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 急速充電池の世界市場、電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン(Li-Ion)電池
5.3 ニッケル・カドミウム(NiCd)電池
5.4 ニッケル水素(NiMH)電池
5.5 固体電池
5.6 鉛蓄電池
5.7 その他の電池
5.7.1 空気亜鉛電池
5.7.2 フロー電池
5.7.3 リチウム硫黄電池
6 急速充電池の世界市場:充電技術別
6.1 はじめに
6.2 従来の急速充電
6.3 超高速充電
6.4 超高速充電
6.5 ワイヤレス充電
7 急速充電池の世界市場、充電インフラ別
7.1 はじめに
7.2 有線急速充電ステーション
7.3 ワイヤレス充電システム
7.4 バッテリー交換ステーション
8 急速充電池の世界市場:容量別
8.1 はじめに
8.2 3000mAh未満
8.3 3000-5000 mAh
8.4 5000-10000 mAh
8.5 10000 mAh以上
9 急速充電池の世界市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 電気自動車(EV)
9.3 民生用電子機器
9.3.1 スマートフォン
9.3.2 ノートパソコンとタブレット
9.3.3 ウェアラブル
9.4 医療機器
9.5 産業機器・機械
9.5.1 電動工具
9.5.2 ロボット
9.5.3 重工業機械
9.6 エネルギー・ユーティリティ
9.6.1 エネルギー貯蔵システム(ESS)
9.6.2 再生可能エネルギー・システム
9.6.3 送電網の安定化
9.7 航空宇宙・防衛
9.8 その他の用途
10 急速充電池の世界市場:エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 住宅用
10.3 商業用
10.4 産業用
11 急速充電池の世界市場: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 新製品の上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 会社プロファイル
CATL
LG Energy Solution Ltd.
BYD Company Ltd.
Panasonic Holdings Corporation
SK Innovation Co., Ltd.
Samsung SDI
ABB
Siemens
ChargePoint, Inc.
EVBox
Tesla
StoreDot
GBatteries
Addionics
Geyser Batteries
InvertedPower
Tritium Pty Ltd and Delta Electronics, Inc.
表一覧
表1 急速充電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 急速充電池の世界市場展望、電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 急速充電池の世界市場展望:リチウムイオン(Li-Ion)電池別(2022-2030年) ($MN)
表4 急速充電池の世界市場展望、ニッケルカドミウム(NiCd)電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 急速充電池の世界市場展望、ニッケル水素(NiMH)電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 急速充電池の世界市場展望、固体電池別 (2022-2030) ($MN)
表7 急速充電池の世界市場展望、鉛蓄電池別 (2022-2030) ($MN)
表8 急速充電池の世界市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表9 急速充電池の世界市場展望、空気亜鉛電池別 (2022-2030) ($MN)
表10 急速充電池の世界市場展望、フロー電池別 (2022-2030) ($MN)
表11 急速充電池の世界市場展望、リチウム硫黄電池別 (2022-2030) ($MN)
表12 急速充電池の世界市場展望、充電技術別 (2022-2030) ($MN)
表13 急速充電池の世界市場展望、従来型急速充電別 (2022-2030) ($MN)
表14 急速充電池の世界市場展望、超急速充電別 (2022-2030) ($MN)
表15 急速充電バッテリーの世界市場展望、超高速充電別 (2022-2030) ($MN)
表16 急速充電バッテリーの世界市場展望、ワイヤレス充電別 (2022-2030) ($MN)
表17 急速充電バッテリーの世界市場展望:充電インフラ別(2022-2030年) ($MN)
表18 急速充電池の世界市場展望:有線急速充電ステーション別(2022-2030年) ($MN)
表19 急速充電バッテリーの世界市場展望、ワイヤレス充電システム別 (2022-2030) ($MN)
表20 急速充電バッテリーの世界市場展望、バッテリー交換ステーション別 (2022-2030) ($MN)
表21 急速充電バッテリーの世界市場展望、容量別(2022-2030年) ($MN)
表22 急速充電バッテリーの世界市場展望:3000mAh未満別 (2022-2030) ($MN)
表23 急速充電バッテリーの世界市場展望、3000〜5000mAh別 (2022〜2030年) ($MN)
表24 急速充電バッテリーの世界市場展望、5000〜10000mAh別 (2022〜2030年) ($MN)
表25 急速充電バッテリーの世界市場展望、10000mAh以上別 (2022-2030) ($MN)
