目次
1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場の魅力分析
1.1.1 グローバルマイクロ電池市場、コンポーネント別
1.1.2 グローバルマイクロ電池市場、タイプ別
1.1.3 グローバルマイクロ電池市場、製品別
1.1.4 グローバルマイクロ電池市場、容量別
1.1.5 世界マイクロ電池市場、用途別
1.1.6 世界マイクロ電池市場、地域別
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 調査目的
2.4 市場構造
2.5 主な購入基準
3 調査方法
3.1 調査プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 予測モデル
3.6 想定条件および制限事項の一覧
4 市場力学
4.1 概要
4.2 推進要因
4.2.1 ウェアラブルデバイスの普及拡大
4.2.2 インターネット・オブ・シングス(IoT)デバイスにおける薄型フレキシブルバッテリーの需要の高まり
4.3 抑制要因
4.3.1 初期投資コストの高さ
4.4 機会
4.4.1 スマートテキスタイルにおけるマイクロ電池の統合
5 市場要因分析
5.1 サプライチェーン分析
5.2 ポーターのファイブフォースモデル
5.2.1 新規参入の脅威
5.2.2 供給業者の交渉力
5.2.3 代替品の脅威
5.2.4 購入者の交渉力
5.2.5 競合の激しさ
5.3 世界のマイクロ電池市場における新型コロナウイルス感染症の流行の影響
5.3.1 生産への影響
5.3.2 サプライチェーンへの影響
5.3.3 原材料への影響
5.3.4 キャッシュフローの制約
5.3.5 価格設定への影響
6 コンポーネント別、世界のマイクロ電池市場
6.1 概要
6.1.1 マイクロ電池の世界市場予測:コンポーネント別、2018年~2030年
6.2 電極
6.2.1 電極:市場予測:地域別、2018年~2030年
6.3 電解質
6.3.1 電解質:地域別市場予測、2018年~2030年
6.4 基板
6.4.1 基板:地域別市場予測、2018年~2030年
6.5 電流コレクタ
6.5.1 電流コレクタ:地域別市場予測、2018年~2030年
6.6 その他
6.6.1 その他:地域別市場予測、2018年~2030年
7 マイクロ電池の世界市場:種類別
7.1 概要
7.1.1 世界のマイクロ電池市場予測:種類別、2018年~2030年
7.2 薄膜電池
7.2.1 薄膜電池:市場予測:地域別、2018年~2030年
7.3 印刷電池
7.3.1 プリンテッドバッテリー:市場予測、地域別、2018年~2030年
7.4 固体チップバッテリー
7.4.1 固体チップバッテリー:市場予測、地域別、2018年~2030年
8 製品別、世界マイクロ電池市場
8.1 概要
8.1.1 製品別、2018年~2030年の世界マイクロ電池市場の見込みと予測
8.2 一次電池
8.2.1 地域別、2018年~2030年の一次電池市場の見込みと予測
8.3 二次電池
8.3.1 二次電池:地域別市場予測、2018年~2030年
9 世界のマイクロ電池市場、容量別
9.1 概要
9.1.1 世界のマイクロ電池市場予測、容量別、2018年~2030年
9.2 10mAh未満
9.2.1 10mAh未満:地域別市場予測、2018年~2030年
9.3 10mAh~100mAh
9.3.1 10MAH~100MAH:地域別市場予測、2018年~2030年
9.4 100MAH超
9.4.1 100MAH超:地域別市場予測、2018年~2030年
10 世界のマイクロ電池市場:用途別
10.1 概要
10.1.1 世界のマイクロ電池市場:用途別予測、2018年~2030年
10.2 民生用電子機器
10.2.1 民生用電子機器:地域別市場予測、2018年~2030年
10.3 医療機器
10.3.1 医療機器:地域別市場予測、2018年~2030年
10.4 スマートパッケージ
10.4.1 スマートパッケージ:地域別市場予測、2018年~2030年
10.5 スマートカード
10.5.1 スマートカード:地域別市場予測、2018年~2030年
10.6 ウェアラブルデバイス
10.6.1 ウェアラブルデバイス:地域別市場予測、2018年~2030年
10.7 その他
10.7.1 その他:地域別市場予測、2018年~2030年
11 世界マイクロ電池市場:地域別
11.1 概要
11.2 北米
11.2.1 米国
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 欧州
11.3.1 英国
11.3.2 イタリア
11.3.3 ドイツ
11.3.4 フランス
11.3.5 欧州その他
11.4 アジア太平洋地域
11.4.1 中国
11.4.2 インド
11.4.3 日本
11.4.4 オーストラリアおよびニュージーランド
11.4.5 アジア太平洋地域その他
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 サウジアラビア
11.5.2 アラブ首長国連邦
11.5.3 南アフリカ
11.5.4 中東およびアフリカのその他
11.6 南米
11.6.1 ブラジル
11.6.2 アルゼンチン
11.6.3 南米のその他
12 競合状況
12.1 はじめに
12.2 競合他社とのベンチマーク
12.3 主要な動向および成長戦略
12.3.1 契約
12.3.2 買収
13 企業プロフィール
Cymbet Corporation (US)
Panasonic Corporation (Japan)
STMicroelectronics (Switzerland)
Enfucell Flexible Electronics,Ltd.(China)
Blue Spark Technologies (US)
Jenax Inc. (South Korea)
Prologium technology Co.,Ltd.(Taiwan)
Front Edge Technology Inc. (US)
Imprint Energy Inc. (US)
Ultralife Corporation (US).
