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スコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場インサイト
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 色素増感太陽電池市場の変数、動向、スコープ
3.1. 色素増感太陽電池の世界市場展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 技術概要
3.4. 平均価格動向分析
3.5. 需給ギャップ分析、2024年
3.6. 規制の枠組み
3.6.1. 政策とインセンティブ計画
3.6.2. 基準とコンプライアンス
3.6.3. 規制影響分析
3.7. 市場ダイナミクス
3.7.1. 市場促進要因分析
3.7.2. 市場阻害要因分析
3.7.3. 業界の課題
3.8. ポーターのファイブフォース分析
3.8.1. サプライヤーパワー
3.8.2. 買い手の力
3.8.3. 代替の脅威
3.8.4. 新規参入の脅威
3.8.5. 競合ライバル
3.9. PESTEL分析
3.9.1. 政治情勢
3.9.2. 経済情勢
3.9.3. 社会情勢
3.9.4. 技術的景観
3.9.5. 環境的景観
3.9.6. 法的側面
第4章. 色素増感太陽電池市場 アプリケーション展望の推定と予測
4.1. 色素増感太陽電池市場: アプリケーション動向分析、2024年・2030年
4.1.1. ポータブル充電
4.1.1.1. 市場推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.1.2. BIPV/BAPV
4.1.2.1. 市場推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
4.1.3. 組み込みエレクトロニクス
4.1.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
4.1.4. AIPV
4.1.4.1. 市場推定と予測、2018~2030年(百万米ドル)
4.1.5. 屋外広告
4.1.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.1.6. その他
4.1.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
第5章. 色素増感太陽電池市場の地域別展望の推定と予測
5.1. 地域別スナップショット
5.2. 色素増感太陽電池市場 地域別動向分析、2024年・2030年
5.3. 北米
5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.3.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.3.3. 米国
5.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.3.3.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.4. ヨーロッパ
5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年 (USD百万ドル)
5.4.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.4.3. 英国
5.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.4.3.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.4.4. ドイツ
5.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.4.4.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.4.5. フランス
5.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.4.5.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.5. アジア太平洋地域
5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.5.3. 中国
5.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.3.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.5.4. インド
5.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.4.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.5.5. 日本
5.5.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.5.5.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年(USD Million)
5.6. 中南米
5.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.6.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年 (百万米ドル)
5.7. 中東・アフリカ
5.7.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(USD Million)
5.7.2. 市場推定と予測、用途別、2018年~2030年(USD Million)
第6章 競争環境 競争環境
6.1. 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
6.2. ベンダーランドスケープ
6.2.1. 企業分類
6.2.2. 主要販売業者とチャネルパートナーのリスト
6.2.3. 潜在顧客/エンドユーザーのリスト
6.3. 競争ダイナミクス
6.3.1. 競合ベンチマーキング
6.3.2. 戦略マッピング
6.3.3. ヒートマップ分析
6.4. 企業プロフィール/リストアップ
Fujikura Ltd.
Solaronix SA
Dyenamo AB
Ricoh
SHARP CORPORATION
DYESOL COLOR WORKS PVT. LTD.
Peccell Technologies, Inc.
National Institute for Materials Science
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Everlight Chemical Industrial Co.
Nissha Co., Ltd.
Exeger Operations AB
The global dye sensitized solar cell market size is estimated to reach USD 325.3 million by 2030, registering to grow at a CAGR of 12.2% from 2025 to 2030 according to a new report by Grand View Research, Inc. Increasing concerns regarding the negative environmental impacts, along with fossil fuel-based electricity generation farms, are projected to drive the global market.
Government authorities in numerous countries have been encouraging to generate power through renewable sources of energy. Favorable government initiatives to promote off-grid solar power farms, mainly in the developed countries of North America and Europe, are also projected to have a positive impact on market growth.
Thin-film photovoltaics are progressively being used for portable battery charging solutions, which include solar chargers, wireless keyboards, and solar bags, owing to their capability to provide optimal wattage in such applications.
Incentives are being provided by the European government, such as feed-in tariffs, tax relief, and cost subsidies, to promote renewable sources of energy. Moreover, the high cost to performance ratio is estimated to positively influence the market growth. Increasing research and development activities in this field are likely to lead to the commercialization of on-grid dye sensitized solar cell (DSSC) units. Presently, dye sensitized solar cells have high penetration in applications, such as BIPV and portable charging. Increasing concerns regarding pollution caused due to the usage of non-renewable energy sources are expected to boost market growth over the forecast period.
Asia Pacific dye sensitized solar cell market is expected to register the fastest CAGR of 13.3% in the forecast period. Favorable government initiatives in countries, such as India, Taiwan, and China, to supply power to rural places have encouraged the governing bodies to deploy off-grid systems using renewable sources of energy. Rapid expansion, along with increasing product demand in portable electronic products, including mobile phones and portable chargers, is projected to boost the penetration of dye sensitized solar cells in the region.
