圧電半球の世界市場2021-2031:機会分析・産業予測

【英語タイトル】Piezoelectric Hemispheres Market By Material (Ceramic, Polymer, Others), By Application (Energy Harvesting, Acoustic Sensors, Medical Devices, Industrial Automation, Others), By End-use industry (Healthcare, Automotive, Aerospace, Consumer electronics, Industrial manufacturing): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23JUN110)・商品コード:ALD23JUN110
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年3月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:328
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:電子
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❖ レポートの概要 ❖

アライドマーケットリサーチ社の市場調査レポートでは、世界の圧電半球市場規模が、2021年の10億ドルから2031年には19億ドルまで拡大し、2022年から2031年までの予測期間中、年平均成長率は5.9%を記録すると推測されています。当レポートでは、圧電半球の世界市場について多面的に調査・分析を行い、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、材料別(セラミック、ポリマー、その他)分析、用途別(環境発電、音響センサー、医療機器、産業自動化、その他)分析、産業別(医療、自動車、航空宇宙、家電、工業生産)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの内容を整理しています。なお、記載されている企業情報には、APC International, Ltd.、Morgan Advanced Materials PLC、CeramTec GmbH、Piezosystem Jena GmbH、SMART MATERIAL CORP.、Meggitt SA、Sensor Technology Ltd.、Piezo Technologies、KYOCERA CORPORATION、Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の圧電半球市場規模:材料別
- セラミック製圧電半球の市場規模
- ポリマー製圧電半球の市場規模
- その他圧電半球の市場規模
・世界の圧電半球市場規模:用途別
- 環境発電における市場規模
- 音響センサーにおける市場規模
- 医療機器における市場規模
- 産業自動化における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の圧電半球市場規模:産業別
- 医療における市場規模
- 自動車における市場規模
- 航空宇宙における市場規模
- 家電における市場規模
- 工業生産における市場規模
・世界の圧電半球市場規模:地域別
- 北米の圧電半球市場規模
- ヨーロッパの圧電半球市場規模
- アジア太平洋の圧電半球市場規模
- 中南米/中東・アフリカの圧電半球市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の圧電半球市場は、2021年に10億ドルと評価され、2022年から2031年までの年平均成長率は5.9%となり、2031年には19億ドルに達すると予測されています。
圧電半球は、圧力や振動を受けると機械エネルギーを電気エネルギーに、またはその逆に変換する、結晶やセラミックスでできた小さな球状の材料です。

圧電半球の世界的な成長は、医療および産業用途における圧電半球の需要の急増と、自動車における圧電半球の採用の増加が主な要因です。さらに、様々な分野での技術の急速な進歩が市場の成長を促進すると予想されます。しかし、データプライバシーやセキュリティ関連の懸念に関連する高いリスクが、世界市場の主要な抑制要因となっています。それとは反対に、非侵襲的な医療イメージングと診断の需要の増加は、予測期間中に圧電半球産業に有利な機会を提供すると予想されています。

圧電半球市場は、材料、用途、産業分野、地域によって区分されます。
材料別では、圧電半球市場はセラミック、ポリマー、結晶に分類されます。
用途別では、圧電半球の市場規模はエネルギーハーベスティング、音響センサー、医療機器、産業オートメーション、その他に分類されます。
最終用途産業別では、ヘルスケア、自動車、航空宇宙、家電、工業に分類されます。
地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、その他の欧州)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋)、LAMEA(中南米、中東、アフリカ)に分けて分析しています。

同市場で事業を展開する主要企業は、Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG、APC International, Ltd.、Morgan Advanced Materials PLC、Piezo Technologies、CeramTec GmbH、Piezosystem Jena GmbH、京セラ株式会社、Smart Material Corp.、Meggitt SA、Sensortech Canadaなどです。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・本レポートは、2021年から2031年までの圧電半球市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、圧電半球市場の有力な機会を特定します。
・主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益志向のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・圧電半球市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・圧電半球の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
材料別
セラミック
ポリマー
その他

