リチウムコバルト酸化物(LCO)市場規模とシェア

Mordor Intelligenceによるリチウムコバルト酸化物(LCO)市場分析
リチウムコバルト酸化物(LCO)市場規模は2025年に6.15 ビリオン 米ドルと評価され、2026年の6.71 ビリオン 米ドルから2031年には10.41 ビリオン 米ドルに達すると推定されており、予測期間(2026年~2031年)のCAGRは9.16%です。リチウムコバルト酸化物市場は、材料コストよりもエネルギー密度と限られた内部スペースが重視されるコンパクトデバイスを中心に展開されています。プレミアムスマートフォン、折りたたみ式デバイス、および新しいウェアラブル製品は、より小型の設計の中でより多くのバッテリー容量を必要とし、より大型のセル形式を容易に使用できないため、需要を支えています。リチウムコバルト酸化物市場は、デバイスメーカーがシリコンカーボンアノードと高電圧カソードを組み合わせる際にも恩恵を受けており、これにより薄型製品、長時間駆動、およびプレミアム端末における製品差別化が実現します。このポジショニングにより、リチウムコバルト酸化物市場の電気自動車用バッテリー需要全体への露出は限定されており、リン酸鉄リチウムおよびニッケルマンガンコバルト系が一般的でコスト競争力が高い場合が多いです。コバルトの供給制限と原材料価格の上昇は引き続き重要な要因であり、バッテリーコストの上昇、調達の柔軟性の低下、および代替化学物質の魅力向上につながる可能性があります。
レポートの主要ポイント
- グレード別では、バッテリーグレードが2025年のリチウムコバルト酸化物市場シェアの65.78%を占め、2031年にかけてCAGR 9.74%で成長する見込みです。
- 用途別では、コンシューマーエレクトロニクスが2025年のリチウムコバルト酸化物市場シェアの49.53%を占め、電気自動車は2031年にかけてCAGR 10.37%で成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年のリチウムコバルト酸化物市場シェアの52.86%を占め、2031年にかけてCAGR 9.89%で成長する見込みです。
注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバルリチウムコバルト酸化物(LCO)市場のトレンドとインサイト
促進要因の影響分析*
| 促進要因 | CAGRへの影響(概算)% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| プレミアムポータブルエレクトニクスにおける高密度需要 | +3.5% | グローバル、特にアジア太平洋(中国、韓国、日本)および北米に集中 | 中期(2〜4年) |
| ウェアラブル、折りたたみ式デバイス、ドローン、医療用インプラントの成長 | +2.1% | グローバル、中国、EU、米国での採用速度が最も高い | 中期(2〜4年) |
| バッテリーグレードの純度とコーティング技術革新 | +1.4% | アジア太平洋がコア、北米およびEUへの波及 | 長期(4年以上) |
| ポータブルおよび分散型エネルギー貯蔵の拡大 | +1.0% | グローバル、東南アジアおよび南アジアでの早期成長 | 長期(4年以上) |
| コバルト回収経済性と循環型フィードストックの利用可能性 | +0.8% | グローバル、中国およびEUに集中 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プレミアムポータブルエレクトロニクスにおける高密度需要
プレミアムスマートフォンは、バッテリー仕様が厳密に管理されたデバイス寸法内での高い体積エネルギー密度を重視するため、リチウムコバルト酸化物市場の主要な需要先であり続けています。デバイスメーカーは、バッテリーサイズを拡大することなくセルレベルのエネルギー密度を高めるために、シリコンカーボンアノードと高電圧リチウムコバルト酸化物カソードを組み合わせる手法を採用しています。Syensqoは2025年に、同社のEnergain SA076電解質添加剤が4.53 Vを超えて動作するリチウムコバルト酸化物バッテリーシステムで商業利用に入ったと発表しました。同社は、電解質の安定性を管理しながら動作電圧を引き上げる継続的な取り組みを反映し、2026年中に4.55 Vのフラッグシッププラットフォームへの広範な展開を見込んでいます。人工知能対応処理、高リフレッシュレートディスプレイ、および新しいモデムの負荷増大により、フラッグシップ端末のバッテリー容量ニーズが高まり、デバイス設計においてエネルギー効率がより重要になっています。これらの要件は、スマートフォンの販売台数が同じペースで増加しない場合でも、デバイスあたりのカソード搭載量を増加させる可能性があります。
ウェアラブル、折りたたみ式デバイス、ドローン、医療用インプラントの成長
