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市場調査資料

マイクロ・ナノシリコン系電池市場(材料構造:マイクロシリコン電池、ナノシリコン電池;容量:0~3000 mAh、3000~5000 mAh、5000 mAh超;用途:電子機器、自動車、医療機器、航空宇宙・防衛、エネルギー・電力、その他)- グローバル産業分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2025年~2035年

世界市場規模・動向資料のイメージ
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マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場は、次世代のエネルギー貯蔵ソリューションとして注目を集めています。本レポートは、2025年から2035年までのグローバル市場の動向、規模、成長、予測を詳細に分析しています。従来のLi-ionバッテリーを凌駕する高エネルギー密度、高性能、高速充電能力を提供し、電気自動車(EV)、家電、医療機器、航空宇宙・防衛、エネルギー・電力など幅広い分野で革新を推進します。2024年には720万米ドルと評価された市場規模は、2035年までに1,610万米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.6%で拡大すると見込まれています。この成長は、新バッテリー技術への公的・民間投資、高エネルギー密度需要、マイクロ・ナノ加工技術の進歩、EV市場拡大によって強力に推進されています。

市場の概要とハイライト
2024年の市場規模は720万米ドル、2035年には1,610万米ドルへの成長が予測され、CAGRは7.6%です。主要企業はSila Nanotechnologies、Enovix Corporation、Amprius Technologies Inc.などです。2024年にはアジア太平洋地域が市場を支配し、収益シェアの54%を占めました。容量別では「5000 mAh超」のセグメントが市場を牽引し、2024年には最大の収益シェアを占めました。

市場の推進要因
新バッテリー技術への公的・民間投資の増加は、市場成長の主要な推進要因の一つです。政府機関や民間企業は、より高性能で持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションの開発に多額の投資を行っており、これが技術革新と市場拡大を加速させています。特に、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー貯蔵システムへの需要の高まりが、この投資を後押ししています。

高エネルギー密度への需要も、市場を強力に推進しています。スマートフォン、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスなどのポータブル電子機器の普及に伴い、より長持ちし、より小型で軽量なバッテリーが求められています。また、EVの航続距離延長やドローンの飛行時間延長といったニーズも、高エネルギー密度バッテリーの開発を促進しています。

マイクロ・ナノ加工技術の進歩は、バッテリー性能の向上に不可欠です。これらの技術により、電極材料の表面積を増やし、イオン伝導性を高めることが可能になり、結果としてバッテリーの充電速度、放電容量、サイクル寿命が大幅に改善されています。この技術革新は、次世代バッテリーの開発を加速させる重要な要素です。

電気自動車(EV)市場の拡大は、バッテリー市場全体の成長を牽引する最大の要因です。世界中で環境意識が高まり、政府がEV導入を奨励する政策を打ち出す中、EVの販売台数は急速に増加しています。EVはバッテリー技術の主要な応用分野であり、高性能バッテリーへの需要は今後も継続的に高まると予想されます。

市場の抑制要因
しかし、市場の成長にはいくつかの抑制要因も存在します。高エネルギー密度バッテリーの製造コストは依然として高く、これが広範な採用を妨げる可能性があります。特に、新しい材料や複雑な製造プロセスは、従来のバッテリーと比較してコストを押し上げる要因となっています。

また、安全性に関する懸念も市場の抑制要因となり得ます。高エネルギー密度バッテリーは、過充電や過熱時に熱暴走のリスクを伴う可能性があり、これが消費者や規制当局の懸念を引き起こしています。安全性の確保と信頼性の確立は、市場の持続的な成長にとって不可欠な課題です。

市場機会
市場には大きな機会も存在します。再生可能エネルギー貯蔵システムへの需要の増加は、バッテリー市場にとって新たな成長分野を提供します。太陽光発電や風力発電の導入が進むにつれて、発電量の変動を吸収し、安定した電力供給を可能にするための効率的なエネルギー貯蔵ソリューションが不可欠となっています。

