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 ナトリウムイオン電池の世界市場:タイプ別
5.1 はじめに
5.2 ナトリウム-硫黄電池
5.3 ナトリウムイオン電池
5.4 ナトリウム塩電池(ゼブラ電池)
5.5 その他のタイプ
6 ナトリウムイオン電池の世界市場:容量別
6.1 はじめに
6.2 低容量(1000mAhまで)
6.3 中容量(1000~5000mAh)
6.4 高容量(5000mAh以上)
7 ナトリウムイオン電池の世界市場:電圧別
7.1 はじめに
7.2 低電圧(2Vまで)
7.3 中電圧(2V~5V)
7.4 高電圧(5V以上)
8 ナトリウムイオン電池の世界市場:コンポーネント別
8.1 はじめに
8.2 正極材料
8.3 負極材料
8.4 電解質
8.5 セパレータ
8.6 その他の部品
9 ナトリウムイオン電池の世界市場:技術別
9.1 導入
9.2 水系
9.3 非水系
9.4 その他の技術
10 ナトリウムイオン電池の世界市場:用途別
10.1 はじめに
10.2 自動車用
10.3 エネルギー貯蔵システム(ESS)
10.4 民生用電子機器
10.5 産業用
10.6 運輸・物流
10.7 その他の用途
11 ナトリウムイオン電池の世界市場:エンドユーザー別
11.1 はじめに
11.2 商業用
11.3 住宅用
11.4 ユーティリティ/グリッド
11.5 その他のエンドユーザー
12 ナトリウムイオン電池の世界市場:地域別
12.1 はじめに
12.2 北米
12.2.1 アメリカ
12.2.2 カナダ
12.2.3 メキシコ
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.2 イギリス
12.3.3 イタリア
12.3.4 フランス
12.3.5 スペイン
12.3.6 その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋
12.4.1 日本
12.4.2 中国
12.4.3 インド
12.4.4 オーストラリア
12.4.5 ニュージーランド
12.4.6 韓国
12.4.7 その他のアジア太平洋地域
12.5 南米
12.5.1 アルゼンチン
12.5.2 ブラジル
12.5.3 チリ
12.5.4 その他の南米地域
12.6 中東・アフリカ
12.6.1 サウジアラビア
12.6.2 アラブ首長国連邦
12.6.3 カタール
12.6.4 南アフリカ
12.6.5 その他の中東・アフリカ地域
13 主要開発
13.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
13.2 買収と合併
13.3 新製品の発売
13.4 拡張
13.5 その他の主要戦略
14 企業プロフィール
Faradion Ltd.
Natron Energy
Tiamat Energy
Altris AB
HiNa Battery Technology
Aquion Energy
NGK Insulators, Ltd.
AMTE Power
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL)
Ronbay Technology
TIAMAT SAS
Uppsala University
Renault Group
Zhejiang Tianneng Energy Technology
Fluence Energy
Shanghai Space Power-sources Co., Ltd. (SSPS)
Solaris Technology Industry
Battery Resourcers
Enerox GmbH
MOL Group.
