世界の圧電材料市場2023-2030:製品別(セラミック、ポリマー、複合材)、用途別(アクチュエーター、センサー、モーター)、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Piezoelectric Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Ceramics, Polymers, Composites), By Application (Actuators, Sensors, Motors), By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23JUN087)・商品コード:GRV23JUN087
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年5月15日
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:99
・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:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD5,950 ⇒換算¥892,500見積依頼/購入/質問フォーム
Multi User/Five UserUSD6,950 ⇒換算¥1,042,500見積依頼/購入/質問フォーム
Global/corporate LicenseUSD8,950 ⇒換算¥1,342,500見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

Grand View Research社の市場調査書によると、世界の圧電材料市場規模が、予測期間中に年平均4.5%増加し、2030年までに1,972.2百万ドルへ達すると見込まれています。本調査書では、圧電材料の世界市場を調査対象とし、調査手法・範囲、エグゼクティブサマリー、市場変動・動向・範囲、製品別(セラミック、ポリマー、複合材、その他)分析、用途別(アクチュエーター、センサー、モーター、音響機器、その他)分析、エンドユーザー別(自動車、医療、情報・通信、消費財、その他)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、競争状況などについて調査・分析し、まとめています。なお、こちらに掲載されている企業情報には、PI Ceramic GMBH、APC International, Ltd.、Harris Corporation、CTS Corporation、Peizosystem Jena GmbH、CeramTec、Sparkler Ceramics、Noliac A/S、Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH、Mad City Labs, Inc.などが含まれています。
・調査手法・範囲
・エグゼクティブサマリー
・市場変動・動向・範囲
・世界圧電材料の市場規模:製品別
- セラミック製圧電材料の市場規模
- ポリマー製圧電材料の市場規模
- 複合材製圧電材料の市場規模
- その他圧電材料の市場規模
・世界圧電材料の市場規模:用途別
- アクチュエーターにおける市場規模
- センサーにおける市場規模
- モーターにおける市場規模
- 音響機器における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界圧電材料の市場規模:エンドユーザー別
- 自動車における市場規模
- 医療における市場規模
- 情報・通信における市場規模
- 消費財における市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界圧電材料の市場規模:地域別
- 北米の圧電材料市場規模
- ヨーロッパの圧電材料市場規模
- アジア太平洋の圧電材料市場規模
- 中南米の圧電材料市場規模
- 中東・アフリカの圧電材料市場規模
・競争状況

圧電材料市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の新しいレポートによると、世界の圧電材料市場規模は2030年までに19億7,220万米ドルに達し、CAGR 4.5%で拡大すると予測されています。この成長は、生産時の効率向上と運用コスト削減のツールとして、製造分野における自動化の重要性が高まっていることに起因しています。

また、化石燃料の枯渇や再生不可能なエネルギー源による環境汚染に対する懸念の高まりから、代替エネルギー源に対する需要が高まっていることも、市場を牽引すると予想されます。圧電材料は再生可能エネルギーの生産に広く使用されています。これらの材料は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換し、逆に機械エネルギーを電気エネルギーに変換する能力を持っています。

圧電アクチュエータは、マイクロエレクトロニクス、半導体、光学、テレコミュニケーション、生物学、フォトニクス、計測学などで広く使用されており、今後数年間で市場の成長に大きな拍車をかけると予測されています。圧電アクチュエータとモーターは、振動キャンセル、遺伝子操作、工作機械アライメント、ファイバーツールアライメント、アクティブダンピング、衝撃波発生、ウェーハマスクアライメント、画像安定化などの分野で広く応用されており、今後数年間、世界の圧電アクチュエータとモーター市場を牽引するとみられています。

圧電材料を使用したモーターは、信頼性や費用対効果など、この材料が提供するいくつかの利点により、予測期間中に大きな成長が見込まれています。圧電モーターは、かつては技術的に斬新なものでしたが、徐々に市場の主流になり、大きな需要と売上が見込まれています。さらに、このようなモーターは、効率的な速度で機械的変位を制御するとともに、水晶の圧電性を利用します。

また、市場では鉛フリーの圧電材料の開発への投資もみられています。様々なメーカーや研究機関が、以下のような関連研究に携わっています。例えば、CTS Corporation社はEurostars社から資金援助を受けて、鉛を含まない、環境に優しい次世代圧電材料を開発しています。

