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 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 スマートバッテリーの世界市場、コンポーネント別
5.1 はじめに
5.2 スマートバッテリーIC
5.3 スマートバッテリーシステム
5.4 バッテリー管理システム
5.5 その他のコンポーネント
6 スマートバッテリーの世界市場:電力容量別
6.1 はじめに
6.2 100mAh未満
6.3 100~500 mAh
6.4 500-1000 mAh
6.5 1000mAh以上
7 スマートバッテリーの世界市場、接続性別
7.1 導入
7.2 有線
7.3 ワイヤレス
8 スマートバッテリーの世界市場:バッテリータイプ別
8.1 はじめに
8.2 リチウムイオン電池
8.3 鉛蓄電池
8.4 ニッケル水素(NiMH)電池
8.5 ニッケル・カドミウム(NiCd)電池
8.6 その他の電池タイプ
9 スマートバッテリーの世界市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 民生用電子機器
9.2.1 スマートフォン
9.2.2 ノートパソコン
9.2.3 タブレット
9.2.4 ウェアラブルデバイス
9.3 自動車
9.3.1 電気自動車(EV)
9.3.2 ハイブリッド車(HEV)
9.3.3 プラグインハイブリッド車(PHEV)
9.4 エネルギー貯蔵
9.4.1 グリッドエネルギー貯蔵
9.4.2 太陽エネルギー・システム
9.4.3 風力エネルギー・システム
9.5 産業用
9.5.1 無停電電源装置(UPS)
9.5.2 産業用オートメーション
9.6 医療機器
9.7 軍事・防衛
9.8 その他の用途
10 スマートバッテリーの世界市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南米地域
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東・アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
A123 Systems
ABB Ltd.
Amperex Technology Limited (ATL)
BYD Company
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Duracell Inc.
Energizer Holdings, Inc.
Enersys
General Electric (GE)
Hitachi Ltd.
Johnson Controls
Leclanché S.A.
LG Chem
Panasonic Corporation
Saft Groupe S.A. (TotalEnergies)
Samsung SDI
Sony Corporation
Tesla, Inc.
Toshiba Corporation and Varta AG.
表一覧
表1 スマートバッテリーの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 スマートバッテリーの世界市場展望、コンポーネント別(2022-2030年) ($MN)
表3 スマートバッテリーの世界市場展望:スマートバッテリーIC別(2022-2030年) ($MN)
表4 スマートバッテリーの世界市場展望:スマートバッテリーシステム別 (2022-2030) ($MN)
表5 スマートバッテリーの世界市場展望:バッテリー管理システム別(2022-2030年) ($MN)
表6 スマートバッテリーの世界市場展望:その他のコンポーネント別(2022-2030年) ($MN)
表7 スマートバッテリーの世界市場展望:電力容量別(2022-2030年) ($MN)
表8 スマートバッテリーの世界市場展望:100mAh未満別 (2022-2030) ($MN)
表9 スマートバッテリーの世界市場展望、100〜500mAh別 (2022〜2030年) ($MN)
表10 スマートバッテリーの世界市場展望、500〜1000mAh別 (2022-2030) ($MN)
表11 スマートバッテリーの世界市場展望、1000mAh以上別 (2022-2030) ($MN)
表12 スマートバッテリーの世界市場展望、接続性別 (2022-2030) ($MN)
表13 スマートバッテリーの世界市場展望:有線接続別 (2022-2030) ($MN)
表14 スマートバッテリーの世界市場展望:ワイヤレス別(2022-2030年) ($MN)
表15 スマートバッテリーの世界市場展望:バッテリータイプ別(2022-2030年) ($MN)
表16 スマートバッテリーの世界市場展望:リチウムイオン電池別(2022-2030年) ($MN)
表17 スマートバッテリーの世界市場展望:鉛蓄電池別 (2022-2030) ($MN)
表18 スマートバッテリーの世界市場展望、ニッケル水素(NiMH)バッテリー別 (2022-2030) ($MN)
表19 スマートバッテリーの世界市場展望、ニッケルカドミウム(NiCd)バッテリー別 (2022-2030) ($MN)
表20 スマートバッテリーの世界市場展望、その他のバッテリータイプ別 (2022-2030) ($MN)
表21 スマートバッテリーの世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表22 スマートバッテリーの世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表23 スマートバッテリーの世界市場展望:スマートフォン別 (2022-2030) ($MN)
