Global Battery Market
Marktgröße in Milliarden USD
CAGR :
%
USD
14.21 Billion
USD
33.95 Billion
2024
2032
| 2025 –2032 | |
| USD 14.21 Billion | |
| USD 33.95 Billion | |
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Globaler Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT): Marktsegmentierung nach Typ (chemische Batterien, Dünnschichtbatterien, gedruckte Batterien und Festkörper-Chipbatterien), Wiederaufladbarkeit (Primärbatterien und Sekundärbatterien) und Endanwendung ( tragbare Geräte , Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Hausautomation, Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, Industrie, Landwirtschaft und intelligente Verpackungen) – Branchentrends und Prognose bis 2032
Marktgröße des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT)
- Der globale Markt für Batterien im Bereich des Internets der Dinge (IoT) wurde im Jahr 2024 auf 14,21 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich bis 2032 auf 33,95 Milliarden US-Dollar anwachsen.
- Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,50 % wachsen, vor allem getrieben durch die rasante Verbreitung intelligenter Geräte.
- Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und Fortschritte bei drahtlosen Verbindungstechnologien angetrieben.
Marktanalyse für Batterien im Bereich Internet der Dinge (IoT)
- Der Markt für Batterien im Bereich des Internets der Dinge (IoT) verzeichnet ein deutliches Wachstum, angetrieben durch die zunehmende Verbreitung intelligenter Geräte, steigende Investitionen in energieeffiziente Lösungen und die wachsende Nachfrage nach drahtloser Konnektivität in verschiedenen Branchen.
- Die Marktexpansion wird durch Fortschritte bei Niedrigenergie-Batterietechnologien , staatliche Initiativen zur Entwicklung intelligenter Städte und das steigende Interesse privater Unternehmen an IoT-gesteuerter Automatisierung angetrieben.
- Nordamerika ist führend auf dem Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT), dank starker Unterstützung durch Technologiekonzerne, der Präsenz bedeutender IoT-Infrastrukturanbieter und kontinuierlicher Innovationen zur Verbesserung der Batterieeffizienz.
- In den USA beispielsweise entwickeln Unternehmen wie Tesla und Energizer aktiv Hochleistungsbatterien, um langlebige IoT-Geräte zu unterstützen.
- Im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) verzeichnet , angetrieben durch steigende Investitionen in 5G- Konnektivität, staatlich geförderte Initiativen für intelligente Infrastruktur und wachsende Partnerschaften zwischen China, Indien und Japan bei der Entwicklung von IoT-Technologien.
- Neue Technologien wie Festkörperbatterien, Energiegewinnungslösungen und KI -gestützte Batteriemanagementsysteme prägen die Zukunft des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) und machen energieeffiziente Lösungen wirtschaftlich rentabler und nachhaltiger.
Berichtsumfang und Marktsegmentierung für Batterien im Bereich Internet der Dinge (IoT)
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Attribute |
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT): Wichtigste Markteinblicke |
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Abgedeckte Segmente |
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Abgedeckte Länder |
Nordamerika
Europa
Asien-Pazifik
Naher Osten und Afrika
Südamerika
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Wichtige Marktteilnehmer |
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Marktchancen |
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Mehrwertdaten-Infosets |
Neben Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und Hauptakteure enthalten die von Data Bridge Market Research erstellten Marktberichte auch detaillierte Expertenanalysen, geografisch aufgeschlüsselte Produktions- und Kapazitätsdaten der Unternehmen, Netzwerkstrukturen von Vertriebspartnern und Distributoren, detaillierte und aktualisierte Preistrendanalysen sowie Defizitanalysen der Lieferkette und der Nachfrage. |
Markttrends für Batterien im Bereich Internet der Dinge (IoT)
„Fortschritte bei stromsparenden Batterietechnologien für IoT-Geräte“
- Einer der wichtigsten Trends auf dem Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) ist die rasante Entwicklung von Energiesparlösungen mit geringem Stromverbrauch , die die Lebensdauer von Geräten verlängern und die Häufigkeit des Batteriewechsels in vernetzten Systemen reduzieren.
- Die Integration von KI-gestütztem Batteriemanagement , Energiegewinnungstechnologien und extrem stromsparenden Schaltungen hat die Effizienz und Leistung von IoT-basierten Anwendungen deutlich verbessert.
