1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 世界の充電式電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 電池タイプ別市場分析
5.5 容量別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 電池タイプ別市場分析
6.1 鉛蓄電池
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 リチウムイオン電池
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ニッケル水素電池
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ニッカド電池
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 容量別市場分析
7.1 150 – 1000 mAh
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 1300 – 2700 mAh
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 3000 – 4000 mAh
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 4000 – 6000 mAh
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 6000 – 10000 mAh
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 10000 mAh超
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 民生用電子機器
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 産業用アプリケーション
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車用アプリケーション
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 防衛
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 イーストペン・マニュファクチャリング
14.3.2 エナシス
14.3.3 エクサイド・テクノロジーズ
14.3.4 ジョンソン・コントロールズ
14.3.5 LG化学
14.3.6 サフト
14.3.7 サムスンSDI
14.3.8 パナソニック株式会社
14.3.9 アップル社
14.3.10 STマイクロエレクトロニクス社
14.3.11 エンフューセル社
14.3.12 ウルトラライフ社
14.3.13 クライオパック社
14.3.14 ブルースパーク・テクノロジー社
14.3.15 NECエナジーソリューションズ社
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 Rechargeable Battery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Battery Type
5.5 Market Breakup by Capacity
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Battery Type
6.1 Lead-Acid Batteries
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Li-ion Batteries
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 NiMH Batteries
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 NiCd Batteries
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Capacity
7.1 150 - 1000 mAh
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 1300 - 2700 mAh
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 3000 - 4000 mAh
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 4000 - 6000 mAh
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 6000 - 10000 mAh
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 More than 10000 mAh
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Consumer Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Industrial Applications
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automobile Applications
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Defence
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 East Penn Manufacturing
14.3.2 EnerSys
14.3.3 Exide Technologies
14.3.4 Johnson Controls
14.3.5 LG Chem
14.3.6 Saft
14.3.7 Samsung SDI
14.3.8 Panasonic Corporation
14.3.9 Apple Inc.
14.3.10 STMicroelectronics N.V.
14.3.11 Enfucell Oy
14.3.12 Ultralife Corporation
14.3.13 Cryopak
14.3.14 Blue Spark Technology
14.3.15 NEC Energy Solutions Inc.
| ※参考情報 充電式バッテリーは、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄えることができ、再充電・再利用が可能な電池の一種です。一般的に、使い捨ての一次電池に対して、環境に優しく、経済的な選択肢として広く利用されています。充電式バッテリーは、電気を供給することで内部で化学反応を起こし、エネルギーを蓄える仕組みを持っています。 充電式バッテリーには主にリチウムイオンバッテリー、ニッケル水素バッテリー、鉛蓄電池などの種類があります。リチウムイオンバッテリーは、小型で高エネルギー密度を持っており、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車などに広く使用されています。このバッテリーは、自己放電が少なく、サイクル寿命も長いため、さまざまなデバイスに適しています。ニッケル水素バッテリーは、主に家庭用電化製品やハイブリッド車に利用され、環境に優しい特性を持ち、再充電回数が多いのが特徴です。鉛蓄電池は、主に自動車や蓄電池として使用され、高い放電能力を誇りますが、比較的重くてサイズも大きいため、特定の用途に限られることが一般的です。 充電式バッテリーの用途は多岐にわたります。まず、家庭用電化製品では、リモコンや掃除機、カメラなどが挙げられます。また、電動工具や電動自転車、電気車両などの産業用や交通関連の製品にも利用されています。そのほか、再生可能エネルギーソースから得た電力を蓄えるための蓄電システムにも欠かせない存在です。特に、太陽光や風力などの発電システムと組み合わせることで、効率的な電力利用を実現しています。 充電式バッテリーに関連する技術も進化しています。例えば、急速充電技術は、充電時間を大幅に短縮することが可能で、ユーザーの利便性を向上させます。また、バッテリーの内部構造や化学成分を改善することで、エネルギー密度を高め、長寿命化を目指す研究が活発に行われています。さらに、安全性を確保するためのバッテリーマネジメントシステム(BMS)の開発も進められており、過充電や過放電を防ぐ技術が導入されています。 環境への配慮も重要なテーマです。充電式バッテリーは、リサイクル技術の発展により、使用済みバッテリーから貴重な資源を再利用することが可能です。しかし、正しい廃棄の重要性も強調されており、特にリチウムイオンバッテリーは適切に処理されないと環境に悪影響を及ぼすことがあるため、市民の意識向上が求められています。 今後の充電式バッテリーの展望としては、さらなる性能向上とともに、持続可能なエネルギー社会の実現に寄与することが期待されています。新たな材料の探求や、関連技術の発展により、高効率で安全性の高い製品が市場に出回る日が近づいています。このように、充電式バッテリーは、現代社会において欠かせないエネルギー供給手段であり、さらなる進化が続くことでしょう。 |

