Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de dispersantes para baterías de iones de litio Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI8531
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
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Mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
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Tamaño del mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
El mercado de dispersantes para baterías de iones de litio se valoró en 1,100 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 1,200 millones de USD en 2026 y 3,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una TCAC aproximada del 10,6 % durante 2026–2035. Los dispersantes se incorporan durante la preparación de la suspensión de electrodos para mantener uniformemente distribuidas las partículas de carbono conductor y de material activo, lo que contribuye a mantener constante el peso del recubrimiento, la conductividad y la calidad de la película del electrodo. La química de los polímeros adquiere una importancia cada vez mayor a medida que los fabricantes aumentan la carga de sólidos e introducen ánodos que contienen silicio y cátodos ricos en níquel, cuyo comportamiento superficial y cuyas tensiones mecánicas incrementan la sensibilidad de las formulaciones.[1]Royal Society of Chemistry - Achievements, challenges, and perspectives in the design of polymer binders for advanced lithium-ion batteries, Chemical Society Reviews, 2024 - pubs.rsc.org
Aspectos clave del mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
Líder del mercado: BASF SE lideró con una cuota de mercado superior al 14,7% en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado incluyen a BASF SE, Evonik Industries, Ashland Global Holdings, Kao Corporation, LG Chem, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 43,2% en 2025.
La demanda está estrechamente vinculada a la producción de celdas. La demanda mundial de baterías superó 1 TWh en 2024, mientras que la demanda de baterías para vehículos eléctricos superó 950 GWh, un 25 % más que en 2023.[2]International Energy Agency - Global EV Outlook 2025: Electric vehicle batteries, 2025 - iea.org La capacidad de fabricación de baterías también se amplió hasta superar los 4 TWh de capacidad nominal a finales de 2025, creando una base instalada más amplia de líneas de recubrimiento de electrodos que requieren aditivos cualificados para suspensiones. China sigue siendo el principal centro de consumo y producción: su producción de baterías de litio alcanzó 1.170 GWh en 2024, un 24 % más interanual.
El mercado se amplió de 810,1 millones de USD en 2022 a 893,5 millones de USD en 2023 y 987,1 millones de USD en 2024. Esta progresión refleja algo más que el aumento de los volúmenes de celdas. Los fabricantes están sustituyendo las formulaciones estándar por sistemas poliméricos y compatibles con el agua capaces de controlar la reología, la humectación y la separación de partículas en condiciones de recubrimiento exigentes. Las normas europeas sobre baterías y las restricciones que afectan a los procesos con un uso intensivo de disolventes refuerzan aún más el argumento comercial a favor de los sistemas acuosos reformulados.
Perspectiva de los analistas de GMI
El crecimiento del mercado se sustenta en dos fuerzas interrelacionadas. La expansión de las gigafábricas aumenta el volumen físico de suspensión procesada, mientras que los diseños de electrodos más exigentes incrementan el valor asociado al control de la formulación. Este último aspecto es relevante porque la contribución de un dispersante se refleja en el rendimiento de fabricación y la uniformidad electroquímica, en lugar de ser visible en la celda terminada; los proveedores capaces de demostrar un rendimiento estable con cargas elevadas, en condiciones de pH variables y con redes de carbono conductor pueden mantener su relevancia técnica incluso cuando los fabricantes de celdas intensifican las negociaciones sobre costes.
China seguirá siendo la mayor fuente de demanda absoluta de dispersantes debido a su escala en celdas y materiales activos. Sin embargo, América del Norte y Europa están adquiriendo una importancia estratégica como corredores de cualificación. La expansión de sus bases de fabricación y el énfasis normativo en la trazabilidad, el suministro localizado y los procesos de menor impacto favorecen a los proveedores capaces de respaldar tanto el suministro de materiales como el desarrollo de aplicaciones a nivel de línea.
Este análisis abarca el mercado mundial de dispersantes para baterías de iones de litio durante los años históricos 2022–2024, con 2025 como año base, y ofrece previsiones hasta 2035. La evaluación abarca el tipo de dispersante, el formato de celda, la aplicación y el canal de distribución en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.
