金属-空気電気化学電池の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

• 英文タイトル:Global Metal-Air Electrochemical Batteries Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

Global Metal-Air Electrochemical Batteries Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030「金属-空気電気化学電池の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC24BR-AG07756
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2024年8月
• レポート形態:英語、PDF、約100ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の金属-空気電気化学電池市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。

本レポートは、世界の金属-空気電気化学電池市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

金属-空気電気化学電池の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

金属-空気電気化学電池の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

金属-空気電気化学電池のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

金属-空気電気化学電池の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 金属-空気電気化学電池の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の金属-空気電気化学電池市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、GP Batteries (Gold Peak)、 Duracell Activair、 Maxell、 Panasonic、 Energizer Holdings、 Zinc8 Energy Solutions、 NantEnergy、 Polyplus Battery、 Renata (Swatch)、 Log9 Materials、 Phinergy、 Thunderzee、 Fuji Pigment、 ZAF Energy Systems、 Form Energyなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

金属-空気電気化学電池市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
亜鉛空気電池、アルミニウム空気電池、リチウム空気電池、その他

[用途別市場セグメント]
電子機器(補聴器など)、エネルギー貯蔵、電気自動車、その他

[主要プレーヤー]
GP Batteries (Gold Peak)、 Duracell Activair、 Maxell、 Panasonic、 Energizer Holdings、 Zinc8 Energy Solutions、 NantEnergy、 Polyplus Battery、 Renata (Swatch)、 Log9 Materials、 Phinergy、 Thunderzee、 Fuji Pigment、 ZAF Energy Systems、 Form Energy

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、金属-空気電気化学電池の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの金属-空気電気化学電池の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、金属-空気電気化学電池のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、金属-空気電気化学電池の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、金属-空気電気化学電池の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの金属-空気電気化学電池の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、金属-空気電気化学電池の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、金属-空気電気化学電池の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
亜鉛空気電池、アルミニウム空気電池、リチウム空気電池、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の金属-空気電気化学電池の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
電子機器(補聴器など)、エネルギー貯蔵、電気自動車、その他
1.5 世界の金属-空気電気化学電池市場規模と予測
1.5.1 世界の金属-空気電気化学電池消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の金属-空気電気化学電池販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の金属-空気電気化学電池の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:GP Batteries (Gold Peak)、 Duracell Activair、 Maxell、 Panasonic、 Energizer Holdings、 Zinc8 Energy Solutions、 NantEnergy、 Polyplus Battery、 Renata (Swatch)、 Log9 Materials、 Phinergy、 Thunderzee、 Fuji Pigment、 ZAF Energy Systems、 Form Energy
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの金属-空気電気化学電池製品およびサービス
Company Aの金属-空気電気化学電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの金属-空気電気化学電池製品およびサービス
Company Bの金属-空気電気化学電池の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別金属-空気電気化学電池市場分析
3.1 世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 金属-空気電気化学電池のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における金属-空気電気化学電池メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における金属-空気電気化学電池メーカー上位6社の市場シェア
3.5 金属-空気電気化学電池市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 金属-空気電気化学電池市場:地域別フットプリント
3.5.2 金属-空気電気化学電池市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 金属-空気電気化学電池市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の金属-空気電気化学電池の地域別市場規模
4.1.1 地域別金属-空気電気化学電池販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 金属-空気電気化学電池の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 金属-空気電気化学電池の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の金属-空気電気化学電池の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の金属-空気電気化学電池の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の金属-空気電気化学電池の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の金属-空気電気化学電池の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の金属-空気電気化学電池の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の金属-空気電気化学電池の国別市場規模
7.3.1 北米の金属-空気電気化学電池の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の金属-空気電気化学電池の国別市場規模
8.3.1 欧州の金属-空気電気化学電池の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の金属-空気電気化学電池の国別市場規模
10.3.1 南米の金属-空気電気化学電池の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 金属-空気電気化学電池の市場促進要因
12.2 金属-空気電気化学電池の市場抑制要因
12.3 金属-空気電気化学電池の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 金属-空気電気化学電池の原材料と主要メーカー
13.2 金属-空気電気化学電池の製造コスト比率
13.3 金属-空気電気化学電池の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 金属-空気電気化学電池の主な流通業者
14.3 金属-空気電気化学電池の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の金属-空気電気化学電池の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別販売数量
・世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別売上高
・世界の金属-空気電気化学電池のメーカー別平均価格
・金属-空気電気化学電池におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と金属-空気電気化学電池の生産拠点
・金属-空気電気化学電池市場:各社の製品タイプフットプリント
・金属-空気電気化学電池市場:各社の製品用途フットプリント
・金属-空気電気化学電池市場の新規参入企業と参入障壁
・金属-空気電気化学電池の合併、買収、契約、提携
・金属-空気電気化学電池の地域別販売量(2019-2030)
・金属-空気電気化学電池の地域別消費額(2019-2030)
・金属-空気電気化学電池の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池の用途別消費額(2019-2030)
・世界の金属-空気電気化学電池の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・北米の金属-空気電気化学電池の国別販売量(2019-2030)
・北米の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019-2030)
・欧州の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の金属-空気電気化学電池の国別販売量(2019-2030)
・欧州の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019-2030)
・南米の金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・南米の金属-空気電気化学電池の国別販売量(2019-2030)
・南米の金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの金属-空気電気化学電池のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の国別消費額(2019-2030)
・金属-空気電気化学電池の原材料
・金属-空気電気化学電池原材料の主要メーカー
・金属-空気電気化学電池の主な販売業者
・金属-空気電気化学電池の主な顧客

