![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ01885 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、169ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:エネルギー&電力 |
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レポート概要
NDAA準拠ドローンバッテリーの世界市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の2億3,400万米ドルから2032年までに9億7,800万米ドルに成長すると予測されており、20.5%の年平均成長率(2026年~2032年)を示します。
本市場における「NDAA準拠ドローンバッテリー」は、完全なバッテリーパックではなく、適用される安全な調達および取得要件を満たすドローンの主要推進力電源システムで使用されるバッテリーセルと定義されます。
統計的な境界には、認定ドローンプログラム向けに製造されたパウチ型、円筒型、および角型セルが含まれますが、スタンドアロンのバッテリーパック、BMSエレクトロニクス、コネクタ、ハウジング、充電器、熱管理コンポーネント、パックアセンブリ、およびシステム統合の価値は除外されます。
セルとパックの両方を製造する垂直統合型企業は、セルに帰属する部分のみが含まれます。
性能は、重量エネルギー密度、体積密度、放電率、内部抵抗、サイクル寿命、低温性能、熱安定性、および製造の一貫性の組み合わせによって左右されます。
MolicelのP45BやP50Bのような成熟した高出力21700製品は、約242~260 Wh/kgで動作し、約45~60 Aの放電をサポートしますが、先進的なシリコンアノード、リチウム金属、および固体アーキテクチャは、性能範囲を350~500 Wh/kgへと押し上げています。
American Lithium Energyは、非常に高いCレートにまで対応する構成で、およそ350~410 Wh/kgの高エネルギーセルを提供しており、Enovixは360 Wh/kgのMX1-B01ドローンセルを発表し、Sion PowerのLicerion Strikeプラットフォームは、セルレベルで約473~500 Wh/kgを目標としています。
航空機の耐久性、ペイロード、上昇性能、ミッション半径は重量に大きく左右されるため、これらの指標は直接的な商業的価値を持っています。
認定とサプライチェーンの追跡可能性も同様に重要です。航空業界の顧客は、セルが量産プログラムに移行するまでに約9~18ヶ月の設計組み込みとテストを要求することがあり、これにより、一般消費財バッテリーよりも実質的に高いスイッチングコストが発生します。
競争はすでに比較的集中しており、2025年の世界総収益の約61.2%を上位5社が占めています。
Amprius Technologiesが帰属市場収益で約4,905万米ドルで首位となり、次いでEaglePicherが2,956万米ドル、Molicel(台湾セメント・コーポレーション)が2,529万米ドル、Tadiran Batteries(Saft)が1,957万米ドル、American Lithium Energyが1,956万米ドルと続きます。
これらのサプライヤーは異なる競争上の地位を占めています。
Amprius Technologiesは、シリコンアノードセルを通じて非常に高い比エネルギーを収益化し、認定から大規模なUAS(無人航空システム)発注へと進展しています。EaglePicherは、自社でのセル製造と数十年にわたる航空宇宙・防衛分野での認定経験を組み合わせています。Molicelは、高出力の円筒型セル、製造規模、強力なパワー対エネルギー特性で競争しています。Tadiran Batteries(Saft)は、成熟した防衛・航空宇宙バッテリープラットフォームから恩恵を受けています。そしてAmerican Lithium Energyは、米国生産とカスタムの高エネルギー・超高出力セルエンジニアリングを組み合わせています。
EnPower、Enovix、Ultralifeがさらに確立された、あるいは新興のティアを形成し、Sion Power、Factorial、SES AI、Badland Batteries(Packet Digital)は、新しいセルプラットフォームが商業展開される2026年以降、実質的により関連性が高まります。
2025年2月におけるAmpriusの1,500万米ドルのUASセル受注と、9月における3,500万米ドルを超えるその後の受注は、認定された高性能セルがいかに迅速に設計組み込みから大規模な調達コミットメントへと進展できるかを示しています。
パウチ型セルは、最大の幾何学的自由度を提供し、航空機設計者が厳しく制約された質量と体積の範囲内でエネルギー含有量を最適化できるため、製品構成を支配しています。
2025年には、パウチ型セルは133.39 MWhを占め、世界総量の59.32%を占め、平均工場出荷価格1.10米ドル/Whで1億4,710万米ドルの世界総収益、すなわち62.90%を占めました。
その収益シェアが体積シェアよりも高いのは、パウチ型アーキテクチャが、認定、電極配合、およびパッケージング要件が標準化されたフォーマットよりもプレミアムをサポートする、カスタマイズされた高比エネルギーアプリケーションで広く使用されているためです。
パウチ型セルの体積は、2026年から2032年にかけて約20.12%の年平均成長率で成長すると予測されており、市場全体よりもわずかに速い成長を示し、シリコンリッチアノード、リチウム金属、および固体プラットフォーム(しばしばパウチ型で最初に商業化される)によって支えられます。
製造上の課題はフォームファクターだけではありません。エネルギー密度が上昇するにつれて、特にドローンプラットフォームが高い巡航耐久性と離陸、加速、または操縦のための高いパルスパワー要件を組み合わせる場合、電極負荷均一性、膨張制御、タブ設計、熱挙動、スタック圧力、およびセル間の均一性がますます要求されるようになります。
円筒型セルは、2025年の体積の62.10 MWh、すなわち27.62%を占め、平均価格0.94米ドル/Whで5,822万米ドル、すなわち収益の24.90%を占めました。
その比較的低い単位価格は、より高度な標準化と製造自動化を反映していますが、このセグメントをコモディティ供給として扱うべきではありません。ドローンで使用される高出力18650および21700製品は、低インピーダンス、強力な熱安定性、および高放電下での高い一貫性を要求します。
MolicelのP45BとP50Bは、標準化された21700の形状と航空機に関連するパワーおよびエネルギー性能を組み合わせることで、このセグメントの商業的論理を示しています。
円筒型セルの体積は、2032年までに18.43%の年平均成長率で成長すると予測されています。
角型セルは、2025年の体積の29.37 MWh、すなわち13.06%を占め、2,854万米ドルの収益と平均価格0.97米ドル/Whでした。
その主な価値は、機械的な堅牢性、より大きなパック体積の効率的な使用、および相互接続数の削減にあり、これにより、特定の大型産業用または軍事用プラットフォームにより適しています。
角型セルの体積は、2026年から2032年にかけて18.44%の年平均成長率で成長すると予測されており、市場の小さいながらも安定した一部として残ります。
アプリケーションの経済性は、航空機のカテゴリ単独ではなく、ミッションの重要性によってますます決定されるようになっています。
消費者ドローンアプリケーションは、2025年に50.66 MWhを消費し、世界総量の22.53%に相当しましたが、平均セル価格が約0.61米ドル/Whであったため、収益ではわずか3,069万米ドル、すなわち13.12%にとどまりました。
