全固体マイクロ電池市場(容量別:1 mAh以下、1 mAh超~20.0 mAh、20.0 mAh超~40.0 mAh、40.0 mAh超~60.0 mAh、および60.0 mAh超)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2023年~2031年

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全固体マイクロバッテリー市場は、2022年に1億7,110万米ドルと評価され、2023年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)23.3%で成長し、2031年末には28億米ドルに達すると予測されています。この市場は、高性能で小型のエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりによって牽引されており、エネルギー貯蔵市場にパラダイムシフトをもたらす可能性を秘めています。
アナリストの視点では、全固体マイクロバッテリーは、ウェアラブルデバイス、モノのインターネット(IoT)センサー、その他の小型電子機器において、信頼性とスペースが極めて重要となる分野で市場を革新する可能性を秘めていると指摘されています。固体電解質の使用により安全性が向上し、航空宇宙や医療用インプラントなどの用途で重要な要素となっています。また、環境面での利点も市場の主要な推進要因であり、継続的な研究開発が市場の可能性をさらに高めると期待されています。
全固体マイクロバッテリーは、携帯型電子機器、ウェアラブル、IoTアプリケーションの進歩に伴う、小型で効率的な電源に対する需要の増加に対応する革新的なソリューションとして登場しました。従来の液体電解質を固体電解質材料に置き換えることで、安全性、エネルギー密度、小型化が向上しています。これらのバッテリーは、従来のマイクロバッテリーと比較して優れた安全性、エネルギー密度、充電速度を誇り、ウェアラブルの長寿命化、埋め込み型医療機器、IoTにおけるユビキタスな接続性を可能にします。2030年までに数十億ドル規模の市場に成長すると予測されており、主要企業はこの革新的な技術に多額の投資を行っています。全固体バッテリーは、リチウムイオンバッテリーと比較して単位体積あたり2~3倍のエネルギーを貯蔵できる可能性があり、電気自動車の航続距離延長やデバイスの小型化に貢献します。一部の固体電解質は非毒性材料を使用しており、バッテリーの製造、廃棄プロセスを改善し、より回復力のあるサイクル能力を提供することで、廃棄物と資源消費を削減します。
市場成長の主要な推進要因の一つは、小型軽量電子機器に対する需要の増加です。過去10年間で、ヘルスケア分野では広範な研究と技術アップグレードが進み、IoTは遠隔地での質の高い医療サービス提供において、医療機器、センサー、医療専門家を接続する可能性を示しています。スマートウォッチ、フィットネストラッカー、その他の健康監視デバイスなどのウェアラブルデバイスの世界市場は著しい成長を遂げており、フィットネス意識、健康監視、心拍数モニタリングやGPS追跡などの高度な機能の統合が需要を牽引しています。医療技術の進歩により、ペースメーカーから薬剤送達システムに至るまで、より小型で洗練された医療用インプラントが開発されており、患者の快適性の向上と治療効果の改善が求められています。IoTエコシステムも急速に拡大しており、スマートホームガジェットから産業用センサーまで、接続デバイスの数が急増しています。これらのデバイスは、多くの場合、小型で効率的な電源を必要とし、全固体マイクロバッテリー市場の収益を牽引しています。
もう一つの重要な推進要因は、安全性が重要なアプリケーションにおける強化された安全機能です。従来のリチウムイオンバッテリーは可燃性の液体電解質を使用しており、漏れ、過熱、火災の危険性を含む安全上のリスクをもたらす可能性があります。対照的に、全固体マイクロバッテリーは液体電解質を不要にし、これらの安全事故のリスクを低減します。可燃性電解質の排除と熱安定性の向上は、バッテリー火災や爆発などの熱事象のリスクを低減します。これは、安全事故の結果が深刻な影響を及ぼす可能性のあるアプリケーションにおいて特に重要です。全固体バッテリーは熱暴走(バッテリー温度が急速に上昇し、安全上の危険を引き起こす現象)に対する感受性が低く、熱安定性が向上しています。この特性により、全固体マイクロバッテリーは、特に厳しい安全要件を持つアプリケーションにおいて、より安全な選択肢となります。さらに、全固体マイクロバッテリーは、従来のバッテリーと比較して物理的損傷に対する回復力が高く、内部短絡の可能性を低減し、バッテリー全体の安全性を高めるため、機械的ストレスにさらされる可能性のあるアプリケーションに適しています。これらのバッテリーは、-40°Cから150°Cといった幅広い温度範囲で安全に動作する能力を持ち、航空宇宙や自動車産業などの、環境条件が厳しい安全性が重要なアプリケーションに適しています。
