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 (Chemiebatterien, Dünnschichtbatterien, gedruckte Batterien und Festkörperchipbatterien), Wiederaufladbarkeit (Primärbatterien und Sekundärbatterien), Endanwendung ( tragbare Geräte , Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Heimautomatisierung, Einzelhandel, BFSI, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industrie, Landwirtschaft und intelligente Verpackung) – Branchentrends und Prognose bis 2032
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Marktgröße
- Der globale Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) wurde im Jahr 2024 auf 14,21 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 33,95 Milliarden US-Dollar erreichen.
- Im Prognosezeitraum von 2025 bis 2032 wird der Markt voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 11,50 % wachsen, vor allem getrieben durch die schnelle Verbreitung intelligenter Geräte.
- Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach Energiesparlösungen und Fortschritte bei drahtlosen Konnektivitätstechnologien vorangetrieben.
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Marktanalyse
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) verzeichnet ein starkes 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 stromsparenden Batterietechnologien , Regierungsinitiativen zur Entwicklung intelligenter Städte und das steigende Interesse privater Unternehmen an IoT-gesteuerter Automatisierung vorangetrieben.
- Nordamerika ist führend auf dem Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) aufgrund der starken Unterstützung durch Technologiegiganten, der Präsenz großer IoT-Infrastrukturanbieter und kontinuierlicher Innovationen bei der Verbesserung der Batterieeffizienz.
- In den USA beispielsweise entwickeln Unternehmen wie Tesla und Energizer aktiv hochdichte Batterien zur Unterstützung langlebiger IoT-Geräte.
- Im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich die höchste jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnet , was auf 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 zurückzuführen ist.
- Neue Technologien wie Festkörperbatterien, Energiegewinnungslösungen und KI -gestützte Batteriemanagementsysteme prägen die Zukunft des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) und machen energieeffiziente Lösungen kommerziell rentabler und nachhaltiger.
Berichtsumfang und Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Marktsegmentierung
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Eigenschaften |
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) – Wichtige 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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Wertschöpfungsdaten-Infosets |
Neben den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research kuratierten Marktberichte auch eingehende Expertenanalysen, geografisch dargestellte Produktion und Kapazität nach Unternehmen, Netzwerklayouts von Distributoren und Partnern, detaillierte und aktualisierte Preistrendanalysen und Defizitanalysen der Lieferkette und der Nachfrage |
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Markttrends
„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 Energielösungen mit geringem Stromverbrauch , die die Lebensdauer der Geräte verlängern und die Häufigkeit des Batteriewechsels in vernetzten Systemen reduzieren.
- Die Integration von KI-gesteuertem Batteriemanagement , Energiegewinnungstechnologien und Schaltkreisen mit extrem niedrigem Stromverbrauch 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.
- Hersteller konzentrieren sich auf autarke Energielösungen wie drahtlose Energieübertragung, solarunterstütztes Laden und biologisch abbaubare Batterien, die einen effizienten Betrieb von IoT-Systemen mit minimaler Abhängigkeit von externer Energie ermöglichen.
- Dieser Trend verändert den Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT), indem er die Entwicklung intelligenter Infrastrukturen beschleunigt, neue Investitionsmöglichkeiten fördert und Fortschritte bei nachhaltigen Energielösungen für langfristiges Branchenwachstum vorantreibt.
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Marktdynamik
Treiber
„Zunehmende Nutzung energieeffizienter und nachhaltiger Batterien“
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Batterien, die die Lebensdauer der Geräte verlängern und die Wartungskosten in vernetzten Systemen senken, ein erhebliches Wachstum.
- Der Wandel hin zu nachhaltigen Energielösungen, der durch Bedenken hinsichtlich Elektroschrott und Umweltauswirkungen vorangetrieben wird, fördert die Entwicklung biologisch abbaubarer und wiederaufladbarer Batterien für IoT-Anwendungen.
- Beispielsweise investieren Unternehmen wie Ilika und Blue Spark Technologies in die Festkörperbatterietechnologie, um die Energiedichte zu verbessern und die Abhängigkeit von herkömmlichen Lithium-basierten Lösungen zu verringern.