産業用ドローンアプリケーションは、体積で最大の97.13 MWh、すなわち43.20%を占め、約1.01米ドル/Whで9,855万米ドルを生み出しました。これらのシステムには、サイクル寿命、急速充電、および予測可能な運用コストが重要となる、検査、マッピング、ロジスティクス、緊急対応、通信、測量、および高稼働商業プラットフォームが含まれます。
軍事ドローンアプリケーションは、体積の77.07 MWh、すなわち34.27%を消費しましたが、平均セル価格1.36米ドル/Whで1億462万米ドル、すなわち世界総収益の44.74%を生み出しました。
軍事顧客は、エネルギー含有量だけでなく、性能マージン、認定、追跡可能性、およびライフサイクルを通じた供給保証に対して費用を支払います。
2026年から2032年までの収益の年平均成長率は、消費者ドローンで約16.67%、産業用ドローンで20.77%、軍事用ドローンで21.25%であり、防衛分野が最も強力な価値成長セグメントとなり、産業用アプリケーションが最大の広範な体積成長プラットフォームとなります。
地域別需要は米国が牽引しており、防衛調達、自律システム投資、公共安全アプリケーション、および国内サプライチェーンイニシアティブの組み合わせを反映して、2025年の世界総量の104.55 MWh、すなわち46.50%を占めました。
欧州は49.78 MWh、すなわち22.14%を占め、英国、ドイツ、フランス、北欧諸国、その他の欧州市場全体で、防衛ISR、国境警備、産業検査、およびデュアルユースUASプログラムに支えられています。
日本は18.36 MWh、すなわち8.17%を貢献し、韓国は16.99 MWh、すなわち7.56%を占め、両市場とも確立された高品質の製造エコシステムと先進的なバッテリー能力から恩恵を受けています。
その他の地域は35.18 MWh、すなわち15.65%を占めました。
米国の需要は、2026年には134.48 MWhに、2032年には393.72 MWhに増加すると予測されており、最大の市場としての地位を維持します。
中国は地域別データセットでは別途報告されておらず、該当する最終市場需要は「その他の地域」に含まれています。ここで使用されている厳格な統計的境界の下では、中国産のセルは自動的に認定されたコア供給として数えられません。
しかしながら、中国は正極および負極材料、セパレーター、電解液、銅およびアルミニウム箔、バッテリー生産設備を通じて、より広範なリチウムイオンエコシステムにおいて依然として非常に大きな影響力を持っています。
結果として、ローカライゼーションは、アジアの産業依存からの即時脱却というよりも、段階的なリスク削減と代替供給源の認定として理解されるべきです。
米国の連邦調達枠組みも、対象となる外国UAS供給源に対する管理を強化し、供給源の特定を強化しており、トレーサビリティの商業的重要性がいっそう高まっています。
上流経済は、リチウム単体ではなく、特殊な材料によってますます形成されています。
高ニッケル正極、シリコンリッチ負極、リチウム金属箔、先進セパレーター、高電圧電解液、機能性添加剤、および高純度集電体が、セルがエネルギー、パワー、安全性、およびサイクル寿命を同時に提供できるかどうかを決定します。
シリコンは比エネルギーを増加させますが、膨張と界面管理の課題を生み出します。リチウム金属アーキテクチャはエネルギー密度をさらに押し上げますが、電解液の安定性、デンドライト制御、および製造均一性の重要性を高めます。
製造工程(混合、塗布、圧延、スリット、乾燥、積層または巻取、電解液注入、化成、エージング、最終検査)には、歩留まりに影響を与えるいくつかのステップがあります。
高価値ドローンセルにとって、塗布均一性や化成歩留まりのわずかな劣化が、より高い販売価格による経済的利益を相殺する可能性があります。
サプライチェーンのリスクは材料価格を超えて拡大しています。実際の製造業者、製造拠点、技術ライセンス、材料の原産地、およびエンジニアリング変更履歴が、調達変数をますます構成するようになります。
これにより、先進的な化学と安定した産業プロセス制御、そして文書化された代替供給源を組み合わせることができる企業にプレミアムが置かれます。
中流の収益性は、認定の深さ、歩留まり、稼働率、および顧客集中度にかかっています。
2025年の市場のモデル化された世界総粗利益率は約24.16%であり、成熟した防衛・航空宇宙向け特殊セルサプライヤーは、すでに認定されたプロセス、長年の顧客プログラム、確立された製造管理を保有しているため、通常、初期段階の技術参入企業よりも高い利益率で事業を行っています。
下流では、Inventus、Custom Power、Epsilor、Denchi、Bren-Tronicsなどの独立系バッテリーパックメーカーが、認定されたセルを購入し、BMSエレクトロニクス、インターコネクト、熱管理、構造、およびパックレベルの検証を追加します。
AeroVironment、Anduril、Skydio、Quantum Systems、Elbit Systemsなどのドローンメーカーは、セルを直接購入したり、承認されたパックサプライヤーにセルを指定したり、バッテリーシステムを内部で統合したりする場合があります。
航空機の認定後にセルを変更すると、電圧曲線、インピーダンス、発熱、重量、充電状態のキャリブレーション、および時には飛行制御の挙動に影響を与え、高いスイッチングコストが発生します。
したがって、望ましい調達アーキテクチャは、ますますデュアル認定へと向かっています。これは、供給途絶が発生する前に、主要セルを維持しつつ、少なくとも1つの代替の安全な供給源を検証することです。
2025年から2026年にかけての最も重要な業界イベントは、市場が実験室性能から商業展開および地域での製造へと移行していることを確認するものです。
Enovixは、2026年に韓国で生産された360 Wh/kgのMX1-B01ドローンセルを発売しました。
SES AIは、NDAA準拠ドローンセル生産のための韓国施設の準備を発表しました。
Packet DigitalとBadland Batteriesは、ファーゴのセル工場が稼働と高量生産に移行する中、2026年に2,700万米ドルのフェーズIII SBIR賞と980万米ドルの米国海軍賞を受賞しました。
Sion PowerのLicerion Strike ST-20およびST-30は、2026年の第3四半期と第4四半期に、セル比エネルギー約473~500 Wh/kgで入手可能となる予定です。
Factorialは、2025年のAvidroneデモンストレーション展開から、米国、欧州、韓国のドローンインテグレーターとのパートナーシップへと進展し、2026年7月には初の商業用航空宇宙セルを受注しました。
これらの進展は、2026年から2032年にかけての主要な成長エンジンが、より多くのUASプラットフォーム、航空機あたりのより高いセルエネルギー、交換需要、迅速な防衛展開、信頼できる供給源の地域化、および従来のリチウムイオンセルからより高エネルギーのシリコン、リチウム金属、および固体技術への代替の組み合わせとなることを示しています。
**レポート範囲**
本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のNDAA準拠ドローンバッテリー市場の360°ビューを提供します。
過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
市場を「パッケージング」と「アプリケーション」でセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20以上の国を詳細に分析します。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳細化されています。
重要な競合インテリジェンスは、製造業者(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
Amprius Technologies
EaglePicher
Molicel(台湾セメント・コーポレーション)
Tadiran Batteries(Saft)
American Lithium Energy
EnPower
Enovix
Ultralife
