目次
1 エグゼクティブ・サマリー
1.1 市場魅力度分析
1.1.1 太陽電池用封止材の世界市場:技術別
1.1.2 太陽電池用封止材の世界市場:材料別
1.1.3 太陽電池用封止材の世界市場:最終用途別
1.1.4 太陽電池用封止材の世界市場:地域別
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 市場構造
3 調査方法
3.1 調査プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 トップダウン&ボトムアップアプローチ
3.6 予測モデル
3.7 前提条件のリスト
4 市場の洞察
5 市場ダイナミクス
5.1 導入
5.2 推進要因
5.2.1 再生可能エネルギーによる電力需要の増加
5.2.2 政府の取り組みと厳しい環境規制の増加
5.2.3 ドライバーの影響分析
5.3 制約
5.3.1 原材料価格の変動
5.3.2 阻害要因の影響分析
5.4 機会
5.4.1 オフグリッドソーラー機器の採用拡大
5.5 太陽電池用封止材市場におけるコビッド19の影響分析
5.5.1 再生可能エネルギー産業全体への影響
5.5.1.1 経済的影響
5.5.2 太陽電池用封止材市場への影響
5.5.3 太陽電池用封止材市場のサプライチェーンへの影響
5.5.3.1 主要原材料の価格変動
5.5.3.2 生産停止
5.6 太陽電池用封止材の価格設定への影響
6 市場要因分析
6.1 供給/バリューチェーン分析
6.1.1 研究開発
6.1.2 原材料サプライヤー
6.1.3 製造
6.1.4 第三者調達エージェント/トレーダーブローカー
6.1.5 最終消費者/産業
6.2 ポーターの5つの力モデル
6.2.1 新規参入の脅威
6.2.2 供給者の交渉力
6.2.3 買い手の交渉力
6.2.4 代替品の脅威
6.2.5 ライバルの激しさ
7 太陽電池用封止材の世界市場、技術別
7.1 概要
7.2 薄膜ソーラー
7.2.1 薄膜ソーラー:2021-2027年地域・国別市場予測
7.3 多結晶シリコン太陽電池
7.3.1 多結晶シリコン太陽電池:地域・国別市場予測、2021-2027年
8 太陽電池用封止材の世界市場:材料別
8.1 概要
8.2 エチレン酢酸ビニル
8.2.1 エチレンビニルアセテート:地域・国別市場予測、2021-2027年
8.3 アイオノマー
8.3.1 アイオノマー:地域別/国別市場予測、2021-2027年
8.4 ポリジメチルシロキサン
8.4.1 ポリジメチルシロキサン:地域・国別市場予測、2021-2027年
8.5 ポリビニルブチラール
8.5.1 ポリビニルブチラール:地域・国別市場予測、2021-2027年
8.6 熱可塑性ポリウレタン(TPU)
8.6.1 熱可塑性ポリウレタン(TPU):地域別/国別市場予測:2021-2027年
8.7 ポリオレフィン
8.7.1 ポリオレフィン:地域/国別市場予測、2021-2027年
9 太陽電池用封止材の世界市場:最終用途別
9.1 概要
9.2 自動車
9.2.1 自動車:地域別/国別市場予測:2021-2027年
9.3 エレクトロニクス
9.3.1 エレクトロニクス:地域・国別市場予測、2021-2027年
9.4 建設
9.4.1 建設:2021-2027年地域別/国別市場予測・推計
9.5 その他
9.5.1 その他:地域/国別市場予測、2021-2027年
10 太陽電池用封止材の世界市場:地域別
10.1 概要
10.2 北米
10.2.1 米国
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 フランス
10.3.4 イタリア
10.3.5 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 中国
10.4.2 日本
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 その他のアジア太平洋地域
10.5 南米
10.5.1 ブラジル
10.5.2 アルゼンチン
10.5.3 その他の南米諸国
10.6 中東・アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 UAE
10.6.3 南アフリカ
10.6.4 その他の中東・アフリカ地域
11 競争環境
11.1 概要
11.2 市場シェア分析
11.3 主要開発と成長戦略
11.3.1 新製品発売/サービス展開
11.3.2 拡張と投資
12 会社プロファイル
12.1 スリーエムカンパニー
12.1.1 会社概要
12.1.2 財務概要
12.1.3 製品提供
12.1.4 swot分析
12.1.5 主要戦略
12.2 DOW INC.
12.2.1 会社概要
12.2.2 財務概要
12.2.3 製品
12.2.4 swot分析
12.2.5 主要戦略
12.3 デュポン・ドゥ・ヌムール社
12.3.1 会社概要
12.3.2 財務概要
12.3.3 製品提供
12.3.4 swot分析
12.3.5 主要戦略
12.4 アルケマS.A.
12.4.1 会社概要
12.4.2 財務概要
12.4.3 製品
12.4.4 swot分析
12.4.5 主要戦略
12.5 ストリングスホールディングス
12.5.1 会社概要
12.5.2 財務概要
12.5.3 製品提供
12.5.4 swot分析
12.5.5 主要戦略
12.6 リニューシス・インディアPVT.
