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. 一次調査
1.4.2. 二次調査
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. 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. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. ウェアラブルデバイスにおける薄膜電池の需要増加
3.4.1.2. エネルギーハーベスティング分野での薄膜電池利用拡大
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 薄膜電池のエネルギー密度の限界
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 医療用インプラント需要の急増
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. バリューチェーン分析
第4章:充電性別薄膜電池市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 充電式
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. 使い捨て型
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
第5章:薄膜電池市場、電圧範囲別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 1.5V未満
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. 1.5V~3V
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. 3V以上
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:用途別薄膜電池市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ウェアラブルデバイス
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. 医療機器
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. 家電製品
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
6.5. スマートカード
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:薄膜電池市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 充電性別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 充電性別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2. 南アフリカ
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 充電性別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 電圧範囲別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. Enfucell
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. STMicroelectronics N.V.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. インプリント・エナジー
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. LG化学
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. エクセラトロン
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. モレックス
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. アンストロム・エンジニアリング社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. フロントエッジ・テクノロジー社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. 日本電気株式会社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. ソレレス・アドバンスト・コーティング
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 薄膜電池は、非常に薄い電池であり、通常の電池よりも軽量で柔軟性があり、さまざまな用途に適用できる革新的な技術です。この電池は主に薄膜技術を利用して製造されており、電解質や電極の材料を薄い層にして重ねることで構成されています。薄膜電池の最大の特徴は、特に形状やサイズの自由度が高く、多様化するデバイスに対して効率的に電源を供給できる点です。 薄膜電池にはいくつかの種類があります。まずは、色素増感型太陽電池(DSSC)や有機薄膜太陽電池が含まれます。これらは太陽光を電気エネルギーに変換することができるため、特にクリーンエネルギーとして注目されています。また、リチウムイオン薄膜電池は、薄膜技術を利用して製造された次世代の電池です。この電池は、エネルギー密度が高く、小型化が可能であるため、スマートフォンやノートパソコンなどの高度な電子機器に幅広く使用されています。 薄膜電池はその軽量性や柔軟性から、さまざまな用途に利用されています。例えば、ウェアラブルデバイスやセンサー、電子タグなど、軽さや薄さが求められる製品に最適です。また、車両や航空機などの輸送機器でも、軽量化が求められるため、薄膜電池の使用が進んでいます。さらに、薄膜電池は、柔軟なデザインが可能なため、衣服に組み込むこともできるため、未来のファッションやスマートテキスタイルにおいても注目されています。 薄膜電池に関連する技術として、ナノテクノロジーやプリンティング技術があります。ナノテクノロジーは、電池の性能を向上させるために、材料の微細化を促進し、電極の反応面積を増やすことが可能です。これにより、充電速度やエネルギー密度を高めることができます。一方、プリンティング技術は、電池の製造プロセスを簡素化するための手法であり、コスト削減につながります。これらの技術の進歩により、薄膜電池はさらに普及しやすくなります。 薄膜電池の利点は多くありますが、課題も存在します。例えば、長期的な耐久性や温度特性、安全性などの問題が挙げられます。特に、過酷な環境における性能の維持が重要です。また、製造コストもネックとなる場合がありますが、技術の進展により、徐々に解決されつつある状況です。 今後、薄膜電池はさらに進化し、エネルギー効率の良い、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。再生可能エネルギーの利用促進や、電動車両の普及に伴い、薄膜電池の需要は増加するでしょう。このような背景から、薄膜電池の研究開発は今後も活発に行われると考えられます。社会全体がエネルギー効率を追求する中で、薄膜電池が果たすべき役割は大きく、より良い未来に向けた鍵となる存在です。最終的には、より多くの分野で薄膜電池が採用されることで、私たちの生活がより便利で持続可能なものとなることが期待されます。 |