Sion Power
Factorial
SES AI
Badland Batteries(Packet Digital)
**パッケージング別セグメント**
パウチ型
円筒型
角型
**負極別セグメント**
リチウムポリマーバッテリー
リチウムイオンバッテリー(Li-Poタイプを除く)
リチウム金属バッテリー
その他
**アプリケーション別セグメント**
消費者ドローン
産業用ドローン
軍事ドローン
**地域別販売**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア地域
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米地域
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ地域
**[章立て]**
第1章:「NDAA準拠ドローンバッテリー」の調査範囲を定義し、「パッケージング」および「アプリケーション」などのセグメントに市場を区分し、各セグメントの規模と成長潜在力を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界全体の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。
第3章:製造業者を詳細に分析し、数量および収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度を評価しています。
第4章:高利益率の製品セグメントを解明し、販売、収益、ASP、および技術的な差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会を対象とし、アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングしています。
第6章:世界全体の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米の章では、アプリケーション別および国別の販売と収益を細分化し、主要な製造業者をプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
第8章:欧州の章では、アプリケーション別および製造業者別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋の章では、アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、潜在的な高い拡大領域を発見しています。
第10章:中南米の章では、アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東およびアフリカの章では、アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要な製造業者をプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:製造業者を詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。トップ製造業者の2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向を提示しています。
第13章:サプライチェーンを分析し、上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を検討しています。
第14章:市場ダイナミクスを検討し、ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項を提供しています。
**[本レポートの価値]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、貴社が以下のことを可能にします。
高成長地域(第7~11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な条件で交渉できます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を得て、競争で優位に立つことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを中断から守ることができます。
この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
レポート目次1 本調査の範囲
1.1 NDAA準拠ドローン用バッテリーの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 パッケージ形態別の市場区分
1.2.1 パッケージ形態別の世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 パウチ型
1.2.3 円筒型
1.2.4 角型
1.3 負極別市場セグメンテーション
1.3.1 負極別 NDAA 準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 リチウムポリマー電池
1.3.3 リチウムイオン電池(Li-Po タイプを除く)
1.3.4 リチウム金属電池
1.3.5 その他
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 民生用ドローン
1.4.3 産業用ドローン
1.4.4 軍用ドローン
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界NDAA準拠ドローン用バッテリーの販売高推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界NDAA準拠ドローン用バッテリーの販売高
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界NDAA準拠ドローン用バッテリーメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 パウチ型:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 円筒型:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 角型:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 パッケージ別 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー販売実績
4.1.1 パッケージ別 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 パッケージ別 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 負極別世界NDAA準拠ドローン用バッテリーの販売実績
4.2.1 負極別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 負極別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高(2021-2032年)
4.2.3 負極別の世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 日本
6.3.4 韓国
6.3.5 台湾
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのNDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 Amprius Technologies
12.1.1 アムプリウス・テクノロジーズの企業情報
12.1.2 アムプリウス・テクノロジーズの事業概要
