1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(F)-2034年(F)
1.3 主要需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と開発
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルナノワイヤ電池市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルナノワイヤ電池市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のナノワイヤ電池市場予測(2025-2034)
5.4 世界のナノワイヤ電池市場:構成要素別
5.4.1 一般的なカソード材料
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 リン酸鉄リチウム
5.4.1.3.2 コバルト酸リチウム
5.4.1.3.3 ニッケルマンガンコバルトリチウム
5.4.1.3.4 ニッケルコバルトアルミニウムリチウム
5.4.2 一般的な陽極材料
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 電解質
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 セパレーター
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 その他
5.5 材料別グローバルナノワイヤ電池市場
5.5.1 シリコン
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 ゲルマニウム
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 遷移金属酸化物
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 金
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 産業別グローバルナノワイヤ電池市場
5.6.1 民生用電子機器
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.1.3 タイプ別内訳
5.6.1.3.1 スマートフォン
5.6.1.3.2 ノートパソコン
5.6.1.3.3 デジタルカメラ
5.6.1.3.4 ウェアラブル機器
5.6.2 自動車
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2.3 タイプ別内訳
5.6.2.3.1 バッテリー式電気自動車(BEV)
5.6.2.3.2 プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)
5.6.3 航空機
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3.3 タイプ別内訳
5.6.3.3.1 ドローン
5.6.4 エネルギー
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4.3 タイプ別内訳
5.6.4.3.1 電力貯蔵
5.6.4.3.2 医療機器
5.7 地域別グローバルナノワイヤ電池市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米ナノワイヤ電池市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州ナノワイヤ電池市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋ナノワイヤ電池市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ ナノワイヤ電池市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ ナノワイヤ電池市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 オンデマテリアル
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 Sila Nanotechnologies Inc.
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 Amprius Technologies
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層の広がりと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Nanowire Battery Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Nanowire Battery Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Nanowire Battery Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Nanowire Battery Market by Components
5.4.1 Common Cathode Materials
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Lithium Iron Phosphate
5.4.1.3.2 Lithium Cobalt Oxide
5.4.1.3.3 Lithium Nickel Manganese Cobalt
5.4.1.3.4 Lithium Nickel Cobalt Aluminum
5.4.2 Common Anode Materials
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Electrolytes
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Separators
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Nanowire Battery Market by Material
5.5.1 Silicon
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Germanium
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Transition Metal Oxides
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Gold
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Nanowire Battery Market by Industry
5.6.1 Consumer Electronics
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.1.3 Breakup by Type
5.6.1.3.1 Smartphones
5.6.1.3.2 Laptops
5.6.1.3.3 Digital Cameras
5.6.1.3.4 Wearables
5.6.2 Automotive
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2.3 Breakup by Type
5.6.2.3.1 Battery Electric Vehicles (BEV)
5.6.2.3.2 Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEVs)
5.6.3 Aviation
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3.3 Breakup by Type
5.6.3.3.1 Drones
5.6.4 Energy
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4.3 Breakup by Type
5.6.4.3.1 Power Storage
5.6.4.3.2 Medical Devices
5.7 Global Nanowire Battery Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Nanowire Battery Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Nanowire Battery Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Nanowire Battery Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Nanowire Battery Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Nanowire Battery Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Oned Material
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Sila Nanotechnologies Inc.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Amprius Technologies
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Others
| ※参考情報 ナノワイヤ電池は、エネルギー貯蔵技術の一つであり、従来のバッテリーに比べて優れた性能を持つことが期待されています。この電池は、ナノワイヤと呼ばれる微細なワイヤ状の材料を使用しており、特にリチウムイオン電池において注目されています。ナノワイヤは、その直径がナノメートル級であるため、非常に大きな表面積を有しており、これが充電や放電のプロセスを高速化する効果をもたらします。 ナノワイヤ電池の基本的な概念は、従来の電池に比べて高いエネルギー密度とサイクル寿命の向上を実現することにあります。ナノワイヤにより、効率的な電荷の輸送が可能となり、電池の充電時間を短縮することができます。これにより、例えば電気自動車やモバイルデバイスの充電速度が向上する可能性があり、利便性が大幅に向上します。また、ナノワイヤの使用によって、電池のサイズを小型化することも可能となり、軽量化が実現されます。 ナノワイヤ電池の種類には、主にリチウムナノワイヤ電池、ナノワイヤスーパキャパシタ、ナノワイヤ固体電池などがあります。リチウムナノワイヤ電池は、リチウムイオン電池の性能をさらに向上させたものであり、ナノワイヤ構造がリチウムイオンの移動を効率的にサポートします。ナノワイヤスーパキャパシタは、エネルギー密度よりも出力密度が求められる用途向けに設計されています。ナノワイヤ固体電池は、液体電解質の代わりに固体電解質を使用し、さらに安全性を高めることが期待されています。 ナノワイヤ電池の用途は多岐にわたります。最も一般的な利用分野の一つは、電気自動車です。高いエネルギー密度と短時間での充電能力により、長距離走行を可能にし、インフラ整備の進展を加速させると認識されています。また、スマートフォンやタブレットPCといったポータブルデバイスでも、バッテリーの持続時間を延ばしつつ、軽量化するメリットがあります。さらには、再生可能エネルギーやエネルギー貯蔵システムにおいても、ナノワイヤ電池の利用が期待されています。風力や太陽光のエネルギーを効率的に蓄え、電力供給の安定性を向上させる役割を担うことが考えられます。 ナノワイヤ電池の関連技術としては、ナノテクノロジー、材料科学、表面工学、電解質技術などがあります。ナノテクノロジーは、その名の通りナノスケールでの材料の設計や製造に関与しており、ナノワイヤの特性を最適化するために不可欠です。材料科学は、ナノワイヤに使用される各種材料の特性を調査し、適切な材料選定に寄与します。表面工学は、ナノワイヤの表面特性を操作することで、電池のパフォーマンスを向上させるために重要です。電解質技術は、ナノワイヤ電池に使用される電解質の開発や改良を進め、より安全で効率的な電池の実現に貢献します。 ナノワイヤ電池は、未来のエネルギー貯蔵技術として非常に期待されており、数々の研究が進行中です。その性能と信頼性が向上すれば、私たちの生活に多大な影響を与える可能性があります。高効率なエネルギー貯蔵技術としてのナノワイヤ電池は、持続可能な社会の実現に向けた重要なステップとなるでしょう。今後の技術開発に注目が集まっています。 |

