世界の環境配慮型サステナブル電池市場(~2030年):電池種類別(リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、その他)、用途別(家電、電気自動車、その他)、地域別

【英語タイトル】Eco-friendly Sustainable Battery Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Battery Type (Lithium-ion Battery, Nickel Metal Hydride Battery and Other Battery Types), Application (Consumer Electronics, Electric Vehicles and Other Applications) and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV440)・商品コード:SMRC24NOV440
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年10月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電力
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、環境配慮型サステナブル電池の世界市場は2024年に374億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は16.3%で、2030年には926億ドルに達する見込みです。環境配慮型サステナブル電池は、製造から廃棄に至るまで、ライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。有毒化学物質や再生不可能な材料に依存することが多い従来の電池とは異なり、これらの電池は、生分解性材料やリサイクル可能な材料など、より持続可能で有害性の低い部品を使用しています。これらの電池は、資源が豊富で、リサイクルが容易で、持続可能な方法で調達された材料を使用することで、資源の枯渇と汚染を減らすことを目的としています。
市場ダイナミクス:

推進要因

ドライバー:効率的なエネルギー貯蔵ソリューションへのニーズの高まり

効率的なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが、環境配慮型サステナブル電池の大幅な進歩の原動力となっています。太陽光や風力などの再生可能エネルギーが普及するにつれ、これらのエネルギー源が発電していないときに使用する余剰エネルギーを貯蔵することが急務となっています。これに対し、研究者や企業は生態系への影響を最小限に抑える持続可能な代替品を開発しています。これらの革新的な電池は、安全性とエネルギー密度を向上させるナトリウムイオンや固体技術など、豊富で有害性の少ない材料を使用しています。

抑制:

世界経済状況の変動

世界的な経済状況の変動は、環境配慮型サステナブル電池の開発と導入に大きな影響を与えています。インフレや商品価格の変動などの経済的不安定は、こうした先端技術に必要な重要材料のコストや入手性に影響します。例えば、希土類金属の価格変動はサプライチェーンを混乱させ、生産コストを高騰させる可能性があり、メーカーが持続可能な電池の手頃な価格を維持することを困難にします。景気後退は、企業や政府が長期的な環境目標よりも短期的な財務安定性を優先するため、グリーン技術への投資減少につながる可能性があります。このような不確実性はイノベーションを阻害し、環境に優しいバッテリーソリューションの拡大に必要な進展を遅らせます。

好機:

電気自動車の台頭

電気自動車の需要が高まるにつれて、バッテリーの効率、寿命、環境への影響を改善することに注目が集まっています。固体電池の開発やリチウム硫黄技術の進歩といった電池化学の革新は、希少材料や有毒材料への依存を減らし、電池の生産と廃棄に伴うエコロジカル・フットプリントを最小限に抑えることを目的としています。さらに、電池材料のリサイクルと再利用に重点を置くことで、貴重な資源を回収して再利用し、環境への影響をさらに軽減する循環型経済を支えています。持続可能なバッテリー技術へのシフトは、従来の化石燃料に関連する二酸化炭素排出量の削減に役立つだけでなく、よりクリーンで環境に優しい未来を促進します。

脅威

規制と認証の問題

規制と認証の問題は、環境配慮型サステナブル電池の進歩を大きく妨げています。このような最先端技術は、さまざまな地域で厳格で多様な規制要件に直面することが多く、複雑でコストのかかるコンプライアンス状況を生み出しかねません。例えば、材料、製造プロセス、使用済みリサイクルに関する基準が異なる場合があり、市場参入の遅れや開発コストの増加を招きます。また、環境に優しい属性について普遍的に認められた認証の枠組みがないため、品質や性能の保証に一貫性がないこともあります。このような規制の分断は、技術革新を遅らせるだけでなく、持続可能な電池技術への投資を抑制します。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、グローバルサプライチェーンを混乱させ、グリーンテクノロジーから焦点をずらすことで、環境に配慮した持続可能な電池セクターに大きな影響を与えました。パンデミックは、リチウムやコバルトなど持続可能な電池に不可欠な原材料の生産と流通に遅れをもたらし、研究開発活動の制限により新技術の開発を妨げました。経済の不確実性により、多くの企業が長期的な持続可能性の目標よりも短期的な財務の安定を優先するようになりました。しかし、経済危機は、環境問題への認識と、弾力性のあるグリーン技術の必要性を加速させ、経済が回復に向かうにつれて、持続可能なエネルギー・ソリューションへの新たな関心を育みました。