医療機器分野での応用拡大も、重要な市場機会です。ペースメーカー、補聴器、ポータブル診断機器など、小型で長寿命のバッテリーを必要とする医療機器が増加しており、高エネルギー密度バッテリーはこれらのニーズに応えることができます。

市場の課題
市場が直面する課題としては、サプライチェーンの複雑さと原材料の調達リスクが挙げられます。バッテリー製造に必要なリチウム、コバルト、ニッケルなどの希少金属は、特定の地域に偏在しており、地政学的リスクや価格変動の影響を受けやすいです。安定したサプライチェーンの構築は、業界にとって重要な課題です。

また、標準化の欠如も市場の成長を妨げる可能性があります。異なるメーカーや技術間で互換性のある標準が確立されていないため、製品開発や市場導入に遅れが生じることがあります。業界全体での協力と標準化の推進が求められています。

セグメンテーションの洞察
容量別では、「5000 mAh超」のセグメントが市場を牽引し、2024年には最大の収益シェアを占めました。これは、EV、大型ドローン、産業用エネルギー貯蔵システムなど、大容量バッテリーを必要とするアプリケーションの需要増加に起因しています。これらの分野では、より長い稼働時間と高い出力を提供できるバッテリーが求められています。

アプリケーション別では、電気自動車(EV)セグメントが市場で最も大きなシェアを占め、今後も高い成長率を維持すると予測されています。EVの普及は、バッテリー技術の進化と密接に関連しており、高性能バッテリーの開発がEV市場のさらなる拡大を後押ししています。

地域別分析
2024年にはアジア太平洋地域が市場を支配し、収益シェアの54%を占めました。この地域の優位性は、中国、日本、韓国などの国々におけるEV製造の活発化、大規模な電子機器産業の存在、そして政府による新エネルギー技術への強力な支援策に起因しています。特に中国は、EV生産とバッテリー製造の両方で世界をリードしており、市場成長の主要な原動力となっています。

北米地域も、EV市場の拡大、再生可能エネルギープロジェクトへの投資、そして技術革新を推進する強力な研究開発エコシステムにより、重要な市場として浮上しています。米国政府は、国内でのバッテリー生産能力を強化するための政策を推進しており、これが地域の市場成長をさらに加速させると予想されます。

ヨーロッパ地域では、厳格な排出ガス規制とEV導入へのインセンティブが市場成長を促進しています。ドイツ、フランス、ノルウェーなどの国々では、EVの販売が急速に伸びており、これに伴い高性能バッテリーへの需要も高まっています。また、欧州連合(EU)は、バッテリーのバリューチェーン全体を強化するための戦略を打ち出しており、地域内の生産能力拡大を支援しています。

主要企業
市場の主要企業には、Sila Nanotechnologies、Enovix Corporation、Amprius Technologies Inc.、StoreDot Ltd.、QuantumScape Corporation、Solid Power Inc.、Factorial Energy、SES AI Corporation、ProLogium Technology Co. Ltd.、Northvolt ABなどが含まれます。これらの企業は、高エネルギー密度バッテリー技術の研究開発、製造、商業化において重要な役割を果たしています。彼らは、材料科学、セル設計、製造プロセスにおける革新を通じて、市場の競争環境を形成しています。

競争環境
市場は、技術革新と戦略的パートナーシップによって特徴づけられる競争の激しい環境です。主要企業は、研究開発への多額の投資、特許取得、そして自動車メーカーや電子機器メーカーとの提携を通じて、市場での地位を確立しようとしています。特に、次世代バッテリー技術の開発競争は激しく、各社はより高いエネルギー密度、安全性、コスト効率を実現するためのソリューションを追求しています。

M&A活動や共同開発プロジェクトも活発に行われており、これにより技術の進歩が加速され、市場の統合が進む可能性があります。新興企業は、革新的な技術で市場に参入し、既存のプレーヤーに挑戦しています。

