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 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 主要な業界動向
5 世界の薄膜電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 技術別市場内訳
5.5 電池タイプ別市場内訳
5.6 電圧タイプ別市場内訳
5.7 用途別市場内訳
5.8 地域別市場内訳
5.9 市場予測
5.10 SWOT分析
5.10.1 概要
5.10.2 強み
5.10.3 弱み
5.10.4 機会
5.10.5 脅威
5.11 バリューチェーン分析
5.11.1 概要
5.11.2 研究開発
5.11.3 原材料調達
5.11.4 製造
5.11.5 マーケティング
5.11.6 流通
5.11.7 最終用途
5.12 ポーターの5つの力分析
5.12.1 概要
5.12.2 買い手の交渉力
5.12.3 サプライヤーの交渉力
5.12.4 競争の度合い
5.12.5 新規参入の脅威新規参入者
5.12.6 代替品の脅威
5.13 価格分析
5.13.1 主要価格指標
5.13.2 価格構造
5.13.3 マージン分析
6 技術別市場内訳
6.1 薄膜リチウム
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 薄膜リチウムポリマー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 亜鉛系薄膜
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 電池種別市場内訳
7.1 充電式
7.1.1市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 使い捨て
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 電圧タイプ別市場内訳
8.1 1.5V未満
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 1.5V~3V
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 3V以上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 アプリケーション別市場内訳
9.1 スマートカードとRFID
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 医療用途
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 スマートウェアラブル
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 無線センサーネットワークシステム
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ポータブルエレクトロニクス
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場内訳
10.1 北米
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 薄膜電池の製造プロセス
11.1 製品概要
11.2 原材料要件
11.3 製造プロセス
11.4 成功要因とリスク要因
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレーヤー
12.3 主要プレーヤーの概要
12.3.1 Blue Spark Technologies
12.3.2 BrightVolt
12.3.3 Enfucell Oy
12.3.4 STMicroelectronics N.V.
12.3.5 Cymbet Corporation
12.3.6 Imprint Energy
12.3.7 Ilika PLC
12.3.8 LG Chem Ltd.
12.3.9 ペーパーバッテリーカンパニー
12.3.10 Jenax Inc.
図1:世界:薄膜電池市場:主要な推進要因と課題図2:世界:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:薄膜電池市場:技術別内訳(%)、2022年
図4:世界:薄膜電池市場:電池タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:薄膜電池市場:電圧タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界:薄膜電池市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:薄膜電池市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図9:世界:薄膜電池業界:SWOT分析
図10:世界:薄膜電池業界:バリューチェーン分析
図11:世界:薄膜電池業界:ポーターのファイブフォース分析
図12:世界:薄膜電池(薄膜リチウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:薄膜電池(薄膜リチウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:薄膜電池(薄膜リチウムポリマー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:薄膜電池(薄膜リチウムポリマー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:薄膜電池(亜鉛系薄膜)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:薄膜電池(亜鉛系薄膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:薄膜電池(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:薄膜電池(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:薄膜電池(充電式)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:薄膜電池(充電式)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:薄膜電池(使い捨て)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:薄膜電池(使い捨て)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:薄膜電池(1.5V未満)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:薄膜電池(1.5V未満)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:薄膜電池薄膜電池(1.5V~3V)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:薄膜電池(1.5V~3V)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:薄膜電池(3V超)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:薄膜電池(3V超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:薄膜電池(スマートカードおよびRFID)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:薄膜電池(スマートカードおよびRFID)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:世界:薄膜電池(医療用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:世界:薄膜電池(医療用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:世界:薄膜電池(スマートウェアラブル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:世界:薄膜電池(スマートウェアラブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:世界:薄膜電池(無線センサーネットワークシステム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:世界:薄膜電池(無線センサーネットワークシステム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:世界:薄膜電池(ポータブルエレクトロニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:世界:薄膜電池(ポータブルエレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:世界:薄膜電池(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:世界:薄膜電池(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:北米:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図43:北米:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:アジア太平洋地域:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:アジア太平洋地域:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:欧州:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:欧州:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:中東およびアフリカ:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:中東・アフリカ:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:ラテンアメリカ:薄膜電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:ラテンアメリカ:薄膜電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:薄膜電池製造:詳細なプロセスフロー
| ※参考情報 薄膜電池は、非常に薄い層で構成された電池の一種であり、その特性や製造方法により特徴付けられます。一般的に、薄膜電池は電解質や電極が数マイクロメートルの厚さで形成されており、従来のバッテリーに比べて軽量でありながら高エネルギー密度を持つのが特徴です。また、大面積での製造が可能なため、さまざまな用途に適しています。 薄膜電池の主な種類には、薄膜リチウムイオン電池、薄膜固体電池、薄膜二次電池などがあります。薄膜リチウムイオン電池は、通常のリチウムイオン電池と同様の化学反応を利用していますが、電極や電解質が薄膜技術で作られる点が異なります。一方、薄膜固体電池は、液体電解質の代わりに固体電解質を用いるため、安全性が高く、耐候性や長寿命を持つことが特長です。 薄膜電池の用途は多岐にわたります。特に、電子機器やウェアラブルデバイス、センサーシステムなど、小型で軽量な電源が求められる分野で広く利用されています。また、医療分野では、体内埋込型デバイスにおいても薄膜電池の利用が進んでおり、患者の快適性や治療効果を高めています。さらに、薄膜電池は、環境に優しいエネルギー源としても注目されており、再生可能エネルギーの蓄電デバイスや、スマートグリッドの一部としての役割も期待されています。 薄膜電池に関連する技術としては、ナノテクノロジーやマイクロファブリケーション技術があります。これらの技術により、電池の性能向上や製造コストの低減が図られています。特に、ナノ材料の利用が進むことで、電極の表面積を増加させ、高速充電や高出力特性が得られるようになっています。また、薄膜電池の製造プロセスでは、真空蒸着法やスパッタリング法、化学気相成長法(CVD)などが使用され、薄膜の均一性や品質を確保するための重要な技術となります。 薄膜電池のデメリットには、製造コストが高いことや、エネルギー密度が従来の電池と比較して劣る場合があることが挙げられます。しかし、技術革新が進む中で、これらの課題にも対処するための研究開発が進んでいます。今後、さらなるコスト削減や性能向上が期待されており、薄膜電池が提供可能な機会は多く残されています。 また、環境負荷の低減が重要視される現代において、リサイクル技術の向上も求められます。薄膜電池においても、使用後のリサイクルが容易であることが望まれ、持続可能な社会を目指すための一助となることが期待されています。これにより、薄膜電池の素材や構造を工夫することで、環境に配慮した製品が生まれる可能性もあります。 結論として、薄膜電池はその特性を活かして様々な分野での革新を促す重要な技術であり、今後の展望としては、さらなる性能の向上とコスト削減、環境への配慮がますます重要になってくるでしょう。これに伴い、薄膜電池は未来のエネルギーシステムにおける鍵となる存在として、研究者や企業の注目を集め続けるに違いありません。 |
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