■ 英語タイトル:3D-Printed Battery Market Forecasts to 2030 – Global Analysis by Type of Battery (Lithium-Ion Batteries, Solid-State Batteries, Sodium-Ion Batteries, Lithium-Sulfur Batteries, Other Type of Batteries), Battery Configuration, Material, Production Scale, 3D Printing Technology, End User and By Geography
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| ■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV376
■ 発行日:2024年10月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電力
■ ページ数:200 Pages
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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★グローバルリサーチ資料[3Dプリンティング電池の世界市場予測(~2030):リチウムイオン電池、固体電池、ナトリウムイオン電池、リチウム硫黄電池、その他]についてメールでお問い合わせはこちら
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*** レポート概要(サマリー)***
Stratistics MRCによると、世界の3Dプリンティング電池市場は2024年に319億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は21.4%で、2030年には1030億7000万ドルに達する見込みです。3Dプリンティング電池は、積層造形(3Dプリンティング)技術を用いて製造されるエネルギー貯蔵装置です。このプロセスでは、導電性材料、電解質、その他の電池部品を層ごとに蒸着し、カスタム形状やサイズを作成します。複雑で多段階の組み立て工程に依存する従来のバッテリーとは異なり、3Dプリンティングでは、より効率的な材料の使用と迅速な試作が可能です。これらのバッテリーは性能を向上させ、コストを削減し、ウェアラブル電子機器、医療機器、電気自動車などの特定の用途に合わせて調整することができ、バッテリーの設計と製造に柔軟性と革新性をもたらします。
市場ダイナミクス
推進要因
持続可能性と環境に優しいプロセス
アディティブ・マニュファクチャリングは、従来のバッテリー製造と比較して材料の無駄を大幅に削減し、資源効率を高めます。さらに、3Dプリンティングでは、環境に優しい材料をバッテリー部品に使用できるため、環境への影響をさらに最小限に抑えることができます。これは、特に電気自動車や再生可能エネルギーなどの業界において、より環境に優しいエネルギー貯蔵ソリューションに対する世界的な需要の高まりと一致しています。廃棄物を減らし、持続可能な材料の使用を可能にすることで、3Dプリント・バッテリーは環境意識の高い消費者や企業にアピールし、イノベーションを促進して市場の成長を加速します。
抑制要因
規制と安全性への懸念
3Dプリント・バッテリーは新素材と製造技術を伴うため、特に電気自動車、航空宇宙、医療機器などの重要な分野での応用には、安全性と既存規格への準拠を確保するための厳格なテストが必要です。この新しい技術に特化した確立された規制がないため、製品の承認が遅れ、開発コストが増加し、メーカーにとって不確実性が生じます。さらに、バッテリーの性能、安定性、過熱や液漏れなどの潜在的な危険性に対する懸念が、普及を阻むさらなる障壁となり、市場の成長とイノベーションを遅らせています。
機会:
固体電池技術の進歩
従来のリチウムイオン電池に比べて安全性が向上し、寿命が長いことで知られるソリッドステート電池など、ソリッドステート電池技術の進歩。これらは、3Dプリンティングの精度とカスタマイズ機能によるメリットです。さらに、3Dプリンティングは、固体電解質の効率的な統合とコンパクトな設計を可能にし、これらの次世代電池の性能を高めます。この相乗効果により、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵用の高性能バッテリーの開発が加速され、生産の迅速化、コストの削減、設計の柔軟性の向上が実現し、市場が活性化します。
脅威
知的財産と特許に関する課題
知的財産(IP)と特許の課題は、技術革新と市場参入を制限します。新素材や新プロセスが開発されるにつれ、特許の確保は企業の進歩を保護するために極めて重要になります。しかし、特許の重複請求や独自技術をめぐる紛争が法廷闘争に発展し、研究開発や共同作業が阻害される可能性があります。特に小規模な企業は、複雑な知的財産権の状況を把握することが難しく、製品の発売が遅れたり、コストが増加したり、投資が抑制されたりする可能性があります。これは新規参入企業にとって障壁となり、業界全体のイノベーションと商業化のペースを遅らせることになります。
COVID-19の影響
COVID-19の大流行は、グローバルなサプライチェーンを混乱させ、製造活動を停止させることで、3Dプリンティング電池市場に悪影響を及ぼしました。操業停止や制限により原材料が不足し、研究開発プロジェクトが遅れ、新技術への投資が減少しました。多くの企業が財政的な制約に直面し、3Dプリンティング電池のような革新的なソリューションを採用する能力が制限されました。さらに、パンデミック(世界的大流行)の影響で、電気自動車、家電、産業用途の需要が減少したことも、市場の成長を鈍化させました。
予測期間中、ポリマーセグメントが最大になる見込み
ポリマーセグメントは、柔軟で軽量かつ高性能なバッテリーコンポーネントの作成を可能にすることで、有利な成長を遂げると推定されます。ポリマーは電解質、電池セルのセパレータとして使用でき、耐久性と安定性を向上させます。導電性ポリマーの進歩により、3Dプリント・バッテリーはより優れた導電性とエネルギー貯蔵効率を達成することができます。しかし、一部のポリマーの導電性や熱安定性に限界があるなどの課題があり、市場成長に影響を与える可能性があります。
