太陽電池モジュール用封止材の世界市場2025-2031

【英語タイトル】Global Encapsulant Materials for PV Modules Market Growth 2025-2031

LP Informationが出版した調査資料(LP23JU1339)・商品コード:LP23JU1339
・発行会社(調査会社):LP Information
・発行日:2025年8月
・ページ数:113
・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2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル、日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中国など
・産業分野:化学&材料
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❖ レポートの概要 ❖

太陽光発電モジュール用封止材の世界市場規模は、2025年の69億5,500万米ドルから2031年には77億9,500万米ドルに成長すると予測されています。2025年から2031年までの年間平均成長率(CAGR)は1.9%と予想されています。
封止材は、太陽電池とPVモジュールの表面および裏面の間で接着性を確保するために使用されます。封止材は、高温および高紫外線暴露下でも安定性を維持する必要があります。また、光学的に透明であり、熱抵抗が低いことも求められます。EVA(エチレンビニルアセテート)は最も一般的に使用される封止材です。EVAは薄板状で、太陽電池と表面および裏面の間に入れられます。このサンドイッチ構造は150°Cまで加熱され、EVAを重合させてモジュールを接着します。太陽光発電(PV)モジュールに使用される封止材は複数の役割を果たします。PVセルの光結合を提供し、環境ストレスから保護します。ポリマーは、高温、高湿度、紫外線放射の長期暴露下でこれらの機能を維持する必要があります。1960年代から1970年代にPVパネルが初めて開発された当時、主流の封止材はポリジメチルシロキサン(PDMS)を基にした材料でした。現在、PVアプリケーションで最も広く採用されている封止材はエチレンコビニルアセテート(EVA)です。これは、最も優れた特性組み合わせを持つからではなく、経済的な選択肢であり、十分な耐久性が確認された歴史があるためです。新製品を市場に投入することは、劇的な改善の余地がないため困難であり、初期コストと性能を長期的なサービス寿命の未知数とバランスを取る必要があります。最近、一部の主要メーカーがEVAからポリオレフィンエラストマー(POE)ベースの代替材料への移行を検討する中で、代替封止材への関心が高まっています。この用途で一般的に使用される材料はエチレン-ビニルアセテート(EVA)です。EVAは市場で確固たる地位を築き、封止材の代名詞として知られ、30年以上にわたり独占的な地位を維持してきました。しかし、ポリオレフィン(POE)は、特に両面発電技術(バイフェイシャル技術)の普及に伴い、代替材として急速に進化しています。バイフェイシャル技術は急速に拡大していますが、単面発電(モノフェイシャル)市場は依然として大きく、EVAがこの分野を支配しています。
PVモジュール用封止材
PVモジュール用封止材のグローバル市場規模は、2025年のUS$ 69億5,500万から2031年にはUS$ 77億9,500万に成長すると予測されています。2025年から2031年までの年平均成長率(CAGR)は1.9%と予想されています。
PVモジュール用封止材のグローバル主要企業には、First、HIUV、Svec、Cybrid Technologies、Betterialなどがあります。上位5社のシェアは約82%を占めています。アジア太平洋地域が最大の市場で、シェアは約94%を占め、次いで北米と欧州がそれぞれ3%と2%のシェアを占めています。
