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 新興市場
3.9 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 薄膜電池の世界市場(充電性別
5.1 はじめに
5.2 使い捨て
5.3 充電可能
6 薄膜電池の世界市場:電圧別
6.1 はじめに
6.2 1.5V未満
6.3 1.5〜3V
6.4 3V以上
7 薄膜電池の世界市場:技術別
7.1 はじめに
7.2 セラミック電池
7.3 プリンテッド電池
7.4 リチウムポリマー電池
7.5 その他の技術
8 薄膜電池の世界市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 ポータブル電子機器
8.3 医療機器
8.4 ウェアラブル機器
8.5 その他の用途
9 薄膜電池の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北米
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南米
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南米地域
9.6 中東・アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東・アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 事業拡大
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロフィール
Nissan Chemical Corporation
Johnson Energy Storage, Inc
Toshiba Corporation
Kopin Corporation
Prieto Battery Inc
Amprius Technologies
STMicroelectronics
SunPower Corporation
Angstrom Engineering Inc
Enfucell Flexible Electronics LTD and Molex, LLC.
表一覧
表1 薄膜電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 薄膜電池の世界市場展望、充電性別(2022-2030年) ($MN)
表3 薄膜電池の世界市場展望:使い捨てタイプ別(2022-2030年) ($MN)
表4 薄膜電池の世界市場展望:充電可能性別(2022-2030年) ($MN)
表5 薄膜電池の世界市場展望:電圧別(2022-2030年) ($MN)
表6 薄膜電池の世界市場展望、1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表7 薄膜電池の世界市場展望、1.5〜3V別 (2022-2030) ($MN)
表8 薄膜電池の世界市場展望、3V以上別 (2022-2030) ($MN)
表9 薄膜電池の世界市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表10 薄膜電池の世界市場展望、セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表11 薄膜電池の世界市場展望、プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表12 薄膜電池の世界市場展望:リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表13 薄膜電池の世界市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表14 薄膜電池の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表15 薄膜電池の世界市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表16 薄膜電池の世界市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表17 薄膜電池の世界市場展望:ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表18 薄膜電池の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表19 北米薄膜電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表20 北米薄膜電池の市場展望、充電性別 (2022-2030) ($MN)
表21 北米薄膜電池の市場展望:使い捨て(2022-2030年)別 ($MN)
表22 北米薄膜電池の市場展望、充電可能性別 (2022-2030) ($MN)
表23 北米薄膜電池の市場展望、電圧別 (2022-2030) ($MN)
表24 北米薄膜電池の市場展望、1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表25 北米薄膜電池の市場展望、1.5〜3V別 (2022-2030) ($MN)
表26 北米薄膜電池の市場展望、3V以上別 (2022-2030) ($MN)
表27 北米薄膜電池の市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表28 北米薄膜電池の市場展望、セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表29 北米薄膜電池の市場展望、プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表30 北米薄膜電池の市場展望、リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表31 北米薄膜電池の市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表32 北米薄膜電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表33 北米薄膜電池の市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表34 北米薄膜電池の市場展望、医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表35 北米薄膜電池の市場展望、ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表36 北米薄膜電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表37 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表38 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:充電性別 (2022-2030) ($MN)
表39 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:使い捨て(2022-2030年)別 ($MN)
表40 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:充電可能性別 (2022-2030) ($MN)
表41 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:電圧別 (2022-2030) ($MN)
表42 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表43 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、1.5〜3V別 (2022-2030) ($MN)
表44 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、3V以上別 (2022-2030) ($MN)
表45 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表46 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表47 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表48 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表49 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表50 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表51 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表52 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表53 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表54 ヨーロッパの薄膜電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表55 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表56 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望:充電性別 (2022-2030) ($MN)
表57 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望:使い捨て(2022-2030年)別 ($MN)
表58 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、充電可能性別 (2022-2030) ($MN)
表59 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、電圧別 (2022-2030) ($MN)
