「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」産業調査レポートを販売開始
*****「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」産業調査レポートを販売開始 *****
「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」産業調査レポートを販売開始
2025年11月27日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Technavio社が調査・発行した「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」市場調査レポートの販売を開始しました。スマートウェアラブル用バッテリーの世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
- 市場の現状と成長見込み
1.1 市場規模の現状と成長予測
スマートウェアラブル用バッテリー市場は、ウェアラブル機器の普及を背景に、明確な成長軌道を描いている。基準年以降の5年間で、市場規模は約2億8,000万米ドル以上の成長が見込まれ、年間平均成長率は11%を超えるとされている。
この成長率は、ウェアラブル関連市場の中でも特に高い指標のひとつであり、特にスマートウォッチやフィットネストラッカーを中心に、ユーザー数の拡大と機能高度化が進むにつれて、搭載されるバッテリーの数量・性能ともに需要が増加していることを示している。
近年のウェアラブルデバイスは、単なるアクセサリから、健康管理・フィットネス・コミュニケーション・決済・位置情報管理・通知機能など多用途の生活インフラデバイスへと進化している。研究領域では、ウェアラブルは身体拡張技術、医療管理ツール、産業支援ツールとしてさらに用途が拡大しており、これらは長時間動作・高信頼性・安全性が必須である。こうした技術要件の高まりは、バッテリーの性能改善ニーズを直接的に押し上げる。
さらに、消費者向け市場では、スポーツ用デバイス、ヘルスケアデバイス、スマート衣類、耳装着型デバイスなどの種類が拡大し、1人が複数のウェアラブルを同時に使うケースも増加している。このため、バッテリー市場は中期的な需要安定性を獲得しつつある。
市場調査の手法では、ウェアラブル製品の出荷台数、平均バッテリー容量、搭載率、デバイスごとの稼働時間要件などが考慮される。この算定方法に基づき、今後5年の成長が11%のCAGRを維持すると予測されている。
1.2 スマートウェアラブル市場拡大が生むバッテリー需要
ウェアラブル機器は、スマートフォンの補完デバイスから独自機能を備えた自律デバイスへと進化している。これにより、バッテリーの役割は「デバイスの稼働時間を支える部品」から「製品の価値そのものを左右する基幹部品」へと変化している。
需要拡大の主要要因は以下の通りである:
- 健康管理ニーズの急増
心拍数、血中酸素濃度、睡眠状態、ストレス指標、歩数、運動強度などが日常的に測定されるようになり、センサーの常時稼働やデータ通信の利用時間が増えた。その結果、バッテリー消費が増加し、高効率・高容量化が求められている。
- 通信機能と常時接続が標準化
Bluetooth・Wi-Fi 接続、GPS 追跡、クラウド同期、自動バックアップなど、常時接続機能の利用が一般化している。消費電力の増大はバッテリー性能への負担となるため、長時間駆動可能なバッテリー技術への需要が高まっている。
- 新たなデバイス領域での普及
近年、AR/VRゴーグル、スマートグラス、スマートヘルメット、産業向け作業補助デバイスなど、電力消費の大きいウェアラブル機器が増加している。これらのデバイスは高性能CPU/高解像度ディスプレイを備え、発熱管理とバッテリー消費が大きく、より高性能な蓄電技術が求められる。
- 医療・産業用途での採用拡大
医療用ウェアラブル(体調モニタ、遠隔医療用デバイス)、物流・産業用途(作業管理、動作支援、スマートスーツ)、介護用途(見守りデバイス、転倒検知)などのプロ向け領域でも、バッテリーは不可欠な基盤技術となりつつある。
このように、ウェアラブル用途の高度化・多用途化が進むほど、バッテリー市場は安定的で大規模な市場として確立されていく。
1.3 安全性・コスト・供給構造の課題と市場の成熟度
