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お問い合わせ宇宙用電池市場 – シェアに焦点を当てた詳細分析
宇宙用電池は、宇宙環境特有の条件下で動作するよう特別に開発された電池である。これらの電池は、衛星、宇宙探査機、探査車、および宇宙探査に必要なその他の機器での使用を目的としており、長期運用に安定したエネルギーを供給する。宇宙用電池は、極低温・高温、放射線、真空環境、メンテナンス不能状態に耐えねばならない。通常、高エネルギー密度、長寿命、優れた安全性が要求される。リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、最新の固体電池など多様な種類が存在し、いずれも宇宙計画の要件を満たす特性から選定されている。
IMR
説明
宇宙用電池市場概要
宇宙用電池市場規模は2023年に36億6,000万米ドルと評価され、2032年までに65億6,000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.70%で成長する見込みである。
宇宙用電池は、宇宙環境特有の条件下で動作するよう特別に開発された電池である。これらの電池は、衛星、宇宙探査機、探査車、および宇宙探査に必要なその他の機器での使用を目的としており、長期運用に安定したエネルギーを供給する。宇宙電池は、極低温・高温、放射線、真空状態、メンテナンス不能環境といった過酷な条件に耐えなければなりません。通常、高エネルギー密度、長寿命、優れた安全性が求められます。リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、最新の固体電池など多様な種類が存在し、いずれも宇宙計画の要件を満たす特性を持つため採用されています。
ここで特筆すべきは、宇宙用電池市場がエネルギー貯蔵分野において大規模かつ多様な市場セグメントを形成しているわけではなく、宇宙活動や軌道飛行ミッション向けに特化した電池の開発・製造・応用を目的とした比較的狭い市場である点だ。これらの電池は宇宙船、衛星、宇宙ステーション、その他宇宙利用を目的とした機器に特に使用される。宇宙探査や月探査などの形態、極端な温度変動、放射線、長期宇宙曝露などにより、効率的で信頼性の高いエネルギー源として蓄電が最も効果的な手段となる。宇宙探査・開発技術の進歩、民間企業の宇宙分野参入、新たな宇宙ミッションの頻発により、この市場は年々成長している。
宇宙用電池市場を牽引する要因は以下の通りである。第一の要因は、通信・気象観測・航法・リモートセンシング需要に起因する衛星打ち上げ増加傾向に基づく。特にSpaceXが主導するスターリンク計画による小型衛星群の急増が、高性能で信頼性の高い電池の需要を加速させている。また、NASAやESA、SpaceXやブルーオリジンなどの民間企業による月・火星探査ミッションの再開は、宇宙用電池市場にとって重要な機会である。技術進歩も現在市場に急速に影響を与えている要因だ。リチウムイオンや固体電池などの電池タイプの進化は、エネルギー密度、寿命、宇宙環境への耐性の向上を意味します。熱管理システムや耐放射線部品の最近の進歩は、宇宙用電池の寿命を延ばしています。また、再利用可能な打ち上げロケットや衛星の軌道上サービスへの移行は、複数回の打ち上げと再突入に耐える電池の必要性を高めています。
しかしながら、宇宙用電池市場の将来的な成長に影響を与える課題がいくつか存在する。第一の課題は、宇宙対応電池の応用範囲が、電池システム開発に対する厳しい基準(試験・認証プロセスを含む)の適用によって制限されている点である。これにより開発コストが大幅に上昇し、宇宙利用可能な電池の準備期間が長期化する。エネルギーを蓄える電池を宇宙に持ち込む際には、温度変動や放射線など、電池の健全な技術的性能を損なう制約が存在する。ほとんどの電池技術と同様に、数十年にも及ぶ長期ミッションでは、電池の安全性と完全性の保護が必須であり、これはメーカーにとって主要な懸念事項である。また、宇宙電池市場に参入する時点で、航空宇宙・防衛産業で活動する企業によって市場の構造は著しく飽和状態にある。現在、最先端の電池ソリューションを有する数少ない主要企業には、イーグルピチャー・テクノロジーズ、サフト・グループ、GSユアサが挙げられる。これらの企業は競争優位性の確立と維持のため、収益の多額を研究開発に投じている。宇宙機関、民間宇宙企業、電池メーカーは、技術的関係から宇宙ミッションに通常伴うリスクを共有する点で、一種の共生関係を築いている。
