1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の希土類蛍光体のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
希土類青色蛍光体、希土類シアン蛍光体、希土類緑色蛍光体、希土類赤色蛍光体、希土類黄色蛍光体、希土類三色蛍光体、希土類長残光蛍光体
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の希土類蛍光体の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
ランプ、ディスプレイ、特殊照明、その他
1.5 世界の希土類蛍光体市場規模と予測
1.5.1 世界の希土類蛍光体消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の希土類蛍光体販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の希土類蛍光体の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:NICHIA、Mitsubishi Chemical Corporation、Intematix Corporation、Dow Electronic Materials、OSAM、TOKYO KAGAKU KENKYUSHO、Nemoto Lumi-Materials、APN Technology、TOSHIBA MATERIALS、Phosphor Technology、Shannxi Irico Ohosphor Material、Jiangmen Kanhoo Industry、Jiangsu Tiancai、Grirem Advanced Materials、Quzhou Aoshi Te Lighting、Shanghai Yuelong New Materials
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの希土類蛍光体製品およびサービス
Company Aの希土類蛍光体の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの希土類蛍光体製品およびサービス
Company Bの希土類蛍光体の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別希土類蛍光体市場分析
3.1 世界の希土類蛍光体のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の希土類蛍光体のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の希土類蛍光体のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 希土類蛍光体のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における希土類蛍光体メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における希土類蛍光体メーカー上位6社の市場シェア
3.5 希土類蛍光体市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 希土類蛍光体市場:地域別フットプリント
3.5.2 希土類蛍光体市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 希土類蛍光体市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の希土類蛍光体の地域別市場規模
4.1.1 地域別希土類蛍光体販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 希土類蛍光体の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 希土類蛍光体の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の希土類蛍光体の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の希土類蛍光体の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の希土類蛍光体の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の希土類蛍光体の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの希土類蛍光体の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の希土類蛍光体のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の希土類蛍光体のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の希土類蛍光体の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の希土類蛍光体の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の希土類蛍光体の国別市場規模
7.3.1 北米の希土類蛍光体の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の希土類蛍光体の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の希土類蛍光体の国別市場規模
8.3.1 欧州の希土類蛍光体の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の希土類蛍光体の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の希土類蛍光体の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の希土類蛍光体の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の希土類蛍光体の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の希土類蛍光体の国別市場規模
10.3.1 南米の希土類蛍光体の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の希土類蛍光体の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの希土類蛍光体のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの希土類蛍光体の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの希土類蛍光体の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの希土類蛍光体の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの希土類蛍光体の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 希土類蛍光体の市場促進要因
12.2 希土類蛍光体の市場抑制要因
12.3 希土類蛍光体の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 希土類蛍光体の原材料と主要メーカー
13.2 希土類蛍光体の製造コスト比率
13.3 希土類蛍光体の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 希土類蛍光体の主な流通業者
14.3 希土類蛍光体の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の希土類蛍光体のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の希土類蛍光体の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の希土類蛍光体のメーカー別販売数量
