2019년 4월 7일 일요일

AUTOMOTIVE WORLD 2019, 레독스플로 - Yano E plus 2019년 3월호(NO.132)/야노경제연구소

Yano E plus 2019년 3월호(NO.132)

 토픽 

「AUTOMOTIVE WORLD 2019」리포트
자동차를 만드는 회사로부터 모빌러티 컨퍼니에의 변모
MaaS 전환하는 자동차산업

「AUTOMOTIVE WORLD 2019」는 2019년 1월 16일~18일의 3일간, 도쿄빅사이트에서 개최되었다. 동 전시회는 「제48회 NEPCON JAPAN」 「제5회 웨어러블EXPO」 「제3회 로보틱스」 「제3회 스마트공장 EXPO」의 4개와 동시 개최되어, 방문자 수는 단독으로 37,657명, 5전시회 합계로 116,244명이었다. 자동차 관련 전시회에서는 세계에서 가장 많은 1,002사가 출전했다.
기간중에는 전시회와 함께 코넥티드카, MaaS(Mobility as a Service), 자율주행/ADAS, EV/FCV(연료전지 자동차)와 같은 자동차 업계가 주목하는 토픽을 취급하는 전문기술 세미나가 전 100강연(동시 개최전시 제외) 개최되었다.

 내용목차 

《차세대 전지 시리즈》
●차세대 전지 시리즈(4) 레독스플로(redox flow) 2차전지의 동향 (3~31 페이지)
~세계적인 재에너지 발전의 급증이 큰 순풍이 되어, 잠재수요가 확대
 뛰어난 개발 성과가 증가하여 사업화가 시작, 새로운 스테이지에 돌입~

1. 머리말
1-1. RF전지의 현상과 새로운 성과
【표1. 2차전지의 전극반응의 차이와 RF전지】
(1) 전극의 표면에 전기분해액을 흐르게 하다
【그림1. 레독스플로 전지의 구성과 반응(충전 시)】
【그림2. VRF 전지의 충방전 원리(바나듐 전기분해액 가수의 변화)】
(2) RF전지의 셀 스택이 진화
【표2. RF전지의 셀 스택 구성부재와 소재】
(3) 전기분해액의 개발도 크게 진전
【도·표1. RF전지의 제조 비용 구조(코스트평가용 RF전지에 의한 시산:2017년 3월)】
【그림3. LE시스템의 바나듐 회수/전기분해액 제조 프로젝트】
1-2. RF전지와 재에너지 발전의 연동
(1) RF전지 특유 기능이 많다
【표3. RF전지의 주요 특징(도입 장점)】
【그림4. RF전지의 설계 자유도(고출력형~대용량형)】
【표4. 주요 정치형 2차전지의 특징 비교】
(2) 재에너지 발전의 증가로 수요가 확대
【표5. 세계의 총발전량에 차지하는 재에너지 발전의 비율(수량:2018-2050년 예측)】
(3) 장시간형 축전지의 필요성이 높아진다
【표6. 재에너지 변동전원 도입에 따른 RF전지의 주요 용도 변화)】
1-3. 레독스플로 전지의 시장 전망
【도·표2. RF전지의 WW시장규모 추이·예측(금액:2018-2030년 예측)】
【도·표3. 정치형 축전지 시장에 차지하는 RF전지의 WW시장 점유율(금액:2018년 전망)】
【도·표4. 정치형 축전지 시장에 차지하는 RF전지의 WW시장 점유율(금액:2030년 예측)】
【도·표5. RF전지의 이용 분야별 WW시장 내역(금액:2030년 예측)】
2. 주목 기업·연구기관의 대응
2-1. RF전지 관련 기업
(1) LE시스템 주식회사
【그림5. LE시스템의 실증용 RF전지의 사례】
(2) 주식회사 Galaxy
【표7. Galaxy의 고농도 전기분해액형 VRF 전지(실증기)의 가동 실적】
【그림6. Galaxy의 가반형 비상용 RF전지(오른쪽:실증기/왼쪽:셀 스택)】
(3) 스미토모전기공업 주식회사
【그림7. 스미토모전기공업의 RF전지】
2-2. RF전지 관련 연구기관
(1) 국립연구개발법인 과학기술진흥기구 저탄소사회전략센터
【표8. 시산용 RF전지 시스템(정격출력 1 MW/정격용량 5 MWh)의 구성 기기】
【그림8. 코스트 시산용 RF전지의 서브 셀 스택의 구조】
【표9. 정격출력 1 MW, 정격용량 5 MWh의 RF전지 시스템의 제조 코스트 내역】
(2) 국립대학법인 오사카대학대학원 공학기계과(쓰시마연구실)
【표10. RF전지의 기술과제와 과제개선에 의한 효과】
【그림9. RF전지의 유로구조와 전기분해액 유동)】

