1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 先進相変化材料の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場構成
5.5 形状別市場
5.6 用途別市場構成比
5.7 地域別市場構成比
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱点
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 流通
5.10.6 輸出
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターズファイブフォース分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の程度
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 価格動向
6 タイプ別市場
6.1 有機PCM
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無機PCM
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 バイオベースPCM
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 形態別市場
7.1 カプセル化
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 非カプセル化
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 建築・建設
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 包装
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 HVAC
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 テキスタイル
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エレクトロニクス
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 欧州
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 先進相変化材料の製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主な成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレーヤー
11.3 主要企業のプロフィール
11.3.1 BASF SE
11.3.2 クライオパック
11.3.3 エントロピー・ソリューションズ
11.3.4 ハネウェル・インターナショナル社
11.3.5 アウトラスト・テクノロジーズLLC
11.3.6 クライメーター・スウェーデンAB
11.3.7 クロダ・インターナショナル Plc
11.3.8 フェーズチェンジ・マテリアル・プロダクツ・リミテッド
11.3.9 フェーズチェンジ・エナジー・ソリューションズ
11.3.10 Pluss Advanced Technologies Pvt.
11.3.11 RGEES, LLC.
11.3.12 ルビザーム・テクノロジーズGmbH
11.3.13 Salca BV
11.3.14 SGLグループ
図1:世界:先進相変化材料市場:主な推進要因と課題
図2:先進相変化材料の世界市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:先進相変化材料の世界市場:タイプ別内訳(単位:%)、2024年
図4:先進相変化材料の世界市場:形態別構成比(単位:%)、2024年先進相変化材料の世界市場:形態別構成比(%)、2024年
図5:先進相変化材料の世界市場:形態別構成比(%)、2024年先進相変化材料の世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図6:先進相変化材料の世界市場:用途別構成比(%)、2024年先進相変化材料の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図7:先進相変化材料の世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図8:先進相変化材料の世界市場:SWOT分析
図9: 世界: 先進相変化材料産業:バリューチェーン分析
図10: 世界: 先進相変化材料産業:ポーターのファイブフォース分析
図 11:有機 PCM(パラフィンベース)製造:総生産コスト内訳(%)
図12:世界:先進相変化材料市場:平均価格(単位:米ドル/トン)、2019年~2033年
図13:先進相変化材料(有機PCM)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図14:先進相変化材料(有機PCM)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図15:先進相変化材料(無機PCM)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図16:先進相変化材料(無機PCM)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図17:先進相変化材料(バイオベースPCM)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図18:先進相変化材料(バイオベースPCM)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図19: 先進相変化材料(カプセル化)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図20:先進相変化材料(カプセル化)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図21: 先進相変化材料(非カプセル化)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図22:先進相変化材料(非カプセル化)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図23:先進相変化材料(建築・建設用途)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図24:先進相変化材料(建築・建設用途)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図25:世界:先端相変化材料(包装用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図26:世界:先端相変化材料(包装用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図27:世界:先端相変化材料(空調用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図28:世界:先進相変化材料(HVACにおける用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図29:世界:先端相変化材料(繊維への応用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図30:世界:先端相変化材料(繊維製品への応用)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図31:世界:先端相変化材料(エレクトロニクスへの応用)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図32:世界:先端相変化材料(エレクトロニクス用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図33:世界:先端相変化材料(その他の用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図34:世界:先端相変化材料(その他の用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図35:欧州:先進相変化材料市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図36:欧州:先進相変化材料市場予測先進相変化材料の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図37:北米:先進相変化材料市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 38:北米:先進相変化材料の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図39:アジア太平洋:先進相変化材料市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図40:アジア太平洋地域:先進相変化材料の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 41:中東およびアフリカ:先進相変化材料市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図42:中東およびアフリカ:先進相変化材料の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図43:ラテンアメリカ:先進相変化材料市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図44:ラテンアメリカ:先端相変化材料の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図45:先進相変化材料の製造:詳細なプロセスフロー
[表一覧]
表1:世界:先進相変化材料市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表2:先進相変化材料の世界市場予測:タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025年〜2033年
表3:先進相変化材料の世界市場予測:形態別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表4:先進相変化材料の世界市場予測:先進相変化材料の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:先進相変化材料の世界市場予測:先進相変化材料の世界市場予測:地域別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:先進相変化材料の製造:原材料要件
表7:先進相変化材料の世界市場:競争構造
表8:先進相変化材料の世界市場:競争構造主要プレーヤー
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 Advanced Phase Change Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Form
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Distribution
5.10.6 Export
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Price Trends
6 Market Breakup by Type
6.1 Organic PCM
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Inorganic PCM
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Bio-Based PCM
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Form
7.1 Encapsulated
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Non-Encapsulated
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Building and Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Packaging
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 HVAC
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Textiles
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Electronics
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Advanced Phase Change Materials Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 BASF SE
