世界の軍事用バッテリー市場2021-2031:バッテリー種類別(リチウム型、鉛酸型、その他)、プラットフォーム別、電圧別、用途別

【英語タイトル】Military Battery Market By Battery Type (Lithium Based, Lead Acid Based, Others), By Platform (Air, Ground, Sea), By Voltage (Less than 12 V, 12 to 24 V, More than 24 V), By Application (Communication and Navigation Systems, Fire Control Systems and Ammunition, Thermal imaging and Surveillance, Propulsion Systems, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MA002)・商品コード:ALD23MA002
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2022年12月
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・ページ数:253
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:軍事
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社の本調査資料では、世界の軍事用バッテリー市場規模が、2022年から2031年の間に年平均5.0%で成長すると予想しています。本資料は、軍事用バッテリーの世界市場を総合的に分析し、市場実態を明らかにするとともに、将来を展望したレポートです。イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、バッテリー種類別(リチウム型、鉛酸型、その他)分析、プラットフォーム別(空中、地上、海中)分析、電圧別(12V以下、12~24V、24V以上)分析、用途別(通信・ナビゲーション装置、防火制御装置・弾薬、サーマル画像処理・サーベイランス、推進装置、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米・中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目を掲載しています。本書には、Cell-Con, Inc.、EaglePicher Technologies, LLC、Ecobat Technologies Limited、ENERSYS、Exide Technologies, LLC、Lincad Limited、Ultralife Corporation、Bren-Tronics, Inc.、Denchi Group Limited、Saftなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の軍事用バッテリー市場規模:バッテリー種類別
- リチウム型バッテリーの市場規模
- 鉛酸型バッテリーの市場規模
- その他の市場規模
・世界の軍事用バッテリー市場規模:プラットフォーム別
- 空中における市場規模
- 地上における市場規模
- 海中における市場規模
・世界の軍事用バッテリー市場規模:電圧別
- 12V以下軍事用バッテリーの市場規模
- 12~24V軍事用バッテリーの市場規模
- 24V以上軍事用バッテリーの市場規模
・世界の軍事用バッテリー市場規模:用途別
- 通信・ナビゲーション装置における市場規模
- 防火制御装置・弾薬における市場規模
- サーマル画像処理・サーベイランスにおける市場規模
- 推進装置における市場規模
- その他における市場規模
・世界の軍事用バッテリー市場規模:地域別
- 北米の軍事用バッテリー市場規模
- ヨーロッパの軍事用バッテリー市場規模
- アジア太平洋の軍事用バッテリー市場規模
- 中南米・中東・アフリカの軍事用バッテリー市場規模
・競争状況
・企業情報

軍事用バッテリーは、さまざまな軍事機器、船舶、潜水艦に電力を供給するために利用されています。軍用電池は、極端な軍事的条件を満たすように特別に設計されているため、商業分野で使用される電池とはサイズや性能が異なります。軍事・防衛分野では、これらの電池のアプリケーションには、点火システム、推進システム、通信システム、地上車両、陸上戦闘機システム、防空ミサイルシステム、補助電源ユニット、水中ロボット、無人偵察機などが含まれます。また、軍事用バッテリーは停電時のバックアップとしても機能します。

世界各国の海軍が新型潜水艦にリチウムイオン電池を採用し始めており、これが強化型電池の需要を生み出し、市場の成長に寄与しています。例えば、2019年、韓国海軍は最新の潜水艦にリチウムイオン電池を採用し、稼働時間を2倍にすると発表しました。同様に日本も、潜水艦が水中でより遠くまで航行できるようにする新型バッテリーを搭載した潜水艦を発表しました。

