太陽光発電(PV)材料のグローバル市場:多結晶シリコン、単結晶シリコン、カドミウムテルライド、銅インジウムガリウムセレン化物、その他

【英語タイトル】Photovoltaic Materials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JLY210)・商品コード:IMARC23JLY210
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:141
・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:エネルギー&鉱業
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の調査資料によると、2022年306億ドルであった世界の太陽光発電(PV)材料市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均10.76%成長し、2028年には578億ドルに達すると予測されています。当書は、太陽光発電(PV)材料の世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(多結晶シリコン、単結晶シリコン、カドミウムテルライド、銅インジウムガリウムセレン化物、その他)分析、素材別(フロントシート、封止材、バックシート、その他)分析、用途別(ユーティリティ、住宅、非住宅)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、American Elements、COVEME s.p.a.、DuPont de Nemours Inc.、Ferrotec Holdings Corporation、Honeywell International Inc.、KYOCERA Corporation、Merck KGaA、Mitsubishi Materials Corporation、Novaled GmbH (Samsung SDI Co. Ltd.)、Targrayなどが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:種類別
- 多結晶シリコンの市場規模
- 単結晶シリコンの市場規模
- カドミウムテルライドの市場規模
- 銅インジウムガリウムセレン化物の市場規模
- その他種類の市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:素材別
- フロントシートの市場規模
- 封止材の市場規模
- バックシートの市場規模
- その他素材の市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:用途別
- ユーティリティにおける市場規模
- 住宅における市場規模
- 非住宅における市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:地域別
- 北米の太陽光発電(PV)材料市場規模
- アジア太平洋の太陽光発電(PV)材料市場規模
- ヨーロッパの太陽光発電(PV)材料市場規模
- 中南米の太陽光発電(PV)材料市場規模
- 中東/アフリカの太陽光発電(PV)材料市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

Market Overview:

The global photovoltaic materials market size reached US$ 30.6 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 57.8 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 10.76% during 2023-2028.

Photovoltaic materials are semiconducting materials that can absorb solar energy and convert it into electricity. They comprise monocrystalline, polycrystalline or amorphous silicon, gallium arsenide, metal chalcogenides, and organometallics. They help in the production of low-cost, mechanically flexible, and large-area photovoltaic devices to allow relevant access to sustainable and clean energy. As a result, they find extensive applications in residential, non-residential, and utility sectors. At present, there is a rise in the installation of solar photovoltaics due to their accessibility, capacity, and efficiency, which is catalyzing the demand for photovoltaic materials worldwide.

Photovoltaic Materials Market Trends:
The growing manufacturing of solar cell modules to supply power to residential and non-residential areas represents one of the key factors driving the market. Moreover, the rising awareness among individuals about the benefits of solar energy, along with increasing concerns about greenhouse gas emissions, are propelling the growth of the market. In addition, declining costs of photovoltaic materials, coupled with the limited availability of fossil fuels across the globe, is positively influencing the market. Besides this, there is a rise in the demand for organic photovoltaics to provide earth-abundant and low-energy-production photovoltaic (PV) solutions. In line with this, the increasing utilization of dye-sensitized solar cells (DSSC), which enable the user to convert both artificial and natural light into energy and power various electronic devices, is bolstering the market growth. Apart from this, governments of several countries are undertaking initiatives to increase the usage of renewable energy. In addition, they are working towards the formulation and implementation of policies that support photovoltaic projects with grid connection convenience. Additionally, the rising employment of thin film-based solar technology due to its lightweight and cost-efficiency compared to traditional solar technology is strengthening the market growth.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global photovoltaic materials market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on type, material and application.

Breakup by Type:
Polycrystalline Silicon
Monocrystalline Silicon
Cadmium Telluride
Copper Indium Gallium Selenide (CIGS)
Others

Breakup by Material:
Front Sheet
Encapsulant
Back Sheet
Others

Breakup by Application:
Utility
Residential
Non-residential

Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia-Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa
Key Questions Answered in This Report

1. What was the size of the global photovoltaic materials market in 2022?
2. What is the expected growth rate of the global photovoltaic materials market during 2023-2028?
3. What are the key factors driving the global photovoltaic materials market?
4. What has been the impact of COVID-19 on the global photovoltaic materials market?
5. What is the breakup of the global photovoltaic materials market based on the type?
6. What is the breakup of the global photovoltaic materials market based on the material?
7. What is the breakup of the global photovoltaic materials market based on application?
8. What are the key regions in the global photovoltaic materials market?
9. Who are the key players/companies in the global photovoltaic materials market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 市場実績
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 表面シート
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 バックシート
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 住宅用
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 非住宅用
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
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 欧州
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・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 買い手の交渉力
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
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 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 ノバレッドGmbH(Samsung SDI株式会社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 ターグレイ
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 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析