予測期間中はリチウムイオン電池分野が最大になる見込み

予測期間中、リチウムイオン電池分野が最大となる見込み。この分野の技術革新には、希少材料や有毒材料への依存度を低減した電池の開発、リサイクル性の向上、廃棄物削減のための電池寿命の延長などが含まれます。先進技術には、従来のリチウムやコバルトの成分に代わる、シリコンやナトリウムといった有害性の低い代替材料の採用が含まれます。また、環境への影響を最小限に抑えながら貴重な材料を回収して再利用することを目指し、リサイクル方法の強化も優先されています。さらに、研究者はバッテリーのセカンドライフ用途を模索しており、使用済みバッテリーをそれほど要求の高くない用途のエネルギー貯蔵用に再利用しています。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想される民生用電子機器分野

電子機器廃棄物や資源枯渇に関連する環境問題の高まりから、予測期間中のCAGRは民生用電子機器分野が最も高くなると予想されます。これらの進歩は、リチウムやコバルトのような有害物質への依存を減らし、代わりにナトリウムや有機化合物のような持続可能な代替物質を利用することに焦点を当てています。バッテリー設計の革新は、エネルギー効率の向上、寿命の延長、リサイクル性の向上を目指しています。また、企業はクローズドループリサイクルシステムに投資し、バッテリーコンポーネントを再生・再利用することで、環境への影響を最小限に抑えています。環境に配慮した製造方法を取り入れ、生産における再生可能エネルギーの利用を促進することで、この業界は製品のライフサイクルをより持続可能なものにしようとしています。

最大のシェアを占める地域

推定期間中、北米地域が市場で最大のシェアを占めています。企業や政府による投資は、環境に優しく持続可能な電池技術における北米地域の能力強化にますます注力しています。この戦略的な推進は、化石燃料への依存を減らし、生態系への影響を最小限に抑える先進的なバッテリーソリューションの開発と採用を促進することで、環境問題とエネルギーニーズの両方に対処することを目的としています。高効率、長寿命、環境負荷低減を実現する電池を開発するための研究開発への投資が進められています。政府は技術革新を支援するための奨励金や資金を提供し、企業はこうした持続可能な技術を事業や製品に組み込んでいます。

CAGRが最も高い地域:

ヨーロッパ地域は、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると推定されます。都市の拡大と近代化に伴い、スマートインフラの統合が進んでおり、革新的なエネルギーソリューションが求められています。スマートシティは、高度なデータ分析とIoT(モノのインターネット)を活用してエネルギー使用を最適化し、二酸化炭素排出量を削減します。このため、高性能であるだけでなく環境的にも持続可能な電池に対する需要が高まっています。グリーン・テクノロジーへの取り組みで知られるヨーロッパ諸国は、こうした電池の研究開発をリードしています。これには、より長寿命の電池の開発、リサイクル可能な材料の使用、有害な排出物を削減しながらエネルギー密度を向上させることなどが含まれます。このように、都市の成長とスマートシティ構想の融合は、より持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションへのシフトを促し、ヨーロッパの広範な環境目標に合致し、グリーン技術のリーダーとしての地位を強化しています。

市場の主要プレーヤー

環境配慮型サステナブル電池市場の主要企業には、Amperex Technology Limited、Automotive Energy Supply Corporation、ChargePoint, Inc、Enevate Corporation、Eos Energy Enterprises、LG Energy Solution、Maxwell Technologies、NEC Energy Solutions、Sonnen GmbH、Tesla Inc、Toshiba International Corporationなどがあります。

主な動向:

2023年12月、電気自動車(EV)およびその他の市場向けに極端な急速充電と高エネルギー密度電池技術を実現する電池イノベーションのパイオニア企業であるEnevateは、輸送、モビリティ、その他の製品用途向けにEnevateのシリコン優位のXFC-Energy®電池技術を商業化し、さらにスケールアップするためのCustomCellsとの生産ライセンス契約を発表。

2023年5月、現代自動車グループとLGESは、アメリカでEV用電池を生産し、北米におけるグループの電動化への取り組みをさらに加速させる覚書を締結。

2022年3月、Stellantis N.V.とLG Energy Solution(LGES)は、カナダ初の大規模な国内電気自動車用電池製造施設を設立するための拘束力のある最終契約を締結したと発表。合弁会社は最先端のリチウムイオン電池セルとモジュールを生産し、北米におけるステランティス社の自動車生産要件の大部分を満たす予定です。合弁会社は、50億カナダドル(41億米ドル)以上を投資し、カナダ・オンタリオ州ウィンザーに全く新しいバッテリー製造工場を設立する予定です。

