世界のスマート材料市場レポート:規模、シェア、動向、予測(製品別、用途別、エンドユーザー産業別、地域別)、2025-2033年

【英語タイトル】Global Smart Materials Market Report Size, Share, Trends and Forecast by Product, Application, End Use Industry, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1643)・商品コード:IMA25SM1643
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:147
・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:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界のスマート材料市場規模は2024年に635億8000万米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2033年までに市場が1421億2000万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)8.88%を示すと予測している。北米は現在市場を支配しており、2024年には33.7%を超える大きな市場シェアを占めています。この市場は、エネルギー効率の向上、医療イノベーション、民生用電子機器、持続可能性への取り組みの進展に加え、研究および先進的な製造技術への投資増加によって牽引されています。

複数の産業における化学製品の使用増加、および従業員の職場安全と有害環境からの保護に対する意識の高まりは、防護服におけるスマート素材の採用を促進する主要因の一つである。これに加え、がん標的治療、制御された薬物送達、組織工学、バイオセンサーなど、数多くの生物医学応用分野における効果的で局所的、ニーズに基づいたシステムへの需要の高まりが、市場成長を刺激している。米国国立がん研究所によれば、2022年には世界で約2,000万件の新規がん症例と970万件のがん関連死亡が報告された。これは慢性疾患や外傷性損傷の発生率上昇に加え、再生医療や個別化治療への需要拡大も要因である。WHOの報告によれば、70歳未満での慢性疾患による早期死亡は1700万件発生しており、その86%が低・中所得国で発生している。さらに、省エネルギー型建築資材への需要の高まりを受け、スマート材料は従来の建築資材と組み合わされ、風・熱・雨などの大気条件に適応する構造物の建設に活用されている。

