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 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 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 電池セルの世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン(Li-Ion)電池セル
5.3 鉛蓄電池セル
5.4 ニッケルカドミウム(NiCd)電池セル
5.5 ニッケル水素(NiMH)電池セル
5.6 固体電池セル
5.7 フロー電池
5.8 その他のタイプ
6 電池セルの世界市場、材料別
6.1 はじめに
6.2 正極材料
6.3 負極材料
6.4 電解質
7 電池セルの世界市場:形態別
7.1 はじめに
7.2 角形
7.3 円筒形
7.4 パウチ
8 電池セルの世界市場:用途別
8.1 はじめに
8.2 動力電池
8.3 定置用電池
8.4 携帯用電池
8.5 電動工具用電池
8.6 その他の用途
9 電池セルの世界市場:エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 自動車用
9.3 民生用電子機器
9.4 産業用
9.5 ポータブルエレクトロニクス
9.6 航空宇宙
9.7 その他のエンドユーザー
10 電池セルの世界市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
Panasonic Corporation
LG Energy Solution
Samsung SDI Co., Ltd.
Tesla, Inc.
SK Innovation Co., Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Envision AESC
Northvolt AB
Johnson Controls International plc
SAFT Groupe S.A.
Sanyo Electric Co., Ltd.
Lishen Battery Co., Ltd.
Maxwell Technologies, Inc.
E-One Moli Energy Corp.
Toshiba Corporation
Vikram Solar Ltd.
表の一覧
表1 世界の電池セル市場展望:地域別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表2 世界の電池セル市場展望:種類別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表3 世界の電池セル市場展望:リチウムイオン(Li-Ion)バッテリーセル別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表4 世界の電池セル市場展望:鉛蓄電池セル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表5 世界の電池セル市場展望:ニッケルカドミウム(NiCd)電池セル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表6 世界の電池セル市場展望:ニッケル水素(NiMH)電池セル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表7 世界の電池セル市場展望:固体電池セル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表8 世界の電池セル市場展望:フロー電池セル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表9 世界の電池セル市場展望:その他(2022年~2030年)(百万ドル)
表10 世界の電池セル市場展望:材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表11 世界の電池セル市場展望:正極材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表12 世界の電池セル市場展望:負極材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表13 世界の電池セル市場展望:電解液別(2022年~2030年)(百万ドル)
表14 世界の電池セル市場展望:形態別(2022年~2030年)(百万ドル)
表15 世界の電池セル市場展望:プリズム型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表16 世界の電池セル市場展望:円筒型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表17 世界の電池セル市場展望:パウチ型別(2022年~2030年)(百万ドル)
表18 世界の電池セル市場展望:用途別 (2022年~2030年)(百万ドル)
表19 世界の電池セル市場展望:動力用電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表20 世界の電池セル市場展望:定置用電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表21 世界の電池セル市場展望:携帯用電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表22 世界の電池セル市場展望:電動工具用電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表23 世界の電池セル市場展望:用途別 (2022年~2030年)(百万ドル)
表24 世界の電池セル市場展望:エンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表25 世界の電池セル市場展望:自動車別(2022年~2030年)(百万ドル)
表26 世界の電池セル市場展望:家電製品別(2022年~2030年)(百万ドル)
表27 世界の電池セル市場展望: 産業別(2022年~2030年)(百万ドル)
表28 世界の電池セル市場展望:携帯用電子機器別(2022年~2030年)(百万ドル)
表29 世界の電池セル市場展望:航空宇宙別(2022年~2030年)(百万ドル)
表30 世界の電池セル市場展望:エンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東およびアフリカ地域の表も、上記と同様の方法で表示されています。
| ※参考情報 電池セルは、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置であり、エネルギーを蓄積し、放出する機能を持っています。電池セルは、単一の充電可能または非充電可能なユニットを指す場合が多く、電池パックの基本的な構成要素です。電池は、さまざまな用途で広く利用されており、特に携帯電話やノートパソコン、電動工具、電気自動車などに不可欠な存在です。 電池セルには、大きく分けて一次電池と二次電池の2種類があります。一次電池は、使用後に再充電ができないもので、一般的にはアルカリ電池やリチウム電池が該当します。これらは便利で手軽に使用できますが、使用後は廃棄物となるため、環境に対する影響も考慮する必要があります。一方、二次電池は再充電が可能で、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などが代表的です。これらは、特にサステナビリティの観点からも重要視されており、再利用可能なエネルギーソースとして利用されています。 電池セルの用途は非常に多岐にわたります。例えば、家庭用のポータブルデバイスには、リチウムイオン電池が多く用いられており、携帯電話やタブレット、ラップトップに搭載されています。電動工具や掃除機などの家電製品にも用いられ、環境に優しい電源供給の選択肢として支持されています。また、電気自動車においては、大容量のリチウムイオン電池セルがバッテリーパックとして使われ、高いエネルギー密度を持つことで航続距離の向上に寄与しています。 電池セルに関連する技術も進化しています。例えば、リチウムイオン電池では、電解質や電極材料の改良が進められています。これにより、エネルギー密度の向上や充電時間の短縮、安全性の向上が期待されています。また、固体電池など革新的な技術も研究が進められています。固体電池は、液体電解質ではなく固体電解質を使用することで、より高いエネルギー密度を実現できる可能性があり、安全性の向上も期待されています。 さらに、電池のリサイクル技術も重要な研究領域です。使用済みの電池セルから有価物を回収することで、資源の再利用を促進し、環境負荷を低減する取り組みが進められています。リチウムやコバルトなどの材料は特に重要で、これらを効率的にリサイクルする技術が開発されています。 電池セルの市場は成長を続けており、特に電気自動車や再生可能エネルギーとの結びつきが強まっています。エネルギーの貯蔵技術の発展によって、太陽光や風力といった再生可能エネルギーから得た電力を効率的にストックすることが求められています。また、バッテリー管理システム(BMS)も重要な技術です。BMSは、電池セルの状態を監視し、充電管理や安全機能を提供するもので、これにより電池寿命や安全性が向上します。 このように、電池セルは私たちの生活に不可欠な技術であり、多様な分野でその重要性が増しています。エネルギーの効率的な利用や持続可能な社会の実現に向けて、今後も研究・開発が進められることでしょう。電池セルの進化は、テクノロジーの進展とともに新たな可能性を切り開いていくと期待されています。これらの技術が、私たちの未来にどのような影響を与えるのか、注目が集まっています。 |
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