市場概要
PVモジュール用封止材の世界市場は、今後数年間で着実に成長すると予測されています。この成長は、気候変動、化石燃料の枯渇、再生可能エネルギー源の必要性による太陽光発電の需要増加に後押しされています。
市場動向
代替材料への移行:エチレン-コ-ビニルアセテート(EVA)は、経済性と十分な耐久性からPVアプリケーションにおける主要な封止材として使用されてきましたが、代替材料への関心が高まっています。ポリオレフィンエラストマー(POE)ベースの代替材は、環境ストレスに対する耐久性と耐性向上を特徴とし、人気を集めています。
高効率モジュールの需要増加:高効率PVモジュールの需要拡大は、高温や紫外線暴露に耐えながら劣化しない封止材の必要性を高めています。
持続可能性への注目:製造メーカーは、環境負荷が低く、カーボンフットプリントの低い封止材の開発に注力しています。
市場課題
価格の変動: 密封材の製造に使用される原材料の価格は変動しやすく、これにより密封材のコストと供給に影響を及ぼします。
規制遵守: 製造メーカーは、製品の安全性と信頼性を確保するため、多様な規制基準や認証に準拠する必要があります。これにより、製造コストと複雑さが増加する可能性があります。
競争: 市場は極めて競争が激しく、複数の企業が市場シェアを争っています。これにより価格競争が激化し、製造企業の利益率が低下する可能性があります。
今後の見通し
PVモジュール用封止材市場の将来展望は前向きです。太陽光エネルギーの需要増加と高効率PVモジュールの必要性から、製造メーカーは研究開発への投資を継続し、新素材の開発を進めるものと予想されます。さらに、POEなどの代替素材への移行が加速し、市場成長を後押しする見込みです。
結論として、PVモジュール用封止材市場は、太陽光発電業界におけるダイナミックで成長著しいセグメントです。太陽光エネルギーの需要増加と高効率モジュールの必要性から、メーカーは市場ニーズに対応するため、製品ラインナップの革新と拡大を継続すると予想されます。
LP Information, Inc.(LPI)の最新の調査報告書「PVモジュール用封止材市場予測」は、過去の販売実績を分析し、2024年の世界全体のPVモジュール用封止材の販売額を総括。2025年から2031年までの地域別・市場セクター別のPVモジュール用封止材の販売予測を、詳細な分析と共に提供しています。地域、市場セクター、サブセクター別にPVモジュール用封止材の売上を分析し、この報告書は世界PVモジュール用封止材業界の売上を米ドル百万単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートは、PVモジュール用封止材のグローバル市場動向を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業設立、売上高、市場シェア、最新動向、M&A活動に関する主要なトレンドを強調しています。本レポートは、PVモジュール用封止材のポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的展開に焦点を当て、世界のPVモジュール用封止材市場が加速する中で、これらの企業の独自のポジションを深く理解するための分析を提供します。
このインサイトレポートは、PVモジュール用封止材の世界の市場動向、成長要因、影響要因を評価し、タイプ、アプリケーション、地域、市場規模別に予測を分解し、新興の成長機会を強調しています。数百のボトムアップ定性・定量市場データに基づく透明性の高いメソドロジーを採用した本調査の予測は、世界のPVモジュール用封止材市場の現在の状態と将来の動向について、高度に詳細な見解を提供します。
本レポートは、PVモジュール用封止材市場について、製品タイプ、用途、主要メーカー、主要地域および国別に見た市場シェアと成長機会を包括的に概観しています。