11.3.2 Cryopak
11.3.3 Entropy Solutions
11.3.4 Honeywell International Inc.
11.3.5 Outlast Technologies LLC
11.3.6 Climator Sweden AB
11.3.7 Croda International Plc
11.3.8 Phase Change Material Products Limited
11.3.9 Phase Change Energy Solutions
11.3.10 Pluss Advanced Technologies Pvt. Ltd.
11.3.11 RGEES, LLC.
11.3.12 Rubitherm Technologies GmbH
11.3.13 Salca BV
11.3.14 SGL Group
| ※参考情報 先端相変化材料(Advanced Phase Change Materials)は、比較的新しい技術であり、温度変化に伴って物質の相(固体、液体、気体)が変化する特性を持つ材料です。これらの材料は、パッシブ冷暖房システムやエネルギー効率の向上に大きく寄与することが期待されています。特に、温度を維持するためのエネルギーを蓄えたり放出したりする能力があり、これがさまざまな応用分野で利用されています。 先端相変化材料には主に二種類があります。一つは、無機相変化材料で、塩類や水和塩が含まれます。無機材料は高い融解熱を持ち、安定性が高いことから、大規模なエネルギー貯蔵システムに向いています。もう一つは、有機相変化材料で、パラフィンや脂肪酸などが含まれます。これらは、無機材料に比べて温度範囲が広く、より柔軟な使用が可能ですが、熱安定性に劣ることがあります。それぞれの特性により、用途が異なるため、さまざまな選択肢が存在します。 相変化材料の用途は多岐にわたります。最もよく知られているのは、建物の温度管理です。先端相変化材料を壁や屋根に取り入れることにより、室内の温度を安定させ、ヒートアイランド現象の抑制にも貢献します。また、冷たい時期には熱を蓄え、暑い時期には放出することで、空調の負荷を軽減することができます。 さらに、先端相変化材料は、電子機器の冷却システムにも用いられています。高温になりやすいデバイスの熱を管理し、効率的な運用をサポートします。また、衣料品や寝具に使用されることも増えており、快適性を向上させるために素材に組み込まれています。 これらの材料は、エネルギー分野でも重要な役割を果たしています。再生可能エネルギーの貯蔵に利用されることが多く、太陽光発電や風力発電の不安定な出力を平準化するための一手段とされています。電力の供給と需要のバランスを取るために、相変化材料を利用した蓄熱システムが開発されており、エネルギーの効率的な利用が促進されています。 関連技術としては、ナノテクノロジーや複合材料技術が挙げられます。ナノテクノロジーを活用することで、先端相変化材料の熱伝導率や融解・凝固特性を向上させることができます。これにより、より効率的にエネルギーを蓄えることが可能になります。また、複合材料技術により、相変化材料と他の素材を組み合わせることで、性能をさらに向上させることができます。 製造プロセスにも注目が集まっています。最近では、3Dプリンティングなどの新しい製造方法が導入されており、形状や機能を自由に設計できることがブランドの差別化に繋がります。これにより、様々なニーズに応える先端相変化材料の開発が進んでいます。 今後も、先端相変化材料の研究と開発は重要なテーマとして取り上げられ、持続可能な社会の実現に向けての貢献が期待されます。特に、地球温暖化やエネルギー問題に対する解決策としての役割が注目され、技術革新が進むことが予想されます。さまざまな分野での応用が進む中で、さらなる性能の向上とコストの低減が求められ、多様な業界への展開が期待されます。 |
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