《차세대 시장 트렌드》
●AI칩 동향 (32~63 페이지)
~IoT 시대의 엣지 컴퓨팅 실현에 필수
 2020년 이후는 1단계 가속해 급확대∼

1. 엣지로 생각하는 AI칩의 등장
2. GPU의 고속화상처리 액셀러레이터(Accelerator) 처리부터 시작된 AI칩
3. 엣지에서 IoT와 AI의 융합
4. AI칩에 관한 해외 동향
4-1. 미국
4-2. 중국
4-3. 일본
5. AI칩의 시장규모 추이와 예측
【도·표1. AI칩의 WW시장규모 추이와 예측(수량·금액:2017-2022년 예측)】
【도·표2. AI칩의 타입별 WW시장규모 추이와 예측(수량:2017-2022년 예측)】
6. AI칩의 WW 시장 기업 점유율
【도·표3. AI칩의 WW시장 기업 점유율(수량:2018년)】
7. AI칩 관련 기업·연구기관의 대응 동향
7-1. eSOL 주식회사
7-2. 주식회사 AISing
【그림1. 트리구조에 의한 학습의 반복이 정도 향상으로 이어지는 이미지】
【표1. 딥 러닝과 DBT의 비교】
【그림2. AiiR칩의 실물 사진】
7-3. mtes Neural Networks 주식회사(mtesNN)
7-4. 국립연구개발법인 산업기술종합연구소
7-5. SOINN 주식회사
7-6. 주식회사 Socionext
【그림3. 기존형(왼쪽) 및 NNA 탑재(오른쪽) VPU의 블럭도】
7-7. 주식회사 Device & System Platform Development Center(DSPC)
【그림4. 「Vibnexus」의 구조와 주요 구성】
【그림5. 「Vibnexus」 기술 진전 로드맵】
【그림6. DSPC가 목표로 하는 방향성】
7-8. 국립대학법인 도쿄공업대학(동공대)
7-9. 학교법인 도쿄이과대학
【그림7. 전결합 이징머신방식 AI칩의 개념과 특징】
【그림8. 기존 2치 NN방식(왼쪽)과 제안하고 있는 스파스 3치 NN방식(오른쪽)】
【그림9. 통신 네트워크로 연결된 모노(물건)측 AI마이크로컴퓨터군(왼쪽)과 2가지 AI의 자발 협창(協創) 사례(오른쪽)】
7-10. 주식회사 도시바
7-11. 일본전기 주식회사(NEC)
7-12. Amazon Web Services, Inc.(AWS:미국)
7-13. Google LLC(미국)
7-14. Intel Corporation(미국)
7-15. NVIDIA Corporation (미국)
7-16. Tesla, Inc.(미국)
8. AI칩의 장래 전망

●스마트 헬스케어에서 센싱웨어 시장동향(1) (64~74 페이지)
~스마트화가 진행되는 의료분야에서 주목되는 IoT 디바이스~

1. 스마트 헬스케어란
1-1. 스마트 헬스케어에 이용되는 기술
(1) 의료 클라우드
【표1. 3성 4 가이드라인(후생노동성, 경제산업성, 총무성 3성이 내세운 4가지 가이드라인의 총칭)】
【표2. 정기건강진단 항목(노동안전위생규칙 제44조에 의함)】
【표3. 총합건강건진의 검사항목(JAPAN SOCIETY OF NINGEN DOCK에서)】
(2) 빅 데이터
(3) AI(인공지능)
(4) VR·AR(가상현실·증강현실)
(5) IoT
1-2. 스마트 헬스케어의 제품 예와 참가기업
2. 웨어러블 IoT 디바이스
【그림1. PHR 모델 구축 사업】
2-1. Apple Watch의 사례
2-2. 센싱 웨어(스마트 웨어)

