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リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場 - 世界と地域別分析:用途、製品、地域別分析 - 2025-2035年の分析と予測

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場 - 世界と地域別分析:用途、製品、地域別分析 - 2025-2035年の分析と予測


Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market - A Global and Regional Analysis: Focus on Application, Product, and Regional Analysis - Analysis and Forecast, 2025-2035

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場概要 リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場は、2024年に5,370万ドルと評価され、CAGR 69.45%で成長し、2035年には144億8,420万ドルに達すると予測されている... もっと見る

 

 

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BIS Research
ビーアイエスリサーチ
2025年9月3日 US$4,900
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サマリー

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場概要

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場は、2024年に5,370万ドルと評価され、CAGR 69.45%で成長し、2035年には144億8,420万ドルに達すると予測されている。リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーのリサイクル市場は、特に電気自動車(EV)やエネルギー貯蔵システムなど、持続可能なバッテリーソリューションに対する需要の高まりが原動力となっている。EVや再生可能エネルギー分野でのリン酸鉄リチウム電池の世界的な普及の高まりと相まって、電池の適切な廃棄とリサイクルに対する規制の義務化が、市場の成長をさらに加速させている。リサイクルプロセスにおける技術的進歩や戦略的提携は、持続可能性とクリーンエネルギー実践へのシフトに後押しされ、市場を長期的成長に位置づけている。

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクルの紹介

BIS Researchが実施した調査では、持続可能なエネルギー貯蔵への移行における極めて重要なソリューションとして、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルが強調されている。リン酸鉄リチウム電池は、その安全性、長寿命、環境面で知られており、電気自動車(EV)、再生可能エネルギーグリッド、エネルギー貯蔵システムに不可欠です。これらの電池をリサイクルすることで、廃棄物を削減し、貴重な材料を再生することで、より持続可能なライフサイクルを実現します。電池化学とリサイクル技術の進歩に伴い、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルは、よりクリーンで効率的なエネルギー・ソリューションに対する需要の高まりに応える上で重要な役割を果たすようになっている。この市場は、再生可能エネルギーの推進と環境規制の強化により、大幅に拡大すると予想される。

市場紹介

リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルは、電気自動車(EV)、再生可能エネルギーシステム、グリッドストレージに使用されるリン酸鉄リチウム電池のライフサイクルを管理する効率的かつ持続可能なアプローチを提供し、世界のエネルギー貯蔵市場で不可欠なソリューションとして浮上している。リン酸鉄リチウム電池の需要が、その安全性、長寿命、環境面での利点によって高まるにつれ、効果的なリサイクルソリューションの必要性は、循環型経済を支えるために不可欠となっている。リン酸鉄リチウム電池をリサイクルすることで、貴重な材料を回収し、廃棄物を減らし、環境への影響を最小限に抑えることができます。リサイクル技術の進歩は、効率性の向上とコスト削減を約束し、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルを、より持続可能なエネルギーの未来への移行における重要な実現手段にしている。政府と産業界が持続可能性と再生可能エネルギーを優先する中、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルは、地球環境と経済の目標達成に極めて重要な役割を果たしている。

産業への影響

リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場は産業界に大きな影響を与え、様々な分野におけるエネルギー貯蔵や廃棄物管理戦略を再構築します。使用済みリン酸鉄リチウム電池から貴重な材料を回収することで、この市場は環境フットプリントを削減し、持続可能性を高める産業を支援します。リサイクル・プロセスは廃棄物の最小化に役立つだけでなく、資源効率も向上させるため、運用コストの削減と全体的な効率性の向上に大きく貢献する。リン酸鉄リチウム電池が電気自動車、再生可能エネルギーシステム、送電網用蓄電池で普及し続ける中、リサイクル技術を統合することで、材料の持続可能な利用が保証されるとともに、循環型経済にも貢献する。さらに、リン酸鉄リチウム電池のリサイクルに注力することで技術革新が促進され、電池メーカー、リサイクル業者、技術開発者のパートナーシップが育まれ、リサイクルプロセスが改善されている。リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場は、政府が電池の廃棄とリサイクルに関する規制を強化する中、産業界がコンプライアンス基準を満たし、持続可能性の目標を達成する上で重要な役割を果たしており、今後数年間は継続的な成長が見込まれる。

市場の細分化

セグメンテーション1:用途別
- 産業用アプリケーション
- 再生可能エネルギー貯蔵
- コンシューマー・エレクトロニクス
- 自動車分野
- その他

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場(用途別)は自動車分野が支配的

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場では、電気自動車(EV)の急速な普及と持続可能な輸送ソリューションへのシフトを背景に、自動車部門が用途別で優位を占めると予想される。EVの需要が世界的に増加し続ける中、効率的でスケーラブルなバッテリーリサイクルソリューションの必要性がますます高まっている。安全性、長寿命、費用対効果で知られるリン酸鉄リチウム電池はEVに広く採用されており、この電池のリサイクルは自動車業界にとって重要な焦点となっています。自動車セクターにおけるリン酸鉄リチウム電池のリサイクルは、貴重な材料の回収に役立つだけでなく、EVの生産と廃棄による環境への影響を軽減する。リサイクル技術の進歩により、自動車産業は電池のライフサイクル管理におけるコスト効率と持続可能性の向上から利益を得ることができる。各国政府が環境規制を強化し、クリーンエネルギー導入のインセンティブを提供する中、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーのリサイクルに対する自動車セクターの需要は成長を続け、同市場の主要なアプリケーション・セグメントとして位置付けられるだろう。再生可能エネルギー貯蔵や民生用電子機器などの他のセクターも市場成長に寄与しているが、自動車産業の大きな影響力に比べれば二の次に留まると予想される。

セグメンテーション2:バッテリーコンポーネント別
- リチウム回収
- 鉄回収
- リン酸塩回収
- その他

リチウム鉄リン酸塩(LFP)電池リサイクル市場はリチウム回収セグメントが支配的(電池部品別)

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場では、省資源と持続可能性への要求の高まりから、リチウム回収セグメントが電池部品別で優位を占めると予想される。電気自動車(EV)や再生可能エネルギーシステムなどの分野でリン酸鉄リチウム電池の採用が進むにつれ、使用済み電池からのリチウム回収が重要な焦点となっている。電池製造の重要な原料であるリチウムは、高効率のエネルギー貯蔵ソリューションに電力を供給する役割を果たすため、高い需要がある。リチウムのリサイクルは、循環型経済を支えるだけでなく、コストと環境負荷の高い採掘への依存を減らすことにもなる。リサイクル技術の進歩は、リチウム抽出プロセスの効率を向上させ、経済的に実行可能で環境的にも持続可能なものにしている。産業界や政府が持続可能な資源管理を優先させる中、この分野は大きな恩恵を受けるだろう。効率的なバッテリー・リサイクル・ソリューションへのニーズが高まるにつれ、リチウム回収部門は世界のバッテリー・サプライ・チェーンの長期的な持続可能性に貢献し、支配的な存在であり続けるだろう。

セグメンテーション3:供給源別
- 使用済み電気自動車用電池
- エネルギー貯蔵システム(ESS)
- 家電用電池
- その他

使用済み電気自動車用電池セグメントがリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場を支配する(供給源別)

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場では、電気自動車市場の急成長とライフサイクルを終えるEV電池の増加により、使用済み電気自動車(EV)電池セグメントが供給元別で優位を占めると予想される。世界的なEV市場の拡大に伴い、大量のリン酸鉄リチウム電池が廃棄されることが予想され、効果的なリサイクルソリューションの必要性が高まっている。使用済みEVバッテリーのリサイクルは、廃棄物を減らし環境への影響を最小限に抑えながら、リチウム、鉄、リン酸塩などの貴重な材料を回収する持続可能な方法を提供する。この分野は、EVバッテリーの処理効率と費用対効果を改善するリサイクル技術の進歩から恩恵を受けている。さらに、各国政府がバッテリーの廃棄とリサイクルに関してより厳しい規制を導入するにつれて、使用済みEVバッテリーの持続可能な廃棄オプションに対する需要が増加している。その結果、使用済みEVバッテリー分野は、EV普及の拡大と持続可能なバッテリー管理を求める規制圧力に支えられ、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーリサイクル市場をリードする見通しである。

セグメンテーション4:技術別
- 乾式製錬プロセス
- 湿式冶金プロセス
- 直接リサイクルプロセス
- ハイブリッドリサイクル技術

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場を支配する湿式冶金プロセス(技術別)

リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場では、使用済み電池から貴重な材料を効率的に回収する優れた能力により、湿式冶金プロセスが支配的な技術として台頭する。この技術は、水溶液を使用してリチウム、鉄、リン酸塩、その他の主要成分を抽出するもので、リン酸鉄リチウムのリサイクルに非常に効果的で環境に優しいアプローチを提供する。 水冶金法は、大量の電池を処理する能力とその拡張性により際立っており、リン酸鉄リチウム電池市場の拡大ニーズに特に適している。

湿式冶金法は、乾式冶金法などの他の方法と比べ、材料回収効率が高く、環境への影響も少ないため、ますます好まれるようになっている。さらに、現在進行中の湿式冶金技術の進歩により、回収率がさらに向上し、操業コストが削減され、経済的に実行可能なプロセスとなっている。世界的な持続可能性目標や規制基準が厳しくなる中、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場をリードする立場にある湿式冶金法は、持続可能で効率的な資源管理を目指す業界の目標に合致している。

セグメンテーション5:地域別
- 北米米国、カナダ、メキシコ
- ヨーロッパドイツ、フランス、英国、イタリア、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋地域中国、日本、韓国、インド、その他のアジア太平洋地域
- 世界の残り:ラテンアメリカ、中東・アフリカ

北米は、強固なインフラ、再生可能エネルギー導入へのコミットメント、エネルギー貯蔵技術への多額の投資により、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場をリードすると予想される。この地域は脱炭素化に重点を置いており、クリーンエネルギー・ソリューションを促進する政府のインセンティブや規制の枠組みもあることから、北米は市場成長の中心的存在として位置づけられている。特に米国では、再生可能エネルギーへの移行を促進し、送電網の安定性を確保するため、大規模なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要が高まっている。さらに、この地域には主要な業界企業、研究機関、イノベーションハブが存在するため、競争力が強化され、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場における優位性が強化されている。

欧州はリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場において最も急成長している地域であり、持続可能性の重視、再生可能エネルギーの採用、リサイクルと廃棄物管理に対する規制圧力の高まりがその原動力となっている。ドイツ、フランス、英国などの国々は、クリーンエネルギーへの移行と脱炭素化の目標を支援するため、エネルギー貯蔵技術に多額の投資を行っている。電気自動車(EV)と再生可能エネルギーの統合に対する需要の高まりは、欧州の循環型経済モデルへの注力と相まって、効率的なリン酸鉄リチウム(LFP)バッテリー・リサイクル・ソリューションの必要性をさらに加速させている。さらに、欧州連合(EU)の厳しい環境規制と財政的インセンティブが市場の成長を促進すると予想される。先進的な政策と持続可能性へのコミットメントを持つ欧州は、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場の急速な拡大を経験するのに有利な立場にある。

