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 技術分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 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 電池の将来市場(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 ナトリウムイオン電池
5.4 塩水電池
5.5 固体電池
5.6 鉛蓄電池
5.7 ニッケル水素電池
5.8 空気亜鉛電池
5.9 フロー電池
5.10 その他の電池タイプ
6 電池の世界市場(電圧別
6.1 はじめに
6.2 低電圧(2Vまで)
6.3 中電圧(2V~5V)
6.4 高電圧(5V以上)
7 電池の将来市場:部品別
7.1 はじめに
7.2 電解質
7.2.1 液体
7.2.2 固体
7.2.3 ゲル
7.3 負極材料
7.3.1 黒鉛
7.3.2 シリコン
7.3.3 ナトリウム
7.4 正極材料
7.4.1 リチウムコバルト酸化物
7.4.2 ニッケルマンガンコバルト
7.5 セパレーター
8 電池の世界未来市場、技術別
8.1 はじめに
8.2 従来の電池技術
8.3 次世代電池技術
8.4 リサイクルとセカンドライフ用途
8.5 電池管理システム(BMS)
8.6 IoTを統合したスマートバッテリー
8.7 その他の技術
9 電池の将来世界市場(用途別
9.1 はじめに
9.2 電気自動車(EV)
9.3 エネルギー貯蔵システム
9.4 民生用電子機器
9.4.1 スマートフォン
9.4.2 ノートパソコン
9.4.3 タブレット
9.5 産業用アプリケーション
9.5.1 フォークリフト
9.5.2 バックアップ電源
9.6 医療機器
9.7 航空宇宙・防衛
9.8 電気通信
9.9 ポータブル電動工具
9.10 その他の用途
10 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 輸送
10.5 製造業および重工業
10.6 ユーティリティ
10.7 その他のエンドユーザー
11 電池の将来世界市場、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 企業プロファイリング
Tesla, Inc.
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
LG Energy Solution
Samsung SDI
Panasonic Corporation
BYD Company Limited
Northvolt
QuantumScape
Solid Power
Faradion Ltd.
AquaBattery
Svolt Energy Technology
Natron Energy
Amprius Technologies
Zinc8 Energy Solutions
Toshiba Corporation
BASF
Lyten
Redflow Limited and Nextera Energy.
表一覧
表1 電池の将来世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 電池の将来性の世界市場展望、電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 電池の世界市場展望:リチウムイオン電池別(2022-2030年) ($MN)
表4 電池の世界市場展望:ナトリウムイオン電池別(2022-2030年) ($MN)
表5 電池の世界市場展望:海水電池別(2022-2030年) ($MN)
表6 電池の世界市場展望:固体電池別(2022-2030年) ($MN)
表7 電池の世界市場展望:鉛蓄電池別(2022-2030年) ($MN)
表8 電池の世界市場の将来展望、ニッケル水素(NiMH)電池別 (2022-2030) ($MN)
表9 電池の世界市場の将来展望、空気亜鉛電池別 (2022-2030) ($MN)
表10 電池の世界市場展望:フロー電池別(2022-2030年) ($MN)
表11 電池の将来性の世界市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表12 電池の世界市場展望:電圧別(2022-2030年) ($MN)
表13 電池の将来性の世界市場展望:低電圧(2Vまで)別(2022-2030年) ($MN)
表14 電池の将来性の世界市場展望:中電圧(2V〜5V)別(2022〜2030年) ($MN)
表15 電池の将来性の世界市場展望、高電圧(5V以上)別(2022-2030年) ($MN)
表16 電池の将来性の世界市場展望、コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表17 電池の世界市場展望:電解質別 (2022-2030) ($MN)
表18 電池の将来性の世界市場展望、液体別 (2022-2030) ($MN)
表19 電池の世界市場展望:固体別(2022-2030年) ($MN)
表20 電池の世界市場展望:ゲル別(2022-2030年) ($MN)
表21 電池の世界市場展望:負極材料別(2022-2030年) ($MN)
表22 電池の世界市場展望:グラファイト別(2022-2030年) ($MN)
表23 電池の将来性の世界市場展望、シリコン別 (2022-2030) ($MN)
表24 電池の世界市場展望:ナトリウム別(2022-2030年) ($MN)
表25 電池の世界市場展望、正極材料別 (2022-2030) ($MN)
表26 電池の世界市場展望:リチウムコバルト酸化物別 (2022-2030) ($MN)
表27 電池の世界市場の将来展望、ニッケルマンガンコバルト別 (2022-2030) ($MN)
表28 電池の将来性の世界市場展望、セパレータ別 (2022-2030) ($MN)
表29 電池の将来性の世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表30 電池の将来性の世界市場展望:伝統的電池技術別(2022-2030年) ($MN)
