バイオ電池のグローバル市場(2030-2040):酵素系バイオ電池、糖系、微生物系、その他

■ 英語タイトル:Biobatteries Market By Type (Enzymatic Bio-Battery, Sugar, Microbial, Others), By Application (Medical Implants, Mobile Phones and Tablets, Small Electric Tools, Toys, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2030-2040

調査会社Allied Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:ALD23MA002)■ 発行会社/調査会社:Allied Market Research
■ 商品コード:ALD23MA002
■ 発行日:2023年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電力
■ ページ数:175
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

Allied Market Research社発行の最新調査レポートでは、世界のバイオ電池市場規模が2030年に140.8百万ドル、2040年には295.5百万ドルに達すると推定し、2031年から2040年まで年平均7.8%成長すると予測しています。当レポートは、バイオ電池の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(酵素系バイオ電池、糖系、微生物系、その他)分析、用途別(医療用インプラント、携帯電話&タブレット、小型電動工具、玩具、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東/アフリカ)分析、企業状況など、多面的な分析結果をまとめたものです。なお、企業情報として、Panasonic Energy Co. Ltd.、Nexus、BeFC、Sony Corporation、SEC Industrial Battery International Ltd.などが含まれております。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のバイオ電池市場規模:種類別
  - 酵素系バイオ電池の市場規模
  - 糖系バイオ電池の市場規模
  - 微生物系バイオ電池の市場規模
 - その他種類の市場規模
・世界のバイオ電池市場規模:用途別
  - 医療用インプラントにおける市場規模
  - 携帯電話&タブレットにおける市場規模
  - 小型電動工具における市場規模
  - 玩具における市場規模
  - その他用途における市場規模
・世界のバイオ電池市場規模:地域別
  - 北米のバイオ電池市場規模
  - ヨーロッパのバイオ電池市場規模
  - アジア太平洋のバイオ電池市場規模
  - 中南米・中東/アフリカのバイオ電池市場規模
・企業状況
・企業情報

The global biobatteries market is estimated to be $140.8 million in 2030, and is projected to reach $295.5 million by 2040, growing at a CAGR of 7.8% from 2031 to 2040.

Demand for lithium has significantly increased in recent years and is expected to grow exponentially as the world embraces the energy transition and requires more batteries. Unfortunately, the mining of lithium and other battery metals has a significant environmental impact, leading researchers to pursue the creation of biobatteries. Biobatteries use biological molecules to break down other biological molecules, releasing electrons in the process. A biobattery is an electrical energy storage device which is used in several applications.
This battery can be powered with the help of organic compounds that are available in glucose form that is used in the human bodies. Biobatteries are used in medical implants like pacemakers and insulin pumps. These can be used as a charger for electronic devices like cell phones, tabs, and power banks. Biobatteries can be used for toys as well as on the greeting cards. These are used in the defense field in the remote sensing devices, spying devices, as well as surveillance. The biobatteries market size is studied across type, application, and region. Depending on type, the biobatteries market is segmented into enzymatic bio-battery, sugar, microbial, and others (lemon, body fluid based bio-batteries, and cellulose-based bio-batteries). By application, the biobatteries market is divided into medical implants (pacemakers, insulin pumps), mobile phones/tablets, and small electric tools (power banks, remote sensing, toys, and spying devices).

Region-wise, the biobatteries market analysis is done across North America, Europe, Asia-Pacific, and LAMEA (Latin America, the Middle East, and Africa). Europe is expected to grow at a significant CAGR during the projection period. This is attributed to rise in concern for reducing carbon emissions in the region. Moreover, surge in activities in military spying and remote sensing in the region also act as driving factors for the market growth. The growth of the region is mainly driven by Germany and France, which are continuously investing in research activities. that contribute toward the biobatteries market growth. The growth in the Asia-Pacific region is majorly driven by China, Japan, South Korea, and India. This can be attributed to rise in investment in research and development activities. Moreover, increased developed technology and experiments proving the practical application of the batteries in China, Japan, and India also act as a major factor driving the market growth

The key players operating in the biobatteries industry are Sony, Nexus, Panasonic Energy Co., Ltd., SEC Battery, and BeFC. In 2007, Sony, a Japanese corporation, first published the theory of sugar battery which was based on the air-breathing and utilizes the oxygen as the oxidizing agent. The battery achieved the expected high energy density and reasonable output voltage. A team at Virginia Tech recently demonstrated a small-scale practical system that works as a fuel cell that uses enzymes to extract electricity from glucose. Similarly, two research scientists from Aalborg University (AAU) in Esbjerg, Denmark, have succeeded in developing a method for manufacturing batteries using biological material from mold.
The growth drivers, restraints, and opportunities are explained in the report to better understand the market dynamics. This report further highlights the key areas of investments. In addition, it includes Porter’s five forces analysis to understand the competitive scenario of the industry and the role of each stakeholder. The report features strategies adopted by the key market players to maintain their foothold in the market. Furthermore, it highlights the competitive landscape of key players to increase their market share and sustain the intense competition in the industry.