需要 - 推進要因、制約、機会

市場の需要促進要因再生可能エネルギー統合に対する需要の高まり

持続可能なバッテリーソリューションに対する需要の増加は、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーリサイクル市場の主要な促進要因である。産業界も消費者も、より環境に優しく効率的なエネルギー貯蔵オプションを求める中、リン酸鉄リチウム電池は、その安全性、長寿命、環境への影響の少なさから、大きな支持を得ている。電気自動車(EV)や再生可能エネルギー貯蔵などの分野では、持続可能な技術へのシフトが、重要な材料の責任ある廃棄と再利用を確実にするために、信頼性が高く費用対効果の高いバッテリーリサイクル方法の必要性を煽っている。

北米や欧州などの地域では、政府がより厳しい環境規制を実施し、クリーンエネルギーの導入を促進するインセンティブを提供しており、これが持続可能なバッテリーソリューションの需要を促進している。バッテリー技術が進化するにつれ、廃棄物の削減と資源利用の最適化を求める動きが強まり、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリー・リサイクル市場の成長にさらに貢献している。

さらに、リサイクルプロセスの進歩により、リン酸鉄リチウム電池の回収効率と拡張性が向上しており、様々な産業で高まる需要に対応する持続可能なソリューションが利用できるようになっている。

市場の課題従来型エネルギー貯蔵との競合

リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場が直面する主な課題のひとつは、鉛蓄電池や揚水発電などの従来型エネルギー貯蔵ソリューションとの競合である。これらの従来型システムは広く採用されており、確立されたインフラ、低い初期資本コスト、予測可能な性能履歴などの利点がある。例えば鉛蓄電池は、特に投資余力が限られている地域では、小規模でバックアップ用途の費用対効果の高い選択肢であり続けている。揚水発電は、地理的条件に左右されるものの、比較的低コストで長期間にわたって大量のエネルギーを貯蔵できるため、依然として支配的なエネルギー貯蔵技術である。リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル技術は、初期コストが高く、効率と信頼性の面でまだ発展途上であることが多い。この課題を克服するためには、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場が、大規模・小規模の用途で定評のある代替品と競合するためには、材料回収効率の向上や長期的コストの削減など、運用面・経済面での明確なメリットを実証する必要がある。

市場機会:遠隔地およびオフグリッド・エネルギー・ソリューション

発展途上国における電気自動車(EV)の普及拡大は、リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーのリサイクルに大きな市場機会をもたらしている。新興市場でEVを導入する国が増えるにつれて、リン酸鉄リチウム電池の効率的で持続可能なリサイクルソリューションに対する需要が増加する。発展途上国では急速な都市化と中産階級の台頭が見られ、クリーンでエネルギー効率の高い交通手段の採用が進んでいる。このようなEVへのシフトは、大気汚染や炭素排出に対処するだけでなく、リン酸鉄リチウム電池の最終的な廃棄とリサイクルを管理する包括的なリサイクルインフラに対するニーズを生み出している。これらの地域におけるEV市場の拡大は、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル需要を加速し、先進的なリサイクル施設を設立し、自動車およびエネルギー部門に持続可能な慣行を統合し、電池の廃棄とリサイクルに関する新たな規制要件を満たすビジネスチャンスを提供すると予想される。さらに、EVインフラの拡大とグリーン技術に対する政府のインセンティブが、発展途上国におけるリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場の成長をさらに後押しするだろう。

このレポートは組織にどのような付加価値をもたらすのでしょうか?

製品/イノベーション戦略:本レポートは、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクルの多様な用途に関する貴重な洞察を提供し、電気自動車(EV)、グリッドストレージシステム、家電製品などの分野全体の成長を促進するイノベーションに焦点を当てています。モジュール式バッテリーパック、スマートバッテリー管理システム(BMS)、交換可能なバッテリーモジュールなど、主要な技術進歩はエネルギー貯蔵ソリューションの拡張性、効率性、適応性を高めています。本レポートでは、こうした技術革新がリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクルの柔軟性と費用対効果、特にEVやグリッド・ストレージ・システムにおける変動するエネルギー需要への対応にいかに貢献しているかを強調している。これらの開発により、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクルは、エネルギー持続可能性の目標を達成し、よりクリーンなエネルギーシステムへの移行を加速する上で重要な要素と位置付けられている。

成長/マーケティング戦略リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場は、既存企業にも新規参入企業にも大きなビジネスチャンスをもたらしている。この市場における企業の成長戦略には、M&A、戦略的提携、新製品開発、地理的拡大などがある。二酸化炭素排出量を削減し、世界的な持続可能性イニシアティブに沿うことが重視されるようになっていることが、市場の拡大をさらに促進している。リサイクル技術の革新を優先し、スマートバッテリー管理システムを開発することで、企業は競争力を強化することができる。本レポートは、成長を促進する戦略的アプローチに関する実用的な洞察を提供し、企業がリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場でより大きなシェアを獲得するために新たなトレンドを活用する方法に関するガイダンスを提供します。

競争戦略:本レポートでは、主要技術プロバイダーやインテグレーターなど、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場の主要プレイヤーを紹介しています。戦略的パートナーシップ、技術提携、市場でのポジショニングを調査し、包括的な競争環境分析を提供しています。この分析は、関係者が潜在的な収益機会と新たな市場動向を特定するのに役立ちます。技術革新、持続可能性、戦略的提携に注力することで、市場参加者は競争優位性を強化し、成長するリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場におけるリーダーとしての地位を確立することができます。本レポートは、競争戦略に磨きをかけ、市場の成長ポテンシャルを活用しようとする企業にとって重要な情報を提供します。

調査方法

データ予測とモデリングの要因

- リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場分析で考慮した基本通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨は、その年の平均為替レートを考慮し、すべての統計計算において米ドルに換算している。
- 通貨換算レートはOANDAウェブサイトの過去の為替レートから取得している。
- 本調査研究では、2021 年 1 月から 2025 年 6 月までのほぼすべての最近の動向を考慮した。
- 報告書に記載された情報は、綿密な一次インタビュー、調査、二次分析の結果である。
- 関連情報が入手できない場合は、代理指標と外挿を採用した。
- 将来のいかなる景気後退も、市場の推定と予測には考慮されていない。
- 現在使用されている技術は、大きな技術的ブレークスルーがない限り、予測期間中存続すると予想される。

市場の推定と予測

この調査研究では、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場に関する広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集するため、公認出版物、著名な著者による論文、白書、企業の年次報告書、ディレクトリ、主要データベースなどの広範な二次情報源を使用します。

市場工学のプロセスでは、市場統計の計算、市場規模の推定、市場予測、市場分解、データの三角測量などを行います(このような定量データプロセスの方法論については、さらに詳しいセクションで説明します)。一次調査は、市場の主要プレイヤーのセグメンテーションタイプや業界動向に関する情報を収集し、市場数を検証するために実施しました。

一次調査

一次情報源には、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場の業界専門家、エコシステムの様々な利害関係者を含む。最高経営責任者(CEO)、副社長、マーケティング責任者、技術・イノベーション責任者などの回答者にインタビューを行い、本調査研究の質的・量的側面の両方を入手・検証している。

一次資料から得られた主なデータは以下の通りである:

- すべての数値とグラフの検証と三角測量
- レポート、セグメンテーション、主要な定性的調査結果の検証
- 競合状況の把握
- 市場タイプ別の各種市場数の検証
- 地域別分析における個別市場の割合

二次調査

この調査研究では、広範な二次調査、ディレクトリ、企業のウェブサイト、年次報告書を使用する。また、Hoovers、Bloomberg、Businessweek、Factivaなどのデータベースを活用し、世界市場の広範かつ技術的、市場志向的、商業的な調査に役立つ効果的な情報を収集している。これらのデータソースに加え、国勢調査局、OICA、ACEAといった他のデータソースやウェブサイトの協力も得て研究を進めている。

セカンダリーリサーチは、業界のバリューチェーン、収益モデル、市場の貨幣連鎖、主要プレイヤーの総体、現在および潜在的なユースケースとアプリケーションに関する重要な情報を得るために行われた。

二次調査から得られた主なデータは以下の通り:

- セグメンテーションとパーセンテージシェア
- 市場価値のデータ
- 市場トッププレーヤーの主要業界動向
- 市場の様々な側面、主要トレンド、イノベーションの新たな領域に関する定性的洞察
- 数学的・統計的計算のための定量的データ

主要市場プレーヤーと競合の概要

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場でプロフィールに掲載されている企業は、企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した一次専門家から収集した情報に基づいて選定されています。

リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場で著名な企業は以下の通りです:

世界のリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクルプロバイダー

- コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー(CATL)
- ユミコア
- 甘豊リチウム
- Fortum Oyj
- RecycLiCo
- リチウムサイクル
- レッドウッド・マテリアル
- ローム
- カイバーツ

リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場レポートでは、上記のリストに含まれない企業も、さまざまなセクションで紹介しています(該当する場合)。