東南アジアでは、インド、中国などの新興国が、空、陸、水の国境における監視能力を強化するため、一貫して防衛分野に巨額の資金を投じています。さらに、これらの新興国は、自国地域の空、陸、水の国境を監視・検査するための高度な兵器システム、無人航空機、地上車両の調達にも注力しています。このため、複数の国が防衛車両、兵器システム、UAV用の強化バッテリーを製造・納入する契約を企業に結んでいます。例えば、2022年、米国国防革新ユニット(DIU)は、General Motorsの子会社であるGeneral Defenseに、バッテリー電気技術の開発と納入に関する契約を発注しました。この契約により、General Defenseは同社の最先端バッテリー技術であるウルティウム・プラットフォームを活用し、戦術軍用車両に搭載することが可能になります。このような兵器システム、車両、バッテリーシステムの調達イニシアチブは、近い将来、新興国からの軍用バッテリーの需要が増加することを示唆しており、その結果、予測期間中に市場プレーヤーに顕著な機会を提供することが期待されます。

軍用バッテリー市場は、バッテリータイプ、プラットフォーム、電圧、用途、地域によって細分化されます。
バッテリータイプ別では、リチウムベース、鉛酸ベース、その他に分類されます。
プラットフォーム別では、航空、地上、海上に分類されます。
電圧別では、12V未満、12~24V、24V以上に分類されます。
用途別では、通信&ナビゲーションシステム、火器管制システム&弾薬、赤外線画像&監視、推進システム、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに分けて分析されています。

本レポートに掲載されている主要企業には、Bren-Tronics, Inc.、Cell-Con, Inc.、Denchi Group Limited、EaglePicher Technologies, LLC、Eco-bat Technologies Limited、Enersys、Exide Technologies, LLC、Lincad Limited、Saft、Ultralife Corporationなどがあります。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの軍用電池市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、軍用電池の市場機会を特定します。
・主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・軍用バッテリー市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・軍用バッテリーの地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
バッテリータイプ別
リチウムベース
鉛酸ベース
その他

プラットフォーム別
空中
地上
海上

電圧別
12V未満
12V以上24V未満
24V以上

用途別
通信&ナビゲーションシステム
火器管制システム&弾薬
サーマルイメージング&監視
推進システム
その他

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
Cell-Con, Inc.
EaglePicher Technologies, LLC
Ecobat Technologies Limited
ENERSYS
Exide Technologies, LLC
Lincad Limited
Ultralife Corporation
Bren-Tronics, Inc.
Denchi Group Limited
Saft

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1.無人航空機(UAV)および地上車両の採用拡大
3.4.1.2.軍事支出の増加
3.4.1.3. 鉛蓄電池に代わるリチウムイオン電池の利用拡大

