世界のディスプレイ用誘電体材料市場2023年-2032年:技術別(LCD、LED、OLED、TFT-LCD、その他)、用途別(透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ)

【英語タイトル】Display Dielectric Material Market By Technology (LCD, LED, OLED, TFT-LCD, Others), By Application (Transparent, Conventional, 3D, Flexible Display): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP250)・商品コード:ALD23SEP250
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年5月
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・ページ数:290
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体&電子
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❖ レポートの概要 ❖

世界のディスプレイ用誘電体材料市場は、2023年から2032年までの年平均成長率(CAGR)7.8%で、2022年の533億ドルから成長し、2032年までに1,131億ドルに達すると予測されています。ディスプレイ用誘電体は、液晶ディスプレイ(LCD)や有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイなどの電子ディスプレイに使用されます。ディスプレイの物理的絶縁を提供することが、ディスプレイ用誘電体材料の主な機能です。誘電体材料は電界中で電気エネルギーを蓄えることができ、高い電気抵抗を持っています。ディスプレイ用誘電体材料は、ピクセルを照らすために使用される電界の制御を助けます。その結果、高画質の写真が得られます。

誘電体材料には、セラミック、液晶、紙、雲母、誘電性ガスなどがあります。ディスプレイで使用される誘電体材料の選択には、性能要件や製造工程などが影響します。絶縁破壊電圧、誘電率、誘電分極、熱安定性が誘電体材料の主な特性です。誘電体材料研究の目的は、最先端のディスプレイ技術をサポートする機能を強化した新しい誘電体材料を開発することです。

ディスプレイ用誘電体材料の市場を促進している主な要因の1つは、LCDおよびOLEDディスプレイの需要の高まりです。LCDやOLEDの需要とともに高まる誘電体材料のニーズです。誘電体材料は、LCD、OLED、LED、その他のディスプレイの生産に欠かせません。誘電体材料のニーズは、正確な色と良好な鮮明度を備えた高解像度画面に対する需要の高まりの結果として拡大しています。高誘電率および低損失正接誘電体材料は、高感度かつ高精度のタッチスクリーン静電容量式ディスプレイに使用されています。フレキシブルスクリーンの人気が高まっていることも、高温に耐え、絶縁性を向上させる誘電体材料の需要を高める要因となっています。

誘電体材料に対するディスプレイ業界のニーズが高まっているにもかかわらず、いくつかの重大な障害が市場の拡大を抑制する可能性があります。大量生産の妨げとなる誘電体材料の高価格は、そのような大きな障害の1つです。さらに、最先端のディスプレイ技術を生み出すために必要な特性を備えた誘電体材料を調達するのは困難です。

最先端のディスプレイに対するニーズの高まりにより、ディスプレイ用誘電体材料の市場には十分な機会があります。特性を失うことなく、繰り返し曲げ伸ばしに耐える誘電体材料の需要が高まっています。高誘電率と低損失の正接を持つ誘電体材料の使用を必要とする5G技術の開発も、十分な成長機会を提供すると期待されています。また、エネルギー効率の高いディスプレイの開発などの技術開発が、ディスプレイ用誘電体材料市場への投資に新たな可能性をもたらすことも予想されます。

COVID-19の流行はディスプレイ用誘電体材料市場に大きな影響を与えました。COVID-19の流行の不確実性の結果、世界中のいくつかの企業が深刻な財務上の損失を経験しました。ディスプレイ用誘電体材料の市場は、パンデミックから中程度の影響を受けました。パンデミック発生初期の数ヶ月間は家電製品の需要が落ち込んだため、誘電体材料の需要は減少しました。ディスプレイに使用される誘電体材料の需要も、サプライチェーンの問題、製造施設の閉鎖、世界的な景気後退によって阻害されました。しかし、アウトブレイクにより、多くの人がリモートワークを選択しました。その結果、スマートフォンやノートパソコンの需要が顕著に増加しました。その結果、ディスプレイ用途に使用される誘電体材料の需要が増加しました。

本レポートで紹介する主なプレーヤーは、Corning Incorporated, Merck KGaA, DuPont, SAMSUNG SDI CO., LTD., Nippon Chemical Industrial CO., LTD., SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., LG Chem, DONGJIN SEMICHEM CO LTD., Nitto Denko Corporation, and ENF Technology.などです。市場プレーヤーは、提携や買収などの戦略を駆使して、この競争の激しい市場で優位に立とうと努力を続けています。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までのディスプレイ用誘電体材料市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、ディスプレイ用誘電体材料の市場機会を特定します。
主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益志向のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
ディスプレイ用誘電体材料の市場細分化に関する詳細な分析により、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界のディスプレイ用誘電体材料の市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
技術別
LCD
LED
OLED
TFT-LCD
その他