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目次

エグゼクティブ・サマリー
範囲と定義
1 市場業界の展望
1.1 トレンド:現状と将来への影響評価
1.1.1 電池リサイクルにおけるAIとロボティクスの統合
1.1.2 LFP電池をリサイクルするための新たなイノベーションと新手法
1.2 リチウムイオン電池化学の概要
1.2.1 LFP電池の特徴と利点
1.2.2 LFP電池のライフサイクルと劣化
1.2.3 LFP電池とNMC電池の主な違い
1.2.4 サーキュラー・エコノミーにおけるリサイクルの役割
1.2.5 EVとそれ以降におけるLFP電池の世界的採用動向
1.3 サプライチェーン
1.3.1 LFP電池リサイクルのサプライチェーンにおける主要ステークホルダー
1.3.2 バリューチェーン分析
1.3.3 価格分析
1.4 研究開発レビュー
1.4.1 特許出願動向(国別・企業別)
1.5 規制情勢
1.6 リサイクルと新素材の費用対効果分析
1.7 世界の主要イベントの影響分析:COVID-19とロシア・ウクライナ戦争
1.8 主要電池鉱物の比較分析
1.9 市場ダイナミクス
1.9.1 市場促進要因
1.9.1.1 持続可能な電池ソリューションに対する需要の増大
1.9.1.2 電池の廃棄とリサイクルに関する規制の義務化
1.9.1.3 EVとエネルギー貯蔵システムにおけるLFP電池の世界的採用の増加
1.9.2 市場課題
1.9.2.1 製造コストが高い 初期設定コストが高い
1.9.2.2 低商品価格による経済的インセンティブの低下
1.9.2.3 LFP電池リサイクルの規模拡大における技術的課題
1.9.2.4 新興市場における限られたインフラ
1.9.2.5 その他の課題
1.9.3 市場機会
1.9.3.1 発展途上国におけるEV普及率の増加
1.9.3.2 高度なリサイクル施設への投資
1.9.3.3 LFP電池リサイクルの循環経済モデルへの統合
1.9.3.4 新興市場での拡大
2 アプリケーション
2.1 アプリケーション概要
2.2 LFP電池リサイクル市場(最終用途別)
2.2.1 産業用途
2.2.2 再生可能エネルギー貯蔵
2.2.3 民生用電子機器
2.2.4 自動車分野
2.2.5 その他
3 製品
3.1 製品概要
3.2 LFP電池リサイクル市場(電池成分別)
3.2.1 リチウム回収
3.2.2 鉄回収
3.2.3 リン酸塩回収
3.2.4 その他
3.3 LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)
3.3.1 乾式製錬プロセス
3.3.2 湿式冶金プロセス
3.3.3 直接リサイクルプロセス
3.3.4 ハイブリッドリサイクル技術
3.4 LFP電池リサイクル市場(供給源別)
3.4.1 使用済み電気自動車用電池
3.4.2 家電用電池
3.4.3 エネルギー貯蔵システム(ESS)電池
3.4.4 その他
4 地域
4.1 地域別概要
4.2 北米
4.2.1 北米の主要市場参加者
4.2.2 市場成長の推進要因
4.2.3 市場の課題要因
4.2.4 用途
4.2.4.1 エンドユースアプリケーション
4.2.5 製品
4.2.5.1 電池コンポーネント別
4.2.5.2 リサイクル技術別
4.2.5.3 供給源別
4.2.6 北米(国別)
4.2.6.1 米国
4.2.6.1.1 用途別市場
4.2.6.1.2 製品別市場
4.2.6.2 カナダ
4.2.6.2.1 用途別市場
4.2.6.2.2 製品別市場
4.2.6.3 メキシコ
4.2.6.3.1 用途別市場
4.2.6.3.2 製品別市場
4.3 欧州
4.3.1 欧州の主要市場参加者
4.3.2 市場成長の推進要因
4.3.3 市場の課題要因
4.3.4 アプリケーション
4.3.4.1 最終用途アプリケーション
4.3.5 製品
4.3.5.1 電池コンポーネント別
4.3.5.2 リサイクル技術別
4.3.5.3 供給源別
4.3.6 欧州(国別)
4.3.6.1 ドイツ
4.3.6.1.1 用途別市場
4.3.6.1.2 製品別市場
4.3.6.2 フランス
4.3.6.2.1 用途別市場
4.3.6.2.2 製品別市場
4.3.6.3 イタリア
4.3.6.3.1 用途別市場
4.3.6.3.2 製品別市場
4.3.6.4 イギリス
4.3.6.4.1 用途別市場
4.3.6.4.2 製品別市場
4.3.6.5 欧州地域
4.3.6.5.1 用途別市場
4.3.6.5.2 製品別市場
4.4 アジア太平洋
4.4.1 アジア太平洋地域の主要市場参加者
4.4.2 市場成長の推進要因
4.4.3 市場の課題要因
4.4.4 アプリケーション
4.4.4.1 用途別アプリケーション
4.4.5 製品
4.4.5.1 電池成分別
4.4.5.2 リサイクル技術別
4.4.5.3 供給源別
4.4.6 アジア太平洋地域(国別)
4.4.6.1 中国
4.4.6.1.1 用途別市場
4.4.6.1.2 製品別市場
4.4.6.2 日本
4.4.6.2.1 用途別市場
4.4.6.2.2 製品別市場
4.4.6.3 インド
4.4.6.3.1 用途別市場
4.4.6.3.2 製品別市場
4.4.6.4 韓国
4.4.6.4.1 用途別市場
4.4.6.4.2 製品別市場
4.4.6.5 アジア太平洋地域以外
4.4.6.5.1 アプリケーション別市場
4.4.6.5.2 製品別市場
4.5 世界の休息地
4.5.1 世界の手つかずの主要市場参加者
4.5.2 市場成長の促進要因
4.5.3 市場の課題要因
4.5.4 用途
4.5.4.1 エンドユースアプリケーション
4.5.5 製品
4.5.5.1 電池コンポーネント別
4.5.5.2 リサイクル技術別
4.5.5.3 供給源別
4.5.6 世界のリサイクル(地域別)
4.5.6.1 中東・アフリカ
4.5.6.1.1 用途別市場
4.5.6.1.2 製品別市場
4.5.6.2 中南米
4.5.6.2.1 用途別市場
4.5.6.2.2 製品別市場
5 市場-競合ベンチマーキングと企業プロファイル
5.1 ネクスト・フロンティア
5.2 地理的評価
5.2.1 市場シェア分析
5.2.2 戦略的取り組み(提携、買収、製品上市)
5.3 競合企業のベンチマーキング
5.3.1 LFP電池リサイクル市場における主要競合企業
5.3.2 競争上の優位性と市場の差別化要因
5.4 スタートアップと新規参入
5.4.1 イノベーションとニッチソリューション
5.4.2 投資活動と資金調達動向
5.5 企業プロフィール
5.5.1 ユミコア
5.5.1.1 概要
5.5.1.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.1.3 トップ・コンペティター
5.5.1.4 ターゲット顧客
5.5.1.5 キーパーソン
5.5.1.6 アナリストの見解
5.5.1.7 市場シェア、2024年
5.5.2 コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー(CATL)
5.5.2.1 概要
5.5.2.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.2.3 競合トップ
5.5.2.4 ターゲット顧客
5.5.2.5 キーパーソン
5.5.2.6 アナリストの見解
5.5.2.7 市場シェア、2024年
5.5.3 リチウムサイクル
5.5.3.1 概要
5.5.3.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.3.3 競合他社
5.5.3.4 ターゲット顧客
5.5.3.5 キーパーソン
5.5.3.6 アナリストの見解
5.5.3.7 市場シェア、2024年
5.5.4 甘豊リチウム
5.5.4.1 概要
5.5.4.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.4.3 競合トップ
5.5.4.4 ターゲット顧客
5.5.4.5 キーパーソン
5.5.4.6 アナリストの見解
5.5.4.7 市場シェア、2024年
5.5.5 レッドウッド・マテリアル
5.5.5.1 概要
5.5.5.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.5.3 競合他社
5.5.5.4 顧客ターゲット
5.5.5.5 キーパーソン
5.5.5.6 アナリストの見解
5.5.5.7 2024年の市場シェア
5.5.6 フォートゥム
5.5.6.1 概要
5.5.6.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.6.3 競合他社
5.5.6.4 ターゲット顧客
5.5.6.5 キーパーソン
5.5.6.6 アナリストの見解
5.5.6.7 市場シェア、2024年
5.5.7 ローム
5.5.7.1 概要
5.5.7.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.7.3 競合他社
5.5.7.4 ターゲット顧客
5.5.7.5 キーパーソン
5.5.7.6 アナリストの見解
5.5.7.7 市場シェア、2024年
5.5.8 レシクリコ
5.5.8.1 概要
5.5.8.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.8.3 競合他社
5.5.8.4 ターゲット顧客
5.5.8.5 キーパーソン
5.5.8.6 アナリストの見解
5.5.8.7 市場シェア、2024年
5.5.9 カイバーツ
5.5.9.1 概要
5.5.9.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.9.3 競合他社
5.5.9.4 ターゲット顧客
5.5.9.5 キーパーソン
5.5.9.6 アナリストの見解
5.5.9.7 市場シェア、2024年
5.5.10 アルティリウム金属
5.5.10.1 概要
5.5.10.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.10.3 競合他社
5.5.10.4 顧客ターゲット
5.5.10.5 キーパーソン
5.5.10.6 アナリストの見解
5.5.10.7 市場シェア、2024年
5.5.11 デューゼンフェルト社
5.5.11.1 概要
5.5.11.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.11.3 競合他社
5.5.11.4 ターゲット顧客
5.5.11.5 キーパーソン
5.5.11.6 アナリストの見解
5.5.11.7 市場シェア、2024年
5.5.12 ACEグリーンリサイクル
5.5.12.1 概要
5.5.12.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.12.3 競合他社
5.5.12.4 ターゲット顧客
5.5.12.5 キーパーソン
5.5.12.6 アナリストの見解
5.5.12.7 市場シェア、2024年
5.5.13 エオクバット・リミテッド
5.5.13.1 概要
5.5.13.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.13.3 競合他社
5.5.13.4 ターゲット顧客
5.5.13.5 キーパーソン
5.5.13.6 アナリストの見解
5.5.13.7 市場シェア、2024年
5.5.14 アメリカン・バッテリー・テクノロジー社
5.5.14.1 概要
5.5.14.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.14.3 競合企業
5.5.14.4 ターゲット顧客
5.5.14.5 キーパーソン
5.5.14.6 アナリストの見解
5.5.14.7 市場シェア、2024年
5.5.15 アセンド・エレメンツ社
5.5.15.1 概要
5.5.15.2 主要製品/製品ポートフォリオ
5.5.15.3 トップ・コンペティター
5.5.15.4 顧客ターゲット
5.5.15.5 キーパーソン
5.5.15.6 アナリストの見解
5.5.15.7 市場シェア、2024年
5.5.16 その他の主要企業
6 調査方法
6.1 データソース
6.1.1 一次データソース
6.1.2 セカンダリー・データ・ソース
6.1.3 データ三角測量
6.2 市場の推定と予測
図表一覧
図1:LFP電池リサイクル市場(シナリオ別)、百万ドル、2025年、2030年、2035年
図2:LFP電池リサイクルの世界市場、2024年、2035年
図3:LFP電池リサイクルの世界市場、主要国、百万ドル、2024年
図4:世界市場スナップショット、2024年
図5:LFP電池リサイクルの世界市場、百万ドル、2024年および2035年
図6:LFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、(2024年、2030年、2035年)
図7:LFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、100万ドル、(2024年、2030年、2035年)
図8:LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、(2024年、2030年、2035年)
図9:LFP電池のリサイクル市場(供給源タイプ別)、100万ドル、(2024年、2030年、2035年)
図10:LFP電池リサイクル市場のセグメンテーション
図11:LFP電池の特徴と利点
図12:LFP電池とNMC電池の主な違い
図13:LFP電池リサイクル市場のサプライチェーン分析
図14:LFP電池リサイクル市場のバリューチェーン分析
図15:LFP電池リサイクルの世界市場価格、$/kg、2024-2035年
図16: 特許分析(年別、国別)、2020年1月~2025年6月
図17: 特許分析(年度別、企業別)、2020年1月~2025年6月
図18:LFP電池リサイクルの世界市場(最終用途別)、百万ドル、2024年、2030年、2035年
図19:LFP電池リサイクルの世界市場(最終用途別):キロトン、2024年、2030年、2035年
図20:LFP電池リサイクルの世界市場:産業用途、百万ドル、2024年~2035年
図21:LFP電池リサイクルの世界市場:産業用途、キロトン、2024年-2035年
図22:LFP電池リサイクルの世界市場:再生可能エネルギー貯蔵、百万ドル、2024年-2035年
図23:LFP電池リサイクルの世界市場:再生可能エネルギー貯蔵、キロトン、2024-2035年
図24:LFP電池リサイクルの世界市場:家電、百万ドル、2024年〜2035年
図25:LFP電池リサイクルの世界市場:コンシューマーエレクトロニクス、キロトン、2024-2035年
図26:LFP電池リサイクルの世界市場:自動車部門、百万ドル、2024年-2035年
図27:LFP電池リサイクルの世界市場:自動車部門、キロトン、2024年-2035年
図28:LFP電池リサイクルの世界市場:その他、百万ドル、2024年-2035年
図29:LFP電池リサイクルの世界市場、その他、キロトン、2024-2035年
図30:LFP電池リサイクルの世界市場(電池成分別)、100万ドル、2024年、2030年、2035年
図31:LFP電池リサイクルの世界市場(電池成分別):キロトン、2024年、2030年、2035年
図32:LFP電池リサイクルの世界市場(リサイクル技術別):100万ドル、2024年、2030年、2035年
図33:LFP電池リサイクルの世界市場(リサイクル技術別):キロトン、2024年、2030年、2035年
図34:LFP電池リサイクルの世界市場(供給源別):百万ドル、2024年、2030年、2035年
図35:LFP電池リサイクルの世界市場(供給源別):キロトン、2024年、2030年、2035年
図36:LFP電池リサイクルの世界市場、リチウム回収量、百万ドル、2024年~2035年
図37:LFP電池リサイクルの世界市場:リチウム回収量、キロトン、2024年-2035年
図38:LFP電池リサイクルの世界市場:鉄回収量、百万ドル、2024年-2035年
図39:LFP電池リサイクルの世界市場:鉄回収量、キロトン、2024-2035年
図40:LFP電池リサイクルの世界市場:リン酸塩回収量、百万ドル、2024年-2035年
図41:LFP電池リサイクルの世界市場:リン酸塩回収量、キロトン、2024年-2035年
図42:LFP電池リサイクルの世界市場、その他、100万ドル、2024-2035年
図43:LFP電池リサイクルの世界市場、その他、キロトン、2024-2035年
図44:LFP電池リサイクルの世界市場:乾式プロセス、百万ドル、2024年-2035年
図45:LFP電池リサイクルの世界市場:乾式プロセス、キロトン、2024年-2035年
図46:LFP電池リサイクルの世界市場:湿式冶金プロセス、百万ドル、2024年~2035年
図47:LFP電池リサイクルの世界市場:湿式冶金プロセス、キロトン、2024年~2035年
図48:LFP電池リサイクルの世界市場:直接リサイクルプロセス、百万ドル、2024-2035年
図49:LFP電池リサイクルの世界市場:直接リサイクルプロセス、キロトン、2024-2035年
図50:LFP電池リサイクルの世界市場、ハイブリッドリサイクル技法、100万ドル、2024-2035年
図51:LFP電池リサイクルの世界市場:ハイブリッドリサイクル技術、キロトン、2024-2035年
図52:LFP電池リサイクルの世界市場:使用済み電気自動車用電池、百万ドル、2024年〜2035年
図53:LFP電池リサイクルの世界市場:使用済み電気自動車用電池、キロトン、2024年〜2035年
図54:LFP電池リサイクルの世界市場:家電用電池、百万ドル、2024年~2035年
図55:LFP電池リサイクルの世界市場:家電用電池、キロトン、2024年~2035年
図56:LFP電池リサイクルの世界市場:エネルギー貯蔵システム(ESS)、百万ドル、2024年~2035年
図57:LFP電池リサイクルの世界市場:エネルギー貯蔵システム(ESS)、キロトン、2024年~2035年
図58:LFP電池リサイクルの世界市場、その他、百万ドル、2024-2035年
図59:LFP電池リサイクルの世界市場、その他、キロトン、2024-2035年
図60:米国のLFP電池リサイクル市場、百万ドル、2024-2035年
図61:カナダLFP電池リサイクル市場、百万ドル、2024-2035年
図62:メキシコLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図63:ドイツLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図64:フランスLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図65:イタリアのLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図66:イギリスLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図67:欧州以外の地域のLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図 68:中国LFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図 69:日本のLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図70:インドLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図71:韓国LFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図72:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図73:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図74:中南米LFP電池リサイクル市場、100万ドル、2024-2035年
図75:主要企業の競合ベンチマーキング
図76:データの三角測量
図77:トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
図78:仮定と限界
表一覧
表1:市場スナップショット
表2:競合環境スナップショット
表3:トレンド:現在と将来の影響評価
表4:LFP電池のリサイクルに関する規制状況
表5:LFP電池リサイクルにおけるリサイクル対新材料の費用便益分析
表6:LFP電池リサイクルのための主要電池鉱物の比較分析
表7:2024~2035年の推進要因、課題、機会
表8:市場におけるLFP電池増産に向けたいくつかの取り組み(2023-2025年
表9:LFP電池のリサイクル市場(地域別)、百万ドル、2024-2035年
表10:LFP電池のリサイクル市場(地域別)、キロトン、2024-2035年
表11:北米LFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024年-2035年
表12:北米LFP電池リサイクル市場(最終用途別)、キロトン、2024-2035年
表13:北米LFP電池リサイクル市場(電池部品別)、百万ドル、2024年-2035年
表14:北米LFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024-2035年