結論
高エネルギー密度バッテリー市場は、電気自動車(EV)市場の拡大、再生可能エネルギー貯蔵への需要増加、そしてマイクロ・ナノ加工技術の進歩によって、今後も力強い成長が期待されます。しかし、製造コスト、安全性に関する懸念、サプライチェーンの課題といった抑制要因も存在します。市場のプレーヤーは、これらの課題に対処し、技術革新を継続することで、持続的な成長機会を捉えることができるでしょう。アジア太平洋地域が引き続き市場をリードする一方で、北米とヨーロッパも重要な成長地域として浮上しています。

## よくあるご質問

Q: 2024年のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場の規模はどのくらいでしたか?
A: マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場は、2024年に720万米ドルと評価されました。

Q: マイクロ・ナノシリコン系バッテリー産業は2035年までにどのように成長すると予想されていますか?
A: マイクロ・ナノシリコン系バッテリー産業は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)7.6%で成長すると予想されています。

Q: マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場の主要な推進要因は何ですか?
A: 新しいバッテリー技術の研究開発と商業化に対する政府および民間からの資金提供、より高いエネルギー密度への需要の増加、マイクロ・ナノ加工技術の進歩、そして電気自動車市場の拡大などが挙げられます。

Q: 2024年のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場で最大のセグメントは何でしたか?
A: 5000 mAh超が、マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場で最大の容量セグメントでした。

Q: 2024年のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場で最も収益性の高かった地域はどこでしたか?
A: 2024年にはアジア太平洋地域が最も収益性の高い地域でした。

Q: マイクロ・ナノシリコン系バッテリー事業における主要な企業はどこですか?
A: Amprius Technologies Inc、Enovix Corporation、Enevate Corporation、Group 14 Technologies、LeydenJar Technologies BV、Nexeon Ltd、Sila Nanotechnologies、Targray Technology International Inc、NanoGraf Corporation、およびSicona Battery Technologiesが、世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場における主要企業です。


Chart

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この市場レポートは、2025年から2035年までのグローバルなマイクロおよびナノシリコンベースバッテリー市場の包括的な分析と予測を提供いたします。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が提示されています。市場概要のセクションでは、市場のセグメンテーション、主要な開発、市場の定義、主要な市場トレンドが詳細に説明されており、市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因(Drivers)、阻害する要因(Restraints)、そして機会(Opportunities)が分析されています。

グローバルなマイクロおよびナノシリコンベースバッテリー市場の分析と予測(2025-2035年)では、市場の容量(単位)と収益(US$ Mn)が詳細に示されています。さらに、ポーターのファイブフォース分析を通じて競争環境が評価され、規制の状況も検討されています。バリューチェーン分析では、原材料供給業者、製造業者/技術提供者、潜在的な顧客のリストが提供され、市場の構造が明確にされています。製品仕様分析、生産プロセスの概要、およびコスト構造分析も含まれており、市場の技術的・経済的側面が深く掘り下げられています。

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分析されており、市場の外部環境要因が考慮されています。価格トレンド分析と予測(US$/単位、2020-2035年)では、容量別および地域別の価格比較分析が行われ、将来の価格動向が予測されています。

グローバル市場は、複数のセグメントにわたって詳細に分析されています。まず、材料構造別では、マイクロシリコンバッテリーとナノシリコンバッテリーに分類され、それぞれの容量(単位)と価値(US$ Mn)の予測(2025-2035年)が提供されるとともに、市場の魅力度が評価されています。次に、容量別では、0~3000 mAh、3000~5000 mAh、5000 mAh以上という区分で市場が分析され、同様に容量と価値の予測および市場の魅力度が示されています。さらに、用途別では、電子機器、自動車、医療機器、航空宇宙・防衛、エネルギー・電力、その他の分野における市場の容量と価値の予測(2025-2035年)が提供され、各用途の市場魅力度が評価されています。

地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要地域における市場の容量(単位)と価値(US$ Mn)の予測(2025-2035年)が提示され、各地域の市場魅力度が評価されています。これらのグローバルな地域分析に加え、レポートでは各主要地域(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)について、さらに詳細な分析と予測が提供されています。