用途別
透明
コンベンショナル
● 3D
フレキシブルディスプレイ

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ Corning Incorporated
○ Merck KGaA
○ DuPont
○ SAMSUNG SDI CO.,LTD.
○ Nippon Chemical Industrial CO., LTD.
○ SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
○ LG Chem
○ DONGJIN SEMICHEM CO LTD.
○ Nitto Denko Corporation
○ ENF Technology

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:ディスプレイ用誘電体材料市場、技術別
第5章:ディスプレイ用誘電体材料市場、用途別
第6章:ディスプレイ用誘電体材料市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. ブランドシェア分析
3.7. 主要規制分析
3.8. 市場シェア分析
3.9. 特許状況
3.10. 規制ガイドライン
3.11. バリューチェーン分析
第4章:技術別ディスプレイ誘電体材料市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. LCD
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. LED
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. OLED
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. TFT-LCD
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別ディスプレイ誘電体材料市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 透明
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 従来型
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 3D
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. フレキシブルディスプレイ
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別ディスプレイ誘電体材料市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 技術別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 技術別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 技術別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 技術別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. 技術別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 技術別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 技術別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 技術別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要な動向と機会
6.5.2. 技術別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 技術別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 技術別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 技術別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 技術別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 技術別市場規模と予測
6.5.4.5.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. コーニング・インコーポレイテッド
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. メルクKGaA
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. デュポン
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. サムスンSDI株式会社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. 日本化学工業株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. 堺化学工業株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. LG Chem
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. 東進セミケム株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. 日東電工株式会社
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. ENFテクノロジー
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要


※参考情報

ディスプレイ用誘電体材料は、電子デバイスの設計と機能において重要な役割を果たす材料の一つです。誘電体とは、電気を通さないが、電場がかかると極性を持ち、電気エネルギーを蓄える能力を持つ材料のことを指します。これらの材料は、主に電気容量の調整や信号の伝達効率を向上させるために使用されます。
ディスプレイ用誘電体材料は、特に液晶ディスプレイ(LCD)や有機ELディスプレイ(OLED)などの技術においてキーとなる役割を持ちます。これらの材料は、画面に画像を表示するための電場を生成し、画素を制御するために必要な特性を持っています。誘電体材料は、液晶分子の配向や発光を調整するために、所定の電場を形成する際に使用されます。

誘電体材料には、いくつかの種類があります。一般的には、酸化物誘電体、高分子誘電体、セラミック誘電体などに分けられます。酸化物誘電体としては、酸化チタン(TiO2)、酸化バリウム(BaTiO3)、酸化亜鉛(ZnO)などがあり、高い誘電率を持ち、電気的特性が安定しています。高分子誘電体は、ポリマー系の材料で、軽量で柔軟性があり、主に薄膜技術に応用されます。セラミック誘電体は、硬くて耐熱性があり、高温環境での使用に適しています。

用途としては、ディスプレイ技術における容量性タッチパネル、フィルム式ディスプレイ、大型テレビやスマートフォンのバックライトなどが挙げられます。例えば、LCDでは、誘電体材料が画素間の電圧を制御し、液晶分子の配列を変えることで画面表示を行います。また、OLEDでは、光を発生させるための電場を形成する役割も果たします。

関連技術としては、ナノテクノロジーや3Dプリンティングなどが挙げられます。ナノテクノロジーは、誘電体材料の微細化や新しい構造を開発することで、性能を向上させる手法として重要です。また、3Dプリンティング技術を使用することで、複雑な形状や機能を持つ誘電体材料の製造が可能となり、ディスプレイ技術の進化に寄与しています。

最近の研究では、環境に優しい材料の開発や、次世代ディスプレイのための新しい誘電体材料の探索が進められています。例えば、有機誘電体や低温固体化誘電体などがその例です。これにより、より高性能でエネルギー効率の良いディスプレイが実現されることが期待されています。

このように、ディスプレイ用誘電体材料は、テクノロジーの進化とともにますます重要になってきており、今後の電子機器の発展に貢献していくでしょう。これらの材料の特性や技術革新は、ディスプレイ技術全体の性能を向上させる要因となり、私たちの視覚体験を大きく変える可能性を秘めています。


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