ別
9.3.5.2.2.用途別
9.3.6.インドネシアのリチウム空気電池市場展望
9.3.6.1.市場規模と予測
9.3.6.1.1.金額ベース
9.3.6.2.市場シェアと予測
9.3.6.2.1.タイプ別
9.3.6.2.2.用途別
9.3.7.ベトナムのリチウム空気電池市場展望
9.3.7.1.市場規模・予測
9.3.7.1.1.金額ベース
9.3.7.2.市場シェアと予測
9.3.7.2.1.タイプ別
9.3.7.2.2.用途別
10.南米リチウム空気電池市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.タイプ別
10.2.2.用途別
10.2.3.国別
10.3.南アメリカ国別分析
10.3.1.ブラジルのリチウム空気電池市場展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.タイプ別
10.3.1.2.2.用途別
10.3.2.コロンビアのリチウム空気電池市場展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.タイプ別
10.3.2.2.2.用途別
10.3.3.アルゼンチンリチウム空気電池市場展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.タイプ別
10.3.3.2.2.用途別
10.3.4.チリのリチウム空気電池市場展望
10.3.4.1.市場規模・予測
10.3.4.1.1.金額ベース
10.3.4.2.市場シェアと予測
10.3.4.2.1.タイプ別
10.3.4.2.2.用途別
11.中東・アフリカのリチウム空気電池市場展望
11.1.市場規模と予測
11.1.1.金額ベース
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.タイプ別
11.2.2.用途別
11.2.3.国別
11.3.中東・アフリカ国別分析
11.3.1.サウジアラビアのリチウム空気電池市場展望
11.3.1.1.市場規模と予測
11.3.1.1.1.金額ベース
11.3.1.2.市場シェアと予測
11.3.1.2.1.タイプ別
11.3.1.2.2.用途別
11.3.2.UAEリチウム空気電池市場の展望
11.3.2.1.市場規模・予測
11.3.2.1.1.金額ベース
11.3.2.2.市場シェアと予測
11.3.2.2.1.タイプ別
11.3.2.2.2.用途別
11.3.3.南アフリカのリチウム空気電池市場展望
11.3.3.1.市場規模と予測
11.3.3.1.1.金額ベース
11.3.3.2.市場シェアと予測
11.3.3.2.1.タイプ別
11.3.3.2.2.用途別
11.3.4.トルコのリチウム空気電池市場展望
11.3.4.1.市場規模・予測
11.3.4.1.1.金額ベース
11.3.4.2.市場シェアと予測
11.3.4.2.1.タイプ別
11.3.4.2.2.用途別
11.3.5.イスラエルのリチウム空気電池市場展望
11.3.5.1.市場規模と予測
11.3.5.1.1.金額ベース
11.3.5.2.市場シェアと予測
11.3.5.2.1.タイプ別
11.3.5.2.2.用途別
12.市場ダイナミクス
12.1.ドライバー
12.2.課題
13.市場動向
14.企業プロフィール
14.1.パナソニック株式会社
14.1.1.事業概要
14.1.2.主な収益と財務
14.1.3.最近の動向
14.1.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.1.5.主要製品/サービス
14.2.QuantumScape Battery, Inc.
14.2.1.事業概要
14.2.2.主な収益と財務
14.2.3.最近の動向
14.2.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.2.5.主要製品/サービス
14.3.エナジャイザー・ホールディングス
14.3.1.事業概要
14.3.2.主な収益と財務
14.3.3.最近の動向
14.3.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.3.5.主要製品/サービス
14.4.エノビックス・コーポレーション
14.4.1.事業概要
14.4.2.主な収益と財務
14.4.3.最近の動向
14.4.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.4.5.主要製品/サービス
14.5.ポリプラスバッテリーカンパニー
14.5.1.事業概要
14.5.2.主な収益と財務
14.5.3.最近の動向
14.5.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.5.5.主要製品/サービス
14.6.シオン電力株式会社
14.6.1.事業概要
14.6.2.主な収益と財務
14.6.3.最近の動向
14.6.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.6.5.主要製品/サービス
14.7.BYD カンパニーリミテッド
14.7.1.事業概要
14.7.2.主な収益と財務
14.7.3.最近の動向
14.7.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.7.5.主要製品/サービス
14.8.LG Energy Solution Ltd.