- Beispielsweise entwickeln Unternehmen wie STMicroelectronics und Cymbet Festkörperbatterien, die eine höhere Energiedichte und längere Lebensdauer für IoT-fähige Geräte bieten.
- Die Hersteller konzentrieren sich auf autarke Energielösungen wie drahtlose Energieübertragung, solarunterstütztes Laden und biologisch abbaubare Batterien, die es IoT-Systemen ermöglichen, effizient mit minimaler externer Stromabhängigkeit zu arbeiten.
- Dieser Trend verändert den Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) grundlegend, indem er die Entwicklung intelligenter Infrastrukturen beschleunigt, neue Investitionsmöglichkeiten schafft und Fortschritte bei nachhaltigen Energielösungen für langfristiges Branchenwachstum vorantreibt.
Marktdynamik des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT)
Treiber
„Zunehmende Verbreitung energieeffizienter und nachhaltiger Batterien“
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) verzeichnet ein deutliches Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Batterien, die die Lebensdauer von Geräten verlängern und die Wartungskosten in vernetzten Systemen senken.
- Der durch Bedenken hinsichtlich Elektroschrott und Umweltauswirkungen bedingte Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen fördert die Entwicklung biologisch abbaubarer und wiederaufladbarer Batterien für IoT-Anwendungen.
- Beispielsweise investieren Unternehmen wie Ilika und Blue Spark Technologies in Festkörperbatterietechnologie, um die Energiedichte zu verbessern und die Abhängigkeit von herkömmlichen Lithium-basierten Lösungen zu verringern.
- Regierungen und private Unternehmen fördern die Forschung in den Bereichen Energiegewinnung mit geringem Stromverbrauch, Innovationen im drahtlosen Laden und autarke Batteriesysteme, um die Energienutzung in IoT-Netzwerken zu optimieren.
- Dieser Treiber soll den Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) beschleunigen, indem er nachhaltige Energielösungen fördert, die Effizienz von IoT-Geräten steigert und Energiemanagementstrategien in intelligenten Ökosystemen transformiert.
Gelegenheit
„Steigende Investitionen in nachhaltige und langlebige Batterielösungen“
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) steht vor einem signifikanten Wachstum, da Unternehmen und Regierungen in nachhaltige Batterielösungen investieren, um die Effizienz von IoT-Geräten zu steigern und den Stromverbrauch in vernetzten Ökosystemen zu reduzieren.
- Die zunehmende Verbreitung von Wearables, Smart- Home-Automatisierung und industriellen IoT-Anwendungen treibt die Nachfrage nach langlebigen, wartungsarmen Batterien an, die Geräte über längere Zeiträume ohne häufigen Austausch mit Strom versorgen können.
- Beispielsweise entwickeln Unternehmen wie Cymbet und Jenax Inc. flexible Festkörperbatterien mit dem Ziel, die Energiespeicherkapazität zu verbessern und gleichzeitig kompakte Bauformen für IoT-Geräte der nächsten Generation beizubehalten.
- Fortschritte bei der drahtlosen Energieübertragung, selbstladenden Batterietechnologien und Energiegewinnungssystemen machen den Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) effizienter und ziehen Investitionen von privaten Unternehmen und Technologieinnovatoren an.
- Diese Chance dürfte das langfristige Wachstum des Batteriemarktes für die IoT-Branche (Internet der Dinge) vorantreiben, indem sie energieeffiziente IoT-Ökosysteme ermöglicht, Batterieabfall reduziert und die Entwicklung intelligenter Technologien der nächsten Generation unterstützt.
Zurückhaltung/Herausforderung
„Hohe Kosten bei der Entwicklung von IoT-Batterien“
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) steht aufgrund der hohen Kosten für die Entwicklung effizienter, langlebiger Batterien für IoT-Anwendungen vor einer großen Herausforderung.
- Die Entwicklung miniaturisierter, hochkapazitiver Batterien mit langer Lebensdauer bei gleichzeitiger Gewährleistung von Kosteneffizienz und Energieeffizienz erfordert erhebliche Investitionen, was die großflächige Produktion von IoT-Batterien finanziell anspruchsvoll macht.
- Beispielsweise stießen Unternehmen wie STMicroelectronics und Ilika bei der Skalierung der Festkörperbatterieproduktion auf Schwierigkeiten, was zu höheren Kosten und einer verzögerten Einführung in der Unterhaltungselektronik und bei tragbaren IoT-Geräten führte.