Dye Sensitized Solar Cell Market Report Highlights
• The portable charging segment dominated the market and accounted for a share of 37.9% in 2024.
• Europe dye sensitized solar cell market dominated the global market with a revenue share of 37.9% in 2024.
• The BIPV/BAPV application segment is expected to expand at the fastest CAGR during the forecast period.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definition
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased Database
1.3.2. GVR’s Internal Database
1.3.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
1.3.4. Primary Research
1.4. Information Analysis
1.4.1. Data Analysis Models
1.5. Market Formulation & Data Visualization
1.6. Data Validation & Publishing
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Insights
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Outlook
Chapter 3. Dye Sensitized Solar Cell Market Variables, Trends & Scope
3.1. Global Dye Sensitized Solar Cell Market Outlook
3.2. Industry Value Chain Analysis
3.3. Technology Overview
3.4. Average Price Trend Analysis
3.5. Supply-Demand GAP Analysis, 2024
3.6. Regulatory Framework
3.6.1. Policies and Incentive Plans
3.6.2. Standards and Compliances
3.6.3. Regulatory Impact Analysis
3.7. Market Dynamics
3.7.1. Market Driver Analysis
3.7.2. Market Restraint Analysis
3.7.3. Industry Challenges
3.8. Porter’s Five Forces Analysis
3.8.1. Supplier Power
3.8.2. Buyer Power
3.8.3. Substitution Threat
3.8.4. Threat from New Entrant
3.8.5. Competitive Rivalry
3.9. PESTEL Analysis
3.9.1. Political Landscape
3.9.2. Economic Landscape
3.9.3. Social Landscape
3.9.4. Technological Landscape
3.9.5. Environmental Landscape
3.9.6. Legal Landscape
Chapter 4. Dye Sensitized Solar Cell Market: Application Outlook Estimates & Forecasts
4.1. Dye Sensitized Solar Cell Market: Application Movement Analysis, 2024 & 2030
4.1.1. Portable Charging
4.1.1.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
4.1.2. BIPV/BAPV
4.1.2.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
4.1.3. Embedded Electronics
4.1.3.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
4.1.4. AIPV
4.1.4.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
4.1.5. Outdoor Advertising
4.1.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
4.1.6. Others
4.1.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Dye Sensitized Solar Cell Market Regional Outlook Estimates & Forecasts
5.1. Regional Snapshot
5.2. Dye Sensitized Solar Cell Market: Regional Movement Analysis, 2024 & 2030
5.3. North America
5.3.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.3. U.S.
5.3.3.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.3.3.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. Europe
5.4.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.3. UK
5.4.3.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.3.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.4. Germany
5.4.4.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.4.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.5. France
5.4.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4.5.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5. Asia Pacific
5.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.3. China
5.5.3.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.3.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.4. India
5.5.4.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.4.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.5. Japan
5.5.5.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.5.5.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6. Latin America
5.6.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.6.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