表60 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表61 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、1.5〜3V別 (2022-2030) ($MN)
表62 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、3V以上別 (2022-2030) ($MN)
表63 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表64 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表65 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表66 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表67 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表68 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表69 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表70 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表71 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表72 アジア太平洋地域の薄膜電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表73 南米の薄膜電池の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表74 南米の薄膜電池の市場展望:充電性別 (2022-2030) ($MN)
表75 南米の薄膜電池の市場展望:使い捨て(2022-2030年)別 ($MN)
表76 南米の薄膜電池の市場展望、充電可能性別 (2022-2030) ($MN)
表77 南米の薄膜電池の市場展望、電圧別 (2022-2030) ($MN)
表78 南米の薄膜電池の市場展望、1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表79 南米の薄膜電池の市場展望、1.5〜3V別 (2022-2030) ($MN)
表80 南米の薄膜電池の市場展望、3V以上別 (2022-2030) ($MN)
表81 南米の薄膜電池の市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表82 南米の薄膜電池の市場展望、セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表83 南米の薄膜電池の市場展望:プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表84 南米の薄膜電池の市場展望、リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表85 南米の薄膜電池の市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表86 南米の薄膜電池の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表87 南米の薄膜電池の市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表88 南米の薄膜電池の市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表89 南米の薄膜電池の市場展望、ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表90 南米の薄膜電池の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表91 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表92 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:充電性別 (2022-2030) ($MN)
表93 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:使い捨て(2022-2030年)別 ($MN)
表94 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:充電式 (2022-2030年)別 ($MN)
表95 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:電圧別 (2022-2030) ($MN)
表96 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:1.5V未満別 (2022-2030) ($MN)
表97 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望、1.5~3V別 (2022-2030) ($MN)
表98 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:3V以上 (2022-2030年)別 ($MN)
表99 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望、技術別 (2022-2030) ($MN)
表100 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:セラミック電池別 (2022-2030) ($MN)
表101 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:プリント電池別 (2022-2030) ($MN)
表102 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:リチウムポリマー電池別 (2022-2030) ($MN)
表103 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望、その他の技術別 (2022-2030) ($MN)
表104 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表105 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:携帯電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表106 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:医療機器別 (2022-2030) ($MN)
表107 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:ウェアラブルデバイス別 (2022-2030) ($MN)
表108 中東・アフリカの薄膜電池の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
| ※参考情報 薄膜電池は、薄い層状の電解質と電極を用いて構成される電池の一種です。この技術は、従来のバッテリーに比べて軽量で、柔軟性があり、さまざまな形状に適応できることが特徴です。薄膜電池の構造は、一般的には基板の上に蒸着やスパッタリングなどの技術を用いて薄い膜を形成し、その上に電極を設置する方式です。これにより、体積効率やエネルギー密度が向上します。 薄膜電池にはいくつかの種類があります。その中でも、最も広く知られているのはリチウムイオン薄膜電池です。このタイプの電池は、高エネルギー密度と高いサイクル寿命を持ち、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多く使用されています。また、固体電解質を使用した全固体薄膜電池も注目されています。これは、液体電解質の代わりに固体の電解質を使用することで、安全性が向上し、熱安定性にも優れています。 さらに、薄膜電池は、フレキシブルディスプレイやウェアラブルデバイスにおいても需要が高まっています。これらのデバイスは、軽量さや薄型化が求められるため、従来のリチウムイオン電池では実現が難しいケースが多くあります。そのため、薄膜電池は、その特性を生かして新たな市場を開拓しています。 薄膜電池の用途は非常に多岐にわたります。まず、消費者向けデバイス、例えばスマートフォンやタブレット、デジタルカメラなどに使われており、薄型化やデザイン性の向上に寄与しています。また、IoTデバイスやセンサー類においても、コンパクトなサイズが求められるため、薄膜電池のニーズが高まっています。さらに、自動車や航空宇宙分野でも、この技術が活用される可能性が広がっています。電動車両やドローンにおいては、軽量で高エネルギー密度のバッテリーが不可欠です。 関連技術としては、薄膜電池の製造技術や材料開発が重要です。例えば、電極材料として用いる新しい合金や複合材料の研究が進められています。これにより、エネルギー密度や出力特性の向上が期待されます。また、製造プロセスの効率化やコスト削減も重要な課題です。スパッタリングや化学蒸着法などの先進的な製造技術が、さらなる開発を促進しています。 持続可能なエネルギー源としての観点からも、薄膜電池は注目されています。リサイクル技術や環境負荷を考慮した材料の使用が求められており、エコフレンドリーな電池としての開発が進められています。これにより、製品ライフサイクル全体での環境への影響を最小限に抑える努力が行われています。 薄膜電池は、今後ますます進化し、さまざまな分野での応用が期待されています。軽量化や薄型化が進む現代の技術において、その特性を最大限に活かすことで、新しい市場の創出やイノベーションが促進されるでしょう。技術の進化と共に、薄膜電池は日常生活の中でますます身近な存在になっていくことが予想されます。 |
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