Principales impulsores
Escala de fabricación de vehículos eléctricos y puesta en marcha de gigafábricas
La implantación de los vehículos eléctricos impulsa el consumo de dispersantes a través del volumen de producción de electrodos. La demanda de baterías para vehículos eléctricos superó los 950 GWh en 2024, y los automóviles eléctricos representaron más del 85% de esa demanda. A medida que los fabricantes de baterías ponen en marcha capacidad adicional, el procesamiento de suspensiones se amplía en paralelo; cada nueva línea de recubrimiento de electrodos requiere una dispersión estable de aditivos conductores y materiales activos a velocidades de producción comercial.
El efecto sobre el valor es tan importante como el efecto sobre el volumen. Las celdas para vehículos eléctricos deben cumplir requisitos exigentes de densidad energética, carga rápida, vida útil de calendario y rendimiento del proceso. En los cátodos ricos en níquel y los ánodos que contienen silicio, una distribución irregular de las partículas puede perjudicar las vías eléctricas, la uniformidad del recubrimiento y la integridad mecánica durante los ciclos de carga. Esto hace que los sistemas poliméricos con un rendimiento demostrado sean más defendibles que los aditivos básicos, especialmente cuando los costes de cualificación hacen que los cambios en las líneas de producción tengan consecuencias importantes.
Ciclos de sustitución de los dispositivos electrónicos portátiles y mejoras de rendimiento
La electrónica de consumo generó una demanda de mercado de 526,7 millones de USD en 2025, incluidos 182,5 millones de USD procedentes de los teléfonos inteligentes. El segmento proporciona una base de demanda relativamente estable, ya que los teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, dispositivos ponibles y accesorios inalámbricos de gran volumen siguen utilizando celdas compactas de iones de litio. Los dispositivos prémium también exigen una mayor densidad energética y una carga más rápida en formatos compactos, lo que aumenta la importancia de la uniformidad de la suspensión con cargas elevadas de material activo.
A diferencia de la demanda del sector automovilístico, que se ve afectada por los ciclos de inversión en vehículos y las políticas industriales regionales, la electrónica portátil distribuye la demanda entre una amplia base instalada. Esto modera la ciclicidad del mercado, aunque las compras siguen siendo sensibles al precio y las formulaciones consolidadas son difíciles de sustituir una vez cualificadas.
Química avanzada de electrodos y desarrollo de formulaciones
Los cátodos con mayor contenido de níquel, las redes de carbono conductivo y los ánodos que contienen silicio amplían el rango de rendimiento exigido a los dispersantes. El silicio puede ofrecer una capacidad teórica sustancialmente superior a la del grafito, pero experimenta grandes variaciones de volumen durante la litiación; por tanto, el sistema de suspensión debe combinar la estabilización de las partículas con la flexibilidad mecánica del electrodo resultante. Las investigaciones sobre la reología de las suspensiones de cátodos también muestran que las características del aglutinante influyen en el comportamiento del recubrimiento y en el rendimiento de la celda.
La transición hacia el procesamiento acuoso crea una segunda vía de desarrollo. Los sistemas acuosos requieren químicas que mantengan la dispersión y la adhesión sin depender del procesamiento de PVDF basado en NMP. Esto abre oportunidades para los sistemas SBR/CMC, los acrílicos especiales y los copolímeros de bloques a medida, pero también eleva las exigencias de cualificación, ya que el rendimiento depende de la arquitectura completa de la suspensión y no de un único aditivo.
Principales restricciones
Limitaciones de compatibilidad y largos procesos de homologación de celdas
Un nuevo dispersante debe evaluarse dentro de una formulación completa de electrodo, en lugar de como un insumo independiente. La reología de la suspensión, el comportamiento del recubrimiento, la respuesta al calandrado, la adhesión, el ciclado electroquímico y el rendimiento durante el envejecimiento pueden cambiar al sustituir un dispersante. Estas pruebas prolongan los plazos de adopción comercial y favorecen a los proveedores que ya figuran en las listas de proveedores homologados.
