【英語タイトル】Battery Technology Market By Battery Type (Lead acid battery, Lithium-ion battery, Lithium-metal battery, Nickel cadmium battery, Nickel metal battery, Others), By Application (Automotive Industry, Consumer Electronics, Residential and Commercial Industry, Power Industry, Defense and Aviation, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032
・商品コード:ALD24FEB099
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年12月 最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。 ・ページ数:280
・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:エネルギー
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❖ レポートの概要 ❖
世界のバッテリー技術市場は2022年に1,029億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は5.9%で、2032年には1,850億ドルに達すると予測されています。バッテリーは1つまたは複数のセルのパックであり、各セルには正極(カソード)、負極(アノード)、セパレーター、電解液があります。新しいバッテリー技術のブレークスルーは急速に進んでいる。現在、先進的な新しいバッテリーが開発されており、一部はすでに市場に出回っています。最新世代のグリッドスケール蓄バッテリーは、容量が大きく、効率が高く、長寿命です。
バッテリー技術産業の成長と業績は、電気自動車(EV)とバッテリー技術の相互作用に大きく左右されます。二次バッテリーは電気自動車の主なエネルギー貯蔵装置であり、車輪を回す電気モーターに電力を供給します。電気自動車で最も広く利用されているバッテリー技術は、エネルギー密度が高く、比較的軽量で、生産インフラが確立しているリチウムイオン技術です。電気自動車の航続距離は、バッテリーのエネルギー密度によって決まります。エネルギー密度の高いバッテリーを使えば、充電間の走行距離を長くすることができます。現在進行中の研究の目標は、電気自動車の航続距離とエネルギー密度を向上させることです。
電気自動車を充電するためのインフラの拡大は、電気自動車の台頭と密接な関係があります。充電レベルには3種類あり、素早くエネルギーを補給するための超急速充電、公共ステーションでの急速充電、家庭での低速充電です。充電速度はバッテリー技術に影響されます。充電時間を短縮し、電気自動車の利便性を高めるためには、より高速の充電機能が好まれます。電気自動車の航続距離は限られているため、「航続距離不安」が生じているが、バッテリー技術の進歩により、この不安は軽減されています。バッテリーのエネルギー密度が高ければ、充電と充電の間の距離を伸ばすことができます。バッテリー・マネジメント・システムは、バッテリー・パック内の各セルの性能と健康状態を監視し、調整します。バッテリーの寿命は延び、安全性は向上し、充放電サイクルはBMS技術によって最適化されます。
バッテリーのライフサイクルには、原材料の採取、製造、使用、そして耐用年数終了後のリサイクルや廃棄など、いくつかの段階があります。リチウム、コバルト、ニッケル、希土類元素などの鉱物がバッテリー用に採掘される場合、生息地の乱れ、土壌の劣化、水の汚染によって生態系が被害を受ける可能性があります。特にコバルトの採掘は、一部の採掘事業における人権侵害や労働条件について倫理的な問題を引き起こしています。エネルギー集約的なバッテリーの製造方法は、再生不可能なエネルギー源を使用する場合、温室効果ガスの排出を増加させる可能性があります。適切に管理されなければ、製造工程で使用されるコーティング剤や溶剤などの化学物質が環境に悪影響を及ぼす可能性があります。
バッテリー技術市場は、バッテリーの種類、用途、地域によって区分されます。バッテリータイプ別では、鉛蓄バッテリー、リチウムイオンバッテリー、リチウム金属バッテリー、ニッケルカドミウムバッテリー、ニッケル金属バッテリー、その他に分類されます。2022年のバッテリー技術市場の成長は、リチウムイオンバッテリー分野が支配的でありました。また、バッテリー技術市場の予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されています。用途別では、自動車産業、家電産業、住宅・商業産業、電力産業、防衛・航空産業、その他に区分されます。自動車産業セグメントは、2022年のバッテリー技術市場の成長を支配しました。また、バッテリー技術市場の予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されています。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中南米でバッテリー技術市場の分析が行われています。アジア太平洋地域は、2022年のバッテリー技術市場の成長を支配しました。また、バッテリー技術市場の予測期間中、最も高いCAGRで成長すると予測されています。バッテリー技術産業で事業を展開する主要企業には、Exide Industries Ltd.、Hitachi Ltd.、Samsung SDI Co.Ltd.、Sony Corporation、General Electric、Honda Motor Co., Ltd.、Honeywell International Inc.、BAK Power Battery Co.Ltd.、Fujitsu、American Battery Charging Inc.などがあります。
当レポートでは、市場力学、重要なセグメント、主要地域、主要企業、競争環境など、市場の様々な側面について詳細な調査を行い、バッテリー技術市場を徹底的に分析しています。当レポートでは、市場に影響を与える様々な市場力学と重要な勢力の影響に基づいて、バッテリー技術市場の現在の市場状況と将来動向を明確に示します。市場力学では、市場成長に寄与する推進要因と機会が認識されています。また、市場成長を阻害する可能性を秘めた課題や阻害要因も、バッテリー技術市場で提供されています。ポーターのファイブフォース(5つの力)分析は、バッテリー技術市場に対する主要な力の影響を正確に浮き彫りにしています。当レポートでは、様々なセグメントを通してバッテリー技術市場を分析し、市場規模と予測を提供しています。さらに、本レポートはバッテリー技術市場の競争シナリオをカバーしています。本レポートでは、バッテリー技術市場で事業を展開する主要企業を調査し、業界における現在の市場ポジションと競争力を明らかにしています。
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年までのバッテリー技術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、バッテリー技術市場の有力な機会を特定します。
● 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。
● バッテリー技術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されます。
● 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できます。
● 地域別および世界別のバッテリー技術市場動向、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。
本レポートのカスタマイズの可能性(追加費用とスケジュールが必要です。)
● クライアントの関心に応じた企業プロファイルの追加
● 国または地域の追加分析-市場規模と予測
● 過去の市場データ
● 輸出入分析/データ
● SWOT分析
主要市場セグメント
アプリケーション別
● 自動車産業
● 家電
● 住宅および商業産業
● 電力産業
● 防衛・航空
● その他
バッテリータイプ別
● 鉛蓄バッテリー
● リチウムイオンバッテリー
● リチウム金属バッテリー
● ニッケルカドミウムバッテリー
● ニッケル金属バッテリー
● 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
○ 英国
○ フランス
○ イタリア
○ スペイン
○ 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
● 中南米
○ ブラジル
○ サウジアラビア
○ 南アフリカ
○ その他の中南米
● 主な市場プレーヤー
○ EXIDE INDUSTRIES LTD.
○ Fujitsu
○ American Battery Charging Inc.
○ Honeywell International Inc.
○ Honda Motor Co., Ltd.
○ Hitachi Ltd.
○ General Electric
○ Sony Corporation
○ Samsung SDI Co., Ltd.
○ BAK Power Battery Co., Ltd.
