世界の電池グレード硫酸マンガン市場は、2025年に10億2,000万米ドルと評価され、2026年の11億2,506万米ドルから2034年には24億6,479万米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2026年~2034年)中の年平均成長率(CAGR)は10.30%です。アジア太平洋地域は、2025年に63.42%の市場シェアを占め、電池グレード硫酸マンガン市場を牽引しました。
電池グレードの硫酸マンガンは、高純度の化学化合物であり、特に電気自動車用電池に使用されるリチウムマンガン鉄リン酸(LMFP)やニッケルマンガンコバルト(NMC)などの高性能正極活物質の合成に不可欠です。この重要な前駆体は、次世代リチウムイオン電池において、高い電気化学的性能、構造安定性、そして費用対効果の高いエネルギー密度向上を実現します。
電池グレード硫酸マンガン市場の需要は、世界的な電気自動車普及の急速な拡大と、主要自動車メーカーによるマンガンを豊富に含む電池へのシフトの加速によって牽引されています。国内のギガファクトリー生産能力への投資の増加と、クリーンエネルギーへの移行を加速させる政府の支援政策も、電池グレード硫酸マンガン市場の成長に貢献しています。
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トレーサブルで低炭素のHPMSMを優先
電池メーカーや正極材メーカーは、純度仕様に加え、電池グレード硫酸マンガンのトレーサビリティ、原産地、炭素強度をより重視するようになっている。買い手が上流工程の調達特性をますます評価するようになるにつれ、供給業者は透明性の高いサプライチェーンと低排出の処理方法の開発を促されている。この傾向は、高純度硫酸マンガン一水和物(HPMSM)供給業者間の差別化を、原料の産地と生産フットプリントに基づいて強化している。
セレンフリーHPMSM製造法の採用
HPMSM(高純度マンガン系マンガン)の製造業者は、セレン系加工助剤への依存度を低減し、電池グレードマンガン製品の環境負荷を軽減するために、セレンフリーの精製・加工方法の開発をますます進めている。これらのプロセスは、よりクリーンな生産を支援すると同時に、サプライヤーが進化する電池材料の仕様を満たすのに役立つ。その結果、製造業者は、より少ない特殊な加工原料で安定したHPMSM品質を実現できる代替加工方法に投資している。
電池グレードの硫酸マンガン市場は、電気自動車の世界的な普及拡大と、マンガンを豊富に含む正極材への戦略的な転換を背景に、投資活動が継続すると予測されている。
電池グレード硫酸マンガン市場における主要な投資および資金調達活動、2025年~2026年
ファイヤーバード・メタルズ
140万米ドル(200万豪ドル)
2026年4月、ファイアバード・メタルズ社は、オーストラリアのバッテリーブレークスルー・イニシアチブに基づき、ARENAから140万米ドル(200万豪ドル)の助成金を受けました。この助成金は、パースにある同社のバッテリーグレード高純度硫酸マンガン実証プラントの開発を支援するもので、マンガン系バッテリー材料の国内生産を促進するものです。
ギヤニ・メタルズ
160万米ドル(2990万南アフリカランド)
2026年3月、Giyani Metals社は、ヨハネスブルグにあるHPMSM実証プラントの操業を支援し、K.Hillプロジェクトの最終的な実現可能性調査を進めるため、南アフリカ産業開発公社から160万米ドル(2990万南アフリカランド)の追加融資を確保し、引き出した。
エレメント25
3,250万米ドル(5,000万豪ドル)
2025年6月、Element 25は、ブッチャーバード・プロジェクトの開発を支援し、計画中の電池グレードHPMSM生産施設向けのマンガン供給チェーンを強化するため、北オーストラリアインフラ整備基金(NAIF)から3,250万米ドル(5,000万豪ドル)の優先債務融資枠を確保した。
出典:二次調査
電池グレードの硫酸マンガン市場は、高品位マンガン鉱石の濃縮と集中型の化学精製インフラに依存しているため、サプライチェーンの混乱の影響を受けやすい。これらの重要な鉱物原料の供給が途絶えると、精製リードタイムが長くなり、生産コストが上昇し、高性能リチウムイオン電池正極の継続的な製造が脅かされる。世界規模では、化学精製業者は、超高純度変換プラントの地域開発、環境に優しい湿式冶金浸出プロセスの最適化、ブラックマスリサイクルネットワークへの投資によって対応している。電池用途における厳格な純度要件と、新たな複雑な処理施設に必要な莫大な資本要件により、需要が増加しても供給のボトルネックが持続するため、市場は生産能力が制限された回復をたどると予想される。
NCM前駆体生産とLMFP電池の普及が市場を牽引
NCM前駆体の生産は、マンガンがNCM正極材の配合に組み込まれるため、電池グレードの硫酸マンガンに対する確固たる需要を生み出します。したがって、NCM生産量の増加は、HPMSMの消費量の増加につながります。例えば、POSCO Future Mはマンガンを含むNCM正極材を生産しており、高品質なマンガン原料に対する需要を支えています。高性能電池におけるNCMの継続的な使用は、電池グレードの硫酸マンガンの直接的な消費基盤となります。