*** 図一覧 ***

・金属-空気電気化学電池の写真
・グローバル金属-空気電気化学電池のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル金属-空気電気化学電池のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル金属-空気電気化学電池の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル金属-空気電気化学電池の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの金属-空気電気化学電池の消費額(百万米ドル)
・グローバル金属-空気電気化学電池の消費額と予測
・グローバル金属-空気電気化学電池の販売量
・グローバル金属-空気電気化学電池の価格推移
・グローバル金属-空気電気化学電池のメーカー別シェア、2023年
・金属-空気電気化学電池メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・金属-空気電気化学電池メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル金属-空気電気化学電池の地域別市場シェア
・北米の金属-空気電気化学電池の消費額
・欧州の金属-空気電気化学電池の消費額
・アジア太平洋の金属-空気電気化学電池の消費額
・南米の金属-空気電気化学電池の消費額
・中東・アフリカの金属-空気電気化学電池の消費額
・グローバル金属-空気電気化学電池のタイプ別市場シェア
・グローバル金属-空気電気化学電池のタイプ別平均価格
・グローバル金属-空気電気化学電池の用途別市場シェア
・グローバル金属-空気電気化学電池の用途別平均価格
・米国の金属-空気電気化学電池の消費額
・カナダの金属-空気電気化学電池の消費額
・メキシコの金属-空気電気化学電池の消費額
・ドイツの金属-空気電気化学電池の消費額
・フランスの金属-空気電気化学電池の消費額
・イギリスの金属-空気電気化学電池の消費額
・ロシアの金属-空気電気化学電池の消費額
・イタリアの金属-空気電気化学電池の消費額
・中国の金属-空気電気化学電池の消費額
・日本の金属-空気電気化学電池の消費額
・韓国の金属-空気電気化学電池の消費額
・インドの金属-空気電気化学電池の消費額
・東南アジアの金属-空気電気化学電池の消費額
・オーストラリアの金属-空気電気化学電池の消費額
・ブラジルの金属-空気電気化学電池の消費額
・アルゼンチンの金属-空気電気化学電池の消費額
・トルコの金属-空気電気化学電池の消費額
・エジプトの金属-空気電気化学電池の消費額
・サウジアラビアの金属-空気電気化学電池の消費額
・南アフリカの金属-空気電気化学電池の消費額
・金属-空気電気化学電池市場の促進要因
・金属-空気電気化学電池市場の阻害要因
・金属-空気電気化学電池市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・金属-空気電気化学電池の製造コスト構造分析
・金属-空気電気化学電池の製造工程分析
・金属-空気電気化学電池の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
【金属-空気電気化学電池について】

