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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力の強さ
3.3.2. 買い手の交渉力が高い
3.3.3. 代替品の脅威が高い
3.3.4. 新規参入の脅威が高い
3.3.5. 競争の激化
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電子産業の急速な拡大
3.4.1.2. 住宅分野における電池パッケージング需要の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 原材料価格の変動が市場成長を阻害する要因となる
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 世界的な農村電化プロジェクト数の急増
3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
3.6. 特許状況
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9. バリューチェーン分析
第4章:材料タイプ別バッテリーパッケージング市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 金属
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. プラスチック
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:電池タイプ別バッテリーパッケージング市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. リチウムイオン
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. 鉛蓄電池
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. ニッケルカドミウム
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
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:ケーシングタイプ別バッテリーパッケージング市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 円筒形
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. 角形電池
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. コイン型
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
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別バッテリーパッケージング市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.1.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.3.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.3.5.5.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. ケースタイプ別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.4.5. 市場規模と予測、国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.4.5.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 市場規模と予測(ケーシングタイプ別)
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 市場規模と予測(材料タイプ別)
7.4.5.3.3. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.4.5.3.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.4. ケースタイプ別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 市場規模と予測(ケーシングタイプ別)
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(材料タイプ別)
7.5.5.2.3. 市場規模と予測、電池タイプ別
7.5.5.2.4. 市場規模と予測、ケーシングタイプ別
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
7.5.5.4. その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 材料タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 電池タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. ケーシングタイプ別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. ドイツポストAG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績動向
9.1.7. 主要な戦略的動向と展開
9.2. zarges gmbh
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 主要な戦略的動向と展開
9.3. ハイトカンプ&トゥーマン・グループ
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. DS Smith Plc
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 事業実績
9.5. targray
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. NEFABグループ
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. EPEC LLC
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. Wellplast AB
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 企業概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. schott
9.9.1. 企業概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. Sohner Kunststofftechnik GmbH
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 バッテリー包装とは、バッテリーを保護し、使用条件に適応させるための材料や構造のことを指します。バッテリーは電気エネルギーを貯蔵する装置であり、さまざまな用途に利用されていますが、その特性上、適切な包装が不可欠です。包装はバッテリーの性能、寿命、安全性に大きく影響を与えるため、非常に重要な要素となります。 バッテリー包装の主な目的は、バッテリーを外部環境から保護することです。これには湿気、衝撃、高温、低温などの環境要因からの防護が含まれます。また、包装はバッテリー内部の化学反応を安定化させ、過熱や短絡のリスクを低減させる役割も果たします。さらに、包装はバッテリーの形状やサイズに合わせて設計されるため、製品の設計においても重要な要素となります。 バッテリー包装の種類には、いくつかの異なる素材や構造が使用されます。一般的な素材としては、プラスチック、金属、紙、複合材料などがあります。プラスチックは軽量で耐水性に優れており、多くのポータブルデバイスに使用されています。金属製の包装は、機械的強度が高く、特に高出力のバッテリーに適しています。紙製の包装は軽量で環境に優しい選択肢であり、リチウムイオンバッテリーの用途でも利用されています。複合材料は、異なる特性を組み合わせることで、より高い性能を発揮することができます。 用途に関しては、バッテリー包装は携帯電話、ノートパソコン、電気自動車、再生可能エネルギーの蓄電装置、医療機器など、さまざまな分野で広く使用されています。例えば、携帯電話やノートパソコンのバッテリー包装は薄型で軽量化されており、デバイスの全体的なデザインにフィットするように設計されています。一方で、電気自動車のバッテリーは大容量であり、耐久性が求められ、そのために専用の金属製のハウジングが使用されることが一般的です。 近年では、新しい技術や素材の開発が進む中で、バッテリー包装にもさまざまな革新が見られます。例えば、温度を感知して自動的に安全対策を講じるスマート包装技術や、環境に優しい生分解性の材料の採用が進んでいます。これにより、エコロジーな観点からも優れた包装が求められるようになっています。また、パッケージのリサイクルや再利用に関する研究も進んでおり、循環経済の観点からも注目されています。 加えて、バッテリー包装には、衝撃吸収や熱管理機能が備わっていることが求められます。特に、電気自動車や航空機に使用されるバッテリーは、高い衝撃や温度変化にさらされやすいため、厳格な試験基準をクリアする必要があります。これに対応するために、包装材には高度な技術が適応され、エネルギー吸収や熱分散機能が統合される場合もあります。 最新の技術の一環として、ナノテクノロジーを利用したバッテリー包装も注目されています。この技術により、より薄く、軽量でありながら強度を持つ包装が実現可能となります。これにより、バッテリーの携帯性と性能が向上し、さまざまな新しいアプリケーションが広がる可能性があります。 総じて、バッテリー包装は安全性、信頼性、環境への配慮を兼ね備えた重要な要素です。今後も技術革新や新しい素材の登場により、さらなる進化が期待されます。バッテリー包装は、これらの技術の進展を通じて、私たちの生活においてますます重要な役割を果たしていくことでしょう。 |

