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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