The report further showcases the market size and share with impact of the COVID-19. Furthermore, it provides an overview on the impact of COVID-19 on the Biobatteries market supply chain. Reduction in the count of patients suffering from COVID-19 in the coming days with safety majors taken by governments and vaccination being carried out aggressively to curb the spread of the coronavirus are expected to gradually reduce the impact of COVID-19 on the global biobatteries market. It further highlights the key strategies adopted by players during the global pandemic crisis. Hence, the report outlines an overview of post COVID-19 impact and pre-COVID-19 impact analysis.

Key Benefits For Stakeholders
●This report provides a quantitative analysis of the market segments, current trends, estimations, and dynamics of the biobatteries market analysis from 2030 to 2040 to identify the prevailing biobatteries market opportunities.
●The market research is offered along with information related to key drivers, restraints, and opportunities.
●Porter’s five forces analysis highlights the potency of buyers and suppliers to enable stakeholders make profit-oriented business decisions and strengthen their supplier-buyer network.
●In-depth analysis of the biobatteries market segmentation assists to determine the prevailing market opportunities.
●Major countries in each region are mapped according to their revenue contribution to the global market.
●Market player positioning facilitates benchmarking and provides a clear understanding of the present position of the market players.
●The report includes the analysis of the regional as well as global biobatteries market trends, key players, market segments, application areas, and market growth strategies.

Key Market Segments

By Type
● Enzymatic Bio-Battery
● Sugar
● Microbial
● Others

By Application
● Medical Implants
● Mobile Phones and Tablets
● Small Electric Tools
● Toys
● Others

By Region
● North America
○ U.S.
○ Canada
○ Mexico
● Europe
○ Germany
○ UK
○ France
○ Italy
○ Spain
○ Rest of Europe
● Asia-Pacific
○ China
○ Japan
○ India
○ South Korea
○ Australia
○ Rest of Asia-Pacific
● LAMEA
○ Brazil
○ Saudi Arabia
○ South Africa
○ Rest of LAMEA

● Key Market Players
○ Panasonic Energy Co. Ltd.
○ Nexus
○ BeFC
○ Sony Corporation
○ SEC Industrial Battery International Ltd.

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*** レポート目次(コンテンツ)***

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4.市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 急速充電と外部電源不要
3.4.1.2. 再生可能かつ無公害

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. エネルギー保存性が低い
3.4.2.2. 短期使用

3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー移行

3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 特許状況
3.7. バリューチェーン分析
第4章:バイオバッテリー市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 酵素バイオバッテリー
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 砂糖
4.3.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 微生物
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:バイオバッテリー市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 医療用インプラント
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 携帯電話とタブレット
5.3.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 小型電動工具
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模および予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 玩具
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模および予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 地域別市場規模および予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:バイオバッテリー市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模および予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2.市場規模と予測(タイプ別)
6.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4. 市場規模と予測(国別)
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1.主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.3.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.3.4.6. その他のヨーロッパ諸国
6.3.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要な動向と機会
6.4.2.市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.4.韓国
6.4.4.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要な動向と機会
6.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.3.市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.1.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
6.5.4.4. LAMEAのその他の国
6.5.4.4.1.主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(アプリケーション別)
第7章:競合状況
7.1. はじめに
7.2. 主要勝利戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2030年における上位企業のポジショニング
第8章:企業プ​​ロフィール
8.1. ソニー株式会社
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. ネクサス
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4.事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. パナソニック エナジー株式会社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. SEC インダストリアル バッテリー インターナショナル株式会社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. BeFC
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Bargaining power of suppliers
3.3.2. Bargaining power of buyers
3.3.3. Threat of substitutes
3.3.4. Threat of new entrants
3.3.5. Intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Fast charging and no external power supply
3.4.1.2. Renewable and non-polluting characteristics

