フォーチュン・ビジネス・インサイトズによれば:世界のリチウム採掘市場は、電気自動車の急速な普及、エネルギー貯蔵システムの需要拡大、再生可能エネルギー技術の進展により著しい成長を遂げている。2023年の市場規模は3億9,364万米ドルと評価され、2024年には4億1,475万米ドルに達する見込みである。予測期間(2024-2032年)において年平均成長率(CAGR)5.77%で成長し、2032年には6億4,944万米ドルに到達すると予測されている。
地域別では、オーストラリアが2023年に33.30%の市場シェアでリチウム採掘産業を支配した。米国のリチウム採掘市場も大幅に成長し、2032年までに推定2,359万米ドルに達すると予測されている。リチウム生産の著しい発展は、世界中でその需要の成長につながっており、自動車、ガラス・セラミックス、医療、空気処理、ポリマー生産など様々な分野における革命が、工業化と都市化を促進している。
リチウムは軽量で高エネルギー密度を持つ金属であり、電気自動車用バッテリーをはじめとする様々な産業用途に使用される。採掘供給品は主に電気自動車用バッテリーに使用されるが、ガラス・セラミックス製造、医療分野、空気処理、ポリマー生産など多岐にわたる用途が存在する。
日本においては、電動化の加速やエネルギー貯蔵技術の高度化が進む中で、安定供給と持続可能な資源調達が求められる重要分野として注目されている。多様な産業で高性能バッテリー材料への需要が高まる今、日本市場の特性を踏まえた資源確保戦略や環境配慮型の採掘ソリューションへの関心が着実に拡大している。
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大気中への炭素排出を抑制するための電気自動車需要の増加は、世界的なリチウム電池需要を牽引している。2019年から2022年にかけて、電気自動車とその部品(バッテリーを含む)の生産・販売は急増している。国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年の電気自動車販売台数は1,000万台を超え、電気自動車のシェアは過去3年間で3倍に拡大し、2020年の4%から2022年には総自動車販売台数の14%に達した。
さらに、世界各国政府がEV導入を促進する政策を実施しており、リチウム電池の需要をさらに加速させている。EV電池製造におけるリチウムの需要高まりが世界的なリチウム採掘の増加を招いており、市場に好影響を与えている。
工業化と都市化の進展は世界の電力需要を増加させている。デジタル化が進む世界の機能拡大には膨大な電力が必要である。プロセス自動化への依存と24時間体制のネットワーク利用は、安定した電力供給への高い需要を生み出しており、これがエネルギー貯蔵分野の主要な推進要因となっている。
非再生可能エネルギー源は急速に枯渇しつつあり、再生可能エネルギー源に置き換えられつつある。この再生可能エネルギーへの傾向の高まりが、エネルギー貯蔵の需要を生み出している。グリッドベースのエネルギー貯蔵に対する需要の急増は、リチウムイオン電池の需要をさらに促進し、ひいては金属リチウムの需要を押し上げると予想される主要な要因の一つである。
冶金学と採掘技術への投資拡大は、採掘による金属生産を加速させている。新たな技術研究により、エネルギーと資源効率に優れた採掘技術が開発されている。直接抽出技術などの新手法では、広大な蒸発池の代わりに有機篩(ふるい)を使用するため、採掘と抽出が持続可能な手法となる。
2020年4月、オーストラリアのモナシュ大学、オーストラリア国立科学機関CSIRO、メルボルン大学、テキサス大学オースティン校の研究者チームが、塩水からリチウムイオンを抽出する新たなろ過技術を開発した。この技術は現行の抽出技術よりもはるかに高い回収率を実現し、抽出プロセスを数ヶ月から数年かかるものからわずか数時間に短縮する。
ガラス・セラミック分野におけるリチウム化合物(炭酸塩およびスポジュメーン)の利用は、釉薬製造において焼成温度と熱膨張の低減、セラミック素地の強度向上、コーティング用粘度の改善、釉薬の色・強度・光沢の向上を目的として拡大している。この金属の最もよく知られた用途は、熱膨張や耐熱性が必須ではないガラスセラミック製コンロの製造である。リチウム系セラミックスおよびガラスの需要増加が、予測期間中の市場を牽引すると見込まれる。