La limitación es especialmente acusada cuando los fabricantes de celdas utilizan varias químicas. Una formulación optimizada para ánodos de grafito puede no ofrecer un rendimiento equivalente en materiales compuestos de silicio y carbono, mientras que un aditivo diseñado para una suspensión de cátodo basada en NMP puede no ser igualmente adecuado para el procesamiento acuoso de LFP o de materiales ricos en níquel. Por tanto, la diferenciación técnica aumenta el valor potencial del mercado, pero también limita la velocidad a la que las nuevas calidades pasan de la validación en laboratorio a generar ingresos recurrentes.
Concentración de las materias primas y presión de compra
Los sistemas dispersantes de calidad para baterías dependen de monómeros petroquímicos, polímeros derivados de la celulosa, disolventes y productos intermedios especializados cuya producción está distribuida de forma desigual entre las distintas regiones. Los proveedores sin fuentes de suministro diversificadas pueden afrontar volatilidad de costes o riesgos de entrega cuando cambian las condiciones comerciales, la logística o los equilibrios regionales de la oferta. La exposición es mayor en América del Norte y Europa, donde los fabricantes están desarrollando capacidad local de producción de celdas, mientras que partes de la cadena de suministro de materiales para baterías en fases anteriores siguen concentradas en Asia.
El exceso de capacidad de celdas puede generar una presión comercial adicional. Cuando los grandes fabricantes de celdas afrontan competencia en precios, los equipos de compras buscan menores costes y compromisos de precios más prolongados por parte de los proveedores de aditivos. Esto no elimina la demanda de dispersantes, pero puede comprimir los márgenes y hacer que demostrar mejoras en el rendimiento, la productividad o el valor electroquímico sea esencial para mantener la disciplina de precios.
Perspectiva del analista de GMI
La fricción de la homologación es el principal filtro competitivo del mercado. No elimina la demanda subyacente generada por los vehículos eléctricos, el almacenamiento y la electrónica, pero determina qué proveedores pueden convertir esa demanda en ingresos. Un proveedor con un material técnicamente capaz, pero sin un historial consolidado de validación, debe superar una larga sucesión de pruebas de proceso y rendimiento de las celdas. Por tanto, los operadores establecidos con productos homologados, laboratorios de aplicaciones y relaciones con los principales productores de celdas cuentan con una ventaja difícil de replicar únicamente mediante el precio.
Esta dinámica también explica por qué la localización de la cadena de suministro tiene un valor que va más allá de la logística. La producción local puede mejorar la seguridad del suministro, pero los proveedores siguen necesitando pruebas específicas para cada química y apoyo técnico para conseguir la adopción. Es probable que las posiciones más sólidas correspondan a las empresas que combinen disponibilidad regional con la capacidad de adaptar las formulaciones a medida que los fabricantes de celdas pasan de plataformas de grafito a plataformas de mezclas con silicio, LFP y materiales ricos en níquel.
Análisis de los segmentos del mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
Por tipo de dispersante
Dispersantes poliméricos
Los dispersantes poliméricos generaron 543,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,690,3 millones de USD en 2035, con un crecimiento aproximado del 12,0% en términos de TCAC. Su crecimiento refleja su idoneidad para aplicaciones en las que la selectividad de adsorción, la estabilización estérica, la adhesión y la durabilidad electroquímica deben diseñarse conjuntamente.
Los productos comerciales incluyen sistemas para la dispersión de carbono conductor, ánodos acuosos y suspensiones con alto contenido de sólidos.[3]BYK (Altana AG) - Additives for Energy Storage: BYK-ET Series Wetting and Dispersing Additives for Li-Ion Cells - byk.comLas combinaciones de SBR/CMC siguen siendo importantes en el procesamiento de ánodos de grafito. La CMC contribuye a la dispersión y al control de la viscosidad, mientras que el SBR proporciona elasticidad y capacidad aglutinante en el electrodo acabado. Esta división de funciones adquiere mayor relevancia a medida que se introduce silicio en los ánodos, ya que la tensión mecánica durante los ciclos aumenta. Por tanto, los sistemas poliméricos están posicionados para captar tanto el crecimiento del volumen de los electrodos de grafito convencionales como la demanda de mayor valor procedente de las formulaciones que contienen silicio.