14.8.1.事業概要
14.8.2.主な収入と財務
14.8.3.最近の動向
14.8.4.キーパーソン/主要コンタクトパーソン
14.8.5.主要製品/サービス
15.戦略的提言
16.会社概要と免責事項

 

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Summary

The Global Lithium Air Battery Market was valued at USD 11.37 billion in 2024 and is expected to reach USD 19.85 billion by 2030 with a CAGR of 9.73% through 2030. A Lithium Air Battery is a type of rechargeable battery that uses lithium as the anode and oxygen from the air as the cathode to generate electricity. This battery technology has the potential to deliver much higher energy density compared to conventional lithium-ion batteries, making it highly attractive for applications in electric vehicles, renewable energy storage, and portable electronics. The key advantage of Lithium Air Batteries lies in their ability to store significantly more energy, as oxygen is freely available from the atmosphere, which eliminates the need for heavy, bulky materials typically used in traditional batteries. This makes them lighter and more efficient, offering longer-lasting power, which is particularly beneficial for electric vehicles looking to extend driving range without increasing the size or weight of the battery pack.
The growing demand for cleaner, more sustainable energy sources is pushing the adoption of Lithium Air Batteries, as they have the potential to improve energy storage for renewable energy systems like solar and wind power. Despite challenges such as issues with efficiency, cycle life, and stability, the market for Lithium Air Batteries is expected to rise steadily over the coming years due to continued research and development. Innovations in material science and breakthroughs in overcoming the current limitations of Lithium Air Battery performance are driving growth. As electric vehicles become more mainstream, governments push for carbon-neutral goals, and industries demand higher efficiency energy storage systems, the Lithium Air Battery market is poised for significant expansion. The potential cost reductions in manufacturing processes and advances in battery recycling are likely to make these batteries more commercially viable, contributing to their growth. As these technological hurdles are overcome, Lithium Air Batteries will play a crucial role in the transition to cleaner, more energy-efficient technologies, driving significant market growth in the future.
Key Market Drivers
Growing Demand for Electric Vehicles
The increasing adoption of electric vehicles (EVs) is one of the primary drivers for the Lithium Air Battery market. With global efforts to reduce greenhouse gas emissions and the ongoing push for sustainable mobility, the automotive industry is moving away from traditional combustion engine vehicles toward electric alternatives. However, one of the challenges with electric vehicles has been the energy storage capacity of batteries, as conventional lithium-ion batteries, though widely used, are not always sufficient to meet the long-range requirements of consumers. This is where Lithium Air Batteries come into play. They promise significantly higher energy density, which directly translates into longer driving ranges on a single charge. As the demand for electric vehicles increases, driven by governmental incentives, environmental concerns, and changing consumer preferences, the need for high-performance energy storage solutions like Lithium Air Batteries will intensify. The potential for these batteries to deliver greater energy efficiency will provide automotive manufacturers with the tools they need to meet the rigorous demands of the electric vehicle market, thereby accelerating the widespread adoption of Lithium Air Batteries. In 2023, the global sales of electric vehicles reached 10.6 million units, which is a 40% increase from 2022. The International Energy Agency (IEA) projects that by 2030, there could be as many as 250 million EVs on the road worldwide.
Advancements in Energy Storage for Renewable Energy Systems
Another crucial driver for the growth of the Lithium Air Battery market is the increasing demand for energy storage solutions in renewable energy systems. The transition to clean and renewable energy sources, such as solar and wind, is a central focus for many countries globally. However, one of the key challenges in using renewable energy is the intermittent nature of these resources—solar power is only available during the day, and wind energy depends on weather patterns. To address this, efficient energy storage systems are essential for ensuring a stable and reliable energy supply. Lithium Air Batteries, with their potential for high energy density, can store more energy compared to traditional lithium-ion batteries, making them ideal for long-term storage of renewable energy. The ability to efficiently store and release renewable energy will significantly enhance grid stability, facilitate the widespread use of solar and wind power, and contribute to the global shift toward a more sustainable energy future. As governments and industries continue to push for greater integration of renewable energy into power grids, the demand for Lithium Air Batteries is expected to grow significantly. In 2024, various governments, including the European Union, China, and the United States, have allocated over USD 50 billion to support EV infrastructure and incentives, aiming to boost EV adoption and reduce carbon emissions.
