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. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競争の激しさが低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 家電製品の普及
3.4.1.2. バッテリー技術の進歩
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 安全性への懸念
3.4.2.2. 環境への影響
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 再生可能エネルギー貯蔵
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 価格分析
3.7. 主要規制分析
3.8. リチウムイオン電池のコスト構成要素
第4章:コンシューマーエレクトロニクス向けリチウムイオン電池市場(構成要素別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. カソード
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
4.2.4. タイプ別民生用電子機器向け正極リチウムイオン電池市場
4.2.4.1. リン酸鉄リチウム市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. リン酸鉄リチウム市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. 酸化マンガンリチウム市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. マンガン酸化物リチウム電池市場規模と予測(国別)
4.2.4.5. ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物リチウム電池市場規模と予測(地域別)
4.2.4.6. ニッケル・コバルト・アルミニウム酸化物リチウム電池市場規模と予測(国別)
4.2.4.7. リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト市場規模と予測(地域別)
4.2.4.8. リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト市場規模と予測(国別)
4.2.4.9. リチウムチタン酸塩市場規模と予測(地域別)
4.2.4.10. リチウムチタン酸塩市場規模と予測(国別)
4.3. 負極
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. 電解液
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
4.5. セパレーター
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:民生用電子機器向けリチウムイオン電池市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. スマートフォン
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. タブレット/PC
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. UPS
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:地域別民生用電子機器向けリチウムイオン電池市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 構成部品別市場規模と予測
6.2.2.1. 北米 タイプ別民生用電子機器向けリチウムイオン電池市場
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 構成部品別市場規模と予測
6.2.4.1.1.1. 米国 タイプ別民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場
6.2.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 構成部品別市場規模と予測
6.2.4.2.1.1. カナダ 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.2.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 構成部品別市場規模と予測
6.2.4.3.1.1. タイプ別メキシコ民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場
6.2.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.2.1. 欧州 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4.1.1.1. ドイツ 民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.4.1.2. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 市場規模と予測(構成部品別)
6.3.4.2.1.1. フランス 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. イタリア
6.3.4.3.1. 構成部品別市場規模と予測
6.3.4.3.1.1. イタリア 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. イギリス
6.3.4.4.1. 構成部品別市場規模と予測
6.3.4.4.1.1. イギリス 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 構成部品別市場規模と予測
6.3.4.5.1.1. スペイン 民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.3.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 構成部品別市場規模と予測
6.3.4.6.1.1. 欧州その他 タイプ別民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場
6.3.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 構成部品別市場規模と予測
6.4.2.1. アジア太平洋地域 タイプ別民生用電子機器向け正極リチウムイオン電池市場
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.1.1.1. 中国 タイプ別民生用電子機器向け正極リチウムイオン電池市場
6.4.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.2.1.1. 日本 タイプ別民生用電子機器向け正極リチウムイオン電池市場
6.4.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 構成部品別市場規模と予測
6.4.4.3.1.1. インド 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.4.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模と予測(構成部品別)
6.4.4.4.1.1. 韓国 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 市場規模と予測、構成部品別
6.4.4.5.1.1. オーストラリア 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.4.4.5.2. 市場規模と予測、用途別
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 市場規模と予測、構成部品別
6.4.4.6.1.1. その他のアジア太平洋地域 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.4.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 構成要素別市場規模と予測
6.5.2.1. LAMEA地域 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 構成部品別市場規模と予測
6.5.4.1.1.1. ブラジルにおけるタイプ別民生用電子機器向け正極リチウムイオン電池市場
6.5.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. 南アフリカ
6.5.4.2.1. 構成部品別市場規模と予測
6.5.4.2.1.1. タイプ別南アフリカ民生用電子機器向けカソードリチウムイオン電池市場
6.5.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 構成部品別市場規模と予測
6.5.4.3.1.1. サウジアラビア 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.5.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEAその他地域
6.5.4.4.1. 構成部品別市場規模と予測
6.5.4.4.1.1. LAMEAその他地域 消費者向け電子機器用カソードリチウムイオン電池市場(タイプ別)
6.5.4.4.2. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. Contemporary Amperex Technology Co., Limited
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. リチウム・ワークス
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. EVE Energy Co., Ltd
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7. 主要な戦略的動向と展開
8.4. Johnson Controls International plc
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. パナソニック株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. LG Chem
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. Samsung SDI株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動向と展開
8.8. 東芝株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. 李昇電池
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. 株式会社日立製作所
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
| ※参考情報 家電用リチウムイオン電池は、家庭用電化製品やポータブルデバイスに広く使用されている重要なエネルギー源です。リチウムイオン電池の特徴は、高いエネルギー密度、軽量性、長寿命、そして自己放電率の低さです。このため、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、さらには電動歯ブラシや電動工具など、さまざまな製品において非常に人気があります。 リチウムイオン電池は、正極、負極、そして電解質から構成されています。正極には通常、リチウム金属酸化物が使用され、負極には炭素材料が使われます。電解質には、リチウム塩を含む有機溶媒が一般的です。この構造により、リチウムイオンは充電時に正極から負極へと移動し、放電時にはその逆の動きをします。このプロセスがエネルギーの蓄積と放出を可能にしています。 リチウムイオン電池の種類は、さまざまです。最も一般的なものは、リチウムコバルト酸化物を使用した電池で、特にスマートフォンやノートパソコン向けに広く用いられています。次に、リチウム鉄リン酸塩(LiFePO4)を使用した電池は、安全性が高く、長寿命であるため、電動工具や電動自転車などに適しています。また、リチウムマンガン酸化物(LiMn2O4)を用いたバッテリーは、高い放電性能を持ち、電動車両などで使用されることが多いです。これらの種類は、それぞれの用途に応じて特性が異なります。 家電用リチウムイオン電池の用途は多岐にわたります。最も身近な例としては、スマートフォンやタブレットが挙げられます。これらのデバイスは小型で高エネルギー密度のバッテリーを必要とし、リチウムイオン電池がその要求を満たすことができます。また、ノートパソコンもリチウムイオン電池に依存しており、長時間の使用が可能です。加えて、無線で使える家電製品、たとえば掃除機やキッチン家電においても、リチウムイオン電池が一般的です。 関連技術としては、充電技術の進展があります。急速充電技術は、バッテリーの充電時間を大幅に短縮することが可能で、多くのデバイスに採用されています。さらに、ワイヤレス充電技術も注目されており、ケーブルに接続することなくデバイスを充電することができるため、使用の利便性が向上します。また、バッテリー管理システム(BMS)は、リチウムイオン電池の性能を最大限に引き出すために重要です。このシステムは、充電状態、電圧、温度などを監視し、安全に動作させる役割を果たします。 環境への影響も重要な視点です。リチウムイオン電池には、リサイクル技術の発展が求められています。バッテリーのリサイクルにより、資源の再利用が可能となり、廃棄物の削減につながります。最近では、バッテリーを設計段階からリサイクルしやすくするための取り組みも進められています。 最終的に、家電用リチウムイオン電池は、私たちの生活を便利にするために欠かせない存在です。今後も技術の進化により、さらなる高性能化と安全性の向上が期待されており、私たちの生活における重要な役割を果たし続けることでしょう。家電やデバイスとの相互作用を通じて、私たちの生活環境はますます便利になっていくと考えられます。 |