例えば、北米市場の分析と予測(2025-2035年)では、主要な調査結果が示され、材料構造別、容量別、用途別、そして国別(米国、カナダ)に市場の容量と価値の予測が提供されています。同様に、欧州市場の分析と予測(2025-2035年)では、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、その他の欧州といった国およびサブ地域別に、材料構造別、容量別、用途別の詳細な市場予測が網羅されており、各地域の市場魅力度分析も行われています。

アジア太平洋市場の分析と予測(2025-2035年)では、中国、日本、インド、ASEAN、その他のアジア太平洋地域といった国およびサブ地域別に、材料構造別、容量別、用途別の市場予測が詳細に示されています。ラテンアメリカ市場では、ブラジル、メキシコ、その他のラテンアメリカ地域が、中東・アフリカ市場では、GCC諸国、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域が、それぞれ材料構造別、容量別、用途別の市場予測の対象となっており、各地域の市場魅力度分析も含まれています。これにより、地域ごとの市場特性と成長機会が深く理解できるようになっています。

競争環境のセクションは、市場の主要プレーヤーに焦点を当てています。ここでは、企業をティアと規模で分類した競争マトリックス、2024年の市場シェア分析、そして材料構造別および用途別の市場フットプリント分析が提供されています。さらに、Amprius Technologies Inc、Enovix Corporation、Enevate Corporation、Group 14 Technologies、LeydenJar Technologies BV、Nexeon Ltd、Sila Nanotechnologies、Targray Technology International Inc、NanoGraf Corporation、Sicona Battery Technologiesといった主要企業の詳細な企業プロファイルが掲載されています。各プロファイルには、企業収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、戦略的パートナーシップ、生産能力拡大、新製品イノベーションなどの情報が含まれており、競合他社の包括的な理解を深めることができます。

最後に、一次調査からの主要な洞察がまとめられ、レポートの信頼性と深みが補強されています。付録も含まれており、追加情報やデータが提供される構成となっています。


表一覧

表1 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表2 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表3 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表4 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表5 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表6 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表7 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、地域別、2025年~2035年
表8 世界のマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、地域別、2025年~2035年
表9 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表10 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表11 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表12 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表13 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表14 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表15 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、国別、2025年~2035年
表16 北米マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、国別、2025年~2035年
表17 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表18 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表19 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表20 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表21 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表22 米国マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表23 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表24 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表25 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表26 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表27 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表28 カナダマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表29 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表30 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表31 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表32 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表33 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表34 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表35 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、国およびサブ地域別、2025年~2035年
表36 欧州マイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2025年~2035年
表37 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表38 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表39 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表40 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表41 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表42 ドイツマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表43 フランスマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表44 フランスマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表45 フランスマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表46 フランスマイクロ・ナノシリコン系バッテリー市場金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表47
表67 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表68 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表69 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表70 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表71 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表72 ロシア&CIS マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表73 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表74 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表75 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表76 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表77 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表78 欧州のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表79 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表80 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表81 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表82 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表83 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表84 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表85 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、国・地域別、2025年~2035年
表86 アジア太平洋 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、国・地域別、2025年~2035年
表87 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表88 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表89 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表90 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表91 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表92 中国 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表93 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表94 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表95 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表96 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表97 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表98 日本 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表99 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表100 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表101 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表102 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表103 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表104 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表105 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表106 インド マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別 2025年~2035年
表107 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表108 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表109 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表110 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表111 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表112 ASEAN マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表113 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表114 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表115 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表116 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表117 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表118 アジア太平洋のその他の地域 マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表119 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表120 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表121 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、容量別、2025年~2035年
表122 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、容量別、2025年~2035年
表123 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、用途別、2025年~2035年
表124 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、用途別、2025年~2035年
表125 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、国・地域別、2025年~2035年
表126 ラテンアメリカ マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、国・地域別、2025年~2035年
表127 ブラジル マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 容量(単位)予測、材料構造別、2025年~2035年
表128 ブラジル マイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場 金額(US$ Mn)予測、材料構造別、2025年~2035年
表129 ブラジル マイクロ・ナノシリ
表 130 ブラジルのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 131 ブラジルのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 132 ブラジルのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 133 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 134 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 135 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 136 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 137 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 138 メキシコのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 139 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 140 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 141 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 142 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 143 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 144 その他ラテンアメリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 145 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 146 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 147 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 148 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 149 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 150 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 151 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、国・地域別、2025年~2035年
表 152 中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、国・地域別、2025年~2035年
表 153 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 154 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 155 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 156 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 157 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 158 GCCのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 159 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 160 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 161 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 162 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 163 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 164 南アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年
表 165 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 166 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、材料構造別、2025年~2035年
表 167 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、容量別、2025年~2035年
表 168 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、容量別、2025年~2035年
表 169 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場容量 (Units) 予測、用途別、2025年~2035年
表 170 その他中東・アフリカのマイクロ・ナノシリコンベースバッテリー市場金額 (US$ Mn) 予測、用途別、2025年~2035年