スマートウェアラブル用バッテリー市場は成長を続けているが、その普及には課題も存在する。
- 安全性と信頼性の課題
ウェアラブルは身体に近接して使用されるため、バッテリーの発火、異常発熱、過充電、劣化による膨張などの問題は重大事故につながる可能性がある。このため、セル構造の安全性、保護回路、温度管理、過充電防止、短絡保護などが極めて重要となる。
- 小型・軽量化と容量確保の両立
ウェアラブルの本質である「軽量」「装着性」「薄型」などの要求は、搭載可能なバッテリーのサイズに制約を課す。機能の増加により消費電力が増える一方で、バッテリー物理サイズの制約は厳しくなり、この矛盾をどう解消するかが市場の大きな技術課題である。
- コスト競争の激化
消費者向けウェアラブルは価格競争が激しく、メーカーは高品質バッテリーを搭載しつつ、デバイスの販売価格を抑える必要がある。コスト圧迫が生産体制に影響し、バッテリー供給側にも厳しいコスト管理が求められる。
- 供給チェーンと素材の制約
バッテリー材料であるリチウムやコバルト、ニッケルなどの供給不安は、ウェアラブル市場にも直接影響する。素材価格高騰はコスト上昇につながり、生産量の調整や技術転換が必要になる。
総じて、スマートウェアラブル用バッテリー市場は、急成長と課題が同時進行する“発展途上だが高い将来性を持つ市場”として位置づけられる。
- 市場構造と主要セグメント分析
2.1 バッテリータイプ別の市場構成
市場を構成するバッテリー種類は、主に以下のようなカテゴリに分けられる。
- リチウムイオン電池
ウェアラブル用として最も一般的で、充電回数の耐久性、エネルギー密度、出力量、コストのバランスに優れており、現在の主流。
- リチウムポリマー電池
薄く柔軟なパッケージングが可能で、スマートウォッチやスマートバンドのような薄型機器で多く採用される。安全性と軽量化で優れる。
- 薄膜電池・固体電池などの新技術
将来的に大きな伸びが期待される領域であり、高い安全性、小型化、形状自由度、長寿命が魅力。
- エネルギーハーベスティング併用電池
体温・振動・光などから発電しバッテリーを補完する技術で、超低消費電力ウェアラブル向けに注目されている。
これらのバッテリー技術は、用途・性能需要・コストによって採用が使い分けられる。
2.2 用途別デバイスセグメント
スマートウェアラブル用バッテリー市場では、多様なデバイスカテゴリが需要を生む。主要なカテゴリは以下である:
スマートウォッチ
フィットネストラッカー
スマートグラス/AR・VR デバイス
スマート衣類
耳装着デバイス(スマートイヤホン/ヒアラブル)
医療用ウェアラブル
産業用途ウェアラブル(作業支援、身体拡張、センサー内蔵装備)
自転車/スポーツ専用デバイス
特殊用途(軍事/救急/防災 装備)
これらの用途はそれぞれ異なる電力プロファイルを持ち、消費電力に応じて必要なバッテリー性能が変わる。
2.3 地域別市場の構造的特徴
世界のバッテリー市場は、地域によって成長要因が大きく異なる。
- 北米
高い所得水準と技術採用率により、高付加価値ウェアラブルが普及。健康志向の強さも需要を後押し。
- 欧州
フィットネス文化の浸透、医療用途ウェアラブルの拡大、産業用途での採用増加が特徴。
- アジア太平洋
人口の多さ、スマートフォン依存度の高さ、技術製造拠点の集中により、最も成長速度が高い地域として注目されている。
- 中東・アフリカ/南米
新興市場として潜在力が大きく、今後の普及拡大によってバッテリー市場の新たな需要源となる。
- 市場成長を支える要因・リスク・将来展望
3.1 市場成長を支える主な要因
ウェアラブルの出荷台数の安定的な増加
健康管理・医療用途での需要増加
AR/VR・産業用途など高消費電力デバイスの普及
バッテリー技術革新による性能向上
IoT 化の進展とウェアラブルのネットワーク化
3.2 生まれつつある市場機会
固体電池や薄膜電池など次世代バッテリーの商用化
医療・高齢者ケア向けウェアラブル
スマート衣類など新ジャンルの産業形成
スポーツ・アウトドア向け機器の増加
低消費電力設計とエネルギーハーベスティング技術の融合
3.3 市場のリスク要因と不確実性
バッテリー素材価格の変動
安全性に関する規制強化
過度な価格競争による利益率悪化
技術陳腐化のスピード
供給チェーンの不安定性
3.4 将来展望 ― 市場が向かう方向性
中長期的には、ウェアラブルは生活・仕事・医療・産業インフラの中に組み込まれる存在となる。その中で、バッテリーは製品価値を決める中心的要素になる。
