1 はじめに
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次資料
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 主要な業界トレンド
5 グローバル先進フェーズチェンジ材料市場
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 タイプ別市場分割
5.5 形状別市場分割
5.6 用途別市場分割
5.7 地域別市場分割
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 競争の程度
5.11.5 新規参入者の脅威
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 価格トレンド
6 タイプ別市場分割
6.1 有機PCM
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 無機PCM
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
6.3 バイオベースPCM
6.3.1 市場トレンド
6.3.2 市場予測
7 形状別市場分割
7.1 カプセル化
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 非カプセル化
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分割
8.1 建築と建設
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 包装
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 HVAC
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 テキスタイル
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
8.5 電子機器
8.5.1 市場トレンド
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場トレンド
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分割
9.1 ヨーロッパ
9.1.1 市場トレンド
9.1.2 市場予測
9.2 北アメリカ
9.2.1 市場トレンド
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場トレンド
9.3.2 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場トレンド
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 市場予測
10 先進フェーズチェンジ材料製造プロセス
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ィール
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 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
図表一覧
図1: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 主要ドライバーと課題
図2: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(10億USD)、2020-2025
図3: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: タイプ別分割(%)、2025
図4: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 形状別分割(%)、2025
図5: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 用途別分割(%)、2025
図6: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 地域別分割(%)、2025
図7: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(10億USD)、2026-2034
図8: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料業界: SWOT分析
図9: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料業界: バリューチェーン分析
図10: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料業界: ポーターの5つの力分析
図11: 有機PCM(パラフィンベース)製造: 総生産コスト分割(%)
図12: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料市場: 平均価格(USD/トン)、2020-2034
図13: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(有機PCM)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図14: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(有機PCM)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図15: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(無機PCM)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図16: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(無機PCM)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図17: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(バイオベースPCM)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図18: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(バイオベースPCM)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図19: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(カプセル化)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図20: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(カプセル化)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図21: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(非カプセル化)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図22: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(非カプセル化)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図23: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(建築と建設用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図24: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(建築と建設用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図25: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(包装用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図26: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(包装用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図27: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(HVAC用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図28: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(HVAC用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図29: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(テキスタイル用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図30: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(テキスタイル用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図31: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(電子機器用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図32: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(電子機器用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図33: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(その他の用途)市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図34: グローバル: 先進フェーズチェンジ材料(その他の用途)市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図35: ヨーロッパ: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図36: ヨーロッパ: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図37: 北アメリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図38: 北アメリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図39: アジア太平洋: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図40: アジア太平洋: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図41: 中東およびアフリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図42: 中東およびアフリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図43: ラテンアメリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場: 売上高(百万USD)、2020 & 2025
図44: ラテンアメリカ: 先進フェーズチェンジ材料市場予測: 売上高(百万USD)、2026-2034
図45: 先進フェーズチェンジ材料製造: 詳細プロセスフロー
| ※参考情報 先進相変化材料(PCM)は、特定の温度範囲内で相変化を利用して熱エネルギーを蓄積および放出する材料のことを指します。これらの材料は、固体から液体に変化する際に吸収した熱を蓄え、液体から固体に戻る際にその熱を放出します。この特性を利用することで、エネルギー効率の向上や温度の安定化が図れます。特に、室内環境の調整や温度管理が求められる分野での応用が期待されています。 PCMは主に無機材料、有機材料、そしてエマーソン化材料の三つのカテゴリに分類されます。無機PCMは、塩類水和物や金属の融点を利用したもので、代表的な例には塩化ナトリウム水和物や硫酸バリウムがあります。これらは高い熱容量と熱伝導性を持ちますが、体積変化が大きく、結晶化による充填性の問題があるため、慎重な設計が求められます。 有機PCMは、パラフィンや脂肪酸などに見られる様々な有機化合物から成り立っており、無機PCMに比べて体積変化が少なく、取り扱いやすい特性があります。特に、安定性や低腐食性からさまざまな環境で幅広く利用されています。有機PCMは、さらにその過程で臭いや有害物質を発生しづらいという特性も持つため、医療や食品産業でも期待されています。 エマーソン化材料は、複数の異なる物質を組み合わせて製造され、各素材の特性を活かしてより効果的な熱管理が可能です。これにより、単体のPCMよりも柔軟性のある設計が可能となります。 PCMの用途は多岐に渡ります。建物の温度管理では、PCMを壁材や床材に利用し、昼間に溜めた熱を夜間に放出することにより、エネルギー消費の削減が見込まれます。また、温度管理が重要な冷蔵庫や温度制御を要する運送条件でも使用されることがあります。例えば、医薬品や生鮮食品の輸送時には、温度が一定に保たれることが重要です。 さらに、PCMは熱エネルギー貯蔵システムにも利用されます。太陽熱発電や各種再生可能エネルギーシステムの効率向上に寄与するため、環境に優しいエネルギーソリューションとして注目されています。このように、PCMの適用範囲はエネルギー管理だけでなく、存続可能なシステムや製品の設計にも関与しています。 さて、PCM関連技術にはさまざまな進展があります。例えば、熱伝導率を向上させるためのナノコンポジット技術や、相変化特性を補完するための複合材料技術がその一例です。また、PCMを用いたシステムの最適化には、シミュレーション技術やデータ解析が重要な役割を果たします。これにより、PCMの導入や運用をより合理的に行うことが可能となります。 さらに、PCMはその特性上、サステナビリティやエネルギー効率向上への寄与が期待されているため、環境への配慮が求められる今日の社会においてますます重要性が高まっています。これからの研究や応用開発によって、より効果的かつ革新的なPCMの活用が進むことが期待されます。先進相変化材料は、エネルギー管理の未来を担う材料として、様々な分野での発展が期待されているのです。 |
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