1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域/国
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界のICE対EV動向
5.1 ICEとEVの保有台数
5.1.1 地域別業界分析(アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋)
5.2 内燃機関車(ICE)と電気自動車(EV)の販売台数
5.2.1 地域別産業分析(アメリカ大陸、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋)
6 エネルギー効率車両導入を促進する主要規制・政策
7 太陽電池自動車産業における主要資金調達・投資動向
8 世界の太陽電池自動車市場分析
8.1 主要産業ハイライト
8.2 世界の太陽電池自動車市場推移(2018-2024年)
8.3 世界の太陽光自動車市場予測(2025-2034)
8.4 太陽光パネルタイプ別世界の太陽光自動車市場
8.4.1 単結晶
8.4.1.1 過去動向(2018-2024)
8.4.1.2 予測動向(2025-2034)
8.4.2 多結晶
8.4.2.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2.2 予測動向(2025-2034)
8.5 車両タイプ別グローバル太陽光自動車市場
8.5.1 乗用車
8.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.5.2 商用車
8.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.5.3 ユニセックス
8.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.6 地域別グローバル太陽光自動車市場
8.6.1 アメリカ大陸
8.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.6.2 欧州・中東・アフリカ
8.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.6.3 アジア太平洋地域
8.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
9 アメリカ大陸の太陽光自動車市場分析
9.1 アメリカ合衆国
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 カナダ
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 その他
10 欧州・中東・アフリカ地域における太陽電池自動車市場分析
10.1 イギリス
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 ドイツ
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 フランス
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 アラブ首長国連邦
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 アジア太平洋地域 太陽光自動車市場分析
11.1 中国
11.1.1 過去動向(2018-2024年)
11.1.2 予測動向(2025-2034年)
11.2 日本
11.2.1 過去動向(2018-2024年)
11.2.2 予測動向(2025-2034年)
11.3 韓国
11.3.1 過去動向(2018-2024年)
11.3.2 予測動向(2025-2034年)
11.4 その他
12 市場ダイナミクス
12.1 SWOT分析
12.1.1 強み
12.1.2 弱み
12.1.3 機会
12.1.4 脅威
12.2 ポーターの5つの力分析
12.2.1 供給者の交渉力
12.2.2 購入者の交渉力
12.2.3 新規参入の脅威
12.2.4 競争の激しさ
12.2.5 代替品の脅威
12.3 需要の主要指標
12.4 価格の主要指標
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 企業プロファイル
13.2.1 Lightyear Technologies B.V
13.2.1.1 会社概要
13.2.1.2 製品ポートフォリオ
13.2.1.3 顧客層と実績
13.2.1.4 認証
13.2.2 Vayve Mobility Pvt. Ltd.
13.2.2.1 会社概要
13.2.2.2 製品ポートフォリオ
13.2.2.3 顧客層と実績
13.2.2.4 認証
13.2.3 Aptera Motor Corp.
13.2.3.1 会社概要
13.2.3.2 製品ポートフォリオ
13.2.3.3 顧客層と実績
13.2.3.4 認証
13.2.4 SONO Motors GmbH
13.2.4.1 会社概要
13.2.4.2 製品ポートフォリオ
13.2.4.3 顧客層と実績
13.2.4.4 認証
13.2.5 Squad Mobility B.v
13.2.5.1 会社概要
13.2.5.2 製品ポートフォリオ
13.2.5.3 対象人口層と実績
13.2.5.4 認証
13.2.6 VENTURI
13.2.6.1 会社概要
13.2.6.2 製品ポートフォリオ
13.2.6.3 対象人口層と実績
13.2.6.4 認証
13.2.7 ハンエナジー
13.2.7.1 会社概要
13.2.7.2 製品ポートフォリオ
13.2.7.3 顧客層の到達範囲と実績
13.2.7.4 認証
13.2.8 その他
14 市場の主要トレンドと動向
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions/Countries
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global ICE vs EV Trend
5.1 Stock of ICE and EV
5.1.1 Industry Analysis by Region (Americas, Europe, Middle East and Africa, Asia Pacific)
5.2 Sales of ICE and EV
5.2.1 Industry Analysis by Region (Americas, Europe, Middle East and Africa, Asia Pacific)
6 Key Regulations and Policies Promoting Energy – Efficient Vehicle Adoption
7 Key Fundings and Investments in the Solar Vehicle Industry
8 Global Solar Vehicle Market Analysis
8.1 Key Industry Highlights
8.2 Global Solar Vehicle Historical Market (2018-2024)
8.3 Global Solar Vehicle Market Forecast (2025-2034)
8.4 Global Solar Vehicle Market by Solar Panel Type
8.4.1 Monocrystalline
8.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4.2 Polycrystalline
8.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Global Solar Vehicle Market by Car Type
8.5.1 Passenger
8.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5.2 Commercial
8.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5.3 Unisex
8.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Global Solar Vehicle Market by Region
8.6.1 Americas
8.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6.2 Europe Middle East and Africa
8.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6.3 Asia Pacific
8.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9 Americas Solar Vehicle Market Analysis
9.1 United States of America
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Canada
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Others
10 Europe Middle East and Africa Solar Vehicle Market Analysis
10.1 United Kingdom
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 Germany
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 France
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 United Arab Emirates
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Asia Pacific Solar Vehicle Market Analysis
