インジウムスズ酸化物(ITO)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:Indium Tin Oxide (ITO) Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23OT0069)◆商品コード:IMARC23OT0069
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年9月27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:138
◆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&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
※為替レートは適宜修正・更新しております。リアルタイム更新ではありません。

❖ レポートの概要 ❖

市場概要世界のインジウムスズ酸化物(ITO)市場規模は、2022年に17億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて1.9%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに20億米ドルに達すると予測しています。

ITOは、インジウム、スズ、酸素で構成される透明半導体です。電子ビーム蒸着法またはスパッタ蒸着法で製造され、機械装置の薄い保護膜として利用されます。ITOは、堅牢性、電磁誘導シールド性、耐紫外線性、高い透明性などの物理的特性により、タッチパネル、センサー、フラットパネル、エレクトロルミネッセンス&液晶ディスプレイ(ELD/LCD)、太陽電池、熱反射コーティングなどの製造に使用されています。また、タッチスクリーンの電波干渉を最小限に抑えたり、ガラス窓やドアの遮蔽にも使用されています。

世界的なスマートデバイスの普及とともにエレクトロニクス産業が成長していることが、市場の成長を促進する主な要因のひとつです。ITOは、テレビ、タブレット、スマートフォン、カメラ、コンピューターモニターなどのスクリーンやタッチパネルの製造に広く使用されています。また、先進運転支援システム(ADAS)を搭載したスマート自動車への嗜好が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。さらに、薄膜太陽電池(PV)の製造にITOの採用が増加していることも、成長を促進する要因となっています。従来から使用されている太陽エネルギーシステムに比べ、コスト効率が高く、光吸収率が高いため、凹凸のある表面にも適用できます。その他の市場成長要因としては、街灯や産業照明用のナトリウム蒸気ランプにITOが使用されていることが挙げられます。これらのランプは赤外線/熱波を電球に反射させるため、電球の温度が高く保たれ、寒冷地での効率が向上します。

主要市場区分:IMARC Groupは、世界のインジウムスズ酸化物(ITO)市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を技術と用途に基づいて分類しています。

技術別内訳
スパッタリング
真空蒸着
化学蒸着
スプレー熱分解
その他

用途別内訳
エレクトロクロミックディスプレイとLCD
タッチパネル
太陽光発電
透明電極
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:酸化インジウムスズのトップメーカーである3M Company, American Elements, Densitron Technologies, EFUN Technology, Umicore, Indium Corporation, Keeling & Walker Ltd, Kurt J. Lesker Company, Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd., Nitto Denko Corporation, Samsung Corning Precision Material, Sollensys, Tosoh Corporation, Touch International Inc.などの競争環境についても調査しています。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年のインジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場規模は?
2. 2023-2028年のインジウムスズ酸化物(ITO)世界市場の予想成長率は?
3. インジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19がインジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場に与えた影響は?
5. インジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場における技術別内訳は?
6. インジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場における主要地域は?
7. インジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲&手法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 インジウムスズ酸化物(ITO)の世界市場
6 技術別市場分析
7 用途別市場分析
8 地域別市場分析
9 SWOT分析
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
12 競争状況

❖ 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
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 世界の酸化インジウムスズ(ITO)市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 スパッタリング
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 真空蒸着
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 化学気相成長法(CVD)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 スプレー熱分解法
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 エレクトロクロミックディスプレイおよび液晶ディスプレイ(LCD)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 タッチパネル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 太陽光発電
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 透明電極
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 競争環境
12.1 市場構造
12.2 主要プレイヤー
12.3 主要プレイヤーのプロファイル
12.3.1 3M社
12.3.1.1 会社概要
12.3.1.2 製品ポートフォリオ
12.3.1.3 財務状況
12.3.1.4 SWOT分析
12.3.2 アメリカンエレメンツ
12.3.2.1 会社概要
12.3.2.2 製品ポートフォリオ
12.3.3 デンシトロン・テクノロジーズ
12.3.3.1 会社概要
12.3.3.2 製品ポートフォリオ
12.3.4 EFUNテクノロジー
12.3.4.1 会社概要
12.3.4.2 製品ポートフォリオ
12.3.4.3 財務状況
12.3.5 ウミコア
12.3.5.1 会社概要
12.3.5.2 製品ポートフォリオ
12.3.5.3 財務状況
12.3.5.4 SWOT分析
12.3.6 インジウム・コーポレーション
12.3.6.1 会社概要
12.3.6.2 製品ポートフォリオ
12.3.7 キーリング・アンド・ウォーカー社
12.3.7.1 会社概要
12.3.7.2 製品ポートフォリオ
12.3.7.3 財務状況
12.3.8 カート・J・レスカー社
12.3.8.1 会社概要
12.3.8.2 製品ポートフォリオ
12.3.9 三井金属鉱業株式会社
12.3.9.1 会社概要
12.3.9.2 製品ポートフォリオ
12.3.10 日東電工株式会社
12.3.10.1 会社概要
12.3.10.2 製品ポートフォリオ
12.3.10.3 財務状況
12.3.10.4 SWOT分析
12.3.11 サムスン・コーニング・プレシジョン・マテリアル
12.3.11.1 会社概要
12.3.11.2 製品ポートフォリオ
12.3.12 ソレンシス
12.3.12.1 会社概要
12.3.12.2 製品ポートフォリオ
12.3.13 東ソー株式会社
12.3.13.1 会社概要
12.3.13.2 製品ポートフォリオ
12.3.13.3 財務状況
12.3.13.4 SWOT分析
12.3.14 タッチ・インターナショナル社
12.3.14.1 会社概要
12.3.14.2 製品ポートフォリオ