対象電池
– リチウムイオン電池
– ニッケル水素電池
– その他の電池

対象用途
– 家電製品
– 電気自動車
– その他の用途

対象地域
– 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

レポート内容
地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
新規参入企業への戦略的提言
2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 環境配慮型サステナブル電池の世界市場、電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン電池
5.3 ニッケル水素電池
5.4 その他の電池タイプ
6 環境配慮型サステナブル電池の世界市場:用途別
6.1 はじめに
6.2 民生用電子機器
6.3 電気自動車
6.4 その他の用途
7 環境配慮型サステナブル電池の世界市場:地域別
7.1 はじめに
7.2 北米
7.2.1 アメリカ
7.2.2 カナダ
7.2.3 メキシコ
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 ドイツ
7.3.2 イギリス
7.3.3 イタリア
7.3.4 フランス
7.3.5 スペイン
7.3.6 その他のヨーロッパ
7.4 アジア太平洋
7.4.1 日本
7.4.2 中国
7.4.3 インド
7.4.4 オーストラリア
7.4.5 ニュージーランド
7.4.6 韓国
7.4.7 その他のアジア太平洋地域
7.5 南米
7.5.1 アルゼンチン
7.5.2 ブラジル
7.5.3 チリ
7.5.4 その他の南米地域
7.6 中東・アフリカ
7.6.1 サウジアラビア
7.6.2 アラブ首長国連邦
7.6.3 カタール
7.6.4 南アフリカ
7.6.5 その他の中東・アフリカ地域
8 主要開発
8.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
8.2 買収と合併
8.3 新製品の発売
8.4 拡張
8.5 その他の主要戦略
9 企業プロフィール
Amperex Technology Limited
Automotive Energy Supply Corporation
ChargePoint, Inc
Enevate Corporation
Eos Energy Enterprises
LG Energy Solution
Maxwell Technologies
NEC Energy Solutions
Sonnen GmbH
Tesla Inc and Toshiba International Corporation.

表一覧
表1 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望、電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表6 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表7 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表8 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表9 環境配慮型サステナブル電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表10 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表11 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表12 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表13 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表14 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表15 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表16 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表17 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表18 北米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表19 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表20 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表21 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表22 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表23 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表24 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表25 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表26 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表27 ヨーロッパの環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表28 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表29 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表30 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表31 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表32 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表33 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表34 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表35 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表36 アジア太平洋地域の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表37 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表38 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表39 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表40 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表41 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表42 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表43 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表44 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表45 南米の環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表46 中東・アフリカの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表47 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表48 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望:リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表49 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望:ニッケル水素電池別 (2022-2030) ($MN)
表50 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表51 中東・アフリカの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表52 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表53 中東・アフリカ 環境配慮型サステナブル電池の市場展望:電気自動車別 (2022-2030) ($MN)
表54 中東・アフリカの環境配慮型サステナブル電池の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)

According to Stratistics MRC, the Global Eco-friendly Sustainable Battery Market is accounted for $37.4 billion in 2024 and is expected to reach $92.6 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.3% during the forecast period. An eco-friendly sustainable battery is designed to minimize environmental impact throughout its lifecycle, from production to disposal. Unlike conventional batteries, which often rely on toxic chemicals and non-renewable materials, these batteries use more sustainable and less harmful components, such as biodegradable or recyclable materials. They aim to reduce resource depletion and pollution by incorporating materials that are either abundant, easily recycled, or sourced from sustainable practices.

Market Dynamics:

Driver:

Growing need for efficient energy storage solutions

The escalating demand for efficient energy storage solutions is driving significant advancements in eco-friendly sustainable batteries. As renewable energy sources like solar and wind become more prevalent, there is a pressing need to store excess energy for use when these sources are not generating power. In response, researchers and companies are developing sustainable alternatives that minimize ecological impact. These innovative batteries use materials that are abundant and less harmful, such as sodium-ion or solid-state technologies, which offer improved safety and energy density.