Dispersantes a base de tensioactivos
Se prevé que los dispersantes a base de tensioactivos aumenten de 275,2 millones de USD en 2025 a 637,6 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 8,73 %. Siguen siendo útiles cuando la humectación rápida y el procesamiento de baja viscosidad son prioritarios, pero su crecimiento es más lento porque las aplicaciones premium requieren cada vez más una estabilización polimérica más resistente en condiciones de alta carga de sólidos y ciclos exigentes.
Lignosulfonatos
Se prevé que los lignosulfonatos aumenten de 189,8 millones de USD en 2025 a 451,1 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 9,01 %. Su posicionamiento como alternativa de menor coste y de origen biológico es relevante para los sistemas acuosos, especialmente cuando los fabricantes buscan opciones de materiales con contenido renovable o menor impacto. Su ámbito de rendimiento sigue siendo más limitado que el de los polímeros sintéticos especializados en celdas de alta densidad energética.
Otros
Se prevé que la categoría de otros crezca de 83,8 millones de USD en 2025 a 228,6 millones de USD en 2035. Este segmento incluye composiciones químicas multifuncionales y emergentes utilizadas en aplicaciones como el desarrollo de baterías de estado sólido, el procesamiento de ánodos de silicio y sistemas de baterías especializados en los que los grados comerciales estándar resultan insuficientes.
Por formato de celda
Prismáticas
Las celdas prismáticas generaron 504,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 1,585,0 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 12,11 %. Su escala en los paquetes de vehículos eléctricos, especialmente en China, incrementa la demanda de recubrimientos reproducibles para electrodos de gran superficie. Las geometrías de lámina más anchas y la producción de alto rendimiento intensifican el impacto de la inestabilidad de la suspensión, lo que favorece a los dispersantes capaces de mantener el control de la viscosidad y la separación de las partículas durante series de producción prolongadas.
Cilíndricas
Las celdas cilíndricas representaron 395,8 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen 854,1 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,95 %. El formato sigue siendo importante en la electrónica de consumo y en determinadas plataformas de vehículos eléctricos, incluidos los diseños cilíndricos de mayor tamaño. Su crecimiento comparativamente más lento refleja unos métodos de fabricación maduros y unas formulaciones cualificadas bien consolidadas.
De bolsa
Se prevé que las celdas de bolsa aumenten de 192,1 millones de USD en 2025 a 568,4 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,44 %. Su uso en aplicaciones de vehículos eléctricos y almacenamiento de alta densidad energética otorga especial importancia a la uniformidad del recubrimiento y a la consistencia de los electrodos multicapa. Los fabricantes coreanos de baterías siguen siendo participantes importantes en la base de demanda de este formato.
Por aplicación
Electrónica de consumo
La electrónica de consumo sigue siendo la mayor aplicación en 2025, con 526,7 millones de USD, y se prevé que alcance los 932,3 millones de USD en 2035. Este segmento genera una demanda recurrente de teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, dispositivos ponibles y otros dispositivos relacionados, en los que la uniformidad de las celdas pequeñas y la densidad energética siguen siendo requisitos de diseño fundamentales.
Automoción
Se prevé que la demanda del sector de la automoción aumente de 345,1 millones de USD en 2025 a 1,040,6 millones de USD en 2035. Las baterías para vehículos eléctricos son considerablemente más grandes que las celdas de la electrónica de consumo, y la producción de celdas para automoción concede gran importancia a la reducción de defectos, la productividad del recubrimiento y un rendimiento electroquímico fiable. La expansión de los camiones y autobuses eléctricos añade una demanda adicional de fabricación de electrodos de alto rendimiento.
Sistemas de almacenamiento de energía
Los sistemas de almacenamiento de energía avanzarán previsiblemente de 101,6 millones de USD en 2025 a 369,9 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 13,73 %. El almacenamiento a escala de red utiliza cada vez más la química LFP debido a su vida útil en ciclos y a su perfil de costes, lo que genera demanda de sistemas de dispersión compatibles con medios acuosos. Por tanto, es probable que la inversión y el despliegue de sistemas de almacenamiento respalden tanto la demanda de dispersantes poliméricos como la de lignosulfonato, en función de la química de las celdas y de la homologación de los proveedores.