用途別
エネルギーハーベスティング
音響センサー
医療機器
産業用オートメーション
その他

最終用途産業別
ヘルスケア
自動車
航空宇宙
家電
工業生産

地域別
・北米
米国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ラテンアメリカ
中東
アフリカ

〈主要市場プレイヤー〉
PC International, Ltd.
Morgan Advanced Materials PLC
CeramTec GmbH
Piezosystem Jena GmbH
SMART MATERIAL CORP.
Meggitt SA
Sensor Technology Ltd.
Piezo Technologies
京セラ株式会社
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 医療・産業用途における圧電半球体の需要急増
3.4.1.2. 自動車分野における圧電半球の採用増加
3.4.1.3. 様々な分野における技術の急速な進歩

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. データプライバシーおよびセキュリティ関連の懸念に伴う高いリスク

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 非侵襲的医療画像診断および診断法への需要増加

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
第4章:材料別圧電半球市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. セラミック
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ポリマー
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別圧電半球市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. エネルギーハーベスティング
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 音響センサー
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 医療機器
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 産業オートメーション
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途産業別圧電半球市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ヘルスケア
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 自動車産業
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 航空宇宙産業
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 家電製品
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. 産業製造
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別圧電半球市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. 材料別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. 市場規模と予測、最終用途産業別
7.4.5. 市場規模と予測、国別
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.4.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. アジア太平洋地域その他
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 材料別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 材料別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ラテンアメリカ
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. 中東
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 材料別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.2. APC International, Ltd.
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績動向
9.3.7. 主要な戦略的動向と進展
9.4. ピエゾ・テクノロジーズ
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. CeramTec GmbH
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績動向
9.5.7. 主要な戦略的動向と展開
9.6. Meggitt SA
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.6.7. 主要な戦略的動向と展開
9.7. スマートマテリアル株式会社
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. ピエゾシステム・イエナ社
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 主要な戦略的動向と展開
9.9. 京セラ株式会社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. センサーテクノロジー株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

圧電半球は、圧電効果を利用するための特殊な形状の圧電デバイスであり、主に音響デバイスやセンサ技術に利用されることが多いです。圧電効果とは、材料に機械的な圧力を加えることで電気的な電荷が発生する現象であり、この特性を利用することで様々な応用が可能になります。圧電半球は、その形状により特定の方向において最適な性能を発揮することができるため、特別な用途が求められる分野で重宝されています。
圧電半球の構造は、一般的に圧電材料から成り立っており、これにより電圧を生成します。形状が半球であるため、特定の波動特性や力の分布が得やすく、特に音波を支配する特性が際立ちます。この形状は、音響エネルギーを効果的に放射または受信するために最適化されています。このため、圧電半球は超音波センサやアクチュエータ、音響トランスデューサーの一部として使われることが一般的です。

圧電半球にはいくつかの種類があります。代表的なものには、圧電セラミックスやピエゾポリマーがあり、それぞれ特性が異なります。圧電セラミックスは、高い圧電定数を持っているため、強い信号を生成することができますが、脆性があるため慎重に扱う必要があります。一方、ピエゾポリマーは柔軟性があり、薄膜状に成形することが可能なので、より複雑な形状や柔軟な設計要件に対応することができます。

圧電半球の応用は多岐にわたります。例えば、医療分野では、超音波診断装置において高解像度な画像を取得するためのセンサとして利用されます。また、環境監視や産業用プロセスにおいても、圧電半球を用いたセンサが設置され、パラメータの測定や異常検知に役立っています。さらに、音響機器やオーディオデバイスにおいても、その音質向上のために圧電半球が使用されることがあります。特に、スピーカーやマイクロフォンのトランスデューサーとしてその重要性が増しています。

関連技術としては、圧電素子の設計や製造技術が挙げられます。新しい材料の開発や成形技術の進化により、圧電半球の性能が向上し、応用範囲が広がっています。例えば、ナノテクノロジーを用いることで、より高性能の圧電デバイスが実現可能になっています。また、フィードバックシステムや信号処理技術と組み合わせることで、圧電半球の出力信号をより有効に活用するシステムの構築が進められています。

圧電半球の技術は、将来的に様々な新しい応用が期待される分野でも注目されています。例えば、エネルギーハーベスティング技術において、周囲の振動エネルギーを電気エネルギーに変換するためのデバイスとして利用される可能性があります。これにより、持続可能なエネルギー源としての役割を果たすことができ、環境に優しいエネルギー技術の一翼を担うことができます。

このように、圧電半球はその特異な性質と形状から、多くの技術分野で利用されており、今後もさらなる研究開発が進むことで、新たな応用が期待される技術です。


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