Technological Advancements in Battery Efficiency and Performance
Technological advancements in battery materials and efficiency are playing a significant role in the rise of the Lithium Air Battery market. Researchers and companies are continuously working on improving the performance of these batteries by addressing issues such as low cycle life, stability, and efficiency. Innovations in materials such as advanced cathodes and improved electrolytes are helping to overcome these challenges, making Lithium Air Batteries more viable for commercial applications. Additionally, research into overcoming the limitations of air cathodes and improving oxygen management has been progressing, resulting in batteries with better performance and longer lifespans. As these advancements continue to evolve, the efficiency and cost-effectiveness of Lithium Air Batteries are expected to improve significantly. This will make them a more competitive option in the market, particularly as demand for more efficient energy storage solutions grows. In addition, as manufacturing techniques improve, the cost of producing these batteries is expected to decline, making them more accessible to a wider range of industries and consumers. In 2024, various governments, including the European Union, China, and the United States, have allocated over USD 50 billion to support EV infrastructure and incentives, aiming to boost EV adoption and reduce carbon emissions.
Economic Benefits from Cost Reduction and Scalability
The economic advantages offered by Lithium Air Batteries will also contribute to the growth of this market. Although the initial cost of production for Lithium Air Batteries is relatively high compared to traditional lithium-ion batteries, the long-term cost benefits are considerable. Lithium Air Batteries have the potential for lower operational costs due to their higher energy density and efficiency, which could result in a reduction of overall energy storage costs in applications like electric vehicles and large-scale renewable energy storage systems. As the technology matures and economies of scale come into play, the manufacturing costs of these batteries are expected to decrease, making them more commercially viable. This reduction in cost could result in widespread adoption across multiple industries, particularly in electric vehicles and renewable energy storage, further driving demand. Additionally, the scalability of Lithium Air Batteries, which can be adapted for various applications from portable electronics to large-scale energy storage systems, ensures that their market potential is vast, further contributing to their rapid growth in the coming years. Lithium-air batteries have the potential to deliver 5-10 times the energy density of conventional lithium-ion batteries, which could significantly increase the driving range of electric vehicles and improve battery performance.
Key Market Challenges
Limited Cycle Life and Durability
One of the primary challenges facing the Lithium Air Battery market is the limited cycle life and durability of these batteries. While Lithium Air Batteries offer high energy density and improved performance compared to traditional lithium-ion batteries, they still face significant challenges when it comes to longevity. In particular, the cycles of charge and discharge degrade the performance of the battery over time. This is especially true for the cathode, where the oxygen reaction causes significant wear and tear. Furthermore, the battery’s performance tends to decrease as the chemical reactions between lithium and oxygen lead to the formation of by-products that hinder the efficiency of the battery. The relatively low cycle life makes Lithium Air Batteries less attractive for applications where long-term reliability is essential, such as in electric vehicles and large-scale energy storage systems. Although research is ongoing to improve the cycle life and stability of these batteries, the technology has yet to overcome these limitations to a point where it can compete with the long-lasting reliability of lithium-ion batteries. Until improvements in cycle life and durability are made, this remains one of the most significant barriers to widespread adoption.
Challenges in Manufacturing and Scalability
Another significant challenge for the Lithium Air Battery market is the difficulty in manufacturing and scaling the production of these batteries. The technology behind Lithium Air Batteries is still relatively new, and manufacturing processes are not yet optimized for large-scale production. One of the core issues lies in the complexity of the materials used, particularly the air cathode and electrolytes, which require precise control during the manufacturing process. Additionally, scaling up production to meet the growing demand for these batteries while maintaining cost-efficiency remains a substantial hurdle. Currently, the production of Lithium Air Batteries is expensive due to the high costs of raw materials and specialized manufacturing techniques. For the technology to become commercially viable, manufacturers must overcome these challenges and develop scalable, cost-effective production methods. Furthermore, the materials used in these batteries are not as readily available as those used in conventional batteries, which adds another layer of complexity to large-scale manufacturing. If the industry cannot improve its manufacturing processes and reduce production costs, it will be difficult for Lithium Air Batteries to achieve widespread adoption across industries such as electric vehicles, consumer electronics, and energy storage systems.
Safety and Stability Concerns
Safety and stability issues pose another significant challenge to the Lithium Air Battery market. Although Lithium Air Batteries offer high energy density and potential advantages in performance, they are also more prone to safety risks compared to traditional lithium-ion batteries. One of the main concerns is the instability of the lithium anode, which can lead to dangerous reactions, such as short-circuiting or thermal runaway. The use of oxygen in the battery’s reaction also introduces a new layer of complexity, as the high reactivity of oxygen can pose risks if not properly managed. In addition, the battery’s tendency to form solid by-products during the charge and discharge cycles could create internal pressures that may lead to the battery’s failure or leakage, further amplifying safety risks. Manufacturers and researchers are working on developing better materials and protective mechanisms to mitigate these issues, but these advancements are still in the experimental phase. Until these safety concerns are adequately addressed, the commercialization and mass adoption of Lithium Air Batteries will be limited, especially in high-risk applications like electric vehicles and large-scale energy storage systems. Therefore, enhancing the safety and stability of Lithium Air Batteries remains a critical area of focus for the industry moving forward.