将来の宇宙用電池市場は依然として明るく、数多くの潜在的可能性を秘めている。衛星の大型化や、地球規模のインターネット接続を提供する大規模衛星コンステレーションの活用が進むことも、コンパクトで高性能な電池の需要を後押しする要因だ。火星植民や月面基地建設といった人類の宇宙ミッション計画が具体化するにつれ、効率的で耐久性に優れたエネルギー貯蔵システムへの需要はさらに高まるだろう。無線電力伝送や宇宙空間でのエネルギー回収といった新たな技術開発も、従来の電池システムを補完し、宇宙探査向けによりクリーンで効率的な電源を提供し得る。さらに、宇宙用電池が発展途上の技術である点を考慮すると、電池の電極や電解液に関する材料科学の進歩も期待される。したがって、宇宙探査への関心の高まりと新技術・民間産業の発展により、宇宙用電池市場は今後も急速な成長を続けると言える。しかし、コストや技術面、エネルギー貯蔵システムの有効性に影響を与えるその他の課題に関連する問題は依然として現実的な課題であり、より効果的なエネルギー貯蔵システムを創出するためには、宇宙産業内での継続的な開発と協力が必要である。
宇宙用電池市場の動向分析
リチウムイオン電池の採用拡大
リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度と他の電池に対する優位性から、宇宙用電池市場において主流となりつつある。軽量性と高性能という特徴から、宇宙探査や衛星通信技術、宇宙探査機飛行、有人ミッションなどで広く採用されている。技術革新により安全性・信頼性が大幅に向上したため、重量と電力が重要な要素となる宇宙ミッションにおいて、今日では不可欠な存在となっている。
同様に、通信、地球観測、航法衛星サービスなどへの需要の高まりも、衛星の継続的かつ効率的なサービス提供に必要なリチウムイオン電池の使用を促進している。これはまた、政府系宇宙機関や民間企業による宇宙探査・商業活動への支出増加によっても支えられている。したがって、宇宙用電池市場は急速に成長しており、リチウムイオン電池は現代の宇宙技術における新たなニーズを満たす上で不可欠な要素となりつつある。
衛星および宇宙探査プログラムの拡大
衛星システムの利用および宇宙探査活動は、宇宙用バッテリー市場の成長を促進する有用な要因である。NASAやESAなどの政府系宇宙機関が取り組みを強化し、SpaceXやBlue Originなどの民間企業も衛星打ち上げ、月探査、火星探査、その他の宇宙における新規プロジェクトに注力しているため、宇宙技術分野において効率的で信頼性の高いエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要が膨大に存在している。宇宙船、衛星、探査車、宇宙ステーションの電力供給に用いられる宇宙用電池は現在、過酷な宇宙環境の増加に対応し、エネルギー密度、出力、耐久性を向上させる形で開発が進められている。
リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度と軽量材料の使用によりこの市場を支配している一方、現在の研究では将来の応用に向けて固体電池などが検討されている。宇宙インフラの強化、人々の協力、宇宙観光の進展が市場をさらに後押ししている。この拡大は、電子回路の小型化が進んだことにも起因しており、これにより、より長い惑星間ミッションを維持するための先進的な宇宙用電池という形での小型電源の需要が高まっている。また、世界的な通信と地球観測システムの強化を目的とした小型衛星(SSB)の使用増加も一因である。
宇宙用電池市場セグメント分析:
宇宙用電池市場は、電池タイプ、プラットフォームタイプ、構成部品、および用途に基づいてセグメント化されています。
電池タイプ別では、予測期間中にリチウムイオン電池セグメントが市場を支配すると予想される
宇宙用電池市場の電池タイプ別セグメントでは、宇宙利用の特殊な要件により、かなり多様な状況が生じている。リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度、高効率、長寿命サイクルにより衛星や探査機用途に適しているため、この分野で主流を占める。ニッカド電池は他種に劣るものの、耐環境性が高く過酷な条件下でも性能を発揮するため、特に新型衛星モデルやこれらの特性が重視される特定任務において現役を維持している。宇宙で実績のある長寿命ニッケル水素電池は、国際宇宙ステーションのような長期ミッションに活用されている。銀亜鉛電池は高エネルギー密度と高出力を有するが、サイクル寿命が比較的短くコストも高い。しかし、宇宙ミッションなど即時の電力増強が必要な緊急用途で使用される。
リチウムイオン電池をはじめとする他の電池タイプのさらなる開発、ならびに電池およびハイブリッド電池の革新的技術は、効率性や軽量化の向上、そして宇宙ミッション全般の改善を目的としている。宇宙旅行や衛星機能の電力需要が絶えず増加していることから、電池の継続的な改良と開発を禁止することはできない。
プラットフォームタイプ別では、2023年に衛星セグメントが最大のシェアを占めた
