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 エンドユーザー分析
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 耐火性バッテリーの世界市場:電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン電池
5.3 鉛蓄電池
5.4 ニッケル水素電池
5.5 固体電池
5.6 その他の電池タイプ
6 耐火性バッテリーの世界市場、材料別
6.1 はじめに
6.2 耐火性電解質
6.3 耐火性ケーシングおよびハウジング材料
6.4 難燃性セパレータ
6.5 高機能コーティング剤材料
6.6 その他の材料
7 耐火性バッテリーの世界市場、安全技術別
7.1 はじめに
7.2 バッテリー管理システム(BMS)
7.3 火災抑制システム
7.4 高度熱管理
7.5 バッテリーモニタリングと診断
8 耐火性バッテリーの世界市場、エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 輸送
8.2.1 自動車
8.2.2 海洋
8.2.3 航空宇宙
8.3 民生用電子機器
8.4 エネルギー貯蔵システム(ESS)
8.5 防衛・軍事
8.6 ヘルスケア
8.7 産業機器
8.8 その他のエンドユーザー
9 耐火性バッテリーの世界市場: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 事業拡大
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロフィール
A123 Systems LLC
Amprius Technologies, Inc.
BYD Company Ltd.
CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited)
EnerSys
Enevate Corporation
Envision AESC Group Ltd.
GS Yuasa Corporation
Hitachi Chemical Company, Ltd.
Johnson Controls International plc
Leclanché SA
LG Chem Ltd.
Northvolt AB
Panasonic Corporation
Quantum Scape Corporation
Saft Groupe S.A.
Samsung SDI Co., Ltd.
Sion Power Corporation
SK Innovation Co., Ltd.
Solid Power Inc.
Tesla Inc.
Toshiba Corporation.
表一覧
表1 耐火性バッテリーの世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 耐火性バッテリーの世界市場展望:電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 耐火性バッテリーの世界市場展望:リチウムイオン電池別(2022-2030年) ($MN)
表4 耐火性バッテリーの世界市場展望:鉛蓄電池別(2022-2030年) ($MN)
表5 耐火性バッテリーの世界市場展望:ニッケル水素電池別(2022-2030年) ($MN)
表6 耐火性バッテリーの世界市場展望:固体電池別 (2022-2030) ($MN)
表7 耐火性バッテリーの世界市場展望:その他の電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表8 耐火性バッテリーの世界市場展望:材料別 (2022-2030) ($MN)
表9 耐火性バッテリーの世界市場展望:耐火性電解質別 (2022-2030) ($MN)
表10 耐火性バッテリーの世界市場展望:耐火性ケーシングとハウジング材料別 (2022-2030) ($MN)
表11 耐火性バッテリーの世界市場展望:難燃性セパレータ別 (2022-2030) ($MN)
表12 耐火性バッテリーの世界市場展望:高度コーティング剤材料別 (2022-2030) ($MN)
表13 耐火性バッテリーの世界市場展望:その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表21 耐火性バッテリーの世界市場展望:安全技術別 (2022-2030) ($MN)
表22 耐火性バッテリーの世界市場展望:バッテリー管理システム(BMS)別(2022-2030) ($MN)
表23 耐火性バッテリーの世界市場展望:火災抑制システム別(2022-2030年) ($MN)
表24 耐火性バッテリーの世界市場展望:高度熱管理別 (2022-2030) ($MN)
表25 耐火性バッテリーの世界市場展望:バッテリーモニタリング・診断別(2022-2030年) ($MN)
表26 耐火性バッテリーの世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表27 耐火性バッテリーの世界市場展望:輸送機関別(2022-2030年) ($MN)
表28 耐火性バッテリーの世界市場展望:自動車別(2022-2030年) ($MN)
表29 耐火性バッテリーの世界市場展望:船舶別(2022-2030年) ($MN)
表30 耐火性バッテリーの世界市場展望:航空宇宙別(2022-2030年) ($MN)
表31 耐火性バッテリーの世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表32 耐火性バッテリーの世界市場展望:エネルギー貯蔵システム(ESS)別(2022-2030) ($MN)
表33 耐火性バッテリーの世界市場展望:防衛・軍事別 (2022-2030) ($MN)
表34 耐火性バッテリーの世界市場展望:ヘルスケア別(2022-2030年) ($MN)
表35 耐火性バッテリーの世界市場展望:産業機器別 (2022-2030) ($MN)
表36 耐火性バッテリーの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($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 耐火性バッテリーとは、火災や高温環境に対して耐性を持つ特性を持ったバッテリーのことです。急激な加熱や外部からの衝撃で発火や爆発が起きるリスクを減少させるために設計されています。従来のリチウムイオンバッテリーなどは、過熱や短絡、物理的損傷によって発火の危険性が高まりましたが、耐火性バッテリーはこれらのリスクを軽減するための技術が導入されています。 耐火性バッテリーにはいくつかの種類があります。第一に、固体電解質を使用した固体バッテリーです。これらのバッテリーは液体電解質を使用しないため、漏れや発火のリスクを低減します。固体電解質は一般的に高い耐熱性を持ち、安定性が優れているため、高温環境下でも安全に動作します。 次に、耐火性材料を用いたバッテリーが挙げられます。例えば、セラミックやバーミキュライトといった耐火性の高い材料が、バッテリーの外装や内部構造に組み込まれることがあります。これにより、外部からの熱の影響を受けにくくし、温度上昇を防いでいます。 用途に関しては、耐火性バッテリーは特に高温環境下での使用が求められる分野で重宝されています。たとえば、航空宇宙産業や防災機器、自動車、特に電気自動車において重要な役割を果たしています。電気自動車は急速充電や長距離運転を行う際に発生する熱への耐性が求められます。そのため、耐火性バッテリーは自動車安全基準においても重要な要素となっています。 さらに、耐火性バッテリーは再生可能エネルギーのストレージシステムにも利用されています。太陽光発電や風力発電から得られたエネルギーを蓄え、需要が高まる時間帯に安全に放電できることが重要です。このような場合、火災リスクを最小限に抑えることは、システムの可用性と信頼性を向上させます。 耐火性バッテリーを支える関連技術も進化しています。熱管理システムはその一例で、バッテリー内部の温度を常に適正範囲に保つことで、性能を維持し、リスクを低減します。さらに、センサー技術を用いて、バッテリーの温度や状態をリアルタイムで監視し、異常が検知された場合には自動的に対策を講じることができるシステムも多数開発されています。 ナノ技術の活用も注目されています。ナノサイズの材料を用いることで、導電性や耐熱性を向上させることができます。ナノコーティングを施すことで、バッテリーの表面温度を抑え、発火を防ぐ効果も期待されています。 耐火性バッテリーの今後の展望としては、さらなる安全性の向上と共に、コスト削減や軽量化が求められます。市場のニーズに応えるためには、技術革新が不可欠であり、新しい材料やプロセスの開発が進められています。また、環境意識の高まりに伴い、持続可能な材料の使用やリサイクル技術の導入も重要なテーマとなっています。 耐火性バッテリーは、様々な分野での応用が期待される革新的な技術であり、これからの社会においてますます重要な役割を果たすことになるでしょう。安全性を高めることで、より多くの人々に信頼されるエネルギー源としての地位を確立していくことが必要です。今後も、技術の進化を見守ると同時に、新しい利用方法の開拓が行われることが期待されます。 |
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