LMFPの採用は、マンガンがリチウムマンガン鉄リン酸正極の必須成分であるため、独自の需要経路を生み出します。LMFPの商業化が進むことで、HPMSMの用途はNCM以外にも拡大します。メーカーがコスト、安全性、エネルギー密度のバランスが取れた化学組成を模索するにつれ、LMFPの普及拡大は硫酸マンガンの需要増加につながる可能性があります。
マンガン原料および試薬のコストと高純度処理要件が市場拡大を阻害する
電池グレードの硫酸マンガンの製造は、マンガン原料のコストに左右される。硫酸エネルギーやその他の投入物など、コストが増加すると利益率が圧迫され、高価な資源に基づくプロジェクトは、既存のHPMSM供給に対して競争力が低下する可能性があります。例えば、Giyani Metals社のK.Hillプロジェクトは、比較的コストの高いHPMSMプロジェクトと評価されており、市場経済の影響を受けやすくなっています。
高純度処理要件は、電池グレードのHPMSMが厳格な不純物許容度を維持する必要があるため、さらなるコスト負担となる。追加の浸出、精製、ろ過、結晶化は処理の複雑さを増大させ、安定した電池グレード材料に経済的に変換できるマンガン資源を制限する可能性がある。
マンガン含有副産物の利用と低品位資源の回収は成長機会を提供する
マンガン含有副産物および二次プロセスストリームは、加工業者が従来型の採掘鉱石だけに頼ることなく、新たなHPMSM原料を開発するための世界的な機会を生み出しています。例えば、AE Fuels社は連続ミニパイロット試験において95~99%のマンガン回収率を達成し、電池グレードのHPMSM結晶を生産しました。これは、マンガン回収率の向上と下流材料生産に向けた拡張可能な道筋を示しています。このような処理により、経済的に利用可能な原料プールが拡大し、電池グレード硫酸マンガン市場への新たな参入経路が開かれる可能性があります。
低品位マンガン資源や鉱滓からの回収は、これまで経済的に採算が合わなかった鉱物資源を電池材料製造に適したものにすることで、新たな機会を生み出します。湿式冶金処理によって不純物を除去しながらマンガンを選択的に回収できるため、生産者はより幅広い資源基盤を活用できます。これにより、従来の高品位マンガン資源が限られている地域や、既存の鉱山操業で十分に活用されていないマンガン含有物質が発生している地域で、高品位マンガン鉱石(HPMSM)の供給量を増やすことが可能になります。
HPMSMの顧客適格性評価と原料化学組成の変動性に関する課題が市場成長を牽引
電池グレードの硫酸マンガン供給業者は、正極材メーカーが新素材を商業的に使用できるようになる前に、技術認定を完了しなければならない。例えば、Giyani Metals社は、実証プラントでHPMSMを生産した後、HPMSMの購入者認定試験を開始した。これは、認定が商業供給に先行する可能性があることを示している。こうした要件は、初期生産から商業販売までの期間を延長させ、新規生産能力の市場供給への転換を遅らせる可能性がある。
原料の化学組成のばらつきは、マンガン鉱石、精鉱、回収物に含まれる鉄、カルシウム、マグネシウム、その他の不純物の含有量が異なるため、操業上の新たな課題となる。組成の変化は、浸出、精製、試薬消費量、回収率に影響を与え、安定した電池グレードの生産量を維持することをより困難にする。
高純度セグメントは、標準的なリチウムイオン電池製造プロセスにおける採用拡大を背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.35%で成長すると予想されています。従来の正極材製造において、これらの確立された配合への依存度が高いことが、このセグメントの成長を牽引すると見込まれています。
超高純度セグメントは、先進的なエネルギー貯蔵用途における汚染物質を含まない前駆体材料へのニーズの高まりを背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.58%で成長すると予想されています。次世代バッテリーアーキテクチャへの継続的な設備投資が、このセグメントの成長を後押ししています。
電解法をベースとしたセグメントは、その高い効率性と主要製造拠点における確立された産業規模展開に支えられ、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.22%で成長すると予想されています。これらの信頼性の高い方法を原料の大量供給に優先的に活用する運用上の優先順位付けが、このセグメントのさらなる成長を促進しています。
還元法に基づくセグメントは、環境負荷を低減しながら低品位マンガン鉱石を直接処理できる能力を背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.45%で成長すると予想されています。こうした持続可能な抽出技術の採用拡大が、セグメントの成長を加速させています。
NCM(ニッケル・セラミック)化学品分野は、長距離電気自動車用バッテリーパックにおける圧倒的な用途を背景に、2025年には市場シェアの54.25%を占める見込みです。ニッケルを多く含むこれらの組成物を安定化させるために高品質のマンガンが不可欠であることから、NCM分野は今後も市場での優位性を維持していくでしょう。