電解質タイプに基づく市場セグメンテーションでは、無機ガラス、結晶質、ポリマーなどが含まれますが、無機ガラスセグメントが市場を支配しています。特定の無機ガラスは、他の固体電解質タイプと比較して優れたイオン伝導性を示し、マイクロバッテリー内の効率的な電荷輸送を可能にします。これらのガラスはリチウム金属電極に対して高い化学的安定性を提供し、界面反応を最小限に抑え、バッテリー寿命を向上させます。また、広い電気化学的窓を持ち、より高い動作電圧を可能にし、エネルギー密度を潜在的に増加させます。さらに、一部の無機ガラスは柔軟性を示し、曲げたり適合させたりできる構成を必要とするマイクロバッテリーに適しています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界の市場を支配しています。急速な技術進歩、堅牢な製造インフラ、小型でエネルギー効率の高いデバイスに対する需要の急増が、この地域の市場ダイナミクスを後押ししています。北米とヨーロッパも全固体マイクロバッテリーの主要生産地域であり、これらの地域でも著しい成長が見られます。
市場は、中規模の全固体マイクロバッテリーメーカーと大企業が競合する構造となっています。多くの企業が研究開発活動に多額の投資を行い、次世代技術の早期採用と新製品の創出につながっています。Sila Nanotechnologies、Maxell Europe Ltd.、ITEN、Ilika Technologies、Ensurge Micropower ASAなどの著名なプレーヤーは、製品ポートフォリオと合併・買収を主要な戦略として採用しています。
最近の市場動向としては、2023年11月にマクセル株式会社が主電源用途に適した円筒形全固体バッテリーの開発計画を発表しました。このバッテリーは、硫化物系固体電解質を利用し、2023年6月から量産されているセラミックパッケージ全固体バッテリーの25倍にあたる200mAhの大容量を誇ります。この容量増加は、新設計の円筒形外装ボディによるもので、既存製品と同等の長期信頼性と耐熱性を維持しつつ、高い密閉性を確保しています。また、2023年3月には、パデュー大学のエンジニアが新しい複合材料を使用して、より安全な全固体リチウムイオンバッテリーを開発しました。これは、損傷時に爆発しやすいことで知られるバッテリーの安全性と効率を向上させることを目的としています。この新しい複合材料は、従来の固体ポリマー電解質(SPE)技術と比較して安全であると考えられています。
本レポートでは、容量(1mAh以下、1mAh超~20.0mAh、20.0mAh超~40.0mAh、40.0mAh超~60.0mAh、60.0mAh超)、電解質タイプ(無機ガラス、結晶質、ポリマー、その他)、アプリケーション(ワイヤレスマイクロセンサー、集積回路、RFIDタグ、医療機器、メモリバックアップ電源、太陽電池貯蔵デバイス、フィットネス・スポーツアクセサリー、低電力ワイヤレスリモコン、その他)、エンドユース(家電、医療、太陽光、スポーツ、その他)、地域(北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ)に基づいて市場をセグメント化し、詳細な分析を提供しています。定量的分析と定性的分析の両方を含み、推進要因、制約、市場機会、主要トレンド、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、主要トレンド分析、競合状況などが網羅されています。
よくあるご質問
Q: 2022年における世界の全固体マイクロ電池市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2022年には1億7,110万米ドルと評価されました。
Q: 予測期間中、全固体マイクロ電池市場はどのように成長すると予想されていますか?
