デュアルイオン電池の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】Dual-ion batteries Market By Type (Metal-Organic, Metal-Metal, Sodium-Ion, Zinc-Ion, Others), By Application (Electric Vehicles, Portable Electronics, Renewable Energy Storage, Medical Devices, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN041)・商品コード:ALD23JUN041
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3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:256
・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
◆販売価格オプション(消費税別)
Online Only(1名閲覧、印刷不可)USD3,570 ⇒換算¥535,500見積依頼/購入/質問フォーム
Single User(1名閲覧)USD5,730 ⇒換算¥859,500見積依頼/購入/質問フォーム
Enterprise User(閲覧人数無制限)USD9,600 ⇒換算¥1,440,000見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界のデュアルイオン電池市場規模が、2021年の3億ドルから2031年には16億ドルまで拡大し、2022年から2031年までの予測期間中、年平均成長率は16.4%を記録すると推測されています。当レポートでは、デュアルイオン電池の世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(金属-有機、金属-金属、ナトリウム-イオン、亜鉛-イオン、その他)分析、用途別(電気自動車、携帯用電子、再生可能エネルギー貯蔵、医療機器、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、Tiamat Energy、Jenax、Sion Power、Ionic Materials、Custom Cells Itzehoe GmbH、Qing Tao Energy Development Co., Ltd.、Prieto Battery、Excellatron、Solid Energy Systems、Faradion Limitedなどが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界のデュアルイオン電池市場規模:種類別
- 金属-有機の市場規模
- 金属-金属の市場規模
- ナトリウム-イオンの市場規模
- 亜鉛-イオンの市場規模
- その他デュアルイオン電池の市場規模
・世界のデュアルイオン電池市場規模:用途別
- 電気自動車における市場規模
- 携帯用電子における市場規模
- 再生可能エネルギー貯蔵における市場規模
- 医療機器における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のデュアルイオン電池市場規模:地域別
- 北米のデュアルイオン電池市場規模
- ヨーロッパのデュアルイオン電池市場規模
- アジア太平洋のデュアルイオン電池市場規模
- 中南米/中東・アフリカのデュアルイオン電池市場規模
・競争状況
・企業情報

世界のデュアルイオン電池の市場規模は、2021年に3億ドルと評価され、2022年から2031年までCAGR16.4%で成長して2031年には16億ドルに達すると予測されています。

デュアルイオン電池は、ナトリウムとマグネシウムの2種類のイオンを使ってエネルギーを貯蔵・放出する充電式電池の一種です。リチウムイオンのみに依存する従来のリチウムイオン電池とは異なり、デュアルイオン電池は正と負に帯電したイオンの両方を使用するため、エネルギー密度が高く、充電時間が短縮されます。このタイプの電池は通常、電解質溶液で隔てられた2つの電極から構成されています。電池が充電されると、イオンは一方の電極からもう一方の電極に移動し、エネルギーを蓄えます。放電すると、イオンは元の電極に戻り、エネルギーを放出します。デュアルイオン電池はまだ開発の初期段階にありますが、電気自動車、携帯電子機器、グリッド規模のエネルギー貯蔵など、さまざまな用途での使用が期待されています。

デュアルイオン電池は、従来の電池に比べてエネルギー密度が高く、これがデュアルイオン電池市場の需要を押し上げる大きな要因となっています。エネルギー密度が高いということは、単位体積または単位質量当たりにより多くのエネルギーを蓄えることができるということです。環境維持のためにデュアルイオン電池を使用する主な利点としては、水性/非水性電解液の使用による高い安全性が挙げられます。デュアルイオン電池では、低コストで環境に優しい原料電極材料を使用するため、環境保護の面でリチウムイオン電池に比べて大きなメリットがあります。

デュアルイオン電池は、電気化学的エネルギー貯蔵デバイスとして注目されています。天然黒鉛のような非常に豊富な炭素系材料で作られた正極は、コストが低く、持続可能です。デュアルイオン電池のようなエネルギー貯蔵技術の開発は、持続可能な未来のために不可欠です。リチウムイオン電池とニッケル水素電池のライフサイクル環境負荷比較分析では、リチウムイオン電池の方が環境負荷が高いことが示されました。e-モビリティの環境負荷全体に占める電池の割合は15%で、これは主にリチウムイオン電池によるものです。2019年の調査によると、リチウムイオン電池の生産による気候への影響全体の40%は、採掘プロセスそのものによるものです。今後数年間、上記のような用途が存在することで、デュアルイオン電池市場の需要が高まります。
このような成長機会にもかかわらず、デュアルイオン電池市場は、限られた入手可能性や原材料価格の変動などのいくつかの制約にも直面しています。しかし、電子システムを必要とする産業や用途が増え、持続可能なエネルギーソリューションの需要が増え続けていることから、市場は成長を続けると予想されます。

