世界の薄膜太陽電池市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

◆英語タイトル:Global Thin Film Solar Cell Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが発行した調査報告書(EMR25DC0345)◆商品コード:EMR25DC0345
◆発行会社(リサーチ会社):Expert Market Research
◆発行日:2025年7月
◆ページ数:166
◆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:エネルギー・電力
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

世界の薄膜太陽電池市場規模は2024年に約156億米ドルに達した。この成長は、再生可能エネルギー源への注目の高まりを含む複数の主要要因によって牽引されている。政府のインセンティブや補助金により、軽量かつ柔軟な特性で知られる薄膜技術の採用が促進されており、建築物一体型太陽光発電(BIPV)などの用途に適している。 その結果、業界は2025年から2034年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.80%で成長し、2034年までに330億6000万米ドルの価値に達すると予想されている。 カドミウムテルル化物(CdTe)や銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)技術の開発など、材料科学の進歩が効率向上とコスト削減を促進している。

薄膜太陽電池市場の成長

薄膜太陽電池は、光起電力効果を利用して光エネルギーを電気エネルギーに変換するデバイスである。 これらのセルは、ガラス、金属、プラスチックなどの基板上に1層以上の光起電力材料を堆積させることで製造される。このデバイスは導電層、保護シート、光起電力材料で構成される。

環境問題への関心の高まりによる再生可能エネルギー源の採用増加は、薄膜太陽電池市場の成長を支える主要なトレンドである。薄膜太陽電池は、有害な汚染物質やガスを一切放出せずに太陽光を電気に変換する。 住宅分野での利用拡大も市場拡大を後押しする主要トレンドである。この急速な普及は、住宅価値の向上やコスト削減など、薄膜太陽電池の使用に伴う様々な利点に起因している。

主要トレンドと動向

研究活動への投資増加、政府の支援策や優遇措置、エネルギー効率への注目の高まりが、市場成長を推進する主要トレンドである。

2024年8月

オックスフォード大学物理学部の科学者らは、従来のシリコン系太陽光パネルを不要とする革新的な太陽電池技術を開発した。この画期的な手法では、厚さわずか1マイクロメートルの超薄型光吸収材料を採用しており、リュックサック、自動車、携帯電話などの日常品に容易にコーティングできる。

2024年6月

ペロブスカイト太陽電池技術のリーダー企業であるTandem PVは、米国エネルギー省(DOE)の太陽エネルギー技術局(SETO)から470万米ドルの助成金を獲得した。この資金は、Tandem PVの革新的な薄膜太陽電池技術の商業化推進を目的としている。

2024年5月

学術誌『Carbon Energy』に掲載された研究は、ケステライト薄膜太陽電池の光吸収層における電子・正孔分離の特性評価に焦点を当てた。これは効率向上とグリーンエネルギー普及に不可欠である。

2024年4月

リーハイ大学の研究者らは、太陽電池パネルの効率を劇的に向上させる可能性を秘めた革新的な材料を開発した。この新材料は最大190%の外部量子効率(EQE)を誇り、従来のシリコン系太陽電池の理論限界である100%を大幅に上回る。

研究活動への投資拡大

薄膜太陽電池の吸収能力と効率を高めるため、太陽電池材料の最適化、表面テクスチャリング、反射防止コーティングに向けた研究開発活動への継続的な投資が、薄膜太陽電池の需要に有利な機会を提供している。例えば、MITの研究者らは、様々な表面に印刷可能な超薄型太陽電池の拡張可能な製造技術を開発した。 これらの太陽電池は印刷可能な電子インクにナノ材料を利用しており、従来のパネルよりも大幅に軽量かつ高効率なデバイスを実現している。この研究は、エネルギー密度を向上させながら太陽電池技術を日常的な物体に統合する可能性を浮き彫りにしており、1キログラムあたり最大730ワットの出力を達成している。

さらに、国立再生可能エネルギー研究所(NREL)は銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)薄膜太陽電池に関する広範な研究を実施している。 アルカリ処理を含む研究により、デバイス効率は20%から23%以上に改善された。

