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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.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.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1.無人航空機(UAV)および地上車両の採用拡大
3.4.1.2.軍事支出の増加
3.4.1.3. 鉛蓄電池に代わるリチウムイオン電池の利用拡大
3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. リチウム電池に関する規制
3.4.3.機会
3.4.3.1. 東南アジアにおける成長市場
3.4.3.2. 電池技術の進歩
3.5.COVID-19が市場に与える影響分析
第4章:軍用電池市場(電池タイプ別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. リチウム系
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. 鉛酸系
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:軍事用バッテリー市場(プラットフォーム別)
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. 航空分野
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. 陸上
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. 海上
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:電圧別軍事用バッテリー市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 12V未満
6.2.1 主要市場動向、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. 12~24V
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. 24V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:軍事用バッテリー市場(用途別)
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2. 通信・航法システム
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. 砲撃管制システムおよび弾薬
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. 熱画像・監視システム
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. 推進システム
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. その他
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
第8章:地域別軍事用バッテリー市場
8.1 概要
8.1.1 市場規模と予測
8.2 北米
8.2.1 主要動向と機会
8.2.2 北米市場規模と予測(電池タイプ別)
8.2.3 北米市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.2.4 北米市場規模と予測(電圧別)
8.2.5 北米市場規模と予測(用途別)
8.2.6 北米市場規模と予測(国別)
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 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.2.6.1.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.1.4 電圧別市場規模と予測
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.2.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.2.6.2.5 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 市場規模と予測、電池タイプ別
8.2.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.2.6.3.4 電圧別市場規模と予測
8.2.6.3.5 用途別市場規模と予測
8.3 欧州
8.3.1 主要動向と機会
8.3.2 欧州市場規模と予測:バッテリータイプ別
8.3.3 欧州市場規模と予測:プラットフォーム別
8.3.4 欧州市場規模と予測:電圧別
8.3.5 欧州市場規模と予測:用途別
8.3.6 欧州市場規模と予測(国別)
8.3.6.1 英国
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 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.3.6.1.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.1.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.1.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.2 ドイツ
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、電池タイプ別
8.3.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.3 フランス
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 市場規模と予測、バッテリータイプ別
8.3.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.3.6.3.4 市場規模と予測、電圧別
8.3.6.3.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.4 イタリア
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.3.6.4.4 電圧別市場規模と予測
8.3.6.4.5 用途別市場規模と予測
8.3.6.5 その他の欧州地域
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:電池タイプ別
8.3.6.5.3 市場規模と予測:プラットフォーム別
8.3.6.5.4 市場規模と予測:電圧別
8.3.6.5.5 用途別市場規模と予測
8.4 アジア太平洋地域
8.4.1 主要動向と機会
8.4.2 アジア太平洋地域 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.3 アジア太平洋地域市場規模と予測:プラットフォーム別
8.4.4 アジア太平洋地域市場規模と予測:電圧別
8.4.5 アジア太平洋地域市場規模と予測(用途別)
8.4.6 アジア太平洋地域市場規模と予測(国別)
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 市場規模と予測(電池タイプ別)
8.4.6.1.3 市場規模と予測(プラットフォーム別)
8.4.6.1.4 市場規模と予測(電圧別)
8.4.6.1.5 市場規模と予測(用途別)
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.2.5 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 市場規模と予測、電池タイプ別
8.4.6.3.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.4.6.3.4 市場規模と予測、電圧別
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.4.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.4.5 用途別市場規模と予測
8.4.6.5 アジア太平洋地域その他
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.4.6.5.4 電圧別市場規模と予測
8.4.6.5.5 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 LAMEA地域 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.3 LAMEA 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.5.4 LAMEA市場規模と予測(電圧別)
8.5.5 LAMEA市場規模と予測(用途別)
8.5.6 LAMEA市場規模と予測(国別)
8.5.6.1 ラテンアメリカ
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 市場規模と予測、電池タイプ別
8.5.6.1.3 市場規模と予測、プラットフォーム別
8.5.6.1.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.1.5 用途別市場規模と予測
8.5.6.2 中東
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 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.2.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.2.5 用途別市場規模と予測
8.5.6.3 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 電池タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3 プラットフォーム別市場規模と予測
8.5.6.3.4 電圧別市場規模と予測
8.5.6.3.5 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. 主要な成功戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第10章:企業プロファイル