EPAと欧州委員会は、圧電製品の生産における鉛ベースの材料の使用を減らすことを目的とした厳しい規制を課しています。これらの規制により、メーカーは環境に優しい製品の開発への支出を増やさざるを得なくなり、市場に新たな機会が生まれると予想されます。

同市場は、米国材料試験協会、欧州標準化委員会、環境保護庁、国際標準化機構といった複数の機関によって管理されています。圧電材料の生産と応用には、規格と規制が定められています。

圧電材料市場レポートハイライト

– 2022年の市場規模は3億4,990万ドルで、予測期間の年平均成長率は5.6%と予測されています。ポリマーベースの医療機器は、軽量、加工しやすさ、低コスト、入手のしやすさから、従来の機器よりも好まれるようになってきており、これが市場成長の原動力になると予想されます。

– 圧電発電機分野は、2023年から2030年にかけてCAGR 5.5%で拡大し、2030年には9570万米ドルに達すると予測されています。これらの発電機は、消費財、産業環境、防衛、セキュリティ、医療機器、自動車、航空宇宙など、さまざまな産業で採用されています。低周波音波を発生させる能力を持つ圧電発電機に対する需要の高まりが、予測期間中の市場成長を後押しするとみられています。

– 消費財最終用途セグメントは、世界の圧電材料産業において2022年に39.1%の収益シェアを占め、予測期間中にCAGR 4.4%で拡大すると予想されています。発展途上国だけでなく先進国でも購買力の増加、高い生活水準、急速な都市化が消費財セクターを牽引し、今後数年間の製品需要を促進することが見込まれます。

– 欧州は予測期間中、CAGR 3.7%で成長する見込みです。ヨーロッパでは、自動車、航空宇宙・防衛、建設、エレクトロニクス産業が確立されており、これらの最終用途産業が圧電材料の主要な消費者であるため、同地域の圧電材料の需要を押し上げると予想されます。