予測期間中のCAGRは自動車分野が最も高い見込み
自動車分野は、高度で効率的なエネルギー貯蔵ソリューションへの需要が高まっていることから、予測期間中のCAGR成長率が最も高くなると予想されます。自動車産業がますます電気自動車(EV)へとシフトする中、性能、航続距離、安全性を向上させる革新的なバッテリー技術へのニーズが高まっています。このセグメントは、3Dプリンティング電池の採用と開発を加速し、研究と製造への投資につながります。しかし、それはまた競争を激化させ、性能の水準を引き上げ、市場をさらに牽引します。
最大のシェアを占める地域:
アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国などの国々で高度なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要が増加していることから、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されます。この地域は技術革新に重点を置いており、電気自動車や再生可能エネルギーへの投資が増加していることも市場の潜在力を高めています。また、政府の支援政策や積層造形における研究活動の活発化も市場拡大に寄与しています。全体として、アジア太平洋地域は、その技術力と製造能力を活用して、3Dプリンティング電池市場の主要プレーヤーとして台頭しています。
CAGRが最も高い地域:
北米は、技術の進歩とカスタマイズされたエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の増加により、予測期間中のCAGRが最も高くなると予測されています。この地域は、研究機関やハイテク企業の支援を受けて技術革新に力を入れており、電気自動車、家電製品、再生可能エネルギー貯蔵などの用途向けに3Dプリンティング電池の開発を加速しています。しかし、製造コストの高さや技術的な障壁といった課題も残っています。
市場の主要企業
3Dプリンティング電池市場の主要企業には、Additive Industries、Ampcera、Battery Streak、Blackstone Resources、Enovix、Exone、Graphene 3D Lab、KeraCel、Lithoz、NanoGraf、Nanoscribe、Nexa3D、Optomec、Printed Energy、Prusa Research、Sakti3、Sila Nanotechnologies、Solid Power、Voxeljet、Xeroxなどがあります。
主な動向:
2024年7月、エノビックスは、すでに世界で数千万人のユーザーを抱える急成長中のIoT製品カテゴリー向けにシリコン電池を提供するため、フォーチュン200企業と協業契約を締結しました。
2024年6月、エノヴィックスは、ミックスド・リアリティ・ヘッドセット向けに高性能バッテリーを提供する契約を締結しました。
対象となるバッテリーの種類
– リチウムイオン電池
– 固体電池
– ナトリウムイオン電池
– リチウム硫黄電池
– その他の電池
バッテリー構成
– フレキシブル・バッテリー
– リジッドバッテリー
– カスタム形状バッテリー
– その他のバッテリー構成
対象材料
– ポリマー
– 金属
– セラミック
– 複合材料
– その他の材料
生産規模
– プロトタイプ
– 小ロット
– 大量生産
– その他の生産スケール
3Dプリンティング技術
– 溶融堆積モデリング
– ステレオリソグラフィ
– 選択的レーザー焼結
– インクジェットプリンティング
– 直接インク描画
– その他の3Dプリンティング技術
対象エンドユーザー
– 自動車
– 家電
– ヘルスケア
– 産業
– 航空宇宙
– その他のエンドユーザー
対象地域
– 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南米諸国
– 中東・アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東・アフリカ
レポート内容
地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
新規参入企業への戦略的提言
2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
詳細な戦略、財務状況、最近の動向を含む企業プロファイリング
最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向
1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 3Dプリンティング電池の世界市場(電池タイプ別
5.1 はじめに
5.2 リチウムイオン電池
5.3 固体電池
5.4 ナトリウムイオン電池
5.5 リチウム硫黄電池
5.6 その他のタイプの電池
6 3Dプリンティング電池の世界市場、電池構成別
6.1 はじめに
6.2 フレキシブル電池
6.3 硬質電池
6.4 カスタム形状電池
6.5 その他の電池構成
7 3Dプリンティング電池の世界市場、材料別
7.1 はじめに
7.2 ポリマー
7.3 金属
7.4 セラミックス
7.5 複合材料
7.6 その他の材料
8 3Dプリンティング電池の世界市場、生産規模別
8.1 はじめに
8.2 プロトタイプ
8.3 小ロット
8.4 大量生産
8.5 その他の生産規模
9 3Dプリンティング電池の世界市場、3Dプリンティング技術別
9.1 はじめに
9.2 溶融堆積モデリング
9.3 ステレオリソグラフィ
9.4 選択的レーザー焼結
9.5 インクジェット印刷
9.6 直接インク描画
9.7 その他の3Dプリンティング技術
10 3Dプリンティング電池の世界市場、エンドユーザー別
10.1 はじめに
10.2 自動車
10.3 家電製品
10.4 ヘルスケア
10.5 産業用
10.6 航空宇宙
10.7 その他のエンドユーザー
11 3Dプリンティング電池の世界市場、地域別
11.1 はじめに
11.2 北米
11.2.1 アメリカ
11.2.2 カナダ
11.2.3 メキシコ
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.2 イギリス
11.3.3 イタリア
11.3.4 フランス
11.3.5 スペイン
11.3.6 その他のヨーロッパ
11.4 アジア太平洋