金属-空気電気化学電池は、金属と空気を利用してエネルギーを生成する電池の一種で、特に高いエネルギー密度を持つことが特徴です。この技術は、再生可能エネルギー源としての可能性が高く、環境に優しいエネルギーソリューションとして注目されています。金属-空気電池は、一般的には金属アノード(例えば亜鉛、リチウム、アルミニウムなど)を使用し、カソードとしては周囲の酸素を利用します。この組み合わせにより、化学反応を通じて電気エネルギーを生成します。

金属-空気電池の基本的な仕組みは、アノードでの酸化反応とカソードでの還元反応から成り立ちます。アノードでは、金属が電子を放出して陽イオンとなり、それが電気回路を通じてエネルギーを供給します。一方、カソードでは、周囲の酸素と水分が反応し、生成された化学種が電気エネルギーを取り込むことになります。このプロセスによって、電池の電圧が生成されます。

このようなエネルギー供給の方式は、特に高エネルギー密度を可能にします。金属-空気電池は、従来のリチウムイオン電池と比較しても、数倍から数十倍のエネルギー密度を持つことがあります。これにより、より長時間の運用が可能となり、大型機器や電動車両など、長時間の稼働が求められる用途に非常に適しています。

金属-空気電池の種類はいくつかあり、代表的なものには亜鉛-空気電池、リチウム-空気電池、アルミニウム-空気電池などがあります。亜鉛-空気電池はそのコスト効率の良さから広く研究されており、リチウム-空気電池はさらに高いエネルギー密度を持つため、次世代の電池技術として期待されています。アルミニウム-空気電池も、軽量でありながら高いエネルギー密度を誇り、特に航空分野や海洋用途での運用が考えられています。

しかし、金属-空気電池にはいくつかの課題も存在します。例えば、電解質の安定性、反応の効率性、そして電池の寿命などが挙げられます。特に、カソードの酸素供給は反応の速度に大きく影響し、これが充電および放電の効率に影響を与えるため、研究が進められています。また、金属アノードが酸化する過程で副生成物が生成され、これが電池の性能に悪影響を及ぼすこともあります。

金属-空気電池の用途は多岐にわたります。電動車両やハイブリッド車の駆動用電源としての可能性に加え、ポータブル電子機器、電動工具、さらには再生可能エネルギーシステムのストレージデバイスなどにも利用が期待されています。また、金属-空気電池は、災害時の非常用電源や、電力供給が困難な地域でのエネルギー源としても注目されています。

関連する技術として、金属-空気電池は燃料電池技術や、再生可能エネルギーとの統合が考えられています。燃料電池は水素を利用して電気を生成するため、環境に優しいエネルギー供給源としての利点がありますが、その生成や貯蔵に関する課題があります。一方で、金属-空気電池は周囲の空気を利用できるため、燃料供給の問題やインフラの整備が比較的容易です。

また、材料科学の進展により、新しい電解質や触媒の開発が進められています。これにより、効率性や持続可能性が向上し、金属-空気電池の商業化に向けた道が開かれています。特に、ナノテクノロジーや新しい合金材料の利用が進められ、電池の性能向上が期待されています。

結論として、金属-空気電気化学電池は、その高いエネルギー密度と環境負荷の少なさから、次世代の電池技術として非常に大きな期待が寄せられています。しかし、その実用化には様々な技術的な課題を解決する必要があります。今後の研究開発により、実用的な用途が広がることが期待されています。社会全体が持続可能なエネルギーシステムに移行する中で、金属-空気電池は重要な役割を果たす可能性があります。
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