《주목 시장 포커스》
●파워 디바이스용 수지의 동향 (75~95 페이지)
~최첨단의 고기능 전력전자 실현의 열쇠
 고내열성, 또는 고열전도성이 필수 요건~

1. 에너지 절약의 결정적 수단이 되는 파워 디바이스
2. 파워 디바이스용 고내열 수지
3. 파워 디바이스용 고열전도성 수지
4. 파워 디바이스용 수지의 시장규모 추이와 예측
【도·표1. 파워 디바이스용 수지의 일본국내 및 WW시장규모 추이와 예측
(금액:2017-2022년 예측)】(금액:2017-2022년 예측)】
【도·표2. 파워 디바이스용 수지의 종류별 WW시장규모 추이와 예측
(금액:2017-2022년 예측)】
5. 파워 디바이스용 수지의 시장 점유율
【도·표3. 파워 디바이스용 수지의 일본국내 시장의 기업 점유율(금액:2018년)】
6. 파워 디바이스용 수지에 관련하는 기업·연구기관의 대응 동향
6-1. 주식회사 ADEKA
6-2. 지방독립행정법인 오사카산업기술연구소
6-3. 학교법인 고가쿠인대학
【표1. 다양한 재료의 열전도 매체와 열전도율】
6-4. JXTG에너지 주식회사
【표2. JXTG 열강화성 수지의 특징】
【표3. JXTG 열강화성 수지의 고열전도 수지에 대한 적용 예】
【그림1. JXTG 열강화성 수지의 적용 예:봉지재】
6-5. Sumitomo Bakelite 주식회사
6-6. DIC 주식회사
6-7. 도아합성 주식회사
6-8. TORAY 주식회사
6-9. 도요켐 주식회사
6-10. 히타치화성 주식회사
6-11. 주식회사 PBI Advanced Materials(PBi-am)
6-12. 주식회사 후지쓰연구소
(1) 다층 CNT 성장 제어 기술
(2) 다층 CNT 시트화 기술
6-13. 미쓰이화학 주식회사
6-14. 국립대학법인 요코하마국립대학
【그림2. 「KAMOME-PJ」에서 파워모듈의 실장 콘셉트와 단면구조】
【그림3. 「KAMOME A-PJ」의 공냉을 가미한 플랫폼과 신뢰성 평가】
7. 파워 디바이스용 수지의 장래 전망

《시기적절 리포트》
●「AUTOMOTIVE WORLD 2019」리포트 (96~107 페이지)
~자동차를 만드는 회사부터 모빌러티 컨퍼니에의 변모
 MaaS 전환하는 자동차산업~

1. 전체
1-1. 개최 개요
【사진1. 「AUTOMOTIVE WORLD 2019」 입구 부근에서 연주하는 JAZZ 밴드】
1-2. 도요타가 리드하는 「MaaS화」
2. 각사의 전시 상황
2-1. Neusoft REACH, Neusoft/해외제휴처 기업과의 클라우드 서비스
【사진 2. Neusoft가 표방하는 자동차 관련 클라우드 서비스】
2-2. NEXTY Electronics /소형 EV 「리버스트라이크」용 GPS TUNER
【사진 3. NEXTY의 EV용 주행가능범위 계산 솔루션】
2-3. ARGUS/이스라엘의 자동차용 사이버 시큐러티
【사진 4. ARGUS 「자동차용 사이버 시큐러티 서비스」】
2-4. NTT도코모/음성인식이용 목소리로 감정인식 서비스
【사진 5. NTT도코모 「음성인식이용 목소리로 감정인식 서비스」】
3. 전문기술 세미나
3-1. 모빌러티 사회
3-2. 디지털 콕피트
3-3. 자동차용 소프트웨어 표준화
3-4. MaaS 이노베이션
4. 마지막으로

《후서》
  독자 앙케트 「흥미 있는 리포트」 톱3 예상 (108 페이지)


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