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. プライマリ調査
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. 医療用ウェアラブルデバイスの急速な普及
3.4.1.2. モノのインターネット(IoT)導入の急激な拡大
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 研究開発に伴う高コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. IoT開発に向けた政府主導の取り組み増加
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:ファイバー電池市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 薄膜型
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. 印刷型
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. その他
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
第5章:ファイバー電池市場(充電性別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 一次電池
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. 二次分析
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
第6章:容量別ファイバー電池市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 10 mAh未満
6.2.1. 主要な市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 10 mAh -100 mAh
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 100 mAh超
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:ファイバー電池市場、用途別
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 民生用電子機器
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. スマート包装
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. スマートカード
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 医療機器
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
7.6. ワイヤレスセンサー
7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2. 地域別市場規模と予測
7.6.3. 国別市場シェア分析
7.7. その他
7.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.7.2. 地域別市場規模と予測
7.7.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別ファイバー電池市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 充電性別市場規模と予測
8.2.4. 容量別市場規模と予測
8.2.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 充電性別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 容量別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 用途別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 充電性別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 容量別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 充電性別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 容量別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.3. 市場規模と予測、充電性別
8.3.4. 市場規模と予測、容量別
8.3.5. 市場規模と予測、最終用途別
8.3.6. 市場規模と予測、国別
8.3.6.1. ドイツ
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 再充電性別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 容量別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.2. フランス
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 市場規模と予測、タイプ別
8.3.6.2.3. 市場規模と予測、充電性別
8.3.6.2.4. 市場規模と予測、容量別
8.3.6.2.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.3. イタリア
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 再充電性別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 容量別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 市場規模と予測、タイプ別
8.3.6.4.3. 市場規模と予測、充電性別
8.3.6.4.4. 市場規模と予測、容量別
8.3.6.4.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.5. 英国
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
8.3.6.5.3. 市場規模と予測、充電性別
8.3.6.5.4. 市場規模と予測、容量別
8.3.6.5.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 充電性別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 容量別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要トレンドと機会
8.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.3. 充電性別市場規模と予測
8.4.4. 容量別市場規模と予測
8.4.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 充電性別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 容量別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 再充電性別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 容量別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 充電性別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 容量別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 市場規模と予測(充電性別)
8.4.6.4.4. 市場規模と予測(容量別)
8.4.6.4.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.4.6.5. オーストラリア
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 市場規模と予測、タイプ別
8.4.6.5.3. 市場規模と予測、充電性別
8.4.6.5.4. 市場規模と予測、容量別
8.4.6.5.5. 市場規模と予測、最終用途別
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 充電性別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 容量別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.3. 再充電性別市場規模と予測
8.5.4. 容量別市場規模と予測
8.5.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.1.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 充電性別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 容量別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.2. サウジアラビア
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 市場規模と予測(充電性別)
8.5.6.2.4. 市場規模と予測(容量別)
8.5.6.2.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.5.6.3. 南アフリカ
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 充電性別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 容量別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.4. その他のLAMEA地域
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 再充電性別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 容量別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 最終用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要勝者戦略
9.3. トップ10プレイヤーの製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2021年トッププレイヤーのポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. Bren-Tronics, Inc.
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社スナップショット
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.2. インベンタス・パワー
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.3. ナビタス・アドバンスト・ソリューションズ・グループ
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.4. ウルトラライフ社
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 業績動向
10.5. ライオンロック・バッテリーズ
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.6. ブライトボルト・バッテリー
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.7. 株式会社日立製作所
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要役員
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.8. プラナー・エナジー
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.9. ProLogium
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.10. Saft Batteries
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 ファイバーバッテリーは、近年注目を集めている新しいタイプのエネルギー貯蔵デバイスです。従来のリチウムイオンバッテリーと比較して、軽量で柔軟性があり、さまざまな形状に対応できるため、電子機器や電動車両、スマート服など幅広い応用が期待されています。ファイバーバッテリーは、その名の通り、細長い繊維状の構造を持ち、電極と電解質が一体化した形で作られています。この構造は、エネルギーを効率的に貯蔵し、放出するために必要な表面積を最大化することができるのです。 ファイバーバッテリーの基本的な原理は、化学エネルギーを電気エネルギーに変換するプロセスに基づいています。電極材料として一般的に使用されるのは、炭素系材料や金属酸化物です。これらの材料は、電池の充電と放電時にリチウムイオンやナトリウムイオンなどのイオンを移動させ、エネルギーの貯蔵と供給を行います。電解質は、イオンが電極間を自由に移動できるようにするための媒介となる役割を果たします。ファイバーバッテリーでは、電解質もフィルム状や繊維状にすることができ、全体の構造が軽量かつフレキシブルになります。 ファイバーバッテリーの種類には、リチウムイオンファイバーバッテリーやナトリウムイオンファイバーバッテリーが含まれます。リチウムイオンファイバーバッテリーは、高エネルギー密度や長寿命が特徴であり、主にポータブル電子機器や電気自動車に利用されます。一方、ナトリウムイオンファイバーバッテリーは、コストが低く、環境に優しい素材を使用しているため、インフラ用途や大規模エネルギー貯蔵に向いています。また、フレキシブルファイバーバッテリーは、ウェアラブルデバイスやスマートテキスタイルなど、従来のバッテリーでは難しかった形状のデバイスへの搭載が容易です。 用途に関しては、ファイバーバッテリーは多岐にわたります。例えば、電子機器のポータビリティを高めるために、スマートフォンやタブレットのバッテリーとして利用されることが考えられます。また、衣服に埋め込むことで、身体の動きや温度を感知するセンサと連携してエネルギーを供給するスマート服の開発も進んでいます。このように、ファイバーバッテリーは、従来のバッテリー技術では実現できなかった新しいデバイスの可能性を広げています。 ファイバーバッテリーの関連技術には、ナノテクノロジーやポリマー科学、材料工学などがあります。これらの技術は、バッテリーの性能向上やコスト削減に寄与しています。特に、ナノ構造材料を使用することで、イオンの移動速度を高めることができるため、充電時間の短縮や出力の向上が期待されます。また、環境に配慮した材料の研究も進んでおり、リサイクル可能なバッテリーの開発が急務となっています。 さらに、ファイバーバッテリーはエネルギー効率の向上や安全性の面でも有望です。従来の液体電解質を使用するリチウムイオンバッテリーは、漏れや発火のリスクがある一方で、ファイバーバッテリーは固体またはゲル状の電解質を用いることで、これらのリスクを軽減できるという特性があります。 全体として、ファイバーバッテリーはその軽量性、柔軟性、高いエネルギー密度から、今後のエネルギー貯蔵技術の重要な選択肢として位置づけられています。柔軟なデザインが可能であるため、今後ますます多様なデバイスに組み込まれ、私たちの日常生活をより便利で効率的にすることが期待されます。技術の進化が進む中で、ファイバーバッテリーはエネルギー管理の新しいスタンダードとなるかもしれません。 |