12.6.1 会社概要
12.6.2 製品提供
12.6.3 主要開発
12.6.4 主要戦略
12.7 ソルシア
12.7.1 会社概要
12.7.2 製品提供
12.7.3 主要戦略
12.8 三井化学株式会社
12.8.1 会社概要
12.8.2 製品
12.8.3 主要戦略
12.9 Hangzhou First applied material CO.,Ltd.
12.9.1 会社概要
12.9.2 製品提供
12.9.3 主要戦略
12.10 ザ・コンパウンド・カンパニーBV
12.10.1 会社概要
12.10.2 製品
12.10.3 主要戦略
12.11 ボレアリス
12.11.1 会社概要
12.11.2 財務概要
12.11.3 製品
12.11.4 主要開発
12.12 株式会社クラレ
12.12.1 会社概要
12.12.2 財務概要
12.12.3 製品
12.13 ハンファ株式会社
12.13.1 会社概要
12.13.2 製品
12.13.3 主要開発製品
12.14 ターグレー・テクノロジー・インターナショナル
12.14.1 会社概要
12.14.2 製品提供
12.15 大日本印刷株式会社
12.15.1 会社概要
12.15.2 財務概要
12.15.3 製品提供
13 付録
13.1 参考文献
3M (U.S.)
Dow Inc. (U.S.)
DuPont (U.S.)
Arkema (France)
Specialized Technology Resources (U.S)
RenewSys (India)
Solutia (U.S.)
Mitsui Chemicals (Japan)
Hangzhou First Applied Material (China)
Borealis (Netherland)
Kuraray (Austria)
Hanwha (Japan)
Targray (South Korea)
dnpSolar (Canada).
| ※参考情報 太陽電池封止材は、太陽光発電システムにおいて、太陽電池セルを保護し、効率的にエネルギーを生成するために重要な役割を果たします。主に高い透過率と耐候性を持つ材料が用いられ、太陽電池の性能を最大化するための環境を提供します。 封止材の一般的な種類には、エチレンビニルアセテート(EVA)、ポリミド、ポリカーボネート、シリコン樹脂のスプレーコーティングなどが含まれます。EVAは最も広く使用されている封止材で、優れた透明性と接着特性を持ち、長期間の耐久性を提供します。ポリミドは高温環境に強く、ポリカーボネートは優れた衝撃耐性を持っています。また、シリコン樹脂のスプレーコーティングは、特に柔軟性が求められる場合に使われることが多いです。 これらの材料は、太陽電池の主な構成要素であるシリコンや金属コンタクトとの接着を確保するために、物理的特性や化学特性を考慮して選定されます。封止材は、太陽電池セルの周囲を囲むことで、湿気やほこり、化学物質、紫外線などの外部要因からセルを保護します。この保護により、太陽電池の劣化を防ぎ、長期的な性能を維持することが可能になります。 封止材は、住宅用太陽光発電から商業用、大規模太陽光発電所まで、さまざまな用途に適用されます。特に、住宅用の小型システムでは、軽量で取り扱いやすい材料が好まれます。一方、大規模な商業施設や発電所では、より耐久性が求められるため、耐候性や老化耐性が強化された素材が必要とされます。 関連技術としては、太陽電池の製造プロセスにおける「ラミネーション」が挙げられます。ラミネーションは、封止材と太陽電池セルを接着して一体化させる工程で、高温・高圧下で行われることが一般的です。この工程により、封止材が太陽電池セルとしっかりと接触し、電気的接続を保持します。また、ラミネーションにおいては、均一な圧力をかけることで、空気を取り除き、微細な気泡の発生を防ぐことが重要です。 さらに、最近では「耐久性テスト」や「品質管理」技術も重要視されています。封止材の性能を評価するために、UV照射や熱衝撃試験、水分吸収テストなどが行われ、これにより材料の長期的なパフォーマンスが検証されます。特に、屋外での使用条件に耐えるためには、これらの試験をクリアすることが求められます。 太陽電池封止材は、環境への影響も考慮されるようになってきました。リサイクル可能な材料や、環境負荷の少ない製造プロセスが注目されています。持続可能なエネルギー源としての太陽光発電の普及に伴い、封止材の開発も進化しています。 さらに、将来的にはナノ材料の活用や、新たな樹脂技術の開発が期待されています。これらの新技術により、さらに高性能で低コストな封止材が登場する可能性があります。このように、太陽電池封止材は、技術革新が進む分野であり、今後の発展が楽しみです。 セクター全体の成長が進む中、太陽電池封止材の役割はますます重要性を増しており、持続可能なエネルギー社会に向けた革新を支える基盤としての機能が期待されています。これにより、広く普及する太陽光発電の技術において、長寿命で効率的なエネルギー供給が実現されることでしょう。 |
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