12.1.3 アムプリウス・テクノロジーズのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 アムプリウス・テクノロジーズのNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のAmprius TechnologiesのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品別販売状況
12.1.6 2025年のAmprius TechnologiesのNDAA準拠ドローン用バッテリーの用途別販売状況
12.1.7 2025年のAmprius TechnologiesのNDAA準拠ドローン用バッテリーの地域別販売状況
12.1.8 アムプリウス・テクノロジーズのNDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
12.1.9 アムプリウス・テクノロジーズの最近の動向
12.2 イーグルピチャー
12.2.1 イーグルピチャー社の企業情報
12.2.2 イーグルピチャーの事業概要
12.2.3 イーグルピチャー社のNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 イーグルピチャー社のNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のイーグルピチャー社のNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のイーグルピチャー社製NDAA準拠ドローン用バッテリーの用途別販売状況
12.2.7 2025年のイーグルピチャー社製NDAA準拠ドローン用バッテリーの地域別販売状況
12.2.8 イーグルピチャー社製NDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
12.2.9 イーグルピチャー社の最近の動向
12.3 モリセル(台湾セメント株式会社)
12.3.1 モリセル(台湾セメント株式会社)の企業情報
12.3.2 モリセル(台湾セメント株式会社)の事業概要
12.3.3 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年における製品別販売状況
12.3.6 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年用途別売上高
12.3.7 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年地域別売上高
12.3.8 モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーに関するSWOT分析
12.3.9 モリセル(台湾セメント株式会社)の最近の動向
12.4 タディラン・バッテリーズ(サフト)
12.4.1 タディラン・バッテリーズ(サフト)の企業情報
12.4.2 タディラン・バッテリーズ(サフト)の事業概要
12.4.3 タディラン・バッテリーズ(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 タディラン・バッテリーズ(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.4.5 タディラン・バッテリー(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年製品別売上高
12.4.6 タディラン・バッテリー(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年用途別売上高
12.4.7 タディラン・バッテリーズ(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの2025年地域別販売額
12.4.8 タディラン・バッテリーズ(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
12.4.9 タディラン・バッテリーズ(サフト)の最近の動向
12.5 アメリカン・リチウム・エナジー
12.5.1 アメリカン・リチウム・エナジー社の企業情報
12.5.2 アメリカン・リチウム・エナジーの事業概要
12.5.3 アメリカン・リチウム・エナジーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 アメリカン・リチウム・エナジーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のアメリカン・リチウム・エナジーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品別販売状況
12.5.6 2025年のアメリカン・リチウム・エナジー製NDAA準拠ドローン用バッテリーの用途別販売状況
12.5.7 2025年のアメリカン・リチウム・エナジー製NDAA準拠ドローン用バッテリーの地域別販売状況
12.5.8 アメリカン・リチウム・エナジー製NDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
12.5.9 アメリカン・リチウム・エナジーの最近の動向
12.6 エンパワー
12.6.1 エンパワー社の企業情報
12.6.2 エンパワーの事業概要
12.6.3 エンパワーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 エンパワーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.6.5 エンパワーの最近の動向
12.7 エノヴィックス
12.7.1 エノヴィックス社の企業情報
12.7.2 エノヴィックスの事業概要
12.7.3 エノヴィックスのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 EnovixのNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 Enovixの最近の動向
12.8 Ultralife
12.8.1 Ultralife社の企業情報
12.8.2 Ultralifeの事業概要
12.8.3 UltralifeのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 UltralifeのNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 Ultralifeの最近の動向
12.9 Sion Power
12.9.1 シオン・パワー社の企業情報
12.9.2 シオン・パワーの事業概要
12.9.3 シオン・パワーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 シオン・パワーのNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 シオン・パワーの最近の動向
12.10 ファクトリアル
12.10.1 ファクトリアル社の企業情報
12.10.2 ファクトリアルの事業概要
12.10.3 ファクトリアルのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ファクトリアルのNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ファクトリアルの最近の動向
12.11 SES AI
12.11.1 SES AIの企業情報
12.11.2 SES AIの事業概要
12.11.3 SES AIのNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 SES AIのNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 SES AIの最近の動向