タイプ別セグメンテーション:
透明EVAフィルム
白色EVAフィルム
POEフィルム
EPEフィルム
その他

用途別分類:
単板モジュール
二重ガラスモジュール

このレポートでは、地域別にも市場を分類しています:
アメリカ
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国

以下の企業は、主要な専門家からの情報収集と、企業の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透度を分析した結果、選定されました。
First
Sveck
ベテリアル
HIUV
Cybrid
シノポン
ハンファ
クラウン
ライフカム
ヴィシャカ
ルシャン
イシェン
リニューシス
H.B.フラー
ティアンヤン
TPI ポレーヌ
イッシュン
本報告書で取り上げる主要な質問
世界のPVモジュール用封止材市場の10年後の見通しはどのようなものですか?
PVモジュール用封止材市場の成長を促進する要因は、グローバルおよび地域別で何ですか?
市場と地域別に最も急速な成長が見込まれる技術は何か?
PVモジュール用封止材市場の機会は、最終市場規模によってどのように異なるか?
PVモジュール用封止材は、タイプ別、用途別にどのように分類されますか?
PVモジュール用封止材市場は、地域別に見てどのような成長を遂げていますか?

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❖ レポートの目次 ❖

1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 太陽光発電モジュール用封止材のグローバル年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 太陽光発電モジュール用封止材の地域別市場分析(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 太陽光発電モジュール用封止材の地域別市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 PVモジュール用封止材のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 透明EVAフィルム
2.2.2 白色EVAフィルム
2.2.3 POEフィルム
2.2.4 EPEフィルム
2.2.5 その他
2.3 PVモジュール用封止材の売上高(種類別)
2.3.1 太陽光モジュール用封止材のグローバル販売市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 太陽光発電モジュール用封止材の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 太陽光発電モジュール用封止材の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 PVモジュール用封止材のセグメント別アプリケーション
2.4.1 単板モジュール
2.4.2 ダブルガラスモジュール
2.5 PVモジュール用封止材の売上高(用途別)
2.5.1 太陽光発電モジュール用封止材のグローバル販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 太陽光発電モジュール用封止材の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 太陽光発電モジュール用封止材の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 太陽光発電モジュール用封止材の企業別内訳データ
3.1.1 太陽光発電モジュール用封止材の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 太陽光発電モジュール用封止材のグローバル市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 太陽光発電モジュール用封止材の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 太陽光発電モジュール用封止材の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 太陽光発電モジュール用封止材の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 太陽光発電モジュール用封止材の企業別販売価格
3.4 太陽光パネル用封止材の主要メーカーの生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーのPVモジュール用封止材の製品製造地域分布
3.4.2 PVモジュール用封止材の主要メーカーが提供する製品
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別PVモジュール用封止材の世界歴史的動向
4.1 地域別PVモジュール用封止材市場規模(2020-2025)
4.1.1 太陽光発電モジュール用封止材の地域別年間売上高(2020-2025)
4.1.2 太陽光発電モジュール用封止材の地域別年間売上高(2020-2025)
4.2 世界PVモジュール用封止材市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 太陽光発電モジュール用封止材の地域別年間販売額(2020-2025)
4.2.2 太陽光発電モジュール用封止材の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカ大陸のPVモジュール用封止材の売上成長
4.4 アジア太平洋地域(APAC)のPVモジュール用封止材の売上高成長率
4.5 欧州の太陽光モジュール用封止材の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 PVモジュール用封止材の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の太陽光パネル用封止材の売上高(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の太陽光パネル用封止材の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の太陽光発電モジュール用封止材の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の太陽光パネル用封止材の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の太陽光パネル用封止材の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 太陽光パネル用封止材の地域別販売額
6.1.1 APAC地域別PVモジュール用封止材の販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC 太陽光モジュール用封止材の地域別売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の太陽光パネル用封止材の売上高(種類別)(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の太陽光モジュール用封止材の売上高(用途別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 欧州PVモジュール用封止材の地域別市場規模
7.1.1 欧州の太陽光発電モジュール用封止材の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 PVモジュール用封止材の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 PVモジュール用封止材の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州の太陽光パネル用封止材の売上高(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカPVモジュール用封止材の地域別市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域におけるPVモジュール用封止材の売上高(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域におけるPVモジュール用封止材の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域におけるPVモジュール用封止材の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における太陽光モジュール用封止材の売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 PVモジュール用封止材の製造コスト構造分析