有利な政府支援とインセンティブ

再生可能エネルギー発電促進を目的とした政府主導の取り組みの増加が市場成長を牽引している。これには補助金、太陽光設置インセンティブ、炭素排出削減政策が含まれ、薄膜技術の採用を促進し薄膜太陽電池の市場価値を高めている。 例えば、米国エネルギー省(DOE)は「米国薄膜太陽電池技術推進」資金プログラムを開始し、薄膜技術に焦点を当てた研究開発・実証プロジェクトに4400万米ドルを配分している。この取り組みは、太陽電池ハードウェアの国内製造強化、テルル化カドミウム(CdTe)生産効率の向上、ペロブスカイト材料を含むタンデム薄膜技術におけるイノベーション支援を目的としている。

さらに米国では、連邦政府の投資税額控除制度が薄膜太陽電池パネルを含む太陽光発電設備に大幅な税制優遇を提供している。この政策は消費者や企業の初期費用負担を軽減し、太陽光技術の普及促進に寄与している。

再生可能エネルギー源の普及拡大

再生可能エネルギー源の普及拡大は、薄膜太陽電池市場を牽引する重要なトレンドである。 気候変動や環境問題に対する世界的な認識が高まる中、化石燃料への依存を減らし、よりクリーンな代替エネルギーへの移行に向けた協調的な取り組みが進められています。例えば、多くの国々が再生可能エネルギー導入の野心的な目標を設定しており、これが太陽光技術への投資増加につながっています。国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、太陽光発電容量は2020年だけで22%増加し、薄膜太陽電池を含む太陽光技術の急速な拡大が浮き彫りになりました。 カドミウムテルル化物(CdTe)薄膜技術に特化するファーストソーラーのような企業は、効率的で持続可能なエネルギーソリューションを提供することでこのトレンドの恩恵を受けている。さらに、薄膜太陽電池を建物のファサードや窓といった予想外の表面に統合する動きは、都市環境における太陽光エネルギー活用の新たな道を開き、市場の成長をさらに促進している。

技術的進歩

技術革新は、効率向上と製造コスト削減を通じて薄膜太陽電池市場の発展に大きく影響を与えている。最近の進歩には、従来の薄膜技術と比較して効率率を向上させた銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)などの新素材の開発が含まれる。 例えば、米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)の研究によれば、CIGSセルは23%を超える効率を達成可能であり、結晶シリコンセルと競合できる性能を有している。さらに、ロールツーロール加工などの製造技術が導入され、生産の効率化とコスト削減が進められている。Rayzon Solarなどの企業はCIGS技術を活用し、多様な用途に対応する高効率ソーラーパネルを生産している。 こうした進歩は薄膜太陽電池の性能向上をもたらすだけでなく、建築物一体型太陽光発電(BIPV)や携帯型太陽光デバイスなど様々な用途への適用可能性を高め、市場の可能性を拡大している。

薄膜太陽電池市場の動向

持続可能性とエネルギー効率への関心が高まる中、薄膜太陽電池の需要が拡大している。 消費者や企業が環境に優しいエネルギーソリューションを求める中、材料使用量の削減や環境負荷低減といった薄膜技術固有の利点が、薄膜太陽電池市場の収益拡大に有利に働いています。

ICFOの研究者らは、環境に優しい溶液プロセスによるナノ結晶超薄型太陽電池において表面欠陥を最小化する新技術を開発し、記録的な電力変換効率を達成しました。 この進展は、発電効率の向上だけでなく製造コスト削減も実現する持続可能な材料への注目が高まっている状況と合致しています。さらに、太陽電池の環境に優しい代替材料としてコロイド状銀ビスマス硫化物(AgBiS2)ナノ結晶が登場したことは、太陽電池技術における持続可能な解決策の探求が続けられていることを示しています。これらのナノ結晶は、製造プロセスの簡素化と材料廃棄物の削減を目指しながら、太陽電池用途に理想的な超薄膜吸収体の創出を可能にします。