- Zudem führen der Mangel an standardisierten Batterietechnologien und Interoperabilitätsprobleme in IoT-Ökosystemen zu Kompatibilitätsbedenken und verlangsamen die Markteinführung.
- Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert Fortschritte in der Nanotechnologie , bei drahtlosen Ladelösungen und autarken Energiesystemen, um die Machbarkeit von IoT-Batterieinnovationen der nächsten Generation langfristig zu gewährleisten.
Marktumfang des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT)
Der Markt ist segmentiert nach Typ, Wiederaufladbarkeit und Endanwendung.
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Segmentierung |
Untersegmentierung |
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Nach Typ |
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Durch Wiederaufladbarkeit |
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Durch Endanwendung |
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Marktanalyse für Batterien im Bereich Internet der Dinge (IoT)
„Nordamerika ist die dominierende Region auf dem Batteriemarkt für den Markt des Internets der Dinge (IoT).“
- Nordamerika hält den größten Marktanteil am globalen Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) , angetrieben durch rasante Fortschritte bei intelligenten Geräten , die zunehmende Verbreitung drahtloser Sensornetzwerke und die starke staatliche Förderung der IoT-Infrastruktur.
- Die USA sind in der Region führend aufgrund ihres etablierten Technologie-Ökosystems , der Präsenz wichtiger IoT-Batteriehersteller und strategischer Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen und Innovatoren im Bereich Energiespeicherung.
- Die Verfügbarkeit von Hochleistungsbatterien , KI-gestützten Energiemanagementsystemen und verbesserten Leistungsoptimierungstechnologien hat die Marktexpansion weiter angekurbelt.
- Darüber hinaus tragen das wachsende Interesse an nachhaltigen Energielösungen , die zunehmende Finanzierung von IoT-fähigen Branchen und die steigende Zusammenarbeit zwischen Smart-Grid-Entwicklern und privaten Unternehmen zum Wachstum des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) in Nordamerika bei.
„Für den asiatisch-pazifischen Raum wird die höchste Wachstumsrate prognostiziert.“
- Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) verzeichnen , angetrieben durch steigende Investitionen in Smart Cities , Fortschritte bei energieeffizienten Batterien und die zunehmende Nutzung von IoT-fähiger Infrastruktur.
- Länder wie China, Indien und Japan sind aufgrund ihrer rasanten industriellen Digitalisierung , der zunehmenden staatlichen Unterstützung für den Einsatz von IoT-Lösungen und der wachsenden Beteiligung privater Technologieunternehmen führend auf dem Markt.
- Die Entwicklung KI-gestützter Batteriemanagementsysteme , verbesserter Energielösungen mit geringem Stromverbrauch und die Integration drahtloser Ladetechnologien beschleunigen das Marktwachstum zusätzlich.
- Darüber hinaus tragen internationale Kooperationen bei der IoT-Standardisierung , die steigende Nachfrage nach vernetzten Geräten und die zunehmende Finanzierung von Edge-Computing-Innovationen zur rasanten Expansion des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) im asiatisch-pazifischen Raum bei.
Marktanteil von Batterien für das Internet der Dinge (IoT)
Die Wettbewerbsanalyse bietet detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Wettbewerber. Diese umfassen Unternehmensübersicht, Finanzkennzahlen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführungen, Produktportfolio und Anwendungsdominanz. Die genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf den marktbezogenen Fokus der Unternehmen.
Die wichtigsten Marktführer, die auf dem Markt tätig sind, sind:
- Duracell Inc. (USA)
- Energizer (USA)
- Panasonic Corporation (Japan)
- LG Chem (Südkorea)
- SAMSUNG SDI (Südkorea)
- STMicroelectronics (Schweiz)
- Cymbet (USA)
- Ultralife Corporation (USA)
- Unangemessene Gruppe (USA)
- Ilika (UK)
- Blue Spark Technologies, Inc. (USA)
- Enfucell (Finnland)
- Future Electronics (Kanada)
- Saft (Frankreich)
- Jenax Inc. (Südkorea)
- KLA Corporation (USA)
- Fullriver Batterie (China)
- ITEN (Frankreich)
- Rocket Poland Sp. z oo (Polen)
- Kemsys Technologies India Pvt Ltd. (Indien)
Neueste Entwicklungen auf dem globalen Batteriemarkt für den Markt für das Internet der Dinge (IoT)
- Im Juni 2024 stellte OnePlus in Zusammenarbeit mit Contemporary Amperex Technology Limited den „Glacier Battery“ vor . Das Unternehmen gab bekannt, dass diese Innovation die Akkukapazität von Smartphones erhöht und gleichzeitig deren Größe reduziert. Dadurch konnte OnePlus einen 6.100-mAh-Akku in das OnePlus Ace 3 Pro integrieren.