宇宙用バッテリー市場は、バッテリーが使用されるプラットフォームの種類に基づき、衛星、打ち上げロケット、探査車、宇宙船、その他に分類される。各プラットフォームは、バッテリー技術に対してそれぞれ固有のニーズと要件を有している。衛星が市場の大部分を占める主要タイプであり、宇宙での長期滞在、通信・航法・地球観測などへの利用を想定したエネルギー貯蔵が求められるため、バッテリーには厳しい要件が課される。宇宙へペイロードを運搬するシステムであるロケットの場合、特に打ち上げ時およびその後の上昇段階で短時間の高出力が要求されるため、使用されるバッテリーシステムは高出力密度でなければならない。
惑星探査に使用されるローバーには、頑丈で耐性があり、ローバー本体やその他の機器に必要な電力を安定して供給できるバッテリーが求められます。有人・無人を問わず軌道上車両や宇宙ステーションでは、安全・運用システム、計測制御装置、推進システムを長期間にわたり駆動するために不可欠な、保護されたバッテリーシステムが必要です。「その他」カテゴリーには、観光用宇宙船や商業宇宙居住施設など、新たな重要な宇宙機・機器が含まれ、これらも電池の最大容量とさらなる開発を必要とする。宇宙電池市場に影響を与える現在の推進要因には、衛星打ち上げ頻度、深宇宙ミッション、電池システムの開発、そして拡大する宇宙探査・利用活動に向けた効率的で信頼性の高いエネルギー源の需要増加が挙げられる。
宇宙用電池市場の地域別分析:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
本調査によれば、アジア太平洋地域は予測期間を通じて宇宙用電池市場の大部分を占める見込みである。その要因は以下の通りである。これらの統計は、宇宙技術の進歩、衛星打ち上げへの投資増加、ならびに中国、インド、日本などのアジア諸国における政府機関および民間セクターの参入増加に起因する。現在最も活発なのはインドと中国であり、中国は数多くの宇宙探査ミッションと衛星プロジェクト打ち上げを、ISRO(インド宇宙研究機関)は効率的で低コストな宇宙ミッションを展開している。さらに、通信衛星、地球観測衛星、科学探査ミッションの増加も、同地域の宇宙用電池市場を後押しする要因となっている。
地域アクターによる技術開発と戦略的投資の成果が宇宙用バッテリーの効果性を高めている。アジア太平洋地域の優位性に寄与するもう一つの要因は、優れた材料と技術への継続的なアクセスを可能にする堅固な製造セクターの存在である。したがって、これらの優位性により、予測期間を通じて同地域は世界的な宇宙用バッテリー市場における主導権を維持し続けるであろう。
宇宙電池市場の主要プレイヤー
イーグルピチャー・テクノロジーズ – 米国
GSユアサ株式会社 – 日本
Saft Groupe S.A. – フランス
Aerojet Rocketdyne – アメリカ合衆国
パナソニック株式会社 – 日本
リチウムワークス – オランダ
タディラン・バッテリーズ GmbH – ドイツ
ウルトラライフ・コーポレーション – アメリカ合衆国
エナシス – アメリカ
Accutronics Ltd – UK
その他の主要企業
宇宙電池市場における主要な業界動向
2021年11月、レッドワイヤー社は、商業宇宙研究開発に必要な微小重力下バイオテクノロジー、バイオプリンティング、軌道上製造の分野で主導的立場にあるテックショット社を買収したと発表した。この買収は、戦略的投資を活用して低軌道(LEO)における宇宙内製造を拡大するというレッドワイヤーの成長戦略に沿ったものであり、有人宇宙飛行の長期的な実現可能性に直接影響を与え、地球上の産業向けに最適化された製品を提供します。テックショットは付加価値のある買収であり、補完的な製品群を提供することでレッドワイヤーの破壊的イノベーションを強化します。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:宇宙用バッテリー市場(バッテリータイプ別)(2018-2032年)
4.1 宇宙用電池市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 リチウムイオン電池
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 ニッケルカドミウム電池
4.5 ニッケル水素電池
4.6 銀亜鉛電池
4.7 その他
第5章:宇宙電池市場(プラットフォームタイプ別)(2018-2032年)
5.1 宇宙用電池市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 衛星
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 打ち上げロケット
5.5 ローバー
5.6 宇宙機
5.7 その他
第6章:宇宙用バッテリー市場(構成部品タイプ別)(2018-2032年)
6.1 宇宙用電池市場の概況と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 セル
6.3.1 概要と市場概況