– 既存および新興の用途シナリオは、市場で活動する主要プレーヤーに有利な機会を提供すると予想されます。アクチュエータ、センサー、発電機、モーターを含む最終用途の増加は、新規参入者が世界の圧電材料市場で地位を確立するための重要な機会とも考えられています。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.2. 調査方法論
1.3. 調査範囲と前提条件
1.4. 情報調達
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVR社内データベース
1.4.3. 二次情報源と第三者視点
1.4.4. 一次調査
1.5. 情報分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場策定とデータ可視化
1.7. データ検証と公開
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別展望
2.3. 競争環境分析
第3章 圧電材料市場の変数、動向及び範囲
3.1. バリューチェーン分析
3.2. 原材料動向
3.2.1. シリカ(石英)
3.2.2. 酸化亜鉛
3.2.3. 鉛
3.3. 規制枠組み
3.4. 技術概要
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.1.1. 代替エネルギー源への需要拡大
3.5.1.2. 圧電アクチュエータの需要増加
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.2.1. 導電性ポリマーによる高い代替脅威
3.6. ビジネス環境分析
3.6.1. ポーターの分析
3.6.1.1. 供給者の交渉力
3.6.1.2. 購入者の交渉力
3.6.1.3. 代替品の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争の激化
3.6.2. SWOT分析に基づくPESTEL分析
3.6.2.1. 政治的環境
3.6.2.2. 環境的環境
3.6.2.3. 社会的環境
3.6.2.4. 技術的環境
3.6.2.5. 経済的環境
3.6.2.6. 法的環境
第4章. 圧電材料市場:製品別推定値とトレンド分析
4.1. 主要なポイント
4.2. 製品別市場シェア分析(2022年および2030年)
4.3. セラミックス
4.3.1. セラミックス別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.4. ポリマー
4.4.1. ポリマー別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.5. 複合材料
4.5.1. 複合材料別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
4.6. その他
4.6.1. その他別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第5章 圧電材料市場:用途別推定値とトレンド分析
5.1. 主要ポイント
5.2. 用途別市場シェア分析、2022年及び2030年
5.3. アクチュエータ
5.3.1. アクチュエータ別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.4. センサー
5.4.1. センサー別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.5. モーター
5.5.1. モーター別圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
5.6. 音響デバイス
5.6.1. 音響デバイス別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.7.発電機
5.7.1. 発電機別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.8. ソナー
5.8.1. ソナー別圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
5.9. トランスデューサー
5.9.1. トランスデューサー別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
5.10. その他
5.10.1. その他用途別圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第6章 圧電材料市場:最終用途別推定値とトレンド分析
6.1. 主要ポイント
6.2. 最終用途別市場シェア分析、2022年及び2030年
6.3. 自動車
6.3.1. 自動車分野における圧電材料市場の推定値と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. 医療分野
6.4.1. 医療分野における圧電材料市場の推定値と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. 情報通信
6.5.1. 情報通信分野における圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
6.6. 消費財
6.6.1. 消費財分野における圧電材料市場の推定値と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.7. 航空宇宙・防衛分野
6.7.1. 航空宇宙・防衛分野における圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
6.8. その他分野
6.8.1. その他分野における圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
第7章 圧電材料市場:地域別推定値とトレンド分析
7.1. 主要ポイント
7.2. 地域別市場シェア分析、2022年および2030年
7.3. 北米
7.3.1. 北米圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 米国圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. カナダ圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. メキシコ圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
7.4. ヨーロッパ
7.4.1. 欧州圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. ドイツ圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.4.3. イギリス
7.4.3.1. イギリス圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. アジア太平洋地域の圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 中国圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.5.3. 日本
7.5.3.1. 日本圧電材料市場規模予測(2018年~2030年、百万米ドル)
7.6. 中南米
7.6.1. 中南米圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
7.6.2. ブラジル
7.6.2.1. ブラジル圧電材料市場規模予測(2018-2030年、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ地域
7.7.1. 中東・アフリカ圧電材料市場規模推計と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 企業別市場シェア分析
8.2. ベンダー環境
8.3. 競争環境
8.4. 戦略フレームワーク
8.5. 企業市場ポジショニング
8.6. 企業リスト
8.6.1. PI Ceramic GMBH
8.6.1.1. 企業概要
8.6.1.2. 財務実績
8.6.1.3. 製品ベンチマーキング
8.6.1.4. 戦略的取り組み
8.6.2. APCインターナショナル株式会社
8.6.2.1. 会社概要
8.6.2.2. 財務実績
8.6.2.3. 製品ベンチマーキング
8.6.2.4. 戦略的取り組み
8.6.3. ハリス・コーポレーション
8.6.3.1. 会社概要
8.6.3.2. 財務実績
8.6.3.3. 製品ベンチマーキング
8.6.3.4. 戦略的取り組み
8.6.4. CTSコーポレーション
8.6.4.1. 会社概要
8.6.4.2. 財務実績
8.6.4.3. 製品ベンチマーキング
8.6.4.4. 戦略的取り組み
8.6.5. Peizosystem Jena GmbH
8.6.5.1. 会社概要
8.6.5.2. 財務実績
8.6.5.3. 製品ベンチマーキング
8.6.5.4. 戦略的取り組み
8.6.6. CeramTec
8.6.6.1. 会社概要
8.6.6.2. 財務実績
8.6.6.3. 製品ベンチマーキング
8.6.6.4. 戦略的取り組み
8.6.7. スパークラー・セラミックス
8.6.7.1. 会社概要
8.6.7.2. 財務実績
8.6.7.3. 製品ベンチマーキング
8.6.7.4. 戦略的取り組み
8.6.8. ノリアックA/S
8.6.8.1. 会社概要
8.6.8.2. 財務実績
8.6.8.3. 製品ベンチマーキング
8.6.8.4. 戦略的取り組み
8.6.9. Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH
8.6.9.1. 会社概要
8.6.9.2. 財務実績
8.6.9.3. 製品ベンチマーキング
8.6.9.4. 戦略的取り組み
8.6.10. マッド・シティ・ラボズ株式会社
8.6.10.1. 会社概要
8.6.10.2. 財務実績
8.6.10.3. 製品ベンチマーキング
8.6.10.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation and Scope
1.2. Research Methodology
1.3. Research Scope & Assumption
1.4. Information Procurement
1.4.1. Purchased Database
1.4.2. GVR’s Internal Database
1.4.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
1.4.4. Primary Research
1.5. Information Analysis
1.5.1. Data Analysis Models
1.6. Market Formulation & Data Visualization
1.7. Data Validation & Publishing
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Piezoelectric Materials Market Variables, Trends & Scope
3.1. Value Chain Analysis
3.2. Raw Material Trends
3.2.1. Silica (Quartz)
3.2.2. Zinc oxide
3.2.3. Lead
3.3. Regulatory Framework
3.4. Technology Overview
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market driver analysis
3.5.1.1. Growing Demand for Alternate Energy Sources
3.5.1.2. Rising demand for piezoelectric actuators
3.5.2. Market restraint analysis
3.5.2.1. High Substitution threat by Conductive Polymers
3.6. Business Environment Analysis
3.6.1. Porter's Analysis
3.6.1.1. Supplier Power
3.6.1.2. Buyer Power
3.6.1.3. Substitution Threat
3.6.1.4. Threat from New Entrant
3.6.1.5. Competitive Rivalry
3.6.2. PESTEL Analysis, by SWOT
3.6.2.1. Political Landscape
3.6.2.2. Environmental Landscape