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 Indium Tin Oxide (ITO) Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Sputtering
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Vacuum Evaporation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Chemical Vapour Deposition
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Spray Pyrolysis
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Electrochromic Displays and LCDs
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Touch Panels
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Photovoltaics
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Transparent Electrodes
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Competitive Landscape
12.1 Market Structure
12.2 Key Players
12.3 Profiles of Key Players
12.3.1 3M Company
12.3.1.1 Company Overview
12.3.1.2 Product Portfolio
12.3.1.3 Financials
12.3.1.4 SWOT Analysis
12.3.2 American Elements
12.3.2.1 Company Overview
12.3.2.2 Product Portfolio
12.3.3 Densitron Technologies
12.3.3.1 Company Overview
12.3.3.2 Product Portfolio
12.3.4 EFUN Technology
12.3.4.1 Company Overview
12.3.4.2 Product Portfolio
12.3.4.3 Financials
12.3.5 Umicore
12.3.5.1 Company Overview
12.3.5.2 Product Portfolio
12.3.5.3 Financials
12.3.5.4 SWOT Analysis
12.3.6 Indium Corporation
12.3.6.1 Company Overview
12.3.6.2 Product Portfolio
12.3.7 Keeling & Walker Ltd
12.3.7.1 Company Overview
12.3.7.2 Product Portfolio
12.3.7.3 Financials
12.3.8 Kurt J. Lesker Company
12.3.8.1 Company Overview
12.3.8.2 Product Portfolio
12.3.9 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
12.3.9.1 Company Overview
12.3.9.2 Product Portfolio
12.3.10 Nitto Denko Corporation
12.3.10.1 Company Overview
12.3.10.2 Product Portfolio
12.3.10.3 Financials
12.3.10.4 SWOT Analysis
12.3.11 Samsung Corning Precision Material
12.3.11.1 Company Overview
12.3.11.2 Product Portfolio
12.3.12 Sollensys
12.3.12.1 Company Overview
12.3.12.2 Product Portfolio
12.3.13 Tosoh Corporation
12.3.13.1 Company Overview
12.3.13.2 Product Portfolio
12.3.13.3 Financials
12.3.13.4 SWOT Analysis
12.3.14 Touch International Inc.
12.3.14.1 Company Overview
12.3.14.2 Product Portfolio
※参考情報

インジウムスズ酸化物(ITO)は、主にインジウムとスズからなる酸化物で、金属酸化物の一種です。その特性から、ITOは透明導電性材料として広く利用されています。ITOは、化学的にはIn2O3とSnO2の混合物であり、通常、インジウムの酸化物が主成分であり、スズがドーパントとして加えられています。その結果、ITOは高い透過率と良好な導電性を両立しており、特に可視光域において透過率が高いのが特徴です。
ITOの代表的な用途の一つは、液晶ディスプレイ(LCD)や有機ELディスプレイ(OLED)の透明電極です。これらのデバイスでは、光学的な透過性を保持しながら電気を導く必要があり、ITOはその理想的な材料として重宝されています。また、タッチパネルや太陽光発電パネルにも使用されており、これにより広範なエレクトロニクス製品にも対応できるようになっています。

さらに、ITOは光学コーティングや反射防止膜としても利用されます。これにより、光学機器の性能を向上させることができ、カメラレンズや光学フィルムなどでの応用が進められています。ITOを用いた透明電極は、自動車のウィンドウや建材など、さらなる産業分野にも浸透してきています。

ITOの製造方法には、スパッタリング法や蒸着法など、いくつかの方法があります。スパッタリング法は、真空中でターゲット材料をプラズマで bombarding し、基板上に薄膜を形成するプロセスです。この方法は、高い膜品質と均一性を持つITO薄膜を製造するのに適しています。一方、蒸着法は、気相での物質の蒸発を利用して薄膜を形成する方法であり、特定のアプリケーションに対してコスト効率が高い利点があります。

ただし、ITOにはいくつかの限界もあります。例えば、インジウムは貴重な資源であり、その供給が将来的に不安定になる可能性があります。また、ITOは製造過程において高温が必要なため、生産コストが高くなることもあります。そのため、現在はITOの代替材料としてさまざまな導電性ポリマーや炭素系材料が研究されています。特に、グラフェンやカーボンナノチューブ、導電性プラスチックなどが注目されています。

ITOには、環境への影響やリサイクル面での課題もあります。インジウムやスズは、使用後の電子機器から適切に回収されないと、環境に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、ITOを使用した製品のリサイクル技術の開発が求められています。

最近では、ITOの特性を生かした新しい応用分野も模索されています。特に、柔軟なディスプレイやウエアラブルデバイスにおいて、軽量且つ強靭な素材としてのITOの可能性が検討されています。また、ナノテクノロジーの進展により、ITOのナノ構造や薄膜技術がさらなる改善をもたらし、新たな機能性を持つ材料の開発が期待されています。

今後、ITOはその利便性と重要性から、電子デバイス産業において欠かせない材料であり続けるでしょう。しかし、環境への配慮や持続可能な技術の進展が求められるなかで、ITOの代替素材やリサイクル技術の開発は、今後の課題となるでしょう。これにより、より持続可能で効率的な材料利用が実現できることが期待されています。


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