Key Market Trends
Advancements in Materials Science for Improved Performance
One of the most prominent trends in the Lithium Air Battery market is the ongoing advancements in materials science aimed at improving the performance and efficiency of these batteries. Researchers are focusing on enhancing key components such as the air cathodes, electrolytes, and lithium anodes, which are crucial for the overall functionality of Lithium Air Batteries. Improvements in these materials aim to address current issues such as low cycle life, efficiency, and stability, making the technology more viable for widespread use. For instance, innovations in the development of more durable and efficient cathodes that can withstand the oxygen-rich environment are helping to enhance the longevity of the batteries. Additionally, new electrolytes that are more stable and capable of handling the oxygen reactions in the battery have been identified, increasing the overall stability of the system. This trend of improving materials is crucial for making Lithium Air Batteries more commercially viable, particularly for demanding applications like electric vehicles and large-scale energy storage systems. As the performance of these batteries improves, they are expected to become more competitive with traditional lithium-ion batteries and other energy storage technologies.
Integration of Lithium Air Batteries in Electric Vehicles
The growing adoption of electric vehicles is a major trend driving the demand for Lithium Air Batteries. One of the primary challenges with electric vehicles is the limited driving range due to the capacity constraints of traditional lithium-ion batteries. Lithium Air Batteries offer significantly higher energy density, which can potentially allow electric vehicles to travel longer distances on a single charge. This capability is a game-changer in the electric vehicle industry, where range anxiety is a major concern for consumers. As automakers strive to meet the increasing demand for electric vehicles with better range and performance, Lithium Air Batteries are emerging as a promising solution. Research and development efforts are focusing on making Lithium Air Batteries more durable, affordable, and efficient to meet the requirements of electric vehicle applications. This trend is expected to accelerate the adoption of Lithium Air Batteries in electric vehicles, which will, in turn, drive the growth of the overall market. The increasing number of electric vehicle models being introduced by global automotive manufacturers highlights the potential of Lithium Air Batteries in addressing key challenges related to energy storage and vehicle performance.
Technological Innovation in Manufacturing Processes
Technological innovation in the manufacturing processes of Lithium Air Batteries is another trend contributing to the market’s growth. Currently, the production of Lithium Air Batteries faces challenges due to the complex materials and intricate manufacturing processes involved. However, companies are investing in research and development to streamline the production of these batteries and reduce manufacturing costs. Automation, advancements in nanotechnology, and innovations in battery assembly processes are helping improve efficiency and scalability in Lithium Air Battery production. By enhancing manufacturing capabilities, companies are working to make Lithium Air Batteries more commercially viable and competitive with existing energy storage solutions. This trend is expected to lead to economies of scale, making Lithium Air Batteries more affordable for large-scale applications such as electric vehicles and energy storage systems. The ability to scale production while maintaining high quality and cost-efficiency is essential for the widespread adoption of Lithium Air Batteries, and innovations in manufacturing will play a significant role in facilitating this growth.
Segmental Insights
Type Insights
Aprotic Li-Air Batteries segment dominated the Lithium Air Battery Market in 2024 and is projected to maintain its leadership throughout the forecast period. Aprotic Lithium-Air Batteries are highly favored due to their ability to offer significantly higher energy density compared to other battery types, making them suitable for energy-intensive applications such as electric vehicles and large-scale energy storage systems. These batteries operate in an anhydrous environment, meaning they do not rely on water-based electrolytes, which contributes to their higher efficiency and energy capacity. Aprotic Lithium-Air Batteries have the potential to provide longer operational lifespans, which is critical for industries requiring long-duration energy storage solutions. Their superior energy density allows for extended driving ranges in electric vehicles, which is a crucial factor in the growing demand for electric vehicles worldwide. Significant advancements in materials and manufacturing processes have been made to enhance the performance and stability of Aprotic Lithium-Air Batteries, overcoming challenges such as electrolyte instability and limited recharge cycles. As a result, the demand for Aprotic Lithium-Air Batteries is expected to grow substantially as technological improvements and cost reductions make them more commercially viable. While other battery types, such as Aqueous Lithium-Air Batteries and Solid-State Lithium-Air Batteries, show promise, Aprotic Lithium-Air Batteries currently remain the most commercially viable option, which will enable them to maintain their dominant position in the market during the forecast period.