Industrial
Se prevé que las aplicaciones industriales crezcan de 58,0 millones de USD en 2025 a 180,5 millones de USD en 2035. La robótica, los vehículos de guiado automático, las herramientas eléctricas y los equipos industriales requieren un rendimiento fiable durante los ciclos en condiciones operativas exigentes, lo que crea un nicho para formulaciones que mantengan las vías conductoras y la integridad de los electrodos.
Militar y defensa
Se prevé que el segmento militar y de defensa aumente de 60,7 millones de USD en 2025 a 484,2 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 22,14 %. La demanda del sector de defensa está determinada por los drones, los sistemas autónomos, la energía portátil, la resiliencia medioambiental y la trazabilidad de la cadena de suministro. La iniciativa FAStBat del Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene como objetivo acelerar el uso de tecnologías comerciales de baterías de litio, mientras que su estrategia emergente en materia de baterías refleja la creciente preocupación por las necesidades energéticas de las plataformas autónomas.[4]U.S. Defense Innovation Unit - Department of Defense to Prototype Commercial Lithium Batteries for Soldiers, December 7, 2023 - diu.mil
Por canal de distribución
Ventas directas
Las ventas directas generaron 594,1 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 1,846,6 millones de USD en 2035. Este canal domina porque los principales fabricantes de celdas adquieren volúmenes suficientes para justificar acuerdos de suministro directo, acuerdos de codesarrollo y servicios de asistencia técnica.
Distribuidores
Los distribuidores representaron 398,7 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 938,4 millones de USD en 2035. Son importantes para los fabricantes de celdas más pequeños, las líneas piloto, las empresas especializadas en recubrimientos y las regiones en las que los productores de materiales especiales cuentan con una infraestructura local de ventas limitada.
Venta minorista en línea
La venta minorista en línea representó 99,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 222,6 millones de USD en 2035. Su función se concentra en las adquisiciones para investigación, laboratorios y escalas piloto, y no en las relaciones de suministro de gran volumen que caracterizan la fabricación comercial de celdas.
Perspectiva del analista de GMI
El comportamiento de los segmentos distingue entre el liderazgo en volumen y la creación de valor. Los formatos prismáticos, las ventas directas y la producción para automoción sustentan la escala del mercado, mientras que los dispersantes poliméricos, el almacenamiento de energía y las aplicaciones de defensa generan la mayor demanda de formulaciones diferenciadas.La oportunidad comercial resultante no se distribuye de manera uniforme: los segmentos de alto crecimiento exigen que los proveedores cumplan unos umbrales técnicos y de cualificación superiores a los de las aplicaciones maduras de electrónica de consumo.
Se prevé que el sector automovilístico alcance 1,0406 mil millones de USD en 2035, superando a la electrónica de consumo, con 932,3 millones de USD. Esta transición desplaza el centro de gravedad del mercado hacia materiales aptos para vehículos eléctricos capaces de operar en múltiples plataformas químicas. Los proveedores que puedan respaldar tanto los sistemas de grafito consolidados como los ánodos emergentes que contienen silicio estarán mejor posicionados que los proveedores de un solo producto a medida que los fabricantes de celdas diversifiquen sus diseños.
Análisis regional del mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
Norteamérica
Norteamérica generó 354,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 998,9 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) aproximada del 10,89 %. Estados Unidos representó 283,9 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 799,2 millones de USD en 2035. La inversión en capacidad de celdas y los incentivos al contenido nacional están ampliando la base de demanda potencial para los proveedores localizados de materiales para baterías. La cartera de proyectos de fabricación de baterías de Estados Unidos superó los 200 GWh de capacidad en 2024, con cerca de 700 GWh en construcción.
La producción local de aglutinantes está adquiriendo relevancia comercial a medida que los fabricantes buscan garantizar el suministro. BASF amplió la producción estadounidense de Licity® en Monaca (Pensilvania) y Chattanooga (Tennessee) en marzo de 2025, alegando el acceso local a materias primas y la seguridad del suministro.[5]BASF SE - BASF Establishes Global Production for Licity Anode Binders, March 31, 2025 - basf.com Los programas de adquisición del sector de defensa añaden una capa de demanda menor, aunque técnicamente exigente, especialmente cuando se requiere abastecimiento nacional y trazabilidad.