Restraint:

Fluctuations in global economic conditions

Fluctuations in global economic conditions are significantly impacting the development and adoption of eco-friendly sustainable batteries. Economic instability, such as inflation and fluctuating commodity prices, affects the cost and availability of critical materials needed for these advanced technologies. For instance, price volatility in rare earth metals can disrupt supply chains and inflate production costs, making it challenging for manufacturers to maintain affordable prices for sustainable batteries. Economic downturns can lead to reduced investment in green technologies as companies and governments prioritize short-term financial stability over long-term environmental goals. This uncertainty discourages innovation and slows the progress needed to scale up eco-friendly battery solutions.

Opportunity:

Rise in electric vehicles

As the demand for EVs grows, there is a heightened focus on improving battery efficiency, longevity, and environmental impact. Innovations in battery chemistry, such as the development of solid-state batteries and advancements in lithium-sulfur technology, are aimed at reducing reliance on rare and toxic materials, thus minimizing the ecological footprint of battery production and disposal. Additionally, the increased emphasis on recycling and repurposing battery materials supports a circular economy, where valuable resources are recovered and reused, further reducing environmental impact. This shift towards sustainable battery technologies not only helps in reducing the carbon footprint associated with traditional fossil fuels but also promotes a cleaner, greener future.

Threat:

Regulatory and certification issues

Regulatory and certification issues significantly hinder the advancement of eco-friendly sustainable batteries. These cutting-edge technologies often face stringent and varied regulatory requirements across different regions, which can create a complex and costly compliance landscape. For instance, standards for materials, manufacturing processes, and end-of-life recycling can differ, causing delays in market entry and increased development costs. The lack of universally accepted certification frameworks for eco-friendly attributes can lead to inconsistent quality and performance assurances. This regulatory fragmentation not only slows down innovation but also deters investment in sustainable battery technologies.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic significantly impacted the eco-friendly sustainable battery sector by disrupting global supply chains and shifting focus away from green technologies. The pandemic caused delays in the production and distribution of raw materials crucial for sustainable batteries, such as lithium and cobalt, and hindered the development of new technologies due to restricted research and development activities. Economic uncertainties led many companies to prioritize short-term financial stability over long-term sustainability goals. However, the crisis also accelerated awareness of environmental issues and the need for resilient green technologies, fostering renewed interest in sustainable energy solutions as economies began to recover.

The Lithium-ion Battery segment is expected to be the largest during the forecast period

Lithium-ion Battery segment is expected to be the largest during the forecast period. Innovations in this area involve developing batteries with reduced reliance on rare and toxic materials, improving recyclability, and extending battery life to reduce waste. Advances include incorporating alternative, less harmful materials such as silicon or sodium to replace traditional lithium and cobalt components. Enhanced recycling methods are also being prioritized, aiming to recover and reuse valuable materials while minimizing environmental impact. Additionally, researchers are exploring second-life applications for batteries, where used batteries are repurposed for energy storage in less demanding applications.

The Consumer Electronics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Consumer Electronics segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as the growing environmental concerns are associated with electronic waste and resource depletion. These advancements focus on reducing reliance on harmful materials such as lithium and cobalt, and instead utilize more sustainable alternatives like sodium or organic compounds. Innovations in battery design aim to enhance energy efficiency, extend lifespan, and improve recyclability. Companies are also investing in closed-loop recycling systems to reclaim and repurpose battery components, minimizing environmental impact. By integrating green manufacturing practices and promoting the use of renewable energy in production, the sector is working towards a more sustainable lifecycle for its products.

Region with largest share:

North America region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. Corporate and Government Investments are increasingly focused on enhancing the North American region’s capabilities in eco-friendly, sustainable battery technology. This strategic push aims to address both environmental concerns and energy needs by promoting the development and adoption of advanced battery solutions that reduce reliance on fossil fuels and minimize ecological impact. Investments are being channeled into research and development to create batteries with higher efficiency, longer lifespans, and reduced environmental footprints. Governments are providing incentives and funding to support innovation, while corporations are integrating these sustainable technologies into their operations and products.

Region with highest CAGR:

Europe region is estimated to witness profitable growth during the projected period. As cities expand and modernize, they are increasingly integrating smart infrastructure, which demands innovative energy solutions. Smart cities utilize advanced data analytics and IoT (Internet of Things) to optimize energy usage and reduce carbon footprints. This has created a strong demand for batteries that are not only high-performance but also environmentally sustainable. European countries, known for their commitment to green technologies, are leading in research and development of such batteries. This involves creating batteries with longer lifespans, using recyclable materials, and improving energy density while reducing harmful emissions. The convergence of urban growth and smart city initiatives is thus driving a shift towards more sustainable energy storage solutions, aligning with Europe's broader environmental goals and reinforcing its position as a leader in green technology.

