世界の超電導材料市場予測2023年-2028年

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

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB0170)・商品コード:IMARC23DCB0170
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11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:148
・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
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❖ レポートの概要 ❖

世界の超電導材料市場規模は2022年に1,068百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場は2028年までに2,642百万米ドルに達し、2022年から2028年の間に16.3%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
超電導材料とは、熱、音、エネルギーを放出することなく、抵抗なく電気/電荷を伝導できる様々な金属化合物または合金のことです。一般的に使用される超電導材料には、ガリウム、カドミウム、アルミニウム、バナジウム、亜鉛、タングステン、トリウム、鉛、チタン、ランタンなどがあります。これらの材料は、粉末や結晶、磁石、ワイヤー、ケーブルの形で入手できます。これらの材料は、電力貯蔵装置、送電網、電気モーター、磁気浮上列車、磁気共鳴画像装置(MRI)、電磁発電機などに広く使用されています。その結果、エレクトロニクスや医療を含む様々な産業で幅広く使用されています。

世界中のエレクトロニクス産業と医療産業の著しい成長は、市場の見通しを明るくする重要な要因のひとつです。超電導材料は、内臓の正確な画像を生成することで、心臓血管や筋骨格系の障害など、さまざまな医療疾患を診断するためのMRI装置に広く使用されています。これに伴い、電子機器メーカーは、扇風機、エレベータ、ポンプ、産業機器、エアコン、テレビ、冷蔵庫などで抵抗のない導電性を実現するためにこれらの材料を使用しています。さらに、高温超電導ファイバーの開発など、さまざまな製品革新が他の主要な成長促進要因として作用しています。高温超電導ファイバーは、高速でエネルギーを伝送できる高耐久電力ケーブルの製造に一般的に使用されており、さまざまな蓄電システムで効率的に利用することができます。また、スマートグリッドの性能向上のための超電導材料の利用や、広範な研究開発(R&D)活動など、その他の要因も市場をさらに牽引すると予想されます。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の超電導材料市場レポートの各セグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプとエンドユーザー産業に基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別の内訳:

低温超電導材料(LTS)
高温超電導材料(HTS)

エンドユーザー産業別内訳:

医療
電子
エネルギー
防衛
その他

地域別内訳:

北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
産業の競争環境は、American Superconductor Co., evico GmbH, Hitachi Ltd., Hyper Tech Research Inc., Metal Oxide Technologies, Inc., Siemens AG, Sumitomo Electric Industries Ltd., Superconductor Technologies Inc., SuperPower Inc. (The Furukawa Electric Co. Ltd.) and Western Superconducting Technologies Co. Ltdなどの主要なプレーヤーのプロフィールとともに調査されました。

本レポートで扱う主な質問:
世界の超電導材料市場のこれまでの推移と今後の推移は?
COVID-19が世界の超電導材料市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
製品タイプに基づく市場の内訳は?
エンドユーザー産業に基づく市場の内訳は?
産業のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
産業の主要な推進要因と課題は?
世界の超電導材料市場の構造と主要プレーヤーは?
産業の競争の程度は?

1 序章
2 調査範囲・方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の超電導材料市場
6 世界の超電導材料市場規模:製品種類別
7 世界の超電導材料市場規模:産業別
8 世界の超電導材料市場規模:地域別
9 SWOT分析
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
12 価格分析
13 競争状況

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 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 世界の超伝導材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 低温超伝導材料(LTS)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 高温超伝導材料(HTS)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 最終用途産業別市場分析
7.1 医療
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 エレクトロニクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エネルギー
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 防衛
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 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アメリカン・スーパーコンダクター社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 evico GmbH
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 日立製作所
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 ハイパーテックリサーチ株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 メタル・オキサイド・テクノロジーズ社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 シーメンスAG
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 住友電気工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 スーパーコンダクター・テクノロジーズ社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.9 スーパーパワー社(古河電気工業株式会社)
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ウェスタン・スーパーコンダクティング・テクノロジーズ株式会社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況