デュアルイオン電池の世界市場分析は、種類、用途、地域に区分されます。
種類別では、有機金属、金属-金属、ナトリウムイオン、亜鉛イオン、その他に分類されます。
用途別では、電気自動車、携帯電子機器、再生可能エネルギー貯蔵、医療機器、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに分けて分析されています。
北米はデュアルイオン電池の世界最大市場の一つであり、世界市場で大きなシェアを占めています。この地域には多くの大手デュアルイオンバッテリーメーカーやサプライヤーが存在し、様々な用途における電子システムの需要増加により、今後も市場の成長が見込まれています。北米のデュアルイオン電池市場を牽引しているのは、通信、自動車、航空宇宙、防衛などさまざまな産業からの需要です。北米の企業や研究機関は近年、デュアルイオン電池技術の開発に積極的に取り組んでいます。例えば、メリーランド大学の研究者は、リチウムイオンの代わりにマグネシウムイオンとナトリウムイオンを使用する高性能デュアルイオン電池を開発しました。一方、Ionic Materials社、Pellion Technologies社、Wildcat Discovery Technologies社などの企業も、デュアルイオン電池技術の開発と商業化に取り組んでいます。

Covid-19によるデュアルイオン電池市場への影響
パンデミックはサプライチェーンや製造工程に混乱を引き起こし、デュアルイオン電池の生産に影響を与えました。ウイルスの蔓延を抑えるために政府が課した制限や規制も、この分野への投資や研究開発活動の減少につながりました。
しかし、パンデミックが進行するにつれ、持続可能で環境に優しい交通手段を求める人々の間で電気自動車の需要が増加しました。電気自動車の需要増加はデュアルイオン電池市場にプラスの影響を与え、生産と販売の増加につながりました。
また、パンデミックは、再生可能エネルギー貯蔵のための電池技術の重要性への注目の高まりにつながり、デュアルイオン電池の効率と持続可能性を改善するための投資と研究を推進しました。
パンデミック後、世界のデュアルイオン電池市場は、電気自動車の需要増と効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの必要性から、今後数年間で大きく成長すると予測されています。パンデミックは短期的には混乱を引き起こしたかもしれませんが、世界的な課題に対処するためのレジリエントで持続可能な技術開発の重要性を浮き彫りにしました。

〈競争状況〉
デュアルイオン電池業界の主要プレーヤーは、Faradion Limited、Tiamat Energy、Prieto Battery、Excellatron、Ionic Materials、Solid Energy Systems、Qing Tao Energy Development Co.Ltd.、Sion Power、Custom cells Itzehoe GmbH、Jenaxなどがあります。
これらの企業は、市場でデュアルイオン電池を商業化するために研究開発に投資戦略を採用しています。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までのデュアルイオン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、デュアルイオン電池の市場機会を特定します。
・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。
・デュアルイオン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。
・地域別および世界別のデュアルイオン電池市場動向、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。

〈主要市場セグメント〉
種類別
メタル-有機
金属-金属
ナトリウムイオン
亜鉛イオン
その他

用途別
電気自動車
ポータブルエレクトロニクス
再生可能エネルギー貯蔵
医療機器
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
フランス
イタリア
イギリス
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
南アフリカ
サウジアラビア
その他の地域

〈主要市場プレイヤー〉
Tiamat Energy
Jenax
Sion Power
Ionic Materials
Custom Cells Itzehoe GmbH
Qing Tao Energy Development Co., Ltd.
Prieto Battery
Excellatron
Solid Energy Systems
Faradion Limited

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ 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
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. デュアルイオン電池は従来のリチウムイオン電池と比較してエネルギー密度が高い
3.4.1.2. 環境持続可能性に関する意識の高まり
3.4.1.3. エネルギー貯蔵需要の増加
3.4.1.4. 電気自動車および再生可能エネルギー源の導入を促進する政府の取り組みと補助金

3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. デュアルイオン電池に必要な原材料の入手制限
3.4.2.2. 従来型電池技術と比較した製造コストの高さ