米国は北米市場で93.00%のシェアを占める主要な市場変革者です。これは、スマート材料の採用により家電産業が著しい進歩を遂げたためです。米国では、スマートホーム製品を利用した消費者の81%が、スマート技術が既に導入されている住宅を購入する可能性が高いと回答しています。また、持続可能性への取り組みが同国のスマート材料市場に大きく影響しています。建築物はエネルギー消費の大部分を占めており、住宅部門だけで総エネルギー消費量の約21%を占めています。産業分野でも、インフラの寿命を延ばし維持コストを削減する自己修復コンクリートなどのスマート材料の採用が増加しています。
スマート材料市場の動向:
エネルギー効率化への需要拡大
エネルギー効率はあらゆる産業で中核的な焦点となっており、スマート材料はこの目標達成に重要な役割を果たす。圧電セラミックスやサーモクロミックガラスなどの材料は環境条件に適応し、システムの効率化を実現する。例えばスマート窓を採用した建物は、日射量に応じて室内温度を調節でき、冷暖房システムへの依存度を低減する。これによりエネルギーコストが削減されるだけでなく、世界的な持続可能性目標の達成にも寄与する。したがって、スマートウィンドウ市場は年間12.7%の急速な成長率を示しており、2032年までに38億8000万米ドルに達すると予測されています。自動車や航空宇宙分野では、軽量スマート材料が車両全体の重量削減に寄与し、燃費効率の向上に貢献しています。
医療分野における応用拡大
医療イノベーションは、先進的な医療機器、インプラント、薬物送達システムの開発において、ますますスマート材料に依存しています。例えば、形状記憶合金は、患者の動脈内で拡張するステントに使用されています。同様に、生体活性ガラスは骨組織の修復と再生を助けます。スマートポリマーは、特定の生理的トリガーに応じて標的薬物放出を可能にする、もう一つのゲームチェンジャーです。これらの材料は、精度を高め回復時間を短縮することで、患者の治療成果を向上させます。世界的な高齢化が進み、医療システムが最先端ソリューションを求める中、医療技術におけるスマート材料の需要は著しい成長を遂げている。2024年までに、WHO欧州地域では65歳以上の人口が15歳未満の人口を上回ると予測されており、これがスマート材料の使用を急速に拡大させている。
民生用電子機器における採用拡大
家電製品は高度化が進み、スマート材料は多くの革新の中核を担っている。スマートポリマー製のフレキシブルディスプレイは折りたたみ式スマートフォンやタブレットの開発を可能にしている。圧電材料はエネルギーハーベスティング装置に組み込まれ、ウェアラブル機器が身体の動きで自己充電することを実現。さらに、電気活性ポリマーは触覚フィードバックシステムに応用され、ユーザーにより没入感のある体験を提供している。消費者がよりスマートで軽量、かつ耐久性の高いデバイスを求めるにつれ、電子機器におけるスマート材料の使用は拡大の一途をたどっている。拡張現実(AR)、仮想現実(VR)、ウェアラブル技術における新製品の投入により、この傾向は今後も市場を形成し続けると予想される。
スマート材料産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界のスマート材料市場における各セグメントの主要トレンド分析と、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測を提供しています。市場は製品、用途、最終用途産業に基づいて分類されています。
製品別分析:
• 圧電材料
• 形状記憶材料
• 電気硬性材料
• 磁歪材料
• 相変化材料
• エレクトロクロミック材料
• その他
圧電材料は2024年に最大の製品群として市場シェアの約50.2%を占める。圧電材料は様々な産業分野で幅広く応用されているため、スマート材料市場において最大のシェアを占めている。この材料は機械的応力によって電荷を発生させるため、センサー、アクチュエーター、エネルギーハーベスティングデバイスに不可欠である。自動車および航空宇宙産業では、圧電材料は振動制御や精密モニタリングの分野で応用されている。超音波画像診断や外科用器具を含むその他の医療関連用途でも需要が増加し続けている。ウェアラブル電子機器の普及が進み、再生可能エネルギー技術も発展しているため、圧電材料は市場シェアを維持する可能性が高い。多様な用途における効率性と機能性が、スマート材料市場における圧電材料の成長を保証している。
用途別分析:
• トランスデューサー
• アクチュエータおよびモーター
• センサー
• 構造材料
• その他
アクチュエータとモーターは、2024年に約46.0%の市場シェアを占め、市場をリードしています。これらは、自動化、ロボット工学、先進製造における重要な役割から、スマート材料市場を牽引しています。アクチュエータやモーターに使用されるスマート材料は、精密な動作制御、応答性、適応性を可能にし、航空宇宙、自動車、医療などの産業において不可欠な存在となっています。例えば圧電アクチュエータは、精密機器、自動車用燃料噴射装置、手術用ロボットなどの医療機器に広く利用されている。産業用自動化の普及拡大と電気自動車・ロボティクスの台頭が相まって、先進的なアクチュエータ・モーターシステムへの需要が増大している。動的な機械的動作を実現する効率性と信頼性により、このセグメントはスマート材料市場の基盤を成している。
最終用途産業別分析:

• 自動車
• 民生用電子機器
• 航空宇宙・防衛
• 医療
• 産業
• その他
産業分野は2024年に約36.3%の市場シェアで市場をリードしている。産業分野は、製造、エネルギー、インフラアプリケーションにおける幅広い用途に支えられ、スマート材料の最終用途産業セグメントの中で最大のシェアを占めている。スマート材料は、機械や設備の稼働効率を向上させ、ダウンタイムを最小限に抑え、自己修復機能を含む高度な機能を提供する。圧電センサーの活用により産業分野では極めて高精度な計測が可能となり、磁歪材料は重機の高性能化に活用されている。さらに産業インフラに適用されたスマートコーティングは摩耗・腐食を低減し、結果として保守コスト削減を実現している。産業オートメーション化の潮流と持続可能な製造手法への投資拡大は、産業分野におけるスマート材料の需要をさらに喚起し、市場での地位を強化している。
地域別分析:

