Im Jahr 2021 betrug das Gesamtvolumen der Automobilverkäufe in China rund 26,2 Millionen Einheiten.
Der globale Markt für Kathodenmaterialien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich aufgrund der steigenden Nachfrage verschiedener Endverbraucher, darunter Automobilhersteller, Unterhaltungselektronik, Elektrowerkzeuge und andere, wachsen. Im Fertigungssektor werden sowohl Kathodenmaterialien als auch Metallemails bei der Herstellung von Transformatoren, Motoren und Generatoren eingesetzt. Der Elektrosektor verwendet eine Vielzahl von Komponenten, darunter Isoliermaterialien, Drahtwicklungen und laminierte Kerne, die Kathodenmaterialien benötigen. Das Wachstum ihrer Produktionsanlagen erhöht die Nachfrage nach Kathodenmaterialien. Darüber hinaus treibt der Fokus auf fortschrittliche Technologie zur Herstellung von Kathodenmaterial unter Verwendung recycelter Batterien das zukünftige Wachstum des Marktes voran.
Im April 2022 brachte Ascend Elements die Hydro-to-Cathode-Prozesstechnologie auf den Markt, mit der Elemente aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien in Kathodenmaterialien umgewandelt werden können.
Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aufgrund strenger Gesetze und Richtlinien zur Reduzierung der CO2-Emissionen und Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, was zur Verwendung von Kathodenmaterialien in Batterien führt, was die Nachfrage auf dem globalen Markt für Kathodenmaterialien in den kommenden Jahren weiter ankurbelt.
Steigende Nachfrage aus der Automobilindustrie
Aufgrund der erheblichen Verwendung von Kathodenmaterial in Autobatterien wird erwartet, dass die Automobilindustrie alle anderen Segmente überholt. Die Automobilhersteller haben ihre Investitionen in Elektrofahrzeuge aufgrund steigender Benzinpreise und sinkender Kosten für Lithium-Ionen-Batterien erhöht. Der Markt für Kathodenmaterialien dürfte aufgrund der Entwicklung im Automobilsektor hin zu sauberen und nachhaltigen Kraftstoffen wachsen.
Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) und Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEVs) erhöht die Nachfrage nach Kathodenmaterialien. Darüber hinaus führt die Verschiebung der Präferenz von fossilen Brennstoffen hin zu Batterie-Energiequellen aufgrund von CO2-Emissionsgrenzwerten zur Verringerung der Treibhausgaseffekte und zu einer erhöhten Nutzung des Kathodenmaterials. Kathodenmaterialien werden in Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen verwendet, um durch chemische Reaktionen Strom zu erzeugen. Darüber hinaus gewährt die Regierung den Nutzern von Elektrofahrzeugen Vergünstigungen. Nach Angaben des US-Energieministeriums haben Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge Anspruch auf eine staatliche Steuergutschrift von 2.500 bis 7.500 US-Dollar.
Laut dem Global EV Outlook 2022 gaben Verbraucher beispielsweise im Jahr 2021 250 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Elektrofahrzeugen aus, eine Steigerung von 65 % gegenüber 2021.
Darüber hinaus sind die weltweiten Verkäufe von Elektroautos im Jahr 2022 weiter stark angestiegen. Im ersten Quartal wurden 2 Millionen verkauft, 75 % mehr als im gleichen Zeitraum 2021.
Daher dominieren all diese Faktoren die Nachfrage nach Kathodenmaterialien im Prognosezeitraum.
Verschiedene erneuerbare Energiequellen wie Windmühlen, Solarzellen und Wasserkraftwerke verwenden Energiespeicher. Die Kathodenmaterialien von Lithium-Ionen-Batterien sind aufgrund ihrer Eigenschaften wie Kapazität und Leistung wichtig. Das bedeutet, dass sie Energiespeichersysteme mit enormer Kapazität haben und gleichzeitig darauf ausgelegt sind, eine hohe Leistungsabgabe für verschiedene Anwendungen zu bieten. Es wird erwartet, dass die Nutzung moderner Energiespeichersysteme aufgrund des wachsenden Bedarfs an Energieeffizienz und der kontinuierlichen Umstellung von konventionellen auf alternative Energiequellen steigen wird. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Systemen aufgrund der zunehmenden Installation von Smart Grids und der Hinwendung zu erneuerbaren Energien steigen wird. Der Markt für Kathodenmaterialien wird durch die Einführung von Batteriespeichertechnologien für erneuerbare Energien in verschiedenen Ländern vorangetrieben, um die Preise und Kohlenstoffemissionen von Kraftstoffenergie zu bekämpfen.
So installierte beispielsweise das spanische Unternehmen Acciona SA im Jahr 2019 in Barasoain ein Windmühlenkraftwerk mit einer Leistung von 3 Megawatt und nutzte Batterien zur Energiespeicherung.
Darüber hinaus unterzeichnete Vistra Energy im Jahr 2022 einen Vertrag mit der Pacific Gas and Electric Company (PG&E) für ein 350-Megawatt-Batterie-Energiespeichersystem für 15 Jahre.
