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배터리 재활용 및 재생 금속 시장 예측(2026-2032년)

Battery Recycling Recycled Metals Market - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 183 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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배터리 재활용 및 재생 금속 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.30%로 확대되어 10억 2,378만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 7억 1,278만 달러
추정 연도 : 2026년 7억 4,961만 달러
예측 연도 : 2032년 10억 2,378만 달러
CAGR(%) 5.30%

배터리 재활용 및 재생 금속: 개요

배터리 재활용 및 재생 금속이란, 사용 후 배터리, 제조 스크랩 및 관련 잔여물로부터 리튬, 니켈, 코발트, 망간, 구리, 알루미늄, 철, 흑연 등의 재료를 회수·정제하는 것을 말합니다. 이 분야는 폐기물 관리, 광물 처리, 정제, 배터리 제조 및 자동차 공급망을 연결하고 있습니다. 전동화가 진행됨에 따라 배터리 재료 수요가 확대되고, 정책 입안자들이 자원 안보, 순환성, 추적성 및 환경 부담 감소를 중시함에 따라 그 전략적 중요성은 더욱 높아지고 있습니다.

순환형 공급망이 재생 금속의 회수 방식을 재편하고 있습니다.

현재는 고립된 재활용 사업에서 회수, 진단 평가, 방전, 해체, 기계적 분리, 습식 야금, 건식 야금, 직접 재활용, 정제, 그리고 양극재 및 전구체 생산으로의 재통합에 이르기까지를 아우르는 통합 시스템으로 전환되고 있습니다. 규제에 따라 생산자 책임, 재활용 소재 함유율 요건, 운송 관리, 그리고 원자재 원산지에 대한 문서화가 촉진되고 있습니다. 동시에, 배터리의 설계, 화학적 조성의 다양화, 안전 요건, 그리고 스크랩 조성의 변화가 공정의 경제성이나 회수 우선순위에 영향을 미치고 있습니다. 사업을 성공적으로 이끌기 위해서는 신뢰할 수 있는 원료 공급 계약, 적응성이 뛰어난 기술, 엄격한 환경 관리, 그리고 자격을 갖춘 다운스트림 고객이 점점 더 필요해지고 있습니다.

인공지능(AI)을 활용한 선별, 안전성, 공정 제어의 향상

인공지능은 물리적 처리에 관한 전문 지식의 필요성을 대체하지 않으면서도 재활용 밸류체인 전반에 기여하고 있습니다. 컴퓨터 비전 및 센서 분석은 배터리 식별, 화학적 조성 분류, 로봇을 이용한 해체, 그리고 손상되거나 위험한 유닛의 감지를 지원할 수 있습니다. 머신러닝 모델은 운전 조건과 회수된 금속의 사양을 연관시킴으로써 분쇄, 분리, 침출, 불순물 제거, 에너지 사용 및 품질 관리의 최적화에 기여합니다. 또한, 디지털 추적성을 통해 배터리 여권, 회수 기록, 공정 데이터 및 재활용 함유율 검증을 연계하는 것도 가능합니다. 그럼에도 불구하고 데이터 품질, 사이버 보안, 모델 검증, 안전성과 직결되는 의사 결정, 그리고 다양한 배터리 형태와 화학 조성에 걸쳐 일관된 성능을 입증해야 할 필요성 등의 과제가 여전히 남아 있습니다.

지역별 동향은 원자재 및 정책 상황의 차이를 반영하고 있습니다.

북미에서는 자동차의 전기화, 국내 공급 목표, 그리고 중요 광물에 대한 정책적 관심이 뒷받침되어 지역적인 배터리 및 재활용 생태계가 발전하고 있습니다. 라틴아메리카에서는 성장하는 자동차 시장과 중요한 광업 역량을 보유하고 있는 반면, 회수 인프라와 규제의 성숙도에는 편차가 보입니다. 유럽에서는 순환 경제, 생산자 책임, 추적성, 그리고 재활용 함량 의무화를 매우 중시하고 있어, 재활용 업체와 배터리 제조업체 간의 긴밀한 협력이 촉진되고 있습니다. 중동에서는 산업 다각화, 물류, 금속 가공 능력과 병행하여 재활용 가능성을 모색하고 있지만, 프로젝트 개발은 원료 확보와 기술적 전문 지식에 의존하고 있습니다. 아프리카는 광물 자원, 신흥 모빌리티 시장, 비공식 회수 네트워크를 통해 중요한 위치를 차지하고 있으나, 안전한 공식 시스템에 대한 투자가 요구되고 있습니다. 아시아태평양은 배터리 제조, 셀 소재 가공, 회수 및 재활용 역량 면에서 여전히 중심적인 역할을 하고 있지만, 각국의 규제 환경과 산업 환경에는 큰 차이가 있습니다.