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興市場における潜在的な応用分野

3.5. COVID-19が市場に与える影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:デュアルイオン電池市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 金属有機系
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. 金属-金属
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. ナトリウムイオン
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. 亜鉛イオン
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:用途別デュアルイオン電池市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電気自動車
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. 携帯電子機器
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. 再生可能エネルギー貯蔵
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. 医療機器
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. その他
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
第6章:地域別デュアルイオン電池市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 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. 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. 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. 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. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(用途別)
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. 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. フランス
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. 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. イタリア
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. 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. イギリス
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. 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. スペイン
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. 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
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 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. 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、成長要因と機会
6.4.4.1.2. 市場規模と予測、タイプ別
6.4.4.1.3. 市場規模と予測、用途別
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. 市場規模と予測、タイプ別
6.4.4.2.3. 市場規模と予測、用途別
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. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(用途別)
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. 市場規模と予測、タイプ別
6.4.4.4.3. 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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.5.3. 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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.6.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 市場規模と予測(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. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測、タイプ別
6.5.4.1.3. 市場規模と予測、用途別
6.5.4.2. 南アフリカ
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. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.3. サウジアラビア
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. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.4. その他のLAMEA地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
第7章:競争環境
7.1. 概要
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Faradion Limited
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 企業概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. ティアマット・エナジー
8.2.1. 企業概要
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. プリエト・バッテリー
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
8.4. エクセラトロン
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
8.5. イオニック・マテリアルズ
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
8.6. ソリッド・エナジー・システムズ
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
8.7. 青島能源開発有限公司
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
8.8. Sion Power
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. カスタムセルズ・イツェホー社
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. Jenax
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

デュアルイオン電池は、エネルギー貯蔵技術の一つであり、特に大容量の電力供給が求められる分野で注目されています。この電池は、リチウムイオン電池の技術を基盤にしつつ、金属イオンの両方を使用する点が特徴です。具体的には、アノード(負極)にはグラファイトなどの材料が使用され、カソード(正極)には金属イオン、例えばナトリウムやカリウムが利用されます。このように、アノードとカソードに異なるタイプのイオンを用いることで、電池の性能と安全性が向上します。
デュアルイオン電池の主な種類としては、ナトリウムデュアルイオン電池やカリウムデュアルイオン電池などがあります。ナトリウムデュアルイオン電池は、ナトリウムイオンがカソードに移動し、リチウムイオンと同様の動作原理を持ちます。このタイプの電池は、ナトリウムの豊富さから、リチウムよりも安価であり、持続可能なエネルギー供給に寄与する可能性があります。一方、カリウムデュアルイオン電池は、カリウムイオンを利用し、より高いエネルギー密度を実現することが期待されています。これらの電池は、それぞれの金属の特性を活かし、異なるニーズに応じて開発が進められています。

デュアルイオン電池は、他の電池技術と比べて多くの利点があります。その一つは、高いエネルギー密度です。従来のリチウムイオン電池と同等以上のエネルギー貯蔵能力を持ちながら、サイクル寿命や充電速度においても競争力があります。また、これらの電池は環境に対してより優しい材料を使用しているため、持続可能性が求められる現代において有望な選択肢となっています。

用途としては、デュアルイオン電池は特に電動車両や再生可能エネルギーの蓄電システムにおいて活用されることが考えられています。電動車両では、高いエネルギー密度と急速充電が求められるため、デュアルイオン電池の特性が利活用されるでしょう。また、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が進む中で、これらのエネルギーを効率的に蓄電するためのソリューションとしても注目されています。

さらに、デュアルイオン電池に関連する技術としては、電極材料の研究や電池管理システムが挙げられます。電極材料の選択や構造の最適化は、電池の性能に大きく影響します。例えば、ナノ構造の材料やポリマーを用いた新しい電極設計が研究されており、これにより電池のエネルギー密度や充電速度をさらに向上させる可能性があります。電池管理システムは、電池の状態を監視し、最適な充放電を行うことで、電池の寿命を延ばす役割を果たします。

デュアルイオン電池は、まだ研究段階にある技術であり、今後の発展が期待されています。しかし、より効率的で持続可能なエネルギーシステムの実現に向けての貴重な手段となることは間違いありません。今後の技術革新や市場の動向によって、デュアルイオン電池のさらなる普及が進むことで、多様な分野でエネルギーの効率的な利用が促進されることが期待されます。


★調査レポート[デュアルイオン電池の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測] (コード:ALD23JUN041)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[デュアルイオン電池の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