世界のテルル化カドミウム太陽電池市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1076)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1076
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー・電力
■ ページ数:173
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界のテルル化カドミウム太陽電池市場は、2025年から2034年の期間に年平均成長率(CAGR)12.30%で成長すると予測されています。

クリーンで費用対効果の高い再生可能エネルギーへの需要が世界的なテルル化カドミウム太陽電池市場の成長を牽引する見込み

テルル化カドミウム太陽電池(CdTe PV)の世界市場は、持続可能で費用対効果の高いエネルギー源への需要によって牽引されると予想される。北米とアジアが主要市場となる見込み。

太陽光発電(PV)は大規模なエネルギー生産を実現する重要な技術である。過去数年間で発電量は大幅に増加し、同時に太陽光モジュールの製造・設置コストおよび発電コストの低下が進んだ。これは太陽電池の効率向上と製造技術の改善によって可能となった。 テルル化カドミウム(CdTe)太陽電池デバイスの改良は、スケーラビリティの観点からこの技術の大きな可能性を浮き彫りにした。市場には多くの太陽光発電技術が存在するが、大規模設置における主要技術は多結晶薄膜テルル化カドミウム(CdTe)と結晶シリコン(Si)の2つである。 結晶シリコンは最も古く、最も広く導入されている技術である一方、薄膜カドミウムテルル化物(CdTe)技術は最大の成長率と最低のLCOE(均等化発電原価)を示している。さらに、薄膜カドミウムテルル化物(CdTe)は、年間を通じて高温多湿が特徴の熱帯気候において、結晶シリコンに対して顕著な優位性を示している。

現在、テルル化カドミウム太陽光発電(CdTe PV)技術は米国における大規模太陽光発電(PV)市場の約33%を占めており、世界中で25ギガワット(GW)以上のテルル化カドミウム太陽光発電(CdTe PV)モジュールが導入されている。 アナリスト報告によれば、テルル化カドミウム太陽光発電(CdTe PV)技術は米国の低炭素エネルギー転換に大きく貢献する見込みである。均等化発電原価(LCOE)ベースでは、ユーティリティ規模の太陽光発電は風力発電や複合サイクル天然ガス発電に次ぐ、新規電力生産において最もコスト競争力のある電源である。モジュール価格の持続的な低下とモジュール効率の向上を考慮すると、この技術による経済的利益はさらに拡大すると予想される。 将来的には、蓄電池との連携や車両の電動化により、太陽光エネルギーの需要増加と電力系統への統合が進む見込みである。

環境への影響という点では、テルル化カドミウム太陽電池(CdTe PV)技術は低炭素エネルギー転換の一環として大きな環境的価値を提供する。他の技術と比較して温室効果ガス排出量が少なく、環境負荷も小さい。

商業用PV技術の中で、テルル化カドミウム太陽電池(CdTe PV)技術は、製造時のエネルギー・材料使用量が少ないため、カーボンフットプリント、エネルギー回収時間、水使用量、人的健康・生態系への影響を含むライフサイクル環境負荷が最も低い。

テルル化カドミウム太陽電池(CdTe PV)は確立されたPV技術である。過去20年間で、世界中に25GW以上の太陽光モジュールが導入された。これには、アメリカ大陸、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジア、オーストラリアにおける18,000件以上のプロジェクトで設置された2億枚以上のPVモジュールが含まれる。 世界の太陽光発電メーカー間では激しい競争が展開されている。米国の太陽光発電生産量は世界の生産者と比較して中程度である。歴史的に、中国の生産者は規模とサプライチェーンの発展によってコスト優位性を達成してきた。

世界のテルル化カドミウム太陽光発電市場セグメンテーション

EMRのレポート「テルル化カドミウム太陽光発電市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• 単結晶
• 大粒
• 標準セル