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 バッテリー管理システム(BMS)
6.5 バッテリーパック
6.6 その他
第7章:用途別宇宙用バッテリー市場(2018-2032年)
7.1 宇宙用電池市場の概況と成長エンジン
7.2 市場概要
7.3 商用
7.3.1 導入と市場概要
7.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
7.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
7.3.4 地域別セグメンテーション分析
7.4 軍事
7.5 科学研究
第8章:企業プロファイルと競合分析
8.1 競争環境
8.1.1 競合ベンチマーキング
8.1.2 メーカー別宇宙用電池市場シェア(2024年)
8.1.3 業界BCGマトリックス
8.1.4 ヒートマップ分析
8.1.5 合併と買収
8.2 イーグルピチャー・テクノロジーズ – アメリカ合衆国
8.2.1 会社概要
8.2.2 主要幹部
8.2.3 会社概要
8.2.4 市場における当社の役割
8.2.5 持続可能性と社会的責任
8.2.6 事業セグメント
8.2.7 製品ポートフォリオ
8.2.8 事業実績
8.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
8.2.10 SWOT分析
8.3 GSユアサ株式会社 – 日本
8.4 SAFT GROUPE S.A. – フランス
8.5 エアロジェット・ロケットダイン – アメリカ
8.6 パナソニック株式会社 – 日本
8.7 リチウム・ヴェルクス – オランダ
8.8 タディラン・バッテリーズGmbH – ドイツ
8.9 ウルトラライフ・コーポレーション – アメリカ合衆国
8.10 エナーシス – アメリカ
8.11 アキュトロニクス株式会社 – イギリス
8.12 その他の主要プレイヤー
第9章:地域別グローバル宇宙電池市場
9.1 概要
9.2 北米宇宙用バッテリー市場
9.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.2.2 主要企業
9.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.2.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.2.4.1 リチウムイオン電池
9.2.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.2.4.3 ニッケル水素電池
9.2.4.4 銀亜鉛電池
9.2.4.5 その他
9.2.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.2.5.1 衛星
9.2.5.2 打ち上げロケット
9.2.5.3 ローバー
9.2.5.4 宇宙機
9.2.5.5 その他
9.2.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.2.6.1 セル
9.2.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.2.6.3 バッテリーパック
9.2.6.4 その他
9.2.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.2.7.1 商業用
9.2.7.2 軍事
9.2.7.3 科学研究
9.2.8 国別歴史的および予測市場規模
9.2.8.1 米国
9.2.8.2 カナダ
9.2.8.3 メキシコ
9.3. 東欧の宇宙用バッテリー市場
9.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.3.2 主要企業
9.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.3.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.3.4.1 リチウムイオン電池
9.3.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.3.4.3 ニッケル水素電池
9.3.4.4 銀亜鉛電池
9.3.4.5 その他
9.3.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.3.5.1 衛星
9.3.5.2 打ち上げロケット
9.3.5.3 ローバー
9.3.5.4 宇宙機
9.3.5.5 その他
9.3.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.3.6.1 セル