Key players in the market

Some of the key players in Eco-friendly Sustainable Battery market include Amperex Technology Limited, Automotive Energy Supply Corporation, ChargePoint, Inc, Enevate Corporation, Eos Energy Enterprises, LG Energy Solution, Maxwell Technologies, NEC Energy Solutions, Sonnen GmbH, Tesla Inc and Toshiba International Corporation.

Key Developments:

In December 2023, Enevate, a pioneering battery innovation company enabling extreme fast charge and high energy density battery technologies for electric vehicles (EVs) and other markets, announced a production license agreement with CustomCells to commercialize and further scale-up Enevate’s silicon-dominant XFC-Energy® battery technology for transportation, mobility, and other product applications.

In May 2023, Hyundai Motor Group and LGES signed a memorandum of understanding to produce EV batteries in the U.S. and further accelerate the Group’s electrification efforts in North America.

In March 2022, Stellantis N.V. and LG Energy Solution (LGES) announced they have executed binding, definitive agreements to establish the first large scale, domestic, electric vehicle battery manufacturing facility in Canada. The joint venture company will produce leading edge lithium-ion battery cells and modules to meet a significant portion of Stellantis’ vehicle production requirements in North America. The joint venture company will invest over $5 billion CAD ($4.1 billion USD) to establish operations, which will include an all-new battery manufacturing plant located in Windsor, Ontario, Canada.

Battery Types Covered:
• Lithium-ion Battery
• Nickel Metal Hydride Battery
• Other Battery Types

Applications Covered:
• Consumer Electronics
• Electric Vehicles
• Other Applications

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
Market share assessments for the regional and country-level segments
Strategic recommendations for the new entrants
Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
Competitive landscaping mapping the key common trends
Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market, By Battery Type
5.1 Introduction
5.2 Lithium-ion Battery
5.3 Nickel Metal Hydride Battery
5.4 Other Battery Types
6 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market, By Application
6.1 Introduction
6.2 Consumer Electronics
6.3 Electric Vehicles
6.4 Other Applications
7 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market, By Geography
7.1 Introduction
7.2 North America
7.2.1 US
7.2.2 Canada
7.2.3 Mexico
7.3 Europe
7.3.1 Germany
7.3.2 UK
7.3.3 Italy
7.3.4 France
7.3.5 Spain
7.3.6 Rest of Europe
7.4 Asia Pacific
7.4.1 Japan
7.4.2 China
7.4.3 India
7.4.4 Australia
7.4.5 New Zealand
7.4.6 South Korea
7.4.7 Rest of Asia Pacific
7.5 South America
7.5.1 Argentina
7.5.2 Brazil
7.5.3 Chile
7.5.4 Rest of South America
7.6 Middle East & Africa
7.6.1 Saudi Arabia
7.6.2 UAE
7.6.3 Qatar
7.6.4 South Africa
7.6.5 Rest of Middle East & Africa
8 Key Developments
8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
8.2 Acquisitions & Mergers
8.3 New Product Launch
8.4 Expansions
8.5 Other Key Strategies
9 Company Profiling
9.1 Amperex Technology Limited
9.2 Automotive Energy Supply Corporation
9.3 ChargePoint, Inc
9.4 Enevate Corporation
9.5 Eos Energy Enterprises
9.6 LG Energy Solution
9.7 Maxwell Technologies
9.8 NEC Energy Solutions
9.9 Sonnen GmbH
9.10 Tesla Inc
9.11 Toshiba International Corporation
List of Tables
Table 1 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 10 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 11 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 12 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 13 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 14 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 15 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 16 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 17 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 18 North America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 19 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 20 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 21 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 22 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 23 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 24 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 25 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 26 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 27 Europe Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 28 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 29 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 30 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 31 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 32 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 33 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 34 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 35 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 36 Asia Pacific Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 37 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 38 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 39 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 40 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 41 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 42 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 43 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 44 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 45 South America Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 46 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 47 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Battery Type (2022-2030) ($MN)
Table 48 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Lithium-ion Battery (2022-2030) ($MN)
Table 49 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Nickel Metal Hydride Battery (2022-2030) ($MN)
Table 50 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Battery Types (2022-2030) ($MN)
Table 51 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 52 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 53 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Electric Vehicles (2022-2030) ($MN)
Table 54 Middle East & Africa Eco-friendly Sustainable Battery Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

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