表26 急速充電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表27 急速充電池の世界市場展望:電気自動車(EV)別 (2022-2030) ($MN)
表28 急速充電池の世界市場展望、家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表29 急速充電バッテリーの世界市場展望:スマートフォン別 (2022-2030) ($MN)
表30 急速充電バッテリーの世界市場展望:ノートパソコン・タブレット別 (2022-2030) ($MN)
表31 急速充電バッテリーの世界市場展望:ウェアラブル製品別 (2022-2030) ($MN)
表32 急速充電バッテリーの世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表33 急速充電池の世界市場展望:産業機器・機械別 (2022-2030) ($MN)
表34 急速充電池の世界市場展望:電動工具別 (2022-2030) ($MN)
表35 急速充電池の世界市場展望、ロボット工学別 (2022-2030) ($MN)
表36 急速充電バッテリーの世界市場展望:重工業機械別 (2022-2030) ($MN)
表37 急速充電池の世界市場展望:エネルギー・公益事業別 (2022-2030) ($MN)
表38 急速充電池の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム(ESS)別(2022-2030) ($MN)
表39 急速充電池の世界市場展望、再生可能エネルギーシステム別 (2022-2030) ($MN)
表40 急速充電池の世界市場展望、系統安定化別 (2022-2030) ($MN)
表41 急速充電池の世界市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表42 急速充電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表43 急速充電池の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表44 急速充電池の世界市場展望:住宅用(2022-2030年)別 ($MN)
表45 急速充電池の世界市場展望:商業用(2022-2030年)別 ($MN)
表46 急速充電池の世界市場展望:産業別(2022-2030年) ($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 急速充電池とは、短時間で高い充電速度を持つ電池のことを指します。このような電池は、デバイスや電気自動車などの用途において、迅速な充電が求められる場面で非常に重要な役割を果たしています。 急速充電池の一般的な種類には、リチウムイオン電池、リチウムポリマー電池、ニッケル水素電池などがあります。リチウムイオン電池は、特にスマートフォンやノートパソコン、電気自動車などの技術に利用されており、比較的高いエネルギー密度と長いサイクル寿命を持っています。また、リチウムポリマー電池は、薄型軽量で形状の自由度が高く、特にモバイルデバイスやドローンなどで使用されています。ニッケル水素電池は、主にハイブリッド車や家庭用蓄電システムに使われることが多く、リチウムイオン電池に比べてコストが低いのが特徴です。 急速充電の技術は、電池自体の設計や、充電器、そして充電インフラに依存します。急速充電を実現するためには、電池が高い充電電流に耐えることが求められます。これを実現するための技術革新が進められています。例えば、急速充電に特化した電池材料として、シリコンの使用が注目されています。シリコンはリチウムイオン電池のアノード材として高い性能を示し、より多くのリチウムイオンを吸収できるため、充電速度の向上に寄与します。 充電器側の技術も急速充電には不可欠です。USB Power Deliveryや Qualcomm Quick Chargeなど、さまざまな急速充電規格が開発されています。これにより、デバイスと充電器間での電力供給を最適化し、高速での充電が可能になります。特に、電気自動車の急速充電スタンドでは、数十キロワットの出力を持つ充電器が開発されており、数十分でバッテリーをほぼ満充電にすることができます。 急速充電は、現代のライフスタイルにおいてますます重要性を増しています。例えば、スマートフォンやタブレットの場合、使用者は短時間でデバイスを充電できることを求めており、迅速な充電が可能なバッテリーの需要が高まっています。また、電気自動車においては、長距離移動を可能にするために、急速充電インフラが整備される必要があります。そのため、急速充電に対応した電池の研究開発は活発に行われています。 急速充電バッテリーの究極の目標は、安全性を保ちながら、充電速度や寿命、エネルギー密度を向上させることです。このため、温度管理や充電サイクル中のストレステストなど、さまざまな安全対策が講じられています。また、急速充電によって発生する熱を効果的に管理することも重要であり、熱交換材料や冷却技術も開発されています。 さらに、急速充電バッテリーの普及に伴い、エコシステム全体の変化が求められています。これは、充電インフラの整備だけでなく、利用者の期待に応える製品デザイン、製造プロセスの変更、リサイクル技術の向上など多岐にわたります。これにより、持続可能で環境にやさしい急速充電バッテリーの実現が可能になります。 急速充電バッテリーは、私たちの日常生活や産業において不可欠な存在となっており、その将来性は非常に高いです。引き続き蓄電技術の革新が進むことで、充電時間が短縮され、より多くの用途に対応できる製品が登場することが期待されます。急速充電技術の進化は、私たちの生活をより便利にし、エコロジーにも貢献できると考えられています。 |
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