- Im April 2024 stellte Qualcomm einen neuen Wi-Fi-System-on-Chip (SoC) namens QCC730 vor , der für extrem niedrigen Stromverbrauch entwickelt wurde. Das Unternehmen ist überzeugt, dass dieser Durchbruch Wi-Fi in die Lage versetzen wird, mit Bluetooth als führender Technologie für batteriebetriebene IoT-Geräte in verschiedenen Branchen zu konkurrieren.
- Im August 2023 erweiterte Digital Matter sein Angebot zur IoT-Anlagenüberwachung durch die Integration von 4G Cat 1bis- und 2G-Konnektivität. Diese Erweiterung ermöglicht die weltweite Transparenz von Anlagen und stärkt die Marktpräsenz im Bereich der energiesparenden IoT-Tracking-Lösungen.
- Im Juni 2022 brachte Wiliot seinen batteriebetriebenen IoT-Pixel-Tag auf den Markt – eine Innovation im Visitenkartenformat, die den Markt für batteriebetriebene Tags revolutionieren soll. Das neue Gerät nutzt hocheffiziente Cloud- und Chiptechnologie, um seine Leistung zu optimieren.
- Im Mai 2022 stellte Powermat Technologies die Powermat PMT 100 Wireless Power Solution vor, die speziell auf die Energiebedürfnisse kleiner medizinischer, Lifestyle- und Smart-Home-IoT-Geräte zugeschnitten ist.
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Inhaltsverzeichnis
1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 OVERVIEW OF GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET
1.4 CURRENCY AND PRICING
1.5 LIMITATION
1.6 MARKETS COVERED
2 MARKET SEGMENTATION
2.1 KEY TAKEAWAYS
2.2 ARRIVING AT THE GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET
2.2.1 VENDOR POSITIONING GRID
2.2.2 TECHNOLOGY LIFE LINE CURVE
2.2.3 MARKET GUIDE
2.2.4 COMPANY POSITIONING GRID
2.2.5 MULTIVARIATE MODELLING
2.2.6 STANDARDS OF MEASUREMENT
2.2.7 TOP TO BOTTOM ANALYSIS
2.2.8 VENDOR SHARE ANALYSIS
2.2.9 DATA POINTS FROM KEY PRIMARY INTERVIEWS
2.2.10 DATA POINTS FROM KEY SECONDARY DATABASES
2.3 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET: RESEARCH SNAPSHOT
2.4 ASSUMPTIONS
3 MARKET OVERVIEW
3.1 DRIVERS
3.2 RESTRAINTS
3.3 OPPORTUNITIES
3.4 CHALLENGES
4 EXECUTIVE SUMMARY
5 PREMIUM INSIGHTS
5.1 CASE STUDIES
5.2 REGULATORY FRAMEWORK
5.3 TECHNOLOGICAL TRENDS
5.4 PRICING ANALYSIS
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS
6 IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET
6.1 ANALYSIS ON IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET
6.2 AFTERMATH OF COVIF-19 AND GOVERNMENT INITIATIVE TO BOOST THE MARKETREV
6.3 STRATEGIC DECISIONS FOR MANUFACTUERS AFTER COVID-19 TO GAIN COMPETITIVE MARKET SHARE
6.4 PRICE IMPACT
6.5 IMPACT ON DEMAND
6.6 IMPACT ON SUPPLY CHAIN
6.7 CONCLUSION
7 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY TYPE
7.1 OVERVIEW
7.2 CHEMICAL BATTERIES
7.2.1 ALCALINE BATTERIES
7.2.2 LITHIUM BATTERIES
7.3 THIN-FILM BATTERIES
7.4 PRINTED BATTERIES
7.5 SOLID-STATE CHIP BATTERIES
7.6 OTHERS
8 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY TECHNOLOGY
8.1 OVERVIEW
8.2 THERMOELECTRIC (PV)
8.3 KINETIC
8.4 PHOTOELECTRIC
8.5 PIEZOELECTRIC
8.6 OTHERS
9 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY RECHARGEABILITY
9.1 OVERVIEW
9.2 PRIMARY BATTERIES
9.3 SECONDARY BATTERIES
10 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY ENTERPRISE SIZE
10.1 OVERVIEW
10.2 SMALL SCALE ENTERPRISES
10.3 MEDIUM SCALE ENTERPRISES
10.4 LARGE SCALE ENTERPRISES
11 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY END-USE
11.1 OVERVIEW
11.2 WEARABLE DEVICES
11.2.1 SMART WATCHES
11.2.1.1. .BY TYPE
11.2.1.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.2.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.2.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.2.1.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.2.1.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.2.1.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.2.1.1.7. .OTHERS
11.2.2 ACTIVITY MONITORS
11.2.2.1. .BY TYPE
11.2.2.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.2.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.2.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.2.2.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.2.2.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.2.2.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.2.2.1.7. .OTHERS
11.2.3 SMART GLASSES
11.2.3.1. .BY TYPE
11.2.3.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.2.3.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.2.3.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.2.3.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.2.3.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.2.3.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.2.3.1.7. .OTHERS
11.2.4 BODY-WORN CAMERAS
11.2.4.1. .BY TYPE
11.2.4.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.2.4.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.2.4.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.2.4.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.2.4.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.2.4.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.2.4.1.7. .OTHERS