Regional Insights
Asia Pacific dominated the Lithium Air Battery Market in 2024 and is anticipated to maintain its leadership throughout the forecast period. The region's dominance is driven by several factors, including the rapid growth of the electric vehicle industry, significant investments in renewable energy solutions, and the presence of leading manufacturers and research institutions. Countries such as China, Japan, and South Korea are at the forefront of technological advancements and the mass production of energy storage solutions, including Lithium Air Batteries. China has emerged as a global leader in the electric vehicle market, and the demand for high-performance energy storage systems, such as Lithium Air Batteries, is expected to continue rising. The region is home to some of the largest automotive manufacturers and energy storage solution providers, all of whom are investing heavily in research and development to improve battery technologies and enhance performance. The increasing focus on reducing carbon emissions and transitioning to cleaner energy sources is also fueling demand for efficient and sustainable energy storage solutions in the Asia Pacific region. Favorable government policies and incentives aimed at promoting the adoption of electric vehicles and renewable energy sources further support the market growth. With a combination of technological innovation, manufacturing capacity, and policy support, the Asia Pacific region is expected to maintain its dominance in the Lithium Air Battery market for the foreseeable future.
Key Market Players
• Panasonic Corporation
• QuantumScape Battery, Inc.
• Energizer Holdings, Inc.
• Enovix Corporation
• PolyPlus Battery Company
• Sion Power Corporation
• BYD Company Limited
• LG Energy Solution Ltd.
Report Scope:
In this report, the Global Lithium Air Battery Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Lithium Air Battery Market, By Type:
o Aprotic Li-Air Batteries
o Aqueous Li-Air Batteries
o Mixed Aqueous/Aprotic
o Solid-State Li-Air Batteries
• Lithium Air Battery Market, By Application:
o Automotive & Transportation
o Consumer Electronics
o Medical Devices
o Others
• Lithium Air Battery Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ Germany
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Spain
§ Belgium
o Asia Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ South Korea
§ Australia
§ Indonesia
§ Vietnam
o South America
§ Brazil
§ Colombia
§ Argentina
§ Chile
o Middle East & Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
§ South Africa
§ Turkey
§ Israel
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Lithium Air Battery Market.
Available Customizations:
Global Lithium Air Battery Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Formulation of the Scope
2.4. Assumptions and Limitations
2.5. Sources of Research
2.5.1. Secondary Research
2.5.2. Primary Research
2.6. Approach for the Market Study
2.6.1. The Bottom-Up Approach
2.6.2. The Top-Down Approach
2.7. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.8. Forecasting Methodology
2.8.1. Data Triangulation & Validation
3. Executive Summary
4. Voice of Customer
5. Global Lithium Air Battery Market Overview
6. Global Lithium Air Battery Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type (Aprotic Li-Air Batteries, Aqueous Li-Air Batteries, Mixed Aqueous/Aprotic, Solid-State Li-Air Batteries)
6.2.2. By Application (Automotive & Transportation, Consumer Electronics, Medical Devices, Others)
6.2.3. By Region (North America, Europe, South America, Middle East & Africa, Asia Pacific)
6.3. By Company (2024)
6.4. Market Map
7. North America Lithium Air Battery Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By Country
7.3. North America: Country Analysis
7.3.1. United States Lithium Air Battery Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Type
7.3.1.2.2. By Application
7.3.2. Canada Lithium Air Battery Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Type
7.3.2.2.2. By Application
7.3.3. Mexico Lithium Air Battery Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Type
7.3.3.2.2. By Application
8. Europe Lithium Air Battery Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By Country
8.3. Europe: Country Analysis
8.3.1. Germany Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Type
8.3.1.2.2. By Application
8.3.2. France Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Type
8.3.2.2.2. By Application
8.3.3. United Kingdom Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Type
8.3.3.2.2. By Application
8.3.4. Italy Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Type
8.3.4.2.2. By Application