- Regierungen und private Unternehmen unterstützen die Forschung zu stromsparender Energiegewinnung, Innovationen im Bereich des kabellosen Ladens und autarken Batteriesystemen, um den Stromverbrauch in IoT-Netzwerken zu optimieren.
- Dieser Treiber wird den Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) beschleunigen, indem er nachhaltige Energielösungen fördert, die Effizienz von IoT-Geräten verbessert 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 deutlichen Wachstum, da Unternehmen und Regierungen in nachhaltige Batterielösungen investieren, um die Effizienz von IoT-Geräten zu steigern und den Stromverbrauch in vernetzten Ökosystemen zu senken.
- Die zunehmende Verbreitung tragbarer Geräte, intelligenter Hausautomation und industrieller IoT-Anwendungen treibt die Nachfrage nach langlebigen, wartungsarmen Batterien an, die Geräte über längere Zeiträume mit Strom versorgen können, ohne häufig ausgetauscht werden zu müssen.
- Beispielsweise entwickeln Unternehmen wie Cymbet und Jenax Inc. flexible Festkörperbatterien mit dem Ziel, die Energiespeicherkapazität zu verbessern und gleichzeitig kompakte Formfaktoren 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 sowohl von privaten Unternehmen als auch von Technologieinnovatoren an.
- Diese Chance dürfte das langfristige Wachstum des Batteriemarktes für die IoT-Branche (Internet of Things) vorantreiben, indem sie energieeffiziente IoT-Ökosysteme ermöglicht, Batterieabfälle reduziert und die Entwicklung intelligenter Technologien der nächsten Generation unterstützt.
Einschränkung/Herausforderung
„Hohe Kosten bei der Entwicklung von IoT-Batterien“
- Der Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) steht vor erheblichen Herausforderungen aufgrund der hohen Kosten, die mit der Entwicklung effizienter, langlebiger Batterien für IoT-Anwendungen verbunden sind.
- Die Entwicklung miniaturisierter Batterien mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer bei gleichzeitiger Gewährleistung von Kosteneffizienz und Energieeffizienz erfordert erhebliche Investitionen, was die Produktion von IoT-Batterien im großen Maßstab finanziell anspruchsvoll macht.
- Beispielsweise sind Unternehmen wie STMicroelectronics und Ilika bei der Ausweitung der Produktion von Festkörperbatterien auf Herausforderungen gestoßen, was zu höheren Kosten und einer verzögerten Einführung in der Unterhaltungselektronik und tragbaren IoT-Geräten führte.
- Darüber hinaus führen der Mangel an standardisierten Batterietechnologien und Interoperabilitätsprobleme zwischen IoT-Ökosystemen zu Kompatibilitätsproblemen und verlangsamen die Marktakzeptanz.
- Um diese Herausforderungen zu bewältigen, sind Fortschritte in der Nanotechnologie , bei kabellosen Ladelösungen und bei autarken Energiesystemen erforderlich, um die Machbarkeit von IoT-Batterieinnovationen der nächsten Generation langfristig sicherzustellen.
Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) Marktumfang
Der Markt ist nach Typ, Wiederaufladbarkeit und Endanwendung segmentiert.
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Segmentierung |
Untersegmentierung |
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Nach Typ |
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Nach Wiederaufladbarkeit |
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Nach Endanwendung |
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Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT) – Regionale Marktanalyse
„Nordamerika ist die dominierende Region im Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IOT)“
- Nordamerika hält den größten Marktanteil im globalen Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) , was auf die schnelle Weiterentwicklung intelligenter Geräte , die zunehmende Verbreitung drahtloser Sensornetzwerke und die starke staatliche Unterstützung der IoT-Infrastruktur zurückzuführen ist.
- Die USA sind in der Region führend aufgrund ihres gut etablierten Technologie-Ökosystems , der Präsenz wichtiger IoT-Batteriehersteller und strategischer Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen und Innovatoren im Bereich der Energiespeicherung.
