空気電極電池の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

【英語タイトル】Global Air Electrode Batteries Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR24CR339419)・商品コード:GIR24CR339419
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2024年7月
・ページ数:約100
・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2-3営業日)
・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 ❖

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の空気電極電池市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の空気電極電池市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

空気電極電池の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

空気電極電池の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

空気電極電池のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

空気電極電池の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 空気電極電池の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の空気電極電池市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Phinergy、Hitachi、Sanyo Electric、BASF、Poly Plus Battery、Arotech、Duracell、Daimler、General Motors、Rayovac、Siepac、Sony、Toyota Motor Corporation、Zaf Energy System、Panasonicなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

空気電極電池市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
一次電池(非充電式)、二次電池(充電式)、燃料電池(機械式充電式)

[用途別市場セグメント]
医療機器、自動車、軍事機器、消費財、その他

[主要プレーヤー]
Phinergy、Hitachi、Sanyo Electric、BASF、Poly Plus Battery、Arotech、Duracell、Daimler、General Motors、Rayovac、Siepac、Sony、Toyota Motor Corporation、Zaf Energy System、Panasonic

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、空気電極電池の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの空気電極電池の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、空気電極電池のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、空気電極電池の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、空気電極電池の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの空気電極電池の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、空気電極電池の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、空気電極電池の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

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 ❖

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の空気電極電池のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
一次電池(非充電式)、二次電池(充電式)、燃料電池(機械式充電式)
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の空気電極電池の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
医療機器、自動車、軍事機器、消費財、その他
1.5 世界の空気電極電池市場規模と予測
1.5.1 世界の空気電極電池消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の空気電極電池販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の空気電極電池の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Phinergy、Hitachi、Sanyo Electric、BASF、Poly Plus Battery、Arotech、Duracell、Daimler、General Motors、Rayovac、Siepac、Sony、Toyota Motor Corporation、Zaf Energy System、Panasonic
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの空気電極電池製品およびサービス
Company Aの空気電極電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの空気電極電池製品およびサービス
Company Bの空気電極電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別空気電極電池市場分析
3.1 世界の空気電極電池のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の空気電極電池のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の空気電極電池のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 空気電極電池のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における空気電極電池メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における空気電極電池メーカー上位6社の市場シェア
3.5 空気電極電池市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 空気電極電池市場:地域別フットプリント
3.5.2 空気電極電池市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 空気電極電池市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の空気電極電池の地域別市場規模
4.1.1 地域別空気電極電池販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 空気電極電池の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 空気電極電池の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の空気電極電池の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の空気電極電池の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の空気電極電池の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の空気電極電池の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの空気電極電池の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の空気電極電池のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の空気電極電池のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の空気電極電池の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の空気電極電池の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の空気電極電池の国別市場規模
7.3.1 北米の空気電極電池の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の空気電極電池の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の空気電極電池の国別市場規模
8.3.1 欧州の空気電極電池の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の空気電極電池の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の空気電極電池の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の空気電極電池の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の空気電極電池の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の空気電極電池の国別市場規模
10.3.1 南米の空気電極電池の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の空気電極電池の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの空気電極電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの空気電極電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの空気電極電池の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの空気電極電池の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの空気電極電池の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 空気電極電池の市場促進要因
12.2 空気電極電池の市場抑制要因
12.3 空気電極電池の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 空気電極電池の原材料と主要メーカー
13.2 空気電極電池の製造コスト比率
13.3 空気電極電池の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 空気電極電池の主な流通業者
14.3 空気電極電池の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の空気電極電池のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の空気電極電池の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の空気電極電池のメーカー別販売数量
・世界の空気電極電池のメーカー別売上高
・世界の空気電極電池のメーカー別平均価格
・空気電極電池におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と空気電極電池の生産拠点
・空気電極電池市場:各社の製品タイプフットプリント
・空気電極電池市場:各社の製品用途フットプリント
・空気電極電池市場の新規参入企業と参入障壁
・空気電極電池の合併、買収、契約、提携
・空気電極電池の地域別販売量(2019-2030)
・空気電極電池の地域別消費額(2019-2030)
・空気電極電池の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の空気電極電池のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の空気電極電池のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・世界の空気電極電池の用途別消費額(2019-2030)
・世界の空気電極電池の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・北米の空気電極電池の国別販売量(2019-2030)
・北米の空気電極電池の国別消費額(2019-2030)
・欧州の空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の空気電極電池の国別販売量(2019-2030)
・欧州の空気電極電池の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の空気電極電池の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の空気電極電池の国別消費額(2019-2030)
・南米の空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・南米の空気電極電池の国別販売量(2019-2030)
・南米の空気電極電池の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの空気電極電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの空気電極電池の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの空気電極電池の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの空気電極電池の国別消費額(2019-2030)
・空気電極電池の原材料
・空気電極電池原材料の主要メーカー
・空気電極電池の主な販売業者
・空気電極電池の主な顧客

