1 当調査分析レポートの紹介
・超電導体市場の定義
・市場セグメント
タイプ別:LTS、HTS
用途別:電気機器、医療機器、ビッグサイエンスプロジェクト、防衛・軍事、その他
・世界の超電導体市場概観
・本レポートの特徴とメリット
・調査方法と情報源
調査方法
調査プロセス
基準年
レポートの前提条件と注意点
2 超電導体の世界市場規模
・超電導体の世界市場規模:2023年VS2030年
・超電導体のグローバル売上高、展望、予測:2019年~2030年
・超電導体のグローバル売上高:2019年~2030年
3 企業の概況
・グローバル市場における超電導体上位企業
・グローバル市場における超電導体の売上高上位企業ランキング
・グローバル市場における超電導体の企業別売上高ランキング
・世界の企業別超電導体の売上高
・世界の超電導体のメーカー別価格(2019年~2024年)
・グローバル市場における超電導体の売上高上位3社および上位5社、2023年
・グローバル主要メーカーの超電導体の製品タイプ
・グローバル市場における超電導体のティア1、ティア2、ティア3メーカー
グローバル超電導体のティア1企業リスト
グローバル超電導体のティア2、ティア3企業リスト
4 製品タイプ別分析
・概要
タイプ別 – 超電導体の世界市場規模、2023年・2030年
LTS、HTS
・タイプ別 – 超電導体のグローバル売上高と予測
タイプ別 – 超電導体のグローバル売上高、2019年~2024年
タイプ別 – 超電導体のグローバル売上高、2025年~2030年
タイプ別-超電導体の売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別 – 超電導体の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
5 用途別分析
・概要
用途別 – 超電導体の世界市場規模、2023年・2030年
電気機器、医療機器、ビッグサイエンスプロジェクト、防衛・軍事、その他
・用途別 – 超電導体のグローバル売上高と予測
用途別 – 超電導体のグローバル売上高、2019年~2024年
用途別 – 超電導体のグローバル売上高、2025年~2030年
用途別 – 超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別 – 超電導体の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
6 地域別分析
・地域別 – 超電導体の市場規模、2023年・2030年
・地域別 – 超電導体の売上高と予測
地域別 – 超電導体の売上高、2019年~2024年
地域別 – 超電導体の売上高、2025年~2030年
地域別 – 超電導体の売上高シェア、2019年~2030年
・北米
北米の超電導体売上高・販売量、2019年~2030年
米国の超電導体市場規模、2019年~2030年
カナダの超電導体市場規模、2019年~2030年
メキシコの超電導体市場規模、2019年~2030年
・ヨーロッパ
ヨーロッパの超電導体売上高・販売量、2019年〜2030年
ドイツの超電導体市場規模、2019年~2030年
フランスの超電導体市場規模、2019年~2030年
イギリスの超電導体市場規模、2019年~2030年
イタリアの超電導体市場規模、2019年~2030年
ロシアの超電導体市場規模、2019年~2030年
・アジア
アジアの超電導体売上高・販売量、2019年~2030年
中国の超電導体市場規模、2019年~2030年
日本の超電導体市場規模、2019年~2030年
韓国の超電導体市場規模、2019年~2030年
東南アジアの超電導体市場規模、2019年~2030年
インドの超電導体市場規模、2019年~2030年
・南米
南米の超電導体売上高・販売量、2019年~2030年
ブラジルの超電導体市場規模、2019年~2030年
アルゼンチンの超電導体市場規模、2019年~2030年
・中東・アフリカ
中東・アフリカの超電導体売上高・販売量、2019年~2030年
トルコの超電導体市場規模、2019年~2030年
イスラエルの超電導体市場規模、2019年~2030年
サウジアラビアの超電導体市場規模、2019年~2030年
UAE超電導体の市場規模、2019年~2030年
7 主要メーカーのプロフィール
※掲載企業:AMSC、Furukawa、Bruker、Luvata、Fujikura、Sumitomo、SuNam、Western Superconducting、SHSC、Innost、Jastec
・Company A
Company Aの会社概要
Company Aの事業概要
Company Aの超電導体の主要製品
Company Aの超電導体のグローバル販売量・売上
Company Aの主要ニュース&最新動向
・Company B
Company Bの会社概要
Company Bの事業概要
Company Bの超電導体の主要製品
Company Bの超電導体のグローバル販売量・売上
Company Bの主要ニュース&最新動向
…
…
8 世界の超電導体生産能力分析
・世界の超電導体生産能力
・グローバルにおける主要メーカーの超電導体生産能力
・グローバルにおける超電導体の地域別生産量
9 主な市場動向、機会、促進要因、抑制要因
・市場の機会と動向
・市場の促進要因
・市場の抑制要因
10 超電導体のサプライチェーン分析
・超電導体産業のバリューチェーン
・超電導体の上流市場
・超電導体の下流市場と顧客リスト
・マーケティングチャネル分析
マーケティングチャネル
世界の超電導体の販売業者と販売代理店
11 まとめ
12 付録
・注記
・クライアントの例
・免責事項
・超電導体のタイプ別セグメント
・超電導体の用途別セグメント
・超電導体の世界市場概要、2023年
・主な注意点
・超電導体の世界市場規模:2023年VS2030年
・超電導体のグローバル売上高:2019年~2030年
・超電導体のグローバル販売量:2019年~2030年
