世界の超伝導体市場予測2023年-2028年

■ 英語タイトル:Superconductor Market by Type (Low Temperature Superconductors, High Temperature Superconductors), Application (Medical, Electronics, Defense and Military, and Others), and Region 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23JLY264)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JLY264
■ 発行日:2023年7月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学&材料
■ ページ数:140
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

IMARC社は、2022年67.8億ドルであった世界の超伝導体市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均9.4%成長し、2028年には118.4億ドルに達すると予測しています。当調査資料では、超伝導体の世界市場を調査・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(低温超電導体、高温超電導体)分析、用途別(医療、電子、防衛&軍事、その他)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、推進要因・阻害要因・機会、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を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、Bruker Corporation、Fujikura Ltd.、Furukawa Electric Co. Ltd.、Hyper Tech Research Inc.、Japan Superconductor Technology Inc. (Kobe Steel Ltd.)、Luvata Oy (Mitsubishi Materials Corporation)、Sumitomo Electric Industries Ltd、Supercon Inc.、Theva Dünnschichttechnik GmbH、Western Superconducting Technologies Co. Ltd. etc.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
・世界の超伝導体市場規模:種類別
- 低温超電導体の市場規模
- 高温超電導体の市場規模
・世界の超伝導体市場規模:用途別
- 医療における市場規模
- 電子における市場規模
- 防衛&軍事における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の超伝導体市場規模:地域別
- 北米の超伝導体市場規模
- アジア太平洋の超伝導体市場規模
- ヨーロッパの超伝導体市場規模
- 中南米の超伝導体市場規模
- 中東/アフリカの超伝導体市場規模
・推進要因・阻害要因・機会
・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

2022年の世界の超伝導体市場規模は67.8億ドルに達しました。IMARCグループは、2028年までに118.4億ドルに達し、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)が9.4%で推移すると予測しています。市場成長の主な要因には、エネルギー伝送と蓄電の需要増加、クリーンエネルギーと先進技術を促進する政府の取り組み、気候への意識の高まりが含まれます。

超伝導体とは、特定の温度以下で最小限の電気抵抗を示す材料であり、直流(DC)および交流(AC)の完全導電性を持ち、エネルギー損失なく電流を流すことができます。また、強力な磁場を生成する能力により、MRI機器や粒子加速器に利用される強力な超伝導磁石が開発されました。通常の導体と異なり、超伝導体は電流が流れる際の抵抗がほとんどないため、エネルギー損失がありません。超伝導体は、磁力計や量子コンピュータのような敏感な検出器に使用され、電力発電機(風力タービンや水力発電機を含む)の性能向上にも寄与しています。さらに、高速コンピュータ、先進的な電子機器、通信システムなどへの応用も期待されています。

超伝導体市場のトレンドとして、エネルギー伝送と蓄電に対する需要の高まりが挙げられます。また、医療施設や画像技術の向上に伴い、MRIシステムで使用される超伝導材料の需要も増加しています。輸送業界の急速な拡大も、超伝導体の需要を後押ししています。特に、超伝導磁石を利用した列車は、高速かつ低エネルギー消費を実現し、環境に優しい効率的な輸送手段を提供します。主要な企業は、新しい超伝導材料の開発や臨界温度の向上、性能の向上に向けて研究開発(R&D)に多額の投資を行っています。高温超伝導体の発見など、材料科学の進展も市場成長の要因です。多くの国の政府は、クリーンエネルギーと先進技術の促進を支援するために、資金援助や助成金を提供し、学界や産業と連携しています。また、気候変動への意識の高まりや低炭素技術への移行の必要性も市場に好影響を与えています。さらに、高速鉄道や先進エネルギーシステム、スマートシティなどの高度なインフラの需要も増えており、超伝導体はエネルギー効率の向上や排出削減、輸送システムの改善に寄与します。

市場のセグメンテーションについて、IMARCグループは、超伝導体市場の主要なトレンドをタイプとアプリケーションに基づいて分析しています。タイプ別では、低温超伝導体と高温超伝導体に分かれ、低温超伝導体が市場で明確な優位性を示しています。アプリケーション別では、医療、電子機器、防衛・軍事、その他に分かれ、医療分野が市場で明確な優位性を示しています。

地域別では、北米(米国とカナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東・アフリカといった主要地域市場について包括的な分析が行われています。アジア太平洋地域は市場で明確な優位性を示しており、その要因としては航空宇宙・防衛産業の拡大、消費者電子機器や高速データ転送の需要増、カーボンフットプリント削減の必要性があります。

競争環境についても詳細な分析が行われており、主要企業のプロファイルが提供されています。代表的な企業には、ブリュカー社、藤倉電線、古川電気工業、ハイパーテックリサーチ、ジャパン・スーパーコンダクター・テクノロジー(神戸製鋼)、ルヴァタ、住友電気工業、スーパコン、テヴァ・デュンシュヒトテクニークなどが含まれていますが、これは一部のリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。