5.7. Middle East & Africa
5.7.1. Market Estimates And Forecast, 2018 - 2030 (USD Million)
5.7.2. Market Estimates And Forecast, By Application, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
6.2. Vendor Landscape
6.2.1. Company categorization
6.2.2. List of Key Distributors and channel Partners
6.2.3. List of Potential Customers/End Users
6.3. Competitive Dynamics
6.3.1. Competitive Benchmarking
6.3.2. Strategy Mapping
6.3.3. Heat Map Analysis
6.4. Company Profiles/Listing
6.4.1. Fujikura Ltd.
6.4.1.1. Participant’s Overview
6.4.1.2. Financial Performance
6.4.1.3. Product Benchmarking
6.4.1.4. Strategic Initiatives
6.4.2. Solaronix SA
6.4.2.1. Participant’s Overview
6.4.2.2. Financial Performance
6.4.2.3. Product Benchmarking
6.4.2.4. Strategic Initiatives
6.4.3. Dyenamo AB
6.4.3.1. Participant’s Overview
6.4.3.2. Financial Performance
6.4.3.3. Product Benchmarking
6.4.3.4. Strategic Initiatives
6.4.4. Ricoh
6.4.4.1. Participant’s Overview
6.4.4.2. Financial Performance
6.4.4.3. Product Benchmarking
6.4.4.4. Strategic Initiatives
6.4.5. SHARP CORPORATION
6.4.5.1. Participant’s Overview
6.4.5.2. Financial Performance
6.4.5.3. Product Benchmarking
6.4.5.4. Strategic Initiatives
6.4.6. DYESOL COLOR WORKS PVT. LTD.
6.4.6.1. Participant’s Overview
6.4.6.2. Financial Performance
6.4.6.3. Product Benchmarking
6.4.6.4. Strategic Initiatives
6.4.7. Peccell Technologies, Inc.
6.4.7.1. Participant’s Overview
6.4.7.2. Financial Performance
6.4.7.3. Product Benchmarking
6.4.7.4. Strategic Initiatives
6.4.8. National Institute for Materials Science
6.4.8.1. Participant’s Overview
6.4.8.2. Financial Performance
6.4.8.3. Product Benchmarking
6.4.8.4. Strategic Initiatives
6.4.9. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
6.4.9.1. Participant’s Overview
6.4.9.2. Financial Performance
6.4.9.3. Product Benchmarking
6.4.9.4. Strategic Initiatives
6.4.10. Everlight Chemical Industrial Co.
6.4.10.1. Participant’s Overview
6.4.10.2. Financial Performance
6.4.10.3. Product Benchmarking
6.4.10.4. Strategic Initiatives
6.4.11. Nissha Co., Ltd.
6.4.11.1. Participant’s Overview
6.4.11.2. Financial Performance
6.4.11.3. Product Benchmarking
6.4.11.4. Strategic Initiatives
6.4.12. Exeger Operations AB
6.4.12.1. Participant’s Overview
6.4.12.2. Financial Performance
6.4.12.3. Product Benchmarking
6.4.12.4. Strategic Initiatives
| ※参考情報 色素増感太陽電池は、太陽光を利用して電気を生成する再生可能エネルギー技術の一つです。この技術の特徴は、色素を用いて光を吸収し、電気を生成する点にあります。通常、色素増感太陽電池は、導電性セラミックの基板に色素を塗布し、光によって励起された電子が導電体を通じて生成される電気を取り出す仕組みになっています。色素としては、植物から抽出された天然色素や合成色素が用いられます。 色素増感太陽電池は主に二種類に分けられます。一つは、液体電解質を使用するタイプで、もう一つは固体電解質を使用するタイプです。液体電解質型は、界面での電子移動が比較的簡単で高い効率が期待できる一方、液体の揮発性や劣化が問題となることがあります。固体電解質型は、安定性に優れ、長期的な使用に適していますが、製造コストが高くなる傾向があります。 使用される材料としては、一般的に酸化チタン(TiO2)が基板材料として用いられます。この酸化チタンは、ナノ粒子状にすることで表面積を増やし、多くの色素を吸着できるように工夫されています。これにより、光を効率的に吸収し、電子を生成します。また、色素としては、色素増感太陽電池の発展に寄与したルテニウム系色素が多く用いられますが、近年ではプラズモニックナノ構造を利用した新しい色素も研究されています。 色素増感太陽電池の用途は多岐にわたります。最も一般的な用途は、住宅や商業施設の屋根などに取り付けられた建築用の太陽電池です。また、軽量で薄型の特性を活かし、様々な構造物に取り付け可能であるため、モバイルデバイスやポータブル充電器など、外出時に便利な電源としても利用されます。さらには、光源としての役割を持つ製品にも応用され、デザイン性を重視した製品が増えてきています。 関連技術としては、バイオミミクリーによる色素の改良や新規な光吸収材料の開発が進められています。また、ナノテクノロジーの進展により、ナノ粒子を利用した効率的な電流生成が行われており、今後の進化が期待されます。これにより、色素増感太陽電池の変換効率が向上し、商業的な適用範囲も拡大しています。 加えて、色素増感太陽電池は、環境への配慮からも注目されています。従来のシリコンベースの太陽電池と比べて、製造過程でのエネルギー消費が少なく、資源の使用も抑えられます。また、使用される色素は多くの場合、再生可能な天然資源から得られるため、環境への負荷が軽減されるという特長があります。 今後の展望としては、さらなる効率向上や低コスト化が求められています。現在、多くの研究者が効率的な色素の開発や新しい電解質の研究を行っており、これにより色素増感太陽電池の商業化が進むことが期待されています。また、持続可能なエネルギーの供給源としての色素増感太陽電池の役割はますます重要になっていくことでしょう。 色素増感太陽電池は、その多様な特性から、多様な用途および関連技術の発展が続いています。今後も新たな研究や開発が進むことで、より効果的かつ持続可能なエネルギー源としての地位を確立していくことが期待されます。 |
*** 色素増感太陽電池の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・色素増感太陽電池の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年の色素増感太陽電池の世界市場規模をxx億ドルと推定しています。
・色素増感太陽電池の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の色素増感太陽電池の世界市場規模を3億2,530万米ドルと予測しています。
・色素増感太陽電池市場の成長率は?
→Grand View Research社は色素増感太陽電池の世界市場が2025年~2030年に年平均12.2%成長すると展望しています。
・世界の色素増感太陽電池市場における主要プレイヤーは?
→「Fujikura Ltd.、Solaronix SA、Dyenamo AB、Ricoh、SHARP CORPORATION、DYESOL COLOR WORKS PVT. LTD.、Peccell Technologies, Inc.、National Institute for Materials Science、Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)、Everlight Chemical Industrial Co.、Nissha Co., Ltd.、Exeger Operations ABなど ...」を色素増感太陽電池市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

