1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 導入
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 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 電池タイプ別市場区分
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 アジア太平洋地域
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
図2:世界:充電式電池市場:売上高(10億米ドル)、2018-2023年
図3:世界:充電式電池市場:電池タイプ別内訳(%)、2023年
図4:世界:充電式電池市場:容量別内訳(%)、2023年
図5:世界:充電式電池市場:用途別内訳(%)、2023年
図6:世界:充電式電池市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:充電式電池市場予測:売上高(10億米ドル)、2024-2032年
図8:世界:充電式電池産業:SWOT分析
図9:世界:充電式電池産業:バリューチェーン分析
図10:世界:充電式電池産業:ポーターの5つの力分析
図11:世界:充電式電池(鉛蓄電池)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:世界:充電式電池(鉛蓄電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:世界:充電式電池(リチウムイオン電池)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:充電式電池(リチウムイオン電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図15:世界:充電式電池(ニッケル水素電池)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:世界:充電式電池(ニッケル水素電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:充電式電池(ニッカド電池)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:充電式電池(ニッカド電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図19:世界:充電式電池(その他電池タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:世界:充電式電池(その他電池タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:世界:充電式電池(150~1000 mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:世界:充電式電池(150~1000 mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図23:世界:充電式電池(1300~2700 mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:世界:充電式電池(1300~2700 mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:世界:充電式電池(3000~4000 mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:世界:充電式電池(3000~4000 mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図27:世界:充電式電池(4000~6000 mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:世界:充電式電池(4000~6000 mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図29:世界:充電式電池(6000~10000 mAh)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:世界:充電式電池(6000~10000 mAh)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図31:世界:充電式電池(10000 mAh超)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:世界:充電式電池(10000 mAh超)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図33:世界:充電式電池(民生用電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:世界:充電式電池(民生用電子機器)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図35:世界:充電式電池(産業用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:世界:充電式電池(産業用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図37:世界:充電式電池(自動車用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:世界:充電式電池(自動車用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図39:世界:充電式電池(防衛用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図40:世界:充電式電池(防衛用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図41:世界:充電式電池(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:世界:充電式電池(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図43:アジア太平洋地域:充電式電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:アジア太平洋地域:充電式電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図45:北米:充電式電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図46:北米:充電式電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図47:欧州:充電式電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図48:欧州:充電式電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図49:中東・アフリカ:充電式電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図50:中東・アフリカ:充電式電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図51:ラテンアメリカ:充電式電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図52:ラテンアメリカ:充電式電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
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 充電式電池は、電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄え、必要に応じて再放電できるタイプの電池です。この特性から、従来の一次電池(使い捨て電池)と異なり、環境に優しく、経済的でもあります。充電式電池は、家庭用から産業用、さらには電気自動車に至るまで、幅広い用途に利用されています。 充電式電池の基本的な仕組みは、放電時に化学反応によってエネルギーを取り出し、充電時には逆の化学反応が起こることによってエネルギーが蓄えられるというものです。この化学反応を制御することによって、効率的にエネルギーを管理できます。充電式電池の種類は多岐にわたり、代表的なものにはニッケル水素電池(NiMH)、リチウムイオン電池(Li-ion)、リチウムポリマー電池(Li-Po)、鉛蓄電池などがあります。 ニッケル水素電池は、高いエネルギー密度や長寿命といった特徴があり、家庭用電化製品やハイブリッド車などで広く使われています。リチウムイオン電池は、軽量で高いエネルギー密度を持ち、スマートフォンやノートパソコン、電気自動車などに使用されています。リチウムポリマー電池は、薄型で柔軟な形状が可能であり、特にモバイルデバイスやドローンのバッテリーとして重宝されています。鉛蓄電池は、比較的安価で再充電回数が多いことから、主に自動車やUPS(無停電電源装置)などに利用されています。 充電式電池の利点は、繰り返し使用できるため、コストが抑えられ、資源の無駄遣いを減少させる点にあります。また、環境への負荷が少ないため、持続可能なエネルギーの観点からも重要な要素とされています。一方で、充電時間が長かったり、温度による性能変化が大きかったりするという課題も存在します。 充電式電池の関連技術としては、充電器や電池管理システム(BMS)が挙げられます。充電器は、電池に対して適切な電圧や電流を供給するため、充電効率を高める役割を果たします。最近では、急速充電技術やワイヤレス充電技術も進展しており、便利さが向上しています。電池管理システムは、電池の状態を監視し、過充電や過放電を防ぐための技術です。これにより、電池の寿命を延ばし、より安全に使用することができます。 さらに、近年は再生可能エネルギーとの連携も進められており、太陽光発電や風力発電と連携した大容量蓄電池システムが注目されています。これにより、電力の需給調整が可能になり、エネルギーの効率的な利用が図られています。 総じて、充電式電池は現代社会において不可欠な存在であり、今後の技術革新によりますますその利用範囲は広がると期待されています。持続可能な社会を実現するためには、この技術のさらなる発展と普及が必要です。充電式電池はその中心的な役割を果たすことができるでしょう。 |

