高度相変化物質の世界市場2023-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Advanced Phase Change Materials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FB0109)◆商品コード:IMARC23FB0109
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:111
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の市場調査資料によると、2022年に14億ドルであった世界の高度相変化物質市場規模は2028年に29億ドルまで拡大し、2023年から2028年の間にCAGR 12.74%増加すると見込まれています。当調査資料では、高度相変化物質の世界市場について調査し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(有機、無機、バイオベース)分析、形態別(カプセル型、非カプセル型)分析、用途別(建築・建設、包装、空調設備、織物、その他)分析、地域別(ヨーロッパ、北米、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米)分析、製造工程、競争状況など、以下の構成でまとめています。なお、当調査資料には、BASF SE、Cryopak、Entropy Solutions、Honeywell International Inc.、Outlast Technologies LLC、Climator Sweden AB、Croda International Plc、Phase Change Material Products Limited、Phase Change Energy Solutions、Pluss Advanced Technologies Pvt. Ltd.、RGEES、LLC.、Rubitherm Technologies GmbH、Salca BVなどの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の高度相変化物質市場規模:種類別
- 有機高度相変化物質の市場規模
- 無機高度相変化物質の市場規模
- バイオベース高度相変化物質の市場規模
・世界の高度相変化物質市場規模:形態別
- カプセル型高度相変化物質の市場規模
- 非カプセル型高度相変化物質の市場規模
・世界の高度相変化物質市場規模:用途別
- 建築・建設における市場規模
- 包装における市場規模
- 空調設備における市場規模
- 織物における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の高度相変化物質市場規模:地域別
- ヨーロッパの高度相変化物質市場規模
- 北米の高度相変化物質市場規模
- アジア太平洋の高度相変化物質市場規模
- 中東・アフリカの高度相変化物質市場規模
- 中南米の高度相変化物質市場規模
・製造工程
・競争状況

2022年のグローバル先進フェーズチェンジマテリアル市場の規模は14億米ドルに達しました。IMARCグループは、2023年から2028年の期間に年平均成長率(CAGR)12.74%で成長し、2028年には29億米ドルに達すると予測しています。

先進フェーズチェンジマテリアル市場は、エネルギー効率が高く環境に優しい技術への需要が高まっていることによって促進されています。これらの材料は、独自の構造に基づいて、相転移中にエネルギーを吸収、保存、放出する能力を持っています。エネルギー変換プロセスでは、材料は固体から液体、または液体から固体に変化し、その過程でエネルギーを吸収したり放出したりします。この特性により、温度管理が必要な多様な用途に最適です。先進PCMsは、材料の技術に基づいて、有機PCMs、無機PCMs、バイオベースPCMs、その他のPCMsに分類されます。有機PCMsはパラフィンと非パラフィン材料に、無機PCMsは金属と塩水和物にさらに分類されます。バイオベースAPCMsは一般的に動物脂肪または植物油から抽出され、他の材料に比べて生分解性が高いです。

先進フェーズチェンジマテリアルへの需要を推進する要因には、温室効果ガス排出削減に対する意識の高まり、厳しい建築基準、再生可能エネルギー源への需要の増加があります。また、建設業界からのこれらの材料への需要の増加も市場の成長を促進しています。さらに、包装、HVAC、冷蔵、電子機器、テキスタイルなど、さまざまな用途での採用が進む中、先進フェーズチェンジマテリアル市場は今後も継続的に成長する見込みです。エネルギー保存に対する認識の高まり、技術の進展、発展途上国における都市化の進展なども市場のさらなる推進要因となっています。

市場はタイプ、形状、用途に基づいてセグメント化されています。タイプ別では、有機PCM、無機PCM、バイオベースPCMに分類されており、現時点では有機PCMが市場の最大シェアを占めています。形状別では、カプセル化されたものと非カプセル化されたものに分類され、カプセル化PCMが市場の最大シェアを保持しています。用途別では、建設業、包装、HVAC、テキスタイル、電子機器などに分かれ、現在は建設業が最も大きなシェアを占めています。

地域別には、ヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分類され、ヨーロッパが主要な市場であり、最大のシェアを占めています。