A: 2023年から2031年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 23.3%で成長すると予想されています。
Q: 全固体マイクロ電池の需要を牽引する主要な要因は何ですか?
A: 小型・軽量の電子機器に対する需要の増加、および特に安全性が重視される用途における安全性機能の強化です。
Q: 2022年における全固体マイクロ電池産業の最大のセグメントはどれでしたか?
A: 電解質の種類別では、2022年には無機ガラスが最大のセグメントでした。
Q: 2022年、全固体マイクロ電池分野で最も有望だった地域はどこでしたか?
A: 2022年にはアジア太平洋地域が最も有望な地域でした。
Q: 全固体マイクロ電池の主要なプレーヤーはどこですか?
A: Sila Nanotechnologies、MAXELL EUROPE LTD.、ITEN、Ilika Technologies、Ensurge Micropower ASA、およびImprint Energyです。

この市場レポートは、固体マイクロバッテリー市場に関する包括的な分析と2023年から2031年までの予測を提供いたします。
まず、エグゼクティブサマリーでは、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMRの成長機会ホイールについて概説しております。
市場概要のセクションでは、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンドを詳細に解説いたします。また、市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因(ドライバー)、阻害する要因(阻害要因)、および新たな機会を深く掘り下げて分析しております。さらに、2023年から2031年までの世界の固体マイクロバッテリー市場の分析と予測を、販売量(単位)と収益(US$ Mn)の両面から提示いたします。ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、およびコスト構造分析も網羅しております。
COVID-19パンデミックの影響については、固体マイクロバッテリーのサプライチェーンおよび危機前後の需要への影響を具体的に分析しております。現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても、独立したセクションで考察いたします。
生産量分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産量(単位)を詳細に示しております。価格トレンド分析と予測(2023年~2031年、US$/単位)では、容量別、電解質タイプ別、地域別の価格比較分析を提供いたします。
市場分析と予測は、複数のセグメンテーションに基づいて行われます。まず、容量別(1 mAh以下、1 mAh超~20.0 mAh、20.0 mAh超~40.0 mAh、40.0 mAh超~60.0 mAh、60.0 mAh超)に市場の販売量と価値を予測し、各容量セグメントの市場魅力度を評価いたします。次に、電解質タイプ別(無機ガラス、結晶性、ポリマー、その他)に同様の分析を行い、各タイプの市場動向と魅力度を明らかにいたします。
さらに、アプリケーション別(ワイヤレスマイクロセンサー、集積回路、無線周波数識別(RFID)タグ、医療機器(薬剤送達システム、埋め込み型医療機器など)、メモリバックアップ電源、太陽電池貯蔵装置、フィットネス・スポーツアクセサリー、低電力ワイヤレスリモートコントロール、その他)に市場を分析し、各用途における固体マイクロバッテリーの需要と成長機会を評価いたします。最終用途別(家電、医療、太陽光発電、スポーツ、その他)の分析も行い、各産業分野における市場の販売量、価値、および魅力度を予測いたします。
地域別の市場分析と予測(2023年~2031年)では、主要な調査結果を提示し、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における販売量と価値の予測を行います。各地域の市場魅力度も評価いたします。
特に、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域については、さらに詳細な分析が提供されます。これらの地域では、容量別、電解質タイプ別、アプリケーション別、最終用途別の市場予測に加え、米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、中国、日本、インド、ASEAN、ブラジル、メキシコ、GCC、南アフリカといった主要国およびサブ地域ごとの市場予測も網羅しております。各地域の市場魅力度分析も含まれております。
競争環境のセクションでは、市場プレーヤーの競争マトリックス(企業規模およびティア別)、2022年の市場シェア分析、電解質タイプ別および最終用途別の市場フットプリント分析を提供いたします。主要企業として、Sila Nanotechnologies、MAXELL EUROPE LTD.、ITEN、Ilika Technologies、Ensurge Micropower ASA、Imprint Energyの各社について、収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、電解質タイプ/工場詳細、戦略的パートナーシップ、電解質タイプ拡張、新製品イノベーションなどの詳細な企業プロファイルが掲載されております。
最後に、一次調査からの主要な洞察と付録が本レポートに含まれております。
表一覧
表1:世界の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表2:世界の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表3:世界の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表4:世界の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表5:世界の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表6:世界の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表7:世界の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表8:世界の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表9:世界の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、地域別、2023年~2031年
表10:世界の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、地域別、2023年~2031年
表11:北米の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表12:北米の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表13:北米の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表14:北米の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表15:北米の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表16:北米の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表17:北米の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表18:北米の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表19:北米の固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、国別、2023年~2031年
表20:北米の固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、国別、2023年~2031年
表21:米国固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表22:米国固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表23:米国固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表24:米国固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表25:米国固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表26:米国固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表27:米国固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表28:米国固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表29:カナダ固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表30:カナダ固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表31:カナダ固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表32:カナダ固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表33:カナダ固体マイクロバッテリー市場規模(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表34:カナダ固体マイクロバッテリー市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表72:イタリア全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表73:イタリア全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表74:イタリア全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表75:イタリア全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表76:イタリア全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表77:イタリア全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表78:イタリア全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表79:スペイン全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