リチウムコバルト酸化物市場は、動作時間を犠牲にすることなくコンパクトなバッテリーセルを必要とするデバイスから恩恵を受けています。折りたたみ式スマートフォンや拡張現実・仮想現実デバイスは、より複雑な構造に対応できる薄型バッテリー設計を必要とします。ウェアラブル医療機器も需要を支えており、バッテリー化学の変更はデバイスの再認定を必要とする場合があります。米国食品医薬品局の品質システム規制は医療機器製造に適用され、承認された製品設計に関する正式な管理を設けています。無人航空機(UAV)は、ペイロード制限内に収まりながら飛行時間を延長するためにエネルギー密度の高いセルを使用しています。これらのユースケースは大量消費者向けエレクトロニクスよりも規模は小さいですが、点検、農業、医療、および防衛用途にわたって需要を追加しています。
バッテリーグレードの純度とコーティング技術革新
バッテリーグレードの純度とコーティング技術革新は、セルをより高い電圧で動作させることを可能にすることで、リチウムコバルト酸化物市場を支えています。商業用リチウムコバルト酸化物の電圧限界は、以前の4.35 V仕様を超え、4.45 Vから4.55 V製品へと移行しています。カソードがこれらの条件下で動作する場合、高純度材料、制御された粒子形、および一貫したタップ密度が重要です。2026年8月に発表された研究では、ジルコニウムバルクピラリングと格子整合表面エンジニアリングにより、4.65 Vまでの安定したリチウムコバルト酸化物サイクリングが報告されました。Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は、2025年の年次報告において、固体電池カソード材料と並んでリチウムコバルト酸化物をコア製品ラインとして特定しました。同社はまた、中国および日本の顧客への全固体リチウムコバルト酸化物製剤のバッチ供給を報告しました。
ポータブルおよび分散型エネルギー貯蔵の拡大
ポータブル電源ステーション、モバイルバッテリー、およびコンパクトなバックアップユニットは、リチウムコバルト酸化物市場に集中した機会を生み出しています。これらの用途は、長いサイクル寿命や最低限の設置コストよりも物理的なフットプリントが重要な場合に、コンパクトなエネルギー貯蔵を好みます。高密度セルは、より大型のバッテリー設計が適さず、機器の設置場所が制限されているスペース制約のあるバックアップ設備に収めることができます。小型セルネットワークの拡大もこの需要に加わる可能性があり、密集した都市型ネットワークでは利用可能なスペースが限られた分散型機器設置場所がより多く必要となります。リチウムコバルト酸化物市場は、コンパクトなシステムが地域の信頼性ニーズに対応できる東南アジアおよび南アジアのポータブルバックアップ需要からも恩恵を受ける可能性があります。これらの用途は特化されたものですが、スマートフォン、タブレット、ラップトップを超えて顧客基盤を広げ、単一のポータブルデバイスカテゴリーへの依存を低減します。
抑制要因の影響分析*
| 抑制要因 | CAGRへの影響(概算)% | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| コバルト価格の変動と供給集中 | -2.0% | グローバル、中国(最大のLCO生産国・消費国)で最も深刻 | 短期(2年以内) |
| LFP、NMC、NCA、およびコバルトフリー化学物質による代替 | -1.8% | グローバル、欧州および北米で最も激しい | 長期(4年以上) |
| 高充電レートにおける熱暴走リスク | -1.2% | グローバル、EUおよび北米でコンプライアンス要件が最も厳格 | 中期(2〜4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コバルト価格の変動と供給集中
コバルトはリチウムコバルト酸化物カソード材料の主要なコスト構成要素であるため、コバルト価格の変動と供給集中はリチウムコバルト酸化物市場を制約しています。コンゴ民主共和国は2026年にクォータ制度の下でコバルト水酸化物の輸出を87,000メトリックトンに制限しました。コバルト協会は2025年のグローバル採掘コバルト供給量を270キロトンと報告し、コンゴ民主共和国が供給の73%を占めています。同協会はまた、2025年中にコンゴ民主共和国以外での96キロトンの供給不足を報告しました。コバルト水酸化物価格は2025年中に上昇し、カソードおよびバッテリーメーカーの原材料コストを引き上げました。原材料コストの上昇は、最終製品価格に敏感なコンシューマーデバイスのマージンを圧迫する可能性があります。
LFP、NMC、NCA、およびコバルトフリー化学物質による代替
リン酸鉄リチウム(LFP)、ニッケルマンガンコバルト(NMC)、およびニッケルコバルトアルミニウム(NCA)は確立されたカソード化学物質であり、LFPは2025年のグローバル電気自動車バッテリー展開の55%以上を占めました。国際エネルギー機関はまた、2025年に定置型エネルギー蔵においてLFPが90%以上の普及率を超えたと報告しています[1]国際エネルギー機関、「電気自動車バッテリー」、グローバルEVアウトルック2026、iea.org。LFPはコストが低く、エネルギー密度も向上しており、中価格帯デバイスおよび輸送用途での代替圧力が高まっています。POSCO FUTURE Mは、2025年にリチウムマンガンリッチカソード材料のパイロット開発を完了し、2026年に量産認定を目指すと発表しました。リチウムコバルト酸化物市場は、エネルギー密度の優位性が材料プレミアムを正当化しないコスト重視の用途で最大の代替リスクに直面しており、コバルトフリー代替品は技術的・製造上の制限が解消される2028年から2031年の期間に影響を与える可能性が高いです。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