Europa
Europa generó 202,0 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 577,9 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 11,06 %. Alemania sigue siendo un mercado central gracias a su base de fabricación de automóviles y a su infraestructura de materiales para baterías. El Reglamento (UE) 2023/1542 introduce progresivamente requisitos relacionados con la sostenibilidad de las baterías, la información sobre la huella de carbono y la diligencia debida, lo que aumenta la importancia de las cadenas de suministro trazables.[6]EUR-Lex - Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries, July 12, 2023 - eur-lex.europa.eu
La demanda europea está determinada tanto por los proyectos locales de fabricación de celdas como por la necesidad de homologar materiales compatibles con procesos de menor impacto. Artience estableció una instalación de dispersión conductora de CNT en Hungría para abastecer la producción europea de baterías, lo que ilustra la regionalización del suministro de materiales especializados. El Reino Unido, Francia, España y Europa Central añaden demanda incremental a través de proyectos de baterías y cadenas de suministro del sector automovilístico.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico es el mayor mercado regional, con un valor de 409,5 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance 1,1493 mil millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 10,85 %. China es el principal motor. En 2024 produjo aproximadamente el 80 % de las celdas de baterías a escala mundial, además de concentrar importantes cuotas de la producción de materiales activos para cátodos y ánodos. Sus 1.170 GWh de producción de baterías de litio en 2024 demuestran la escala de la capacidad de procesamiento de suspensiones que sustenta el consumo regional de dispersantes.
La amplia base de LFP de China respalda la demanda de sistemas compatibles con medios acuosos, mientras que las aplicaciones de alta densidad energética y de gama alta crean un mercado paralelo para los dispersantes de CNT y poliméricos.Japón y Corea del Sur aportan una demanda más especializada gracias a sus avanzados ecosistemas de fabricación de celdas. Kao comercializa LUNA ACE para la dispersión de materiales conductores, LG Chem ofrece su dispersante de agentes conductores ADC01 y Artience suministra productos de dispersión de CNT para aplicaciones de baterías. India y el Sudeste Asiático representan polos de demanda emergentes, ya que la inversión en ensamblaje de baterías y fabricación de celdas se extiende más allá de los centros consolidados de la región.
América Latina
América Latina generó 69,3 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 163,1 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 8,9 %. Brasil es el principal centro de demanda de vehículos eléctricos de la región, mientras que México se beneficia de su proximidad a las cadenas de suministro automotrices de Norteamérica. Los recursos de litio de Argentina refuerzan su papel estratégico en la cadena de valor más amplia de las baterías, aunque el consumo de dispersantes en las fases posteriores de la cadena de valor sigue siendo relativamente limitado.
Oriente Medio y África
El mercado de Oriente Medio y África se valoró en 56,2 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 118,4 millones de USD en 2035, con una TCAC aproximada del 7,67 %. La demanda está vinculada al despliegue inicial de sistemas de almacenamiento de energía, la electrónica de consumo y las iniciativas de industrialización. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ofrecen una demanda potencial impulsada por el almacenamiento, mientras que Sudáfrica, Marruecos y otros mercados contribuyen mediante el desarrollo de recursos y la inversión localizada en energías limpias.
Perspectiva del analista de GMI
El liderazgo de Asia-Pacífico es estructural, ya que la fabricación de celdas, el procesamiento de materiales activos y los ecosistemas de proveedores ya están concentrados en esa región. La cuestión estratégica no es si la región seguirá siendo dominante, sino cómo gestionarán los proveedores la tensión entre el intenso entorno de compras de China y los exigentes requisitos técnicos de los electrodos de próxima generación.
