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 生分解性電池の世界市場、タイプ別
5.1 はじめに
5.2 一次電池
5.3 二次(充電式)電池
6 生分解性電池の世界市場:材料タイプ別
6.1 はじめに
6.2 有機材料
6.3 紙ベースの電池
6.4 金属フリー電池
6.5 導電性ポリマー
6.6 その他の材料タイプ
7 生分解性電池の世界市場、容量別
7.1 はじめに
7.2 低容量電池
7.3 高容量電池
8 生分解性電池の世界市場:用途別
8.1 はじめに
8.2 民生用電子機器
8.3 医療機器
8.4 環境モニタリング
8.5 パッケージングとスマートラベル
8.6 軍事・防衛
8.7 農業
8.8 その他の用途
9 生分解性電池の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南米地域
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロファイリング
BeFC (Bioenzymatic Fuel Cells)
Blue Spark Technologies
Cymbet Corporation
Enfucell
Excellatron Solid State
FlexEl
Imprint Energy
Ionic Materials
Jenax Inc.
Nanotech Energy Inc.
Nanyang Technological University (NTU)
NEC Corporation
Panasonic Corporation
Paper Battery Company
Power Paper
Prieto Battery
Samsung SDI
Sony Corporation
Stora Enso
TWI Ltd.
Ultralife Corporation and Varta AG.
表一覧
表1 生分解性電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 生分解性電池の世界市場展望、タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 生分解性電池の世界市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 生分解性電池の世界市場展望:二次電池(充電式)別 (2022-2030) ($MN)
表5 生分解性電池の世界市場展望、材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表6 生分解性電池の世界市場展望、有機材料別 (2022-2030) ($MN)
表7 生分解性電池の世界市場展望、紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表8 生分解性電池の世界市場展望、メタルフリー電池別 (2022-2030) ($MN)
表9 生分解性電池の世界市場展望、導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表10 生分解性電池の世界市場展望、その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表11 生分解性電池の世界市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表12 生分解性電池の世界市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表13 生分解性電池の世界市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表14 生分解性電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表15 生分解性電池の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表16 生分解性電池の世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表17 生分解性電池の世界市場展望、環境モニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表18 生分解性電池の世界市場展望:包装・スマートラベル別 (2022-2030) ($MN)
表19 生分解性電池の世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表20 生分解性電池の世界市場展望:農業別 (2022-2030) ($MN)
表21 生分解性電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表22 北米生分解性電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表23 北米生分解性電池の市場展望、タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表24 北米の生分解性電池の市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表25 北米の生分解性電池の市場展望:二次(充電)電池別 (2022-2030) ($MN)
表26 北米生分解性電池の市場展望、材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表27 北米の生分解性電池の市場展望、有機材料別 (2022-2030) ($MN)
表28 北米の生分解性電池の市場展望、紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表29 北米の生分解性電池の市場展望、メタルフリー電池別 (2022-2030) ($MN)
表30 北米の生分解性電池の市場展望、導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表31 北米生分解性電池の市場展望、その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表32 北米生分解性電池の市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表33 北米の生分解性電池の市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表34 北米生分解性電池の市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表35 北米の生分解性電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表36 北米の生分解性電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表37 北米生分解性電池の市場展望、医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表38 北米生分解性電池の市場展望、環境モニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表39 北米生分解性電池の市場展望:包装・スマートラベル別(2022-2030) ($MN)
表40 北米生分解性電池の市場展望、軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表41 北米生分解性電池の市場展望、農業別 (2022-2030) ($MN)
表42 北米生分解性電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表43 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表44 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表45 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表46 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:二次(充電)電池別 (2022-2030) ($MN)
表47 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表48 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:有機材料別 (2022-2030) ($MN)
表49 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表50 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、メタルフリー電池別 (2022-2030) ($MN)
表51 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表52 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表53 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表54 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表55 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表56 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表57 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表58 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表59 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:環境モニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表60 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:包装とスマートラベル別 (2022-2030) ($MN)
表61 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表62 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望:農業別 (2022-2030) ($MN)
表63 ヨーロッパの生分解性電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表64 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表65 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表 66 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表67 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:二次(充電)電池別 (2022-2030) ($MN)
表68 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:材料タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表69 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:有機材料別(2022-2030年) ($MN)
