1 市場概要
1.1 高度な相変化材料(PCM)の定義
1.2 グローバル高度な相変化材料(PCM)の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバル高度な相変化材料(PCM)の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国高度な相変化材料(PCM)の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国高度な相変化材料(PCM)の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国高度な相変化材料(PCM)の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国高度な相変化材料(PCM)市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国高度な相変化材料(PCM)市場シェア(2019~2030)
1.4.3 高度な相変化材料(PCM)の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 高度な相変化材料(PCM)市場ダイナミックス
1.5.1 高度な相変化材料(PCM)の市場ドライバ
1.5.2 高度な相変化材料(PCM)市場の制約
1.5.3 高度な相変化材料(PCM)業界動向
1.5.4 高度な相変化材料(PCM)産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界高度な相変化材料(PCM)売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別の高度な相変化材料(PCM)の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバル高度な相変化材料(PCM)のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバル高度な相変化材料(PCM)の市場集中度
2.6 グローバル高度な相変化材料(PCM)の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社の高度な相変化材料(PCM)製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国高度な相変化材料(PCM)売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 高度な相変化材料(PCM)の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国高度な相変化材料(PCM)のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバル高度な相変化材料(PCM)の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の生産能力
4.3 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 高度な相変化材料(PCM)産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 高度な相変化材料(PCM)の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 高度な相変化材料(PCM)調達モデル
5.7 高度な相変化材料(PCM)業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 高度な相変化材料(PCM)販売モデル
5.7.2 高度な相変化材料(PCM)代表的なディストリビューター
6 製品別の高度な相変化材料(PCM)一覧
6.1 高度な相変化材料(PCM)分類
6.1.1 Organic
6.1.2 Inorganic
6.1.3 Bio-Based
6.2 製品別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別の高度な相変化材料(PCM)一覧
7.1 高度な相変化材料(PCM)アプリケーション
7.1.1 Building & Construction
7.1.2 Refrigeration
7.1.3 Consumer Goods
7.1.4 Others
7.2 アプリケーション別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバル高度な相変化材料(PCM)販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバル高度な相変化材料(PCM)価格(2019~2030)
8 地域別の高度な相変化材料(PCM)市場規模一覧
8.1 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米高度な相変化材料(PCM)の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米高度な相変化材料(PCM)市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパ高度な相変化材料(PCM)市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパ高度な相変化材料(PCM)市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域高度な相変化材料(PCM)市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域高度な相変化材料(PCM)市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米高度な相変化材料(PCM)の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米高度な相変化材料(PCM)市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別の高度な相変化材料(PCM)市場規模一覧
9.1 国別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバル高度な相変化材料(PCM)の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパ高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパ高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパ高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジア高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジア高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジア高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インド高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインド高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインド高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカ高度な相変化材料(PCM)市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカ高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカ高度な相変化材料(PCM)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 BASF
10.1.1 BASF 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 BASF 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 BASF 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 BASF 会社紹介と事業概要
10.1.5 BASF 最近の開発状況
10.2 Honeywell
10.2.1 Honeywell 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Honeywell 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Honeywell 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Honeywell 会社紹介と事業概要
10.2.5 Honeywell 最近の開発状況
10.3 Cryopak
10.3.1 Cryopak 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Cryopak 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Cryopak 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Cryopak 会社紹介と事業概要