*** 図一覧 ***

・空気電極電池の写真
・グローバル空気電極電池のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル空気電極電池のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル空気電極電池の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル空気電極電池の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの空気電極電池の消費額(百万米ドル)
・グローバル空気電極電池の消費額と予測
・グローバル空気電極電池の販売量
・グローバル空気電極電池の価格推移
・グローバル空気電極電池のメーカー別シェア、2023年
・空気電極電池メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・空気電極電池メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル空気電極電池の地域別市場シェア
・北米の空気電極電池の消費額
・欧州の空気電極電池の消費額
・アジア太平洋の空気電極電池の消費額
・南米の空気電極電池の消費額
・中東・アフリカの空気電極電池の消費額
・グローバル空気電極電池のタイプ別市場シェア
・グローバル空気電極電池のタイプ別平均価格
・グローバル空気電極電池の用途別市場シェア
・グローバル空気電極電池の用途別平均価格
・米国の空気電極電池の消費額
・カナダの空気電極電池の消費額
・メキシコの空気電極電池の消費額
・ドイツの空気電極電池の消費額
・フランスの空気電極電池の消費額
・イギリスの空気電極電池の消費額
・ロシアの空気電極電池の消費額
・イタリアの空気電極電池の消費額
・中国の空気電極電池の消費額
・日本の空気電極電池の消費額
・韓国の空気電極電池の消費額
・インドの空気電極電池の消費額
・東南アジアの空気電極電池の消費額
・オーストラリアの空気電極電池の消費額
・ブラジルの空気電極電池の消費額
・アルゼンチンの空気電極電池の消費額
・トルコの空気電極電池の消費額
・エジプトの空気電極電池の消費額
・サウジアラビアの空気電極電池の消費額
・南アフリカの空気電極電池の消費額
・空気電極電池市場の促進要因
・空気電極電池市場の阻害要因
・空気電極電池市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・空気電極電池の製造コスト構造分析
・空気電極電池の製造工程分析
・空気電極電池の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

空気電極電池は、環境中の酸素を利用して化学エネルギーを電気エネルギーに変換する電池の一種です。この技術は、電圧の高い出力が得られるため、さまざまな用途において注目されています。以下では、空気電極電池の定義、特徴、種類、用途、関連技術などについて詳しく説明いたします。

空気電極電池の定義は、一般に外部の空気から酸素を取り込み、これを電極反応に利用する電池になります。具体的には、負極では通常の電池と同様に化学反応が進行し、正極では空気中の酸素が還元されることにより電流を生成します。このようにして、空気電極電池は従来型の電池と比較して、軽量かつ高密度なエネルギーを供給することができるのです。

空気電極電池の特徴としては、まずその軽量さが挙げられます。従来の電池では、電解質や電極材料が重くなる要因となりますが、空気電極電池では外部から酸素を供給するため、内部に大きな器材を必要としません。また、高いエネルギー密度も重要な特徴です。酸素を利用することで、より多くのエネルギーを効率良く蓄えることが可能となり、これが特に航続距離やバッテリー寿命の延長に寄与します。さらに、環境に優しいという点も魅力の一つです。化石燃料ではなく、空気を利用しているため、使用時に有害物質を排出しません。

空気電極電池にはいくつかの種類があります。その一つが亜鉛空気電池です。この電池は亜鉛を負極材料として使用し、酸素を正極から供給します。亜鉛空気電池は、特に電池が持つエネルギー密度が高く、長寿命であるため、特定のニーズに適しています。さらに、リチウム空気電池という新しいタイプの空気電極電池も開発されています。これはリチウムを負極に採用し、空気中の酸素と反応させることで非常に高いエネルギー密度を実現しますが、技術的な課題があり、実用化にはまだ時間がかかるとされています。

空気電極電池の用途は多岐に渡りますが、特に医療機器やモバイルデバイス、電動自転車や自動車において利用されています。医療機器では、体内に埋め込むことができる電池としての使用が進められています。また、モバイルデバイスでは、軽量で高エネルギー密度な電源源が求められるため、非常に理想的です。さらに、電動自転車や自動車においては、長距離の運転を可能にするためのエネルギー源として空気電極電池は大きな期待を寄せられています。

関連技術としては、空気電極電池に関連する燃料電池技術があります。燃料電池は水素と酸素の化学反応によって電気を生成するもので、空気電極電池とは異なる原理に基づいていますが、いずれも酸素を利用するという共通点があります。これにより、より高効率なエネルギー変換が可能となります。また、エネルギー貯蔵技術としての役割を果たすための蓄電デバイスの研究も進められています。これらの関連技術は、空気電極電池の発展を促進し、さらなる応用を生み出す基盤となるでしょう。

さらに、空気電極電池の普及に向けては、技術的な課題を克服することが重要です。例えば、反応効率の向上、充電時間の短縮、老化による性能低下の抑制などが挙げられます。これらの課題解決には、材料科学やナノテクノロジーの進展が不可欠であり、研究者たちは日々新しい材料や構造を探求しています。

これまで見てきたように、空気電極電池はその軽量さや高いエネルギー密度、環境に優しい特性から、多くの期待が寄せられています。私たちの生活をより便利で持続可能なものにするためのテクノロジーとして、今後の発展が注目されます。それによって、交通手段やポータブルデバイス、さらには医療分野まで、様々な場面での活躍が期待されているのです。

業界においても、空気電極電池の新たな開発に向けた取り組みが進められており、企業や研究機関が協力して研究を行っています。この新しいエネルギー源が普及することにより、私たちの未来のエネルギー利用の形が大きく変わる可能性を孕んでいます。今後の研究の進展と実用化に向けた努力が、どのように社会に影響を与えるのか、非常に楽しみです。


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