薄膜太陽電池市場の制約要因

結晶シリコン太陽電池の普及拡大、特に大規模設置分野での需要増は、薄膜太陽電池産業にとって重大な課題となっている。結晶シリコンパネルは製造技術の向上と規模の経済効果によりコストが大幅に低下し、大規模プロジェクト向けとしてより魅力的になっている。

薄膜太陽電池業界の分析によれば、薄膜太陽電池は結晶系製品と比較して寿命が短く、通常10年から20年程度である。吸湿や光誘起劣化などの環境要因による劣化を受けやすく、経時的に性能が低下する可能性がある。これにより長期的な信頼性と維持コストに関する懸念が生じている。材料コストが低い場合もあるものの、薄膜太陽電池システムの初期投資は依然として高額になり得る。 さらに、設置に必要な熟練労働力が不足していることが多く、市場浸透と拡張性をさらに複雑化させる要因となっている。

薄膜太陽電池市場の動向

薄膜太陽電池は軽量かつ柔軟性があり、建物のファサードや屋根、さらには携帯機器など様々な表面への統合が可能である。この適応性により、スペースが限られ従来の太陽光発電設備が設置困難な都市環境において、新たな薄膜太陽電池市場の機会が開かれている。

例えば、軽量で柔軟な薄膜太陽電池モジュールで知られるスイスの企業Flisomは、Ascent Solar Technologies, Inc.に買収されました。この買収にはFlisomの製造資産と知的財産権が含まれており、Ascent Solarはチューリッヒにおける生産能力を強化することが可能となりました。 Flisomの技術は、都市部の建物や屋根、さらには交通システムにシームレスに統合可能な建築物一体型太陽光発電(BIPV)など、様々な用途に特に適している。 一方、韓国科学技術研究院(KIST)は、銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)薄膜太陽電池向けの新たな印刷技術開発でParuと提携した。この技術は製造時の材料廃棄を削減し、大面積基板へのラミネーションを容易にすることを目的としている。

薄膜太陽電池産業のセグメンテーション

「薄膜太陽電池市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• カドミウムテルル化物
• アモルファス薄膜シリコン
• 銅インジウムガリウムセレン化物
• 微結晶タンデムセル
• 薄膜多結晶シリコン

技術別市場区分

• 系統連系型
• 独立型

用途別市場区分

• 住宅用
• 商業用
• 電力会社向け

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

薄膜太陽電池の市場シェア

タイプ別市場インサイト

テルル化カドミウムは、今後数年間で薄膜太陽電池市場において大きなシェアを占めると予想される。この成長は、材料が提供する高い吸収率に起因する。テルル化カドミウムは、単一接合による太陽エネルギーから電気エネルギーへの変換に最適なバンドギャップエネルギーを有する。さらに、テルル化カドミウム薄膜太陽電池の製造コストは比較的低く、製造工程で必要とする水量が大幅に少ない。

アモルファス薄膜シリコン(a-Si)は、低コストかつ柔軟性があることから太陽電池に広く使用されている。米国エネルギー省(DOE)の2023年報告書によると、a-Si薄膜太陽電池は軽量で建築資材への統合が容易なため、住宅市場での優位性を維持すると予想されている。 しかしa-Siセルの変換効率は6~8%と比較的低く、商業化が制限されている。DOEの太陽エネルギー技術局などの政府主導プロジェクトはa-Siセルの効率向上に注力しており、新たな研究では変換効率を最大10%向上させる有望な結果が示されている。

微結晶タンデムセルは、複数の薄膜材料層を組み合わせることでより広範な太陽光スペクトルを捕捉する。この技術は高効率達成の可能性から注目を集めており、国際エネルギー機関(IEA)の最近の報告書では、実験室環境下で25%を超える効率達成が可能と指摘されている。欧州や北米の政府はタンデムセル技術の研究への資金提供を拡大している。