12.12 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)
12.12.1 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)の企業情報
12.12.2 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)の事業概要
12.12.3 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)のNDAA準拠ドローン用バッテリーの容量、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 NDAA準拠ドローン用バッテリーの産業チェーン
13.2 NDAA準拠ドローン用バッテリーの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 NDAA準拠ドローン用バッテリーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 NDAA準拠ドローン用バッテリーの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 NDAA準拠ドローン用バッテリー市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. パッケージ別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 負極別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 用途別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表6. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
表8. メーカー別NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表9. 世界NDAA準拠ドローン用バッテリーの販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表10. 世界NDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーのメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー別内訳、2025年
表14. メーカー別NDAA準拠ドローン用バッテリーの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別NDAA準拠ドローン用バッテリーの平均販売価格(ASP)(USD/Wh)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのNDAA準拠ドローン用バッテリー製造拠点および本社所在地
表17. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年) – 要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表21. パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2027-2032年
表22. パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 負極別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2026年
表25. 負極別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界販売量(MWh)、2027年~2032年
表26. 負極別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 負極別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界販売量(MWh)、2021年~2026年
表30. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2027年~2032年
表31. NDAA準拠ドローン用バッテリーの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表32. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー生産量(MWh)、2021年~2026年
表37. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー生産量(MWh)、2027年~2032年
表38. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表39. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売量(MWh):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売量(MWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売量(MWh):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のNDAA準拠ドローン用バッテリーの成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアのNDAA準拠ドローン用バッテリーの地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの投資機会と主な課題
表49. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. Amprius Technologies Corporationに関する情報
表53. Amprius Technologiesの概要および主要事業
表54. Amprius Technologiesの製品モデル、説明および仕様
表55. アムプリウス・テクノロジーズの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のアムプリウス・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表57. 2025年のアムプリウス・テクノロジーズの用途別売上高構成比
表58. 2025年のAmprius Technologiesの地域別売上高構成比
表59. Amprius TechnologiesのNDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
表60. Amprius Technologiesの最近の動向
表61. イーグルピチャー・コーポレーションに関する情報
表62. イーグルピチャーの概要および主要事業
表63. イーグルピチャーの製品モデル、説明および仕様
表64. イーグルピチャーの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のEaglePicherの製品別売上高構成比
表66. 2025年のEaglePicherの用途別売上高構成比
表67. 2025年のEaglePicherの地域別売上高構成比
表68. イーグルピチャー社のNDAA準拠ドローン用バッテリーのSWOT分析
表69. イーグルピチャー社の最近の動向
表70. モリセル(台湾セメント株式会社)の企業情報
表71. モリセル(台湾セメント株式会社)の概要および主要事業
表72. モリセル(台湾セメント株式会社)の製品モデル、説明および仕様
表73. モリセル(台湾セメント株式会社)の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)、粗利益率(2021年~2026年)