11.4.1 日本
11.4.2 中国
11.4.3 インド
11.4.4 オーストラリア
11.4.5 ニュージーランド
11.4.6 韓国
11.4.7 その他のアジア太平洋地域
11.5 南米
11.5.1 アルゼンチン
11.5.2 ブラジル
11.5.3 チリ
11.5.4 その他の南米地域
11.6 中東・アフリカ
11.6.1 サウジアラビア
11.6.2 アラブ首長国連邦
11.6.3 カタール
11.6.4 南アフリカ
11.6.5 その他の中東・アフリカ地域
12 主要開発
12.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
12.2 買収と合併
12.3 新製品の上市
12.4 拡張
12.5 その他の主要戦略
13 企業プロファイリング
Additive Industries
Ampcera
Battery Streak
Blackstone Resources
Enovix
Exone
Graphene 3D Lab
KeraCel
Lithoz
NanoGraf
Nanoscribe
Nexa3D
Optomec
Printed Energy
Prusa Research
Sakti3
Sila Nanotechnologies
Solid Power
Voxeljet and Xerox.
表一覧
表1 3Dプリンティング電池の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 3Dプリンティング電池の世界市場展望、電池タイプ別(2022-2030年) ($MN)
表3 3Dプリンティング電池の世界市場展望、リチウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表4 3Dプリンティング電池の世界市場展望、固体電池別 (2022-2030) ($MN)
表5 3Dプリンティング電池の世界市場展望、ナトリウムイオン電池別 (2022-2030) ($MN)
表6 3Dプリンティング電池の世界市場展望、リチウム硫黄電池別 (2022-2030) ($MN)
表7 3Dプリンティング電池の世界市場展望、その他の電池タイプ別 (2022-2030) ($MN)
表8 3Dプリンティング電池の世界市場展望、電池構成別 (2022-2030) ($MN)
表9 3Dプリンティング電池の世界市場展望、フレキシブル電池別 (2022-2030) ($MN)
表10 3Dプリンティング電池の世界市場展望、リジッド電池別 (2022-2030) ($MN)
表11 3Dプリンティング電池の世界市場展望、カスタム形状電池別 (2022-2030) ($MN)
表12 3Dプリンティング電池の世界市場展望、その他の電池構成別 (2022-2030) ($MN)
表13 3Dプリンティング電池の世界市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表14 3Dプリンティング電池の世界市場展望:ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表15 3Dプリンティング電池の世界市場展望:金属別 (2022-2030) ($MN)
表16 3Dプリンティング電池の世界市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表17 3Dプリンティング電池の世界市場展望:複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表18 3Dプリンティング電池の世界市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表19 3Dプリンティング電池の世界市場展望、生産規模別 (2022-2030) ($MN)
表20 3Dプリンティング電池の世界市場展望、プロトタイプ別 (2022-2030) ($MN)
表21 3Dプリンティング電池の世界市場展望、少量バッチ別 (2022-2030) ($MN)
表22 3Dプリンティング電池の世界市場展望、大量生産別 (2022-2030年) ($MN)
表23 3Dプリンティング電池の世界市場展望、その他の生産規模別 (2022-2030) ($MN)
表24 3Dプリンティング電池の世界市場展望、3Dプリント技術別 (2022-2030) ($MN)
表25 3Dプリンティング電池の世界市場展望:溶融堆積モデリング別 (2022-2030) ($MN)
表26 3Dプリンティング電池の世界市場展望、ステレオリソグラフィ別 (2022-2030) ($MN)
表27 3Dプリンティング電池の世界市場展望、選択的レーザー焼結法別 (2022-2030) ($MN)
表28 3Dプリンティング電池の世界市場展望、インクジェット印刷別 (2022-2030) ($MN)
表29 3Dプリンティング電池の世界市場展望、直接インク描画別 (2022-2030) ($MN)
表30 3Dプリンティング電池の世界市場展望、その他の3Dプリント技術別 (2022-2030) ($MN)
表31 3Dプリンティング電池の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表32 3Dプリンティング電池の世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表33 3Dプリンティング電池の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表34 3Dプリンティング電池の世界市場展望:ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表35 3D プリント電池の世界市場展望:産業別 (2022-2030) ($MN)
表36 3Dプリンティング電池の世界市場展望:航空宇宙別(2022-2030年) ($MN)
表37 3Dプリンティング電池の世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東・アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
*** 免責事項 ***https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/