薄膜多結晶シリコンは、薄膜太陽電池市場におけるもう一つの有望技術である。結晶シリコン太陽電池よりも効率は低いものの、コスト効率と製造容易性において優位性を持つ。米国エネルギー省(DOE)の2023年太陽エネルギー報告書によると、多結晶シリコンセルは成膜プロセスの改善により、過去5年間で製造コストが15%低下した。

技術別市場動向

系統連系型薄膜太陽光システムは電力網に接続され、余剰エネルギーを電力網へ送電して補償または貯蔵が可能である。2023年、米国では20ギガワット(GW)以上の太陽光発電容量が導入され、系統連系システムが総導入量の80%以上を占めた。 米国エネルギー省(DOE)の太陽エネルギー技術局(SETO)は、CIGS(銅インジウムガリウムセレン化物)などの薄膜技術が、低コストかつ設置容易性から、大規模太陽光発電所への導入が拡大していると報告している。投資税額控除(ITC)などの政策は、系統連系型太陽光導入を継続的に支援しており、薄膜太陽電池市場の動向とトレンドに好影響を与えている。

オフグリッド薄膜太陽光システムは、電力網への信頼性の高いアクセスがない遠隔地で使用される。これらのシステムは、農村部やサービスが行き届いていない地域に電力を供給する上で極めて重要である。国際エネルギー機関(IEA)の2023年報告書は、2022年に世界のオフグリッド太陽光設置量が15%増加したことを強調し、薄膜太陽電池が低コスト、柔軟性、設置の容易さから人気のある選択肢となっていることを指摘した。 特に発展途上地域における政府主導の施策が、オフグリッド太陽光導入を加速させている。例えばインドでは、政府の「国家太陽光ミッション」がオフグリッドソリューションを推進し、2023年時点でインドの太陽光発電容量の約10%を占めた。同様に、米国政府が遠隔地におけるオフグリッド太陽光設置を支援する施策により、オフグリッド太陽光導入量は年間10%の成長率を達成している。

用途別市場インサイト

ユーティリティ規模の太陽光プロジェクトは、通常、大量の電力を発電する大規模な太陽光パネル設置を伴う。 薄膜太陽電池、特にテルル化カドミウム(CdTe)や銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)は、材料コストが低く、様々な環境条件下で良好な性能を発揮するため、これらの用途に最適である。さらに、薄膜太陽電池は従来型の結晶シリコンパネルよりも一般的に製造コストが低く、コスト効率を重視する電力会社にとって魅力的な選択肢となっている。

薄膜太陽電池市場分析によれば、電力コストの上昇、政府の補助金、持続可能なエネルギーソリューションへの嗜好の高まりを背景に、住宅用薄膜太陽電池の導入も着実に増加している。2023年、米国エネルギー省(DOE)は住宅用太陽光発電設備が前年比15%増加したと報告し、薄膜技術が住宅市場の約10%を占めた。 住宅用設置では、特にアモルファスシリコン(a-Si)やCIGSなどの薄膜太陽電池が普及している。DOEの太陽エネルギー技術局は、連邦投資税額控除(ITC)が引き続き大きな支援を提供し、住宅所有者にとって太陽光発電をより利用しやすくしていると強調している。さらに、設置技術の進歩により設置時間が短縮され、住宅市場の成長に寄与している。

薄膜太陽電池の商業用途は、特に大規模建築物や産業分野で急速に拡大している。薄膜太陽電池、特にCIGSは、従来のシリコン系セルと比較して材料使用量が少なく、低コストで高効率を実現するため、商業ビルに最適である。持続可能性目標や再生可能エネルギー目標の強化に伴い、商業ビルにおける薄膜太陽電池の採用は今後も拡大が見込まれる。

薄膜太陽電池市場地域別分析

北米薄膜太陽電池市場動向

米国各州では再生可能エネルギー導入促進のため独自のインセンティブ制度を実施している。例えばカリフォルニア州は、温室効果ガス排出削減とクリーンエネルギー移行に向けた包括的戦略の一環として、薄膜技術を含む太陽光発電設備に対しリベートや性能連動型インセンティブを提供しており、薄膜太陽電池市場の需要をさらに押し上げている。