第1章 イントロダクション
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
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. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ファイブフォース分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力の低さ
3.3.2. 新規参入の脅威が低い
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. ライバルの激しさが低い
3.3.5. 買い手の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 促進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギーの統合
3.4.1.2. 市場成長の原動力となる電気自動車需要の増加
3.4.2. 阻害要因
3.4.2.1. 原材料調達とコストの課題
3.4.2.2. バッテリーの環境への影響に対する懸念の高まり
3.4.3. 事業機会
3.4.3.1. グリッド規模のエネルギー貯蔵
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 特許ランドスケープ
第4章 バッテリー技術市場、バッテリータイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模および予測
4.2. 鉛蓄バッテリー
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模および予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. リチウムイオンバッテリー
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模および予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. リチウム金属バッテリー
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模および予測、地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. ニッケルカドミウムバッテリー
4.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別の市場規模および予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. ニッケル水素バッテリー
4.6.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.6.2. 地域別の市場規模および予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. その他
4.7.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.7.2. 地域別の市場規模および予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章 バッテリー技術市場、用途別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模および予測
5.2. 自動車産業
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 家電製品
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模および予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 住宅・商業産業
5.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別の市場規模および予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 電力産業
5.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別の市場規模および予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 防衛・航空
5.6.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 地域別の市場規模および予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.7.2. 市場規模および予測、地域別
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章 バッテリー技術市場、地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模および予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.2.3. 市場規模および予測、用途別
6.2.4. 市場規模および予測、国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.2.4.1.2. 市場規模および予測、用途別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.2.4.2.2. 市場規模および予測、用途別
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.2.4.3.2. 市場規模および予測、用途別
6.3. 欧州
6.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.3. 市場規模および予測、用途別
6.3.4. 市場規模および予測、国別
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.1.2. 市場規模および予測、用途別
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.2.2. 市場規模および予測、用途別
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.3.2. 市場規模および予測、用途別
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.4.2. 市場規模および予測、用途別
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.5.2. 市場規模および予測、用途別
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.3.4.6.2. 市場規模および予測、用途別
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.3. 市場規模および予測、用途別
6.4.4. 市場規模および予測、国別
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.1.2. 市場規模および予測、用途別
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.2.2. 市場規模および予測、用途別
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.3.2. 市場規模および予測、用途別
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.4.2. 市場規模および予測、用途別
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.5.2. 市場規模および予測、用途別
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.4.4.6.2. 市場規模および予測、用途別
6.5. 中南米
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.5.3. 市場規模および予測、用途別
6.5.4. 市場規模および予測、国別
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.5.4.1.2. 市場規模および予測、用途別
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.5.4.2.2. 市場規模および予測、用途別
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.5.4.3.2. 市場規模および予測、用途別
6.5.4.4. その他の地域
6.5.4.4.1. 市場規模および予測、バッテリータイプ別
6.5.4.4.2. 市場規模および予測、用途別
第7章 競争状況
7.1. イントロダクション
7.2. 上位の勝利戦略
7.3. トップ10プレーヤーの製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. トッププレーヤーのポジショニング、2022年