3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. リチウム電池に関する規制

3.4.3.機会
3.4.3.1. 東南アジアにおける成長市場
3.4.3.2. 電池技術の進歩

3.5.COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:軍用電池市場(電池タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. リチウム系
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場シェア分析
4.3. 鉛酸系
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場シェア分析
第5章:軍事用バッテリー市場(プラットフォーム別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 航空分野
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場シェア分析
5.3. 陸上
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場シェア分析
5.4. 海上
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場シェア分析
第6章:電圧別軍事用バッテリー市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 12V未満
6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2 地域別市場規模と予測
6.2.3 国別市場シェア分析
6.3. 12~24V
6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2 地域別市場規模と予測
6.3.3 国別市場シェア分析
6.4. 24V超
6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2 地域別市場規模と予測
6.4.3 国別市場シェア分析
第7章:軍事用バッテリー市場(用途別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2. 通信・航法システム
7.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2 地域別市場規模と予測
7.2.3 国別市場シェア分析
7.3. 砲撃管制システムおよび弾薬
7.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2 地域別市場規模と予測
7.3.3 国別市場シェア分析
7.4. 熱画像・監視システム
7.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2 地域別市場規模と予測
7.4.3 国別市場シェア分析
7.5. 推進システム
7.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2 地域別市場規模と予測
7.5.3 国別市場シェア分析
7.6. その他
7.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2 地域別市場規模と予測
7.6.3 国別市場シェア分析
第8章:地域別軍事用バッテリー市場
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(電池タイプ別)
8.2.3 北米市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.2.4 北米市場規模と予測(電圧別)
8.2.5 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
8.2.6.1 米国
8.2.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.2.6.1.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.1.4 電圧別市場規模と予測
8.2.6.1.5 用途別市場規模と予測
8.2.6.2 カナダ
8.2.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.2.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.2.6.3 メキシコ
8.2.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2 市場規模と予測、電池タイプ別
8.2.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.2.6.3.4 電圧別市場規模と予測
8.2.6.3.5 用途別市場規模と予測
8.3 欧州
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測:バッテリータイプ別
8.3.3 欧州市場規模と予測:プラットフォーム別
8.3.4 欧州市場規模と予測:電圧別
8.3.5 欧州市場規模と予測:用途別
8.3.6 欧州市場規模と予測(国別)
8.3.6.1 英国
8.3.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.3.6.1.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.1.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.1.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.2 ドイツ
8.3.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2 市場規模と予測、電池タイプ別
8.3.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.3 フランス
8.3.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2 市場規模と予測、バッテリータイプ別
8.3.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.3.6.3.4 市場規模と予測、電圧別
8.3.6.3.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.4 イタリア
8.3.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.4.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.4.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.5 その他の欧州地域
8.3.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2 市場規模と予測:電池タイプ別
8.3.6.5.3 市場規模と予測:プラットフォーム別
8.3.6.5.4 市場規模と予測:電圧別
8.3.6.5.5 用途別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測:プラットフォーム別
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測:電圧別
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(用途別)
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
8.4.6.1 中国
8.4.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.4.6.1.3 市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.4.6.1.4 市場規模と予測(電圧別)
8.4.6.1.5 市場規模と予測(用途別)
8.4.6.2 日本
8.4.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.4.6.3 インド
8.4.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2 市場規模と予測、電池タイプ別
8.4.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.4.6.3.4 市場規模と予測、電圧別
8.4.6.3.5 用途別市場規模と予測
8.4.6.4 韓国
8.4.6.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.4.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.4.5 用途別市場規模と予測
8.4.6.5 アジア太平洋地域その他
8.4.6.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.5.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.5.5 用途別市場規模と予測
8.5 LAMEA地域
8.5.1 主要動向と機会
8.5.2 LAMEA地域 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.5.4 LAMEA市場規模と予測(電圧別)
8.5.5 LAMEA市場規模と予測(用途別)
8.5.6 LAMEA市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
8.5.6.1.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2 市場規模と予測、電池タイプ別
8.5.6.1.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.5.6.1.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.1.5 用途別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
8.5.6.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.5.6.3 アフリカ
8.5.6.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.3.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.3.5 用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1 Cell-Con, Inc.
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要幹部
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績
10.1.7 主要な戦略的動向と展開
10.2 イーグルピチャー・テクノロジーズ社
10.2.1 会社概要
10.2.2 主要幹部
10.2.3 会社概要
10.2.4 事業セグメント
10.2.5 製品ポートフォリオ
10.2.6 業績動向
10.2.7 主要な戦略的動向と進展
10.3 エコバット・テクノロジーズ・リミテッド
10.3.1 会社概要
10.3.2 主要幹部
10.3.3 会社概要
10.3.4 事業セグメント
10.3.5 製品ポートフォリオ
10.3.6 業績
10.3.7 主要な戦略的動向と展開
10.4 ENERSYS
10.4.1 会社概要
10.4.2 主要幹部
10.4.3 会社概要
10.4.4 事業セグメント
10.4.5 製品ポートフォリオ
10.4.6 事業実績
10.4.7 主要な戦略的動向と進展
10.5 エクサイド・テクノロジーズ社
10.5.1 会社概要
10.5.2 主要幹部
10.5.3 会社概要
10.5.4 事業セグメント
10.5.5 製品ポートフォリオ
10.5.6 業績動向
10.5.7 主要な戦略的動向と展開
10.6 リンカッド・リミテッド
10.6.1 会社概要
10.6.2 主要幹部
10.6.3 会社概要
10.6.4 事業セグメント
10.6.5 製品ポートフォリオ
10.6.6 業績動向
10.6.7 主要な戦略的動向と進展
10.7 ウルトラライフ・コーポレーション
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要幹部
10.7.3 会社概要
10.7.4 事業セグメント
10.7.5 製品ポートフォリオ
10.7.6 業績動向
10.7.7 主要な戦略的動向と進展
10.8 ブレントロニクス社
10.8.1 会社概要
10.8.2 主要幹部
10.8.3 会社概要
10.8.4 事業セグメント
10.8.5 製品ポートフォリオ
10.8.6 業績動向
10.8.7 主要な戦略的動向と展開
10.9 デンチ・グループ・リミテッド
10.9.1 会社概要
10.9.2 主要幹部
10.9.3 会社概要
10.9.4 事業セグメント
10.9.5 製品ポートフォリオ
10.9.6 業績動向
10.9.7 主要な戦略的動向と進展
10.10 Saft
10.10.1 会社概要
10.10.2 主要幹部
10.10.3 会社概要
10.10.4 事業セグメント
10.10.5 製品ポートフォリオ
10.10.6 事業実績
10.10.7 主要な戦略的動向と進展


