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。 |