表15:北米LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表16:北米LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表17:北米LFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表18:北米LFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表19:米国のLFP電池リサイクル市場(用途別)、100万ドル、2024-2035年
表20:米国のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、キロトン、2024-2035年
表21:米国のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024-2035年
表22:米国のLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表23:米国のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表24:米国のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表25:米国のLFP電池リサイクル市場(供給元別)、100万ドル、2024-2035年
表26:米国のLFP電池リサイクル市場(供給源別):キロトン、2024-2035年
表27:カナダのLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表28:カナダLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024年-2035年
表29:カナダのLFP電池リサイクル市場カナダLFP電池リサイクル市場(電池部品別):百万ドル、2024-2035年
表30:カナダのLFP電池リサイクル市場カナダLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024年-2035年
表31:カナダのLFP電池リサイクル市場カナダのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表32:カナダのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表33:カナダのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表34:カナダのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表35:メキシコのLFP電池リサイクル市場メキシコLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024年-2035年
表36:メキシコLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表37:メキシコLFP電池リサイクル市場(電池部品別):百万ドル、2024-2035年
表38:メキシコLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表39:メキシコLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):100万ドル、2024-2035年
表40:メキシコLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表41:メキシコLFP電池のリサイクル市場(供給源別), 100万ドル, 2024-2035
表42:メキシコLFP電池のリサイクル市場(供給源別):キロトン、2024-2035年
表43:欧州LFP電池リサイクル市場(用途別):百万ドル、2024-2035年
表44:欧州LFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表45:欧州LFP電池リサイクル市場(電池部品別):百万ドル、2024-2035年
表46:欧州LFP電池リサイクル市場欧州LFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表47:欧州LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):百万ドル、2024-2035年
表48:欧州LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表49:欧州LFP電池リサイクル市場(供給源別):百万ドル、2024-2035年
表50:欧州LFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表51:ドイツのLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表 52:ドイツのLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表53:ドイツのLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024-2035年
表54:ドイツLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表55:ドイツのLFP電池リサイクル市場ドイツのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表56:ドイツのLFP電池リサイクル市場ドイツのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表57:ドイツのLFP電池のリサイクル市場ドイツのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表58:ドイツのLFP電池リサイクル市場(供給源別):キロトン、2024-2035年
表59:フランスLFP電池リサイクル市場(用途別):100万ドル、2024-2035年
表60:フランスLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表61:フランスのLFP電池リサイクル市場フランスLFP電池リサイクル市場(電池部品別):100万ドル、2024-2035年
表62:フランスのLFP電池リサイクル市場フランスLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表63:フランスのLFP電池リサイクル市場フランスLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):100万ドル、2024-2035年
表64:フランスLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表65:フランスLFP電池のリサイクル市場(供給源別):百万ドル、2024-2035年
表 66:フランスLFP電池のリサイクル市場(供給源別):キロトン、2024-2035年
表67:イタリアのLFP電池リサイクル市場(用途別):百万ドル、2024-2035年
表 68:イタリアのLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表69:イタリアのLFP電池リサイクル市場イタリアのLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別):100万ドル、2024-2035年
表70:イタリアのLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024-2035年
表71:イタリアのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):100万ドル、2024-2035年
表72:イタリアのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表73:イタリアのLFP電池リサイクル市場(供給元別)、100万ドル、2024-2035年
表74:イタリアのLFP電池リサイクル市場(供給源別):キロトン、2024-2035年
表75:イギリスのLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表 76:イギリスLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表77:イギリスLFP電池リサイクル市場(電池部品別):百万ドル、2024-2035年
表78:イギリスLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024年-2035年
表 79:イギリスLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):百万ドル、2024-2035年
表80:イギリスのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表81:イギリスのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表82:イギリスのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表83:欧州以外の地域のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表 84:欧州LFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表 85:欧州LFP電池リサイクル市場(電池部品別):百万ドル、2024年-2035年
表86:欧州のLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024-2035年
表 87:欧州残りのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表 88:欧州残りのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表 89:欧州のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表90:欧州以外の地域のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表91:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表92:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024年-2035年
表93:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024年〜2035年
表94:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024年-2035年
表95:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表96:アジア太平洋地域のLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表 97:アジア太平洋地域のLFP電池のリサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表98:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表 99:中国LFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表100:中国LFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表101:中国LFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024-2035年
表102:中国LFP電池リサイクル市場中国LFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024-2035年
表103:中国LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表104:中国LFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表105:中国LFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表106:中国のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表107:日本のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表108:日本のLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表109:日本のLFP電池リサイクル市場日本のLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、100万ドル、2024-2035年
表110:日本のLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024-2035年
表111:日本のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表112:日本のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表113:日本のLFP電池リサイクル市場(供給元別)、100万ドル、2024-2035年
表114:日本のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表115:インドのLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024-2035年
表116:インドLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024-2035年
表117:インドのLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024-2035年
表118:インドのLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024-2035年
表119:インドのLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表120:インドLFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表121:インドのLFP電池リサイクル市場(供給元別)、100万ドル、2024-2035年
表122:インドのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表123:韓国のLFP電池リサイクル市場韓国LFP電池リサイクル市場(最終用途別), 100万ドル, 2024-2035
表124:韓国のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、キロトン、2024-2035年
表125:韓国のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024年-2035年
表126:韓国LFP電池のリサイクル市場韓国LFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別):キロトン、2024-2035年
表127:韓国のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表128:韓国LFP電池のリサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024-2035年
表129:韓国のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表130:韓国のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表131:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、100万ドル、2024年-2035年
表 132:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、キロトン、2024-2035年
表 133:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024年-2035年
表 134:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(電池成分別)、キロトン、2024年-2035年
表 135:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表 136:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表 137:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表138:アジア太平洋地域のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表139:世界のLFP電池リサイクル市場(用途別)、百万ドル、2024-2035年
表 140:世界のLFP電池リサイクル市場(最終用途別)、キロトン、2024-2035年
表141:世界のLFP電池リサイクル市場世界のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024-2035年
表142:世界のLFP電池リサイクル市場世界のLFP電池リサイクル市場(電池成分別)、キロトン、2024年-2035年
表143:世界のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表144:世界のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表145:世界のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表 146:世界のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表147:中東・アフリカのLFP電池リサイクル市場(用途別)、100万ドル、2024年~2035年
表148:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024年-2035年
表149:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、百万ドル、2024年-2035年
表 150:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場(電池成分別):キロトン、2024年-2035年
表 151:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):百万ドル、2024-2035年
表152:中東・アフリカLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別):キロトン、2024年-2035年
表153:中東・アフリカ地域のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表154:中東・アフリカのLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表 155:中南米のLFP電池リサイクル市場(用途別)、100万ドル、2024年〜2035年
表156:ラテンアメリカLFP電池リサイクル市場(最終用途別):キロトン、2024年-2035年
表157:中南米のLFP電池リサイクル市場(電池部品別)、100万ドル、2024年-2035年
表158:中南米のLFP電池リサイクル市場(電池コンポーネント別)、キロトン、2024年-2035年
表159:中南米のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、100万ドル、2024-2035年
表160:中南米のLFP電池リサイクル市場(リサイクル技術別)、キロトン、2024-2035年
表161:中南米のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、100万ドル、2024-2035年
表162:中南米のLFP電池リサイクル市場(供給源別)、キロトン、2024-2035年
表163:世界市場シェア範囲、2024年
表 164:市場におけるいくつかの戦略的取り組み(2023~2025年
表 165:2023-2025 年市場における主な競合差別化要因(2023~2025年
表166:2025年までの市場におけるイノベーションと新興企業の状況
表167:市場における投資活動と資金調達市場における投資活動と資金調達(2025年6月まで
表168:その他の主要企業一覧その他の主要企業リスト