11.2.5 HEARABLES
11.2.5.1. .BY TYPE
11.2.5.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.2.5.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.2.5.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.2.5.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.2.5.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.2.5.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.2.5.1.7. .OTHERS
11.3 HOME AUTOMATION
11.3.1 SECURITY CAMERAS
11.3.1.1. .BY TYPE
11.3.1.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.1.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.1.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.1.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.1.1.7. .OTHERS
11.3.2 SMART METERS
11.3.2.1. .BY TYPE
11.3.2.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.2.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.2.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.2.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.2.1.7. .OTHERS
11.3.3 SMART LOCKS
11.3.3.1. .BY TYPE
11.3.3.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.3.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.3.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.3.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.3.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.3.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.3.1.7. .OTHERS
11.3.4 SMOKE DETECTORS
11.3.4.1. .BY TYPE
11.3.4.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.4.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.4.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.4.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.4.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.4.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.4.1.7. .OTHERS
11.3.5 WIRELESS ALARMS
11.3.5.1. .BY TYPE
11.3.5.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.5.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.5.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.5.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.5.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.5.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.5.1.7. .OTHERS
11.3.6 WINDOW SENSORS
11.3.6.1. .BY TYPE
11.3.6.1.1. .CHEMICAL BATTERIES
11.3.6.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.6.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.6.1.4. .THIN-FILM BATTERIES
11.3.6.1.5. .PRINTED BATTERIES
11.3.6.1.6. .SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.6.1.7. .OTHERS
11.3.7 OCCUPANCY SENSORS
11.3.7.1. BY TYPE
11.3.7.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.3.7.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.7.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.7.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.3.7.1.5. PRINTED BATTERIES
11.3.7.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.7.1.7. OTHERS
11.3.8 WATER LEAK DETECTION SENSORS
11.3.8.1. BY TYPE
11.3.8.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.3.8.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.8.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.8.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.3.8.1.5. PRINTED BATTERIES
11.3.8.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.8.1.7. OTHERS
11.3.9 OTHERS
11.3.9.1. BY TYPE
11.3.9.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.3.9.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.3.9.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.3.9.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.3.9.1.5. PRINTED BATTERIES
11.3.9.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.3.9.1.7. OTHERS
11.4 HEALTHCARE
11.4.1 BLOOD PRESSURE MONITORS
11.4.1.1. BY TYPE
11.4.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.4.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.4.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.4.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.4.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.4.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.4.1.1.7. OTHERS
11.4.2 BLOOD GLUCOSE METERS
11.4.2.1. BY TYPE
11.4.2.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.4.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.4.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.4.2.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.4.2.1.5. PRINTED BATTERIES
11.4.2.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.4.2.1.7. OTHERS
11.4.3 FITNESS & HEART RATE MONITORS
11.4.3.1. BY TYPE
11.4.3.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.4.3.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.4.3.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.4.3.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.4.3.1.5. PRINTED BATTERIES
11.4.3.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.4.3.1.7. OTHERS
11.4.4 FALL DETECTORS
11.4.4.1. BY TYPE