技術革新、安全性強化、低価格化の3要素が市場成長の鍵であり、これらがそろえば市場規模は現在の予測をさらに上回る可能性がある。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
第 1 章 エグゼクティブサマリー
1.1 レポートの目的と適用範囲
1.2 市場ハイライト(市場規模、成長率、主要動向)
1.3 製品タイプ別・用途別・地域別の概況
1.4 市場を形成する主要ドライバー
1.5 市場抑制要因・課題・リスクの要約
1.6 今後の有望セグメントと投資機会
1.7 本レポートの分析手法について
1.8 統計・推計モデルの概要
第 2 章 スマートウェアラブル用バッテリーの基礎理解
2.1 ウェアラブルデバイスとは(カテゴリーと定義)
2.2 ウェアラブル用バッテリーの定義
2.3 バッテリーに求められる基本性能
2.3.1 高エネルギー密度
2.3.2 薄型・軽量性
2.3.3 安全性(発熱抑制、発火防止)
2.3.4 耐久性とサイクル寿命
2.4 ウェアラブルデバイスの進化とバッテリー要求仕様の変化
2.5 ウェアラブル用途における電源管理技術の位置づけ
2.6 関連技術(保護回路、BMS、エネルギーハーベスティング)
第 3 章 市場セグメンテーションの概要
3.1 バッテリータイプ別(Li-ion、Li-Po、薄膜電池など)
3.2 用途別(スマートウォッチ/トラッカー/AR・VR/スマート衣類/医療用途等)
3.3 地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)
3.4 価格帯別(プレミアム・メインストリーム・ローエンド)
3.5 供給チェーン別(セル製造、モジュール製造、組込みOEM)
3.6 技術ステージ別(現行技術、移行期技術、次世代技術)
第 4 章 市場規模および成長予測(2019–2029 年)
4.1 世界市場規模の推移
4.2 基準年の市場構造
4.3 予測期間の市場拡大(CAGR・絶対成長額)
4.4 製品タイプ別市場予測
4.5 用途別市場予測
4.6 地域別市場予測
4.7 市場シェア推移および構造変化の見通し
4.8 市場予測に用いる主要仮定
4.9 感度分析(高成長・低成長シナリオ)
第 5 章 バッテリータイプ別市場分析
- 5.1 リチウムイオン(Li-ion)バッテリー市場
5.1.1 基本構造と特徴
5.1.2 エネルギー密度と耐久性
5.1.3 安全性と保護技術
5.1.4 スマートウォッチ・AR/VR での採用
5.1.5 将来展望と技術改善ポイント
- 5.2 リチウムポリマー(Li-Po)バッテリー市場
5.2.1 薄型化とデザイン自由度
5.2.2 スマートバンド/スマート衣類向けの優位性
5.2.3 安全性評価と課題
5.2.4 市場規模と今後の見通し
- 5.3 薄膜電池市場
5.3.1 超薄型・軽量化のメリット
5.3.2 医療用ウェアラブルでの採用可能性
5.3.3 量産化・コスト面の課題
- 5.4 固体電池(次世代)市場
5.4.1 安全性強化
5.4.2 長寿命化と高エネルギー密度化
5.4.3 ウェアラブル適性
5.4.4 商用化ロードマップ
- 5.5 エネルギーハーベスティング併用電池
5.5.1 体温・運動エネルギーからの発電
5.5.2 超低消費ウェアラブル向けユースケース
5.5.3 市場発展の展望
第 6 章 用途別市場分析
- 6.1 スマートウォッチ向け
6.1.1 市場規模と成長予測
6.1.2 機能増加と電力消費の関係
6.1.3 バッテリー容量の拡大と課題
6.1.4 主要ブランドの技術動向
- 6.2 フィットネストラッカー向け
6.2.1 軽量・薄型バッテリーのニーズ
6.2.2 常時測定・低消費電力対策
6.2.3 小型セル市場の構造
- 6.3 スマートグラス・AR/VR デバイス向け
6.3.1 高性能 CPU とディスプレイによる高負荷
6.3.2 バッテリー寿命と発熱対策
6.3.3 ヘッドマウント形状に応じたセル配置の最適化
- 6.4 スマート衣類向け
6.4.1 柔軟性・曲げ耐性
6.4.2 衣服内組込みに必要な安全性
6.4.3 薄膜・フレキシブル電池の採用
- 6.5 医療用ウェアラブル向け
6.5.1 高信頼性・連続稼働の要求
6.5.2 皮膚接触における安全規格
6.5.3 遠隔医療・高齢者ケア市場への貢献