・超電導体の売上高上位3社および5社の市場シェア、2023年
・タイプ別-超電導体のグローバル売上高
・タイプ別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-超電導体のグローバル価格
・用途別-超電導体のグローバル売上高
・用途別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-超電導体のグローバル価格
・地域別-超電導体のグローバル売上高、2023年・2030年
・地域別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年 VS 2023年 VS 2030年
・地域別-超電導体のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・国別-北米の超電導体市場シェア、2019年~2030年
・米国の超電導体の売上高
・カナダの超電導体の売上高
・メキシコの超電導体の売上高
・国別-ヨーロッパの超電導体市場シェア、2019年~2030年
・ドイツの超電導体の売上高
・フランスの超電導体の売上高
・英国の超電導体の売上高
・イタリアの超電導体の売上高
・ロシアの超電導体の売上高
・地域別-アジアの超電導体市場シェア、2019年~2030年
・中国の超電導体の売上高
・日本の超電導体の売上高
・韓国の超電導体の売上高
・東南アジアの超電導体の売上高
・インドの超電導体の売上高
・国別-南米の超電導体市場シェア、2019年~2030年
・ブラジルの超電導体の売上高
・アルゼンチンの超電導体の売上高
・国別-中東・アフリカ超電導体市場シェア、2019年~2030年
・トルコの超電導体の売上高
・イスラエルの超電導体の売上高
・サウジアラビアの超電導体の売上高
・UAEの超電導体の売上高
・世界の超電導体の生産能力
・地域別超電導体の生産割合(2023年対2030年)
・超電導体産業のバリューチェーン
・マーケティングチャネル
※参考情報 超電導体は、特定の条件下で電気抵抗をゼロにする材料を指します。この特性は、物質が非常に低温に冷却されたときに現れます。超電導の現象は、1911年にオランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オネスによって最初に発見されました。彼は水銀を絶対零度近くまで冷却することで、電気抵抗が消失することを観察しました。この発見は、それ以降の物理学や材料科学に多大な影響を与えることになります。 超電導体の主な特徴の一つは、完全な電気抵抗ゼロです。この特性により、超電導体は電流を無限に流すことができ、それによってエネルギー損失を抑えることが可能になります。また、超電導体は「マイスナー効果」という現象も示します。これは、超電導体が外部の磁場を排除する能力であり、これにより超電導体は磁場の中で浮上することができます。これを利用した技術は、リニアモーターカーの推進方式や、多様な浮上技術に応用されています。 超電導体には大きく分けて二つの種類があります。一つは従来型超電導体、もう一つは高温超電導体です。従来型超電導体は通常、金属や金属化合物であり、絶対零度に近い非常に低い温度で超電導を示すことが特徴です。代表的な材料には、鉛、銅、ニオブなどが含まれます。 一方、高温超電導体は、従来型に比べてより高い温度で超電導を示します。これらの材料は主に酸化物であり、代表的なものにはバリウム、ランタン、銅の酸化物が含まれます。高温超電導体は、液体窒素の温度範囲で超電導を発現するため、実用化の可能性が広がります。従来型の超電導体に比べて、より大きな応用が期待されています。 超電導体の用途は多岐にわたります。医療分野では、超伝導磁気共鳴画像法(MRI)に利用されており、超電導体によって強力な磁場を生成することが可能になります。このため、画像の解像度が向上し、診断の精度が高まります。また、粒子加速器や核融合研究にも超電導体が使用されており、高エネルギー物理学の分野で重要な役割を果たしています。さらに、エネルギー貯蔵システムや送電網においても、超電導技術による効率的な電力伝送が進められています。 超電導体と関連する技術も多く存在します。例えば、超電導体を利用した磁気浮上技術は、輸送手段の革新に寄与しています。リニアモーターカーは、その一例であり、超電導体の浮上効果を利用して、摩擦を減少させ、高速移動を実現しています。また、スマートグリッドにおける超電導送電線は、電力ロスを低減し、効率的なエネルギー供給が期待されています。 超電導体の開発は、科学技術の進展の中で非常に重要な位置を占めています。しかし、高温超電導体のメカニズムや、さらなる温度上昇を可能にする材料の探索は、依然として未解決の課題です。これにより、新しい物質や技術の発見が期待されており、物質科学や応用物理学の研究が続けられています。 超電導体の研究は、新しい技術やアプリケーションの開発に重要な影響を与え続けています。たとえば、超電導体を用いた新型電池や、エネルギーの効率的な利用に向けた新しいエネルギーシステムの開発も進められています。また、未来のコンピュータ技術においても、超電導体を用いた量子コンピュータの実現が期待されています。量子コンピュータは、従来の計算機とは異なり、高速かつ高効率で計算を行うことができるため、超電導体の技術がその実現に寄与することが望まれています。 要するに、超電導体はその特異な電気的特性と多岐にわたる応用可能性により、現代の技術において重要な役割を果たしています。医療から交通、さらにはエネルギー供給や情報処理技術にまで幅広く影響を与える超電導体は、今後も研究と開発が進むことでしょう。科学技術の進展と共に、人々の生活に新たな可能性を提供する材料であることは間違いありません。超電導体に対する理解を深め、その応用を探求することは、将来的な技術革新への道を開く鍵となるでしょう。 |
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