• 北米
o アメリカ合衆国
・カナダ
• アジア太平洋地域
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
2024年、北米は33.7%を超える最大の市場シェアを占めた。北米は、堅調な産業、医療、技術進歩に牽引され、スマート材料市場をリードしている。同地域は研究開発への多額の投資の恩恵を受けており、米国はスマート材料が不可欠な航空宇宙、自動車、防衛分野におけるイノベーションの最前線に位置している。医療業界における先進医療機器やウェアラブル技術の採用が需要をさらに後押ししている。加えて、エネルギー効率規制やインフラ近代化プロジェクトといった政府の支援策が、建設・製造分野でのスマート材料利用を促進している。持続可能性と産業自動化への強い注力により、北米は世界スマート材料市場での優位性を維持すると予想される。
主要地域別要点:
米国スマート材料市場分析
米国は北米市場で93.00%のシェアを占め、市場をリードしている。米国のスマート材料市場は、航空宇宙、防衛、医療、自動車産業など様々な分野における活発な研究開発投資と技術力に大きく依存している。クラウドセキュリティアライアンスによれば、組織の98%(2020年の91%から増加)がクラウドコンピューティングの利用を拡大しており、IoTとAI技術がスマート材料と融合する環境が加速しています。これにより、製造やインフラ分野における予知保全やリアルタイム監視への革新的な応用可能性が生まれています。3Mやゼネラル・エレクトリックといった主要企業を擁する確立された製造基盤が、前述の分野における継続的なイノベーションを牽引しています。政府の省エネルギーソリューション推進策は、再生可能エネルギーや持続可能な建設プロジェクトにおけるスマート材料導入の原動力となっている。医療分野では、医療用インプラントや薬物送達システムにおける先進的な生体材料の需要が着実に増加している。さらに、エネルギー効率と性能向上のための電気自動車(EV)や軽量材料への関心の高まりが、市場成長のさらなる推進力となっている。スマート材料がもたらす運用効率、コスト削減、安全性の利点により、あらゆる分野への応用が進み、特に米国市場では着実な発展が保証されている。
アジア太平洋地域のスマート材料市場分析
アジア太平洋地域のスマート材料市場は、工業化、都市化、政府主導の施策に後押しされ、急速な成長を遂げている。インドでは「デジタル・インディア」や「スマートシティ」といったプログラムを原動力に、IoT需要が著しく拡大している。タクシャシラ大学によれば、同国では2025年までに5億台のIoT接続が達成され、医療・農業・製造業など幅広い分野で応用が進む見込みです。このIoT普及拡大は、各分野で応答性と適応性を備えた技術を実現するスマート材料の需要を後押ししています。さらに中国・日本・韓国などの主要国では、自動車・電子機器・再生可能エネルギー分野の進展が推進され、圧電材料や熱電材料の利用が加速しています。電気自動車(EV)への注目度の高まりと航空宇宙産業の拡大も、軽量で耐久性のある材料の需要増加に寄与している。研究開発補助金や省エネルギーソリューションへの優遇措置といった政府の支援政策は、地域全体でスマート材料の革新と採用を促進し続けている。
欧州スマート材料市場分析
欧州のスマート材料市場は、持続可能性、エネルギー効率、カーボンニュートラルといった課題に対する強力な規制によって促進されている。風力発電が17%と最大の割合を占め、水力発電が13%、太陽光発電が9%と続く。欧州環境庁(EEA)の報告によれば、ヒートポンプと液体バイオ燃料(いずれも再生可能エネルギー利用の8%を占める)に次ぐこれら4つの再生可能エネルギー源が残りの大部分を占める。こうしたエネルギー施策は、再生可能エネルギーインフラの効率性と耐久性を高める適応性・耐久性に優れたスマート材料の需要を促進している。自動車・航空宇宙分野における同地域の強み、および排出量削減と性能向上の両立を図る軽量・多機能材料への需要が、さらなるイノベーションを牽引している。最後に、医療分野も大きな割合を占めており、インプラントやウェアラブル医療機器向けの高度な生体材料への需要が増加している。さらに、欧州連合(EU)の研究開発(R&D)資金が、先進的なスマート材料の開発と市場投入を促進している。IoTやAIなどのインダストリー4.0技術は、自動化やロボット工学における応答性材料の利用を強化している。これら全てが相まって、欧州はスマート材料開発の世界的リーダーとなり、様々な産業における持続可能性とイノベーションをさらに推進している。
ラテンアメリカ スマート材料市場分析
ラテンアメリカのスマート材料市場の大部分は、再生可能エネルギーに依存している。国際エネルギー機関(IEA)によれば、同地域のエネルギーミックスの3分の2を化石燃料が占めるが、これは世界の平均である80%を大きく下回る。これは、電力生産の約60%を再生可能エネルギーが占めているためである。これにより、風力タービンや太陽電池パネルなどの再生可能エネルギーシステムの性能と持続可能性を向上させることができる先進材料への需要が生まれている。ブラジルとメキシコにおける自動車・航空宇宙産業の拡大に加え、政府による医療インフラ投資も、スマート材料の導入を促進する基盤を築いている。
