1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 世界の先進相変化材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場分析
5.5 形態別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 流通
5.10.6 輸出
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 価格動向
6 タイプ別市場区分
6.1 有機PCM
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無機PCM
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 バイオベースPCM
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 形態別市場分析
7.1 カプセル化
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 非カプセル化
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 建築・建設
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 包装
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 HVAC
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 繊維
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 電子機器
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 欧州
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 北米
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ地域
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 先進的な相変化材料の製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 BASF SE
11.3.2 Cryopak
11.3.3 Entropy Solutions
11.3.4 Honeywell International Inc.
11.3.5 Outlast Technologies LLC
11.3.6 Climator Sweden AB
11.3.7 Croda International Plc
11.3.8 Phase Change Material Products Limited
11.3.9 フェーズチェンジ・エナジー・ソリューションズ
11.3.10 プラス・アドバンスト・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
11.3.11 RGEES, LLC.
11.3.12 ルビサーム・テクノロジーズ・GmbH
11.3.13 サルカ・BV
11.3.14 SGLグループ
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 Advanced Phase Change Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Form
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Distribution
5.10.6 Export
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Price Trends
6 Market Breakup by Type
6.1 Organic PCM
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Inorganic PCM
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Bio-Based PCM
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Form
7.1 Encapsulated
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Non-Encapsulated
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Building and Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Packaging
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 HVAC
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Textiles
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Electronics
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 Europe
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 North America
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Advanced Phase Change Materials Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 BASF SE
11.3.2 Cryopak
11.3.3 Entropy Solutions
11.3.4 Honeywell International Inc.
11.3.5 Outlast Technologies LLC
11.3.6 Climator Sweden AB
11.3.7 Croda International Plc
11.3.8 Phase Change Material Products Limited
11.3.9 Phase Change Energy Solutions
11.3.10 Pluss Advanced Technologies Pvt. Ltd.
11.3.11 RGEES, LLC.
11.3.12 Rubitherm Technologies GmbH
11.3.13 Salca BV
11.3.14 SGL Group
| ※参考情報 高度相変化物質(Advanced Phase Change Materials)は、熱エネルギーの蓄積と放出を効率的に行うことができる材料です。これらの材料は、相変化を伴いながらエネルギーを吸収したり放出したりする特性を持ち、温度管理や熱エネルギーの効率的な利用に非常に役立ちます。 高度相変化物質は主に、固体から液体への相変化や、液体から固体への相変化を通じて、熱エネルギーを蓄積または放出します。この過程は、材料の融解温度や凝固温度を中心に行われ、その際に大きな熱量をやり取りすることができます。一般的に、相変化材料は、エネルギーの蓄積能力に優れるため、再生可能エネルギーの活用や温度調節において重要な役割を果たします。 高度相変化物質の種類は多岐にわたります。無機材料、有機材料、エマルジョンなどが一般的です。無機材料では、塩 hydrate(塩水和物)や金属酸化物が代表的です。これらは高い熱容量を持ちながら、相変化に伴うエネルギーの変化を利用できます。一方、有機材料には、脂肪酸、パラフィン、エステルなどがあります。これらは、比較的低温で相変化を起こすため、室内温度調節や冷却用途に適しています。エマルジョンは、無機材料と有機材料を組み合わせた新しいタイプの高度相変化物質であり、それぞれの特性を持ち合わせた利点があります。 高度相変化物質の用途は広範囲に渡ります。主な用途の一つは、建材における温度調節です。これにより、冬季には熱を蓄積し夏季には放出することで、エネルギーコストを削減し、快適な居住空間を提供します。また、衣料品や寝具にも応用されており、熱を蓄えたり放出したりすることで、体温の調整を助ける効果があります。さらに、冷却システムや輸送用パッケージングでも使用されており、特に温度に敏感な物品の移送時の品質保持に役立ちます。 高度相変化物質に関連する技術も進化しています。例えば、ナノテクノロジーを利用して、相変化材料の熱伝導率を向上させる研究が進んでいます。これにより、より効率的な熱管理が可能となり、広範な分野での応用が期待されています。また、スマート材料としての特性を活かし、自己調整型の温度制御システムが開発されることによって、さらなる利用効果が期待されています。 高度相変化物質は、エネルギー効率を向上させるだけでなく、再生可能エネルギーと融合することで、持続可能な社会の実現にも寄与しています。太陽光発電との組み合わせや、ヒートポンプシステムとの統合など、さまざまな技術との共存が見込まれています。今後もさらなる研究開発が進むことにより、性能が向上した新しい材料が登場し、ますます多くの分野での利用が期待されています。高度相変化物質は、今後のエネルギー管理の鍵となる重要な材料であると考えられています。 |