10.3.5 Cryopak 最近の開発状況
10.4 Entropy Solutions Inc.
10.4.1 Entropy Solutions Inc. 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Entropy Solutions Inc. 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Entropy Solutions Inc. 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Entropy Solutions Inc. 会社紹介と事業概要
10.4.5 Entropy Solutions Inc. 最近の開発状況
10.5 Climator Sweden AB
10.5.1 Climator Sweden AB 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Climator Sweden AB 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Climator Sweden AB 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Climator Sweden AB 会社紹介と事業概要
10.5.5 Climator Sweden AB 最近の開発状況
10.6 Phase Change Energy Solutions
10.6.1 Phase Change Energy Solutions 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 Phase Change Energy Solutions 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 Phase Change Energy Solutions 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 Phase Change Energy Solutions 会社紹介と事業概要
10.6.5 Phase Change Energy Solutions 最近の開発状況
10.7 Outlast Technologies
10.7.1 Outlast Technologies 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.7.2 Outlast Technologies 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.7.3 Outlast Technologies 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.7.4 Outlast Technologies 会社紹介と事業概要
10.7.5 Outlast Technologies 最近の開発状況
10.8 Dow Building Solutions
10.8.1 Dow Building Solutions 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.8.2 Dow Building Solutions 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.8.3 Dow Building Solutions 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.8.4 Dow Building Solutions 会社紹介と事業概要
10.8.5 Dow Building Solutions 最近の開発状況
10.9 Chemours Company
10.9.1 Chemours Company 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.9.2 Chemours Company 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.9.3 Chemours Company 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.9.4 Chemours Company 会社紹介と事業概要
10.9.5 Chemours Company 最近の開発状況
10.10 PCM Energy Ltd
10.10.1 PCM Energy Ltd 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.10.2 PCM Energy Ltd 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.10.3 PCM Energy Ltd 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.10.4 PCM Energy Ltd 会社紹介と事業概要
10.10.5 PCM Energy Ltd 最近の開発状況
10.11 Rubitherm Technologies GmbH
10.11.1 Rubitherm Technologies GmbH 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.11.2 Rubitherm Technologies GmbH 高度な相変化材料(PCM)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.11.3 Rubitherm Technologies GmbH 高度な相変化材料(PCM)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.11.4 Rubitherm Technologies GmbH 会社紹介と事業概要
10.11.5 Rubitherm Technologies GmbH 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 高度な相変化材料(PCM)は、特定の温度範囲で物質が固体と液体の間で変化する際に、熱を吸収または放出する特性を持つ材料を指します。PCMは主に、効率的な熱管理やエネルギーの蓄積の用途において注目されています。以下に、その定義や特徴、種類、用途、関連技術について詳しく述べます。 まず、PCMの定義から説明します。相変化材料とは、物質が相変化を起こす際にその温度における潜熱を利用する材料であり、一度固体から液体に変わる時に大量の熱エネルギーを吸収し、逆に液体から固体に戻る時にはその熱を放出します。この性質によって、PCMはエネルギーの貯蔵と放出の効率を非常に高くすることができます。 次に、PCMの特徴について述べます。PCMの最も重要な特徴は、その高い比熱と相変化に伴う潜熱の存在です。これにより、PCMは温度が変化しても、相変化の間はほぼ一定の温度を維持することができます。この特性は、温度の急激な変化を抑え、エネルギーの平準化を図る上で非常に有効です。また、PCMは様々な形状やサイズで利用できるため、設計の自由度も高いという利点があります。 PCMはその化学組成によりいくつかの種類に分類されます。主な種類には、無機PCM、有機PCM、エンジニアリングPCM(複合PCM)などがあります。無機PCMは、塩類水和物や金属合金などが含まれ、比較的高い相変化温度を持つものが多いです。これに対し、有機PCMは、パラフィンや脂肪酸などの有機化合物から成り立っています。有機PCMは、無機PCMに比べて相変化温度の範囲が広く、毒性が低いとされているため、商業利用においても広く採用されています。さらに、エンジニアリングPCMは、無機と有機の特性を組み合わせたもので、特定の条件や用途に応じた最適な熱特性を実現するために開発されています。 PCMの用途は非常に多岐にわたります。一般的な利用としては、建築分野における熱蓄積システムがあります。PCMを用いた材料を建物の壁や床に組み込むことで、昼間の熱を蓄積し、夜間に放出して室内の温度を安定化させる効果があります。このようにして、エネルギーの使用を効率化し、冷暖房コストを削減することが可能です。また、PCMは太陽熱温水器や冷蔵庫の断熱材としても有効です。さらに、冷却システムや電気自動車のバッテリー熱管理においてもPCMが活用されており、これらは効率的なエネルギー供給を実現するための重要な要素となっています。 高度なPCMの関連技術についても触れます。PCMをより効果的に利用するための技術としては、ナノテクノロジーの利用が挙げられます。ナノ粒子をPCMに添加することで、相変化のスピードを向上させたり、熱伝導性を改善したりすることが期待されています。また、PCMの性能を向上させるための新しい合成方法や、PCMを複合化する技術も進歩しています。これにより、特定の用途に合わせた最適なPCMが開発されることが期待され、次世代のエネルギー利用において重要な役割を果たすことが予想されます。 さらに、スマートグリッドやエネルギー管理システムと組み合わせた応用も考えられています。これにより、再生可能エネルギーの効率的な利用が可能になり、エネルギー供給の信頼性を向上させることができます。PCMはその特性を生かして、未来の持続可能なエネルギー社会の実現に貢献することが期待されています。 最後に、高度な相変化材料(PCM)は、温度管理やエネルギー蓄積において多くのメリットを提供する素材として位置づけられています。その特性により、様々な分野での活用が進むと同時に、今後の研究開発によりさらに高性能なPCMの実現が期待されます。エネルギー効率の向上や環境への負荷軽減に寄与するこの技術の発展は、持続可能な社会の実現において非常に重要な要素となるでしょう。 |