8.3.5. Spain Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Type
8.3.5.2.2. By Application
8.3.6. Belgium Lithium Air Battery Market Outlook
8.3.6.1. Market Size & Forecast
8.3.6.1.1. By Value
8.3.6.2. Market Share & Forecast
8.3.6.2.1. By Type
8.3.6.2.2. By Application
9. Asia Pacific Lithium Air Battery Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Type
9.2.2. By Application
9.2.3. By Country
9.3. Asia Pacific: Country Analysis
9.3.1. China Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Type
9.3.1.2.2. By Application
9.3.2. India Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Type
9.3.2.2.2. By Application
9.3.3. Japan Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Type
9.3.3.2.2. By Application
9.3.4. South Korea Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.4.1. Market Size & Forecast
9.3.4.1.1. By Value
9.3.4.2. Market Share & Forecast
9.3.4.2.1. By Type
9.3.4.2.2. By Application
9.3.5. Australia Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.5.1. Market Size & Forecast
9.3.5.1.1. By Value
9.3.5.2. Market Share & Forecast
9.3.5.2.1. By Type
9.3.5.2.2. By Application
9.3.6. Indonesia Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.6.1. Market Size & Forecast
9.3.6.1.1. By Value
9.3.6.2. Market Share & Forecast
9.3.6.2.1. By Type
9.3.6.2.2. By Application
9.3.7. Vietnam Lithium Air Battery Market Outlook
9.3.7.1. Market Size & Forecast
9.3.7.1.1. By Value
9.3.7.2. Market Share & Forecast
9.3.7.2.1. By Type
9.3.7.2.2. By Application
10. South America Lithium Air Battery Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Type
10.2.2. By Application
10.2.3. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Lithium Air Battery Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Type
10.3.1.2.2. By Application
10.3.2. Colombia Lithium Air Battery Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Type
10.3.2.2.2. By Application
10.3.3. Argentina Lithium Air Battery Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Type
10.3.3.2.2. By Application
10.3.4. Chile Lithium Air Battery Market Outlook
10.3.4.1. Market Size & Forecast
10.3.4.1.1. By Value
10.3.4.2. Market Share & Forecast
10.3.4.2.1. By Type
10.3.4.2.2. By Application
11. Middle East & Africa Lithium Air Battery Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Type
11.2.2. By Application
11.2.3. By Country
11.3. Middle East & Africa: Country Analysis
11.3.1. Saudi Arabia Lithium Air Battery Market Outlook
11.3.1.1. Market Size & Forecast
11.3.1.1.1. By Value
11.3.1.2. Market Share & Forecast
11.3.1.2.1. By Type
11.3.1.2.2. By Application
11.3.2. UAE Lithium Air Battery Market Outlook
11.3.2.1. Market Size & Forecast
11.3.2.1.1. By Value
11.3.2.2. Market Share & Forecast
11.3.2.2.1. By Type
11.3.2.2.2. By Application
11.3.3. South Africa Lithium Air Battery Market Outlook
11.3.3.1. Market Size & Forecast
11.3.3.1.1. By Value
11.3.3.2. Market Share & Forecast
11.3.3.2.1. By Type
11.3.3.2.2. By Application
11.3.4. Turkey Lithium Air Battery Market Outlook
11.3.4.1. Market Size & Forecast
11.3.4.1.1. By Value
11.3.4.2. Market Share & Forecast
11.3.4.2.1. By Type
11.3.4.2.2. By Application
11.3.5. Israel Lithium Air Battery Market Outlook
11.3.5.1. Market Size & Forecast
11.3.5.1.1. By Value
11.3.5.2. Market Share & Forecast
11.3.5.2.1. By Type
11.3.5.2.2. By Application
12. Market Dynamics
12.1. Drivers
12.2. Challenges
13. Market Trends and Developments
14. Company Profiles
14.1. Panasonic Corporation
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Key Revenue and Financials
14.1.3. Recent Developments
14.1.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.1.5. Key Product/Services Offered
14.2. QuantumScape Battery, Inc.
14.2.1. Business Overview
14.2.2. Key Revenue and Financials
14.2.3. Recent Developments
14.2.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.2.5. Key Product/Services Offered
14.3. Energizer Holdings, Inc.
14.3.1. Business Overview
14.3.2. Key Revenue and Financials
14.3.3. Recent Developments
14.3.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.3.5. Key Product/Services Offered
14.4. Enovix Corporation
14.4.1. Business Overview
14.4.2. Key Revenue and Financials
14.4.3. Recent Developments
14.4.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.4.5. Key Product/Services Offered
14.5. PolyPlus Battery Company
14.5.1. Business Overview
14.5.2. Key Revenue and Financials
14.5.3. Recent Developments
14.5.4. Key Personnel/Key Contact Person
14.5.5. Key Product/Services Offered
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14.7. BYD Company Limited
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