表80:スペイン全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表81:スペイン全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表82:スペイン全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表83:スペイン全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表84:スペイン全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表85:スペイン全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表86:スペイン全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表87:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表88:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表89:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表90:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表91:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表92:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表93:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表94:ロシア・CIS全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表95:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表96:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表97:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表98:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表99:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表100:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表101:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表102:その他のヨーロッパ全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表103:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表104:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表105:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表106:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表107:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表108:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表109:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表110:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表111:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、国・地域別、2023年~2031年
表112:アジア太平洋全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、国・地域別、2023年~2031年
表113:中国全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表114:中国全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表115:中国全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表116:中国全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表117:中国全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表118:中国全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表119:中国全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表120:中国全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表121:日本全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表122:日本全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表123:日本全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表124:日本全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表125:日本全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表126:日本全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表127:日本全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表128:日本全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表129:インド全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表130:インド全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表131:インド全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表132:インド全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表133:インド全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、用途別、2023年~2031年
表134:インド全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、用途別、2023年~2031年
表135:インド全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表136:インド全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、最終用途別、2023年~2031年
表137:ASEAN全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、容量別、2023年~2031年
表138:ASEAN全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、容量別、2023年~2031年
表139:ASEAN全固体マイクロ電池市場数量 (単位) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表140:ASEAN全固体マイクロ電池市場規模 (US$ Mn) 予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表141:ASEAN固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表142:ASEAN固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表143:ASEAN固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表144:ASEAN固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表145:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表146:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表147:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表148:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表149:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表150:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表151:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表152:アジア太平洋地域その他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表153:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表154:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表155:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表156:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表157:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表158:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表159:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表160:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表161:