表70 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表71 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、メタルフリー電池別 (2022-2030) ($MN)
表72 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表73 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表74 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表75 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表76 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表77 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表78 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:家電製品別(2022-2030年) ($MN)
表79 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表80 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、環境モニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表81 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望:包装とスマートラベル別(2022-2030年) ($MN)
表82 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表83 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、農業別 (2022-2030) ($MN)
表84 アジア太平洋地域の生分解性電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表 85 南米の生分解性電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表86 南米の生分解性電池の市場展望:タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表87 南米の生分解性電池の市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表88 南米の生分解性電池の市場展望:二次(充電)電池別 (2022-2030) ($MN)
表89 南米の生分解性電池の市場展望:材料タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表90 南米の生分解性電池の市場展望:有機材料別(2022-2030年) ($MN)
表91 南米の生分解性電池の市場展望:紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表92 南米の生分解性電池の市場展望:金属フリー電池別(2022-2030年) ($MN)
表93 南米の生分解性電池の市場展望:導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表94 南米の生分解性電池の市場展望、その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表95 南米の生分解性電池の市場展望、容量別 (2022-2030) ($MN)
表96 南米の生分解性電池の市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表 97 南米の生分解性電池の市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表98 南米の生分解性電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表99 南米の生分解性電池の市場展望:家電製品別(2022-2030年) ($MN)
表100 南米の生分解性電池の市場展望:医療機器別(2022-2030年) ($MN)
表101 南米の生分解性電池の市場展望:環境モニタリング別(2022-2030年) ($MN)
表102 南米の生分解性電池の市場展望:包装とスマートラベル別(2022-2030年) ($MN)
表103 南米の生分解性電池の市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表104 南米の生分解性電池の市場展望:農業別 (2022-2030) ($MN)
表105 南米の生分解性電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表106 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表107 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表108 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:一次電池別 (2022-2030) ($MN)
表109 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:二次電池(充電式)別 (2022-2030) ($MN)
表110 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表111 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:有機材料別 (2022-2030) ($MN)
表112 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:紙ベース電池別 (2022-2030) ($MN)
表113 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:金属フリー電池別 (2022-2030) ($MN)
表114 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表115 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:その他の材料タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表116 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:容量別 (2022-2030) ($MN)
表117 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望、低容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表118 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望、高容量電池別 (2022-2030) ($MN)
表119 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表120 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表121 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表122 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:環境モニタリング別 (2022-2030) ($MN)
表123 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:包装、スマートラベル別 (2022-2030) ($MN)
表124 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表125 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:農業別 (2022-2030) ($MN)
表126 中東・アフリカ生分解性電池の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
| ※参考情報 生分解性電池とは、環境に優しい電源として注目されている新しいタイプの電池のことを指します。従来の電池は使用後に廃棄され、その中に含まれる有害物質が環境に悪影響を与えることが多いですが、生分解性電池は自然に分解されるため、環境負荷を大幅に低減することができます。 生分解性電池にはさまざまな種類がありますが、一般的には有機材料を使用したものが多いです。例えば、ポリマー電池は、ポリ乳酸(PLA)やポリヒドロキシアルカノエート(PHA)など、植物由来の生分解性ポリマーを使用して製造されます。これらの材料は、使用後に微生物によって分解され、最終的には水や二酸化炭素に変わります。さらに、これらの電池は通常の電池と同じように充電可能で、様々な用途に適しています。 生分解性電池の用途は広範囲にわたります。特に、一次利用が主なデバイスや短期間で使用される製品に対して非常に効果的です。例えば、医療用のデバイスやセンサー、または農業用のスマートデバイスなどが挙げられます。これらは、使用後に廃棄物を残さずに自然に戻ることが求められています。また、環境問題への関心が高まる中で、一般消費者向けの電子機器においても、生分解性電池の利用が進むと期待されています。 生分解性電池の関連技術としては、さまざまな分野からの技術革新が挙げられます。材料科学の進展により、新しい生分解性の電極や電解質が研究されています。例えば、リチウムイオン電池に代わる新しい材料として、ナトリウムイオンやマグネシウムイオンを使った技術も進んでいます。これにより、生分解性電池の性能向上が期待されています。 また、再生可能エネルギーとの統合も重要です。太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源を利用した電力のストレージとして、生分解性電池を利用することで、エネルギーの循環利用ができるようになります。さらに、これらの電池はエコデザインやサステナビリティに関連した新たなビジネスモデルの構築を促す可能性も秘めています。 環境への配慮とともに、生分解性電池はコスト面でも注目されています。原材料としての生分解性ポリマーが安価に入手できる場合、その製造コストが従来の電池と同等もしくは低くなる可能性があります。これにより、普及が促進され、より多くの企業や消費者に受け入れられることが期待されます。 ただし、生分解性電池には課題もあります。例えば、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が低い場合が多く、パフォーマンスの改善が求められています。また、製造プロセスにおいても、環境への影響を考慮した管理が必要です。さらに、生分解性の特性が実際の使用環境でどのように発揮されるかも重要な評価ポイントとなります。 近年では、多くの研究機関や企業が生分解性電池の開発に取り組んでおり、将来的な市場も期待されています。再生可能エネルギーとの相性や、持続可能な材料の利用が進むことで、ますますその重要性が高まるでしょう。生分解性電池は、環境問題解決の一助となり得る、未来の電源としての役割を果たすことが期待されています。これらの技術革新により、私たちの生活がより持続可能なものになることを祈っています。 |
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