図1:世界:超伝導材料市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:世界:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:世界:超伝導材料市場:製品タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:超伝導材料市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:世界:超伝導材料市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:超伝導材料(低温超伝導材料-LTS)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図8:世界:超伝導材料(低温超伝導材料-LTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図9:世界:超伝導材料(高温超伝導材料-HTS)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図10:世界:超伝導材料(高温超伝導材料-HTS)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図11:世界:超伝導材料(医療用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:世界:超伝導材料(医療)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:世界:超伝導材料(電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:世界:超伝導材料(エレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:超伝導材料(エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:超伝導材料(エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:超伝導材料(防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:世界:超伝導材料(防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:世界:超伝導材料(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:世界:超伝導材料(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:北米:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:北米:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:米国:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:米国:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:カナダ:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:カナダ:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:アジア太平洋地域:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:アジア太平洋地域:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:中国:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:中国:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:日本:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:日本:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:インド:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:インド:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:韓国:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図36:韓国:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図37:オーストラリア:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図38:オーストラリア:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図39:インドネシア:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図40:インドネシア:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図41:その他:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図42:その他地域:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図43:欧州:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図44:欧州:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図45:ドイツ:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図46:ドイツ:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図47:フランス:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図48:フランス:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図49:イギリス:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図50:英国:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図51:イタリア:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図52:イタリア:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図53:スペイン:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図54:スペイン:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:ロシア:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図56:ロシア:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:その他:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図58:その他地域:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:ラテンアメリカ:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図60:ラテンアメリカ:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図61:ブラジル:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図62:ブラジル:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図63:メキシコ:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図64:メキシコ:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図65:その他:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図66:その他地域:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図67:中東・アフリカ:超伝導材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図68:中東・アフリカ地域:超伝導材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図69:中東・アフリカ地域:超伝導材料市場:国別内訳(%)、2022年
図70:世界:超伝導材料産業:SWOT分析
図71:世界:超伝導材料産業:バリューチェーン分析
図72:世界:超伝導材料産業: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 Superconducting 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 Type
6.1 Low-temperature Superconducting Materials (LTS)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 High-temperature Superconducting Materials (HTS)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End Use Industry
7.1 Medical
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electronics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Energy
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Defense
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 Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 American Superconductor Co.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 evico GmbH
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Hitachi Ltd.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Hyper Tech Research Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Metal Oxide Technologies, Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 Siemens AG
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Sumitomo Electric Industries Ltd.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 Superconductor Technologies Inc.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.9 SuperPower Inc. (The Furukawa Electric Co. Ltd.)
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Western Superconducting Technologies Co. Ltd.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
※参考情報

超電導材料とは、特定の温度以下で電気抵抗がゼロになる性質を持つ材料を指します。この現象を超電導と呼び、20世紀初頭にオランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オネスによって初めて発見されました。通常、超電導状態は非常に低い温度において現れ、例えば金属ビスマスや鉛などがその代表的な例です。さらに、1986年には高温超電導体として知られる材料が発見され、これによりホットな研究テーマとしても注目されるようになりました。
超電導材料には大きく分けて2つのタイプがあります。一つは低温超電導体で、絶対零度近くの温度で超電導状態になります。金属や合金が主な材料です。もう一つは高温超電導体で、相対的には高い温度で超電導を示します。例えば、酸化物系の超伝導体がその代表として挙げられます。これらは、通常の超電導材料に比べて熱的に安定であるため、冷却コストが削減できる利点があります。

超電導材料の用途は多岐にわたります。最も著名な利用例の一つは、強力な磁場を生成するための超電導磁石です。これらの磁石は医療機器である磁気共鳴画像法(MRI)や粒子加速器、地球物理学的調査などで広く利用されています。さらに、超電導材料は、高効率の送電線やトランジスタ、センサー技術、より迅速なコンピュータ計算を可能にする量子コンピューティングの分野でも期待されています。

関連技術としては、冷却技術が挙げられます。特に、超電導材料が冷却されて超電導状態になるためには、液体ヘリウムや液体窒素などの冷却媒介が必要です。また、近年では、新しい冷却技術の開発が進んでおり、より高効率で低コストな冷却が可能になることで、超電導材料の実用化が一層進むことが期待されています。

超電導材料には、いくつかの技術的な課題も存在します。その一つは、超電導状態を安定に維持するための技術的要件です。高温超電導体は、結晶構造や化学組成の影響を受けやすいため、材料の製造や処理方法において困難を伴います。さらに、臨界電流密度や臨界磁場といった特性も重要で、これらが異常な温度や磁場にさらされると超電導状態が失われることがあります。

加えて、超電導材料の臨界温度をさらに引き上げる努力が続けられています。これにより、より実用的な冷却条件下で機能させることが可能になると考えられています。新しい材料や手法の探求が行われており、特に高温超電導体の分野では、鉄系超伝導体のような新たな材料が注目されています。

超電導材料の研究は、物理学の領域だけでなく、エネルギー問題や情報処理技術の発展においても重要な役割を果たしています。持続可能なエネルギー供給や効率的な情報処理の実現に向けて、超電導技術の発展は今後もますます求められることでしょう。全体として、超電導材料は未来の技術を支える基盤となる可能性を秘めた重要な研究領域です。


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