11.4.4.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.4.4.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.4.4.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.4.4.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.4.4.1.5. PRINTED BATTERIES
11.4.4.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.4.4.1.7. OTHERS
11.5 AEROSPACE AND DEFENSE
11.5.1 SMART BEACONS
11.5.1.1. BY TYPE
11.5.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.5.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.5.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.5.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.5.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.5.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.5.1.1.7. OTHERS
11.5.2 DRONES/UAVS
11.5.2.1. BY TYPE
11.5.2.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.5.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.5.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.5.2.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.5.2.1.5. PRINTED BATTERIES
11.5.2.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.5.2.1.7. OTHERS
11.5.3 SMART BAGGAGE TAGS
11.5.3.1. BY TYPE
11.5.3.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.5.3.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.5.3.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.5.3.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.5.3.1.5. PRINTED BATTERIES
11.5.3.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.5.3.1.7. OTHERS
11.6 RETAIL
11.6.1 CONTACTLESS POS
11.6.1.1. BY TYPE
11.6.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.6.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.6.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.6.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.6.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.6.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.6.1.1.7. OTHERS
11.6.2 SMART TAGS
11.6.2.1. BY TYPE
11.6.2.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.6.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.6.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.6.2.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.6.2.1.5. PRINTED BATTERIES
11.6.2.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.6.2.1.7. OTHERS
11.7 AGRICULTURE
11.7.1 SOIL MOISTURE SENSORS
11.7.1.1. BY TYPE
11.7.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.7.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.7.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.7.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.7.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.7.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.7.1.1.7. OTHERS
11.7.2 LIVESTOCK RFID TAGS
11.7.2.1. BY TYPE
11.7.2.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.7.2.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.7.2.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.7.2.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.7.2.1.5. PRINTED BATTERIES
11.7.2.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.7.2.1.7. OTHERS
11.7.3 AGRICULTURAL DRONES
11.7.3.1. BY TYPE
11.7.3.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.7.3.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.7.3.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.7.3.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.7.3.1.5. PRINTED BATTERIES
11.7.3.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.7.3.1.7. OTHERS
11.7.4 AGRICULTURAL TAGS
11.7.4.1. BY TYPE
11.7.4.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.7.4.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.7.4.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.7.4.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.7.4.1.5. PRINTED BATTERIES
11.7.4.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.7.4.1.7. OTHERS
11.8 INDUSTRIAL
11.8.1.1. BY TYPE
11.8.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.8.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.8.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.8.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.8.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.8.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.8.1.1.7. OTHERS
11.9 CONSUMER ELECTRONICS
11.9.1.1. BY TYPE
11.9.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.9.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.9.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.9.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.9.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.9.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.9.1.1.7. OTHERS
11.1 OTHERS
11.10.1.1. BY TYPE
11.10.1.1.1. CHEMICAL BATTERIES
11.10.1.1.2. ALCALINE BATTERIES
11.10.1.1.3. LITHIUM BATTERIES
11.10.1.1.4. THIN-FILM BATTERIES
11.10.1.1.5. PRINTED BATTERIES
11.10.1.1.6. SOLID-STATE CHIP BATTERIES
11.10.1.1.7. OTHERS
12 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, BY REGION
12.1 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, (ALL SEGMENTATION PROVIDED ABOVE IS REPRESENTED IN THIS CHAPTER BY COUNTRY)