用途別市場区分

• 住宅用
• 商業用
• 産業用および公益事業用

地域別市場区分

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

世界のテルル化カドミウム太陽光発電市場における主要企業

本レポートでは、以下の主要企業について、生産能力や生産能力拡張、工場稼働率、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• ファーストソーラー社
• アドバンスト・ソーラーパワー(杭州)株式会社
• カリクソ社
• CTFソーラー社
• Dmsolar社
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 世界のテルル化カドミウム太陽光発電市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界のテルル化カドミウム太陽光発電市場の歴史的推移(2018-2024年)
5.3 世界のテルル化カドミウム太陽電池市場予測(2025-2034)
5.4 世界のテルル化カドミウム太陽電池市場:タイプ別
5.4.1 単結晶
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 大粒
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 標準セル
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5 用途別世界テルル化カドミウム太陽電池市場
5.5.1 住宅用
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 商業用
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 産業用・公益事業用
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別カドミウムテルル化物太陽光発電市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米テルル化カドミウム太陽光発電市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州テルル化カドミウム太陽電池市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋カドミウムテルル化物太陽光発電市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ カドミウムテルル化物太陽光発電市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ カドミウムテルル化物太陽光発電市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 貿易データ分析(HSコード-85414)
13.1 主要輸入国
13.1.1 数量別
13.1.2 金額別
13.2 主要輸出国
13.2.1 数量別
13.2.2 金額別
14 価格分析
15 競争環境
15.1 サプライヤー選定
15.2 主要グローバルプレイヤー
15.3 主要地域プレイヤー
15.4 主要プレイヤー戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 ファーストソーラー社
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 対象地域と実績
15.5.1.4 認証
15.5.2 アドバンスト・ソーラーパワー(杭州)株式会社
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 対象地域と実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 カリクソGmbH
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 対象地域と実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 CTFソーラーGmbH
15.5.4.1 会社概要
15.5.4.2 製品ポートフォリオ
15.5.4.3 対象地域と実績
15.5.4.4 認証
15.5.5 Dmsolar, LLC
15.5.5.1 会社概要
15.5.5.2 製品ポートフォリオ
15.5.5.3 対象地域と実績
15.5.5.4 認証
15.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market by Type
5.4.1 Single Crystals
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Large Grains
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Standard Cells
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market by Application
5.5.1 Residential
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Commercial
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Industrial and Utility
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Cadmium Telluride Photovoltaic Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Cadmium Telluride Photovoltaic Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Trade Data Analysis (HS Code- 85414)
13.1 Major Importing Countries
13.1.1 By Volume
13.1.2 By Value
13.2 Major Exporting Countries
13.2.1 By Volume
13.2.2 By Value
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 First Solar, Inc.
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc.
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 Calyxo GmbH
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 CTF Solar GmbH
15.5.4.1 Company Overview
15.5.4.2 Product Portfolio
15.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.4.4 Certifications
15.5.5 Dmsolar, LLC
15.5.5.1 Company Overview
15.5.5.2 Product Portfolio
15.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.5.4 Certifications
15.5.6 Others
※参考情報

テルル化カドミウム太陽電池は、太陽エネルギーを電気に変換するための半導体材料を使用した太陽電池の一種です。具体的には、カドミウムとテルルを主成分とした化合物半導体を利用しており、高い変換効率を誇ります。この太陽電池は、主に薄膜技術に基づいており、比較的軽量で柔軟な特性を持つため、さまざまな設置環境での適用が可能です。
テルル化カドミウムは、幅広いスペクトルの光を吸収する能力が高く、太陽光を効率良く利用できる特性があります。通常、光を吸収した電子がバンドギャップを越えて移動することで電流が生成されます。この過程は、太陽電池の基本的なメカニズムであり、テルル化カドミウムは他の光吸収材料と比較して高い効率を示すことが知られています。

テルル化カドミウム太陽電池は、主に二つの種類に分けられます。一つは、従来の平面型の薄膜太陽電池で、もう一つは、より柔軟で曲面にも対応可能な積層型の太陽電池です。平面型は一般的に工業用の大規模なソーラーパネルとして広く使用されています。一方、積層型は、建物の外壁や屋根など、設置場所の形状に応じて柔軟に対応できるため、未来の建物における発電システムとして注目されています。

用途としては、一般家庭から商業施設まで幅広く利用されています。特に、大規模な農業用施設や発電所、さらには宇宙関連の技術においてもその特性を活かし、宇宙探索や地球外環境でのエネルギー供給しての利用が期待されています。また、設備投資が比較的少なく、設置やメンテナンスも容易なため、地方自治体や個人でも導入しやすい点が魅力です。

関連技術としては、パラメータ調整や製造プロセスの改善によって、変換効率の向上やコスト削減が模索されています。特に、ナノテクノロジーや材料工学の進歩により、テルル化カドミウムをさらに高性能化するための研究が進められています。また、インクジェット印刷を利用した製造技術も注目されており、大量生産を可能にし、製造コストの削減につながると期待されています。

さらに、テルル化カドミウムの再利用やリサイクル技術も重要な研究テーマです。その毒性や環境への影響を考慮するため、使用済みの太陽電池からカドミウムとテルルを安全に回収し、新たな製品に再生する技術が求められています。これにより、持続可能なエネルギー源としての役割を持たせることができるのです。

近年では、再生可能エネルギーの普及が進み、テルル化カドミウム太陽電池もその一翼を担う存在として重要性が高まっています。コストパフォーマンスの面でも競争力を持つため、今後の市場拡大が期待されています。同時に、技術の進歩や環境規制に対する適応力が求められるため、その動向から目が離せません。

まとめると、テルル化カドミウム太陽電池は高効率で多用途な太陽電池の選択肢の一つです。再生可能エネルギーの一環としての役割が増す中で、その技術的進化や環境への配慮が今後の重要なテーマとなるでしょう。


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