表31 電池の将来性の世界市場展望:次世代電池技術別(2022〜2030年) ($MN)
表32 電池の将来性の世界市場展望:リサイクル・セカンドライフ用途別(2022-2030年) ($MN)
表33 電池の世界市場展望:電池管理システム(BMS)別(2022-2030年) ($MN)
表34 電池の世界市場展望:IoT統合スマート電池別(2022-2030年) ($MN)
表35 電池の将来性の世界市場展望、その他の技術別(2022-2030年) ($MN)
表36 電池の将来性の世界市場展望、用途別(2022-2030年) ($MN)
表37 電池の将来性の世界市場展望:電気自動車(EV)別(2022-2030年) ($MN)
表38 電池の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム別(2022-2030年) ($MN)
表39 電池の世界市場展望:家電製品別(2022-2030年) ($MN)
表40 電池の世界市場展望:スマートフォン別(2022-2030年) ($MN)
表41 電池の将来性の世界市場展望:ノートパソコン別(2022-2030年) ($MN)
表42 電池の世界市場展望:タブレット別(2022-2030年) ($MN)
表43 電池の世界市場展望:産業用途別(2022-2030年) ($MN)
表44 電池の世界市場展望:フォークリフト別(2022-2030年) ($MN)
表45 電池の世界市場展望:バックアップ電源別(2022-2030年) ($MN)
表46 電池の世界市場展望:医療機器別(2022-2030年) ($MN)
表47 電池の将来性の世界市場展望:航空宇宙・防衛別(2022-2030年) ($MN)
表48 電池の将来性の世界市場展望:通信(2022-2030年)別 ($MN)
表49 電池の世界市場展望:携帯用電動工具別(2022-2030年) ($MN)
表50 電池の世界市場展望:その他の用途別(2022-2030年) ($MN)
表51 電池の将来性の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表52 電池の将来性の世界市場展望:住宅用(2022-2030年)別 ($MN)
表53 電池の将来性の世界市場展望:商業用(2022-2030年)別 ($MN)
表54 電池の世界市場展望:輸送手段別(2022-2030年) ($MN)
表55 電池の世界市場展望:製造業・重工業別(2022-2030年) ($MN)
表56 電池の将来性の世界市場展望:公益事業別(2022-2030年) ($MN)
表57 電池の将来性の世界市場展望: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 電池とは、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置のことです。電池は、さまざまな種類が存在し、それぞれ異なる特性や用途を持っています。大きく分けると、一次電池と二次電池に分類されます。一次電池は使い捨て型の電池であり、使用後は充電ができません。一方、二次電池は充電式で、繰り返し使用することができることが特徴です。 一次電池には、アルカリ電池やリチウム電池、マンガン電池などがあります。アルカリ電池は、家庭用の多くの電子機器で広く使われており、比較的安価で入手しやすいのが特長です。リチウム電池は、軽量で高いエネルギー密度を持ち、特に携帯電話やノートパソコンなどのポータブルデバイスに利用されています。マンガン電池は、低コストでありながら性能が良いことから、小型機器で一般的に使用されています。 二次電池には、ニッケル水素電池(NiMH)、リチウムイオン電池(Li-ion)、リチウムポリマー電池(Li-Po)などがあります。ニッケル水素電池は、電動自転車やハイブリッド車などでよく利用されています。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度を持ち、最近では多くの電気自動車や再生可能エネルギーシステムにも使用されています。また、リチウムポリマー電池は、薄型で柔軟性があり、主にスマートフォンやタブレットのバッテリーとして人気があります。 電池の用途は非常に広範で、家庭用のリモコンや時計、懐中電灯から、携帯電話、ノートパソコン、電気自動車、さらには再生可能エネルギーシステムまで多岐にわたります。特に、電気自動車の普及が進む中で、バッテリー技術の革新が急務となっています。電気自動車用のバッテリーは、軽量かつ高エネルギー密度を持ち、長寿命であることが求められています。 また、バッテリーは再生可能エネルギーとの組み合わせによって、持続可能なエネルギーの利用においても重要な役割を担っています。太陽光発電や風力発電などから得られた電力を蓄えるためのストレージとして、バッテリーは不可欠です。これにより、電力需要が少ない時間帯に発電された電力を、需要が高い時間帯に利用することが可能になります。 最近の研究では、次世代のバッテリー技術が模索されています。固体電池はその一例で、従来の液体の電解質を固体の電解質に置き換えることで、より高い安全性やエネルギー密度を実現する可能性があります。さらに、ナノマテリアルを利用したバッテリーや、リサイクル技術の進展も注目されています。これにより、使用済みバッテリーから貴重な資源を回収し、持続可能なサイクルを構築することが期待されています。 また、急速充電技術も重要な進展の一つです。従来の充電方式では時間がかかることが課題でしたが、新しい技術により、数分で充電を完了できる可能性があります。これにより、ユーザーの利便性が向上し、より多くの人々が電気自動車やポータブルデバイスを利用するようになるでしょう。 電池技術の進化は、環境問題への対応や、持続可能な社会の実現に貢献する重要な要素です。電池が持つ可能性は非常に大きく、今後の技術開発が期待されています。さまざまな分野での電池の利用が進む中で、私たちの生活をより快適で持続可能なものにしていくために、電池技術の進展は欠かせないのです。 |
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