10.3 PVモジュール用封止材の製造プロセス分析
10.4 PVモジュール用封止材の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 PVモジュール用封止材の卸売業者
11.3 PVモジュール用封止材の顧客
12 地域別PVモジュール用封止材の世界市場予測レビュー
12.1 地域別PVモジュール用封止材市場規模予測
12.1.1 地域別PVモジュール用封止材市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別PVモジュール用封止材の年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 太陽光モジュール用封止材のタイプ別世界市場予測(2026-2031年)
12.7 太陽光発電モジュール用封止材のグローバル市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 第1位
13.1.1 主要企業情報
13.1.2 第1位のPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 第1位のPVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 主要事業概要
13.1.5 最初の最新動向
13.2 Sveck
13.2.1 Sveck 当社情報
13.2.2 SveckのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 SveckのPVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Sveckの主要事業概要
13.2.5 Sveckの最新動向
13.3 ベテリアル
13.3.1 ベテリアル企業情報
13.3.2 ベテリアル PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Betterial PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Betterial 主な事業概要
13.3.5 ベテリアル 最新の動向
13.4 HIUV
13.4.1 HIUV企業情報
13.4.2 HIUVのPVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 HIUVのPVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 HIUV 主な事業概要
13.4.5 HIUVの最新動向
13.5 Cybrid
13.5.1 Cybrid 会社情報
13.5.2 CybridのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Cybrid PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Cybrid 主な事業概要
13.5.5 Cybridの最新動向
13.6 シノポン
13.6.1 シノポン企業情報
13.6.2 シノポン PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 シノポン PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 シノポン主要事業概要
13.6.5 シノポン最新動向
13.7 Hanwha
13.7.1 Hanwha 会社概要
13.7.2 ハンファのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 ハンファのPVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 ハンファの主要事業概要
13.7.5 ハンファの最新動向
13.8 クラウン
13.8.1 クラウン会社情報
13.8.2 クラウンのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 クラウンのPVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 クラウンの主要事業概要
13.8.5 クラウンの最新動向
13.9 ライフカム
13.9.1 Lifecome 会社情報
13.9.2 LifecomeのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.9.3 Lifecome PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.9.4 Lifecome 主な事業概要
13.9.5 Lifecomeの最新動向
13.10 Vishakha
13.10.1 Vishakha 会社情報
13.10.2 Vishakha PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.10.3 Vishakha PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.10.4 Vishakha 主な事業概要
13.10.5 ヴィシャカの最新動向
13.11 ルシャン
13.11.1 ルシャン会社情報
13.11.2 ルシャン PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.11.3 ルシャン PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.11.4 ルシャン 主な事業概要
13.11.5 盧山 最新動向
13.12 イーシェン
13.12.1 イーシェン企業情報
13.12.2 イーシェン PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.12.3 イーシェン PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.12.4 イーシェン 主な事業概要
13.12.5 イーシェンの最新動向
13.13 RenewSys
13.13.1 RenewSys 会社概要
13.13.2 RenewSysのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.13.3 RenewSys PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.13.4 RenewSys 主な事業概要
13.13.5 RenewSysの最新動向
13.14 H.B. Fuller
13.14.1 H.B. Fuller 会社情報
13.14.2 H.B. Fuller PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.14.3 H.B. Fuller PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.14.4 H.B. Fuller 主な事業概要
13.14.5 H.B. Fullerの最新動向
13.15 ティアンヤン
13.15.1 Tianyang 会社情報
13.15.2 TianyangのPVモジュール用封止材製品ポートフォリオと仕様
13.15.3 Tianyang PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.15.4 Tianyang 主な事業概要
13.15.5 天陽の最新動向
13.16 TPI Polene
13.16.1 TPI Polene 会社概要
13.16.2 TPI Polene PVモジュール用封止材の製品ポートフォリオと仕様
13.16.3 TPI Polene PVモジュール用封止材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.16.4 TPI Polene 主な事業概要
13.16.5 TPI Polene 最新動向
14 研究結果と結論
13.16.4 TPI Polene 主要事業概要