※参考情報

軍事用バッテリーは、軍事作戦や防衛システムに特化した電源供給装置であり、一般的には高い信頼性と耐久性、広範な運用環境に対する対応能力が求められます。これらのバッテリーは、兵器システム、通信機器、監視装置、無人機、ロボティクスなど、さまざまな軍事用途に使用されています。最近では、電動自動車やドローンのような新しい技術の採用も進んでおり、これによりバッテリーの要求される性能も変化しています。
軍事用バッテリーにはいくつかの種類があります。リチウムイオンバッテリー、ニッケル水素バッテリー、鉛酸バッテリーなどが一般的に使われています。リチウムイオンバッテリーは、軽量で高エネルギー密度を持ち、リーチを超える性能が求められる用途に向いています。そのため、無人機や携帯型通信機器に頻繁に使用されます。ニッケル水素バッテリーは、主にハイブリッド式の兵器システムや再充電可能な装置で注目されています。一方、鉛酸バッテリーは古くから使用されており、コストパフォーマンスに優れているため、大型設備用や固定式の電源供給に利用されることが多いです。

軍事用バッテリーの用途は多岐にわたります。具体的には、通信機器やレーダー設備の電源、艦船や潜水艦のシステム、各種ミサイルシステム、さらには地上部隊が持ち運ぶ装置などに使用されます。一部の新しい技術では、エネルギー効率を最大限に引き出すため、バッテリーの再充電手段や、太陽光発電と組み合わせたシステムも取り入れられています。また、兵士が装備する兵器や機器のバッテリー寿命を延ばすための研究も進んでおり、戦闘環境下での効率的なエネルギー管理が重要視されています。

軍事用バッテリーの関連技術には、エネルギー管理システムやバッテリーチャージャーの技術、さらに新型のバッテリー素材や構造の開発があります。これにより、より高いエネルギー密度や充放電サイクル寿命の延長が期待されています。特に、ナノテクノロジーや新素材の利用は、バッテリーの性能向上に多大な影響を与えています。また、サイバーセキュリティの観点から、バッテリーを含むエネルギー供給システムの防御技術も重要とされています。これにより、敵の攻撃から装備を守るとともに、電力供給の安定性を確保する必要があります。

加えて、軍事用バッテリーの開発には環境への配慮も重要な要素として考慮されてきています。地球温暖化や資源の枯渇といった問題から、化石燃料に依存しないエネルギー技術の採用が進められています。これにより、持続可能な軍事作戦の実現が目指されています。軍事用バッテリーの情報通信技術との連携も見逃せません。部隊の位置情報の管理や、リアルタイムのデータ分析に必要なエネルギー供給がこれまで以上に求められるようになっています。

最後に、軍事用バッテリーは単なる道具ではなく、戦争の形態や戦略に深く関連しています。電力供給の安定性や効率性は、戦闘能力や部隊の機動性に直結しているからです。そのため、国ごとに異なるニーズや技術・戦略に基づき、今後も進化することが期待されます。高性能で持続可能な電源供給は、より複雑化した未来の戦場で不可欠な要素となるでしょう。


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