1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 家電用リチウムイオン電池の世界市場(製品別
5.1 はじめに
5.2 酸化コバルトリチウム(LCO)
5.3 酸化ニッケルマンガンコバルトリチウム(NMC)
5.4 リン酸鉄リチウム(LFP)
5.5 リチウムニッケルコバルトアルミニウム酸化物(NCA)
5.6 チタン酸リチウム(LTO)
6 家電用リチウムイオン電池の世界市場:容量別
6.1 はじめに
6.2 3000mAh未満
6.3 3000-5000 mAh
6.4 5000-10000 mAh
6.5 10000mAh以上
7 家電用リチウムイオン電池の世界市場、部品別
7.1 はじめに
7.2 正極
7.3 負極
7.4 電解質
7.5 セパレーター
8 家電用リチウムイオン電池の世界市場:販売チャネル別
8.1 はじめに
8.2 OEM(相手先ブランド製造業者)
8.3 アフターマーケット
9 民生機器用リチウムイオン電池の世界市場:用途別
9.1 はじめに
9.2 スマートフォン
9.3 ノートパソコンとタブレット
9.4 ウェアラブル(スマートウォッチ、フィットネストラッカー)
9.5 デジタルカメラ
9.6 ポータブル・メディア・プレーヤー
9.7 パワーバンク
9.8 ゲーム機
9.9 Bluetoothデバイス(スピーカー、ヘッドフォン)
9.10 スマートホームデバイス
9.11 ドローン
9.12 その他の用途
10 家電用リチウムイオン電池の世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 個人消費者
10.3 企業(企業オフィス、小売など)
10.4 産業用消費者
10.5 その他のエンドユーザー
11 家電用リチウムイオン電池の世界市場:地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 会社プロファイル
A123 Systems
Amperex Technology Limited (ATL)
BAK Group
BYD Company
EVE Energy Co., Ltd.
GS Yuasa Corporation
Hitachi Chemical (Showa Denko Materials)
LG Energy Solution
Lishen Battery Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Panasonic Corporation
Saft Groupe S.A. (TotalEnergies)
Samsung SDI
Sanyo Electric Co., Ltd.
Shenzhen BAK Power Battery Co., Ltd.
Simplo Technology Co., Ltd.
SK Innovation
Sony Corporation
Toshiba Corporation
VARTA AG.
表一覧
表1 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:製品別 (2022-2030年) ($MN)
表3 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:リチウムコバルト酸化物(LCO)別 (2022-2030) ($MN)
表4 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:リチウムニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)別 (2022-2030) ($MN)
表5 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:リン酸鉄リチウム(LFP)別 (2022-2030) ($MN)
表6 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:リチウムニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物(NCA)別 (2022-2030) ($MN)
表7 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:チタン酸リチウム(LTO)別 (2022-2030) ($MN)
表8 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:容量別 (2022-2030) ($MN)
表9 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:3000mAh未満別 (2022-2030) ($MN)
表10 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:3000〜5000mAh別 (2022-2030) ($MN)
表11 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:5000〜10000mAh別 (2022〜2030年) ($MN)
表12 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:10000mAh以上別 (2022-2030) ($MN)
表13 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表14 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:正極別 (2022-2030) ($MN)
表15 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:負極別 (2022-2030) ($MN)
表16 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:電解質別 (2022-2030) ($MN)
表17 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:セパレータ別 (2022-2030) ($MN)
表18 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:販売チャネル別 (2022-2030) ($MN)
表19 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:OEM(相手先ブランド製造)別 (2022-2030) ($MN)
表20 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:アフターマーケット別 (2022-2030) ($MN)
表21 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表22 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:スマートフォン別 (2022-2030) ($MN)
表23 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:ノートパソコン・タブレット別 (2022-2030) ($MN)
表24 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:ウェアラブル(スマートウォッチ、フィットネストラッカー)別 (2022-2030) ($MN)
表25 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:デジタルカメラ別 (2022-2030) ($MN)
表26 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:携帯メディアプレーヤー別 (2022-2030) ($MN)
表27 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:パワーバンク別 (2022-2030) ($MN)
表28 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:ゲーム機別 (2022-2030) ($MN)
表29 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:Bluetooth機器(スピーカー、ヘッドフォン)別 (2022-2030) ($MN)
表30 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:スマートホームデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表31 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:ドローン別 (2022-2030) ($MN)
表32 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表33 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表34 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:個人消費者別 (2022-2030) ($MN)
表35 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:企業(企業オフィス、小売など)別 (2022-2030) ($MN)
表36 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:産業消費者別 (2022-2030) ($MN)
表37 家電用リチウムイオン電池の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 家電用リチウムイオン電池は、主にポータブル電子機器のエネルギー源として広く利用されています。この電池は高いエネルギー密度、軽量化、長寿命などの特長を持っており、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、デジタルカメラなどさまざまな消費者向け電子機器に搭載されています。 リチウムイオン電池の主な種類には、リチウムコバルト酸化物(LCO)、リチウム鉄リン酸(LFP)、リチウムマンガン酸化物(LMO)、ニッケルコバルトマンガン(NCM)、ニッケルコバルトアルミニウム(NCA)などがあります。LCOは高エネルギー密度を提供するため、主にスマートフォンなどの小型機器に使用されることが多いです。LFPは安全性が高く、長寿命なため、電動工具や電動自転車などに利用されることがあります。LMOは高い放電特性を持っており、特に高出力が求められる用途に適しています。NCMとNCAは、自動車向けの電池としても注目されており、特に電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)に利用されています。 リチウムイオン電池は、能動的な充放電サイクルを持っており、条件次第では何百回もの充電循環に耐えることができます。この特性は日常使用に非常に便利です。また、自己放電率が低いため、長期間の保存が可能であることも大きな利点です。 用途としては、主に携帯電話やタブレット、ノートパソコンなどの個人用デバイスに多く見られますが、最近ではウェアラブルデバイス、ドローン、電動工具、さらには電気自動車の電源としてもますます重要性を増しています。特に、電気自動車市場が成長する中で、リチウムイオン電池の需要は急速に増加しています。 リチウムイオン電池の関連技術には、充電管理システム(BMS)、熱管理システム、セルバランス技術などがあります。BMSは電池の充放電を管理し、安全性を確保する重要な役割を担っています。熱管理システムは、電池が過熱しないように温度を制御し、長寿命を確保するために必須です。また、セルバランス技術は、複数のセルからなる電池パックの各セルが等しく充電・放電されるように調整する技術です。 リチウムイオン電池は多くの利点を持つ一方で、いくつかの課題にも直面しています。例えば、電池のリサイクル問題や、使用後の廃棄に関する環境負荷が挙げられます。また、リチウム自体の採掘が環境に影響を与えることもあり、持続可能な資源の利用が求められています。このため、研究者たちは新しい電池技術の開発や改善を進めています。 最近では、固体電池やナトリウムイオン電池といった次世代電池の開発が進行しており、リチウムイオン電池の代替として期待されています。これらの新技術は、さらなるエネルギー密度の向上やさらなる安全性の確保を目指して開発されています。 総じて、家電用リチウムイオン電池は、私たちの生活に欠かせない存在となっており、その進化とともに未来のエネルギー供給の形を大きく変える可能性を秘めています。私たちが利用する電子機器の進化とともに、リチウムイオン電池の役割はますます重要になっていくと考えられます。これからの発展にも期待が寄せられます。 |
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