경제·정책 그룹이 핵심 소재의 우선순위를 조정

아세안(ASEAN) 국가들은 지역 내 제조 및 소재 네트워크를 강화하고 있으며, 회수, 국경 간 물류, 처리 기준 조정을 위한 기회를 창출하고 있습니다. 브릭스(BRICS) 회원국들은 광업, 제조, 자동차, 정제 분야에서 상당한 역량을 보유하고 있으나, 규제 접근 방식과 무역 조건에는 큰 차이가 있습니다. 유럽연합(EU)은 조화로운 순환 경제 규정, 배터리 추적성, 생산자 책임, 그리고 재활용 소재 함유율 요건을 추진하고 있습니다. G7 국가들은 탄력적인 중요 광물 공급망, 책임 있는 조달, 그리고 재활용 기술 및 기준에 관한 협력을 중시하고 있습니다. GCC 국가들은 산업 다각화, 에너지 인프라, 물류, 금속 가공에 대한 의지를 활용할 수 있는 한편, 원료 개발도 여전히 중요합니다. NATO 회원국들은 전략적 기술의 탄탄한 공급망에 점점 더 주목하고 있으며, 안전한 조달, 자재 회수, 인프라 보호가 배터리 재활용 계획에서 중요한 요소로 대두되고 있습니다.

각국의 상황이 보여주는 고유한 기회와 제약

호주는 광물 관련 전문 지식, 발전 중인 배터리 생태계, 그리고 중요 광물 가공 및 순환 경제에 대한 정책적 관심을 모두 갖추고 있습니다. 브라질은 자동차, 광업, 산업 분야의 역량을 보유하고 있으며, 회수·재활용 시스템 구축에 있어 더 많은 기회가 있습니다. 캐나다는 보다 광범위한 공급망 전략의 일환으로 배터리 제조, 광물 개발 및 재활용을 연계하고 있습니다. 중국은 확립된 재활용 활동과 진화하는 규제 감독에 힘입어 광범위한 배터리 생산 및 소재 가공 능력을 보유하고 있습니다. 프랑스, 독일, 이탈리아,스페인, 그리고 영국은 회수, 제조자 책임, 산업용 재활용, 그리고 추적성 체계를 강화하고 있으며, 특히 독일은 자동차 및 제조업 공급망과 밀접하게 연계되어 있습니다. 인도는 전기 모빌리티와 배터리 생산을 확대하는 동시에, 공식적인 회수·처리 역량 구축을 지속하고 있습니다. 일본과 한국은 자원 효율성과 기술 개발에 깊은 관심을 기울이는 한편, 배터리, 전자기기, 제조 분야에서의 높은 전문성을 보유하고 있습니다. 멕시코는 자동차 제조 거점 및 북미 공급망과의 근접성을 강점으로 삼고 있습니다. 반면, 러시아는 금속 자원과 산업 처리 능력을 보유하고 있으나, 무역, 투자, 기술 접근 측면에서 큰 제약을 겪고 있습니다. 미국은 재활용, 지역 밀착형 공급, 책임 있는 자재 관리에 대한 정책 지원을 바탕으로 국내 배터리 및 중요 광물 네트워크를 구축하고 있습니다.

탄탄한 재생 금속 공급을 위한 리더십의 우선 과제

업계 리더는 제조업체, 판매점, 해체 업체, 차량 보유 사업자, 회수 네트워크와의 협약을 통해 다양한 원료를 확보하는 동시에, 배터리의 안전성과 유통 과정 관리에 관한 명확한 절차를 수립해야 합니다. 또한, 화학적 조성 및 형태의 유연성을 고려한 시설을 설계하고, 습식 제련, 건식 제련, 기계적 처리, 직접 재활용과 같은 각 경로를 검증된 회수율 및 순도 요건과 대조하여 비교 검토하며, 여러 하류 구매자를 인증해야 합니다. 근로자 보호, 화재 예방, 배기가스 규제, 폐수 처리 및 인허가 취득에 대한 투자는 핵심 운영 인프라로 취급되어야 합니다. 또한, 리더는 디지털 식별·추적 시스템을 도입하고, 데이터 품질과 인적 감독이 충분한 경우에는 인공지능을 활용하여 자동차 제조업체, 배터리 셀 제조업체,정제업체, 물류 사업자, 규제 당국 및 연구 기관과의 파트너십을 구축해야 합니다. 마지막으로, 성과 관리에 있어서는 단순히 처리량에만 의존하지 말고, 회수율, 제품 품질, 사고 발생률, 에너지·물 사용량, 규정 준수 및 고객 수용도를 추적해야 합니다.