中東・アフリカ スマート材料市場分析
中東・アフリカ地域のスマート材料市場は、インフラ・再生可能エネルギー・医療分野への投資拡大が牽引している。Rystad Energyの予測によれば、2030年までに同地域で導入される発電容量の約30%が再生可能エネルギー由来となり、2050年までに推定75%まで増加する見込みだ。こうしたパラダイムシフトは、再生可能エネルギーシステムの効率性と耐久性を高める先進材料の需要を最終的に創出する。同時に、UAEとサウジアラビアにおけるスマートシティプロジェクトは、建築物におけるより持続可能な材料の採用を大きく促進している。石油・ガスの継続的な変革と医療分野の成長もまた、スマートで応答性が高く耐食性に優れた材料の需要を後押ししている。
競争環境:
各セクターで高まる需要に対応するため、主要市場プレイヤーはイノベーション、戦略的提携、生産能力拡大に注力している。企業は自動車、医療、航空宇宙分野向けのセンサー・アクチュエーター用圧電材料や磁歪材料を開発中だ。さらに生分解性ポリマーを用いた持続可能なソリューションを優先する一方、防衛・産業用途向けスマートコーティングや接着剤の改良を進める企業もある。多くの企業が、特定の最終用途分野向けに費用対効果の高い高性能スマート材料を開発するため、研究開発(R&D)に投資している。材料メーカーと技術企業の連携は、ウェアラブル電子機器やエネルギーハーベスティングデバイスの進歩を推進している。さらに、企業は3Dプリンティングなどの現代的な製造手法を活用し、複雑な部品にスマート材料を組み込んでいる。持続可能性と効率性への重視が高まる中、これらの企業は地球環境目標との整合を図り、市場での地位を強化しつつ、様々なセクターの進化するニーズに対応している。
本レポートは、スマート材料市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです:
• APC International Ltd
• アルケマ S.A
• コンフルエント・メディカル・テクノロジーズ
• CTS Corporation
• ジェンテックス・コーポレーション
• ジョンソン・マッセイ
• 京セラ株式会社
• メギット・ピーエルシー
• 村田製作所
• ピエゾキネティクス社(ザ・クレスト・グループ・インコーポレイテッド)
• セージ・エレクトロクロミクス社(サンゴバンS.A.)
• ソルベイ S.A.
最新ニュースと動向:
• 2024年9月:Li Autoとコベストロは、未来のモビリティ向けスマート材料の開発に焦点を当てた共同イノベーションプラットフォームを設立する戦略的合意を締結した。この提携により、高性能光学グレード材料、スマート表面技術、インモールドエレクトロニクス、熱管理ソリューションの研究開発が推進される。また、リサイクル素材やバイオベース素材を用いた低炭素技術も探求し、自動車バリューチェーンにおける炭素排出量の削減と循環型経済の実践を促進することを目指す。
• 2024年7月:京セラ株式会社(代表取締役社長:谷本英夫)は、従来モデル比21%の吸熱性能向上を実現した新型ペルチェ素子モジュールを発表した。この技術革新により、特に自動車用バッテリーシステムやシートの温度調節における冷却効率が向上する。2024年6月までに、京セラは自動車用途向けに累計3,200万ユニットを供給し、自動車分野におけるスマート材料技術の発展における役割を強調している。
• 2024年2月:ArcBest®は、倉庫や物流センターにおける柔軟かつ効率的な運用を実現する自律型マテリアルハンドリングソリューション「Vaux Smart Autonomy」を発表。AMRフォークリフトやリーチトラックなどのスマート機器とインテリジェントソフトウェアを活用し、Vaux貨物移動システムを基盤に、先進的なスマートマテリアルソリューションでマテリアルハンドリングを強化。
• 2024年2月:ARMOR GROUPは、医療技術(MedTech)、グリーンテック(GreenTech)、情報通信技術(ICT)などの分野向けスマート材料に焦点を当てた「ARMOR SMART FILMS」を立ち上げました。この新子会社は、5~10年以内に5,000万ユーロ(5,250万米ドル)の売上高を目指しています。
• 2024年1月:BASFは湛江統合サイトに最大規模のTPU生産ラインを開設。高度な自動化技術により効率性を向上。同プラントは、特にeモビリティや新エネルギー分野におけるスマート材料の需要拡大に対応するとともに、リサイクル可能なエラストラン®TPUソリューションを支援します。BASFの研究開発ネットワークは、先進的なスマート材料ソリューションを通じて、自動車の電動化や電子機器の小型化といったトレンドに沿ったイノベーションを推進し続けています。