グレード別:バッテリーグレードが純度と電圧プレミアムで優位を確立
バッテリーグレードは2025年のリチウムコバルト酸化物市場シェアの65.78%を占め、2031年にかけてCAGR 9.74%で成長する見込みです。このセグメントは、プレミアムスマートフォンおよびポータブルデバイスのサプライチェーン全体でより厳格な純度基準から恩恵を受けており、わずかな材料のばらつきがセル性能に影響を与える可能性があります。バッテリーグレード材料は一般に、信頼性の高い製造をサポートするために高いコバルト純度、制御された粒子形態、および一貫したタップ密度を必要とします。これらの特性は、動作電圧が4.45 Vを超えて移行し、デバイスメーカーが固定されたバッテリー体積からより大きな容量を求める中で、セルの性能維持を助けます。プレミアムデバイスメーカーがバッテリーグレードカソードを使用するのは、低グレードのフィードストックが高電圧での容量低下を早める可能性があるためです。工業グレードのリチウムコバルト酸化物は、セラミック着色剤、磁性材料、および触媒用途に使用され、より安定しているが成長の遅い需要基盤を提供しています。
バッテリーグレードの需要は、カソード生産における二次コバルト使用量を増やす取り組みによっても支えられています。中国は2025年8月にブラックマス輸入規制を撤廃し、海外の二次電池材料が国内精製能力に入ることを可能にし、潜在的なフィードストック源を拡大しました。この変更は、特に精製および材料加工能力を持つ生産者にとって、リチウムコバルト酸化物産業向けのリサイクルコバルトフィードストックの入手可能性を改善する可能性があります。DOWA ECO-SYSTEMは2026年6月に、使用済みリチウムイオン電池からニッケルおよびコバルト硫酸塩を回収する統合プロセスを確立しました。回収された材料は、より広範な商業採用の前に性能検証のサンプルとしてカソード材料メーカーに供給されました。統合回収システムは、バージンフィードストックへの依存を低減し、調達オプションを多様化し、バッテリーグレードメーカーの供給レジリエンスを向上させる可能性があります。

用途別:コンシューマーエレクトロニクスが収益を牽引、電気自動車が成長をリード
コンシューマーエレクトロニクスは2025年の市場シェアの49.53%を占め、プレミアムスマートフォン、タブレット、ラップトップに支えられています。この用途は、薄型・軽量デバイスにおいて体積エネルギー密度が依然として不可欠であるため、需要を維持しています。シリコンカーボンアノードと組み合わせた高電圧カソードにより、メーカーはデバイスの寸法を拡大することなくバッテリー容量を増加させることができます。電気自動車は2031年にかけてCAGR 10.37%で成長する見込みです。超軽量パフォーマンス車両およびコンパクトな都市型モビリティプラットフォームは、エネルギー密度が明確なパフォーマンス価値を持つリチウムコバルト酸化物を使用できます。したがって、コンシューマーエレクトロニクス向けリチウムコバルト酸化物市場規模は引き続き広範な収益基盤を提供し、より小規模な用途がより速い成長を加えています。
固体電池の開発は、リチウムコバルト酸化物のもう一つの用途経路です。Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は2025年9月に、BYD、FAW、CASICを含む顧客に固体電池カソード材料を供給したことを開示しました。医療機器は、承認された設計がバッテリー化学を変更する際に高いコストと時間を要するため、別の安定した需要先を提供しています。米国食品医薬品局のデバイス品質要件は、管理された設計および製造変更の必要性を強化しています。エネルギー貯蔵システムおよび通信は、コンパクトなバックアップ製品およびスペースが限られた設備においてリチウムコバルト酸化物を使用しています。通信需要は、特にアジア太平洋地域における密度の高い小型セルネットワークの成長と連動しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2025年の市場シェアの52.86%を占め、2031年にかけてCAGR 9.89%で成長する見込みです。中国はコバルト精製、カソード生産、バッテリーセル製造、およびデバイス組み立てにおいて中心的な役割を担っています。この統合されたサプライチェーンが、リチウムコバルト酸化物市場における同地域のリーダーシップを支えています。日本は高精度コンシューマーエレクトロニクスおよび高純度カソード材料において特化した役割を維持しています。韓国は確立されたカソード材料能力を通じてグローバルな相手先ブランド製造(OEM)顧客に供給しています。同地域はまた、部品サプライヤー、セルメーカー、およびデバイス組み立て業者間の強固な連携を持っています。
