1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の圧電デバイス市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 センサー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アクチュエータ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 トランスデューサ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 モーター
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 発電機
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 セラミックス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 結晶
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ポリマー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 複合材料
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ヘルスケア
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 情報技術および電気通信
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 消費財
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 航空宇宙・防衛
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 製造業
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 エアロテック社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 APC International Ltd.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 CeramTec GmbH (BC Partners)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 CTS Corporation
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務情報
14.3.5 キスラーインスツルメンツ・インディア社(キスラー・ホールディング社)
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 L3harris Technologies Inc.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務情報
14.3.7 Mad City Labs Inc.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Morgan Advanced Materials Plc
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務情報
14.3.9 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務情報
14.3.10 Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.11 Piezosystem jena GmbH
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.4 製品ポートフォリオ
14.3.10.4 製品ラインアップ
表2:グローバル:圧電デバイス市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:圧電デバイス市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:圧電デバイス市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:圧電デバイス市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:圧電デバイス市場:競争構造
表7:グローバル:圧電デバイス市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Piezoelectric Devices Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Sensors
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Actuators
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Transducers
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Motors
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Generators
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Ceramics
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Crystals
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Polymers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Composites
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Healthcare
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Information Technology and Telecommunication
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Consumer Goods
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Aerospace and Defense
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Manufacturing
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Aerotech Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 APC International Ltd.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 CeramTec GmbH (BC Partners)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 CTS Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Kistler Instruments India Pvt. Ltd. (Kistler Holding AG)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 L3harris Technologies Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Mad City Labs Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Morgan Advanced Materials Plc
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Piezosystem jena GmbH
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 圧電デバイスは、圧電効果を利用するデバイスであり、機械的な応力を電気エネルギーに変換することができる特性を持っています。この圧電効果は、特定の結晶材料が外部からの圧力や引張力を受けることで、内部に電荷の不均衡を生じ、電位差を発生させる現象です。代表的な圧電材料には、石英、セラミック、ポリマーなどがあります。これらの材料は、圧力を加えると電気的な出力を得る一方、逆に電気信号を与えることによって変形する性質も持っています。 圧電デバイスは、様々な用途で利用されています。例えば、圧電センサーは圧力、振動、加速度などを測定するために使用され、工業用機器や家電において重要な役割を果たしています。また、圧電アクチュエーターは電気信号によって機械的な運動を引き起こすため、精密な位置決めや制御が必要な場面で活用されています。このように、圧電デバイスは計測機器や自動化技術、音響技術など多岐にわたる分野で広く使われています。 圧電デバイスの重要な特性の一つは、その応答速度です。圧電効果を活用したデバイスは非常に高速に反応するため、音響デバイスや高周波振動子、さらには超音波診断装置にも利用されています。たとえば、超音波診断装置では、高周波の音波を発生させ、体内の構造を非侵襲的に観察するために圧電素子が用いられています。また、圧電スピーカーも音を発生させるため、コンパクトで高音質な再生が可能です。 圧電デバイスの構造は比較的簡単で、一般的には圧電材料を挟み込む形で電極を配置し、適切な外部の干渉を受けることで電気信号を生成することができます。これにより、製造コストが抑えられる一方で、耐久性や性能の向上が求められています。特に、圧電デバイスは環境の影響を受けやすいため、耐久性や温度特性の研究が重要なテーマとなっています。 圧電デバイスの技術は常に進化を遂げており、新たな材料や製造プロセスの開発が進められています。最近では、ナノテクノロジーやメタマテリアルを利用した革新的な圧電素子の研究も行われており、従来の圧電材料の特性を超えるような高性能なデバイスの実現が期待されています。例えば、従来のセラミック材料に比べて軽量で柔軟性のあるポリマー圧電材料の登場により、さらなる応用が進むと考えられています。 また、圧電デバイスは環境エネルギーの収集にも利用される可能性があります。振動や圧力の変化を電気エネルギーに変換し、バッテリーの代わりに使用することが期待されています。このようにして、持続可能なエネルギーの収集源としての役割が注目されています。 圧電デバイスは未来の技術においても重要な役割を果たし続けるでしょう。特に、IoT(モノのインターネット)やスマートシティの実現に向けて、様々なセンサーやアクチュエーターとの組み合わせが加速されていくと考えられています。圧電デバイスは、日常生活のあらゆる場面で見えないところで活躍しており、その存在感をますます増していくことが予想されます。これからの圧電デバイスの進展がどのような新しい技術を生み出すのか、非常に楽しみなところです。 |
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