世界の薄膜電池市場2023年-2032年:充電可能性別(充電式、使い捨て)、電圧範囲別(1.5V以下、1.5V~3V、3V以上)、用途別(ウェアラブルデバイス、医療機器、家庭用電化製品、スマートカード、その他)

【英語タイトル】Thin Film Battery Market By Chargeability (Rechargeable, Disposable), By Voltage Range (Below 1.5V, 1.5V to 3V, Above 3V), By Application (Wearable Devices, Medical Devices, Consumer Electronics, Smart Cards, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP087)・商品コード:ALD23SEP087
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年6月
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・ページ数:300
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
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・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー&電力
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❖ レポートの概要 ❖

薄膜電池の世界市場規模は2022年に4億ドル、2023年から2032年までの年平均成長率は19.8%で、2032年には25億ドルに達すると予測されています。薄膜電池は、基板上に蒸着された複数の薄膜層で構成されるエネルギー貯蔵デバイスの一種です。薄膜には通常、正極、負極、固体電解質層が含まれます。正極層と負極層はそれぞれ正極と負極の役割を果たし、固体電解質は充放電時に電極間のイオンの移動を促進します。薄膜電池の動作原理は、固体電解質層を介して電極間でイオンが移動することです。充電中、外部電圧の印加により正イオンが正極から負極に移動し、エネルギーが蓄積されます。

薄膜電池市場の成長は、スマートフォン、スマートウォッチ、フィットネストラッカーなどの携帯電子機器に幅広く利用されています。薄膜電池のコンパクトなサイズと柔軟性により、これらの機器への組み込みに最適で、信頼性が高く長持ちする電源を提供します。医療分野では、薄膜電池はペースメーカーや神経刺激装置などの埋め込み型医療機器の電源として使用されています。これらの電池は高いエネルギー密度を提供するため、コンパクトなサイズを維持しながら効率的に機器に電力を供給することができます。さらに、ソリッドステートであるため液漏れのリスクがなく、植込み型機器に使用する上でより安全です。

IoTの世界では、相互接続されたスマート・デバイスが増加する傾向にあり、コンパクトで軽量な電源が求められています。薄膜電池は、センサー、ウェアラブルデバイス、その他のIoTコンポーネントに組み込むことができ、かさばることがないため、この要件に完全に適合します。寿命が長く、自己放電率が低いため、IoT機器の電源として理想的です。航空宇宙および防衛産業は、その軽量性と過酷な条件に耐える能力により、薄膜電池の恩恵を受けています。これらの電池は、衛星、無人航空機(UAV)、軍用機器に使用することができ、重要な業務に信頼性と耐久性のある電源を提供します。
薄膜電池の開発には大きな進歩があり、エネルギー密度、サイクル寿命、充放電速度の向上に重点を置いた研究が進められています。このような電池の性能を向上させるために、固体電解質や高容量電極などの新しい材料を使用することが検討されています。

さらに、薄膜電池の製造プロセスを最適化し、低コストでの大量生産を可能にする取り組みも行われています。ロールツーロール製造やインクジェット印刷などの技術は、薄膜電池部品の高スループットとコスト効率の高い生産を実現するために研究されています。

ウェアラブルデバイスにおける薄膜電池の需要は大幅に増加しています。薄膜電池の市場は、主にウェアラブルデバイスの急速な普及によって需要が大幅に急増しています。スリムでフレキシブルなデザインが特徴のこれらの電池は、スマートウォッチ、フィットネストラッカー、拡張現実(AR)メガネなど、さまざまなウェアラブル技術にとって重要な電源となっています。ウェアラブルデバイスは、日常生活にシームレスに溶け込む便利でポータブルなソリューションをユーザーに提供し、テクノロジーとの関わり方に革命をもたらしました。しかし、最適な性能と寿命を確保するために、これらの機器には、設計に簡単に組み込むことができる小型で軽量の電源ソリューションが必要です。

薄膜電池は、この需要に理想的なソリューションを提供します。これらのバッテリーは、厚さが数マイクロメートルから数ミリメートルと非常に薄く、ウェアラブルデバイスの特定のフォームファクターに合わせてカスタマイズすることができます。その柔軟な性質により、デバイスのデザインにシームレスに組み込むことができ、かさばったり、ユーザーの快適性を損なったりすることなく、製品の輪郭に適合します。
薄膜電池の市場規模は、充電性、電圧、用途、地域に区分されます。充電可能性に基づいて、市場は充電式と使い捨て式に二分されます。電圧別では、市場は1.5V未満、1.5V〜3V、3V以上に分けられます。用途別では、ウェアラブル機器、医療機器、家電機器、スマートカード、その他に分けられます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで調査されています。
薄膜電池市場は、その成長を牽引するいくつかの注目すべきプレーヤーで構成されています。これらの業界リーダーには、Angstrom Engineering Inc.、Enfucell、Excellatron、Front Edge Technology, Inc.、Imprint Energy、LG Chem、Molex、NEC Corporation、Soleras Advanced Coatings、STMicroelectronicsなどがあります。これらの企業はそれぞれ独自の専門知識と技術を市場にもたらし、薄膜電池技術の発展に貢献しています。