1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Encapsulant Materials for PV Modules by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Encapsulant Materials for PV Modules by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Encapsulant Materials for PV Modules Segment by Type
2.2.1 Transparent EVA Film
2.2.2 White EVA Film
2.2.3 POE Film
2.2.4 EPE Film
2.2.5 Other
2.3 Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Type
2.3.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Encapsulant Materials for PV Modules Segment by Application
2.4.1 Single-glass Module
2.4.2 Double-glass Module
2.5 Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Application
2.5.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Encapsulant Materials for PV Modules Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Encapsulant Materials for PV Modules Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Encapsulant Materials for PV Modules Product Location Distribution
3.4.2 Players Encapsulant Materials for PV Modules Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Encapsulant Materials for PV Modules by Geographic Region
4.1 World Historic Encapsulant Materials for PV Modules Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Encapsulant Materials for PV Modules Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Sales Growth
4.4 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Sales Growth
4.5 Europe Encapsulant Materials for PV Modules Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Country
5.1.1 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Region
6.1.1 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Encapsulant Materials for PV Modules by Country
7.1.1 Europe Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Encapsulant Materials for PV Modules Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules by Country
8.1.1 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Encapsulant Materials for PV Modules Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Encapsulant Materials for PV Modules
10.3 Manufacturing Process Analysis of Encapsulant Materials for PV Modules
10.4 Industry Chain Structure of Encapsulant Materials for PV Modules
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Encapsulant Materials for PV Modules Distributors
11.3 Encapsulant Materials for PV Modules Customer
12 World Forecast Review for Encapsulant Materials for PV Modules by Geographic Region
12.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Encapsulant Materials for PV Modules Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Encapsulant Materials for PV Modules Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Encapsulant Materials for PV Modules Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Encapsulant Materials for PV Modules Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 First
13.1.1 First Company Information
13.1.2 First Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.1.3 First Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 First Main Business Overview
13.1.5 First Latest Developments
13.2 Sveck
13.2.1 Sveck Company Information
13.2.2 Sveck Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Sveck Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Sveck Main Business Overview
13.2.5 Sveck Latest Developments
13.3 Betterial
13.3.1 Betterial Company Information
13.3.2 Betterial Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Betterial Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Betterial Main Business Overview
13.3.5 Betterial Latest Developments
13.4 HIUV
13.4.1 HIUV Company Information
13.4.2 HIUV Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.4.3 HIUV Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 HIUV Main Business Overview
13.4.5 HIUV Latest Developments
13.5 Cybrid
13.5.1 Cybrid Company Information
13.5.2 Cybrid Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Cybrid Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Cybrid Main Business Overview
13.5.5 Cybrid Latest Developments
13.6 Sinopont
13.6.1 Sinopont Company Information
13.6.2 Sinopont Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Sinopont Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Sinopont Main Business Overview
13.6.5 Sinopont Latest Developments
13.7 Hanwha
13.7.1 Hanwha Company Information
13.7.2 Hanwha Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Hanwha Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Hanwha Main Business Overview
13.7.5 Hanwha Latest Developments
13.8 Crown
13.8.1 Crown Company Information
13.8.2 Crown Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Crown Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Crown Main Business Overview
13.8.5 Crown Latest Developments
13.9 Lifecome
13.9.1 Lifecome Company Information
13.9.2 Lifecome Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.9.3 Lifecome Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.9.4 Lifecome Main Business Overview
13.9.5 Lifecome Latest Developments
13.10 Vishakha
13.10.1 Vishakha Company Information
13.10.2 Vishakha Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.10.3 Vishakha Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.10.4 Vishakha Main Business Overview
13.10.5 Vishakha Latest Developments
13.11 Lushan
13.11.1 Lushan Company Information
13.11.2 Lushan Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Lushan Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.11.4 Lushan Main Business Overview
13.11.5 Lushan Latest Developments
13.12 Yisheng
13.12.1 Yisheng Company Information
13.12.2 Yisheng Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.12.3 Yisheng Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.12.4 Yisheng Main Business Overview
13.12.5 Yisheng Latest Developments
13.13 RenewSys
13.13.1 RenewSys Company Information
13.13.2 RenewSys Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.13.3 RenewSys Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.13.4 RenewSys Main Business Overview
13.13.5 RenewSys Latest Developments
13.14 H.B. Fuller
13.14.1 H.B. Fuller Company Information
13.14.2 H.B. Fuller Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.14.3 H.B. Fuller Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.14.4 H.B. Fuller Main Business Overview
13.14.5 H.B. Fuller Latest Developments
13.15 Tianyang
13.15.1 Tianyang Company Information
13.15.2 Tianyang Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.15.3 Tianyang Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.15.4 Tianyang Main Business Overview
13.15.5 Tianyang Latest Developments
13.16 TPI Polene
13.16.1 TPI Polene Company Information
13.16.2 TPI Polene Encapsulant Materials for PV Modules Product Portfolios and Specifications
13.16.3 TPI Polene Encapsulant Materials for PV Modules Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.16.4 TPI Polene Main Business Overview
13.16.5 TPI Polene Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion

※参考情報

太陽電池モジュール用封止材は、太陽光発電システムにおいて重要な役割を果たす材料です。これらの封止材は、太陽電池セルを外的環境から保護し、効率的なエネルギー変換を実現するために必要不可欠です。本稿では、封止材の定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく説明します。

封止材は、太陽電池モジュールにおいて太陽電池セルを取り囲み、その機能を維持するための保護層を形成します。これにより、湿気、塵、酸素、さらには紫外線から太陽電池セルを守ります。また、封止材は衝撃に対する耐性も持ち合わせており、物理的なダメージからも防御します。さらに、効率的に太陽光を透過する特性を持っているため、エネルギー変換効率にも寄与しています。

封止材の特徴として、透明性が挙げられます。太陽電池モジュールは光を取り込んでエネルギーを生産するため、高い透過率を有する必要があります。これにより、封止材は太陽の光を最大限に活用することが可能になります。また、耐候性や耐久性も重要な要素であり、長期間にわたって安定な性能を維持するための物理的および化学的特性を備えています。

一般的な封止材の種類には、エチレン-ビニルアセタート(EVA)やポリウレタン(PU)、シリコンベースの材料、熱硬化性樹脂などがあります。EVAは最も広く使用されている封止材であり、優れた透明性と接着力を持ち、コストパフォーマンスにも優れています。ポリウレタンは耐久性が高く、特に厳しい環境条件下でも使用されることが多いです。シリコンベースの材料は、高温や極端な気象条件に対する耐性が強いため、特定の用途で選ばれることがあります。

封止材の用途は、太陽電池モジュールの製造にとどまりません。たとえば、太陽熱温水器やその他の再生可能エネルギーシステムにも利用されることがあります。これにより、再生可能エネルギー分野全体の効率性を向上させる役割を果たすことが期待されています。

関連技術としては、封止材としての性能を向上させるためのさまざまな製造プロセスがあります。例えば、封止材を均一に適用するためのラミネーション技術や、耐候性を高めるための添加剤の研究などが進められています。また、改良された接着技術も注目されており、これによって封止材と太陽電池セルとの接着力を高めることで、モジュール全体の耐久性を向上させることができます。

さらに、製造工程における自動化や効率化も重要なトピックです。製造コストの削減とともに、より高品質な封止材を早期に生産するための技術革新が求められています。このような革新により、高性能で耐久性のある封止材の普及が進むことで、太陽光発電のコスト競争力が向上し、より多くの利用が促進されることが期待されています。

また、環境への配慮も現在の封止材開発において重要な観点となっています。生分解性の材料やリサイクル可能な材料を使用することで、持続可能なエネルギー源としての太陽光発電を一層推進することが可能です。このような環境に優しい技術の導入は、業界全体にとって新たな価値を生み出すことが可能です。

封止材の進化は、技術の発展とともに続いており、その機能性は向上し続けています。新しい素材の開発や製造プロセスの革新によって、今後の太陽電池モジュールはさらに高効率で耐久性のある製品へと発展することが考えられます。これにより、太陽光発電はますます普及し、再生可能エネルギーとしての地位を確立していくことでしょう。

このように、太陽電池モジュール用封止材は、太陽光発電技術の重要な要素であり、その進化が発展することで、より持続可能な社会の構築に貢献することが期待されています。封止材の研究や開発は、太陽光発電の効率化やコスト削減に寄与しており、未来のエネルギー問題解決に向けた重要な鍵となるでしょう。


★調査レポート[太陽電池モジュール用封止材の世界市場2025-2031] (コード:LP23JU1339)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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