表74. 2025年のモリセル(台湾セメント株式会社)の製品別売上高構成比
表75. モリセル(台湾セメント株式会社)の2025年用途別売上高構成比
表76. モリセル(台湾セメント株式会社)の2025年地域別売上高構成比
表77. モリセル(台湾セメント株式会社)のNDAA準拠ドローン用バッテリーに関するSWOT分析
表78. モリセル(台湾セメント株式会社)の最近の動向
表79. タディラン・バッテリーズ(サフト)の企業情報
表80. タディラン・バッテリーズ(サフト)の概要および主要事業
表81. タディラン・バッテリーズ(サフト)の製品モデル、説明および仕様
表82. タディラン・バッテリーズ(サフト)の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)、粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のタディラン・バッテリーズ(サフト)の製品別売上高構成比
表84. タディラン・バッテリー(サフト)の2025年における用途別売上高構成比
表85. タディラン・バッテリー(サフト)の2025年における地域別売上高構成比
表86. タディラン・バッテリー(サフト)のNDAA準拠ドローン用バッテリーに関するSWOT分析
表87. タディラン・バッテリー(サフト)の最近の動向
表88. アメリカン・リチウム・エナジー社の概要
表89. アメリカン・リチウム・エナジー社の概要および主要事業
表90. アメリカン・リチウム・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表91. アメリカン・リチウム・エナジー社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のアメリカン・リチウム・エナジー製品別売上高構成比
表93. 2025年のアメリカン・リチウム・エナジー用途別売上高構成比
表94. 2025年のアメリカン・リチウム・エナジー地域別売上高構成比
表95. アメリカン・リチウム・エナジーのNDAA準拠ドローン用バッテリーに関するSWOT分析
表96. アメリカン・リチウム・エナジーの最近の動向
表97. エンパワー・コーポレーションに関する情報
表98. エンパワーの概要および主要事業
表99. エンパワーの製品モデル、説明および仕様
表100. エンパワーの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. エンパワーの最近の動向
表102. エノヴィックス・コーポレーションの情報
表103. エノヴィックスの概要および主要事業
表104. エノヴィックスの製品モデル、説明および仕様
表105. エノヴィックスの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021-2026年)
表106. Enovixの最近の動向
表107. Ultralife Corporationの情報
表108. Ultralifeの概要および主要事業
表109. Ultralifeの製品モデル、説明および仕様
表110. Ultralifeの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率 (2021-2026年)
表111. ウルトラライフの最近の動向
表112. シオン・パワー社の企業情報
表113. シオン・パワーの概要および主要事業
表114. シオン・パワーの製品モデル、説明および仕様
表115. シオン・パワーの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)、粗利益率(2021-2026年)
表116. シオン・パワーの最近の動向
表117. ファクトリアル・コーポレーションの情報
表118. ファクトリアルの概要および主要事業
表119. ファクトリアル社の製品モデル、説明および仕様
表120. ファクトリアル社の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ファクトリアル社の最近の動向
表122. SES AI社の企業情報
表123. SES AI社の概要および主要事業
表124. SES AIの製品モデル、概要および仕様
表125. SES AIの生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021-2026年)
表126. SES AIの最近の動向
表127. Badland Batteries(Packet Digital)の企業情報
表128. Badland Batteries(Packet Digital)の概要および主要事業
表129. Badland Batteries(Packet Digital)の製品モデル、概要および仕様
表130. Badland Batteries(Packet Digital)の生産能力、販売量(MWh)、売上高(百万米ドル)、価格(USD/Wh)および粗利益率(2021-2026年)
表131. バッドランド・バッテリーズ(パケット・デジタル)の最近の動向
表132. 主要原材料の分布
表133. 主要原材料サプライヤー
表134. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表135. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表136. 販売代理店一覧
表137. 市場動向および市場の変遷
表138. 市場の推進要因と機会
表139. 市場の課題、リスク、および制約要因
表140. 本レポートの調査プログラム/設計
表141. 二次情報源からの主要データ情報
表142. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. NDAA準拠ドローン用バッテリー製品の画像
図2. パッケージ別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. パウチ型製品の画像
図4. 円筒型製品の写真
図5. 角型製品の写真
図6. 負極別 NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. リチウムポリマー電池の製品写真
図8. リチウムイオン電池(Li-Poタイプを除く)の製品写真
図9. リチウム金属電池の製品写真
図10. その他の製品の製品写真
図11. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図12. 民生用ドローン
図13. 産業用ドローン
図14. 軍用ドローン
図15. NDAA準拠ドローン用バッテリー調査対象期間
図16. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図17. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図18. 地域別世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図19. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高に基づく世界市場シェア(2021年~2032年)
図20. 世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)、2021年~2032年
図21. 地域別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(MWh)
図22. 地域別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、生産量および稼働率(MWh):2021年対2025年対2032年