9.3.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.3.6.3 バッテリーパック
9.3.6.4 その他
9.3.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.3.7.1 商業用
9.3.7.2 軍事
9.3.7.3 科学研究
9.3.8 国別 過去及び予測市場規模
9.3.8.1 ロシア
9.3.8.2 ブルガリア
9.3.8.3 チェコ共和国
9.3.8.4 ハンガリー
9.3.8.5 ポーランド
9.3.8.6 ルーマニア
9.3.8.7 東欧その他
9.4. 西ヨーロッパの宇宙用バッテリー市場
9.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.4.2 主要企業
9.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.4.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.4.4.1 リチウムイオン電池
9.4.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.4.4.3 ニッケル水素電池
9.4.4.4 銀亜鉛電池
9.4.4.5 その他
9.4.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.4.5.1 衛星
9.4.5.2 打ち上げロケット
9.4.5.3 ローバー
9.4.5.4 宇宙機
9.4.5.5 その他
9.4.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.4.6.1 セル
9.4.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.4.6.3 バッテリーパック
9.4.6.4 その他
9.4.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.4.7.1 商業用
9.4.7.2 軍事
9.4.7.3 科学研究
9.4.8 国別歴史的および予測市場規模
9.4.8.1 ドイツ
9.4.8.2 イギリス
9.4.8.3 フランス
9.4.8.4 オランダ
9.4.8.5 イタリア
9.4.8.6 スペイン
9.4.8.7 西ヨーロッパその他
9.5. アジア太平洋地域の宇宙用電池市場
9.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.5.2 主要企業
9.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.5.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.5.4.1 リチウムイオン電池
9.5.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.5.4.3 ニッケル水素電池
9.5.4.4 銀亜鉛電池
9.5.4.5 その他
9.5.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.5.5.1 衛星
9.5.5.2 打ち上げロケット
9.5.5.3 ローバー
9.5.5.4 宇宙機
9.5.5.5 その他
9.5.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.5.6.1 セル
9.5.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.5.6.3 バッテリーパック
9.5.6.4 その他
9.5.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.5.7.1 商業用
9.5.7.2 軍事
9.5.7.3 科学研究
9.5.8 国別歴史的および予測市場規模
9.5.8.1 中国
9.5.8.2 インド
9.5.8.3 日本
9.5.8.4 韓国
9.5.8.5 マレーシア
9.5.8.6 タイ
9.5.8.7 ベトナム
9.5.8.8 フィリピン
9.5.8.9 オーストラリア
9.5.8.10 ニュージーランド
9.5.8.11 アジア太平洋地域その他
9.6. 中東・アフリカ宇宙電池市場
9.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.6.2 主要企業
9.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.6.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.6.4.1 リチウムイオン電池