경영 요약의 조사 방법론

본 요약 보고서에서는 정의된 배터리 재활용 및 재생 금속의 범위에 대해, 회수된 자재, 재활용 공정, 공급망 통합, 규제, 기술 및 지리적 사업 환경에 초점을 맞춘 정성적 통합 분석을 채택하고 있습니다. 분석에서는 조사 결과를 6개 지역, 6개 경제·정책 그룹 및 지정된 각국별로 정리하여 공통된 촉진요인, 제약 사항 및 전략적 대응 방안을 평가했습니다. 인공지능은 식별, 자동화, 최적화, 안전성 및 추적성을 실현하는 기반으로 자리매김하고 있습니다. 시장 추정·전망, 시장 점유율, 예측 또는 기업별 주장은 일절 사용하지 않았습니다. 결론은 증거에 기반한 업계 시사점으로 제시되며, 투자 결정을 내릴 때는 현행 국내 규제, 시설 수준의 성과 데이터, 원자재 계약 및 최종 시장의 사양과 대조하여 검증해야 합니다.

결론: 재생 금속은 전략적인 배터리 인프라로 자리매김하고 있습니다.

배터리 재생 금속은 단순한 폐기물 관리 기능에서 벗어나, 배터리 및 핵심 소재 공급망의 전략적 구성 요소로 전환되고 있습니다. 가장 우수한 시스템은 신뢰할 수 있는 회수, 안전한 취급, 적응성이 뛰어난 회수 기술, 검증된 재료 품질, 규제 준수, 그리고 투명한 추적성을 모두 갖춘 것이 될 것입니다. 지역이나 국가에 따라 상황은 여전히 다르겠지만, 제조업체, 재활용 업체, 정책 입안자, 물류 사업자, 하류 사용자 간의 협력을 통해 순환성을 높이고 공급의 회복탄력성을 강화할 수 있습니다. 인공지능은 견고한 데이터, 공학적 제어, 그리고 책임 있는 감독과 결합하여 도입될 때 이러한 역량을 강화할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 배터리 재활용 및 재생 금속의 정의는 무엇인가요?
  • 현재 배터리 재활용 시스템의 주요 변화는 무엇인가요?
  • 인공지능(AI)은 배터리 재활용에 어떤 기여를 하고 있나요?
  • 지역별 배터리 재활용 동향은 어떻게 다르나요?
  • 각국의 배터리 재활용 상황에서 나타나는 기회와 제약은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 금속 유형별

제8장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 프로세스 유형별

제9장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 배터리 유형별

제10장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 용도별

제11장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 최종 사용 산업별

제12장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 지역별

제13장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 그룹별

제14장 배터리 재활용 및 재생 금속 시장 : 국가별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

제17장 주요 전문가

JHS 26.10.06

The Battery Recycling Recycled Metals Market is projected to grow by USD 1,023.78 million at a CAGR of 5.30% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 712.78 million
Estimated Year [2026] USD 749.61 million
Forecast Year [2032] USD 1,023.78 million
CAGR (%) 5.30%

Battery Recycling Recycled Metals: Executive Overview

Battery recycling recycled metals refers to the recovery and refining of materials such as lithium, nickel, cobalt, manganese, copper, aluminum, iron, and graphite from spent batteries, manufacturing scrap, and related residues. The sector connects waste management, mineral processing, refining, battery manufacturing, and automotive supply chains. Its strategic importance is increasing as electrification expands demand for battery materials and policymakers emphasize resource security, circularity, traceability, and lower environmental impacts.

Circular Supply Chains Are Reshaping Recycled Metal Recovery

The landscape is shifting from isolated recycling operations toward integrated systems covering collection, diagnostic assessment, discharge, dismantling, mechanical separation, hydrometallurgy, pyrometallurgy, direct recycling, refining, and reintegration into cathode or precursor production. Regulation is encouraging producer responsibility, recycled-content requirements, transport controls, and documentation of material origin. At the same time, battery design, chemistry diversification, safety requirements, and changing scrap compositions are influencing process economics and recovery priorities. Successful operators increasingly need reliable feedstock agreements, adaptable technologies, strong environmental controls, and qualified downstream customers.