北米と欧州は、サプライチェーン管理と差別化技術に焦点を当てた地域需要基盤を形成しています。北米では、先進製造インセンティブが地域のバッテリー材料投資を支援していますが、バッテリーグレードのリチウムコバルト酸化物の生産能力はアジア以外では依然として限られています。欧州のバッテリー規制は、コバルトのトレーサビリティを含むバッテリー材料のより詳細なサプライチェーン情報を要求しています。これらの要件は、文書化された調達と監査可能な生産プロセスを持つサプライヤーを優遇する可能性があります。Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は、フィンランドのコトカにカソード活物質プラントを開発中であり、2027年に商業生産を開始する予定です。
南米、中東・アフリカは発展途上の需要地域であり、消費は主にコンシューマーエレクトロニクスの普及に結びついています。ブラジルとアルゼンチンは、スマートフォン使用の拡大と国内電子機器組み立てを通じて地域の普及を支えています。中東では、先進製造計画がバッテリー材料への長期的な関心を生み出す可能性があります。コンゴ民主共和国は、リチウムコバルト酸化物の消費国としてよりも、コバルトサプライヤーとしての重要性が高いです。同国の輸出クォータの決定は、世界中のリチウムコバルト酸化物メーカーの原材料の入手可能性とコストに影響を与えます。リチウムコバルト酸化物市場にとって、この地域的な露出は地域消費の促進要因というよりも主に供給側の考慮事項です。南アフリカはコバルト加工において支援的な役割を担う可能性がありますが、商業的な準備状況は依然として不確実です。

競合環境
リチウムコバルト酸化物市場は中程度に集中しています。Xiamen Tungsten Co., Ltd.とTianjin B&M Science and Technology Co., Ltd.は、グローバルなリチウムコバルト酸化物カソード製造における確立されたメーカーです。Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は、固体電池材料ポートフォリオを拡大しながら、リチウムコバルト酸化物をコア製品ラインとして維持しています。その戦略は、リチウムコバルト酸化物メーカーが新しいセルアーキテクチャに備えながら確立された製品でのプレゼンスを維持する必要性を反映しています。日本のサプライヤーは、厳格な純度と高電圧性能が求められる分野で差別化されたポジションを維持しています。競争力は、製品の一貫性、供給の信頼性、技術サポート、および顧客認定に依存しています。
高電圧コーティング能力とリサイクルフィードストックの統合は、リチウムコバルト酸化物市場における重要な競争領域です。2026年8月のジルコニウムピラリングと表面エンジニアリングに関する研究は、4.65 Vでの安定したサイクリングへの経路を示しました。このようなアプローチを商業材料に転換できるメーカーは、プレミアムデバイスの容量と性能を向上させる可能性があります。DOWA ECO-SYSTEMの2026年6月の回収プロセスは、リサイクルされたニッケルおよびコバルト硫酸塩を中心としたサプライチェーン統合の例を提供しています。これらの戦略は、フィードストックへの露出を低減しながら、バッテリーグレード材料の要件をサポートすることができます。国際電気標準会議(IEC)62619は、産業用二次リチウムセルおよびバッテリーに安全要件を追加し、より大型の定置型用途のコンプライアンス上の考慮事項を生み出しています[2]国際電気標準会議、「IEC 62619 産業用二次リチウムセルおよびバッテリー」、国際電気標準会議、iec.ch。
パートナーシップと地域生産プロジェクトが、リチウムコバルト酸化物市場の競争の方向性を形成しています。AMG Lithium GmbHとBeijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は2025年10月にバッテリーグレードの水酸化リチウム一水和物の供給に関する覚書に署名しました。この取り決めは、ドイツのビッターフェルト・ヴォルフェンにあるAMGの精製所とEaspringが計画しているフィンランドのカソード材料施設を結びつけています。Umicoreは2026年3月に、バッテリーカソード材料事業がコスト規律とテイク・オア・ペイ契約を通じて2026年に調整後EBITDA(利払い・税引き・償却前利益)の黒字化を目指すと発表しました。同社はまた、カソード材料製造フットプリント全体でパートナーシップオプションを検討していると述べました。これらの動きは、競争がますます供給セキュリティ、リサイクルアクセス、および地域顧客サポートを含むようになっていることを示しています。
リチウムコバルト酸化物(LCO)産業リーダー
Nippon Chemical Industrial CO., LTD.