図1:世界:太陽光発電材料市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:太陽光発電材料市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:太陽光発電材料市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図4:世界:太陽光発電材料市場:種類別内訳(%)、2022年
図5:世界:太陽光発電材料市場:材料別内訳(%)、2022年
図6:世界:太陽光発電材料市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:太陽光発電材料市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:太陽光発電材料(多結晶シリコン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:太陽光発電材料(多結晶シリコン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:太陽光発電材料(単結晶シリコン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:太陽光発電材料(単結晶シリコン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:太陽光発電材料(テルル化カドミウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:太陽電池材料(テルル化カドミウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:太陽電池材料(銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS))市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:太陽光発電材料(銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:太陽光発電材料(その他タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:太陽光発電材料(その他タイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:太陽光発電材料(フロントシート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:太陽光発電材料(フロントシート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:太陽光発電材料(封止材)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:太陽光発電材料(封止材)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:太陽光発電材料(バックシート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:太陽光発電材料(バックシート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:太陽光発電材料(その他材料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:太陽光発電材料(その他材料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:太陽光発電材料(電力会社向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:太陽光発電材料(電力会社向け)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:太陽光発電材料(住宅向け)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:太陽光発電材料(住宅用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:世界:太陽光発電材料(非住宅用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:世界:太陽光発電材料(非住宅)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:北米:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:米国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:中国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:日本:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:韓国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:オーストラリア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:その他地域:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イギリス:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:イタリア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ロシア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:その他地域:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ラテンアメリカ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:その他:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:太陽光発電材料市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:太陽光発電材料産業:SWOT分析
図82:グローバル:太陽光発電材料産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:太陽光発電材料産業:ポーターの5つの力分析

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(PV)材料は、太陽の光を電気エネルギーに変換するための主要な要素です。これらの材料は、光吸収、電子生成、電流輸送のプロセスを通じて動作します。このプロセスにおいて、光が材料に吸収されると電子が励起され、電流が生成されます。太陽光発電は、再生可能エネルギー源として重要であり、環境への影響を最小限に抑える持続可能なエネルギーを提供します。
太陽光発電材料には、主にシリコンベースの材料と薄膜系材料の2つの大きなカテゴリがあります。シリコンベースの材料は、さらに単結晶シリコン、マルチ結晶シリコン、アモルファスシリコンに分類されます。単結晶シリコンは、高い変換効率を持ち、通常は高価ですが、長寿命で安定した性能を提供します。マルチ結晶シリコンはコスト効果が高く、大量生産に適していますが、単結晶に比べて変換効率はやや劣ります。アモルファスシリコンは、薄膜技術に基づき、軽量でフレキシブルな特性を持ちますが、変換効率は比較的低いです。

薄膜太陽光発電材料は、主に銅インジウムガリウムセレナイド(CIGS)、カドミウムテルル(CdTe)、および有機薄膜材料から構成されます。CIGSは高い変換効率と良好な耐久性を持つため注目されています。CdTeは生産コストが低く、比較的シンプルな製造プロセスを特徴としますが、カドミウムの有害性が懸念されています。有機薄膜材料は軽量で柔軟性があり、印刷技術などを用いてシンプルな方法で製造可能ですが、安定性や効率性の面で課題があります。

太陽光発電材料の用途は、発電所、家庭用住宅、商業ビル、交通機関など多岐にわたります。特に家庭用太陽光発電システムは、個人が自家発電を行い、電力コストを削減するために広く利用されています。また、公共施設や駐車場、屋根上への設置も進んでおり、持続可能な社会の実現に貢献しています。

さらに、関連技術も重要な役割を果たしています。例えば、太陽光パネルの効率を向上させるための追尾システムや、エネルギーの蓄積を行うための蓄電池技術が挙げられます。これにより、太陽光発電の利用可能性が広がり、変動する電力需要に対応することができます。また、インバーター技術は直流の電力を交流に変換して、家庭やグリッドに供給するための重要な部分です。

最近では、新しい材料やデザインが開発されており、ペロブスカイト型太陽電池がその一例です。この材料は、高い変換効率を達成する可能性があり、製造コストも低減されると期待されています。ペロブスカイト太陽電池は、伝統的なシリコンに代わる有望な候補として研究が進められています。

環境への配慮も欠かせません。リサイクル技術の開発が進んでおり、廃棄時の環境負荷を抑えることが求められています。シリコンパネルや薄膜パネルのリサイクル技術が進化することで、資源の持続可能な利用が可能になります。さらに、製造プロセスにおいても、エネルギー効率や環境負荷を低減する技術の開発が求められています。

このように、太陽光発電材料は、エネルギーの持続可能性と環境への影響を考慮しながら、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。新技術や新材料の進展により、太陽光発電システムの効率性とコスト競争力は向上し、再生可能エネルギーの普及が加速することでしょう。これにより、地域社会や産業において、エネルギーの自給自足が促進され、持続可能な未来が実現されることが期待されます。


★調査レポート[太陽光発電(PV)材料のグローバル市場:多結晶シリコン、単結晶シリコン、カドミウムテルライド、銅インジウムガリウムセレン化物、その他] (コード:IMARC23JLY210)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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