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. デュアルイオン電池は従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高い
3.4.1.2. 環境持続可能性に関する意識の高まり
3.4.1.3. エネルギー貯蔵需要の増加
3.4.1.4. 電気自動車や再生可能エネルギー源の導入を促進する政府の取り組みと補助金
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. デュアルイオン電池に必要な原材料の入手性が限られている
3.4.2.2. 従来の電池技術に比べて製造コストが高い
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興市場における潜在的な用途
3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:デュアルイオン電池市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1.市場規模と予測
4.2. 有機金属
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別の市場シェア分析
4.3. 金属対金属
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模と予測
4.3.3. 国別の市場シェア分析
4.4. ナトリウムイオン
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別の市場規模と予測
4.4.3. 国別の市場シェア分析
4.5. 亜鉛イオン
4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別の市場規模と予測
4.5.3. 国別の市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.6.2.地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:デュアルイオン電池市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電気自動車
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. ポータブル電子機器
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 再生可能エネルギー貯蔵
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 医療機器
5.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2.市場規模と予測(地域別)
5.5.3. 市場シェア分析(国別)
5.6. その他
5.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 市場規模と予測(地域別)
5.6.3. 市場シェア分析(国別)
第6章:デュアルイオン電池市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測(地域別)
6.2. 北米
6.2.1. 主要な動向と機会
6.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.2.3. 市場規模と予測(用途別)
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. 主要な動向と機会
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. 主要な市場動向、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. フランス
6.3.4.2.1. 主要な市場動向、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. イタリア
6.3.4.3.1. 主要な市場動向、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. 英国
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地域
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. 主要な市場動向と機会
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.市場規模および予測(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. 市場規模および予測(タイプ別)
6.4.4.2.3. 市場規模および予測(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. 市場規模および予測(タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模および予測(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. 市場規模および予測(タイプ別)
6.4.4.4.3. 市場規模および予測(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.市場規模および予測(タイプ別)
6.4.4.5.3. 市場規模および予測(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. 市場規模および予測(タイプ別)
6.4.4.6.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.5. LAMEA(ラテンアメリカ・カリブ海諸国地域)
6.5.1. 主要な動向と機会
6.5.2. 市場規模および予測(タイプ別)
6.5.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.5.4. 市場規模および予測(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. 市場規模および予測(タイプ別)
6.5.4.1.3. 市場規模および予測(アプリケーション別)
6.5.4.2. 南アフリカ
6.5.4.2.1.主要市場動向、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. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、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のその他の地域
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:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な勝利戦略
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. 主要プレーヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロフィール
8.1. Faradion Limited
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
8.2. Tiamat Energy
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. Prieto Battery
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. Excellatron
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. イオン材料
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
8.6. 固体エネルギーシステム
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. 青島エネルギー開発株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. シオンパワー
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. Custom Cells Itzehoe GmbH
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. Jenax
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
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. Dual-ion batteries have a higher energy density compared to conventional lithium-ion batteries
3.4.1.2. Growth in awareness related to environmental sustainability
3.4.1.3. Growth in demand for energy storage
3.4.1.4. Government initiatives and subsidies promoting the adoption of electric vehicles and renewable energy sources
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Limited availability of raw materials required for dual-ion batteries
3.4.2.2. High manufacturing costs compared to conventional battery technologies
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Potential applications in emerging markets
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: DUAL-ION BATTERIES MARKET, BY TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Metal-Organic
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. Metal-Metal
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. Sodium-Ion
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. Zinc-Ion
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
4.6. Others
4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.6.2. Market size and forecast, by region
4.6.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: DUAL-ION BATTERIES MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Electric Vehicles
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. Portable Electronics
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. Renewable Energy Storage
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. Medical Devices
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: DUAL-ION BATTERIES 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. France
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. Italy
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. UK
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. South Africa
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. Saudi Arabia
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, 2021
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Faradion Limited
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
8.2. Tiamat Energy
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. Prieto Battery
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. Excellatron
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. Ionic Materials
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
8.6. Solid Energy Systems
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. Qing Tao Energy Development Co., Ltd.
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.8. Sion Power
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.9. Custom Cells Itzehoe GmbH
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.10. Jenax
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
| ※参考情報 デュアルイオン電池は、電池技術の一種であり、リチウムイオン電池に代わる新たなエネルギー貯蔵デバイスとして注目されています。この電池は、正極および負極の両方の運動において、イオンの移動を利用する特徴があります。具体的には、デュアルイオン電池では、正極においては正イオンが挿入され、負極においては negative ionsが生成される仕組みです。このため、従来のリチウムイオン電池と比較して、エネルギー密度や出力特性において優れたパフォーマンスが期待されます。 デュアルイオン電池の基本的な構成要素としては、正極、負極、電解質が挙げられます。正極材としては、主に炭素系材料や金属酸化物が利用され、負極には非金属の炭素(例えば、グラファイト)や金属のナトリウムやカリウムなどが使われることが多いです。電解質には、リチウム塩やナトリウム塩を溶解した有機溶媒が用いられることが一般的です。これにより、電池内部でのイオンの移動が可能となり、充放電サイクルが行われます。 デュアルイオン電池にはいくつかの種類がありますが、主にリチウムデュアルイオン電池、ナトリウムデュアルイオン電池、カリウムデュアルイオン電池などが存在します。リチウムデュアルイオン電池は、リチウムイオンを用いることで、高いエネルギー密度を実現することができ、非常に軽量で効率的です。一方で、ナトリウムデュアルイオン電池は、ナトリウムを使用することで、コスト面での優位性を持ちながらも、エネルギー密度はリチウムに劣る場合があります。しかし、ナトリウム資源は豊富であるため、将来的な普及が期待されています。 これらの電池は、さまざまな用途において利用される可能性があります。電動車両やエネルギー貯蔵システム(ESS)などの再生可能エネルギー活用において、電力の安定供給や蓄電が求められる場面で重要な役割を果たすでしょう。また、ポータブル電子機器や電動工具にも適しています。特に、高いエネルギー密度と短い充電時間を持つデュアルイオン電池は、将来的にバッテリー技術の革新をもたらす可能性があります。 関連技術に関しては、ナノ材料や新しい化学的手法の開発が挙げられます。特に、ナノ構造を持つ材料は、電池の充放電速度を向上させるために重要です。また、電池のサイクル寿命を延ばすための電解質改良や、負極の設計に関する研究が行われています。さらに、再生可能エネルギーと組み合わせたエネルギー貯蔵システムの設計や、より効率的な充電技術の開発も関連領域として進められています。 デュアルイオン電池の研究は、環境問題や持続可能なエネルギーの必要性が高まる中で、さらに重要な意味を持っています。リチウムの供給が限られている現状では、代替となる材料や技術を模索することが求められています。この文脈において、デュアルイオン電池は、持続可能な社会の実現に寄与する可能性を秘めています。特に、再生可能エネルギーと組み合わせることで、より効率的なエネルギー利用が期待されるため、今後の研究や開発が進むことが重要です。 総じて、デュアルイオン電池は、エネルギー密度、充電時間、コスト効率において革新をもたらす技術として、ますます注目されることでしょう。研究者や企業が連携して開発を進め、それによって実用化が進むことで、持続可能な未来への道が切り開かれることを期待しています。 |
*** 免責事項 ***
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