米国の再生可能エネルギー消費量は、2021年の12.1クワド(1000兆BTU)から2022年には過去最高の13.2クワドへと小幅に増加した。この再生可能エネルギー消費量の伸びは、主に発電における再生可能エネルギー源(特に風力・太陽光)の利用拡大に起因する。

アジア太平洋薄膜太陽電池市場の推進要因

アジア太平洋地域では、住宅用・商業用・大規模発電用途における薄膜太陽電池の導入拡大により、予測期間中に著しい成長が見込まれる。薄膜太陽電池は、曲面や自動車など、従来の太陽光発電セルが適用困難な場所での発電に利用され、需要拡大を促進している。

政府の支援政策や補助金制度も、同地域の市場成長を後押ししている。例えばインド政府は太陽光パネル設置への補助金を支給する「PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana」を開始。この制度では、2kWまでの設置に対し政府が最大30,000ルピー/kW、3kWまでの追加容量に対し18,000ルピー/kWを支給する。

欧州の薄膜太陽電池市場における機会

欧州はクリーンエネルギー技術の導入において最先端を走っており、多くの国が炭素排出量削減と再生可能エネルギー容量拡大のための厳格な規制を実施している。これにより薄膜太陽電池産業の収益はさらに増加している。

EUは再生可能エネルギー指令の下で野心的な目標を設定しており、2030年までにEUのエネルギー消費量の少なくとも32%を再生可能エネルギー源から調達することを義務付けている。 この指令には、加盟国全体のエネルギーシステムへの統合を促進する資金プログラムや規制枠組みを通じ、薄膜太陽電池を含む様々な太陽エネルギー技術への支援が含まれています。

ラテンアメリカにおける薄膜太陽電池市場の成長

ラテンアメリカでは再生可能エネルギー源への関心が高まっており、ブラジルやチリなどの国々が太陽光発電設備の導入を主導しています。エネルギー源の多様化を目指す政府の有利な施策が、薄膜太陽電池産業の成長を後押ししています。 例えばブラジル政府は、2030年までにエネルギー構成の45%を再生可能エネルギーで賄う目標を掲げ、再生可能エネルギー容量の拡大を表明。この計画には太陽光エネルギーへの大規模投資が含まれ、薄膜技術の採用を後押ししている。

中東・アフリカ薄膜太陽電池市場の動向

中東・アフリカ地域は豊富な日照量に恵まれ、太陽光発電に理想的な環境である。 サウジアラビアや南アフリカなどの国々は再生可能エネルギープロジェクトに多額の投資を行っており、これが薄膜太陽電池の需要予測に影響を与える可能性があります。地域全体で再生可能エネルギー容量拡大を目的とした様々な取り組みが実施されています。例えば、南アフリカの再生可能エネルギー独立発電事業者調達プログラム(REIPPPP)は、太陽光プロジェクトへの投資を成功裏に誘致しています。

薄膜太陽電池市場における革新的なスタートアップ

市場の新興企業は、効率向上、コスト削減、応用範囲拡大に向けた新技術の開発・革新を積極的に進めている。多くの企業が先進材料と製造技術を活用し、建築物外壁や携帯機器など様々な表面に統合可能な軽量・柔軟な太陽電池パネルの開発に注力している。また、研究機関との提携を通じ、薄膜太陽電池市場における次世代太陽電池技術の革新と商業化を推進している。

Swift Solar(米国)

このスタートアップはペロブスカイト太陽電池を用いた軽量・フレキシブル太陽電池モジュールの製造に注力。豊富な低コスト原料を活用しつつ高効率と優れた出力重量比を実現する革新的なアプローチにより、従来型ソーラーパネルより低価格な製品を提供。再生可能エネルギー分野で有望なプレイヤーとしての地位を確立している。

ソロパワー・システムズ社(米国)