| ※参考情報 マイクロ電池とは、小型の電池であり、通常のバッテリーと比較して非常に小さなサイズで、軽量でありながらも高いエネルギー密度を持つ電源装置です。この電池は、主にコンパクトな電子機器に使用されており、スマートフォンやターゲットデバイスが小型化される中で、ますます重要な役割を果たしています。 マイクロ電池にはいくつかの種類があり、主にリチウム電池、ニッケル水素電池、薄膜電池、小型燃料電池などが存在します。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度と長寿命が特徴であり、スマートフォンやノートパソコンなどの広範な用途で利用されています。ニッケル水素電池は、リチウム電池に比べて充電サイクルが多く、環境に配慮した材料を用いることができるため、エコロジカルな側面からの注目を集めています。薄膜電池は、極薄の構造を持つため、より柔軟で軽量なデザインが可能なので、ウェアラブルデバイスや医療機器においての利用が進んでいます。小型燃料電池は、主に長時間の運転が求められる用途に向いており、化学反応により電力を生成します。 これらのマイクロ電池の用途は多岐に亘ります。日常生活で利用するスマートフォンやタブレット、ノートパソコン、ウェアラブル端末、リモートコントロール、防犯機器、また医療機器など、あらゆる電子機器に搭載されています。また、IoT(Internet of Things)デバイスの普及に伴い、センサーやアクチュエーターなど、さまざまな小型電子機器が電源を必要とするため、マイクロ電池の需要は増加しています。特に、環境監視や健康管理を目的としたデバイスでは、常時稼働が求められるため、高いエネルギー密度と長寿命がマイクロ電池にとって重要な要素となります。 関連技術としては、エネルギー管理技術、充電技術、さらには再利用・リサイクル技術などが挙げられます。エネルギー管理技術は、マイクロ電池の性能を最大限に引き出すために不可欠であり、デバイスの省エネルギー設計や効率的なエネルギー供給システムの開発が求められます。また、急速充電技術の進歩により、短時間で充電が可能なマイクロ電池が研究されています。これにより、ユーザーの利便性が向上し、今後ますます多様な市場ニーズに応えることが可能となります。 さらに、リサイクル技術の進展も重要です。特にリチウム電池は、資源の枯渇や環境問題が懸念されているため、リサイクルを通じた資源の再利用が期待されています。これには、電池の解体や素材の回収など、より効率的かつ環境に優しい方法の確立が求められます。 今後、マイクロ電池市場はますます拡大すると予想されており、新しい技術の開発や製品の革新が進む中、より高性能で持続可能な電池ソリューションが求められています。特に、自動運転車やスマートシティの実現に向けた技術革新が進む中で、マイクロ電池はその中核的な役割を果たすでしょう。 そのため、マイクロ電池に関する研究開発は今後も活発に行われることが見込まれ、エネルギー効率の向上や環境への配慮といったテーマが重視されることが考えられます。私たちの生活の中で使用されるデバイスがよりコンパクト化、機能多様化していくにつれて、マイクロ電池の重要性は高まっていくことでしょう。このように、マイクロ電池は未来のテクノロジーにおいて欠かせない要素として位置付けられています。 |
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