1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の太陽電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 鉛酸
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウムイオン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 フロー電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 容量別市場分析
7.1 75 AH未満
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 75~150 AH
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 150 AH以上
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 産業用
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 商業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 住宅
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 BAE Batterien GmbH
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 BYD Co. Ltd.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.4 EnerSys
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 エクサイド・インダストリーズ・リミテッド
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 LGエレクトロニクス株式会社(LGコーポレーション)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Loom Solar Pvt. Ltd.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Luminous Power Technologies Private Limited (シュナイダーエレクトリック SE)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 岡谷パワー株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 パナソニック株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 SAFT(トタルエナジーズSE)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Samsung SDI Co. Ltd
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 テスラ社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務
14.3.13.4 SWOT 分析
表2:グローバル:太陽電池市場予測:タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:太陽電池市場予測:容量別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:太陽電池市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:太陽電池市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:太陽電池市場:競争構造
表7:グローバル:太陽電池市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Solar Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Lead Acid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium Ion
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Flow Battery
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 Below 75 AH
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 75 To 150 AH
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Above 150 AH
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Commercial
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Residential
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 BAE Batterien GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 BYD Co. Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 EnerSys
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Exide Industries Limited
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 LG Electronics Inc. (LG Corporation)
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Loom Solar Pvt. Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Luminous Power Technologies Private Limited (Schneider Electric SE)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Okaya Power Pvt. Ltd.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Panasonic Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 SAFT (TotalEnergies SE)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Samsung SDI Co. Ltd
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 Tesla Inc.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報 太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換するデバイスです。一般的には、太陽光発電に利用されるもので、家庭や産業の電力供給、さらには電気自動車の充電など、さまざまな分野で利用されています。太陽電池の基本的な原理は、光電効果に基づいており、太陽光に含まれる光子が半導体材料に衝突することで電子が励起され、電流が流れる仕組みです。 太陽電池の材料にはいくつかの種類がありますが、主にシリコンを基にしたものが普及しています。シリコン系の太陽電池は、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンなど、異なる特性を持つ多様なタイプがあります。単結晶シリコンは効率が高く耐久性も良好ですが、製造コストが高めです。一方、多結晶シリコンは製造が比較的簡単でコストが抑えられますが、変換効率はやや低下する傾向があります。アモルファスシリコンは、軽量で取り扱いやすいものの、効率は最低の部類に入ります。 太陽電池の効率は、光の入射角、温度、使用する材料、そしてデバイスの設計によって大きく変わります。現在、市場に出回っている太陽電池の効率は20%から25%程度ですが、新しい技術の開発によりこの数値は徐々に向上しています。たとえば、ペロブスカイト材料を用いた太陽電池は、近年の研究で高い変換効率が報告されており、今後の展開が期待されています。 太陽電池の利用は、環境への配慮からも重要です。化石燃料に依存した電力供給は、温室効果ガスの排出を助長し、気候変動の原因となっています。一方、太陽光は再生可能なエネルギー源であり、発電時に温室効果ガスを排出しません。また、太陽電池の設置は比較的簡単であり、屋根や工場の空きスペースを有効活用することで、地域の電力自給率を向上させることができます。 さらには、太陽電池はエネルギーの分散型供給を促進します。地域ごとのエネルギー自給自足を可能にし、電力の安定供給に寄与することが期待されています。また、エネルギーの需要に応じて生成することができるため、ピークシフトや省エネルギーにもつながります。たとえば、家庭に設置された太陽電池が昼間に発電し、余剰電力を蓄電池に蓄えることで、夜間や悪天候時にも電力を使用できるようになります。 一方で、太陽電池にもいくつかの課題があります。最も大きな課題は、発電の変動性です。太陽光は天候や時間帯によって変化し、安定した電力供給が難しい場合があります。この問題を解決するためには、蓄電池との組み合わせや、発電した電力を効率的に利用するシステムが重要です。また、蓄電池のコストもまだ高いため、技術革新が求められます。 また、太陽電池の生産過程において、環境への影響も無視できません。製造過程で使用される材料やエネルギーの種類によっては、環境負荷が生じる可能性があります。しかし、太陽電池は、そのライフサイクルを通じて、発電段階では再生可能エネルギー源としての利点があるため、製造時の影響を上回ると考えられています。リサイクル技術の発展も進んでおり、使用後の太陽電池からの資源回収が注目されています。 政府の政策も太陽電池の普及に大きな影響を与えます。多くの国では、再生可能エネルギーの普及を促進するための補助金や税制優遇措置が設けられています。これにより、太陽電池の導入コストを抑え、より多くの人々が自ら太陽光発電を利用することができるようになります。さらに、電力市場の改革や、電気自動車の普及も相まって、太陽電池の需要は高まる一方です。 これからの太陽電池の展望としては、さらなる効率向上とコスト削減が求められています。新しい材料や技術の開発が進むことで、より高性能な太陽電池が実現することが期待されています。また、エネルギー管理システムやスマートグリッドとの統合も進むことで、太陽電池を活用した持続可能な社会の実現が見込まれています。太陽電池は、エネルギー問題の解決策としてますます注目されており、今後の技術進化や社会の変化によって、その役割が拡大していくことでしょう。 |
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