- 6.6 産業用途ウェアラブル向け
6.6.1 作業支援・安全管理デバイス
6.6.2 耐衝撃・耐環境性能
6.6.3 工場・現場向け特化型バッテリー
- 6.7 その他特殊用途
6.7.1 軍需・防災・救急用途
6.7.2 スポーツ解析デバイス
6.7.3 ペット・動物装着デバイス
第 7 章 地域別市場分析
- 7.1 北米
7.1.1 普及率と購買力の高さ
7.1.2 プレミアムデバイス中心の需要構造
7.1.3 産業・医療用途の拡大
- 7.2 欧州
7.2.1 健康志向とスポーツ文化
7.2.2 安全規制の影響
7.2.3 産業用途ウェアラブルの成長
- 7.3 アジア太平洋
7.3.1 世界最大の生産拠点
7.3.2 価格帯の多様化
7.3.3 スマートフォン依存度とウェアラブル普及の相関
- 7.4 中南米
7.4.1 経済成長と普及ペース
7.4.2 コスト重視型バッテリーの需要
- 7.5 中東・アフリカ
7.5.1 新興市場としての位置づけ
7.5.2 インフラ整備と普及課題
第 8 章 需要ドライバーと市場トレンド
8.1 健康管理・フィットネス市場の拡大
8.2 常時接続デバイス化の進展
8.3 AR/VR、スマートグラスの普及
8.4 産業デジタル化によるウェアラブル需要
8.5 医療ウェアラブルの本格普及
8.6 高密度電池・急速充電技術の進化
8.7 エネルギーハーベスティングの台頭
第 9 章 市場抑制要因・リスク分析
9.1 安全性・発火リスク
9.2 原材料価格の変動
9.3 サプライチェーン不安
9.4 小型化と容量のトレードオフ
9.5 規格・認証の複雑さ
9.6 価格競争と利益率の低下
9.7 技術陳腐化のリスク
第 10 章 技術動向と研究開発
10.1 新材料(電極・電解質)の開発状況
10.2 固体電池の商用化進展
10.3 薄膜・フレキシブル電池の進化
10.4 熱管理・安全性技術
10.5 マイクロバッテリー技術
10.6 ウェアラブル向け電源管理チップ
10.7 ワイヤレス充電・新充電方式
第 11 章 サプライチェーン分析
11.1 原料調達(リチウム、コバルト、ニッケル等)
11.2 セル製造プロセス
11.3 モジュール化技術
11.4 OEM 組込み工程
11.5 品質管理・安全試験
11.6 物流および在庫管理の課題
第 12 章 競争環境分析
12.1 主要企業の概要
12.2 各社の製品ラインと差別化要因
12.3 提携・買収・合弁動向
12.4 地域別プレーヤーの特徴
12.5 新規参入企業の可能性
12.6 競争優位性分析(技術・価格・ブランド)
第 13 章 市場機会と将来戦略提案
13.1 成長機会の特定(用途別・地域別)
13.2 次世代バッテリー技術への投資機会
13.3 医療・産業用途での戦略的拡大
13.4 サプライチェーン強化の重要性
13.5 OEM との共同開発モデル
13.6 サステナビリティとリサイクル戦略
第 14 章 シナリオ分析(2030 年まで)
14.1 標準シナリオ
14.2 高成長シナリオ
14.3 低成長シナリオ
14.4 市場変動要因の比較
14.5 シナリオ別の市場規模とインパクト
第 15 章 規制・安全性・品質基準
15.1 各国の規制フレームワーク
15.2 安全試験基準(温度・衝撃・負荷・寿命)
15.3 医療用途の認証規格
15.4 環境規制(リサイクル・廃棄)
15.5 国際規格の動向
第 16 章 分析手法と前提条件
16.1 データ収集手法
16.2 市場推計モデル
16.3 仮定条件と制約
16.4 データの信頼性と限界
第 17 章 付録
17.1 用語集
17.2 略語一覧
17.3 補足データ表
17.4 参考技術資料
※「スマートウェアラブル用バッテリーのグローバル市場(2025年~2029年):製品別(リチウムイオンバッテリー、リチウムポリマーバッテリー、その他)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/batteries-for-smart-wearables-market
※その他、Technavio社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/technavio-reports-list
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