1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 世界の電子セラミックス市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場分析
6.1 アルミナ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ジルコニア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シリカ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 コンデンサ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 データストレージデバイス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 光電子デバイス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 アクチュエータおよびセンサー
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 配電装置
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 エンドユーザー別市場分析
8.1 エレクトロニクス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 医療
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 航空宇宙・防衛
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アルマティス社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 アメリカンエレメンツ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 APC International Ltd.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 セントラル・エレクトロニクス・リミテッド
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 セラミックテック社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 CoorsTek Inc.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 フェロ社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務情報
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 石原産業株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務情報
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 株式会社ノリタケカンパニーリミテド
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.11 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 Sensor Technology Ltd.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 ベネーター・マテリアルズ社(ハンツマン社)
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務
14.3.12.3 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:電子セラミックス市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:電子セラミックス市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:電子セラミックス市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:電子セラミックス市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:電子セラミックス市場:競争構造
表7:グローバル:電子セラミックス市場:主要企業
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 Electronic Ceramics 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 Alumina
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Zirconia
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Silica
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Capacitors
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Data Storage Devices
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Optoelectronic Devices
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Actuators and Sensors
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Power Distribution Devices
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End User
8.1 Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automobile
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Medical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Aerospace and Defense
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 Almatis GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 American Elements
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 APC International Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Central Electronics Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 CeramTec GmbH
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 CoorsTek Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Ferro Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Ishihara Sangyo Kaisha 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 Noritake Co. Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Sensor Technology Ltd.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 Venator Materials PLC (Huntsman Corporation)
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
※参考情報 電子セラミックスは、電子機器や電気デバイスに用いられるセラミックス材料の一種です。この材料は特に電気的、磁気的、光学的特性に優れ、様々な応用が期待されています。電子セラミックスは、高い耐熱性や機械的強度を持つだけでなく、特定の環境での安定性も高いため、さまざまな産業分野での利用が進んでいます。 電子セラミックスの中には、誘電体、ピエゾ電気材料、セラミック超伝導体、磁性材料などが含まれます。誘電体は、電気エネルギーを蓄積できる特性を持ち、コンデンサや誘電体フィルターなどに用いられます。ピエゾ電気材料は、外部からの機械的な力を受けると電気を生成したり、逆に電気をかけることで形状変化を起こす特性があります。この特性を生かして、センサーやアクチュエーター、超音波デバイスなどに利用されています。 セラミック超伝導体は、特定の条件下で電気抵抗がゼロになる特性を持つ材料で、主に高温超伝導体が研究されています。これらは、電力伝送や磁気浮上列車など、エネルギー効率を高めるための革新的な応用に繋がる可能性があります。また、磁性材料は、強い磁場を生成したり、情報記録媒体として利用されることが多いです。 電子セラミックスの製造方法はさまざまで、焼結法、スラリーコーティング、セラミック成形、エピタキシャル成長などがあります。それぞれの方法には特有の利点があり、製品の特性や要求される性能に応じて適切な方法が選ばれます。例えば、焼結法は、多くのセラミックス材料に広く用いられており、密度や強度を高めるために最適化されています。スラリーコーティングは、薄膜を作成する際に用いられる技術で、半導体デバイスの製造において重要な役割を果たしています。 電子セラミックスの応用は、多岐にわたります。電子機器としては、スマートフォン、コンピュータ、テレビなどの情報機器における基盤材料、コンデンサ、抵抗器などが挙げられます。また、電力関連の分野では、高圧トランスやカップリングコンデンサ、配電システムなどに使用され、エネルギー管理の効率化に寄与しています。さらに、自動車産業においても、センサーやアクチュエーターとして利用されており、安全性や快適性を向上させるために重要な役割を持っています。 最近では、IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)技術の進展に伴い、電子セラミックスの需要はさらに増加しています。例えば、センサー技術の進化により、より高精度で迅速な情報収集が可能となり、それに適した電子セラミックスの開発が求められています。また、持続可能な社会の実現に向けて、エネルギー効率の良い材料の開発も進められています。これにより、電子セラミックスはますます重要な役割を果たすことになるでしょう。 加えて、環境に優しい製造プロセスやリサイクル技術の発展も期待されています。電子セラミックスの製造過程において、廃棄物の削減やエネルギー消費の最小化を目指す取り組みが進められています。これにより、より持続可能な素材としての地位を確立していくことでしょう。 電子セラミックスに関連する研究開発は今後ますます重要になっていくと考えられます。新たな材料の探索や性能の向上が期待され、様々な分野での革新的な応用が見込まれています。電子セラミックスは、未来の技術革新において欠かすことのできない要素となるでしょう。これによって、私たちの生活スタイルや産業構造も大きく変わる可能性があります。以上のことから、電子セラミックスの発展は、科学技術の進歩や社会の発展に対して重要な寄与を果たしていくことが期待されます。 |
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