9.6.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.6.4.3 ニッケル水素電池
9.6.4.4 銀亜鉛電池
9.6.4.5 その他
9.6.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.6.5.1 衛星
9.6.5.2 打ち上げロケット
9.6.5.3 ローバー
9.6.5.4 宇宙機
9.6.5.5 その他
9.6.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.6.6.1 セル
9.6.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.6.6.3 バッテリーパック
9.6.6.4 その他
9.6.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.6.7.1 商業用
9.6.7.2 軍事
9.6.7.3 科学研究
9.6.8 国別 過去及び予測市場規模
9.6.8.1 トルコ
9.6.8.2 バーレーン
9.6.8.3 クウェート
9.6.8.4 サウジアラビア
9.6.8.5 カタール
9.6.8.6 アラブ首長国連邦
9.6.8.7 イスラエル
9.6.8.8 南アフリカ
9.7. 南米宇宙電池市場
9.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
9.7.2 主要企業
9.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
9.7.4 電池タイプ別 過去及び予測市場規模
9.7.4.1 リチウムイオン電池
9.7.4.2 ニッケルカドミウム電池
9.7.4.3 ニッケル水素電池
9.7.4.4 銀亜鉛電池
9.7.4.5 その他
9.7.5 プラットフォームタイプ別 過去及び予測市場規模
9.7.5.1 衛星
9.7.5.2 打ち上げロケット
9.7.5.3 ローバー
9.7.5.4 宇宙機
9.7.5.5 その他
9.7.6 構成要素タイプ別 過去及び予測市場規模
9.7.6.1 セル
9.7.6.2 バッテリー管理システム(BMS)
9.7.6.3 バッテリーパック
9.7.6.4 その他
9.7.7 用途別 過去及び予測市場規模
9.7.7.1 商業用
9.7.7.2 軍事
9.7.7.3 科学研究
9.7.8 国別 過去及び予測市場規模
9.7.8.1 ブラジル
9.7.8.2 アルゼンチン
9.7.8.3 南米その他
第10章 アナリストの見解と結論
10.1 提言と総括的分析
10.2 潜在的な市場戦略
第11章 研究方法論
11.1 研究プロセス
11.2 主要調査
11.3 二次調査
Q1: 宇宙用電池市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: 宇宙用バッテリー市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 宇宙用電池市場の主要プレイヤーは?
A2: イーグルピチャー・テクノロジーズ(米国)、GSユアサ株式会社(日本)、サフト・グループS.A.(フランス)、エアロジェット・ロケットダイン(米国)、パナソニック株式会社(日本)、リチウム・ワークス(オランダ)、その他主要企業です。
Q3: 宇宙用電池市場のセグメントは?
A3: 宇宙用電池市場は、電池タイプ、プラットフォームタイプ、コンポーネントタイプ、用途、地域によって区分されます。電池タイプ別では、リチウムイオン電池、ニッケルカドミウム電池、ニッケル水素電池、銀亜鉛電池、その他に分類されます。プラットフォームタイプ別では、衛星、打ち上げロケット、探査車、宇宙船、その他に分類されます。コンポーネントタイプ別では、セル、バッテリー管理システム(BMS)、バッテリーパック、その他に分類されます。用途別では、商業、軍事、科学研究に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されます。
Q4: 宇宙用電池市場とは何ですか?
A4: 宇宙用電池とは、宇宙環境特有の条件下で動作するよう特別に開発された電池です。これらの電池は、衛星、宇宙探査機、探査車、および宇宙探査に必要なその他の機器での使用を目的としており、長期運用に安定したエネルギーを供給します。宇宙電池は、極低温・高温、放射線、真空状態、メンテナンス不能環境といった過酷な条件に耐えなければなりません。通常、高エネルギー密度、長寿命、優れた安全性が求められます。リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、最新の固体電池など多様な種類が存在し、いずれも宇宙計画の要件を満たす特性に基づいて選定されています。
Q5: 宇宙用電池市場の規模は?