本レポートで回答する主要な質問
1.スマート材料とは何か?
2. 世界のスマート材料市場規模はどの程度か?
3. 2025年から2033年にかけての世界のスマート材料市場の予想成長率は?
4. 世界のスマート材料市場を牽引する主な要因は何か?
5. 製品別で見たグローバルスマート材料市場の主要セグメントは何か?
6.用途別で見た世界のスマート材料市場の主要セグメントは何か?
7. 用途産業別で見たグローバルスマート材料市場の主要セグメントは何か?
8. 世界のスマート材料市場における主要地域はどこですか?
9. 世界のスマート材料市場における主要プレイヤー/企業は?
9. 世界のスマート材料市場における主要プレイヤー/企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

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 世界のスマート材料市場
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 製品別市場分析
6.1 圧電材料
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 形状記憶材料
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 電気弾性材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 磁歪材料
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 相変化材料
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 エレクトロクロミック材料
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 トランスデューサー
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 アクチュエータおよびモーター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 センサー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 構造材料
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 民生用電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 航空宇宙および防衛
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 医療
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 産業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
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 APCインターナショナル株式会社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 アルケマ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 コンフルエント・メディカル・テクノロジーズ
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 CTS Corporation
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 財務情報
14.3.5 ジェンテックス社
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 財務情報
14.3.6 ジョンソン・マッセイ
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 京セラ株式会社
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 Meggitt PLC
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 村田製作所
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 ピエゾキネティクス社(クレストグループ社)
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 SAGE Electrochromics Inc. (Saint-Gobain S.A.)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ソルベイ S.A.
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 財務情報
14.3.12.4 SWOT 分析

表1:グローバル:スマート材料市場:主要産業ハイライト(2024年および2033年)
表2:グローバル:スマート材料市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:スマート材料市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:スマート材料市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:スマート材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:スマート材料市場:競争構造
表7:グローバル:スマート材料市場:主要プレイヤー