表24 スマートバッテリーの世界市場展望:ノートパソコン別 (2022-2030) ($MN)
表25 スマートバッテリーの世界市場展望:タブレット別(2022-2030年) ($MN)
表26 スマートバッテリーの世界市場展望:ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表27 スマートバッテリーの世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表28 スマートバッテリーの世界市場展望:電気自動車別(2022-2030年) ($MN)
表29 スマートバッテリーの世界市場展望:ハイブリッド電気自動車別(2022-2030年) ($MN)
表30 スマートバッテリーの世界市場展望:プラグインハイブリッド電気自動車別(2022〜2030年) ($MN)
表31 スマートバッテリーの世界市場展望:エネルギー貯蔵別(2022-2030年) ($MN)
表32 スマートバッテリーの世界市場展望:グリッドエネルギー貯蔵別(2022-2030年) ($MN)
表33 スマートバッテリーの世界市場展望:太陽エネルギーシステム別(2022-2030年) ($MN)
表34 スマートバッテリーの世界市場展望:風力エネルギーシステム別(2022-2030年) ($MN)
表35 スマートバッテリーの世界市場展望:産業別 (2022-2030) ($MN)
表36 スマートバッテリーの世界市場展望:無停電電源装置別 (2022-2030) ($MN)
表37 スマートバッテリーの世界市場展望:産業オートメーション別 (2022-2030) ($MN)
表38 スマートバッテリーの世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表39 スマートバッテリーの世界市場展望:軍事・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表40 スマートバッテリーの世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($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 スマートバッテリーは、従来のバッテリー技術に加え、独自の電子機器やソフトウェアを搭載した先進的なエネルギー供給装置です。これにより、バッテリーの性能、寿命、管理が大幅に向上します。スマートバッテリーは、自動的に自分の状態を監視し、データを収集、分析することができるため、ユーザーはより効率的にエネルギーを管理できます。 スマートバッテリーの種類には、リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、ニッケル水素バッテリー、さらには鉛蓄電池などがあります。リチウムイオンバッテリーは、軽量かつ高エネルギー密度を持っているため、スマートフォンやノートパソコンなどの小型デバイスで広く使用されています。リチウムポリマーバッテリーも同様の特性を持ち、特に薄型化が求められるの製品に適しています。ニッケル水素バッテリーは、特に環境に優しく、電動自転車やハイブリッド車などに使われています。鉛蓄電池は古典的なバッテリーで、信頼性が高くコストが低いため、主に自動車やUPS(無停電電源装置)で使用されます。 スマートバッテリーの主な用途は多岐にわたります。ポータブルデバイスの充電管理から、電動車両のエネルギーマネジメント、さらには家庭用蓄電システムまで、様々な場面で活用されています。たとえば、スマートフォンやタブレット端末においては、ユーザーがバッテリーの残量や健康状態を把握しやすくなるため、充電タイミングを最適化できます。また、電動車両では、バッテリーの効率的な使用が走行距離を延ばすための重要な要素となっています。家庭用のエネルギー管理では、再生可能エネルギー(太陽光や風力)の蓄積と放出を効果的に行い、電力コストの削減にも寄与しています。 スマートバッテリーは、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)技術とも密接に関連しています。IoTデバイスは、スマートバッテリーのデータをリアルタイムで監視し、ユーザーに通知を送ることができます。たとえば、バッテリーの温度や電圧が異常を示した場合、アラートが表示されることで、早期に問題を発見することができます。また、AI技術を用いることで、過去のデータに基づいた予測が可能となり、バッテリーの交換やメンテナンスのタイミングを最適化します。このように、スマートバッテリーは単なるエネルギー供給デバイスではなく、データ駆動型のエネルギー効率化を実現するための重要な技術です。 さらに、スマートバッテリーはその耐久性においても進化を遂げています。バッテリーセルの寿命を延ばすための技術として、温度管理や充放電サイクルの最適化が行われています。これにより、バッテリーの劣化を抑え、より長期間安定した性能を提供することが可能となります。このような技術革新は、環境への影響を低減し、持続可能な社会の構築にも寄与しています。 スマートバッテリーの未来は明るく、さらなる技術革新が期待されています。特に、固体電池やフローバッテリーなどの新しいバッテリー技術が開発されていますが、これらは従来のバッテリーと比べて安全性やエネルギー密度の面で優れています。これらの新技術が商業化されることで、スマートバッテリーの利用範囲はさらに広がるでしょう。 このように、スマートバッテリーはその多機能性や効率性により、私たちの日常生活や産業において欠かせない存在となっています。今後も技術の進展により、より一層の利便性向上が期待される分野です。人々の生活を支える重要な要素として、スマートバッテリーは今後も進化していくことでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

