世界の先進相変化材料市場展望-予測動向、市場規模・シェア・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Advanced Phase Change Materials Market Outlook - Forecast Trends, Market Size, Share and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1889)・商品コード:EMR25DC1889
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:177
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:製造
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❖ レポートの概要 ❖

世界の先進相変化材料市場は2024年に23億261万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、同業界は年平均成長率(CAGR)16.90%で成長し、2034年までに109億7401万米ドルの規模に達すると見込まれている。

先進相変化材料産業の概要

相変化材料(PCM)とは、その特有の構造により、相変化過程において大量のエネルギーを吸収・貯蔵・放出できる材料を指す。凍結時には膨大な熱を吸収し、融解時には潜熱の形でエネルギーを放出する。 この潜熱移行は、固体-気体、固体-固体、固体-液体など様々な相変化で発生する。こうした材料は余剰エネルギーを蓄え後で使用可能とするため、持続可能なエネルギー生産の向上に寄与する。

急速な都市化、可処分所得の増加、人口急増を背景に、特に発展途上国で拡大を続ける建設産業が、先進的相変化材料産業の成長を牽引すると予想される。 高度な相変化材料への需要増加は、高い蓄熱能力を有することから、建設活動数の大幅な増加によって牽引されている。もう一つの重要な成長要因は、建築構造の熱効率を改善する経済的な手法への需要高まりである。

高度な相変化材料市場の成長

環境問題の深刻化に伴うグリーンビルディングの普及拡大も、先進的な相変化材料市場の成長を後押ししている。加えて、世界的にエネルギー使用量の増加が観察されている。先進的な相変化材料は省エネルギーに貢献するため、暖房・換気・空調(HVAC)、冷却、貯蔵などの用途で広く利用されている。さらに、植物由来の相変化材料のような革新的な新製品は、無害で環境に優しい特性から注目を集めている。

太陽光や風力などの再生可能エネルギー源への移行が進む中、効果的なエネルギー貯蔵システムの需要が高まっている。PCMは熱エネルギー貯蔵システムに用いられ、再生可能エネルギー源から生成された余剰エネルギーを貯蔵し、エネルギー需要が高まる際に利用可能とする。

主要な動向と進展

持続可能性への関心の高まり、コールドチェーン物流での利用、自動車・航空宇宙分野での応用拡大が、市場成長を支える主要なトレンドである。

2024年7月

米国カリフォルニア大学の研究者らは、相変化材料などの先端材料に関する有用な知見を提供する高度なナノスケール光学イメージング技術の開発を進めていると発表した。

2024年5月

オークリッジ国立研究所は、食品の冷蔵保存と炭素排出量を30%削減する相変化材料を用いた新技術を開発した。

2024年4月

北京師範大学の科学者らは、多機能複合相変化材料(PCM)を用いた電子機器用遮蔽構造を開発し、その性能向上を実現。これにより先進相変化材料市場の拡大が促進される。

2023年7月

英国企業Rodnight Partnershipは、新生児冷却装置「MiraCradle」の中東・アフリカ・東南アジア市場での供給拡大に向け、インドのPluss Advanced Technologiesとの提携を発表。本装置は新生児の治療的低体温誘導に先進的な相変化材料(PCM)技術を採用している。

持続可能性の高まり

室内温度調節のための省エネ建材における先進的相変化材料(APCM)の使用増加は、先進的相変化材料市場の顕著なトレンドである。 LEED認証などの省エネ基準を支援する有利な政府規制やイニシアチブも、建設分野における持続可能性を促進し、APCMの需要を押し上げている。例えば米国のエネルギー政策法(EPAct)は、設定されたエネルギー効率基準を達成した商業ビルに税制優遇措置を提供することで、グリーンビルディング手法の採用を促進している。 インドの省エネ建築基準(ECBC)は、商業ビルの最低エネルギー性能基準を設定するためエネルギー効率局が策定したもう一つの主要基準である。これらの基準では、換気、適切に整備されたHVAC、照明、電気システムなど、建物の重要な要素がすべて、同基準が義務付けるエネルギー効率基準を満たす必要がある。

電子機器における先進PCMの普及拡大

電子機器の小型化トレンドの進展に伴い、電子機器を冷却する先進的な熱管理システムの需要が高まっている。スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの熱管理システムにおいて、デバイス内の熱が深刻化・損傷を引き起こすのを防ぐため、先進的な相変化材料(APCM)の利用が増加している。民生用電子機器セクターの成長が、先進相変化材料市場の需要を後押ししている。 Invest Indiaの報告書によると、同国からの電子機器輸出は2023年7月から2024年7月にかけて37.31%の成長率を記録した。GfK-NielsenIQのデータによれば、インドでは高級家電製品のオンライン販売が店舗販売を上回るペースで拡大している。例えばノートパソコン販売はオンラインで7%増加し、APCMに対する十分な需要を生み出した。

コールドチェーン物流における活用

APCMは、医薬品・食品飲料分野を中心に、生鮮品に最適かつ制御された温度を提供するコールドチェーン物流での応用が拡大している。2021年時点で、北米は世界の医薬品売上高の約49.1%、欧州は約23.4%を占めた。 ブラジル、中国、インドの医薬品市場も2016年から2021年にかけてそれぞれ11.7%、6.7%、11.8%の成長率を示し、コールドチェーン物流の需要を牽引した。2026年には世界の食品生産高が約4.5兆米ドルに達すると予測され、ウォルマートなどの企業が世界的な主要食品小売業者となる見込みである。 先進的な相変化材料(APCM)産業分析によれば、食品・医薬品両分野におけるこうした好傾向がコールドチェーン物流を活性化させ、結果としてAPCM需要を牽引している。

自動車・航空宇宙分野における応用拡大

自動車・航空宇宙分野では温度調節が重要な要素であり、効率的なAPCMの需要を押し上げている。 車両では、これらの材料はバッテリーの温度管理や寿命・性能向上に用いられ、航空機では機内温度の調節や飛行中のエネルギー効率向上に活用される。2023年、米国航空宇宙セクターの売上高は9,550億米ドルに達し、前年比7.1%増となり、先進的な相変化材料市場に有利な機会を生み出した。 2023年には、世界の電気自動車販売台数が前年比35%増となり、走行中の電気自動車総数は2,600万台に達した。2022年から2023年にかけて、インドでは補助金と所得増加を背景に、乗用車、多目的車、バン、商用車などの販売が増加し、APCMの需要を後押しした。

先進相変化材料市場の動向

先進PCMは、エネルギー効率の向上と温度調節の効率化を目的に、暖房・換気・空調(HVAC)システムに組み込まれつつある。エネルギー効率に優れ持続可能なHVACソリューションへの移行傾向は、住宅用・商業用双方におけるPCMの採用拡大を促進している。

世界各国政府は、エネルギー効率の向上と炭素排出量削減を目的とした政策・規制を導入している。これらの規制は、PCMを含む持続可能な技術の様々な産業分野での採用を促進している。政府のインセンティブと持続可能性目標は、様々な用途におけるPCMの利用を加速させ、市場全体の成長を支えると予想される。

先進相変化材料市場の制約要因

先進的な相変化材料(APCM)の製造コストの高さは、市場における主要な課題の一つです。APCMでは安定性と効果を高めるために封入技術が用いられ、これが製造コスト全体を押し上げます。またAPCMは、特に過酷な気象条件下において、経時的な漏れや劣化といった技術的課題に直面する可能性があり、これにより過酷な環境での使用が制限されるほか、長期的なメンテナンスコストの増加要因となり得ます。

特に無機・合成系APCMは、リサイクルや安全な廃棄に関連する問題を引き起こす可能性があり、先進相変化材料の需要予測に悪影響を及ぼす恐れがある。 2023年、世界で発生した廃棄物の総量は21億トンの一般廃棄物(MSW)であり、2050年までに38億トンに増加すると予測されている。その多くは合成APCMなどの有害廃棄物であり、米国が最も多くの廃棄物を発生させており、中国が続いている。

先進相変化材料産業のセグメンテーション

「先進相変化材料市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します。

タイプ別市場区分

• 有機PCM
• 無機PCM
• バイオベースPCM

形態別市場区分

• カプセル化
• 非カプセル化

用途別市場区分

• 建築・建設
• 包装
• HVAC(冷暖房空調)
• 繊維
• エレクトロニクス
• その他

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

先進相変化材料の市場シェア

タイプ別インサイト

有機PCMは、世界の先進相変化材料市場シェアにおいて主導的なタイプです。有機PCMは主にパラフィンや脂肪酸などの炭素系化合物から得られ、熱エネルギー貯蔵用途で使用されます。有機PCMはまた、相転移時に大量のエネルギーを蓄積・放出する能力を有しています。

バイオベースPCMは、生分解性であり炭素排出量が少ない特性から、予測期間中に18.9%のCAGR(年平均成長率)が見込まれています。基材の化学組成を改変することで特定の温度範囲の要求を満たせるため、極めて有用です。

形態別インサイト

形態別では、カプセル化PCMが業界全体を支配しており、今後数年間で18.6%のCAGRが見込まれています。先進的な相変化材料の市場動向とトレンドによれば、カプセル化プロセスは、複数の熱サイクル中にPCMが漏出または劣化することを防ぎ、その長期性能を向上させます。カプセル化PCMは、異なる建築材料の特定の温度範囲を満たすようにカスタマイズすることも可能です。

用途別インサイト

用途分野では建築・建設セクターが最大シェアを占め、先進的な相変化材料産業の収益に貢献している。先進PCMは温度制御を強化し、冷暖房負荷を低減するために使用され、建物の周囲温度を約4~5℃低下させることができる。 2023年7月から9月にかけて、インドの建設セクターは前年同期比13.3%の成長を記録し、2025年までに約1.4兆米ドルに達すると予測されている。これは同国におけるAPCMにとって好ましい環境を提供している。

先進相変化材料市場 地域別インサイト

北米先進相変化材料市場分析

北米の成長は主に建設業とHVAC(冷暖房換気空調)分野の拡大に牽引されている。同地域の厳しい気候条件により、効果的なHVACシステムへの需要が高い。さらに、住宅分野における省エネルギー建材への注目が先進PCMの採用を促進している。現代的な建設技術の普及も先進相変化材料の需要拡大に寄与している。

米国建設業協会(AGC)によれば、2023年第1四半期時点で米国には約91万9,000の建設事業所が存在し、年間2.1兆米ドル相当の構造物が建設されており、これがAPCM(先進的相変化材料)の大きな需要を生み出している。

アジア太平洋地域における先進的相変化材料市場の推進要因

APAC地域は2024年から2032年にかけて21.9%のCAGR(年平均成長率)を示すと予測される一方、インドは予測期間中に25.1%のCAGRが見込まれている。中国やインドなどの国々における急速な都市化と工業化により、この地域はPCM市場で最も成長が速い地域となっている。

持続可能な建築物の建設、エネルギー消費量の増加、グリーン技術促進に向けた政府の積極的な施策も、先進的な相変化材料の需要を後押ししている。さらに、PCMの現地生産が増加し、材料コストが低下しているため、幅広い用途で利用しやすくなっている。

欧州先進相変化材料市場の成長

欧州は先進相変化材料の主要地域市場であり、市場シェアの大半を占める。温室効果ガス排出削減に向けた政府の厳格な規制により、同地域の先進相変化材料市場規模は拡大している。自動車を含む様々な最終用途分野での相変化材料の応用拡大が、これらの地域における産業成長をさらに加速させている。

さらに、省エネルギー向上のためのHVAC分野における本製品の利用拡大が、業界成長をさらに加速させる見込みである。例えばEUは、2030年までに総エネルギー消費量を11.7%削減する目標を設定している。

ラテンアメリカ先進相変化材料市場の動向

ブラジルは予測期間中に19.2%のCAGR(年平均成長率)を示すと予想され、同地域の先進相変化材料市場収益を押し上げる見込みです。ラテンアメリカ市場も、製造業基盤の拡大、可処分所得の増加、電子機器セクターの成長などの要因により、他地域に比べ緩やかなペースながら成長しています。  ただし、同地域は依然として輸入に依存しており、これが市場拡大の足かせとなる可能性がある。

中東・アフリカ先進相変化材料市場の動向

地域市場の成長は主にサウジアラビアが牽引しており、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)2.4%が見込まれる。中東・アフリカ地域では、先進的な製造拠点が不足しているため、他の地域に比べて成長はやや緩やかである。 しかしながら、特に建設・電子機器分野における省エネルギーソリューションへの需要が、先進的相変化材料産業の緩やかな成長を牽引している。この地域の多くの地域における高温気候は、効果的な温度調節の需要をさらに高め、先進的PCMの需要をさらに押し上げている。

競争環境

本レポートでは、世界の先進相変化材料市場における主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、工場稼働率などの最新動向を詳細に分析している。各社は、熱管理システムの耐久性と効率性を向上させるカプセル化PCMの開発に注力している。これらの進歩は、電子機器冷却、建築断熱、再生可能エネルギー貯蔵などの用途において極めて重要である。 また、持続可能な製品を求める産業に対応するため、脂肪酸などの再生可能資源由来のバイオベースPCMの開発にも取り組んでいる。

アウトラスト・テクノロジーズ

同社はNASA向けに開発された相変化材料(PCM)を中心とした熱適応材料を専門とする。アウトラストは、温度調節を目的として繊維・アパレル分野で広く使用されるマイクロカプセル化PCMで最もよく知られている。

クライメイトール

クライメータは先進的な相変化材料市場における主要企業であり、過酷な産業用途向けに設計された高温PCMに注力している。同社の製品は物流、自動車、建設分野で広く利用されている。

クロダ・インターナショナル

特殊化学品分野のグローバルリーダーであり、持続可能技術において重要な存在感を示している。PCM分野では、エネルギー貯蔵、建設、繊維産業向けのバイオベースで環境に優しいPCMを提供している。

その他の主要市場プレイヤーにはPCM Productsなどが挙げられる。

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供している。

革新的な先進相変化材料スタートアップ

複数のスタートアップ企業が、冷凍・建設などの用途でカーボンフットプリントを削減するバイオベースの先進PCMを提供しています。また、スマートビルやHVACシステムにおける省エネルギー型PCMの活用を推進し、グローバルな持続可能性目標に沿った取り組みを進めています。先進相変化材料市場の新興企業の中には、医療・自動車・電子機器など多様な分野へ応用範囲を拡大し、ワクチン温度管理を強化するPCM製品を提供することで、コールドチェーン物流における重要な役割を強調している企業もあります。

Phase Change Energy Solutions(米国)

米国拠点のスタートアップで、エネルギー貯蔵と熱管理向けに設計されたバイオベースPCMを専門とする。BioPCM®製品ラインは無毒な植物由来材料を使用し、従来の石油系PCMに代わる持続可能な選択肢を提供する。同社の製品は建築資材、HVACシステム、冷凍装置に組み込まれ、温度変動時に熱を蓄熱・放熱することでエネルギー効率を向上させる。

PLUSS Advanced Technologies(インド)

インドに拠点を置くPLUSSは、先進的なPCM製品の開発を通じた熱エネルギー貯蔵ソリューションに注力しています。主力製品SAVEnrg®は高い熱安定性を備え、医療、物流、建設などの分野向けに設計されています。PLUSS Advanced Technologiesは、エネルギー効率がますます重要となる発展途上国におけるPCMソリューション提供のリーダー企業の一つです。

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❖ レポートの目次 ❖

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 Executive Summary
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。


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