10.1 Cell-Con, Inc.
10.1.1 会社概要
10.1.2 主要幹部
10.1.3 会社概要
10.1.4 事業セグメント
10.1.5 製品ポートフォリオ
10.1.6 業績
10.1.7 主要な戦略的動向と展開
10.2 イーグルピチャー・テクノロジーズ社
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
10.2.6 業績動向
10.2.7 主要な戦略的動向と進展
10.3 エコバット・テクノロジーズ・リミテッド
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
10.3.6 業績
10.3.7 主要な戦略的動向と展開
10.4 ENERSYS
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 事業実績
10.4.7 主要な戦略的動向と進展
10.5 エクサイド・テクノロジーズ社
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
10.5.6 業績動向
10.5.7 主要な戦略的動向と展開
10.6 リンカッド・リミテッド
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
10.6.6 業績動向
10.6.7 主要な戦略的動向と進展
10.7 ウルトラライフ・コーポレーション
10.7.1 会社概要
10.7.2 主要幹部
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 業績動向
10.7.7 主要な戦略的動向と進展
10.8 ブレントロニクス社
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
10.8.6 業績動向
10.8.7 主要な戦略的動向と展開
10.9 デンチ・グループ・リミテッド
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
10.9.6 業績動向
10.9.7 主要な戦略的動向と進展
10.10 Saft
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
10.10.6 事業実績
10.10.7 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 軍事用バッテリーは、軍事作戦や防衛システムに特化した電源供給装置であり、一般的には高い信頼性と耐久性、広範な運用環境に対する対応能力が求められます。これらのバッテリーは、兵器システム、通信機器、監視装置、無人機、ロボティクスなど、さまざまな軍事用途に使用されています。最近では、電動自動車やドローンのような新しい技術の採用も進んでおり、これによりバッテリーの要求される性能も変化しています。 軍事用バッテリーにはいくつかの種類があります。リチウムイオンバッテリー、ニッケル水素バッテリー、鉛酸バッテリーなどが一般的に使われています。リチウムイオンバッテリーは、軽量で高エネルギー密度を持ち、リーチを超える性能が求められる用途に向いています。そのため、無人機や携帯型通信機器に頻繁に使用されます。ニッケル水素バッテリーは、主にハイブリッド式の兵器システムや再充電可能な装置で注目されています。一方、鉛酸バッテリーは古くから使用されており、コストパフォーマンスに優れているため、大型設備用や固定式の電源供給に利用されることが多いです。 軍事用バッテリーの用途は多岐にわたります。具体的には、通信機器やレーダー設備の電源、艦船や潜水艦のシステム、各種ミサイルシステム、さらには地上部隊が持ち運ぶ装置などに使用されます。一部の新しい技術では、エネルギー効率を最大限に引き出すため、バッテリーの再充電手段や、太陽光発電と組み合わせたシステムも取り入れられています。また、兵士が装備する兵器や機器のバッテリー寿命を延ばすための研究も進んでおり、戦闘環境下での効率的なエネルギー管理が重要視されています。 軍事用バッテリーの関連技術には、エネルギー管理システムやバッテリーチャージャーの技術、さらに新型のバッテリー素材や構造の開発があります。これにより、より高いエネルギー密度や充放電サイクル寿命の延長が期待されています。特に、ナノテクノロジーや新素材の利用は、バッテリーの性能向上に多大な影響を与えています。また、サイバーセキュリティの観点から、バッテリーを含むエネルギー供給システムの防御技術も重要とされています。これにより、敵の攻撃から装備を守るとともに、電力供給の安定性を確保する必要があります。 加えて、軍事用バッテリーの開発には環境への配慮も重要な要素として考慮されてきています。地球温暖化や資源の枯渇といった問題から、化石燃料に依存しないエネルギー技術の採用が進められています。これにより、持続可能な軍事作戦の実現が目指されています。軍事用バッテリーの情報通信技術との連携も見逃せません。部隊の位置情報の管理や、リアルタイムのデータ分析に必要なエネルギー供給がこれまで以上に求められるようになっています。 最後に、軍事用バッテリーは単なる道具ではなく、戦争の形態や戦略に深く関連しています。電力供給の安定性や効率性は、戦闘能力や部隊の機動性に直結しているからです。そのため、国ごとに異なるニーズや技術・戦略に基づき、今後も進化することが期待されます。高性能で持続可能な電源供給は、より複雑化した未来の戦場で不可欠な要素となるでしょう。 |