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プレスリリース

BISリサーチのプレミアムマーケットインテリジェンス調査によると、世界のリン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場は2035年までに144億8420万ドルに達すると予測されている。また、予測期間2025-2035年のCAGRは69.45%になると予測している。

世界のLFP電池リサイクル産業は、使用済み電気自動車の台数増加や、リサイクル施設への多額の投資を促す厳しい生産者責任規制によって、今後10年間で飛躍的な成長を遂げる見通しである。再生リチウムとリン酸鉄の魅力的な経済性は、事業者に直接冶金や水力冶金プロセスの規模拡大を促しており、リサイクル技術の進歩は回収効率を高め、環境への影響を低減している。政府による義務付けと持続可能性へのコミットメントは、世界中でインフラ整備をさらに加速させている。

レポートのUSP

本レポートの特長は、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場を包括的にカバーし、最先端技術の詳細な分析、今後の電池管理システムの分析、各産業における多様な用途を提供している点にあります。本レポートは、実際のケーススタディや競合ベンチマーキングに裏付けされた、促進要因、課題、機会を含む市場力学に関する実用的な洞察を提供します。本レポートは、市場を形成する規制の枠組み、持続可能性の目標、技術の進歩に独自のハイライトを当て、関係者が十分な情報に基づいた戦略的意思決定を行えるようにしています。将来を見据えたアプローチにより、未開拓の収益機会と主要な成長戦略を特定し、急速に進化するこの業界をナビゲートするための不可欠なリソースとなっています。

本レポートの購入対象者

本レポートは、電池リサイクル業者、電気自動車メーカー、エネルギー貯蔵プロバイダー、リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場への進出を検討している企業などの業界関係者に最適です。また、持続可能なエネルギーソリューションに関心を持つ投資家、ベンチャーキャピタル、政府機関も貴重な知見を得られるでしょう。さらに、エネルギー貯蔵技術、循環型経済モデル、環境持続可能性に注目している調査会社やコンサルタントにとっても、本レポートの包括的な市場分析と成長予測は有益なものとなるでしょう。

アナリストの視点

BISリサーチの主席アナリスト、Debraj Chakraborty氏によると、「リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーのリサイクル市場は、再生可能エネルギーソリューションへの需要の高まりと、風力や太陽光などのクリーンなエネルギー源への世界的なシフトによって、今後数年間で大幅な成長が見込まれている。これらの再生可能エネルギー源は断続的であるため、送電網の安定性を確保するための高度なエネルギー貯蔵技術に対するニーズが高まっており、リン酸鉄リチウム電池は拡張性と柔軟性に優れたソリューションを提供している。この市場拡大は、米国と欧州におけるエネルギー貯蔵インフラへの大規模な投資によってさらに支えられている。揚水発電や鉛蓄電池といった従来のエネルギー貯蔵システムは、確立されたインフラと初期コストの低さにより、依然として主流を占めているが、リン酸鉄リチウム電池は、電池技術の進歩により費用対効果とエネルギー密度が改善され、支持を集めている。リン酸鉄リチウム(LFP)電池リサイクル市場の主な機会は、特に従来の送電網インフラが実用的でない地域における、オフグリッドおよび遠隔地エネルギー・ソリューションの需要の高まりにある。モジュラー設計のリン酸鉄リチウム電池は、局所的なエネルギー貯蔵と再生可能エネルギー源の統合をサポートし、農村部や孤立した地域に持続可能な代替手段を提供することができます。技術革新が進むにつれ、リン酸鉄リチウム(LFP)電池のリサイクル市場は成長の態勢を整え、世界的なエネルギー転換の不可欠な要素として位置づけられている。"

主要企業

本レポートに掲載されている主要企業は、Umicore Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)、Li-Cycle、Ganfeng Lithium、Redwood Materials、Fortum Oyj、LOHUM、RecycLiCo、Kyburz、Altilium Metals、Duesenfeld GmbH、ACE Green Recycling、Eocbat Limited、American Battery Technology Company、Ascend Elements, Inc.などである。

本レポートの主な質問

- LFPバッテリーリサイクル市場の成長を促進する主な要因は何か?
- LFP電池リサイクル市場のサプライチェーンはどのように機能しているのか?
- LFP電池リサイクル市場の主要プレーヤーとそれぞれの市場シェアは?
- LFP電池リサイクル市場の利害関係者の間では、どのような提携や協力関係が目立つのか?
- LFP電池リサイクル市場で競争優位に立つために主要企業が採用している戦略は何か?
- LFP電池リサイクル市場の成長性という観点からの将来展望は?
- LFP電池リサイクル市場の現在の推定値と、2025年から2035年に予測される成長軌道は?
- 予測期間2025-2035年に市場をリードすると予測される用途と製品セグメントは?
- LFPバッテリーリサイクルの採用率が最も高い地域はどこか、またその主導権を握る要因は何か?

 

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Summary

Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market Overview

The lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market was valued at $53.7 million in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 69.45%, reaching $14,484.2 million by 2035. The lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market is driven by the increasing demand for sustainable battery solutions, especially in electric vehicles (EVs) and energy storage systems. Regulatory mandates for proper battery disposal and recycling, coupled with the rising global adoption of lithium iron phosphate batteries in EVs and renewable energy sectors, are further accelerating market growth. Technological advancements in recycling processes and strategic collaborations are positioning the market for long-term growth, driven by the shift toward sustainability and clean energy practices.

Introduction of Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling

The study conducted by BIS Research emphasizes lithium iron phosphate (LFP) battery recycling as a pivotal solution in the transition to sustainable energy storage. Lithium iron phosphate batteries, known for their safety, longevity, and environmental benefits, are integral to electric vehicles (EVs), renewable energy grids, and energy storage systems. Recycling these batteries ensures a more sustainable lifecycle by reducing waste and reclaiming valuable materials. With advancements in battery chemistry and recycling technology, lithium iron phosphate (LFP) battery recycling is positioned to play a key role in meeting the growing demand for cleaner, more efficient energy solutions. This market is expected to expand significantly, driven by the push toward renewable energy and stricter environmental regulations.

Market Introduction

Lithium iron phosphate (LFP) battery recycling has emerged as a vital solution in the global energy storage market, offering an efficient and sustainable approach to managing the lifecycle of lithium iron phosphate batteries used in electric vehicles (EVs), renewable energy systems, and grid storage. As the demand for lithium iron phosphate batteries grows, driven by their safety, longevity, and environmental benefits, the need for effective recycling solutions becomes essential to support a circular economy. Recycling lithium iron phosphate batteries allows for the recovery of valuable materials, reducing waste and minimizing environmental impact. Advancements in recycling technologies promise to enhance efficiency and reduce costs, making lithium iron phosphate (LFP) battery recycling a key enabler in the transition to a more sustainable energy future. As governments and industries prioritize sustainability and renewable energy, lithium iron phosphate (LFP) battery recycling plays a crucial role in achieving global environmental and economic goals.

Industrial Impact

The lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market has a significant industrial impact, reshaping energy storage and waste management strategies across various sectors. By enabling the recovery of valuable materials from spent lithium iron phosphate batteries, this market supports industries in reducing environmental footprints and enhancing sustainability. The recycling process not only helps in minimizing waste but also boosts resource efficiency, making it a key player in reducing operational costs and enhancing overall efficiency. As lithium iron phosphate batteries continue to gain traction in electric vehicles, renewable energy systems, and grid storage, the integration of recycling technologies ensures the sustainable use of materials while contributing to the circular economy. Moreover, the focus on recycling lithium iron phosphate batteries has spurred innovation, fostering partnerships between battery manufacturers, recyclers, and technology developers to improve the recycling process. With governments enforcing stricter regulations on battery disposal and recycling, the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market plays a crucial role in helping industries meet compliance standards and achieve sustainability goals, positioning it for continued growth in the coming years.

Market Segmentation:

Segmentation 1: by Application
• Industrial Applications
• Renewable Energy Storage
• Consumer Electronics
• Automotive Sector
• Others

Automotive Sectors Segment to Dominate the Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market (by Application)

In the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, the automotive sector is expected to dominate based on application, driven by the rapid growth in electric vehicle (EV) adoption and the shift toward sustainable transportation solutions. As the demand for EVs continues to rise globally, the need for efficient and scalable battery recycling solutions has become increasingly critical. Lithium iron phosphate batteries, known for their safety, long lifespan, and cost-effectiveness, are being widely adopted in EVs, making the recycling of these batteries a key focus for the automotive industry. Recycling lithium iron phosphate batteries in the automotive sector not only helps recover valuable materials but also reduces the environmental impact of EV production and disposal. With advancements in recycling technologies, the automotive sector stands to benefit from improved cost efficiency and sustainability in battery lifecycle management. As governments enforce stricter environmental regulations and offer incentives for clean energy adoption, the automotive sector's demand for lithium iron phosphate (LFP) battery recycling will continue to grow, positioning it as the leading application segment in the market. Other sectors, such as renewable energy storage and consumer electronics, also contribute to market growth but are expected to remain secondary to the automotive industry's substantial influence.

Segmentation 2: by Battery Components
• Lithium Recovery
• Iron Recovery
• Phosphate Recovery
• Others

Lithium Recovery Segment to Dominate the Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market (by Battery Components)

In the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, the lithium recovery segment is expected to dominate by battery components, driven by the increasing demand for resource conservation and sustainability. As the adoption of lithium iron phosphate batteries in sectors such as electric vehicles (EVs) and renewable energy systems rises, the recovery of lithium from spent batteries becomes a key focus. Lithium, a critical raw material for battery production, is in high demand due to its role in powering high-efficiency energy storage solutions. The recycling of lithium not only supports a circular economy but also reduces reliance on mining, which is both costly and environmentally taxing. Advancements in recycling technologies are improving the efficiency of lithium extraction processes, making it more economically viable and environmentally sustainable. This segment stands to benefit significantly as industries and governments prioritize sustainable resource management. As the need for efficient battery recycling solutions grows, the lithium recovery segment is poised to remain a dominant force, contributing to the long-term sustainability of the global battery supply chain.

Segmentation 3: by Source
• End-of-Life Electric Vehicle Batteries
• Energy Storage Systems (ESS)
• Consumer Electronics Batteries
• Others

End-of-Life Electric Vehicle Batteries Segment to Dominate the Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market (by Source)

In the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, the end-of-life electric vehicle (EV) batteries segment is anticipated to dominate by source, driven by the rapid growth of the electric vehicle market and the increasing number of EV batteries reaching the end of their lifecycle. As the global EV market continues to expand, a significant volume of lithium iron phosphate batteries is expected to be decommissioned, creating a substantial need for effective recycling solutions. The recycling of end-of-life EV batteries offers a sustainable way to recover valuable materials, such as lithium, iron, and phosphate, while reducing waste and minimizing environmental impact. This segment is benefiting from advancements in recycling technologies, which are improving the efficiency and cost-effectiveness of processing EV batteries. Additionally, as governments introduce stricter regulations on battery disposal and recycling, the demand for sustainable disposal options for end-of-life EV batteries is increasing. Consequently, the end-of-life EV batteries segment is poised to lead the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, supported by growing EV adoption and regulatory pressure for sustainable battery management.

