1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のナトリウムイオン電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 ナトリウム硫黄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ナトリウム塩電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ナトリウム空気電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 定置型エネルギー貯蔵
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 アルトリスAB
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 AMTE Power plc
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 Aquion Energy
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 ファラディオン・リミテッド
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 HiNa Battery Technology Co. Ltd.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 ナトロン・エナジー社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 NEI Corporation
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 日本ガイシ株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT 分析
13.3.9 ティアマット・エナジー
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:ナトリウムイオン電池市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ナトリウムイオン電池市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ナトリウムイオン電池市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ナトリウムイオン電池市場:競争構造
表6:グローバル:ナトリウムイオン電池市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Sodium Ion Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Sodium-Sulphur Battery
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Sodium-Salt Battery
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Sodium-Air Battery
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Stationary Energy Storage
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transportation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Altris AB
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 AMTE Power plc
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Aquion Energy
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Faradion Limited
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 HiNa Battery Technology Co. Ltd.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Natron Energy Inc.
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 NEI Corporation
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 NGK Insulators Ltd.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Tiamat Energy
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
※参考情報 ナトリウムイオン電池(Sodium Ion Battery)は、ナトリウムイオンを電解質として利用する電池の一種です。リチウムイオン電池に代わる選択肢として注目されています。ナトリウムは地球上に豊富に存在し、リチウムに比べてコストが低いため、ナトリウムイオン電池は持続可能なエネルギー貯蔵の可能性を秘めています。 ナトリウムイオン電池は、基本的にリチウムイオン電池の構造と動作原理を模倣しています。電池は主にアノード(負極)、カソード(正極)、電解質、セパレーターから構成されています。アノードにはナトリウムイオンが蓄積され、放電時にはこれらのイオンがカソードへ移動します。充電時には逆のプロセスが行われ、ナトリウムイオンが再びアノードに戻ります。このプロセスによって電気エネルギーが蓄えられ、放出されます。 ナトリウムイオン電池の利点の一つは、ナトリウム源の豊富さです。ナトリウムは海水やナトリウム鉱石から容易に得ることができ、リチウムに比べて安価な材料です。このため、ナトリウムイオン電池はコスト効率の高いエネルギー貯蔵ソリューションとしての可能性を示しています。 また、ナトリウムイオン電池は温度変化に対して比較的安定で、広範な温度範囲での運用が可能です。これにより、さまざまな環境条件下でも安定した性能を発揮することが期待されます。さらに、ナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池に比べてサイクル寿命が長いとされる研究結果もあり、長期的な使用においても有望です。 ただし、ナトリウムイオン電池にはいくつかの課題も存在します。例えば、エネルギー密度はリチウムイオン電池に劣ることが多く、同じサイズや重量で比較すると、ナトリウムイオン電池はより大きな体積を必要とすることがあります。このため、特にポータブルデバイスや電気自動車など、エネルギー密度が重視されるアプリケーションには向かない可能性があります。 また、ナトリウムイオン電池はまだ開発段階にあり、商業化が進んでいないため、技術的な成熟度や生産効率などの面でもリチウムイオン電池に比べて遅れをとっています。研究者たちは、ナトリウムイオン電池の性能を向上させるために、新しい材料やバッテリー構造の開発に取り組んでいます。 さらに、ナトリウムイオン電池が抱えるもう一つの重要な課題は、電解質の選択です。ナトリウムイオンはリチウムイオンに比べて大きいため、それに適した電解質を見つけることが必要です。高い導電性を持ち、かつ安定した電解質の開発は、ナトリウムイオン電池の性能向上のカギとなります。 現在、世界中でナトリウムイオン電池の研究が活発に行われています。特に再生可能エネルギーの普及が進む中で、エネルギーの貯蔵技術が重要な役割を担うようになっています。ナトリウムイオン電池の開発は、エネルギーの効率的な利用や、環境への配慮を考慮した持続可能なエネルギーシステムの実現に寄与する可能性があります。 今後のナトリウムイオン電池の研究の進展次第では、商業化が進むことで、より大量生産が可能となり、コスト低下が実現されるかもしれません。これにより、さまざまな用途に適したエネルギー貯蔵ソリューションとして普及していくことが期待されます。 ナトリウムイオン電池は、持続可能な未来に向けた重要な技術の一つです。リチウムの枯渇や価格の上昇が懸念される中、ナトリウムという豊富で安価な資源を活用することは、エネルギーの安定供給に寄与することになり、地球環境への負担を軽減することにもつながります。今後の研究開発と技術革新により、ナトリウムイオン電池が広く採用されることを期待しています。 |