競争環境も調査されており、主要プレーヤーにはBASF SE、Cryopak、Entropy Solutions、Honeywell International Inc.、Outlast Technologies LLC、Climator Sweden AB、Croda International Plc、Phase Change Material Products Limited、Phase Change Energy Solutions、Pluss Advanced Technologies Pvt. Ltd.、RGEES, LLC.、Rubitherm Technologies GmbH、Salca BV、SGL Groupなどが含まれています。

このレポートは、グローバル先進フェーズチェンジマテリアル市場の包括的な洞察を提供し、市場のマクロ概要から業界のパフォーマンス、最近のトレンド、主要な市場推進要因と課題、SWOT分析、ポーターの5つの力分析、バリューチェーン分析など、すべての重要な側面を網羅しています。企業家、投資家、研究者、コンサルタント、ビジネス戦略家、そして先進フェーズチェンジマテリアル業界に参入を計画しているすべての関係者にとって必読のレポートです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
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 市場推定手法
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 世界の先進相変化材料市場
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 タイプ別市場分析
5.5 形態別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
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 ポーターの5つの力分析
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 競争の激しさ
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 タイプ別市場区分
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 形態別市場分析
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 用途別市場分析
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 繊維
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 電子機器
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 地域別市場分析
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 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ地域
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 先進的な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 主要成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
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 フェーズチェンジ・エナジー・ソリューションズ
11.3.10 プラス・アドバンスト・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
11.3.11 RGEES, LLC.
11.3.12 ルビサーム・テクノロジーズ・GmbH
11.3.13 サルカ・BV
11.3.14 SGLグループ



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

高度相変化物質(Advanced Phase Change Materials、APCM)は、熱エネルギーの蓄積と放出を効率的に行うことができる材料であり、相変化プロセスを利用して熱を管理する技術です。相変化物質は、特定の温度範囲で固体と液体の状態を行き来する性質を持っており、この変化に伴って大量の熱エネルギーを吸収または放出します。この特性により、APCMはエネルギーの効率的な利用を促進し、温度管理を行う上で非常に有用です。
APCMは、主に以下のような種類に分類されます。まず、有機相変化材料には、パラフィンや脂肪酸などが含まれます。これらは、比較的低コストで入手可能であり、熱容量が高く、無毒性という特性を持っています。次に無機相変化材料は、塩類水和物などが含まれ、これらは高い熱伝導率や高い蓄熱密度が特徴ですが、結晶化の問題が起こることがあります。最後に、複合相変化材料は、有機材料と無機材料の特性を兼ね備えており、それぞれの欠点を補うことができます。このように、APCMは多様な種類があり、応用範囲も広がっています。

APCMの用途は非常に多岐にわたりますが、特に建築分野において重要な役割を果たします。建物の壁や床にAPCMを利用することで、室内の温度を一定に保つことができ、冷暖房の効率を向上させます。これにより、エネルギー消費を削減し、環境への負荷を軽減することが可能です。また、製造業や電子機器の冷却においてもAPCMは利用されており、過熱を防ぐための効果的な手段として注目されています。

さらに、衣料品やスポーツウェアにおいてもAPCMが応用されています。たとえば、温度調節が求められる環境での使用に適した衣料品には、APCMが組み込まれ、身体の温度を快適に保つ役割を果たします。また食品業界では、APCMを用いたパッケージによって、食品の温度管理が行われ、品質を保持することができるため、輸送にも活用されています。

APCMの開発には、いくつかの関連技術が関与しています。ナノテクノロジーの進展により、材料の微細構造を調整することで、熱伝導性や蓄熱性能を向上させることが可能になっています。また、組成や温度管理の精密化により、特定の用途に適したAPCMを設計することができ、効率的な熱管理が実現されています。最近では、スマートマテリアルとしての応用も進んでおり、温度変化に応じて自己調整を行う機能を持つAPCMが開発されています。

高度相変化物質の研究は、持続可能な社会の実現に寄与する重要な分野の一つです。エネルギーの効率的な使用や、温度管理による快適な生活環境の提供は、今後ますます求められるでしょう。今後の技術革新と市販化が進むことで、APCMの使用が広まり、生活のさまざまな場面での温度管理の向上に貢献することが期待されます。


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