Artificial Intelligence Improves Sorting, Safety, and Process Control

Artificial intelligence is contributing across the recycling value chain without replacing the need for physical processing expertise. Computer vision and sensor analytics can support battery identification, chemistry classification, robotic dismantling, and detection of damaged or hazardous units. Machine-learning models can help optimize shredding, separation, leaching, impurity removal, energy use, and quality control by linking operating conditions with recovered-metal specifications. Digital traceability can also connect battery passports, collection records, process data, and recycled-content verification. Key limitations remain data quality, cybersecurity, model validation, safety-critical decision-making, and the need to demonstrate consistent performance across diverse battery formats and chemistries.

Regional Dynamics Reflect Different Feedstock and Policy Conditions

North America is developing regional battery and recycling ecosystems supported by vehicle electrification, domestic-supply objectives, and policy attention to critical minerals. Latin America combines growing vehicle markets and important mining capabilities with uneven collection infrastructure and regulatory maturity. Europe places strong emphasis on circularity, producer responsibility, traceability, and recycled-content obligations, encouraging close integration between recyclers and battery manufacturers. The Middle East is exploring recycling alongside industrial diversification, logistics, and metals-processing capabilities, while project development depends on feedstock access and technical expertise. Africa has significant relevance through mineral resources, emerging mobility markets, and informal collection networks, but requires investment in safe formal systems. Asia-Pacific remains central to battery manufacturing, cell-material processing, collection, and recycling capacity, with substantial variation among national regulatory and industrial environments.

Economic and Policy Groups Coordinate Critical-Material Priorities

ASEAN economies are strengthening regional manufacturing and materials networks, creating opportunities for coordinated collection, cross-border logistics, and processing standards. BRICS members bring substantial mining, manufacturing, vehicle, and refining capabilities, although regulatory approaches and trade conditions differ widely. The European Union is advancing harmonized circular-economy rules, battery traceability, producer obligations, and recycled-content requirements. G7 economies are emphasizing resilient critical-mineral supply chains, responsible sourcing, and cooperation on recycling technologies and standards. GCC countries can leverage industrial diversification, energy infrastructure, logistics, and metals-processing ambitions, while feedstock development remains important. NATO members are increasingly attentive to resilient supply chains for strategic technologies, making secure sourcing, material recovery, and infrastructure protection relevant to battery-recycling planning.

Country Conditions Reveal Distinct Opportunities and Constraints

Australia combines mineral expertise, a developing battery ecosystem, and policy interest in critical-mineral processing and circularity. Brazil has automotive, mining, and industrial capabilities, with further opportunity to formalize collection and recycling systems. Canada is linking battery manufacturing, mineral development, and recycling within broader supply-chain strategies. China has extensive battery production and materials-processing capabilities, supported by established recycling activity and evolving regulatory oversight. France, Germany, Italy, Spain, and the United Kingdom are strengthening collection, producer responsibility, industrial recycling, and traceability frameworks, with Germany particularly connected to automotive and manufacturing supply chains. India is expanding electric mobility and battery manufacturing while continuing to build formal collection and processing capacity. Japan and South Korea bring advanced battery, electronics, and manufacturing expertise, alongside strong interest in resource efficiency and technology development. Mexico benefits from its automotive manufacturing base and proximity to North American supply chains, while Russia has metals and industrial-processing capabilities but faces significant trade, investment, and technology-access constraints. The United States is developing domestic battery and critical-mineral networks, with policy support for recycling, localized supply, and responsible materials management.

Leadership Priorities for Resilient Recycled-Metal Supply

Industry leaders should secure diverse feedstock through agreements with manufacturers, dealers, dismantlers, fleet operators, and collection networks while establishing clear protocols for battery safety and chain of custody. They should design facilities for chemistry and format flexibility, compare hydrometallurgical, pyrometallurgical, mechanical, and direct-recycling routes against verified recovery and purity requirements, and qualify multiple downstream buyers. Investment in worker protection, fire prevention, emissions control, wastewater treatment, and permitting should be treated as core operating infrastructure. Leaders should also deploy digital identification and traceability systems, use artificial intelligence where data quality and human oversight are adequate, and build partnerships with automakers, cell producers, refiners, logistics providers, regulators, and research institutions. Finally, performance management should track recovery yield, product quality, incident rates, energy and water intensity, compliance, and customer acceptance rather than relying on volume alone.

Research Methodology for the Executive Summary

This executive summary uses a qualitative synthesis of the defined battery recycling recycled-metals scope, focusing on recovered materials, recycling processes, supply-chain integration, regulation, technology, and geographic operating conditions. The analysis organizes findings across six regions, six economic or policy groups, and the specified countries, then evaluates common drivers, constraints, and strategic responses. Artificial intelligence is considered as an enabling layer for identification, automation, optimization, safety, and traceability. No market estimates, market shares, forecasts, or company-specific claims are used. Conclusions are framed as evidence-based industry implications and should be validated against current national regulations, facility-level performance data, feedstock contracts, and end-market specifications before investment decisions.