Bleidioxid wird das Schlüsselmaterial sein, das das Marktwachstum dominiert
Eine Zunahme der Produktion von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen sowie Drei- und Zweirädern und die steigende Nachfrage nach Energiespeichersystemen durch verschiedene Branchen führten zu einer Nachfrage nach Bleidioxid. Darüber hinaus besteht bei vielen Blei-Säure-Batterien die positive Elektrode aus Bleiplatten oder -gittern, die eine Deckschicht aus Bleidioxid und Calciumlignosulfonat aufweisen. Bleidioxid und Blei werden selten entladen und haben die niedrigste Energiedichte, was sie zu einem hocheffizienten Material macht.
Die Penox-Gruppe produziert beispielsweise Bleidioxid, das von vielen Automobil- und Industriebatterieherstellern verwendet wird.
Darüber hinaus hat Lithiummanganat (LiMn2O4), ein auf Lithiummanganoxid (LMO) basierendes Material, eine Spinellstruktur, die eine Entladung bei hoher Rate ermöglicht und es für auf Lithiummanganoxid basierende Batterien geeignet macht. Lithiummanganoxidpulver ist ein thermisch stabiles und erschwingliches Kathodenmaterial, und seine dreidimensionale Struktur ist bei der Entwicklung von Lithiumionenbatterien für Hybridelektrofahrzeuge nützlich. Darüber hinaus sind die gewünschte Kapazität, die niedrigen Kosten und die hohe Energiedichte einige der Vorteile von Lithiummanganoxid, die eine große Nachfrage nach Lithiumionenbatterien mit hoher Energiedichte und der nächsten Generation an Lithiumionenbatterien hervorrufen.
So erweitert die NEI Corporation im Jahr 2022 beispielsweise die Materialauswahl für Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien.
Die steigende Nachfrage nach diesen Materialien aus verschiedenen Branchen führt daher im Prognosezeitraum zum Wachstum des globalen Marktes für Kathodenmaterialien.
Darüber hinaus werden aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung zur Verbesserung der Wirksamkeit von Kathodenmaterialien für Energiespeichersysteme, wie Lithium, Natrium und Nickel, zahlreiche langfristige Möglichkeiten für Hersteller von Kathodenmaterialien erwartet. Darüber hinaus schaffen die Herstellung von Lithium-Luft- und Lithium-Schwefel-Kathodenmaterialien sowie der Einsatz von Nanotechnologie in Lithium-Ionen-Batterien und die Weiterentwicklung des technologischen Wissens im Bereich der Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien Wachstumschancen für den globalen Markt für Kathodenmaterialien.
So hat beispielsweise das Internationale Forschungszentrum für Pulvermetallurgie und neue Materialien (ARCI), Indien, laut dem indischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie im Jahr 2021 eine eigene Technologie zur Herstellung von Kathodenmaterial aus Lithiumeisenphosphat (LFP) für Lithium-Ionen-Batterien (LiBs) entwickelt.
Sicherheitsprobleme beim Transport und der Lagerung von Batterien sowie ein geringerer Einsatz von Technologie beim Recycling von Batterien können das Marktwachstum jedoch verlangsamen.
Jüngste Entwicklungen
- Im November 2022 errichtete POSCO Chemical die weltweit größte Kathodenproduktionsanlage in Gwangyang, Südkorea.
- BASF und TODA haben im Juli 2022 ihre Vereinbarung zur Steigerung ihrer Kapazität für Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt verlängert.
- Im November 2021 kündigt Johnson Matthey die Kommerzialisierung seiner Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt für die Automobilindustrie an.
- Zur Gewinnung von Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan nimmt BASF im Juli 2021 eine Batterierecyclinganlage in Schwarzheide in Betrieb.
Marktsegmentierung
Der globale Markt für Kathodenmaterialien ist nach Batterietyp, Material, Endverbraucher und Region segmentiert. Basierend auf dem Batterietyp wird der Markt in Lithium-Ionen, Blei-Säure und andere kategorisiert. Basierend auf dem Material ist der Markt segmentiert in Lithiumkobaltoxid (LCO), Lithiumeisenphosphat (LFP), Lithiummanganoxid (LMO), Bleidioxid und andere. Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt fragmentiert in Automobil, Unterhaltungselektronik, Elektrowerkzeuge und andere. Nach Regionen unterteilt sich der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie Naher Osten und Afrika.
Marktteilnehmer
BASF SE, Targray Technology International Inc., L&F Co., Ltd., Johnson Matthey Plc, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Umicore SA, LG Chem, Ltd., EcoPro BM, Nichia Corporation, Toda Kogyo Corp. sind einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Kathodenmaterialien.
Attribut | Details |
Basisjahr | 2022 |
Historische Daten | 2018–2021 |
Geschätztes Jahr | 2023 |
Prognose Zeitraum | 2024 – 2028 |
Quantitative Einheiten | Umsatz in Millionen USD, Volumen in Einheiten und CAGR für 2018-2022 und 2023-2028 |
Berichtsumfang | Umsatzprognose, Volumenprognose, Unternehmensanteil, Wettbewerbsumfeld, Wachstumsfaktoren und Trends |
Abgedeckte Segmente | Batterietyp Material Endbenutzer |
Regionaler Umfang | Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, Naher Osten und Afrika |
Länderumfang | USA, Mexiko, Kanada, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien, China, Indien, Südkorea, Japan, Australien, Brasilien, Argentinien, Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate |
Profilierte Schlüsselunternehmen | BASF SE, Targray Technology International Inc., L&F Co., Ltd., Johnson Matthey Plc, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Umicore SA, LG Chem, Ltd., EcoPro BM, Nichia Corporation, Toda Kogyo Corp. |
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