Norteamérica y Europa ofrecen una vía diferente para la creación de valor. Sus oportunidades de mercado se sustentan en la localización de la capacidad, el cumplimiento normativo y el interés por unas cadenas de suministro resilientes, más que en una producción de celdas a la escala de Asia-Pacífico. Los proveedores que establezcan una producción local sin una capacidad equivalente de homologación técnica podrían tener dificultades para convertir el apoyo de las políticas regionales en una cuota de mercado sostenible. América Latina y Oriente Medio y África siguen siendo oportunidades a más largo plazo: su potencial depende de que las ventajas en materia de recursos, el despliegue del almacenamiento y la política industrial se traduzcan en una fabricación local significativa de celdas.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de dispersantes para baterías de iones de litio
La competencia está determinada por la experiencia en formulación, la homologación por parte de los fabricantes de celdas, la disponibilidad regional y la capacidad para respaldar la evolución de las químicas de los electrodos. El mercado incluye proveedores diversificados de productos químicos especializados, especialistas en materiales para baterías y productores regionales. El rendimiento técnico se evalúa en el contexto de la formulación completa de la suspensión y del diseño de la celda del cliente, lo que eleva los costes de cambio respecto a los mercados de aditivos convencionales.
BASF SE
BASF suministra aglutinantes acuosos para ánodos de grafito y ánodos que contienen silicio bajo la marca Licity®. Su expansión en Estados Unidos en 2025 añadió capacidad de producción en Monaca, Pensilvania, y Chattanooga, Tennessee, reforzando la capacidad de suministro local para los clientes de baterías de Norteamérica. BASF y Group14 también anunciaron una solución para baterías de silicio que combina Licity® 2698 X F con el material de silicio SCC55®.
Ashland Global Holdings
La cartera de baterías de Ashland incluye polímeros de PVP utilizados en aplicaciones de dispersión y recubrimiento de separadores. La empresa posiciona sus productos en los ámbitos del procesamiento de carbono conductor, los sistemas aglutinantes y las aplicaciones de disolventes de grado electrónico.[7]Ashland Global Holdings - Batteries and Energy Storage Solutions - ashland.com
BYK (Altana AG)
BYK suministra la serie BYK-ET de aditivos humectantes y dispersantes para celdas de iones de litio. Su gama de productos abarca la dispersión de carbono conductor y las formulaciones de suspensiones de electrodos acuosas o basadas en NMP, teniendo en cuenta las diferencias de proceso entre la fabricación de cátodos y ánodos.
Evonik Industries
Evonik comercializa los coadyuvantes de proceso TEGO® Surten E para la fabricación de suspensiones de electrodos de iones de litio. Su oferta de materiales para baterías incluye funciones de humectación, dispersión y flexibilidad de película destinadas a favorecer la calidad del recubrimiento y la uniformidad del proceso.
Kao Corporation
LUNA ACE de Kao está diseñado para dispersar materiales conductores, como negro de carbono y nanotubos de carbono, en suspensiones de electrodos. El enfoque de adsorción selectiva y estabilización estérica del producto aborda el reto de mantener las redes conductoras, limitando al mismo tiempo las interacciones adversas con el electrolito.
LG Chem
LG Chem ofrece ADC01, un dispersante líquido diseñado para materiales conductores basados en carbono, incluidos los CNT, en procesos basados en NMP. Su posición se beneficia de la proximidad al ecosistema más amplio de LG de materiales para baterías y fabricación de celdas.
Lubrizol Corporation
La cartera Electro-Rite® de Lubrizol incluye tecnologías de dispersantes, dispersantes aglutinantes y modificadores reológicos para aplicaciones acuosas en electrodos, separadores y colectores de corriente. La empresa también identifica el procesamiento de electrodos secos como un área emergente para el desarrollo de tecnología de polímeros.
Nouryon
Nouryon suministra CMC ultrapura AkuPure™ NC de base biológica para aplicaciones en baterías de iones de litio. El polímero de origen biológico está destinado a aplicaciones en ánodos y separadores en las que son importantes la alta pureza, el control de la viscosidad y la compatibilidad con procesos acuosos.
Shandong Gelon Lib Co. Ltd
Shandong Gelon Lib produce materiales basados en SBR para aplicaciones en ánodos de baterías de iones de litio. Su base operativa en China le proporciona proximidad al mayor ecosistema mundial de fabricación de celdas y a un importante grupo de clientes nacionales.