11.1 China
11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.2 Japan
11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.3 South Korea
11.3.1 Historical Trend (2018-2024)
11.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.4 Others
12 Market Dynamics
12.1 SWOT Analysis
12.1.1 Strengths
12.1.2 Weaknesses
12.1.3 Opportunities
12.1.4 Threats
12.2 Porter’s Five Forces Analysis
12.2.1 Supplier’s Power
12.2.2 Buyer’s Power
12.2.3 Threat of New Entrants
12.2.4 Degree of Rivalry
12.2.5 Threat of Substitutes
12.3 Key Indicators of Demand
12.4 Key Indicators of Price
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Company Profiles
13.2.1 Lightyear Technologies B.V
13.2.1.1 Company Overview
13.2.1.2 Product Portfolio
13.2.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.1.4 Certifications
13.2.2 Vayve Mobility Pvt. Ltd.
13.2.2.1 Company Overview
13.2.2.2 Product Portfolio
13.2.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.2.4 Certifications
13.2.3 Aptera Motor Corp.
13.2.3.1 Company Overview
13.2.3.2 Product Portfolio
13.2.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.3.4 Certifications
13.2.4 SONO Motors GmbH
13.2.4.1 Company Overview
13.2.4.2 Product Portfolio
13.2.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.4.4 Certifications
13.2.5 Squad Mobility B.v
13.2.5.1 Company Overview
13.2.5.2 Product Portfolio
13.2.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.5.4 Certifications
13.2.6 VENTURI
13.2.6.1 Company Overview
13.2.6.2 Product Portfolio
13.2.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.6.4 Certifications
13.2.7 Hanergy
13.2.7.1 Company Overview
13.2.7.2 Product Portfolio
13.2.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.2.7.4 Certifications
13.2.8 Others
14 Key Trends and Developments in the Market
| ※参考情報 太陽電池自動車とは、太陽光発電を利用して動力を得る自動車のことを指します。これらの車両は、太陽電池(ソーラーパネル)を搭載し、そこから得た電力を使用してモーターを駆動します。環境に優しい交通手段としての注目が高まっている太陽電池自動車は、持続可能性やエネルギー効率の観点から、今後の自動車産業に大きな影響を与える可能性があります。太陽のエネルギーを直接利用することで、化石燃料に依存しないクリーンな走行が可能になります。 太陽電池自動車は、一般的に二つの主要なタイプに分けられます。一つは、主にエネルギー源として太陽光を利用する完全な太陽電池自動車であり、もう一つは、ハイブリッド型で、太陽光による電力と従来のバッテリーや燃料電池を組み合わせて動作するものです。完全な太陽電池自動車は、主に太陽光発電によって充電されたバッテリーを使用し、太陽光のあたる場所での走行や、限られた距離の移動において有効です。一方、ハイブリッド型は、従来の電動車両と同様に、蓄えた電力を利用しつつ、太陽光も取り入れることで航続距離を延ばすことができます。 用途としては、個人用の移動手段だけでなく、公共交通機関や商業用途においても活用されています。例えば、太陽電池自動車は、公共交通バスやシャトルサービスに導入されることで、運行コストを削減しつつ環境負荷を低減することが可能です。また、特に日差しが強い地域や太陽光条件が良い場所では、効率的にエネルギーを得られるため、その運用が期待されています。さらには、レース用の太陽電池自動車も存在し、ソーラーカーレースイベントなどで競技されることもあります。 太陽電池自動車に関連する技術には、太陽電池技術自体の進化が含まれます。これには、より高効率な変換効率を持つ太陽電池の開発や、軽量化されたバッテリー技術が求められます。特に近年では、ペロブスカイト太陽電池やオーガニック太陽電池などの新しい技術が注目されており、これにより太陽光発電のコスト削減や効率向上が期待されています。また、車両のデザインも重要であり、 aerodynamics(空気力学)の最適化によって走行性能を向上させる技術も進化しています。 さらに、エネルギーマネジメントシステムも重要な要素です。これにより、車両のエネルギー消費を最適化し、太陽光が得られる条件に応じた走行モードの切り替えや蓄電池の充電管理が行われます。コネクテッドカー技術を用いて、リアルタイムでのエネルギー状況を把握し、最適な走行経路や充電ポイントを提案することが可能となります。 今後、世界中で太陽電池自動車の普及が進めば、都市の交通がより持続可能な形に進化することが期待されます。政府や企業も、環境に配慮したエネルギー政策を推進し、クリーンエネルギーの利用を拡大する取り組みを行っています。このように、太陽電池自動車は単なる移動手段に留まらず、未来の持続可能な社会を築くための重要な要素となるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


