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
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. ブランドシェア分析
3.7. 主要規制分析
3.8. 市場シェア分析
3.9. 特許状況
3.10. 規制ガイドライン
3.11. バリューチェーン分析
第4章:生分解性電池市場(電池タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. グラフェン電池
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. 紙電池
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. レドックスフロー電池
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. その他
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
第5章:用途別生分解性電池市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 家電製品
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. ヘルスケア
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. その他
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:生分解性電池市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主な動向と機会
6.2.2. 電池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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. その他の欧州諸国
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. LAMEA地域その他
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 電池タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 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. 主要な成功戦略
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. 2021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. ネクサス・パワー
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. ベター・バッテリー社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. ケミワット
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. CMBlu Energy AG
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. Stora Enso
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. ソニー
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. XL Batteries
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. BeFC
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
| ※参考情報 生分解性電池は、自然界の微生物や酵素によって分解されることを目的に設計された電池です。主に環境への負荷を軽減するために開発されています。従来の電池は使用後、適切に廃棄されない限り環境汚染を引き起こす可能性があり、多くの国でその問題が深刻化しています。このような背景から、生分解性電池が注目されています。 生分解性電池の基本的な概念は、電池の材料が自然環境中で自然に分解できることで、環境への影響を最小限に抑えることです。これにより、無駄な資源の消費や環境破壊を防ぐことが期待されています。生分解性の特性を持つ電池は、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの従来の電池に代わる新しいエコフレンドリーな選択肢として位置づけられています。 生分解性電池にはいくつかの種類があります。最も一般的なものには、有機化合物をベースにした電池が含まれます。これらの電池は、デンプンやセルロース、プロテインなどの有機物を材料として使用しており、微生物によって容易に分解される特性を持っています。また、エネルギー密度が高く、軽量な素材を利用した生分解性電池も開発されており、携帯用デバイスなどにも利用可能です。 用途に関しては、生分解性電池は特に使い捨て製品や環境に優しい製品が求められる分野での利用が期待されています。例えば、医療用デバイスやセンサー、さらには電動自転車やロボットなどでの使用が考えられています。これらの製品は、使用後に廃棄されることが多く、従来の電池に比べて環境負荷が低いというメリットがあります。 関連技術としては、リサイクル技術や新素材の開発が挙げられます。生分解性電池を実用化するためには、効果的な分解過程を持つ新しい材料や、エネルギー効率を向上させる技術が必要です。また、電池の性能や寿命を向上させるために、分解速度や成分の制御技術が研究されています。さらに、有機エネルギー材料の開発も進められており、これにより生分解性電池のエネルギー密度や耐久性向上が期待されています。 生分解性電池の開発はまだ初期段階にあるものの、環境保護の観点から今後の進展が非常に重要です。地球温暖化や資源の枯渇などの問題に対応するため、生分解性電池は持続可能な新しいエネルギーソリューションの一つとして位置付けられています。将来的には、より多くの分野で生分解性電池の導入が進むことが期待されます。 最後に、生分解性電池の普及には、ユーザーの理解と受け入れが重要です。環境に優しい選択肢を選ぶことが意識されることで、より多くの人々にこの新しい技術が受け入れられる可能性があります。生分解性電池は、持続可能な未来に向けた大きな一歩を示す技術であり、その発展を見守ることが必要です。 |