Synthomer
Synthomer comercializa la serie LITEX™ LB de aglutinantes de SBR carboxilado para ánodos de baterías de iones de litio. La gama está orientada a la fabricación basada en agua y a aplicaciones que requieren resistencia mecánica, procesabilidad y durabilidad electroquímica.
Toyo Ink (Artience Group)
Artience suministra dispersiones de CNT LIOACCUM™ que separan los haces y estabilizan los nanotubos de carbono para electrodos de baterías de iones de litio. La empresa ha ampliado la fabricación de dispersiones especializadas en Japón, China, Estados Unidos y Europa para respaldar la producción regional de baterías.
Trinseo
Trinseo comercializa aglutinantes de látex VOLTABOND™ para ánodos de baterías de iones de litio. Su plataforma de aglutinantes de cuarta generación, presentada en diciembre de 2025, incluye VOLTABOND™ 109, que, según la empresa, puede proporcionar una resistencia al pelado hasta un 30% superior a la de los aglutinantes de SBR convencionales en ánodos compatibles de grafito y de silicio de bajo a medio contenido.
Zeon Corporation
Zeon suministra aglutinantes de ánodo de látex SBR y materiales para ánodos de grafito, ánodos con contenido de silicio y capas funcionales de separadores. La empresa está desarrollando una nueva línea de producción de aglutinantes para baterías de iones de litio en sus instalaciones de Pasadena, Texas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2026.
Novedades recientes del sector
Febrero de 2024 - LIOACCUM™ de Artience/Toyocolor adoptado para las baterías híbridas de Toyota. Artience anunció que Primearth EV Energy adoptó su dispersión de CNT LIOACCUM™ para las baterías de iones de litio utilizadas en vehículos híbridos de Toyota, junto con una ampliación de la capacidad en sus instalaciones de Fuji.
Abril de 2024 - Zeon y AM Batteries iniciaron una colaboración en aglutinantes para electrodos secos. Zeon se asoció con AM Batteries para desarrollar nuevos aglutinantes destinados a la fabricación sin disolventes de electrodos para baterías de iones de litio.
Junio de 2024 - Evonik amplió su oferta de recubrimientos para baterías TEGO® Therm. Evonik presentó productos de recubrimiento TEGO® Therm resistentes al fuego para carcasas y cubiertas de baterías de vehículos eléctricos.
Junio de 2024 - Trinseo presentó las soluciones VOLTABOND™ en Battery Show Europe. Trinseo mostró su cartera de aglutinantes de látex de base acuosa y destacó sus actividades de investigación sobre aglutinantes para baterías en Alemania.
Marzo de 2025 - BASF estableció la producción de Licity® en EE. UU. BASF incorporó la producción de aglutinantes para ánodos Licity® en sus instalaciones de Pensilvania y Tennessee para mejorar la seguridad del suministro para los fabricantes de baterías de Norteamérica.
Mayo de 2025 - BASF y Group14 anunciaron una solución para baterías de silicio. Las empresas anunciaron una solución disponible comercialmente que combina el aglutinante Licity® 2698 X de BASF con el material para baterías de silicio SCC55® de Group14.
Mayo de 2025 - Artience recibió un reconocimiento de Toyota Battery por su calidad. La división Toyocolor de Artience recibió un galardón de Toyota Battery que reconoce diez años consecutivos sin defectos de calidad en las dispersiones conductoras suministradas.
Agosto de 2025 - El Departamento de Defensa de EE. UU. avanzó en la estrategia de baterías. El Departamento de Defensa indicó que estaba preparando una estrategia de baterías actualizada en respuesta a la creciente demanda de drones y sistemas autónomos.
Diciembre de 2025 - Trinseo lanzó su plataforma de aglutinantes SBR de cuarta generación. Trinseo presentó VOLTABOND™ 109 para aplicaciones de baterías de vehículos eléctricos y BESS, y señaló mejoras en la resistencia al pelado, la procesabilidad y la compatibilidad con ánodos de grafito y de silicio de bajo a medio contenido.
Previsto para 2026 - Línea de aglutinantes de Zeon Chemicals en Texas. Zeon Chemicals está preparando una nueva línea de producción de aglutinantes para baterías de iones de litio en su planta de Pasadena, Texas, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2026.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →