1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル先進相変化材料市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル先進相変化材料 過去市場(2018-2024)
5.3 世界の先進相変化材料市場予測(2025-2034)
5.4 世界の先進相変化材料市場(タイプ別)
5.4.1 有機PCM
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 無機PCM
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 バイオベースPCM
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.5 形態別グローバル先進相変化材料市場
5.5.1 カプセル化
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 非封入型
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6 用途別グローバル先進相変化材料市場
5.6.1 建築・建設
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034)
5.6.2 包装
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 HVAC(冷暖房空調)
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 繊維
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034)
5.6.5 電子機器
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.6 その他
5.6.6.1 市場シェア
5.6.6.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.6.3 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別グローバル先進相変化材料市場
5.7.1 市場シェア
5.7.1.1 北米
5.7.1.2 欧州
5.7.1.3 アジア太平洋
5.7.1.4 ラテンアメリカ
5.7.1.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 欧州
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 製造プロセス
9.1 詳細なプロセスフロー
9.2 関与するオペレーション
9.3 マスバランス
10 価格分析
10.1 北米における過去の価格動向(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.2 欧州における過去の価格動向(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.4 ラテンアメリカの価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.5 中東・アフリカ地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
11 競争環境
11.1 サプライヤー選定
11.2 主要グローバル企業
11.3 主要地域企業
11.4 主要企業の戦略
11.5 企業プロファイル
11.5.1 アウトラスト・テクノロジーズLLC
11.5.1.1 会社概要
11.5.1.2 製品ポートフォリオ
11.5.1.3 対象人口層と実績
11.5.1.4 財務概要
11.5.1.5 認証
11.5.2 クライメータ
11.5.2.1 会社概要
11.5.2.2 製品ポートフォリオ
11.5.2.3 対象人口層と実績
11.5.2.4 財務概要
11.5.2.5 認証
11.5.3 クロダ・インターナショナル・ピーエルシー
11.5.3.1 会社概要
11.5.3.2 製品ポートフォリオ
11.5.3.3 対象人口層と実績
11.5.3.4 財務概要
11.5.3.5 認証
11.5.4 PCM Products, Inc.
11.5.4.1 会社概要
11.5.4.2 製品ポートフォリオ
11.5.4.3 顧客層の到達範囲と実績
11.5.4.4 財務概要
11.5.4.5 認証
11.5.5 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Advanced Phase Change Materials Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Advanced Phase Change Materials Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Advanced Phase Change Materials Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Advanced Phase Change Materials Market by Type
5.4.1 Organic PCM
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Inorganic PCM
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Bio-Based PCM
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Advanced Phase Change Materials Market by Form
5.5.1 Encapsulated
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Non-Encapsulated
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Advanced Phase Change Materials Market by Application
5.6.1 Building and Construction
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Packaging
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 HVAC
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Textiles
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Electronics
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.6.6.1 Market Share
5.6.6.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Advanced Phase Change Materials Market by Region
5.7.1 Market Share
5.7.1.1 North America
5.7.1.2 Europe
5.7.1.3 Asia Pacific
5.7.1.4 Latin America
5.7.1.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyers Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Manufacturing Process
9.1 Detailed Process Flow
9.2 Operations Involved
9.3 Mass Balance
10 Price Analysis
10.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
11 Competitive Landscape
11.1 Supplier Selection
11.2 Key Global Players
11.3 Key Regional Players
11.4 Key Player Strategies
11.5 Company Profiles
11.5.1 Outlast Technologies LLC
11.5.1.1 Company Overview
11.5.1.2 Product Portfolio
11.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.1.4 Financial Summary
11.5.1.5 Certifications
11.5.2 Climator
11.5.2.1 Company Overview
11.5.2.2 Product Portfolio
11.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.2.4 Financial Summary
11.5.2.5 Certifications
11.5.3 Croda International Plc
11.5.3.1 Company Overview
11.5.3.2 Product Portfolio
11.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.3.4 Financial Summary
11.5.3.5 Certifications
11.5.4 PCM Products, Inc.
11.5.4.1 Company Overview
11.5.4.2 Product Portfolio
11.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.4.4 Financial Summary
11.5.4.5 Certifications
11.5.5 Others
| ※参考情報 先進相変化材料(Advanced Phase Change Materials、APCM)は、特定の温度範囲で相変化を持つ物質であり、主にエネルギーの蓄積や放出に利用されます。相変化材料は、固体と液体の間での変化を通じて、熱エネルギーを効率的に蓄えたり放出したりする性質を持っています。これにより、エネルギーの管理や温度の制御が可能となり、さまざまな分野での応用が期待されています。 相変化材料は、主に二つの種類に分けられます。第一に、蓄熱材料として広く使用される“相変化塩(Phase Change Salts)”や“有機相変化材料(Organic Phase Change Materials)”などの“低温相変化材料”が存在します。これらは、主に冷暖房システムや冷却装置に利用されます。第二に、より高度な熱管理のために開発された“高温相変化材料(High-Temperature Phase Change Materials)”があります。これらは、特に産業用途や再生可能エネルギー分野での利用が進められています。 APCMは、エネルギー効率の向上を図るために、さまざまな用途で活用されています。例えば、建物においては、壁や床に埋め込まれた相変化材料が昼間の熱を蓄え、夜間に放出することで、室内温度を一定に保つ役割を果たします。これにより、冷暖房のコストを削減し、エネルギー消費を抑えることができます。さらに、再生可能エネルギーの導入が進む中で、太陽熱エネルギーを蓄えるためのシステムでも利用され、エネルギーの利用効率を高める効果が期待されています。 また、電気機器の冷却管理や熱ストレージシステムなどでもAPCMが活用されています。例えば、データセンターや電池の冷却において、温度の急激な変化に対応するためにAPCMが導入されることがあります。これにより、機器の性能を安定させ、長寿命化を図ることが可能です。 APCMの開発においては、関連技術も進化しています。ナノテクノロジーは、相変化材料の特性を向上させるために重要な役割を果たしています。ナノサイズの粒子を添加することで、相変化の速度や熱伝導率を改善できるため、より効率的なエネルギー蓄積が可能になります。また、親水性や疎水性のコーティング技術を活用することで、相変化材料の使用環境に応じた性能向上も実現されつつあります。 さらに、材料科学の進展により、新しい化合物や複合材料が開発され、さまざまな温度範囲や特性を持つAPCMが生まれています。これにより、エネルギー需要の多様化に応じた柔軟な対応が可能となり、産業界や日常生活において重要な役割を果たすことが期待されています。 今後、先進相変化材料は、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術となるでしょう。特に、環境問題やエネルギー資源の枯渇が懸念される現代において、エネルギーを効率よく利用するための手段として、関心が高まっています。そのため、さらなる研究と開発が進むことで、APCMの機能性やコスト削減が実現され、さまざまな分野での普及が進むと見込まれます。 今後の展望としては、APCMのさらなる性能向上や新しい用途の開発が期待されます。例えば、自動車業界や航空宇宙分野での温度管理技術における応用も考えられています。また、都市部のヒートアイランド現象の緩和にも寄与できる可能性があり、サステナブルな都市開発において重要な役割を果たすかもしれません。このように、APCMは今後ますます重要な技術として注目されることでしょう。 |