- Die Verfügbarkeit von hochdichten Batterien , KI-gesteuerten Energiemanagementsystemen und verbesserten Technologien zur Leistungsoptimierung hat die Marktexpansion weiter vorangetrieben.
- Darüber hinaus tragen das wachsende Interesse an nachhaltigen Energielösungen , die zunehmende Finanzierung von IoT-fähigen Industrien und die zunehmende Zusammenarbeit zwischen Smart-Grid-Entwicklern und privaten Unternehmen zum Wachstum des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) in ganz Nordamerika bei.
„Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich die höchste Wachstumsrate verzeichnen“
- Im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) im Batteriemarkt für das Internet der Dinge (IoT) verzeichnet werden , was auf steigende Investitionen in Smart Cities , Fortschritte bei energieeffizienten Batterien und die zunehmende Nutzung von IoT-fähiger Infrastruktur zurückzuführen ist.
- Länder wie China, Indien und Japan sind aufgrund ihrer schnellen industriellen Digitalisierung , der zunehmenden staatlichen Unterstützung für den Einsatz des IoT und der wachsenden Beteiligung privater Technologieunternehmen Marktführer.
- Die Entwicklung KI-gestützter Batteriemanagementsysteme , verbesserter Energielösungen mit geringem Stromverbrauch und die Integration kabelloser Ladetechnologien beschleunigen das Marktwachstum weiter.
- Darüber hinaus tragen internationale Kooperationen bei der IoT-Standardisierung , die steigende Nachfrage nach vernetzten Geräten und die zunehmende Finanzierung von Edge-Computing-Innovationen zur schnellen Expansion des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IoT) im gesamten asiatisch-pazifischen Raum bei.
Marktanteile des Batteriemarktes für das Internet der Dinge (IOT)
Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert detaillierte Informationen zu den einzelnen Wettbewerbern. Zu den Details gehören Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang sowie Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich ausschließlich auf die Marktausrichtung der Unternehmen.
Die wichtigsten Marktführer auf dem Markt sind:
- Duracell Inc. (USA)
- Energizer (USA)
- Panasonic Corporation (Japan)
- LG Chem (Südkorea)
- SAMSUNG SDI (Südkorea)
- STMicroelectronics (Schweiz)
- Cymbet (USA)
- Ultralife Corporation (USA)
- Unreasonable Group (USA)
- Ilika (Großbritannien)
- 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 im globalen Batteriemarkt für den Internet of Things (IOT)-Markt
- Im Juni 2024 brachte OnePlus in Zusammenarbeit mit Contemporary Amperex Technology Limited die „Glacier Battery“ auf den Markt. Das Unternehmen gab bekannt, dass diese Innovation die Akkukapazität von Smartphones erhöht und gleichzeitig deren Größe reduziert. OnePlus konnte so einen 6.100-mAh-Akku in das Smartphone OnePlus Ace 3 Pro integrieren.
- Im April 2024 stellte Qualcomm ein neues Wi-Fi-System-on-Chip (SoC) namens QCC730 vor , das auf extrem niedrigen Stromverbrauch ausgelegt ist. Das Unternehmen behauptet, dieser Durchbruch werde es Wi-Fi ermöglichen, mit Bluetooth als führende Technologie für batteriebetriebene IoT-Geräte in verschiedenen Branchen zu konkurrieren.
- Im August 2023 erweiterte Digital Matter sein Angebot zur IoT-Anlagenüberwachung um 4G Cat 1bis und 2G-Konnektivität. Diese Erweiterung ermöglicht eine globale Sichtbarkeit der Anlagen und stärkt die Präsenz des Unternehmens im Bereich der stromsparenden IoT-Verfolgung.
- 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 ultra-energieeffiziente Cloud- und Chip-Technologie zur Optimierung der Leistung.
- Im Mai 2022 stellte Powermat Technologies die Powermat PMT 100 Wireless Power Solution vor, die auf den Strombedarf 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.