12.2 NORTH AMERICA
12.2.1 U.S.
12.2.2 CANADA
12.2.3 MEXICO
12.3 EUROPE
12.3.1 GERMANY
12.3.2 FRANCE
12.3.3 U.K.
12.3.4 ITALY
12.3.5 SPAIN
12.3.6 RUSSIA
12.3.7 TURKEY
12.3.8 BELGIUM
12.3.9 NETHERLANDS
12.3.10 SWITZERLAND
12.3.11 REST OF EUROPE
12.4 ASIA PACIFIC
12.4.1 JAPAN
12.4.2 CHINA
12.4.3 SOUTH KOREA
12.4.4 INDIA
12.4.5 AUSTRALIA
12.4.6 SINGAPORE
12.4.7 THAILAND
12.4.8 MALAYSIA
12.4.9 INDONESIA
12.4.10 PHILIPPINES
12.4.11 REST OF ASIA PACIFIC
12.5 SOUTH AMERICA
12.5.1 BRAZIL
12.5.2 ARGENTINA
12.5.3 REST OF SOUTH AMERICA
12.6 MIDDLE EAST AND AFRICA
12.6.1 SOUTH AFRICA
12.6.2 EGYPT
12.6.3 SAUDI ARABIA
12.6.4 U.A.E
12.6.5 ISRAEL
12.6.6 REST OF MIDDLE EAST AND AFRICA
13 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET,COMPANY LANDSCAPE
13.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: GLOBAL
13.2 COMPANY SHARE ANALYSIS: NORTH AMERICA
13.3 COMPANY SHARE ANALYSIS: EUROPE
13.4 COMPANY SHARE ANALYSIS: ASIA-PACIFIC
13.5 MERGERS & ACQUISITIONS
13.6 NEW PRODUCT DEVELOPMENT AND APPROVALS
13.7 EXPANSIONS
13.8 REGULATORY CHANGES
13.9 PARTNERSHIP AND OTHER STRATEGIC DEVELOPMENTS
14 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, SWOT AND DBMR ANALYSIS
15 GLOBAL BATTERY FOR INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET, COMPANY PROFILE
15.1 DURACELL INC
15.1.1 COMPANY SNAPSHOT
15.1.2 REVENUE ANALYSIS
15.1.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.1.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.1.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.2 PANASONIC CORPORATION
15.2.1 COMPANY SNAPSHOT
15.2.2 REVENUE ANALYSIS
15.2.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.2.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.2.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.3 STMICROELECTRONICS N.V.
15.3.1 COMPANY SNAPSHOT
15.3.2 REVENUE ANALYSIS
15.3.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.3.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.3.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.4 SAMSUNG SDI CO
15.4.1 COMPANY SNAPSHOT
15.4.2 REVENUE ANALYSIS
15.4.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.4.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.4.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.5 LG CHEM
15.5.1 COMPANY SNAPSHOT
15.5.2 REVENUE ANALYSIS
15.5.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.5.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.5.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.6 BLUE SPARK TECHNOLOGIES
15.6.1 COMPANY SNAPSHOT
15.6.2 REVENUE ANALYSIS
15.6.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.6.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.6.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.7 SAFT GROUPE SA
15.7.1 COMPANY SNAPSHOT
15.7.2 REVENUE ANALYSIS
15.7.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.7.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.7.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.8 ROCKET ELECTRIC CO LTD
15.8.1 COMPANY SNAPSHOT
15.8.2 REVENUE ANALYSIS
15.8.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.8.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.8.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.9 ULTRALIFE CORPORATION
15.9.1 COMPANY SNAPSHOT
15.9.2 REVENUE ANALYSIS
15.9.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.9.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.9.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.1 CYMBET CORPORATION
15.10.1 COMPANY SNAPSHOT
15.10.2 REVENUE ANALYSIS
15.10.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.10.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.10.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.11 IMPRINT ENERGY
15.11.1 COMPANY SNAPSHOT
15.11.2 REVENUE ANALYSIS
15.11.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.11.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.11.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.12 JENAX INC
15.12.1 COMPANY SNAPSHOT
15.12.2 REVENUE ANALYSIS
15.12.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.12.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.12.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.13 ENERGIZER
15.13.1 COMPANY SNAPSHOT
15.13.2 REVENUE ANALYSIS
15.13.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.13.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.13.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.14 PAPER BATTERY COMPANY
15.14.1 COMPANY SNAPSHOT
15.14.2 REVENUE ANALYSIS
15.14.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.14.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.14.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.15 ILIKA PLC
15.15.1 COMPANY SNAPSHOT
15.15.2 REVENUE ANALYSIS
15.15.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.15.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.15.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.16 BRIGHTVOLT