A5: 宇宙用電池市場規模は2023年に36億6,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)6.70%で成長し、2032年までに65億6,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Space Battery Market by Battery Type (2018-2032)
4.1 Space Battery Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Lithium-ion Batteries
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Nickel-Cadmium Batteries
4.5 Nickel-Hydrogen Batteries
4.6 Silver-Zinc Batteries
4.7 Others
Chapter 5: Space Battery Market by Platform Type (2018-2032)
5.1 Space Battery Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Satellites
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Launch Vehicles
5.5 Rovers
5.6 Spacecraft
5.7 Others
Chapter 6: Space Battery Market by Component Type (2018-2032)
6.1 Space Battery Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Cell
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Battery Management System (BMS)
6.5 Battery Packs
6.6 Others
Chapter 7: Space Battery Market by Application (2018-2032)
7.1 Space Battery Market Snapshot and Growth Engine
7.2 Market Overview
7.3 Commercial
7.3.1 Introduction and Market Overview
7.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
7.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
7.3.4 Geographic Segmentation Analysis
7.4 Military
7.5 Scientific Research
Chapter 8: Company Profiles and Competitive Analysis
8.1 Competitive Landscape
8.1.1 Competitive Benchmarking
8.1.2 Space Battery Market Share by Manufacturer (2024)
8.1.3 Industry BCG Matrix
8.1.4 Heat Map Analysis
8.1.5 Mergers and Acquisitions
8.2 EAGLEPICHER TECHNOLOGIES – USA
8.2.1 Company Overview
8.2.2 Key Executives
8.2.3 Company Snapshot
8.2.4 Role of the Company in the Market
8.2.5 Sustainability and Social Responsibility
8.2.6 Operating Business Segments
8.2.7 Product Portfolio
8.2.8 Business Performance
8.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
8.2.10 SWOT Analysis
8.3 GS YUASA CORPORATION – JAPAN
8.4 SAFT GROUPE S.A. – FRANCE
8.5 AEROJET ROCKETDYNE – USA
8.6 PANASONIC CORPORATION – JAPAN
8.7 LITHIUM WERKS – NETHERLANDS
8.8 TADIRAN BATTERIES GMBH – GERMANY
8.9 ULTRALIFE CORPORATION – USA
8.10 ENERSYS – USA
8.11 ACCUTRONICS LTD – UK
8.12 OTHERS KEY PLAYER
Chapter 9: Global Space Battery Market By Region
9.1 Overview
9.2. North America Space Battery Market
9.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.2.2 Top Key Companies
9.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.2.4.1 Lithium-ion Batteries
9.2.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.2.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.2.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.2.4.5 Others
9.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.2.5.1 Satellites
9.2.5.2 Launch Vehicles
9.2.5.3 Rovers
9.2.5.4 Spacecraft
9.2.5.5 Others
9.2.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.2.6.1 Cell
9.2.6.2 Battery Management System (BMS)
9.2.6.3 Battery Packs
9.2.6.4 Others
9.2.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.2.7.1 Commercial
9.2.7.2 Military
9.2.7.3 Scientific Research
9.2.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.2.8.1 US
9.2.8.2 Canada
9.2.8.3 Mexico
9.3. Eastern Europe Space Battery Market
9.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.3.2 Top Key Companies
9.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.3.4.1 Lithium-ion Batteries
9.3.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.3.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.3.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.3.4.5 Others
9.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.3.5.1 Satellites
9.3.5.2 Launch Vehicles
9.3.5.3 Rovers
9.3.5.4 Spacecraft
9.3.5.5 Others
9.3.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.3.6.1 Cell
9.3.6.2 Battery Management System (BMS)
9.3.6.3 Battery Packs
9.3.6.4 Others
9.3.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.3.7.1 Commercial
9.3.7.2 Military
9.3.7.3 Scientific Research
9.3.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.3.8.1 Russia
9.3.8.2 Bulgaria
9.3.8.3 The Czech Republic
9.3.8.4 Hungary
9.3.8.5 Poland
9.3.8.6 Romania
9.3.8.7 Rest of Eastern Europe
9.4. Western Europe Space Battery Market
