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 Soft Magnetic Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Cobalt
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Iron
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Nickel
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Electric Steel
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 Application
7.1 Motors
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transformers
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Alternators
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 End Use
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electrical and Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Telecommunication
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Energy and Power
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 Arnold Magnetic Technologies
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Daido Steel
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 GKN Sinter Metals Engineering GmbH
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Hitachi Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Mate co. ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Meyer Sintermetall AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 SG Technologies
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Steward Advanced Materials
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Sumitomo Metal Mining 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 Toshiba Materials Co Ltd (Toshiba Corporation)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Vacuumschmelze GmbH & Co KG
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
| ※参考情報 軟磁性材料とは、容易に磁化され、外部の磁場が取り除かれると速やかに磁気を失う性質を持つ材料のことを指します。これらの材料は、リニアに振る舞うため、外部の磁場に応じて簡単に磁化の変化が起こり、保持する磁気エネルギーが低いのが特徴です。これに対して、硬磁性材料は強い磁化を持ち、外部の影響を受けにくい性質を持ちます。 軟磁性材料は大きく、鉄系材料、コバルト系材料、ニッケル系材料などに分類されます。鉄系材料は、その高い透磁率や低いヒステリシス損失から、最も一般的に使用されています。コバルト系材料は、高温での安定性が高く、特に高温超伝導体や強い磁場を必要とするアプリケーションに利用されます。ニッケル系材料は、優れた耐腐食性を備えており、通信機器やセンサーに使われることがあります。 さて、軟磁性材料は様々な用途で利用されています。最も一般的な用途には、トランスやコイル、インダクタ、モーターのコアなどがあります。これらのデバイスでは、材料の透磁率と低いヒステリシス損失が電磁エネルギーの効率的な変換を助けています。また、音響機器やパワーエレクトronics、RFIDタグなどにも使われており、電子機器の小型化や高性能化に貢献しています。 さらに、軟磁性材料の製造には、粉末冶金、バーリング、熱処理などの様々な技術が使用されます。粉末冶金は、粒子を圧縮して焼結する方法で、形状やサイズの自由度が高く、缺陷が少ない材料が得られます。バーリングは、鉄粉を特定の形状に加工する手法で、磁気特性を向上させることができます。また、熱処理によって、材料の結晶構造を制御し、磁気特性を最適化することが可能です。 近年、気になるのは、ナノスケールの軟磁性材料の研究です。ナノテクノロジーの進展により、ナノ結晶や薄膜状の材料が開発され、これまで以上に高度な磁気特性が実現されています。これらの新しい材料は、より高効率で小型のデバイスに対応する可能性を秘めています。例えば、環境に優しいエネルギー源を利用した新たなトランス技術や、エレクトロニクスの進化に伴うソフト磁性デバイスの高性能化が期待されています。 また、軟磁性材料は持続可能な社会の構築にも寄与することができます。例えば、電気自動車や再生可能エネルギーシステムにおいて、効率的なエネルギー変換が必要とされており、高性能な軟磁性材料はそれを実現するための鍵となります。省エネルギー化やリサイクルの観点からも、その重要性は高まっています。 総じて、軟磁性材料は日常生活の中で多くのデバイスと密接に関わっており、産業界においても非常に重要な役割を果たしています。今後の技術革新や新素材の開発において、さらにその可能性は広がるでしょう。環境への配慮やエネルギー効率の向上が求められる中、軟磁性材料の進化は引き続き注目を集める分野であり、研究が進められています。これからも多様なアプリケーションにおいて、軟磁性材料の利用が広がっていくことが期待されています。 |