LMFP(低分子量フッ素系電池)化学品分野は、従来のコバルト系電池に代わる、より安全でコスト効率の高い代替品へのニーズの高まりを背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)10.55%で成長すると予想されています。これらの高電圧正極材料の開発に向けた戦略的な投資が、同分野の成長を牽引すると見込まれています。
アジア太平洋地域:大規模な正極材製造とマンガンを豊富に含む電池化学への需要の高まりが市場支配を牽引
アジア太平洋地域の電池グレード硫酸マンガン市場は、2025年時点で地域別シェア63.42%と最大規模を占める見込みです。この地域の優位性は、リチウムイオン電池および前駆体正極活物質(pCAM)の生産が集中していることに支えられています。電池グレード硫酸マンガンは、NMCや新興のマンガンリッチ化学で使用される正極材料の製造における重要なマンガン原料です。
中国の電池グレード硫酸マンガン市場は、中国の広範な前駆体カソードおよび電池材料製造エコシステムに牽引され、2025年には4億8,700万米ドル規模に達すると予測されている。メーカー各社が高コストのニッケルやコバルトへの依存度を低減しようとする中で、硫酸マンガンはNMCカソードやマンガンを豊富に含む配合においてますます重要性を増している。中国の前駆体から電池までを網羅する統合サプライチェーンは、硫酸マンガン消費の強固な基盤となっている。
日本の電池用硫酸マンガン市場は、確立された電池材料技術と先進的な正極材配合の継続的な開発に支えられ、2025年には7,600万米ドル規模に達すると予測されている。日本の改訂版「電池・電力産業戦略(2026年)」では、2030年から2030年代半ばにかけて年間150GWhの国内電池製造拠点を確立し、電池材料および正極材の長期的な需要を支えることを目標としている。
インドの電池グレード硫酸マンガン市場は、国内電池製造の発展とコスト効率の高い正極化学への関心の高まりにより、2025年には5,400万米ドルと評価された。リチウムイオン電池需要は2025年の40GWhから2030年には年間約210GWhに達すると予想されており、硫酸マンガンなどの正極材に対する長期的な需要を支えることになる。
北米:電池材料の現地化とマンガン含有正極材料の採用により、最も急速な成長を遂げている。
北米の電池用硫酸マンガン市場は、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)12.18%で成長すると予測されており、地域別では最も速い成長率を示しています。この成長は、新たな電池および正極材製造施設の建設、重要鉱物処理の現地化に向けた取り組み、そして先進的な電池化学における費用対効果の高い成分としてのマンガンへの関心の高まりによって支えられています。
米国の電池用硫酸マンガン市場は、国内の電池および正極材製造の拡大と、重要鉱物サプライチェーンの多様化への取り組みに牽引され、2025年には9,200万米ドルの規模になると予測されている。米国エネルギー省は、国内の重要鉱物処理、電池材料製造、リサイクルの拡大を支援するため、最大5億米ドルの資金提供を発表し、電池材料の国内サプライチェーン全体の強化を図っている。
カナダの電池用硫酸マンガン市場は、カナダにおける重要鉱物処理および電池材料サプライチェーンの発展に支えられ、2025年には1,400万米ドル規模に達すると予測されている。カナダはマンガン資源を豊富に保有しており、北米の電池エコシステムに必要な鉱物の国内加工能力の強化に取り組んでいる。カナダが重要鉱物の付加価値向上に注力することで、国内における電池用硫酸マンガン生産の道筋がより強固なものとなっている。
電池グレード硫酸マンガン市場の競争環境は中程度の集中度を示しており、化学精製業者と鉱物抽出企業が高純度前駆体ソリューションの提供を目指して競い合っている。市場のエコシステムは、電池セルメーカー、正極活物質メーカー、電気自動車メーカーで構成され、精製化合物を用いて高エネルギー正極材料を合成している。既存企業は、豊富な鉱石へのアクセス、大規模な精製インフラ、そして高度な電池性能に必要な厳格な不純物管理によって競争力を発揮している。新興企業は、地域密着型の精製と持続可能な低炭素抽出方法によって差別化を図っている。
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著者の詳細
Research Analyst
プリヤンカ・ニチテは、化学、エネルギー、電力セクターにおける戦略的インテリジェンス支援の分野で2年半の経験を持つ、市場調査の専門家です。市場規模の推計、業界分析、競合評価、需要分析、トレンド評価、および戦略的リサーチを専門としています。
彼女は、市場構造、成長の原動力(ドライバー)、技術開発、規制の影響、投資動向、競争環境の把握に重点を置いて業務に取り組んでいます。これまでに、化学製品、産業用途、エネルギー技術、発電、電力インフラなどを対象とした調査に携わってきました。
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掲載実績:
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