1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の太陽光発電材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 多結晶シリコン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 単結晶シリコン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 テルル化カドミウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 表紙
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 封止材
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 裏シート
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 公益事業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 非住宅
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アメリカンエレメンツ
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 COVEME s.p.a.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 デュポン・デ・ネムール社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT 分析
14.3.4 フェローテックホールディングス株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.5 ハネウェル・インターナショナル社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 京セラ株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 メルク KGaA
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 三菱マテリアル株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 Novaled GmbH (Samsung SDI Co. Ltd.)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Targray
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 タタ・パワー・ソーラー・システムズ・リミテッド(タタ・パワー・カンパニー・リミテッド)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Wacker Chemie AG
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析
表2:グローバル:太陽光発電材料市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:太陽光発電材料市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:太陽光発電材料市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:太陽光発電材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:太陽光発電材料市場:競争構造
表7:グローバル:太陽光発電材料市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Photovoltaic Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Polycrystalline Silicon
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Monocrystalline Silicon
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cadmium Telluride
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Copper Indium Gallium Selenide (CIGS)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Front Sheet
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Encapsulant
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Back Sheet
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Utility
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Residential
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Non-residential
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 American Elements
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 COVEME s.p.a.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 DuPont de Nemours Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Ferrotec Holdings Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Honeywell International Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 KYOCERA Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Merck KGaA
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Mitsubishi Materials Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Novaled GmbH (Samsung SDI Co. Ltd.)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Targray
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Tata Power Solar Systems Limited (Tata Power Company Limited)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Wacker Chemie AG
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 太陽光発電材料は、太陽光を電気エネルギーに変換するための素材や技術を指します。太陽光発電は、再生可能エネルギー源として注目を集めており、その中核をなすのがこれらの材料です。具体的には、光を吸収し、電子を励起して電流を生成する性質を持つ半導体材料が主に使用されています。 主な太陽光発電材料には、シリコン系材料、薄膜材料、ペロブスカイト材料、さらには有機材料などがあります。シリコン系材料は、現在の太陽光発電市場で最も一般的に使用されているもので、単結晶シリコンと多結晶シリコンの2種類があります。単結晶シリコンは高い変換効率を持ちますが、製造コストが高いため、多結晶シリコンが広く用いられることもあります。多結晶シリコンは製造が比較的簡易で安価ですが、単結晶に比べて若干効率が劣ります。 薄膜材料は、シリコン以外の材料を用いて薄い膜を形成することで作られます。代表的な薄膜材料には、カドミウムテルル(CdTe)や銅インジウムガリウムセレン(CIGS)などがあります。これらの材料は、軽量であり、曲面にも対応できる柔軟性を持つため、様々な用途に適しています。ただし、変換効率はシリコン系よりも劣ることがありますが、製造コストが低いため、特定の市場で人気があります。 ペロブスカイト材料は、近年注目を浴びている新しいタイプの太陽光発電材料です。この材料は、優れた光吸収特性と高効率を持ちながら、比較的安価に製造することができます。ペロブスカイト太陽電池は、まだ商業化の初期段階であるため、長期的な安定性や大規模生産の課題がありますが、その可能性は圧倒的です。 有機材料は、天然の有機化合物を基にした太陽光発電材料で、主に有機太陽電池に利用されます。有機材料の最大の利点は、軽量で柔軟性があり、製造過程でのエネルギー消費が少ない点です。しかし、通常は変換効率が低く、寿命が短いため、研究が進められています。これらの材料は、特に具体的なデザインやアプリケーションに合わせた開発が進められており、今後の成長が期待されています。 太陽光発電材料の選択は、発電システム全体の効率やコストに直接影響するため、非常に重要です。さらに、環境への負担を軽減するためのリサイクル技術や、本質的な持続可能性、製造工程の省エネルギー化も求められています。これにより、太陽光発電の普及が加速し、エネルギーの多様化と持続可能な社会の実現に寄与しています。 新しい材料や技術の開発が進む中で、太陽光発電はますます効率的で経済的な手段として位置づけられています。また、これまで以上に環境問題に対する意識が高まる中で、太陽光発電はグリーンエネルギーの代表的な存在となりつつあります。これらの材料の研究開発が進むことで、再生可能エネルギーの利用範囲が広がり、化石燃料への依存度が低下することが期待されています。 最後に、太陽光発電材料についての研究は、大学や研究機関、企業などで活発に行われています。これにより、新しい発見や技術革新が生まれ、太陽光発電の将来はますます明るいものになるでしょう。技術の進歩とともに、太陽光発電材料の多様化と高性能化が進むことで、さらなるコスト削減と効率向上が実現され、未来の持続可能なエネルギー社会への道が拓かれていくことを期待します。 |