Segmentation 4: by Technology
• Pyrometallurgical Process
• Hydrometallurgical Process
• Direct Recycling Process
• Hybrid Recycling Techniques

Hydrometallurgical Process to Dominate the Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Market (by Technology)

In the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, the hydrometallurgical process is set to emerge as the dominant technology, driven by its superior ability to efficiently recover valuable materials from spent batteries. This technique uses aqueous solutions to extract lithium, iron, phosphate, and other key components, offering a highly effective and environmentally friendly approach to recycling lithium iron phosphate ow, hydrometallurgy stands out due to its ability to handle large volumes of batteries and its scalability, making it particularly well-suited to meet the needs of the expanding lithium iron phosphate battery market.

The hydrometallurgical process is increasingly favoured for its higher material recovery efficiency and lower environmental impact compared to other methods, such as pyrometallurgy. Additionally, ongoing advancements in hydrometallurgical technology are further improving recovery rates, reducing operational costs, and making the process more economically viable. As global sustainability targets and regulatory standards become more stringent, the hydrometallurgical process is positioned to lead the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, aligning with industry goals for sustainable and efficient resource management.

Segmentation 5: by Region
• North America: U.S., Canada, and Mexico
• Europe: Germany, France, U.K., Italy, and Rest-of-Europe
• Asia-Pacific: China, Japan, South Korea, India, and Rest-of-Asia-Pacific
• Rest-of-the-World: Latin America and Middle East and Africa

North America is expected to lead the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, driven by its robust infrastructure, commitment to renewable energy adoption, and substantial investments in energy storage technologies. The region’s focus on decarbonization, along with government incentives and regulatory frameworks that promote clean energy solutions, positions North America as a central force in advancing market growth. The U.S., in particular, is experiencing rising demand for large-scale energy storage solutions to facilitate the transition to renewable energy and ensure grid stability. Additionally, the presence of major industry players, research institutions, and innovation hubs within the region strengthens its competitive edge and reinforces its dominant position in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market.

Europe is expected to be the fastest-growing region in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, driven by a strong emphasis on sustainability, renewable energy adoption, and increasing regulatory pressure for recycling and waste management. Countries such as Germany, France, and the U.K. are making significant investments in energy storage technologies to support their transition to clean energy and decarbonization goals. The growing demand for electric vehicles (EVs) and renewable energy integration, coupled with Europe's focus on circular economy models, is further accelerating the need for efficient lithium iron phosphate (LFP) battery recycling solutions. Additionally, the European Union's stringent environmental regulations and financial incentives are expected to drive market growth. With its progressive policies and commitment to sustainability, Europe is well-positioned to experience rapid expansion in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market.

Demand - Drivers, Limitations, and Opportunities

Market Demand Drivers: Rising Demand for Renewable Energy Integration

The increasing demand for sustainable battery solutions is a key driver of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market. As industries and consumers alike seek more eco-friendly and efficient energy storage options, lithium iron phosphate batteries have gained significant traction due to their safety, long lifespan, and minimal environmental impact. In sectors such as electric vehicles (EVs) and renewable energy storage, the shift toward sustainable technologies has fuelled the need for reliable and cost-effective battery recycling methods to ensure the responsible disposal and reuse of critical materials.

In regions such as North America and Europe, governments are implementing stricter environmental regulations and offering incentives to promote clean energy adoption, which in turn encourages the demand for sustainable battery solutions. As battery technologies evolve, the push for reducing waste and optimizing resource usage intensifies, further contributing to the growth of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market.

Additionally, advancements in recycling processes are improving the efficiency and scalability of lithium iron phosphate battery recovery, ensuring that sustainable solutions are available to meet growing demand across various industries.

Market Challenges: Competition from Conventional Energy Storage

One of the primary challenges facing the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market is the competition from conventional energy storage solutions, such as lead-acid batteries and pumped hydro storage. These traditional systems have been widely adopted and benefit from established infrastructure, lower initial capital costs, and a predictable performance history. Lead-acid batteries, for example, continue to be a cost-effective option for smaller-scale and backup applications, particularly in regions with limited investment capacity. Pumped hydro storage, while geographically dependent, remains a dominant energy storage technology due to its ability to store vast amounts of energy over long durations at relatively low costs. The entrenched position of these conventional solutions poses a significant hurdle for the adoption of lithium iron phosphate (LFP) battery recycling technologies, which often face higher upfront costs and are still evolving in terms of efficiency and reliability. To overcome this challenge, the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market must demonstrate clear operational and economic benefits, such as improved material recovery efficiency and lower long-term costs, to compete with well-established alternatives in large-scale and small-scale applications.

Market Opportunities: Remote and Off-Grid Energy Solutions

The growing penetration of electric vehicles (EVs) in developing economies presents a significant market opportunity for lithium iron phosphate (LFP) battery recycling. As more countries in emerging markets adopt EVs, the demand for efficient and sustainable recycling solutions for lithium iron phosphate batteries is set to increase. Developing economies are witnessing rapid urbanization and a rising middle class, which is driving the adoption of clean and energy-efficient transportation options. This shift towards EVs is not only addressing air pollution and carbon emissions but also creating a need for comprehensive recycling infrastructures to manage the eventual disposal and recycling of lithium iron phosphate batteries. The growing EV market in these regions is expected to accelerate the demand for lithium iron phosphate (LFP) battery recycling, offering opportunities for businesses to establish advanced recycling facilities, integrate sustainable practices into the automotive and energy sectors, and meet the emerging regulatory requirements for battery disposal and recycling. Additionally, the expansion of EV infrastructure and government incentives for green technologies will further support the growth of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market in developing economies.

How can this report add value to an organization?

Product/Innovation Strategy: This report offers valuable insights into the diverse applications of lithium iron phosphate (LFP) battery recycling, highlighting innovations that are driving growth across sectors such as electric vehicles (EVs), grid storage systems, and consumer electronics. Key technological advancements, including modular battery packs, smart battery management systems (BMS), and swappable battery modules, are enhancing the scalability, efficiency, and adaptability of energy storage solutions. The report emphasizes how these innovations contribute to the flexibility and cost-effectiveness of lithium iron phosphate (LFP) battery recycling, particularly in meeting fluctuating energy demands in EVs and grid storage systems. These developments position lithium iron phosphate (LFP) battery recycling as a critical component in achieving energy sustainability goals and accelerating the transition to cleaner energy systems.

Growth/Marketing Strategy: The lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market presents significant opportunities for both established players and new entrants. Growth strategies for companies in this market include mergers and acquisitions, strategic collaborations, new product developments, and geographic expansion. The increasing emphasis on reducing carbon footprints and aligning with global sustainability initiatives is further fuelling market expansion. By prioritizing innovation in recycling technologies and developing smart battery management systems, companies can strengthen their competitive position. This report provides actionable insights into the strategic approaches driving growth and offers guidance on how organizations can leverage emerging trends to capture a larger share of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market.

Competitive Strategy: This report profiles the major players in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, including key technology providers and integrators. It offers a comprehensive competitive landscape analysis, examining strategic partnerships, technological collaborations, and market positioning. The analysis helps stakeholders identify potential revenue opportunities and emerging market trends. By focusing on innovation, sustainability, and strategic alliances, market participants can enhance their competitive advantage, positioning themselves as leaders in the growing lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market. This report provides critical information for organizations looking to refine their competitive strategies and capitalize on the market’s growth potential.

Research Methodology

Factors for Data Prediction and Modelling

• The base currency considered for the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market analysis is US$. Currencies other than the US$ have been converted to the US$ for all statistical calculations, considering the average conversion rate for that particular year.
• The currency conversion rate has been taken from the historical exchange rate of the Oanda website.
• Nearly all the recent developments from January 2021 to June 2025 have been considered in this research study.
• The information rendered in the report is a result of in-depth primary interviews, surveys, and secondary analysis.
• Where relevant information was not available, proxy indicators and extrapolation were employed.
• Any economic downturn in the future has not been taken into consideration for the market estimation and forecast.
• Technologies currently used are expected to persist through the forecast with no major technological breakthroughs.

Market Estimation and Forecast

This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market.

The market engineering process involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes is explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.

Primary Research

The primary sources involve industry experts from the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.

The key data points taken from primary sources include:

• validation and triangulation of all the numbers and graphs
• validation of reports, segmentation, and key qualitative findings
• understanding the competitive landscape
• validation of the numbers of various markets for market type
• percentage split of individual markets for geographical analysis

Secondary Research

This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as the Census Bureau, OICA, and ACEA.

Secondary research was done to obtain crucial information about the industry’s value chain, revenue models, the market’s monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.

The key data points taken from secondary research include:

• segmentations and percentage shares
• data for market value
• key industry trends of the top players in the market
• qualitative insights into various aspects of the market, key trends, and emerging areas of innovation
• quantitative data for mathematical and statistical calculations

Key Market Players and Competition Synopsis

The companies that are profiled in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market have been selected based on inputs gathered from primary experts, who have analyzed company coverage, product portfolio, and market penetration.

Some of the prominent names in the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market are:

Global Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery Recycling Provider

• Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
• Umicore
• Ganfeng Lithium
• Fortum Oyj
• RecycLiCo
• Li?Cycle
• Redwood Materials
• LOHUM
• Kyburz

Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market report (wherever applicable).