3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Less energy preservation
3.4.2.2. Short-term use

3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Energy Transition

3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Patent Landscape
3.7. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: BIOBATTERIES MARKET, BY TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Enzymatic Bio-Battery
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Sugar
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Microbial
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Others
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: BIOBATTERIES MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Medical Implants
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Mobile Phones and Tablets
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Small Electric Tools
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Toys
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Others
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: BIOBATTERIES MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Type
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Type
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Italy
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.5. Spain
6.3.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Type
6.3.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Type
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. Japan
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. India
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Type
6.4.4.6.3. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Type
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Type
6.5.4.4.3. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2030
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Sony Corporation
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. Nexus
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.3. Panasonic Energy Co. Ltd.
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.4. SEC Industrial Battery International Ltd.
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.5. BeFC
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
※参考情報

バイオ電池とは、生物や生物由来の材料を利用してエネルギーを生成する電池の一種です。これらの電池は、微生物や酵素などのバイオマスを利用して、化学エネルギーを電気エネルギーに変換します。バイオ電池はその特性上、環境に優しいエネルギー源として注目されており、持続可能なエネルギーシステムの一部としての可能性を秘めています。
バイオ電池にはいくつかの種類があります。まず、酵素バイオ電池があります。これは特定の酵素を用いて、基質を電気的に酸化または還元することによって電流を生成します。一般的な例として、グルコース酸化酵素を用いたバイオ電池があり、血糖値のモニタリングに利用されています。また、細菌を活用した細菌電池もあります。細菌は自らの代謝活動によって電子を放出し、この電子を外部回路に流すことで電力を生成します。さらに、植物を利用した植物電池も存在し、植物の光合成によって生成されるエネルギーを利用するものです。

バイオ電池の主な用途は、医療やセンサー、環境モニタリングなど多岐にわたります。特に、医療分野においては、体内センサーや体外のグルコースセンサーなど、患者の健康状態をモニタリングするためのヒューリスティックなソリューションとしての利用が進んでいます。また、環境センサーとしては、水質モニタリングや土壌分析においてもその特性が生かされています。これらのセンサーは、従来のバッテリーに比べて軽量で持続可能な電源を提供し、長期間の使用が可能です。

関連技術も多岐にわたります。例えば、ナノテクノロジーや材料科学がバイオ電池の性能向上に貢献しています。ナノ材料を用いることで、電極の表面積を増加させ、反応効率を向上させることが可能です。また、ミクロバイオーム研究の進展により、特定の微生物を選定してバイオ電池の性能を向上させる試みも行われています。これにより、より効率的な電子生産が期待されています。

さらに、生物学的過程に基づいたエネルギー生産のメカニズムを理解することで、新しいタイプのバイオ電池が開発される可能性があります。例えば、遺伝子工学を用いて微生物の代謝を改良することで、より効率的にエネルギーを生成する細菌電池の開発が研究されています。このように、バイオ電池は常に進化を続けており、持続可能エネルギー技術の未来を切り開く重要な要素とされています。

バイオ電池のメリットとしては、環境負荷が少なく、再生可能な資源を活用できる点が挙げられます。また、保守が比較的簡単で、長寿命であることも利点です。これに対し、技術的な課題もあります。例えば、発電効率や出力安定性の向上、スケーラビリティの確保などが今後の課題とされています。特に大規模なエネルギー供給システムとしての適用を考えると、これらの技術的課題を解決する必要があります。

最近では、バイオ電池を電気自動車や家庭用電源などの新たなエネルギー供給源としての活用が模索されています。これにより、化石燃料依存からの脱却や、CO2排出削減に寄与することが期待されています。将来的には、バイオ電池が我々の生活の中で非常に重要なエネルギー源となる可能性があります。

総じて、バイオ電池はその特有の特性を活かしてさまざまな用途が見込まれており、持続可能な社会の構築に貢献できる技術としてますます注目されています。これからの研究や開発が、バイオ電池の実用化や普及に向けて重要な役割を果たすことでしょう。


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※当市場調査資料(ALD23MA002 )"バイオ電池のグローバル市場(2030-2040):酵素系バイオ電池、糖系、微生物系、その他" (英文:Biobatteries Market By Type (Enzymatic Bio-Battery, Sugar, Microbial, Others), By Application (Medical Implants, Mobile Phones and Tablets, Small Electric Tools, Toys, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2030-2040)はAllied Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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