1 エグゼクティブサマリー
2 序文
2.1 要約
2.2 利害関係者
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 データ検証
2.4.4 調査アプローチ
2.5 調査情報源
2.5.1 一次情報源
2.5.2 二次情報源
2.5.3 仮定
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 用途別分析
3.7 エンドユーザー別分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターのファイブフォース分析
4.1 サプライヤーの交渉力
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争の激しさ
5 宇宙用電池市場、電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン(Li-ion)電池
5.3 ニッケルカドミウム(Ni-Cd)電池
5.4 ニッケル水素(Ni-H2)電池
5.5 銀亜鉛電池
5.6 固体電池
5.7 鉛蓄電池
5.8 その他の電池タイプ
6 宇宙用電池の世界市場:電池の構成要素別
6.1 はじめに
6.2 アノード
6.3 カソード
6.4 電解液
6.5 セパレータ
6.6 集電体
6.7 その他の電池構成要素
7 宇宙用電池の世界市場:電力容量別
7.1 はじめに
7.2 低電力(100ワット時未満)
7.3 中電力(100~500ワット時)
7.4 大電力(500ワット時超)
8 世界の宇宙用電池市場、プラットフォーム別
8.1 はじめに
8.2 衛星
8.3 打ち上げ機
8.4 宇宙探査車
8.5 宇宙探査機
8.6 宇宙ステーション
8.7 その他のプラットフォーム
9 世界の宇宙用電池市場、用途別
9.1 はじめに
9.2 電源
9.3 エネルギー貯蔵
9.4 推進システム
9.5 通信システム
9.6 科学研究機器
9.7 その他の用途
10 世界の宇宙用電池市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 政府宇宙機関
10.3 商業宇宙企業
10.4 防衛および軍事
10.5 研究機関
10.6 その他のエンドユーザー
11 世界の宇宙用電池市場: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 アジア太平洋地域
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 南米のその他地域
11.6 中東およびアフリカ
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 中東およびアフリカのその他地域
12 主要動向
12.1 契約、提携、協力関係、合弁事業
12.2 買収・合併
12.3 新製品発売
12.4 事業拡大
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロファイリング
EnerSys
Saft Groupe S.A.
GS Yuasa Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Northrop Grumman
ABSL Power Solutions
EaglePicher Technologies
Panasonic Corporation
Maxar Technologies
VARTA AG
Tadiran Batteries
Amprius Technologies
FuelCell Energy
PowerTech Systems
Lanzo Batteries.
表の一覧
表1 世界の宇宙用電池市場展望:地域別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表2 世界の宇宙用電池市場展望:電池タイプ別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表3 世界の宇宙用電池市場展望:リチウムイオン(Li-ion)電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表4 世界の宇宙用電池市場展望:ニッケルカドミウム(Ni-Cd)電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表5 世界の宇宙用電池市場展望:ニッケル水素(Ni-H2)電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表6 世界の宇宙用電池市場展望:銀亜鉛電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表7 世界の宇宙用電池市場展望:固体電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表8 世界の宇宙用電池市場展望:鉛蓄電池別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表9 世界の宇宙用電池市場展望:その他の電池タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表10 世界の宇宙用電池市場展望:電池コンポーネント別(2022年~2030年)(百万ドル)
表11 世界の宇宙用電池市場展望:アノード別(2022年~2030年)(百万ドル)
表12 世界の宇宙用電池市場展望:カソード別(2022年~2030年)(百万ドル)
表13 世界の宇宙用電池市場展望:電解液別(2022年~2030年)(百万ドル)
表14 世界の宇宙用電池市場展望:セパレーター別(2022年~2030年)(百万ドル)
表15 世界の宇宙用電池市場展望:電流コレクタ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表16 世界の宇宙用電池市場展望:その他の電池コンポーネント別(2022年~2030年)(百万ドル)