ソロパワーは、様々な用途に適応可能な薄膜太陽電池セルおよびモジュールの製造を専門としています。同社の技術は効率的な太陽光発電を可能にし、多様な設置場所に応じた設置に適しています。

競争環境

薄膜太陽電池市場の企業は、この競争環境における地位を強化するため、合併、提携、協業など様々な戦略を採用し、市場シェアの獲得を図っています。 技術革新への注力は顕著であり、特にテルル化カドミウム(CdTe)や銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)を用いた薄膜太陽電池の効率と耐久性向上に取り組んでいる。さらに、環境影響への認識の高まりと持続可能なエネルギーソリューションの必要性が、先進国・発展途上国双方における薄膜技術の採用を推進している。

SUNQ Sarl

SUNQ Sarl(本社:モロッコ・カサブランカ)は、テルル化カドミウム技術に基づく薄膜太陽電池モジュールの製造を専門とする。直流(DC)アクセサリー、インバーター、太陽光コンポーネントなど幅広い製品群も提供している。

Ascent Solar Technologies, Inc.

Ascent Solar Technologies, Inc.は、高い柔軟性と耐久性、軽量性を備えた薄膜太陽電池セルおよびモジュールの開発で知られる。 同社は2005年に設立され、米国コロラド州に本社を置く。

Hanergy Thin Film Power EME B.V.

Hanergy Thin Film Power EME B.V.は、大規模プロジェクト、住宅システム、BIPV(建築物一体型太陽光発電)、農業向けなど、柔軟なソリューションを提供する薄膜太陽電池企業である。太陽光発電所の建設を含む各種サービスも提供している。

薄膜太陽電池市場のその他の主要企業には、ファーストソーラー社、カネカ株式会社、トロンイ・ソーラー・ホールディングス株式会社、三菱重工業株式会社、パワーフィルム社、ミアソレ・ハイテック社、フリソムAGなどが含まれる。

❖ レポートの目次 ❖

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 主要な需要ドライバー
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
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 公的債務総額比率
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 世界の薄膜太陽電池市場分析
5.1 業界の主なハイライト
5.2 世界の薄膜太陽電池市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の薄膜太陽電池市場予測(2025-2034年)
5.4 世界の薄膜太陽電池市場:タイプ別
5.4.1 カドミウムテルル化物(CdTe)
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 アモルファス薄膜シリコン
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 微結晶タンデムセル
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 薄膜多結晶シリコン
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5 技術別グローバル薄膜太陽電池市場
5.5.1 系統連系型
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 独立型
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 用途別グローバル薄膜太陽電池市場
5.6.1 住宅用
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 商業用
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 電力会社向け
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別グローバル薄膜太陽電池市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.4.2 予測動向 (2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向 (2018-2024)
5.7.5.2 予測動向 (2025-2034)
6 北米薄膜太陽電池市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向 (2018-2024)
6.1.2 予測動向 (2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州薄膜太陽電池市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋薄膜太陽電池市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ薄膜太陽電池市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ薄膜太陽電池市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給者選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 SUNQ Sarl
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 アセント・ソーラー・テクノロジーズ社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ハンエナジー・シンフィルム・パワー EME B.V.
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場リーチと実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 ファーストソーラー社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 市場リーチと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 カネカ株式会社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 トローニー・ソーラー・ホールディングス株式会社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 三菱重工業株式会社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 パワーフィルム社
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 顧客層と実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 ミアソレ・ハイテック社
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 顧客層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 Flisom AG
13.5.10.1 会社概要
13.5.10.2 製品ポートフォリオ
13.5.10.3 顧客層の到達範囲と実績
13.5.10.4 認証
13.5.11 その他