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Table of Contents

Executive Summary
Scope and Definition
1 Market: Industry Outlook
1.1 Trends: Current and Future Impact Assessment
1.1.1 Integration of AI and Robotics in Battery Recycling
1.1.2 New Innovations and Novel Methods for Recycling LFP Batteries
1.2 Overview of Lithium-ion Battery Chemistry
1.2.1 Characteristics and Advantages of LFP Batteries
1.2.2 Lifecycle and Degradation of LFP Batteries
1.2.3 Key Differences between LFP and NMC Batteries
1.2.4 Role of Recycling in the Circular Economy
1.2.5 Global Adoption Trends for LFP Batteries in EVs and Beyond
1.3 Supply Chain
1.3.1 Key Stakeholders in the LFP Battery Recycling Supply Chain:
1.3.2 Value Chain Analysis
1.3.3 Pricing Analysis
1.4 Research and Development Review
1.4.1 Patent Filing Trend (by Country and Company)
1.5 Regulatory Landscape
1.6 Cost-Benefit Analysis of Recycling vs. New Materials
1.7 Impact Analysis for Key Global Events: COVID-19 and Russia/Ukraine War
1.8 Comparative Analysis of Key Battery Minerals
1.9 Market Dynamics
1.9.1 Market Drivers
1.9.1.1 Increasing Demand for Sustainable Battery Solutions
1.9.1.2 Regulatory Mandates for Battery Disposal and Recycling
1.9.1.3 Rising Global Adoption of LFP Batteries in EVs and Energy Storage Systems
1.9.2 Market Challenges
1.9.2.1 High Cost of Manufacturing High Cost of Initial Setup
1.9.2.2 Low Commodity Prices Reducing Economic Incentives
1.9.2.3 Technical Challenges in Scaling LFP Battery Recycling
1.9.2.4 Limited Infrastructure in Emerging Markets
1.9.2.5 Other Challenges
1.9.3 Market Opportunities
1.9.3.1 Growing EV Penetration in Developing Economies
1.9.3.2 Investment in Advanced Recycling Facilities
1.9.3.3 Integration of LFP Battery Recycling into Circular Economy Models
1.9.3.4 Expansion in Emerging Markets
2 Application
2.1 Application Summary
2.2 LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application)
2.2.1 Industrial Applications
2.2.2 Renewable Energy Storage
2.2.3 Consumer Electronics
2.2.4 Automotive Sector
2.2.5 Others
3 Products
3.1 Product Summary
3.2 LFP Battery Recycling Market (by Battery Component)
3.2.1 Lithium Recovery
3.2.2 Iron Recovery
3.2.3 Phosphate Recovery
3.2.4 Others
3.3 LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology)
3.3.1 Pyrometallurgical Process
3.3.2 Hydrometallurgical Process
3.3.3 Direct Recycling Process
3.3.4 Hybrid Recycling Techniques
3.4 LFP Battery Recycling Market (by Source)
3.4.1 End-of-Life Electric Vehicle Batteries
3.4.2 Consumer Electronics Batteries
3.4.3 Energy Storage Systems (ESS) Batteries
3.4.4 Others
4 Region
4.1 Regional Summary
4.2 North America
4.2.1 Key Market Participants in North America
4.2.2 Driving Factors for Market Growth
4.2.3 Factors Challenging the Market
4.2.4 Application
4.2.4.1 End-Use Application
4.2.5 Products
4.2.5.1 By Battery Component
4.2.5.2 By Recycling Technology
4.2.5.3 By Source
4.2.6 North America (by Country)
4.2.6.1 U.S.
4.2.6.1.1 Market by Application
4.2.6.1.2 Market by Products
4.2.6.2 Canada
4.2.6.2.1 Market by Application
4.2.6.2.2 Market by Products
4.2.6.3 Mexico
4.2.6.3.1 Market by Application
4.2.6.3.2 Market by Products
4.3 Europe
4.3.1 Key Market Participants in Europe
4.3.2 Driving Factors for Market Growth
4.3.3 Factors Challenging the Market
4.3.4 Application
4.3.4.1 End-Use Application
4.3.5 Products
4.3.5.1 By Battery Component
4.3.5.2 By Recycling Technology
4.3.5.3 By Source
4.3.6 Europe (by Country)
4.3.6.1 Germany
4.3.6.1.1 Market by Application
4.3.6.1.2 Market by Products
4.3.6.2 France
4.3.6.2.1 Market by Application
4.3.6.2.2 Market by Products
4.3.6.3 Italy
4.3.6.3.1 Market by Application
4.3.6.3.2 Market by Products
4.3.6.4 U.K.
4.3.6.4.1 Market by Application
4.3.6.4.2 Market by Products
4.3.6.5 Rest-of-Europe
4.3.6.5.1 Market by Application
4.3.6.5.2 Market by Products
4.4 Asia-Pacific
4.4.1 Key Market Participants in Asia-Pacific
4.4.2 Driving Factors for Market Growth
4.4.3 Factors Challenging the Market
4.4.4 Application
4.4.4.1 End-Use Application
4.4.5 Products
4.4.5.1 By Battery Component
4.4.5.2 By Recycling Technology
4.4.5.3 By Source
4.4.6 Asia-Pacific (by Country)
4.4.6.1 China
4.4.6.1.1 Market by Application
4.4.6.1.2 Market by Products
4.4.6.2 Japan
4.4.6.2.1 Market by Application
4.4.6.2.2 Market by Products
4.4.6.3 India
4.4.6.3.1 Market by Application
4.4.6.3.2 Market by Products
4.4.6.4 South Korea
4.4.6.4.1 Market by Application
4.4.6.4.2 Market by Products
4.4.6.5 Rest-of-Asia-Pacific
4.4.6.5.1 Market by Application
4.4.6.5.2 Market by Products
4.5 Rest-of-the-World
4.5.1 Key Market Participants in Rest-of-the-World
4.5.2 Driving Factors for Market Growth
4.5.3 Factors Challenging the Market
4.5.4 Application
4.5.4.1 End-Use Application
4.5.5 Products
4.5.5.1 By Battery Component
4.5.5.2 By Recycling Technology
4.5.5.3 By Source
4.5.6 Rest-of-the-World (by Region)
4.5.6.1 Middle East and Africa
4.5.6.1.1 Market by Application
4.5.6.1.2 Market by Products
4.5.6.2 Latin America
4.5.6.2.1 Market by Application
4.5.6.2.2 Market by Products
5 Markets - Competitive Benchmarking & Company Profiles
5.1 Next Frontiers
5.2 Geographic Assessment
5.2.1 Market Share Analysis
5.2.2 Strategic Initiatives (Partnerships, Acquisitions, Product Launches)
5.3 Competitor Benchmarking
5.3.1 Key Competitors in the LFP Battery Recycling Market
5.3.2 Competitive Advantages and Market Differentiators
5.4 Startup and New Entrants
5.4.1 Innovations and Niche Solutions
5.4.2 Investment Activity and Funding Trends
5.5 Company Profiles
5.5.1 Umicore
5.5.1.1 Overview
5.5.1.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.1.3 Top Competitors
5.5.1.4 Target Customers
5.5.1.5 Key Personnel
5.5.1.6 Analyst View
5.5.1.7 Market Share, 2024
5.5.2 Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
5.5.2.1 Overview
5.5.2.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.2.3 Top Competitors
5.5.2.4 Target Customers
5.5.2.5 Key Personnel
5.5.2.6 Analyst View
5.5.2.7 Market Share, 2024
5.5.3 Li‑Cycle
5.5.3.1 Overview
5.5.3.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.3.3 Top Competitors
5.5.3.4 Target Customers
5.5.3.5 Key Personnel
5.5.3.6 Analyst View
5.5.3.7 Market Share, 2024
5.5.4 Ganfeng Lithium
5.5.4.1 Overview
5.5.4.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.4.3 Top Competitors
5.5.4.4 Target Customers
5.5.4.5 Key Personnel
5.5.4.6 Analyst View
5.5.4.7 Market Share, 2024
5.5.5 Redwood Materials
5.5.5.1 Overview
5.5.5.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.5.3 Top Competitors
5.5.5.4 Target Customers
5.5.5.5 Key Personnel
5.5.5.6 Analyst View
5.5.5.7 Market Share, 2024
5.5.6 Fortum Oyj
5.5.6.1 Overview
5.5.6.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.6.3 Top Competitors
5.5.6.4 Target Customers
5.5.6.5 Key Personnel
5.5.6.6 Analyst View
5.5.6.7 Market Share, 2024
5.5.7 LOHUM
5.5.7.1 Overview
5.5.7.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.7.3 Top Competitors
5.5.7.4 Target Customers
5.5.7.5 Key Personnel
5.5.7.6 Analyst View
5.5.7.7 Market Share, 2024
5.5.8 RecycLiCo
5.5.8.1 Overview
5.5.8.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.8.3 Top Competitors
5.5.8.4 Target Customers
5.5.8.5 Key Personnel
5.5.8.6 Analyst View
5.5.8.7 Market Share, 2024
5.5.9 Kyburz
5.5.9.1 Overview
5.5.9.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.9.3 Top Competitors
5.5.9.4 Target Customers
5.5.9.5 Key Personnel
5.5.9.6 Analyst View
5.5.9.7 Market Share, 2024
5.5.10 Altilium Metals
5.5.10.1 Overview
5.5.10.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.10.3 Top Competitors
5.5.10.4 Target Customers
5.5.10.5 Key Personnel
5.5.10.6 Analyst View
5.5.10.7 Market Share, 2024
5.5.11 Duesenfeld GmbH
5.5.11.1 Overview
5.5.11.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.11.3 Top Competitors
5.5.11.4 Target Customers
5.5.11.5 Key Personnel
5.5.11.6 Analyst View
5.5.11.7 Market Share, 2024
5.5.12 ACE Green Recycling
5.5.12.1 Overview
5.5.12.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.12.3 Top Competitors
5.5.12.4 Target Customers
5.5.12.5 Key Personnel
5.5.12.6 Analyst View
5.5.12.7 Market Share, 2024
5.5.13 Eocbat Limited
5.5.13.1 Overview
5.5.13.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.13.3 Top Competitors
5.5.13.4 Target Customers
5.5.13.5 Key Personnel
5.5.13.6 Analyst View
5.5.13.7 Market Share, 2024
5.5.14 American Battery Technology Company
5.5.14.1 Overview
5.5.14.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.14.3 Top Competitors
5.5.14.4 Target Customers
5.5.14.5 Key Personnel
5.5.14.6 Analyst View
5.5.14.7 Market Share, 2024
5.5.15 Ascend Elements, Inc.
5.5.15.1 Overview
5.5.15.2 Top Products/Product Portfolio
5.5.15.3 Top Competitors
5.5.15.4 Target Customers
5.5.15.5 Key Personnel
5.5.15.6 Analyst View
5.5.15.7 Market Share, 2024
5.5.16 Other Key Companies
6 Research Methodology
6.1 Data Sources
6.1.1 Primary Data Sources
6.1.2 Secondary Data Sources
6.1.3 Data Triangulation
6.2 Market Estimation and Forecast
List of Figures
Figure 1: LFP Battery Recycling Market (by Scenario), $Million, 2025, 2030, and 2035
Figure 2: Global LFP Battery Recycling Market, 2024 and 2035
Figure 3: Leading Countries, Global LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024
Figure 4: Global Market Snapshot, 2024
Figure 5: Global LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024 and 2035
Figure 6: LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, (2024, 2030, and 2035)
Figure 7: LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, (2024, 2030, and 2035)
Figure 8: LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, (2024, 2030, and 2035)
Figure 9: LFP Battery Recycling Market (by Source Type), $Million, (2024, 2030, and 2035)
Figure 10: LFP Battery Recycling Market Segmentation
Figure 11: Characteristics and Advantages of LFP Batteries
Figure 12: Key Differences between LFP and NMC Batteries
Figure 13: Supply Chain Analysis for LFP Battery Recycling Market
Figure 14: Value Chain Analysis for LFP Battery Recycling Market
Figure 15: Global LFP Battery Recycling Market Price, $/kg, 2024-2035
Figure 16: Patent Analysis (by Year and by Country), January 2020 - June 2025
Figure 17: Patent Analysis (by Year and by Company), January 2020 - June 2025
Figure 18: Global LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 19: Global LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024, 2030, and 2035
Figure 20: Global LFP Battery Recycling Market, Industrial Applications, $Million, 2024-2035
Figure 21: Global LFP Battery Recycling Market, Industrial Applications, Kilotons, 2024-2035
Figure 22: Global LFP Battery Recycling Market, Renewable Energy Storage, $Million, 2024-2035
Figure 23: Global LFP Battery Recycling Market, Renewable Energy Storage, Kilotons, 2024-2035
Figure 24: Global LFP Battery Recycling Market, Consumer Electronics, $Million, 2024-2035
Figure 25: Global LFP Battery Recycling Market, Consumer Electronics, Kilotons, 2024-2035
Figure 26: Global LFP Battery Recycling Market, Automotive Sector, $Million, 2024-2035
Figure 27: Global LFP Battery Recycling Market, Automotive Sector, Kilotons, 2024-2035
Figure 28: Global LFP Battery Recycling Market, Others, $Million, 2024-2035
Figure 29: Global LFP Battery Recycling Market, Others, Kilotons, 2024-2035
Figure 30: Global LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 31: Global LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024, 2030, and 2035
Figure 32: Global LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 33: Global LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024, 2030, and 2035
Figure 34: Global LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024, 2030, and 2035
Figure 35: Global LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024, 2030, and 2035
Figure 36: Global LFP Battery Recycling Market, Lithium Recovery, $Million, 2024-2035
Figure 37: Global LFP Battery Recycling Market, Lithium Recovery, Kilotons, 2024-2035
Figure 38: Global LFP Battery Recycling Market, Iron Recovery, $Million, 2024-2035
Figure 39: Global LFP Battery Recycling Market, Iron Recovery, Kilotons, 2024-2035
Figure 40: Global LFP Battery Recycling Market, Phosphate Recovery, $Million, 2024-2035
Figure 41: Global LFP Battery Recycling Market, Phosphate Recovery, Kilotons, 2024-2035
Figure 42: Global LFP Battery Recycling Market, Others, $Million, 2024-2035
Figure 43: Global LFP Battery Recycling Market, Others, Kilotons, 2024-2035
Figure 44: Global LFP Battery Recycling Market, Pyrometallurgical Process, $Million, 2024-2035
Figure 45: Global LFP Battery Recycling Market, Pyrometallurgical Process, Kilotons, 2024-2035
Figure 46: Global LFP Battery Recycling Market, Hydrometallurgical Process, $Million, 2024-2035
Figure 47: Global LFP Battery Recycling Market, Hydrometallurgical Process, Kilotons, 2024-2035
Figure 48: Global LFP Battery Recycling Market, Direct Recycling Process, $Million, 2024-2035
Figure 49: Global LFP Battery Recycling Market, Direct Recycling Process, Kilotons, 2024-2035
Figure 50: Global LFP Battery Recycling Market, Hybrid Recycling Techniques, $Million, 2024-2035
Figure 51: Global LFP Battery Recycling Market, Hybrid Recycling Techniques, Kilotons, 2024-2035
Figure 52: Global LFP Battery Recycling Market, End-of-Life Electric Vehicle Batteries, $Million, 2024-2035
Figure 53: Global LFP Battery Recycling Market, End-of-Life Electric Vehicle Batteries, Kilotons, 2024-2035
Figure 54: Global LFP Battery Recycling Market, Consumer Electronics Batteries, $Million, 2024-2035
Figure 55: Global LFP Battery Recycling Market, Consumer Electronics Batteries, Kilotons, 2024-2035
Figure 56: Global LFP Battery Recycling Market, Energy Storage Systems (ESS), $Million, 2024-2035
Figure 57: Global LFP Battery Recycling Market, Energy Storage Systems (ESS), Kilotons, 2024-2035
Figure 58: Global LFP Battery Recycling Market, Others, $Million, 2024-2035
Figure 59: Global LFP Battery Recycling Market, Others, Kilotons, 2024-2035
Figure 60: U.S. LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 61: Canada LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 62: Mexico LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 63: Germany LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 64: France LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 65: Italy LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 66: U.K. LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 67: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 68: China LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 69: Japan LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 70: India LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 71: South Korea LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 72: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 73: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 74: Latin America LFP Battery Recycling Market, $Million, 2024-2035
Figure 75: Competitive Benchmarking of Leading Companies
Figure 76: Data Triangulation
Figure 77: Top-Down and Bottom-Up Approach
Figure 78: Assumptions and Limitations
List of Tables
Table 1: Market Snapshot
Table 2: Competitive Landscape Snapshot
Table 3: Trends: Current and Future Impact Assessment
Table 4: Regulatory Landscape on LFP Battery Recycling
Table 5: Cost-Benefit Analysis of Recycling vs. New Materials for LFP Battery Recycling
Table 6: Comparative Analysis of Key Battery Minerals for LFP Battery Recycling
Table 7: Drivers, Challenges, and Opportunities, 2024-2035
Table 8: A few Initiatives for Increasing LFP Battery Production in the Market, 2023-2025
Table 9: LFP Battery Recycling Market (by Region), $Million, 2024-2035
Table 10: LFP Battery Recycling Market (by Region), Kilotons, 2024-2035
Table 11: North America LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 12: North America LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 13: North America LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 14: North America LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 15: North America LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 16: North America LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 17: North America LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 18: North America LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 19: U.S. LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 20: U.S. LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 21: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 22: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 23: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 24: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 25: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 26: U.S. LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 27: Canada LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 28: Canada LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 29: Canada LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 30: Canada LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 31: Canada LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 32: Canada LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 33: Canada LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 34: Canada LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 35: Mexico LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 36: Mexico LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 37: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 38: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 39: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 40: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 41: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 42: Mexico LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 43: Europe LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 44: Europe LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 45: Europe LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 46: Europe LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 47: Europe LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 48: Europe LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 49: Europe LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 50: Europe LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 51: Germany LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 52: Germany LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 53: Germany LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 54: Germany LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 55: Germany LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 56: Germany LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 57: Germany LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 58: Germany LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 59: France LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 60: France LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 61: France LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 62: France LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 63: France LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 64: France LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 65: France LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 66: France LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 67: Italy LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 68: Italy LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 69: Italy LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 70: Italy LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 71: Italy LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 72: Italy LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 73: Italy LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 74: Italy LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 75: U.K. LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 76: U.K. LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 77: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 78: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 79: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 80: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 81: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 82: U.K. LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 83: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 84: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 85: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 86: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 87: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 88: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 89: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 90: Rest-of-Europe LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 91: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 92: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 93: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 94: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 95: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 96: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 97: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 98: Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 99: China LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 100: China LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 101: China LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 102: China LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 103: China LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 104: China LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 105: China LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 106: China LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 107: Japan LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 108: Japan LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 109: Japan LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 110: Japan LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 111: Japan LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 112: Japan LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 113: Japan LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 114: Japan LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 115: India LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 116: India LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 117: India LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 118: India LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 119: India LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 120: India LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 121: India LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 122: India LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 123: South Korea LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 124: South Korea LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 125: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 126: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 127: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 128: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 129: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 130: South Korea LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 131: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 132: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 133: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 134: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 135: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 136: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 137: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 138: Rest-of-Asia-Pacific LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 139: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 140: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 141: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 142: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 143: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 144: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 145: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 146: Rest-of-the-World LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 147: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 148: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 149: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 150: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 151: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 152: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 153: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 154: Middle East and Africa LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 155: Latin America LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), $Million, 2024-2035
Table 156: Latin America LFP Battery Recycling Market (by End-Use Application), Kilotons, 2024-2035
Table 157: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), $Million, 2024-2035
Table 158: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Battery Component), Kilotons, 2024-2035
Table 159: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), $Million, 2024-2035
Table 160: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Recycling Technology), Kilotons, 2024-2035
Table 161: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Source), $Million, 2024-2035
Table 162: Latin America LFP Battery Recycling Market (by Source), Kilotons, 2024-2035
Table 163: Global Market Share Range, 2024
Table 164: Some Strategic Initiatives in the Market, 2023-2025
Table 165: Key Competitive Differentiators in the Market, 2023-2025
Table 166: Innovation and Startup Landscape in the Market till 2025
Table 167: Investment Activities and Funding in the Market, Till June 2025
Table 168: List of Other Key Companies