NICHIA CORPORATION
Xiamen Tungsten Co., Ltd.
Huayou Cobalt Co., Ltd.
Umicore
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の産業動向
- 2026年3月:Ateios SystemsとKodakは、Ateios RaiCoreバッテリー電極プラットフォームを3つの広く使用されているカソード化学物質、すなわちリチウムコバルト酸化物(LCO)、リン酸鉄リチウム(LFP)、およびニッケルマンガンコバルト(NMC)に拡張することを発表しました。このプラットフォームはまた、ペルフルオロアルキルアルカン(PFA)永久化学物質の排除に関するサードパーティ検証を取得しました。
- 2025年3月:Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.は、フィンランドのコトカにカソード活物質プラントの建設を始しました。このプラントは2027年までに完成する予定です。新施設はカソード活物質の生産能力を拡大し、同地域におけるリチウムコバルト酸化物(LCO)の増大する需要を支えることが期待されています。
グローバルリチウムコバルト酸化物(LCO)市場レポートの調査範囲
リチウムコバルト酸化物(LCO)は、充電式リチウムイオン電池の正極(カソード)材料として使用される化学化合物です。リチウムイオンが層間を容易に移動できる層状結晶構造を特徴としています。高いエネルギー密度により、スマートフォン、ラップトップ、カメラなどのポータブルエレクトロニクスに一般的に使用されています。
リチウムコバルト酸化物市場は、グレード、用途、および地域別にセグメント化されています。グレード別では、市場はバッテリーグレードと工業グレードにセグメント化されています。用途別では、市場はコンシューマーエレクトロニクス、電気自動車、医療機器、エネルギー貯蔵システム、および通信にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の15カ国におけるリチウムコバルト酸化物の市場規模と予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額(米ドル)ベースで行われています。
| バッテリーグレード |
| 工業グレード |
| コンシューマーエレクトロニクス |
| 電気自動車 |
| 医療機器 |
| エネルギー貯蔵システム |
| 通信 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| グレード別 | バッテリーグレード | |
| 工業グレード | ||
| 用途別 | コンシューマーエレクトロニクス | |
| 電気自動車 | ||
| 医療機器 | ||
| エネルギー貯蔵システム | ||
| 通信 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
リチウムコバルト酸化物市場の規模はどのくらいですか?
リチウムコバルト酸化物市場は2026年に6.71 ビリオン 米ドルであり、2031年までに10.41 ビリオン 米ドルに達すると予測されています。
リチウムコバルト酸化物の需要を促進しているものは何ですか?
プレミアムポータブルエレクトロニクスは、高電圧リチウムコバルト酸化物が高エネルギー密度のコンパクトセルをサポートするため、引き続き重要です。シリコンカーボンアノードも、プレミアムスマートフォン、折りたたみ式デバイス、タブレット、および新しいウェアラブル製品を含む薄型デバイス設計でのバッテリー容量向上をサポートしています。
2025年に最大のシェアを保持したグレードはどれですか?
バッテリーグレードが2025年の市場シェアの65.78%を占めました。
2031年にかけて最も速く成長すると予測されている用途はどれですか?
電気自動車は、特化した軽量モビリティおよび固体電池用途に支えられ、2031年にかけてCAGR 10.37%で成する見込みです。
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