表17 世界の宇宙用電池市場展望:電力容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表18 世界の宇宙用電池市場展望:低電力(100ワット時未満)(2022年~2030年)(百万ドル)
表19 世界の宇宙用電池市場展望:中電力(100~500ワット時)(2022年~2030年)(百万ドル)
表20 世界の宇宙用電池市場展望:高出力(>500ワット時)別(2022年~2030年)(百万ドル)
表21 世界の宇宙用電池市場展望:プラットフォーム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表22 世界の宇宙用電池市場展望:人工衛星別(2022年~2030年)(百万ドル)
表23 世界の宇宙用電池市場展望:打ち上げ機別(2022年~2030年)(百万ドル)
表24 世界の宇宙用電池市場展望:宇宙探査機別(2022年~2030年)(百万ドル)
表25 世界の宇宙用電池市場展望:宇宙探査機別(2022年~2030年)(百万ドル)
表26 世界の宇宙用電池市場展望:宇宙ステーション別(2022年~2030年)(百万ドル)
表27 世界の宇宙用電池市場展望:その他のプラットフォーム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表28 世界の宇宙用電池市場展望:用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表29 世界の宇宙用電池市場展望:電源別(2022年~2030年)(百万ドル)
表30 世界の宇宙用電池市場展望:エネルギー貯蔵別(2022年~2030年)(百万ドル)
表31 世界の宇宙用電池市場展望:推進システム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表32 世界の宇宙用電池市場展望:通信システム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表33 世界の宇宙用電池市場展望:科学調査機器別(2022年~2030年)(百万ドル)
表34 世界の宇宙用電池市場展望:その他の用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表35 世界の宇宙用電池市場展望:エンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表36 世界の宇宙用電池市場展望:政府宇宙機関別(2022年~2030年)(百万ドル)
表37 世界の宇宙用電池市場展望:商業宇宙企業別(2022年~2030年)(百万ドル)
表38 世界の宇宙用電池市場展望:防衛・軍事向け(2022年~2030年)(百万ドル)
表39 世界の宇宙用電池市場展望:研究機関向け(2022年~2030年)(百万ドル)
表40 世界の宇宙用電池市場展望:その他のエンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も、上記と同様の方法で表示されています。
| ※参考情報 宇宙用電池は、宇宙の過酷な環境でも機能するように設計された電源装置で、主に宇宙機や人工衛星の電力供給に利用されます。宇宙環境は、真空、高エネルギー放射線、極端な温度変化などが特徴であり、これに耐えうる電池技術が求められています。 宇宙用電池には主に二つの種類があります。第一に、ニッケル水素電池(NiMH)が一般的に使用されています。この電池は高いエネルギー密度と優れたサイクル寿命を持ち、温度変化にも比較的強いです。多くの国の宇宙機で採用されており、国際宇宙ステーション(ISS)でも使用されています。 第二に、リチウムイオン電池(Li-ion)も広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と軽量性を持ち、宇宙機の重量を軽減することができます。特に太陽光発電を利用する宇宙機において、昼夜のサイクルに伴う電力供給の変動を調整するために必須の存在です。 さらに、宇宙では固体燃料電池や核電池なども研究されています。固体燃料電池は、水素と酸素の化学反応に基づいて電力を生成しますが、宇宙での利用には大きな技術的ハードルがあります。核電池は放射性物質の崩壊熱を利用して電力を生成するもので、長期間の安定した電力供給が可能ですが、安全性や放射線管理の面で課題があります。 宇宙用電池の用途は多岐にわたります。人工衛星の通信機器、科学観測機器、探査機の主要電源としての役割があり、特に地球外探査では、ある程度の自立性が求められます。月面探査や火星探査といったミッションでは、長期間の電力供給が必要なため、電池の性能が直接ミッションの成否に影響することがあります。 また、宇宙用電池は軌道上の電力管理システムとも連携します。太陽光による発電は多くの宇宙機で避けられない技術ですが、太陽光が届かない場所での電源供給を担うために、電池が必須です。電池が効率的に充電・放電を行うことで、電力の安定性や信頼性が向上するため、これらの技術は非常に重要です。 さらに、近年では新しい材料や製造技術の開発が進められています。たとえば、ナノテクノロジーを用いた電池の軽量化や、固体電池技術の研究が進行中です。これにより、宇宙用電池の性能が向上し、将来的にはより長寿命かつ高効率な電池の実現が期待されています。 最近の宇宙事業の発展に伴い、商業宇宙産業も活性化しており、宇宙用電池もその市場での需要が高まっています。将来的には、電気推進システムや再生可能エネルギー技術との組み合わせにより、さらなる技術革新が見込まれています。 宇宙用電池は、未来の宇宙探査においてますます重要な役割を果たすことでしょう。新しい技術の導入とともに、電池性能の向上が喫緊の課題であり、これによって新たなミッションや探査計画が可能になることが期待されます。宇宙探査の進展に伴い、宇宙用電池技術の進化はますます注目される分野となっています。環境に適応したエネルギー供給の重要性が増す中、効果的な宇宙用電池の開発は、今後の宇宙産業全体に大きな影響を与えることでしょう。 |
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