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Press Release

According to a premium market intelligence study by BIS Research, the global lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market is projected to reach $14,484.2 million by 2035. The study also highlights that the market is set to witness a CAGR of 69.45% during the forecast period 2025-2035.

The global LFP battery recycling industry is poised for exponential growth over the coming decade, driven by increasing volumes of end-of-life electric vehicles and stringent producer responsibility regulations that are prompting substantial investment in recycling facilities. The attractive economics of reclaimed lithium and iron phosphate are encouraging operators to scale up direct- and hydro-metallurgical processes, while advances in recycling technologies are enhancing recovery efficiencies and reducing environmental impacts. Government mandates and sustainability commitments are further accelerating infrastructure build‑out worldwide.

USP of the Report

The USP of this report lies in its comprehensive coverage of the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market, offering a detailed analysis of cutting-edge technologies, analysis of upcoming battery management systems, and diverse applications across industries. It provides actionable insights into market dynamics, including drivers, challenges, and opportunities, supported by real-world case studies and competitive benchmarking. The report uniquely highlights regulatory frameworks, sustainability goals, and technological advancements shaping the market, empowering stakeholders to make informed strategic decisions. With a forward-looking approach, it identifies untapped revenue opportunities and key growth strategies, making it an indispensable resource for navigating this rapidly evolving industry.

Who should buy this report?

This report is ideal for industry stakeholders such as battery recyclers, electric vehicle manufacturers, energy storage providers, and companies looking to expand into the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market. Investors, venture capitalists, and government agencies interested in sustainable energy solutions will also find valuable insights. Additionally, research firms and consultants focusing on energy storage technologies, circular economy models, and environmental sustainability will benefit from this report’s comprehensive market analysis and growth projections.

Analyst Perspective

According to Debraj Chakraborty, Principal Analyst at BIS Research, “The lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market is expected to experience substantial growth in the coming years, driven by the increasing demand for renewable energy solutions and the global shift toward cleaner energy sources, such as wind and solar. As these renewable energy sources are intermittent, there is a growing need for advanced energy storage technologies to ensure grid stability, with lithium iron phosphate batteries offering scalable and flexible solutions. This market expansion is further supported by significant investments in energy storage infrastructure in the U.S. and Europe. While conventional energy storage systems, such as pumped hydro and lead-acid batteries, continue to dominate due to their established infrastructure and lower initial costs, lithium iron phosphate batteries are gaining traction as advancements in battery technology improve cost-effectiveness and energy density. A key opportunity for the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market lies in the rising demand for off-grid and remote energy solutions, particularly in regions where traditional grid infrastructure is impractical. With their modular design, lithium iron phosphate batteries can support localized energy storage and integrate renewable sources, offering a sustainable alternative for rural and isolated areas. As technological innovations continue, the lithium iron phosphate (LFP) battery recycling market is poised for growth, positioning it as an essential component of the global energy transition.”

Key Companies Profiled

The key players profiled in the report include Umicore Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), Li‑Cycle, Ganfeng Lithium, Redwood Materials, Fortum Oyj, LOHUM, RecycLiCo, Kyburz, Altilium Metals, Duesenfeld GmbH, ACE Green Recycling, Eocbat Limited, American Battery Technology Company, and Ascend Elements, Inc.

Key Questions Answered in the Report

• What are the main factors driving the growth of the LFP Battery Recycling market?
• How does the supply chain function in the LFP Battery Recycling market?
• Which are the key players in the LFP Battery Recycling market, and what are their respective market shares?
• What partnerships or collaborations are prominent among stakeholders in the LFP Battery Recycling market?
• What are the strategies adopted by the key companies to gain a competitive edge in the LFP Battery Recycling market?
• What is the futuristic outlook for the LFP Battery Recycling market in terms of growth potential?
• What is the current estimation of the LFP Battery Recycling market, and what growth trajectory is projected from 2025 to 2035?
• Which application and product segments are expected to lead the market over the forecast period 2025-2035?
• Which regions demonstrate the highest adoption rates for LFP Battery Recycling, and what factors contribute to their leadership?

 

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