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 Smart Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Piezoelectric Materials
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Shape Memory Materials
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Electrostrictive Materials
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Magnetostrictive Materials
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Phase Change Materials
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Electrochromic Materials
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Transducer
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Actuators and Motors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Sensors
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Structural Materials
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Consumer Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Aerospace and Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Healthcare
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Industrial
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 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 APC International Ltd
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Arkema S.A
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Confluent Medical Technologies
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 CTS Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 Gentex Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Johnson Matthey
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 Kyocera Corporation
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 Meggitt PLC
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 Murata Manufacturing Co. Ltd
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Piezo Kinetics Inc. (The Crest Group Incorporated)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 SAGE Electrochromics Inc. (Saint-Gobain S.A.)
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Solvay S.A.
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

スマート材料とは、外部の刺激に反応して特性を変化させる材料のことを指します。これらの材料は、温度、光、電場、磁場、圧力などの環境因子に対して自動的に調整を行う能力を持っており、その特性を利用することで、多様な応用が期待されています。スマート材料は、さまざまな分野で革新的な技術を実現する鍵となる要素です。
まず、スマート材料の代表的な種類としては、形状記憶合金、圧電材料、磁気応答材料、そして熱応答材料などがあります。形状記憶合金は、特定の温度に達すると元の形状に戻る特性を持つため、医療機器や航空機の部品など、特に機能性が求められる分野での利用が進んでいます。圧電材料は、圧力がかかることで電気を生成する性質を持っており、センサーやアクチュエーターとして応用されています。磁気応答材料は、外部の磁場に反応して特性が変化し、磁気センサーやスイッチなどに利用されています。また、熱応答材料は、温度変化に応じて物理的な特性を変えることで、温度管理システムやスマートウィンドウなどの技術に活用されています。

スマート材料の最大の特長は、その能動的な特性にあります。これにより、環境変化に柔軟に対応できるため、新しい機能を持たせることが可能になります。たとえば、建築分野では、スマート材料を利用した自動調光ウィンドウが研究されており、外の光の強さに応じて自動的に透過率を調整することで、エネルギー効率の向上につながります。このような技術は、環境への配慮やコスト削減に貢献することが期待されます。

また、医療分野でもスマート材料の応用が進んでいます。例えば、形状記憶ポリマーは、体内温度で変化する特性を持ち、薬物の徐放システムや組織工学において注目されています。これにより、必要なときに必要な場所で薬物を放出することが可能となり、より効率的な治療法の開発に寄与しています。

さらに、スマート材料はデバイスやロボティクスの分野でも活用されています。柔軟性や適応性を持った材料を使うことで、新しい形状のロボットやウェアラブルデバイスが生まれています。これにより、人間とのインタラクションがより豊かになり、さまざまな用途に応じた機能を実現することが可能となっています。

スマート材料の研究は、材料科学、物理学、工学など多岐にわたる学際的な分野で進められています。そのため、基礎研究から応用研究に至るまで活発な活動が行われており、新しい素材や技術が次々と発表されています。また、スマート材料に関連する製品も市場に登場しており、次世代の産業を支える重要な要素として期待されています。

一方で、スマート材料の開発には課題も存在します。例えば、耐久性やコスト、製造プロセスの複雑さなどが挙げられます。これらの課題を克服するためには、新しい製造技術や材料設計の革新が必要です。また、環境への影響や持続可能性を考慮した研究も進めることが求められます。特に、プラスチック廃棄物や化学物質の問題に対処するために、生分解性のスマート材料の開発が進んでいます。

結論として、スマート材料は、私たちの生活に革新をもたらす重要な素材であり、今後の技術革新においてますます重要性を増していくと考えられます。それらの多様な特性と応用可能性を考慮することで、より持続可能で効率的な社会を築くための鍵となるでしょう。今後の研究や開発の進展、そして社会のニーズに応じて、スマート材料の役割はますます大きくなることが予想されます。


★調査レポート[世界のスマート材料市場レポート:規模、シェア、動向、予測(製品別、用途別、エンドユーザー産業別、地域別)、2025-2033年] (コード:IMA25SM1643)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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