1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 世界のスマート材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場分析
6.1 圧電材料
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 形状記憶材料
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電気弾性材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 磁歪材料
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 相変化材料
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 エレクトロクロミック材料
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 トランスデューサー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アクチュエータおよびモーター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 センサー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 構造材料
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 用途別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 航空宇宙および防衛
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 医療
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 産業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 APCインターナショナル株式会社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 アルケマ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 コンフルエント・メディカル・テクノロジーズ
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 CTS Corporation
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務情報
14.3.5 ジェンテックス社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務情報
14.3.6 ジョンソン・マッセイ
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 京セラ株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 Meggitt PLC
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 村田製作所
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 ピエゾキネティクス社(クレストグループ社)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 SAGE Electrochromics Inc. (Saint-Gobain S.A.)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ソルベイ S.A.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務情報
14.3.12.4 SWOT 分析
表2:グローバル:スマート材料市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:スマート材料市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:スマート材料市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:スマート材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:スマート材料市場:競争構造
表7:グローバル:スマート材料市場:主要プレイヤー
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 Smart Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Piezoelectric Materials
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Shape Memory Materials
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Electrostrictive Materials
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Magnetostrictive Materials
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Phase Change Materials
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Electrochromic Materials
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Transducer
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Actuators and Motors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Sensors
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Structural Materials
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 End Use Industry
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Aerospace and Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Healthcare
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Industrial
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 APC International Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Arkema S.A
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Confluent Medical Technologies
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 CTS Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Gentex Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Johnson Matthey
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Kyocera Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Meggitt PLC
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Murata Manufacturing Co. Ltd
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Piezo Kinetics Inc. (The Crest Group Incorporated)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 SAGE Electrochromics Inc. (Saint-Gobain S.A.)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Solvay S.A.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 スマート材料とは、外部の刺激に反応して特性を変化させる材料のことを指します。これらの材料は、温度、光、電場、磁場、圧力などの環境因子に対して自動的に調整を行う能力を持っており、その特性を利用することで、多様な応用が期待されています。スマート材料は、さまざまな分野で革新的な技術を実現する鍵となる要素です。 まず、スマート材料の代表的な種類としては、形状記憶合金、圧電材料、磁気応答材料、そして熱応答材料などがあります。形状記憶合金は、特定の温度に達すると元の形状に戻る特性を持つため、医療機器や航空機の部品など、特に機能性が求められる分野での利用が進んでいます。圧電材料は、圧力がかかることで電気を生成する性質を持っており、センサーやアクチュエーターとして応用されています。磁気応答材料は、外部の磁場に反応して特性が変化し、磁気センサーやスイッチなどに利用されています。また、熱応答材料は、温度変化に応じて物理的な特性を変えることで、温度管理システムやスマートウィンドウなどの技術に活用されています。 スマート材料の最大の特長は、その能動的な特性にあります。これにより、環境変化に柔軟に対応できるため、新しい機能を持たせることが可能になります。たとえば、建築分野では、スマート材料を利用した自動調光ウィンドウが研究されており、外の光の強さに応じて自動的に透過率を調整することで、エネルギー効率の向上につながります。このような技術は、環境への配慮やコスト削減に貢献することが期待されます。 また、医療分野でもスマート材料の応用が進んでいます。例えば、形状記憶ポリマーは、体内温度で変化する特性を持ち、薬物の徐放システムや組織工学において注目されています。これにより、必要なときに必要な場所で薬物を放出することが可能となり、より効率的な治療法の開発に寄与しています。 さらに、スマート材料はデバイスやロボティクスの分野でも活用されています。柔軟性や適応性を持った材料を使うことで、新しい形状のロボットやウェアラブルデバイスが生まれています。これにより、人間とのインタラクションがより豊かになり、さまざまな用途に応じた機能を実現することが可能となっています。 スマート材料の研究は、材料科学、物理学、工学など多岐にわたる学際的な分野で進められています。そのため、基礎研究から応用研究に至るまで活発な活動が行われており、新しい素材や技術が次々と発表されています。また、スマート材料に関連する製品も市場に登場しており、次世代の産業を支える重要な要素として期待されています。 一方で、スマート材料の開発には課題も存在します。例えば、耐久性やコスト、製造プロセスの複雑さなどが挙げられます。これらの課題を克服するためには、新しい製造技術や材料設計の革新が必要です。また、環境への影響や持続可能性を考慮した研究も進めることが求められます。特に、プラスチック廃棄物や化学物質の問題に対処するために、生分解性のスマート材料の開発が進んでいます。 結論として、スマート材料は、私たちの生活に革新をもたらす重要な素材であり、今後の技術革新においてますます重要性を増していくと考えられます。それらの多様な特性と応用可能性を考慮することで、より持続可能で効率的な社会を築くための鍵となるでしょう。今後の研究や開発の進展、そして社会のニーズに応じて、スマート材料の役割はますます大きくなることが予想されます。 |