9.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.4.2 Top Key Companies
9.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.4.4.1 Lithium-ion Batteries
9.4.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.4.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.4.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.4.4.5 Others
9.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.4.5.1 Satellites
9.4.5.2 Launch Vehicles
9.4.5.3 Rovers
9.4.5.4 Spacecraft
9.4.5.5 Others
9.4.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.4.6.1 Cell
9.4.6.2 Battery Management System (BMS)
9.4.6.3 Battery Packs
9.4.6.4 Others
9.4.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.4.7.1 Commercial
9.4.7.2 Military
9.4.7.3 Scientific Research
9.4.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.4.8.1 Germany
9.4.8.2 UK
9.4.8.3 France
9.4.8.4 The Netherlands
9.4.8.5 Italy
9.4.8.6 Spain
9.4.8.7 Rest of Western Europe
9.5. Asia Pacific Space Battery Market
9.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.5.2 Top Key Companies
9.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.5.4.1 Lithium-ion Batteries
9.5.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.5.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.5.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.5.4.5 Others
9.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.5.5.1 Satellites
9.5.5.2 Launch Vehicles
9.5.5.3 Rovers
9.5.5.4 Spacecraft
9.5.5.5 Others
9.5.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.5.6.1 Cell
9.5.6.2 Battery Management System (BMS)
9.5.6.3 Battery Packs
9.5.6.4 Others
9.5.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.5.7.1 Commercial
9.5.7.2 Military
9.5.7.3 Scientific Research
9.5.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.5.8.1 China
9.5.8.2 India
9.5.8.3 Japan
9.5.8.4 South Korea
9.5.8.5 Malaysia
9.5.8.6 Thailand
9.5.8.7 Vietnam
9.5.8.8 The Philippines
9.5.8.9 Australia
9.5.8.10 New Zealand
9.5.8.11 Rest of APAC
9.6. Middle East & Africa Space Battery Market
9.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.6.2 Top Key Companies
9.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.6.4.1 Lithium-ion Batteries
9.6.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.6.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.6.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.6.4.5 Others
9.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.6.5.1 Satellites
9.6.5.2 Launch Vehicles
9.6.5.3 Rovers
9.6.5.4 Spacecraft
9.6.5.5 Others
9.6.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.6.6.1 Cell
9.6.6.2 Battery Management System (BMS)
9.6.6.3 Battery Packs
9.6.6.4 Others
9.6.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.6.7.1 Commercial
9.6.7.2 Military
9.6.7.3 Scientific Research
9.6.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.6.8.1 Turkiye
9.6.8.2 Bahrain
9.6.8.3 Kuwait
9.6.8.4 Saudi Arabia
9.6.8.5 Qatar
9.6.8.6 UAE
9.6.8.7 Israel
9.6.8.8 South Africa
9.7. South America Space Battery Market
9.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
9.7.2 Top Key Companies
9.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
9.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Battery Type
9.7.4.1 Lithium-ion Batteries
9.7.4.2 Nickel-Cadmium Batteries
9.7.4.3 Nickel-Hydrogen Batteries
9.7.4.4 Silver-Zinc Batteries
9.7.4.5 Others
9.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Platform Type
9.7.5.1 Satellites
9.7.5.2 Launch Vehicles
9.7.5.3 Rovers
9.7.5.4 Spacecraft
9.7.5.5 Others
9.7.6 Historic and Forecasted Market Size by Component Type
9.7.6.1 Cell
9.7.6.2 Battery Management System (BMS)
9.7.6.3 Battery Packs
9.7.6.4 Others
9.7.7 Historic and Forecasted Market Size by Application
9.7.7.1 Commercial
9.7.7.2 Military
9.7.7.3 Scientific Research
9.7.8 Historic and Forecast Market Size by Country
9.7.8.1 Brazil
9.7.8.2 Argentina
9.7.8.3 Rest of SA
Chapter 10 Analyst Viewpoint and Conclusion
10.1 Recommendations and Concluding Analysis
10.2 Potential Market Strategies
Chapter 11 Research Methodology
11.1 Research Process
11.2 Primary Research
11.3 Secondary Research
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