1 Executive Summary
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
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 Thin Film Solar Cell Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Thin Film Solar Cell Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Thin Film Solar Cell Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Thin Film Solar Cell Market by Type
5.4.1 Cadmium Telluride
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Amorphous Thin-Film Silicon
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Copper Indium Gallium Selenide
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Microcrystalline Tandem Cells
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Thin-Film Polycrystalline Silicon
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Thin Film Solar Cell Market by Technology
5.5.1 On-Grid
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Off-Grid
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Thin Film Solar Cell Market by Application
5.6.1 Residential
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Commercial
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Utility
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Thin Film Solar Cell Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Thin Film Solar Cell Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Thin Film Solar Cell Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Thin Film Solar Cell Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Thin Film Solar Cell Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Thin Film Solar Cell Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 SUNQ Sarl
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Ascent Solar Technologies, Inc.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Hanergy Thin Film Power EME B.V.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 First Solar, Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Kaneka Corporation
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Trony Solar Holdings Co. Ltd.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 PowerFilm, Inc.
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 MiaSolé Hi-Tech Corp.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Flisom AG
13.5.10.1 Company Overview
13.5.10.2 Product Portfolio
13.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.10.4 Certifications
13.5.11 Others
※参考情報

薄膜太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換するためのデバイスで、主に薄い層の半導体材料を用いて構成されています。この薄い層は、従来の結晶シリコン系太陽電池に比べて、著しく薄いのが特徴です。薄膜太陽電池は、多様な材料を使用できるため、軽量で柔軟な製品を作成する可能性があります。そのため、多様な用途に対応できる点でも非常に魅力的です。
薄膜太陽電池は、主に三つの種類に分類されます。一つ目は、カドミウムテルル(CdTe)を活用したタイプです。この技術は、製造コストが抑えられることから、商業的に広く使用されています。二つ目は、アモルファスシリコン(a-Si)を用いた薄膜太陽電池です。このタイプは、主に低光量の環境下での性能に優れています。三つ目は、銅インジウムガリウムセレニウム(CIGS)を利用したものです。この技術は、高い変換効率が期待できるため、特に注目されています。CIGS薄膜は、他のタイプに比べると製造が難しいが、その性能は非常に高いとされています。

薄膜太陽電池の主な用途は、住宅や商業ビルの屋根、ポータブル機器、さらには電気自動車の充電機器など、多岐にわたります。また、薄膜太陽電池は柔軟性があるため、曲面に沿った設置が可能であり、新しいデザイン手法を使用することができます。このように、薄膜太陽電池は様々な形状や寸法に適応できるため、従来の太陽電池では難しいとされる場所にも設置できる大きな利点があります。

さらに、薄膜太陽電池には関連技術が存在します。その一つが、バイフレーム技術です。この技術を用いることで、薄膜太陽電池の効率を向上させることが可能です。また、ペロブスカイト型太陽電池も注目されています。ペロブスカイトは、新しい材料であり、将来的には薄膜技術の新たな可能性を開くものと期待されています。ペロブスカイト型太陽電池は、製造コストが低く、変換効率も高い可能性を秘めています。

薄膜太陽電池の利点は、軽量であること、成形性に優れていること、低コストで製造可能であることが挙げられます。これに対して、薄膜太陽電池の欠点としては、変換効率が結晶シリコン太陽電池に比べて低いこと、長期的な耐久性が課題となる点があります。しかし研究が進むにつれて、これらの欠点に対しても改良が行われており、新たな技術の開発が期待されています。

環境への配慮も薄膜太陽電池の魅力の一つです。再生可能エネルギーの一環として、温室効果ガスの排出を減少させる役割を果たしています。さらに、薄膜太陽電池は製造プロセスが比較的少ないエネルギーで済むため、環境への影響も少ないとされています。

総じて、薄膜太陽電池は、効率やコスト、設置の自由度といった面で多くの可能性を秘めています。今後の技術革新により、さらなる性能向上とコスト削減が進むことで、より広範な普及が期待されています。再生可能エネルギーの重要性が増す中で、薄膜太陽電池は重要な役割を果たす存在と言えるでしょう。


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★リサーチレポート[ 世界の薄膜太陽電池市場規模分析-市場シェア、予測動向・見通し(2025-2034)(Global Thin Film Solar Cell Market Size Analysis Report - Market Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034))]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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