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[参考情報]
マイクロ・ナノシリコン系電池は、既存のリチウムイオン電池の負極材料として広く用いられているグラファイトに代わり、シリコンを主成分として採用する次世代型蓄電池を指します。シリコンはグラファイトと比較して理論容量が約10倍と非常に高く、電池の高エネルギー密度化、小型化、軽量化を実現する可能性を秘めています。特に、マイクロメートルやナノメートルスケールの微細なシリコン粒子、ワイヤー、薄膜などを負極に利用することで、充放電時に発生する大きな体積変化というシリコン特有の課題を克服し、性能向上を目指しています。

この種の電池にはいくつかのタイプが存在します。一つは、ナノシリコン粒子を負極に用いるもので、ナノ化により体積変化による材料の破壊を抑制し、サイクル寿命の向上を図ります。また、シリコンナノワイヤーやナノチューブといった一次元構造を利用するアプローチもあり、これらは体積変化を緩和しつつ電解液との接触面積を増やすことで、高速充放電特性の改善に寄与します。さらに、薄膜状のシリコンを負極に用いるタイプは、MEMSデバイスやフレキシブルデバイスへの応用が期待されます。現在最も実用化に近いのは、シリコンの体積変化をカーボン材料が緩衝し、導電性を向上させるシリコン-カーボン複合負極です。将来的には、固体電解質と組み合わせた全固体シリコン系電池も研究されており、さらなる安全性とエネルギー密度の向上が期待されています。

マイクロ・ナノシリコン系電池は、その高エネルギー密度と小型化の可能性から、幅広い分野での応用が期待されています。具体的には、スマートフォン、ノートPC、ウェアラブルデバイスといったモバイル機器において、長時間駆動と小型・軽量化に大きく貢献します。電気自動車(EV)においては、航続距離の飛躍的な延長と充電時間の短縮が期待され、ドローンやロボットでは高出力と軽量化が求められます。また、医療機器やIoTデバイスでは、小型で長寿命、高信頼性の電源として、宇宙・航空分野では過酷な環境下での安定した性能が期待されています。

マイクロ・ナノシリコン系電池の実用化には、様々な関連技術の進展が不可欠です。ナノスケールのシリコン材料を精密に合成する技術や、シリコン表面を安定化させ、電解液との不要な反応を抑制する表面改質技術が重要です。また、充放電時の体積変化に耐えうる高強度かつ高伸縮性のバインダー材料の開発も欠かせません。シリコン負極と最適な性能を発揮する新規電解液(高濃度電解液や固体電解質など)の開発も進められています。さらに、これらの材料特性を最大限に引き出すためのセル設計・製造技術や、材料の挙動を予測・解析するシミュレーション技術も、研究開発を加速させる上で重要な役割を担っています。