15.16.1 COMPANY SNAPSHOT
15.16.2 REVENUE ANALYSIS
15.16.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.16.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.16.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.17 ENFUCELL
15.17.1 COMPANY SNAPSHOT
15.17.2 REVENUE ANALYSIS
15.17.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.17.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.17.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.18 FRONT EDGE TECHNOLOGY
15.18.1 COMPANY SNAPSHOT
15.18.2 REVENUE ANALYSIS
15.18.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.18.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.18.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.19 SAFT AG
15.19.1 COMPANY SNAPSHOT
15.19.2 REVENUE ANALYSIS
15.19.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.19.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.19.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.2 ITEN CORPORATION
15.20.1 COMPANY SNAPSHOT
15.20.2 REVENUE ANALYSIS
15.20.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.20.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.20.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.21 SORACOM
15.21.1 COMPANY SNAPSHOT
15.21.2 REVENUE ANALYSIS
15.21.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.21.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.21.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.22 AVNET, INC
15.22.1 COMPANY SNAPSHOT
15.22.2 REVENUE ANALYSIS
15.22.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.22.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.22.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.23 EVERACTIVE
15.23.1 COMPANY SNAPSHOT
15.23.2 REVENUE ANALYSIS
15.23.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.23.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.23.5 RECENT DEVELOPMENTS
15.24 ATEIOS SYSTEMS
15.24.1 COMPANY SNAPSHOT
15.24.2 REVENUE ANALYSIS
15.24.3 GEOGRAPHIC PRESENCE
15.24.4 PRODUCT PORTFOLIO
15.24.5 RECENT DEVELOPMENTS
NOTE: THE COMPANIES PROFILED IS NOT EXHAUSTIVE LIST AND IS AS PER OUR PREVIOUS CLIENT REQUIREMENT. WE PROFILE MORE THAN 100 COMPANIES IN OUR STUDIES AND HENCE THE LIST OF COMPANIES CAN BE MODIFIED OR REPLACED ON REQUEST.
16 CONCLUSION
17 QUESTIONNAIRE
18 RELATED REPORTS
19 ABOUT DATA BRIDGE MARKET RESEARCH
Forschungsmethodik
Die Datenerfassung und Basisjahresanalyse werden mithilfe von Datenerfassungsmodulen mit großen Stichprobengrößen durchgeführt. Die Phase umfasst das Erhalten von Marktinformationen oder verwandten Daten aus verschiedenen Quellen und Strategien. Sie umfasst die Prüfung und Planung aller aus der Vergangenheit im Voraus erfassten Daten. Sie umfasst auch die Prüfung von Informationsinkonsistenzen, die in verschiedenen Informationsquellen auftreten. Die Marktdaten werden mithilfe von marktstatistischen und kohärenten Modellen analysiert und geschätzt. Darüber hinaus sind Marktanteilsanalyse und Schlüsseltrendanalyse die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Marktbericht. Um mehr zu erfahren, fordern Sie bitte einen Analystenanruf an oder geben Sie Ihre Anfrage ein.
Die wichtigste Forschungsmethodik, die vom DBMR-Forschungsteam verwendet wird, ist die Datentriangulation, die Data Mining, die Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und die primäre (Branchenexperten-)Validierung umfasst. Zu den Datenmodellen gehören ein Lieferantenpositionierungsraster, eine Marktzeitlinienanalyse, ein Marktüberblick und -leitfaden, ein Firmenpositionierungsraster, eine Patentanalyse, eine Preisanalyse, eine Firmenmarktanteilsanalyse, Messstandards, eine globale versus eine regionale und Lieferantenanteilsanalyse. Um mehr über die Forschungsmethodik zu erfahren, senden Sie eine Anfrage an unsere Branchenexperten.
Anpassung möglich
Data Bridge Market Research ist ein führendes Unternehmen in der fortgeschrittenen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unseren bestehenden und neuen Kunden Daten und Analysen zu bieten, die zu ihren Zielen passen. Der Bericht kann angepasst werden, um Preistrendanalysen von Zielmarken, Marktverständnis für zusätzliche Länder (fordern Sie die Länderliste an), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturübersicht, Analysen des Marktes für aufgearbeitete Produkte und Produktbasis einzuschließen. Marktanalysen von Zielkonkurrenten können von technologiebasierten Analysen bis hin zu Marktportfoliostrategien analysiert werden. Wir können so viele Wettbewerber hinzufügen, wie Sie Daten in dem von Ihnen gewünschten Format und Datenstil benötigen. Unser Analystenteam kann Ihnen auch Daten in groben Excel-Rohdateien und Pivot-Tabellen (Fact Book) bereitstellen oder Sie bei der Erstellung von Präsentationen aus den im Bericht verfügbaren Datensätzen unterstützen.