・世界の希土類蛍光体のメーカー別売上高
・世界の希土類蛍光体のメーカー別平均価格
・希土類蛍光体におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と希土類蛍光体の生産拠点
・希土類蛍光体市場:各社の製品タイプフットプリント
・希土類蛍光体市場:各社の製品用途フットプリント
・希土類蛍光体市場の新規参入企業と参入障壁
・希土類蛍光体の合併、買収、契約、提携
・希土類蛍光体の地域別販売量(2019-2030)
・希土類蛍光体の地域別消費額(2019-2030)
・希土類蛍光体の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体の用途別消費額(2019-2030)
・世界の希土類蛍光体の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・北米の希土類蛍光体の国別販売量(2019-2030)
・北米の希土類蛍光体の国別消費額(2019-2030)
・欧州の希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の希土類蛍光体の国別販売量(2019-2030)
・欧州の希土類蛍光体の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の希土類蛍光体の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の希土類蛍光体の国別消費額(2019-2030)
・南米の希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・南米の希土類蛍光体の国別販売量(2019-2030)
・南米の希土類蛍光体の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの希土類蛍光体のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの希土類蛍光体の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの希土類蛍光体の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの希土類蛍光体の国別消費額(2019-2030)
・希土類蛍光体の原材料
・希土類蛍光体原材料の主要メーカー
・希土類蛍光体の主な販売業者
・希土類蛍光体の主な顧客
*** 図一覧 ***
・希土類蛍光体の写真
・グローバル希土類蛍光体のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル希土類蛍光体のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル希土類蛍光体の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル希土類蛍光体の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの希土類蛍光体の消費額(百万米ドル)
・グローバル希土類蛍光体の消費額と予測
・グローバル希土類蛍光体の販売量
・グローバル希土類蛍光体の価格推移
・グローバル希土類蛍光体のメーカー別シェア、2023年
・希土類蛍光体メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・希土類蛍光体メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル希土類蛍光体の地域別市場シェア
・北米の希土類蛍光体の消費額
・欧州の希土類蛍光体の消費額
・アジア太平洋の希土類蛍光体の消費額
・南米の希土類蛍光体の消費額
・中東・アフリカの希土類蛍光体の消費額
・グローバル希土類蛍光体のタイプ別市場シェア
・グローバル希土類蛍光体のタイプ別平均価格
・グローバル希土類蛍光体の用途別市場シェア
・グローバル希土類蛍光体の用途別平均価格
・米国の希土類蛍光体の消費額
・カナダの希土類蛍光体の消費額
・メキシコの希土類蛍光体の消費額
・ドイツの希土類蛍光体の消費額
・フランスの希土類蛍光体の消費額
・イギリスの希土類蛍光体の消費額
・ロシアの希土類蛍光体の消費額
・イタリアの希土類蛍光体の消費額
・中国の希土類蛍光体の消費額
・日本の希土類蛍光体の消費額
・韓国の希土類蛍光体の消費額
・インドの希土類蛍光体の消費額
・東南アジアの希土類蛍光体の消費額
・オーストラリアの希土類蛍光体の消費額
・ブラジルの希土類蛍光体の消費額
・アルゼンチンの希土類蛍光体の消費額
・トルコの希土類蛍光体の消費額
・エジプトの希土類蛍光体の消費額
・サウジアラビアの希土類蛍光体の消費額
・南アフリカの希土類蛍光体の消費額
・希土類蛍光体市場の促進要因
・希土類蛍光体市場の阻害要因
・希土類蛍光体市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・希土類蛍光体の製造コスト構造分析
・希土類蛍光体の製造工程分析
・希土類蛍光体の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 希土類蛍光体とは、希土類元素を含む化合物であり、特に発光特性に優れた材料のことを指します。これらの材料は、光を吸収することによりエネルギーを蓄積し、その後に特定の波長の光を放出する特性があります。希土類元素は、周期表のランタニウム(La)以降に位置する15種類の元素(ランタニウムからルテニウムまで)を指し、これらの元素が蛍光体の特性に重要な役割を果たしています。 希土類蛍光体の最も大きな特徴は、その発光効率と発光波長の可調整性です。希土類元素は、電子構造が特徴的であるため、特定の原子間遷移や電子遷移によって非常に効率よく光を放出します。一般的に、蛍光体に添加される希土類元素としては、ネオジム(Nd)、ユウロピウム(Eu)、テリウム(Tb)、サマリウム(Sm)などが多く用いられています。これらの元素は特定のエネルギー準位を持ち、その結果、特定の色の光を発することができます。 希土類蛍光体は大きく分けて、酸化物系、硫化物系、リン酸塩系、フッ化物系など、さまざまな種類があります。酸化物系蛍光体は、ストロンチウム酸化物やバリウム酸化物といった化合物が含まれ、一般に耐熱性が高く、発光特性も安定しています。硫化物系は、より高い発光効率を持つことが多く、特に青や緑の光を放出する材料が存在します。リン酸塩系は、発光強度が高いため、特にディスプレイ用の材料として利用されることが多いです。また、フッ化物系は、高温環境下でも安定しており、特定の光学特性を持つため、特定のデバイスに利用されています。 希土類蛍光体の用途は非常に多岐にわたります。最も一般的な使用例としては、照明やディスプレイ技術があります。例えば、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイでは、蛍光体が青、緑、赤の色を発することで、フルカラーの映像が実現されます。また、LED照明においても、蛍光体は青色LEDの発光を補完し、白色光を生成するために使用されることがあります。 さらに、医療分野においても希土類蛍光体は注目されています。蛍光体を用いたバイオイメージングは、細胞や組織の観察において非常に有効であり、特に癌の早期発見や病巣の定位において重要な役割を果たします。また、これらの蛍光体は、診断薬や治療薬の開発にも寄与しています。 関連技術としては、希土類蛍光体の合成技術が挙げられます。これには、固相合成法、水熱合成法、コロイド合成法などがあります。これらの技術を駆使することで、高品質な蛍光体を大量生産することが可能となり、その結果として産業界や研究開発に大きな影響を及ぼしています。 環境への配慮も近年の希土類蛍光体の研究において重要なテーマとなっています。特に、使用される希土類元素の供給が限られていることから、リサイクル技術や代替材料の開発が求められています。これにより、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進められています。 このように、希土類蛍光体はその特性から多くの分野で利用され、今後もさらなる研究と応用が期待されます。新たな材料の発見や合成方法の進化により、より効率的で持続可能な材料が登場することが望まれています。その結果、我々の生活様式やテクノロジーに革新をもたらす可能性が高いと考えられます。 |