主な調査結果
充電可能性別では、充電式が最も収益貢献度が高く、薄膜電池市場シェアの半分以上を占めています。
電圧別では、1.5V未満が最も高い売上を記録しています。
アプリケーション別では、ウェアラブルデバイス分野がCAGR 19.4%で薄膜電池市場予測に最も貢献しています。
地域別では、北米が2022年の世界の薄膜電池市場を支配しています。

ステークホルダーにとっての主な利点
本レポートは、2022年から2032年までの薄膜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、薄膜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。
薄膜電池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。
地域別および世界別の薄膜電池市場動向、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
充電可能性別
充電式
使い捨て

電圧範囲別
1.5V未満
1.5V以上3V未満
3V以上

アプリケーション別
ウェアラブル機器
医療機器
民生用電子機器
スマートカード
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
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
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ Angstrom Engineering Inc
○ Enfucell
○ Excellatron
○ Front Edge Technology, Inc.
○ Imprint Energy
○ LG Chem
○ Molex
○ NEC CORPORATION
○ Soleres Advanced Coating
○ STMicroelectronics N.V.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:薄膜電池市場、充電性別
第5章:薄膜電池市場、電圧範囲別
第6章:薄膜電池市場、用途別
第7章:薄膜電池市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

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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. 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
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. ウェアラブルデバイスにおける薄膜電池の需要増加
3.4.1.2. エネルギーハーベスティング分野での薄膜電池利用拡大

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 薄膜電池のエネルギー密度の限界

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 医療用インプラント需要の急増

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:充電性別薄膜電池市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 充電式
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. 使い捨て型
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
第5章:薄膜電池市場、電圧範囲別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 1.5V未満
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. 1.5V~3V
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. 3V以上
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:用途別薄膜電池市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ウェアラブルデバイス
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. 医療機器
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. 家電製品
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. スマートカード
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
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:薄膜電池市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
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. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
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. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. 南アフリカ
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. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. サウジアラビア
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. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
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. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
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. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Enfucell
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
9.2. STMicroelectronics N.V.
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. 業績
9.3. インプリント・エナジー
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. LG化学
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. 業績
9.5. エクセラトロン
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. モレックス
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. アンストロム・エンジニアリング社
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. フロントエッジ・テクノロジー社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. 日本電気株式会社
9.9.1. 会社概要
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
9.9.6. 業績
9.10. ソレレス・アドバンスト・コーティング
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

薄膜電池は、非常に薄い電池であり、通常の電池よりも軽量で柔軟性があり、さまざまな用途に適用できる革新的な技術です。この電池は主に薄膜技術を利用して製造されており、電解質や電極の材料を薄い層にして重ねることで構成されています。薄膜電池の最大の特徴は、特に形状やサイズの自由度が高く、多様化するデバイスに対して効率的に電源を供給できる点です。
薄膜電池にはいくつかの種類があります。まずは、色素増感型太陽電池(DSSC)や有機薄膜太陽電池が含まれます。これらは太陽光を電気エネルギーに変換することができるため、特にクリーンエネルギーとして注目されています。また、リチウムイオン薄膜電池は、薄膜技術を利用して製造された次世代の電池です。この電池は、エネルギー密度が高く、小型化が可能であるため、スマートフォンやノートパソコンなどの高度な電子機器に幅広く使用されています。

薄膜電池はその軽量性や柔軟性から、さまざまな用途に利用されています。例えば、ウェアラブルデバイスやセンサー、電子タグなど、軽さや薄さが求められる製品に最適です。また、車両や航空機などの輸送機器でも、軽量化が求められるため、薄膜電池の使用が進んでいます。さらに、薄膜電池は、柔軟なデザインが可能なため、衣服に組み込むこともできるため、未来のファッションやスマートテキスタイルにおいても注目されています。

薄膜電池に関連する技術として、ナノテクノロジーやプリンティング技術があります。ナノテクノロジーは、電池の性能を向上させるために、材料の微細化を促進し、電極の反応面積を増やすことが可能です。これにより、充電速度やエネルギー密度を高めることができます。一方、プリンティング技術は、電池の製造プロセスを簡素化するための手法であり、コスト削減につながります。これらの技術の進歩により、薄膜電池はさらに普及しやすくなります。

薄膜電池の利点は多くありますが、課題も存在します。例えば、長期的な耐久性や温度特性、安全性などの問題が挙げられます。特に、過酷な環境における性能の維持が重要です。また、製造コストもネックとなる場合がありますが、技術の進展により、徐々に解決されつつある状況です。

今後、薄膜電池はさらに進化し、エネルギー効率の良い、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。再生可能エネルギーの利用促進や、電動車両の普及に伴い、薄膜電池の需要は増加するでしょう。このような背景から、薄膜電池の研究開発は今後も活発に行われると考えられます。社会全体がエネルギー効率を追求する中で、薄膜電池が果たすべき役割は大きく、より良い未来に向けた鍵となる存在です。最終的には、より多くの分野で薄膜電池が採用されることで、私たちの生活がより便利で持続可能なものとなることが期待されます。


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