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 新興市場
3.8 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 電池包装の世界市場:材料タイプ別
5.1 はじめに
5.2 金属
5.2.1 アルミニウム
5.2.2 スチール
5.3 段ボール
5.4 プラスチック
5.4.1 ポリプロピレン(PP)
5.4.2 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
5.4.3 ポリアミド(PA)
5.4.4 ポリスチレン(PS)
5.4.5 ポリエチレンテレフタレート(PET)
5.5 その他の材料タイプ
6 電池包装の世界市場、包装タイプ別
6.1 はじめに
6.2 段ボール
6.3 ブリスター
6.4 その他の包装タイプ
7 電池包装の世界市場:包装レベル別
7.1 はじめに
7.2 セル&パック包装
7.3 輸送用包装
8 電池包装の世界市場:電池タイプ別
8.1 はじめに
8.2 鉛蓄電池
8.3 リチウムイオン電池
8.4 ニッケル水素電池
8.5 ニッケルカドミウム電池
8.6 チタン酸リチウム酸化物(LTO)電池
8.7 その他の電池タイプ
9 電池包装の世界市場:ケーシングタイプ別
9.1 はじめに
9.2 パウチ
9.3 円筒形
9.4 プリズム型
9.5 その他のケーシングタイプ
10 電池包装の世界市場、用途別
10.1 はじめに
10.2 自動車
10.3 民生用電子機器
10.4 産業用
10.5 医療機器
10.6 軍事・防衛
10.7 その他の用途
11 電池包装の世界市場、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 企業プロファイル
Mondi Group Plc.
DS Smith Plc.
Nefab Group
Amcor Plc.
Covestro AG
Heitkamp & Thumann Group
Zarges Group
Ball Corporation
Umicore SA
Sonoco Products Company
Wellplast AB
Toppan Inc.
Söhner Kunststofftechnik GmbH
Amperex Technology Limited
Smurfit Kappa Group Plc.
EaglePicher Technologies
表の一覧
表1 世界の電池包装市場展望:地域別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表2 世界の電池包装市場展望:素材タイプ別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表3 世界の電池包装市場展望:金属別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表4 世界の電池包装市場展望:アルミニウム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表5 世界の電池包装市場展望:スチール別(2022年~2030年)(百万ドル)
表6 世界の電池包装市場展望:段ボール別(2022年~2030年)(百万ドル)
表7 世界の電池包装市場展望:プラスチック別(2022年~2030年)(百万ドル)
表8 世界の電池包装市場展望:ポリプロピレン(PP)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表9 世界の電池包装市場展望:アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表10 世界の電池包装市場展望:ポリアミド(PA)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表11 世界の電池包装市場展望:ポリスチレン(PS)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表12 世界の電池包装市場展望:ポリエチレンテレフタレート(PET)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表13世界の電池包装市場展望:その他の材料タイプ別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表14 世界の電池包装市場展望:パッケージタイプ別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表15 世界の電池包装市場展望:段ボール別(2022年~2030年)(単位:百万ドル)
表16 世界の電池包装市場展望:ブリスター別(2022年~2030年)(百万ドル)
表17 世界の電池包装市場展望:その他の包装タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表18 世界の電池包装市場展望:包装レベル別(2022年~2030年)(百万ドル)
表19 世界の電池包装市場展望:セルおよびパック包装別(2022年~2030年)(百万ドル)
表20 世界の電池包装市場展望:輸送用包装別(2022年~2030年)(百万ドル)
表21 世界の電池包装市場展望:電池タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表22 世界の電池包装市場展望:鉛蓄電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表23 世界の電池包装市場展望:リチウムイオン電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表24 世界の電池包装市場展望:ニッケル水素電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表25 世界の電池包装市場展望:ニッケルカドミウム電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表26 世界の電池包装市場展望:チタン酸リチウム酸化物(LTO)電池別(2022年~2030年)(百万ドル)
表27 世界の電池包装市場展望:その他の電池タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表28 世界の電池包装市場展望:ケーシングタイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表29 世界の電池包装市場展望:ポーチ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表30 世界の電池包装市場展望:円筒形別(2022年~2030年)(百万ドル)
表31 世界の電池包装市場展望:プリズム型(2022年~2030年)(百万ドル)
表32 世界の電池包装市場展望:その他のケーシングタイプ(2022年~2030年)(百万ドル)
表33 世界の電池包装市場展望:用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表34 世界の電池包装市場展望:自動車別(2022年~2030年)(百万ドル)
表35 世界の電池包装市場展望:民生用電子機器別(2022年~2030年)(百万ドル)
表36 世界の電池包装市場展望:産業用別(2022年~2030年)(百万ドル)
表37 世界の電池包装市場展望:医療機器別(2022年~2030年)(百万ドル)
表38 世界の電池包装市場展望:軍事・防衛分野別(2022年~2030年)(百万ドル)
表39 世界の電池包装市場展望:その他の用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も、上記と同様の形式で表示されています。
| ※参考情報 電池包装は、電池を保護し、使用に適した形状や機能性を持たせるための重要な要素です。電池の性能や安全性を確保するために不可欠な役割を果たします。電池包装は、外部環境からの衝撃、湿気、温度変化などから電池を守り、その寿命を延ばすための設計が求められます。 電池包装には、主に以下のいくつかの種類があります。一つは、セル包装です。これは、個々の電池セルを包装するもので、主にプラスチックや金属で構成されています。次に、バッテリーパック包装があります。これは、複数のセルを組み合わせて作られるパック形状のものであり、内部での短絡や脱落を防ぐ設計が施されています。また、四方からの衝撃を吸収するために特別なダンパー材が使われることもあります。 電池包装の用途は非常に広範囲にわたります。主な用途としては、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどのポータブルデバイスの電源供給、電動自転車や電動車両の駆動用電池、さらには再生可能エネルギーシステムに不可欠な蓄電池などがあります。特に近年は、再生可能エネルギーの重要性が増す中で、電池包装の需要が急速に高まっています。 また、電池包装にはいくつかの関連技術があります。一つは熱管理技術です。電池は充放電の際に熱を発生するため、適切な温度範囲での操作が必要です。効果的な放熱構造や、冷却システムを導入することで、電池の性能を最適化することが可能です。さらに、安全性を確保するために、過充電や過放電、短絡を防ぐための保護回路が組み込まれることが一般的です。 最近では、リサイクル技術の進展も注目されています。電池の使用が終わった後、その廃棄物を有効に利用するための技術が開発されており、これにより資源の無駄を省くことが期待されています。例えば、リチウムイオン電池から取り出されたリチウムやコバルトは、再び新しい電池に使用することが可能です。 さらに、電池包装に関連する最新の技術には、スマート技術やIoT(モノのインターネット)があります。これにより、バッテリーの状態をリアルタイムで監視し、異常を検知することが可能になります。これらのデータは、ユーザーが適切に管理できるようにするだけでなく、メーカーによる設計の改善にも役立ちます。 電池包装の設計には、軽量化や薄型化、コスト削減などの要素も含まれます。特に、モバイル機器や電気自動車の需要が高まる中で、これらの特性が求められています。あらゆる電池包装は、最終的に使用するユーザーの利便性や安全性に直結するため、メーカーは慎重に設計を行う必要があります。 結論として、電池包装は電池の機能と安全性を確保するために欠かせない重要な要素です。その種類、用途、関連技術の進展は、今後の技術革新においても中心的な役割を果たすことが予測されます。私たちの生活と環境に対する影響を意識しながら、より安全で効率的な電池包装の開発が進められることが期待されています。 |
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