世界の生分解性電池市場2021年-2031年:電池種類別(グラフェン電池、紙電池、レドックスフロー電池、その他)、用途別(家電、医療、その他)

【英語タイトル】Biodegradable Batteries Market By Battery Type (Graphene Battery, Paper Battery, Redox Flow Battery, Others), By Application (Consumer Electronics, Healthcare, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP072)・商品コード:ALD23SEP072
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年4月
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・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&電力
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❖ レポートの概要 ❖

世界の生分解性電池市場は、2022年から2031年までの年平均成長率11.3%で、2021年の4億670万ドルから成長し、2031年には1億4,000万ドルに達すると予測されています。生分解性電池とは、自然の微生物によって自然に分解される材料を使用し、環境への影響を最小限に抑えた電池の一種です。この電池は、エネルギー貯蔵や医療機器など、さまざまな用途に使用することができます。生分解性電池技術はまだ開発段階にあり、研究者たちはその効率、費用対効果、性能を高めるために取り組んでいます。この技術により、電気機器による環境への影響を減らすことができ、より持続可能な未来につながるでしょう。持続可能なエネルギー源に対する必要性の高まりが、生分解性電池の開発を後押ししています。生分解性電池は、世界中で研究開発活動が活発化するにつれて、電池市場を支配する大きな見通しを持っています。

生分解性電池の効率と寿命は、市場の収益成長を妨げる主な懸念事項です。生分解性材料で作られた電池は、従来の電池よりもエネルギー密度が低く、寿命が短い可能性があり、その適用性と需要が制限される可能性があります。これらすべての要因が、予測期間中の生分解性市場の成長を妨げると予想されます。
生分解性電池は、これらの電池の生産と採用に関連する課題を克服できるメーカーに多くの機会を提供します。生分解性電池は、ライバルとの差別化を図り、環境意識の高い顧客にアピールしようとするメーカーにとって、独自のセールスポイントを提供することができます。これらは、同市場で事業を展開する主要プレーヤーにとって、いくつかの成長機会を生み出すと予測される主な要因です。

COVID-19の大流行は、生分解性電池の世界市場にさまざまな影響を与えています。パンデミックは、環境に優しく持続可能な製品に対する需要に注目を集め、生分解性電池への関心を高めました。
本レポートで紹介する主な企業は、Nexus Power、Better Battery Co.、KEMIWATT、CMBlu Energy AG、Stora Enso、ソニー、XL Batteries、BeFCなどです。

ステークホルダーにとっての主なメリット
2021年から2031年までの生分解性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、生分解性電池市場の有力な機会を特定します。
主な促進要因、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。
生分解性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。
生分解性電池の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を含みます。

主要市場セグメント
電池タイプ別
その他
グラフェン電池
ペーパー電池
レドックスフロー電池

用途別
コンシューマーエレクトロニクス
ヘルスケア
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
イギリス
フランス
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
LAMEA
ブラジル
アラブ首長国連邦
その他の地域

主な市場プレーヤー
○ Nexus Power
○ Better Battery Co.
○ KEMIWATT
○ CMBlu Energy AG
○ Stora Enso
○ Sony
○ XL Batteries
○ BeFC

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:生分解性電池市場、電池タイプ別
第5章:生分解性電池市場、用途別
第6章:生分解性電池市場、地域別
第7章:競争状況
第8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。


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