1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 導入
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の充電式電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 電池タイプ別市場区分
5.5 容量別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 電池タイプ別市場分析
6.1 鉛蓄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウムイオン電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ニッケル水素電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ニッカド電池
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 容量別市場分析
7.1 150 – 1000 mAh
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 1300 – 2700 mAh
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 3000 – 4000 mAh
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 4000 – 6000 mAh
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 6000 – 10000 mAh
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 10000 mAh超
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 民生用電子機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 産業用アプリケーション
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車用アプリケーション
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 防衛
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 イーストペン・マニュファクチャリング
14.3.2 エナシス
14.3.3 エクサイド・テクノロジーズ
14.3.4 ジョンソン・コントロールズ
14.3.5 LG化学
14.3.6 サフト
14.3.7 サムスンSDI
14.3.8 パナソニック株式会社
14.3.9 アップル社
14.3.10 STマイクロエレクトロニクス社
14.3.11 エンフュセル社
14.3.12 ウルトラライフ社
14.3.13 クライオパック社
14.3.14 ブルースパーク・テクノロジー社
14.3.15 NECエナジーソリューションズ社
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Rechargeable Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Battery Type
5.5 Market Breakup by Capacity
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Battery Type
6.1 Lead-Acid Batteries
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Li-ion Batteries
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 NiMH Batteries
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 NiCd Batteries
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 150 - 1000 mAh
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 1300 - 2700 mAh
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 3000 - 4000 mAh
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 4000 - 6000 mAh
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 6000 - 10000 mAh
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 More than 10000 mAh
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Consumer Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Industrial Applications
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automobile Applications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Defence
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 East Penn Manufacturing
14.3.2 EnerSys
14.3.3 Exide Technologies
14.3.4 Johnson Controls
14.3.5 LG Chem
14.3.6 Saft
14.3.7 Samsung SDI
14.3.8 Panasonic Corporation
14.3.9 Apple Inc.
14.3.10 STMicroelectronics N.V.
14.3.11 Enfucell Oy
14.3.12 Ultralife Corporation
14.3.13 Cryopak
14.3.14 Blue Spark Technology
14.3.15 NEC Energy Solutions Inc.
| ※参考情報 充電式バッテリーは、外部から電気を供給することで再利用可能なエネルギー貯蔵装置です。従来の一次電池と異なり、何度も充電して使えるため、環境に優しく、経済的な利点もあります。これにより、さまざまなデバイスや用途に応じて広範に利用されています。リチウムイオンバッテリーやニッケル水素バッテリー、鉛蓄電池など、いくつかの種類が存在します。 リチウムイオンバッテリーは、現在最も普及している充電式バッテリーの一種です。軽量で高エネルギー密度を持ち、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車といったさまざまな電子機器で広く使用されています。また、サイクル寿命が長く、自己放電率が低いため、充電と放電を繰り返しても性能が劣化しにくいという特性があります。このため、リチウムイオンバッテリーはポータブルデバイスや新エネルギー車両での需要が高まっています。 ニッケル水素バッテリーもよく使われる充電式バッテリーの一つです。特に家庭用の電動機器やハイブリッド車において、リチウムイオンバッテリーに次いで多く使用されています。ニッケル水素バッテリーは、リチウムイオンバッテリーに比べてコストが低く、リサイクルしやすいという利点がありますが、エネルギー密度が低いため、サイズが大きくなりやすいという欠点もあります。 鉛蓄電池は、古くから使用されている充電式バッテリーで、特に車両のバッテリーとして広く用いられています。充電および放電の際に、硫酸と鉛を利用して電気エネルギーを蓄積します。鉛蓄電池はコストが安く、大電流の放出が可能なため、オートバイや自動車の始動用バッテリーとして重宝されています。しかし、重量があり、エネルギー密度が低いため、ポータブル機器には向いていません。 充電式バッテリーはその用途も多岐にわたります。スマートフォンやタブレットなどのポータブルデバイス、自動車や電動自転車、さらには家庭用太陽光発電システムの蓄電池としても利用されています。最近では、再生可能エネルギーを蓄えるための大規模バッテリーシステムも増えてきており、電力網の安定性に貢献しています。 関連技術としては、充電技術や電池管理システム(BMS)があります。これにより、バッテリーの性能を最大限に引き出し、寿命を延ばすための最適な充電や放電が行なわれます。充電技術の進化は急速に進んでおり、急速充電やワイヤレス充電が普及しています。これにより、ユーザーはより短時間でデバイスを充電できるようになり、利便性が向上しています。 また、バッテリーのリサイクル技術も重要な課題です。充電式バッテリーは硫酸鉛やリチウムなどの貴重な素材を含むため、効果的なリサイクルが求められています。環境問題に対する意識が高まる中、バッテリーのリサイクル技術の開発が進められています。これにより、資源の再利用が促進され、エネルギーを効率的に利用できる社会の実現が期待されています。 以上のように、充電式バッテリーは現代社会において欠かせない存在であり、その種類や用途、関連技術まで多岐にわたります。今後の技術の進歩や新たな素材の開発により、さらなる高性能化や環境負荷の軽減が進むことが期待されています。これにより、持続可能な社会の実現に寄与することができるでしょう。 |
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