第8章 企業情報
❖ 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. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激化度合いが低い
3.3.5. 購買者の交渉力が低い
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 再生可能エネルギーの統合
3.4.1.2. 市場成長を牽引する電気自動車需要の増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 原材料調達とコスト課題
3.4.2.2. 電池の環境影響への懸念の高まり
3.4.3. 機会
3.4.3.1. グリッド規模のエネルギー貯蔵
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 特許状況
第4章:電池タイプ別電池技術市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 鉛蓄電池
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. リチウムイオン電池
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. リチウム金属電池
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. ニッケルカドミウム電池
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. ニッケル金属水素電池
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
4.7. その他
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別電池技術市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 自動車産業
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. 家電製品
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. 住宅・商業産業
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. 電力産業
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
5.6. 防衛・航空産業
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別バッテリー技術市場
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. バッテリータイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州諸国
6.3.4.6.1. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.2. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.2. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
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. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.2. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. その他のLAMEA地域
6.5.4.4.1. 電池タイプ別市場規模と予測
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. エクサイド・インダストリーズ社
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. 日立製作所
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
8.2.6. 業績
8.3. サムスンSDI株式会社
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
8.4. ソニー株式会社
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. ゼネラル・エレクトリック
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
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. 本田技研工業株式会社
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
8.7. ハネウェル・インターナショナル
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. BAKパワーバッテリー株式会社
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
8.9. 富士通
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
8.9.6. 業績
8.10. American Battery Charging Inc.
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
※参考情報 バッテリー技術は、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄え、必要なときに電気エネルギーとして供給する装置の技術です。バッテリーは主に二次電池(充電可能なバッテリー)と一次電池(使い切りのバッテリー)に分類されます。一次電池にはアルカリ電池やリチウム電池がありますが、二次電池の中ではリチウムイオン電池が非常に広く利用されています。
リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度を持ち、充放電サイクルにも非常に優れています。このため、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車など広範な用途で使用されています。さらに、リチウムイオン電池は比較的軽量でありながら高い出力を持つため、ポータブルデバイスにも適しています。
ニッケル水素電池も二次電池の一種で、自動車のハイブリッドシステムや一部の電動工具で一般的に利用されています。ニッケル水素電池は、環境にやさしい特性を持ち、リサイクルが容易であることから、持続可能なエネルギーシステムに貢献しています。ただし、リチウムイオン電池に比べるとエネルギー密度が低く、重さやサイズで劣ることが欠点です。
次に、バッテリーの用途について考えてみましょう。バッテリーは、ポータブルデバイスでの電源供給に限らず、再生可能エネルギーの蓄電や、電気自動車の駆動においても重要な役割を果たしています。特に、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、天候に依存するため、余剰エネルギーをバッテリーに蓄えることが必要です。これにより、発電が行われない時間帯でも安定した電力供給が可能になります。
関連技術としては、バッテリー管理システム(BMS)が挙げられます。BMSは、バッテリーの充放電を最適化し、安全性を確保するために必要な技術です。具体的には、電圧や温度をモニタリングし、不具合が起きた際には適切な対応を取ることで、バッテリーの寿命を延ばしたり、過充電や過放電を防いだりします。また、急速充電技術も進化しており、リチウムイオン電池を短時間で充電することが可能です。これは特に電気自動車の普及において重要な技術です。
今後のバッテリー技術においては、固体電池や新しい材料の開発が注目されています。固体電池は、液体電解質の代わりに固体材料を使用することで、安全性や耐久性を向上させ、エネルギー密度をさらに高める可能性があります。また、ナトリウムイオン電池やフロー電池といった代替技術も研究開発が進められており、それぞれ異なる特性や利点があります。
さらに、バッテリーのリサイクル技術も重要な課題です。特にリチウムイオン電池は、原材料の採掘や製造過程が環境に与える影響が大きいため、使用後のリサイクルが求められています。リサイクルにより、使用済みバッテリーから価値のある金属を回収し、新たなバッテリー製造に活用することで、資源の循環利用が促進されます。
このように、バッテリー技術は現代社会において欠かせない要素であり、今後も持続可能なエネルギーの実現や新しい技術の発展に大きく寄与することが期待されています。
★調査レポート[世界のバッテリー技術市場2023年-2032年:バッテリータイプ別(鉛蓄バッテリー、リチウムイオンバッテリー、リチウム金属バッテリー、ニッケルカドミウムバッテリー、ニッケル金属バッテリー、その他)、用途別(自動車産業、家電産業、住宅・商業産業、電力産業、防衛・航空産業、その他)]
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