3.6.2.3. Social Landscape
3.6.2.4. Technology Landscape
3.6.2.5. Economic Landscape
3.6.2.6. Legal Landscape
Chapter 4. Piezoelectric Materials Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. Key Takeaways
4.2. Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Ceramics
4.3.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by ceramics, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4. Polymers
4.4.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by polymers, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Composites
4.5.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by composites, 2018 - 2030 (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by others, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Piezoelectric Materials Market: Application Estimates & Trend Analysis
5.1. Key Takeaways
5.2. Application Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Actuators
5.3.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by actuators, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. Sensors
5.4.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by sensors, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Motors
5.5.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by motors, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6. Acoustic Devices
5.6.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by acoustic devices, 2018 - 2030 (USD Million)
5.7. Generators
5.7.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by generators, 2018 - 2030 (USD Million)
5.8. SONAR
5.8.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by SONAR, 2018 - 2030 (USD Million)
5.9. Transducers
5.9.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by transducers, 2018 - 2030 (USD Million)
5.10. Others
5.10.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by others, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Piezoelectric Materials Market: End-Use Estimates & Trend Analysis
6.1. Key Takeaways
6.2. End-Use Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Automotive
6.3.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by automotive, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4. Healthcare
6.4.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by healthcare, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5. Information & Telecom
6.5.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by information & telecom, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6. Consumer goods
6.6.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by consumer goods, 2018 - 2030 (USD Million)
6.7. Aerospace & Defense
6.7.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by aerospace & defense, 2018 - 2030 (USD Million)
6.8. Others
6.8.1. Piezoelectric materials market estimates and forecasts, by Others, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Piezoelectric Materials Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Key Takeaways
7.2. Regional Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3. North America
7.3.1. North America piezoelectric materials market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. U.S. piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Canada piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Mexico piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. Europe piezoelectric materials market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Germany piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4.3. UK
7.4.3.1. UK piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Asia Pacific piezoelectric materials market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. China piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5.3. Japan
7.5.3.1. Japan piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. Central & South America
7.6.1. Central & South America piezoelectric materials market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6.2. Brazil
7.6.2.1. Brazil piezoelectric materials market estimates & forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7. Middle East & Africa
7.7.1. Middle East & Africa piezoelectric materials market estimates and forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Company Market Share Analysis
8.2. Vendor Landscape
8.3. Competitive Environment
8.4. Strategy Framework
8.5. Company Market Positioning
8.6. Company Listing
8.6.1. PI Ceramic GMBH
8.6.1.1. Company Overview
8.6.1.2. Financial Performance
8.6.1.3. Product Benchmarking
8.6.1.4. Strategic Initiatives
8.6.2. APC International, Ltd.
8.6.2.1. Company Overview
8.6.2.2. Financial Performance
8.6.2.3. Product Benchmarking
8.6.2.4. Strategic Initiatives
8.6.3. Harris Corporation
8.6.3.1. Company Overview
8.6.3.2. Financial Performance
8.6.3.3. Product Benchmarking
8.6.3.4. Strategic Initiatives
8.6.4. CTS Corporation
8.6.4.1. Company Overview
8.6.4.2. Financial Performance
8.6.4.3. Product Benchmarking
8.6.4.4. Strategic Initiatives
8.6.5. Peizosystem Jena GmbH
8.6.5.1. Company Overview
8.6.5.2. Financial Performance
8.6.5.3. Product Benchmarking
8.6.5.4. Strategic Initiatives
8.6.6. CeramTec
8.6.6.1. Company Overview
8.6.6.2. Financial Performance
8.6.6.3. Product Benchmarking
8.6.6.4. Strategic Initiatives
8.6.7. Sparkler Ceramics
8.6.7.1. Company Overview
8.6.7.2. Financial Performance
8.6.7.3. Product Benchmarking
8.6.7.4. Strategic Initiatives
8.6.8. Noliac A/S
8.6.8.1. Company Overview
8.6.8.2. Financial Performance
8.6.8.3. Product Benchmarking
8.6.8.4. Strategic Initiatives
8.6.9. Piezomechanik Dr. Lutz Pickelmann GmbH
8.6.9.1. Company Overview
8.6.9.2. Financial Performance
8.6.9.3. Product Benchmarking
8.6.9.4. Strategic Initiatives
8.6.10. Mad City Labs, Inc.
8.6.10.1. Company Overview
8.6.10.2. Financial Performance
8.6.10.3. Product Benchmarking
8.6.10.4. Strategic Initiatives
※参考情報