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表162:ラテンアメリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表163:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表164:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表165:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表166:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表167:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表168:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表169:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表170:ブラジル固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表171:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表172:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表173:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表174:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表175:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表176:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表177:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表178:メキシコ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表179:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表180:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表181:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表182:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表183:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表184:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表185:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表186:ラテンアメリカその他固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表187:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表188:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表189:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表190:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表191:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表192:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表193:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表194:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表195:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表196:中東・アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2023年~2031年
表197:GCC固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表198:GCC固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表199:GCC固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表200:GCC固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、電解質タイプ別、2023年~2031年
表201:GCC固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、用途別、2023年~2031年
表202:GCC固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2023年~2031年
表203:GCC固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年~2031年
表204:GCC固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、最終用途別、2023年~2031年
表205:南アフリカ固体マイクロバッテリー市場 数量(単位)予測、容量別、2023年~2031年
表206:南アフリカ固体マイクロバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2023年~2031年
表207:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年 – 2031年
表208:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、電解質タイプ別、2023年 – 2031年
表209:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、用途別、2023年 – 2031年
表210:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、用途別、2023年 – 2031年
表211:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年 – 2031年
表212:南アフリカ全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、最終用途別 2023年 – 2031年
表213:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、容量別、2023年 – 2031年
表214:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、容量別、2023年 – 2031年
表215:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、電解質タイプ別、2023年 – 2031年
表216:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、電解質タイプ別、2023年 – 2031年
表217:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、用途別、2023年 – 2031年
表218:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、用途別、2023年 – 2031年
表219:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 数量(単位)予測、最終用途別、2023年 – 2031年
表220:中東・アフリカのその他の地域全固体マイクロ電池市場 金額(百万米ドル)予測、最終用途別 2023年 – 2031年
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全固体マイクロ電池は、従来の液系電解質を用いるリチウムイオン電池とは異なり、電解質に固体材料を使用した小型の二次電池を指します。この固体電解質の使用により、液漏れや発火のリスクが大幅に低減され、極めて高い安全性と信頼性を実現します。また、固体電解質を用いることで、薄型化やフレキシブル化が容易となり、高エネルギー密度を維持しつつ多様な形状に対応可能です。特に、IoTデバイス、ウェアラブル機器、医療用インプラントなど、限られたスペースで高い安全性と長寿命が求められる用途において、次世代の電源として大きな期待が寄せられています。
その種類は、主に固体電解質の材料によって分類され、酸化物系、硫化物系、高分子系が代表的です。酸化物系は高い安定性を持つ一方、イオン伝導率の向上が課題です。硫化物系は高いイオン伝導率が特徴ですが、空気中での安定性に課題があります。高分子系は柔軟性に優れ、フレキシブルデバイスへの応用が期待されますが、イオン伝導率が低い傾向にあります。構造面では、半導体製造技術を応用した薄膜型が主流であり、電極材料にはリチウムコバルト酸化物やニッケルマンガンコバルト酸化物などの正極、シリコンやリチウム金属などの負極が用いられ、高容量化と高出力化が進められています。
全固体マイクロ電池の主な用途は多岐にわたります。スマートウォッチやワイヤレスイヤホンといったウェアラブルデバイスの小型・軽量化、長時間駆動に貢献します。各種センサーやスマートタグなどのIoTデバイスでは、高い安全性と長寿命がメンテナンスフリーな運用を可能にします。医療分野では、ペースメーカーや神経刺激装置など、生体適合性と信頼性が重要な体内埋め込み型デバイスの電源として注目されています。さらに、MEMS(微小電気機械システム)デバイス、フレキシブルエレクトロニクス、高温・真空環境下での使用が求められる産業用センサーや宇宙機器など、幅広い分野での応用が期待されています。
関連技術としては、高性能な固体電解質および電極材料の開発が不可欠です。特に、高いイオン伝導率と化学的・電気化学的安定性を両立する新規材料の探索と最適化が進められています。また、薄膜形成技術(スパッタリング、原子層堆積法ALDなど)や微細加工技術、半導体集積化技術との融合が重要です。これにより、電池セルのさらなる小型化、高密度化、3次元積層化が可能となり、限られた体積内でのエネルギー密度向上が図られます。さらに、エネルギーハーベスティング(環境発電)技術との組み合わせにより、デバイスの自律動作時間を飛躍的に延ばす研究も活発です。これらの技術革新が相互に連携し、全固体マイクロ電池の普及と新たな市場創出を強力に推進しています。