報告書では、世界の超伝導体市場のパフォーマンス、ドライバー、制約、機会、地域市場、国別の魅力、タイプ別およびアプリケーション別の市場のブレイクアップ、競争構造、主要企業についての質問に答えています。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 市場推計
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 世界の超伝導体市場
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 タイプ別市場内訳
6.1 低温超伝導体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 高温超伝導体
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 市場アプリケーション別内訳
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 防衛・軍事
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 地域別市場内訳
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 英国
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 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、制約要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 制約要因
9.4 機会
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 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
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 競争市場環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 ブルカー株式会社
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 フジクラ株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 古河電気工業株式会社
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 ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社(株式会社神戸製鋼所)
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 ルバタ社(三菱マテリアル株式会社)
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
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 スーパーコン株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 テーヴァ・デュンシヒトテクニック株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ウエスタン・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

図1:世界の超伝導体市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の超伝導体市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の超伝導体市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の超伝導体市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の超伝導体市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の超伝導体市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の超伝導体(低温超伝導体)市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の超伝導体(低温超伝導体)市場予測:売上高(100万米ドル)、2023年~2028年
図9:世界の超伝導体(高温超伝導体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:超伝導体(高温超伝導体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:超伝導体(医療用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:超伝導体(医療用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:超伝導体(エレクトロニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:超伝導体(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:超伝導体(防衛・軍事用)市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:超伝導体(防衛・軍事)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:超伝導体(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:超伝導体(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:北米:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:北米:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:米国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:米国:超伝導体市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図23:カナダ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:カナダ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:アジア太平洋地域:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:アジア太平洋地域:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:中国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:中国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:日本:超伝導体市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図30:日本:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:インド:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:インド:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:韓国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:韓国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:オーストラリア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:オーストラリア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:インドネシア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:インドネシア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:欧州:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:欧州:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:ドイツ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:ドイツ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:フランス:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:フランス:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:英国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:英国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:イタリア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:イタリア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:スペイン:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:スペイン:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ロシア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ロシア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ラテンアメリカ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ラテンアメリカ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59: ブラジル:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60: ブラジル:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61: メキシコ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62: メキシコ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63: その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64: その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65: 中東およびアフリカ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66: 中東およびアフリカ:超伝導体市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東・アフリカ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:世界:超伝導体産業:推進要因、制約要因、機会
図69:世界:超伝導体産業:バリューチェーン分析
図70:世界:超伝導体産業:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

超伝導体は、特定の温度において電気抵抗がゼロになる物質を指します。この現象は、1911年にオランダの物理学者ヘイケンス・オンネスによって発見されました。超伝導状態に入ると、物質は完全に電気を通し、エネルギー損失なく電流を流すことが可能になります。さらに、超伝導体は磁場を内部に侵入させない「完全反磁性」という特性も持ち合わせています。これにより、超伝導体は多くの応用が期待されている重要な材料です。
超伝導体には主に二つの種類があります。一つは「タイプI超伝導体」で、もう一つは「タイプII超伝導体」です。タイプI超伝導体は、低温で表れる零抵抗状態を示し、外部磁場を一旦超えると急激にその性質を失います。一方、タイプII超伝導体は高い磁場においても超伝導状態を維持でき、通常はセラミックや金属合金の形で存在します。タイプII超伝導体はより高い温度での超伝導が実現できるため、実用面でも非常に重要です。

この超伝導現象は、超伝導転移温度(Tc)によって特徴付けられます。低温超伝導体として代表的なものは、ニオブや水銀などで、これらの材料は摂氏絶対零度近くに冷却する必要があります。しかし、1986年に発見された銅酸化物超伝導体は、相対的に高い温度での超伝導を実現し、特に有名です。この発見は、超伝導研究における革命的な進展となりました。近年では、鉄ベースの超伝導体など新しい材料も注目されています。

用途の面では、超伝導体は電力貯蔵、磁気浮上、MRI装置、粒子加速器、量子コンピュータなど多岐に渡ります。例えば、MRI装置では超伝導体を用いることで、高い磁場を生成し、医療画像の精度を向上させています。また、電力貯蔵装置においては、超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)システムが開発されており、短時間の大電力の供給に非常に効果的です。

さらに、最近の技術革新により、超伝導体の応用範囲は広がり続けています。量子コンピュータはその一例で、超伝導体を用いた量子ビットは非常に安定した情報処理が期待されています。これにより、超伝導体は次世代の計算基盤としての役割が注目されています。

超伝導現象のメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、BCS理論と呼ばれる理論が広く受け入れられています。この理論では、超伝導体内の電子が「クーパー対」というペアを形成し、これらのペアが抵抗なく動くことで超伝導状態を実現するというものです。しかし、高温超伝導体においてはこの理論が適用できず、新たな物理的理解が求められています。

超伝導体の研究は、物質の科学だけでなく、エネルギー効率、医療技術や量子技術の進化に貢献する重要な分野です。将来的には、より高い温度で超伝導を実現できる材料の発見が期待されており、それが実現すれば、より多くの用途において超伝導技術が利用されるでしょう。超伝導体はただの物質ではなく、次世代の技術革新を支える鍵となる存在だといえるでしょう。


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