図24. 2025年のNDAA準拠ドローン用バッテリー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図25. NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図26. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図27. 2025年のメーカー別パウチ型バッテリー売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のメーカー別円筒型バッテリー売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のメーカー別プリズム型バッテリー売上高ベースの市場シェア
図30. パッケージ別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. パッケージ別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. パッケージ別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界平均販売価格(ASP)(USD/Wh)、2021-2032年
図33. 負極別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図34. 負極別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. 負極別、NDAA準拠ドローン用バッテリーの世界平均販売価格(ASP)(USD/Wh)、2021-2032年
図36. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー販売市場シェア(2021-2032年)
図37. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 用途別世界NDAA準拠ドローン用バッテリー平均販売価格(ASP)(USD/Wh)、2021-2032年
図39. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリーの生産能力、生産量および稼働率(MWh)、2021-2032年
図40. 世界のNDAA準拠ドローン用バッテリー生産市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図41. 生産能力の促進要因と制約要因
図42. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー生産量の成長率(MWh)、2021年~2032年
図43. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー生産量の成長率(MWh)、2021年~2032年
図44. 日本におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー生産成長率(MWh)、2021-2032年
図45. 韓国におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー生産成長率(MWh)、2021-2032年
図46. 台湾におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー生産成長率(MWh)、2021年~2032年
図47. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図48. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. 2025年の北米上位5社のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)
図50. 北米の用途別NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)(2021年~2032年)
図51. 北米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図52. 米国におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. カナダにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. メキシコにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図56. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の欧州NDAA準拠ドローン用バッテリー売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図58. 用途別欧州NDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)(2021-2032年)
図59. 欧州におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図60. ドイツにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. フランスにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 英国におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. イタリアにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. ロシアのNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域のNDAA準拠ドローン用バッテリー販売量の前年比(MWh)、2021年~2032年
図66. アジア太平洋地域のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域の上位8社のNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)、2025年
図68. アジア太平洋地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売数量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図69. アジア太平洋地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. インドネシアにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 日本におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 韓国におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. 中国台湾におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. インドにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図76. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図77. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図78. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)の用途別内訳(2021-2032年)