Conclusion: Recycled Metals Are Becoming Strategic Battery Infrastructure

Battery recycling recycled metals are moving from a waste-management function toward a strategic component of battery and critical-material supply chains. The strongest systems will combine dependable collection, safe handling, adaptable recovery technologies, verified material quality, regulatory compliance, and transparent traceability. Regional and national conditions will remain different, but collaboration among manufacturers, recyclers, policymakers, logistics providers, and downstream users can improve circularity and supply resilience. Artificial intelligence can reinforce these capabilities when deployed with robust data, engineering controls, and accountable oversight.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. New Revenue Opportunities
  • 3.4. Next-Generation Business Models
  • 3.5. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Metal Type

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Cobalt
    • 7.2.1. Cobalt Metal
    • 7.2.2. Cobalt Sulfate
  • 7.3. Lead
    • 7.3.1. Lead Metal
    • 7.3.2. Lead Oxide
  • 7.4. Lithium
    • 7.4.1. Lithium Carbonate
    • 7.4.2. Lithium Hydroxide
  • 7.5. Nickel
    • 7.5.1. Nickel Matte
    • 7.5.2. Nickel Sulfate

8. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Process Type

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Hydrometallurgical
    • 8.2.1. Leaching
    • 8.2.2. Solvent Extraction
  • 8.3. Mechanical
    • 8.3.1. Crushing
    • 8.3.2. Shredding
  • 8.4. Pyrometallurgical
    • 8.4.1. Roasting
    • 8.4.2. Smelting

9. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Battery Type

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Lead Acid
    • 9.2.1. Flooded
    • 9.2.2. VRLA
  • 9.3. Lithium Ion
    • 9.3.1. LFP
    • 9.3.2. NCA
    • 9.3.3. NMC
  • 9.4. Nickel Based
    • 9.4.1. NiCd
    • 9.4.2. NiMH

10. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Application

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Consumer Electronics
  • 10.3. Electric Vehicle
  • 10.4. Industrial

11. Battery Recycling Recycled Metals Market, by End User Industry

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Automotive
  • 11.3. Electronics
  • 11.4. Energy Storage
  • 11.5. Industrial

12. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Region

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Asia-Pacific
  • 12.3. North America
  • 12.4. Latin America
  • 12.5. Europe
  • 12.6. Middle East
  • 12.7. Africa

13. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Group

  • 13.1. Introduction
  • 13.2. ASEAN
  • 13.3. GCC
  • 13.4. European Union
  • 13.5. BRICS
  • 13.6. G7
  • 13.7. NATO

14. Battery Recycling Recycled Metals Market, by Country

  • 14.1. Introduction
  • 14.2. United States
  • 14.3. Canada
  • 14.4. Mexico
  • 14.5. Brazil
  • 14.6. United Kingdom
  • 14.7. Germany
  • 14.8. France
  • 14.9. Russia
  • 14.10. Italy
  • 14.11. Spain
  • 14.12. China
  • 14.13. India
  • 14.14. Japan
  • 14.15. Australia
  • 14.16. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Share Analysis, 2025
  • 15.2. Market Concentration Analysis, 2025
    • 15.2.1. Concentration Ratio (CR)
    • 15.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 15.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 15.4. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 15.5. Benchmarking Analysis, 2025

16. Company Profiles

  • 16.1. Accurec Recycling GmbH
  • 16.2. American Battery Technology Company
  • 16.3. American Manganese Inc.
  • 16.4. Aqua Metals, Inc.
  • 16.5. Battery Solutions LLC
  • 16.6. Boliden AB
  • 16.7. Call2Recycle, Inc.
  • 16.8. Duesenfeld Gesellschaft fur Energierecycling mbH
  • 16.9. Envirostream Australia Pty Ltd.
  • 16.10. Fortum Oyj
  • 16.11. G&P Batteries Ltd.
  • 16.12. Green Li-ion Solutions, Inc.
  • 16.13. Johnson Controls International plc
  • 16.14. Lithion Recycling Pty Ltd.
  • 16.15. Li-Cycle Holdings Corp.
  • 16.16. Neometals Ltd.
  • 16.17. Recupyl SAS
  • 16.18. Recylex SA
  • 16.19. Redwood Materials, Inc.
  • 16.20. Retriev Technologies, Inc.
  • 16.21. Sims Limited
  • 16.22. Solaris Resources Inc.

17. Key Experts

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