表一覧
表1 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表3 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:ナトリウム硫黄電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:ナトリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:ナトリウム塩電池(ゼブラ電池)別 (2022-2030) ($MN)
表6 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:その他のタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表7 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:容量別 (2022-2030) ($MN)
表8 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:低容量(1000mAhまで)別 (2022-2030) ($MN)
表9 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:中容量(1000〜5000mAh)別 (2022-2030) ($MN)
表10 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:高容量(5000mAh以上)別 (2022-2030) ($MN)
表11 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:電圧別 (2022-2030) ($MN)
表12 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:低電圧(2Vまで)別 (2022-2030) ($MN)
表13 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:中電圧(2V〜5V)別 (2022-2030) ($MN)
表14 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:高電圧(5V以上)別 (2022-2030) ($MN)
表15 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:コンポーネント別 (2022-2030) ($MN)
表16 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:正極材料別 (2022-2030) ($MN)
表17 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:負極材料別 (2022-2030) ($MN)
表18 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:電解質別 (2022-2030) ($MN)
表19 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:セパレータ別 (2022-2030) ($MN)
表20 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:その他の部品別 (2022-2030) ($MN)
表21 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:技術別 (2022-2030) ($MN)
表22 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:水性別 (2022-2030) ($MN)
表23 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:非水性別 (2022-2030) ($MN)
表24 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表25 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表26 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表27 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:エネルギー貯蔵システム(ESS)別(2022-2030年) ($MN)
表28 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表29 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:産業別 (2022-2030) ($MN)
表30 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:輸送・物流別 (2022-2030) ($MN)
表31 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表32 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表33 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:商用(2022-2030年)別 ($MN)
表34 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:住宅用(2022-2030年)別 ($MN)
表35 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:ユーティリティ/グリッド別 (2022-2030) ($MN)
表36 ナトリウムイオン電池の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($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 ナトリウムイオン電池(Sodium-Ion Battery)は、ナトリウムイオンを電解質として使用する二次電池の一種です。この技術は、リチウムイオン電池に代わる選択肢として注目されています。ナトリウムは地球上に豊富に存在し、比較的安価であるため、資源コストの面で有利です。また、ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池に比べて安全性が高いという特長もあります。 ナトリウムイオン電池にはいくつかの種類があります。代表的なものとして、電解質が液体のものや、固体のものがあります。液体電解質型は、ナトリウム塩を溶かした溶媒を使用し、電極間のナトリウムイオンの移動が行われます。一方、固体電解質型は、固体のナトリウム伝導性物質を使用し、より高いエネルギー密度や安全性を持つ可能性があります。また、ナトリウムイオン電池は、カソード材料として、ナトリウムマンガン酸化物やナトリウムコバルト酸化物が一般的に使われており、アノード材料にはグラファイトやナトリウム含有合金が利用されます。 ナトリウムイオン電池の主な用途は、大規模なエネルギー貯蔵システムです。これらのシステムは再生可能エネルギーの蓄積に適しており、風力や太陽光発電の変動を吸収し、電力網の安定化に寄与します。また、電気自動車や電動バイクといった移動体においても利用が検討されています。リチウムイオン電池に比べて充電時間が短い場合が多く、長寿命が期待されるため、実用化が進められています。 関連技術としては、マテリアルサイエンスや表面処理技術、ナノテクノロジーが挙げられます。新しいナトリウムイオン電池の電極材料を開発するために、研究者たちはナノサイズの粒子やポーラス材料を使用し、電池の性能を向上させるためのさまざまなアプローチを試みています。これにより、充電・放電時の反応性を高め、エネルギー密度を向上させることが可能になります。 ナトリウムイオン電池は、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な技術として注目されています。リチウム資源の枯渇や、環境問題への対応が必要とされる中で、ナトリウムというより豊富な資源を活用することで、エネルギー供給の安定性を高める潜在能力があります。また、研究が進むことで、コスト削減や性能向上が期待でき、将来的には広く普及する可能性があります。 ただし、ナトリウムイオン電池にはまだ課題が残っていることも事実です。例えば、充電・放電サイクルにおける寿命やエネルギー密度、充電時間、温度特性などの面で、リチウムイオン電池に劣る部分があります。このため、さらなる研究と技術革新が必要とされています。 最近では、ナトリウムイオン電池の商業化に向けた動きも加速しています。複数の企業や研究機関が共同でプロジェクトを進め、実用化に向けた開発が行われています。これにより、将来的にはナトリウムイオン電池がリチウムイオン電池に取って代わる存在となることが期待されています。 総じて、ナトリウムイオン電池はその性能向上やコスト削減の努力次第で、エネルギー貯蔵システムや移動体の動力源として重要な役割を果たすことができる技術です。この新たな電池技術の進展が、持続可能なエネルギー社会の構築に寄与することを願っています。 |
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