図79. 中南米におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図80. ブラジルにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. アルゼンチンにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの販売量(前年比、MWh)、2021-2032年
図83. 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカ地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー売上高トップ5メーカー(2025年、百万米ドル)
図85. 中東・アフリカ地域におけるNDAA準拠ドローン用バッテリー販売量(MWh)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中東・アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. GCC諸国におけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. トルコにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. エジプトにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 南アフリカにおけるNDAA準拠ドローン用バッテリーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. NDAA準拠ドローン用バッテリーの産業チェーン図
図92. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリー製造拠点の分布(%)
図93. NDAA準拠ドローン用バッテリーの生産プロセス
図94. 地域別NDAA準拠ドローン用バッテリーの生産コスト構造
図95. 流通チャネル(直販対卸売)
図96. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図97. データの三角検証
図98. インタビュー対象となった主要幹部
| ※NDAA準拠のドローン用バッテリーとは、米国の国防権限法(National Defense Authorization Act)の特定の条項、特に「セクション848」などに規定されている要件を満たした、ドローンに使用されるバッテリーのことを指します。この法律は、米国の安全保障上の懸念から、国防総省をはじめとする政府機関が特定の外国の企業、特に中国などの「敵対的エンティティ」によって製造された、またはその支配下にある技術や製品の使用を禁止するものです。ドローンは、偵察、監視、物流、攻撃など多岐にわたる用途で活用されるため、その運用基盤を支えるバッテリーを含むすべてのコンポーネントが、安全保障上のリスクをもたらさないことが極めて重要視されています。NDAA準拠とは、単に製品の性能が良いだけでなく、その製造元、原材料の調達先、組み立て場所といったサプライチェーン全体が、指定された特定の国や企業からの影響を受けていないことを意味し、透明性と信頼性が高く評価される基準となっているのです。 NDAA準拠が求められる背景には、ドローン技術の急速な発展と、それが国家安全保障に与える潜在的な影響があります。不正なバックドア、データの流出、あるいは意図的な機能停止など、サプライチェーンのどこかに脆弱性があれば、重要なミッションが危険に晒される可能性があるためです。そのため、バッテリーにおいても、セル、バッテリー管理システム(BMS)、さらには筐体に至るまで、その製造プロセス全体が厳格な基準に照らして審査され、指定された国の関与がないことが証明される必要があります。これにより、政府機関や防衛関連企業が安心してドローンを運用できる環境が構築されることを目指しています。 NDAA準拠のドローン用バッテリーには、主にリチウムポリマー(LiPo)バッテリーやリチウムイオン(Li-ion)バッテリーといった種類があります。これらのバッテリーは、一般的なドローン用バッテリーと同様に、高エネルギー密度、軽量性、高い出力特性を求められますが、NDAA準拠であるためには、製造工程において特定の要件を満たす必要があります。例えば、セルの製造元が指定された国のものではないこと、BMSの設計と製造が信頼できる企業によって行われていること、そして最終的な組み立てが米国内または信頼できる同盟国で行われていることなどが挙げられます。これにより、製品の性能だけでなく、サプライチェーンの透明性とセキュリティが確保されます。NDAA準拠のバッテリーは、一般的なバッテリーに比べてコストが高くなる傾向がありますが、これは厳格な調達基準、品質管理、そしてセキュリティ監査のコストが反映されているためです。 これらのバッテリーは、ただ電力を供給するだけでなく、高度なバッテリー管理システム(BMS)を備えていることが一般的です。BMSは、過充電、過放電、過電流、過熱などからバッテリーを保護するだけでなく、残量表示、セルバランス調整、さらには通信機能を通じてドローンのフライトコントローラーと連携し、最適な電力供給を管理します。NDAA準拠のBMSは、ファームウェアのセキュリティが強化され、不正な改ざんや情報漏洩のリスクを最小限に抑えるように設計されています。また、モジュール化された設計により、現場での交換やメンテナンスが容易に行えるよう工夫されている製品もあります。 NDAA準拠のドローン用バッテリーの主な用途は、まず国防および軍事分野です。偵察、監視、物資輸送、爆弾処理、標的訓練など、多岐にわたる軍事作戦において、ドローンの信頼性とセキュリティは生命線となります。次に、政府機関や公共安全機関での利用が挙げられます。国土安全保障省、連邦捜査局(FBI)、各州の警察や消防、救急隊などが、捜索救助活動、災害対応、犯罪捜査、交通監視などにドローンを使用する際に、NDAA準拠のバッテリーが必須となります。これらの機関では、市民の安全に関わる重要な情報を取り扱うため、使用する機器のセキュリティが極めて重視されます。 さらに、電力網、石油・ガスパイプライン、通信インフラ、水処理施設といった重要インフラの点検・監視にもNDAA準拠のドローンが活用されており、それに伴い準拠バッテリーの需要も高まっています。これらのインフラは、国の経済活動や市民生活に不可欠であり、サイバー攻撃や物理的な破壊から保護する必要があります。ドローンを用いた効率的な点検は、これらのインフラの維持管理において不可欠なツールとなっており、その信頼性はNDAA準拠のバッテリーによって支えられています。一部の商業分野においても、政府との契約を持つ企業や、機密性の高いデータを扱う企業が、顧客の要件や企業ポリシーに基づいてNDAA準拠のドローンおよびバッテリーを使用するケースが増えています。 関連技術としては、サプライチェーン全体の透明性を確保するためのブロックチェーン技術や、厳格な監査プロセスの導入が挙げられます。これにより、各コンポーネントの原産地から最終製品の組み立てに至るまでの履歴が明確に追跡可能となります。また、バッテリー自体の性能向上も進んでおり、より高エネルギー密度化、急速充電機能の強化、低温環境下での性能維持、そして長寿命化が図られています。さらに、AIを活用したバッテリー寿命予測や充電最適化技術の開発も進み、ドローンの運用効率と安全性を一層高めることに貢献しています。NDAA準拠の認証は、メーカーによる自己宣言だけでなく、ULやCEなどの既存の安全規格に加え、第三者機関による厳格な監査と認証プロセスを経ることで、その信頼性が保証されるようになっています。今後も、国家安全保障上の要請と技術革新が相まって、NDAA準拠のドローン用バッテリーは進化を続けることでしょう。 |

• 日本語訳:NDAA準拠のドローン用バッテリーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):パウチ型、円筒型、角型
• レポートコード:MRC6TCOQ01885 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
