1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 世界のグラフェン電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 電池タイプ別市場分析
6.1 リチウムイオン・グラフェン電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウム硫黄グラフェン電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 グラフェンスーパーキャパシタ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 鉛酸グラフェン電池
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 自動車
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 エレクトロニクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エネルギー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 航空宇宙・防衛
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 産業用ロボット
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 ヘルスケア
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 キャボット社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 エルコラ・アドバンスト・マテリアルズ社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.3 グローバル・グラフェン・グループ
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 Graphenano s.l.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 Graphene Batteries AS
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 ハイブリッド・キネティック・グループ・リミテッド
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務情報
13.3.7 ナノテック・エナジー社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 XG Sciences Inc.
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務情報
表2:グローバル:グラフェン電池市場予測:電池タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:グラフェン電池市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:グラフェン電池市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:グラフェン電池市場:競争構造
表6:グローバル:グラフェン電池市場:主要プレイヤー
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 Graphene Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Battery Type
6.1 Lithium-ion Graphene Battery
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Lithium-Sulphur Graphene Battery
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Graphene Supercapacitor
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Lead-acid Graphene Battery
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Automotive
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electronics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Energy
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Aerospace and Defense
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Industrial Robotics
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Healthcare
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Cabot Corporation
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 Elcora Advanced Materials Corp.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.3 Global Graphene Group
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Graphenano s.l.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Graphene Batteries AS
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Hybrid Kinetic Group Limited
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.7 Nanotech Energy Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 XG Sciences Inc.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
※参考情報 グラフェン電池は、次世代のエネルギー貯蔵技術として注目を集めています。グラフェンは、炭素原子が六角形の格子状に配列した非常に薄いシート状の材料です。その特性としては、高い導電性、軽量性、柔軟性、強度に優れていることが挙げられます。これらの特性がグラフェン電池に革新的な可能性をもたらしています。 従来のリチウムイオン電池においては、リチウムイオンが正極と負極の間を移動することによってエネルギーが貯蔵されますが、グラフェン電池の場合は、グラフェンを用いることで電池の性能を大幅に向上させることができます。具体的には、グラフェンは非常に高い電導率を持ち、またその表面積が非常に大きいため、イオンの移動速度が向上し、充電・放電の速度が格段に速くなります。これにより、従来の電池では実現困難だった高速充電も可能となります。 また、グラフェン電池は大容量のエネルギー貯蔵が実現できるという特性も持っています。グラフェンの特性を活かすことで、同じサイズの電池でも従来のリチウムイオン電池よりも多くのエネルギーを貯蔵できるため、より長い使用時間が期待されます。この特性は、特にスマートフォンや電気自動車(EV)など、バッテリー容量が非常に重要な分野において、非常に魅力的です。 環境への影響の点でも、グラフェン電池は優れた選択肢であります。グラフェンを作成する過程は比較的環境に優しく、リサイクル性も高いという特性があります。従来の電池に使用される重金属や有害物質が少ないため、廃棄時の環境負荷も低減できます。これにより、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。 さらに、グラフェン電池は耐久性にも優れています。一般的なリチウムイオン電池は充放電の回数が増えるにつれて劣化しますが、グラフェン電池はその構造的特性により、繰り返しの使用に対する耐性が高く、寿命が延びる可能性があります。これにより、長期間にわたって高い性能を維持することができ、メンテナンスコストの低減にも繋がります。 技術的な課題としては、グラフェンの生産コストが高いことが挙げられます。現在、グラフェンは主に化学気相成長法(CVD)や機械的剥離法などの手法で製造されていますが、量産体制を確立することが難しく、コストが依然として高いのが現状です。また、グラフェンの特性を最大限に引き出すためには、他の材料との組み合わせや、電池デザインの工夫が求められます。 その一方で、グラフェン電池の研究開発は進展しており、各種の応用可能性が模索されています。特に、電気自動車のような大容量バッテリーが要求される領域においては、かなりの注目を集めており、各メーカーがサンプルやプロトタイプを開発しています。また、スマートフォンなどの携帯機器でも、よりコンパクトで軽量な電池が求められているため、グラフェン電池の導入が急務となっています。 国際的な研究機関や企業がグラフェンの特性を活かした新しい電池の開発に注力していることも、グラフェン電池の未来をさらに明るくしています。将来的には、技術革新によって生産コストが低下し、実用化が進むことで、私たちの生活全体に深く根付く可能性を持っています。 このように、グラフェン電池はその優れた特性により、エネルギー貯蔵技術の新たなイノベーションを促進するものと考えられています。環境への配慮、効率的なエネルギー管理、高速充電、高い耐久性といった特性から、今後のエネルギー社会において重要な役割を果たすことが期待されているのです。グラフェン電池のさらなる研究と開発が進むことで、より良い未来が実現されることを願っています。 |
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