圧電材料とは、機械的なひずみや力を加えることによって電気的な電位を発生させる特性を持つ材料です。この特性は、逆に電場をかけることによって材料が変形することにも利用されています。圧電効果は1839年にピエール・キュリーとジャック・キュリーによって初めて発見され、以来この特性は様々な分野で広く応用されています。
圧電材料は大きく分けて、自然圧電材料と人工圧電材料の二つに分類されます。自然圧電材料には、石英やロジウム鉱、セラミックスなどがあります。これらは自ら持つ結晶構造に特性が由来しています。一方、人工圧電材料は、主にセラミックスやポリマーから作られ、特定の圧電特性を持つように設計されています。代表的なものには、PZT(チタン酸ジルコニウム鉛)やPVDF(ポリフッ化ビニリデン)などがあり、それぞれ異なる用途に合わせて開発が進められています。

圧電材料は、その特性を活かして多くの用途に利用されています。最も一般的な応用は、圧電素子やセンサーです。例えば、圧電センサーは振動や変位を測定するのに使われ、様々な工業用機器や環境モニタリング装置に搭載されています。また、圧電アクチュエーターは、非常に精密な位置決めが求められる領域、例えば微細加工や医療用機器に利用されています。

さらに、圧電材料は音響技術にも応用されています。圧電スピーカーやマイクロフォンは、音波を電気信号に変換するのに使用され、これにより音声通信や音響機器が実現されています。また、超音波洗浄機や医療用超音波検査装置にも圧電材料が用いられており、非破壊検査や診断技術の分野でも重要な役割を果たしています。

圧電材料にはいくつかの特性がありますが、その一つが高い電気的感度です。圧電材料は比較的小さな力でも電気信号に変換できるため、微弱な信号を捉えることが可能です。また、耐久性も高く、長期間にわたって安定した動作を維持することができます。しかし、温度変化や湿度によって特性が変化する場合もあるため、それに対応するための設計や材料選定が求められることもあります。

最近では、圧電材料のさらなる進化が進んでいます。ナノテクノロジーによる新しい圧電材料の開発や、エネルギーハーベスティング技術への応用が注目されています。エネルギーハーベスティングとは、周囲の微小な振動や動きからエネルギーを回収して利用する技術であり、圧電材料はその一環として重要な役割を果たしています。これにより、無線センサーやウェアラブルデバイスなど、自給自足型のエネルギーシステムの実現が期待されています。

圧電材料は、今日の技術社会にとって欠かせない存在です。今後も新しい素材や技術が開発され、より多様な用途での活用が進むことでしょう。圧電材料の特性を十分に理解し、その応用範囲を広げることで、さまざまな分野での革新や効率化が促進されることが期待されています。


★調査レポート[世界の圧電材料市場2023-2030:製品別(セラミック、ポリマー、複合材)、用途別(アクチュエーター、センサー、モーター)、エンドユーザー別、地域別] (コード:GRV23JUN087)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の圧電材料市場2023-2030:製品別(セラミック、ポリマー、複合材)、用途別(アクチュエーター、センサー、モーター)、エンドユーザー別、地域別]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