1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Iron-based Amorphous Cores by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Iron-based Amorphous Cores by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Iron-based Amorphous Cores Segment by Type
2.2.1 C Cores
2.2.2 E Cores
2.2.3 Others
2.3 Iron-based Amorphous Cores Sales by Type
2.3.1 Global Iron-based Amorphous Cores Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Iron-based Amorphous Cores Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Iron-based Amorphous Cores Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Iron-based Amorphous Cores Segment by Application
2.4.1 Distribution Transformer
2.4.2 Electric Machinery
2.4.3 Electronic Components
2.4.4 Others
2.5 Iron-based Amorphous Cores Sales by Application
2.5.1 Global Iron-based Amorphous Cores Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Iron-based Amorphous Cores Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Iron-based Amorphous Cores Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Iron-based Amorphous Cores by Company
3.1 Global Iron-based Amorphous Cores Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Iron-based Amorphous Cores Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Iron-based Amorphous Cores Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Iron-based Amorphous Cores Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Iron-based Amorphous Cores Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Iron-based Amorphous Cores Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Iron-based Amorphous Cores Product Location Distribution
3.4.2 Players Iron-based Amorphous Cores Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Iron-based Amorphous Cores by Geographic Region
4.1 World Historic Iron-based Amorphous Cores Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Iron-based Amorphous Cores Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Iron-based Amorphous Cores Sales Growth
4.4 APAC Iron-based Amorphous Cores Sales Growth
4.5 Europe Iron-based Amorphous Cores Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Iron-based Amorphous Cores Sales by Country
5.1.1 Americas Iron-based Amorphous Cores Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Iron-based Amorphous Cores Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Iron-based Amorphous Cores Sales by Type
5.3 Americas Iron-based Amorphous Cores Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Iron-based Amorphous Cores Sales by Region
6.1.1 APAC Iron-based Amorphous Cores Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Iron-based Amorphous Cores Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Iron-based Amorphous Cores Sales by Type
6.3 APAC Iron-based Amorphous Cores Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Iron-based Amorphous Cores by Country
7.1.1 Europe Iron-based Amorphous Cores Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Iron-based Amorphous Cores Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Iron-based Amorphous Cores Sales by Type
7.3 Europe Iron-based Amorphous Cores Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores by Country
8.1.1 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Iron-based Amorphous Cores Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Iron-based Amorphous Cores
10.3 Manufacturing Process Analysis of Iron-based Amorphous Cores
10.4 Industry Chain Structure of Iron-based Amorphous Cores
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Iron-based Amorphous Cores Distributors
11.3 Iron-based Amorphous Cores Customer
12 World Forecast Review for Iron-based Amorphous Cores by Geographic Region
12.1 Global Iron-based Amorphous Cores Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Iron-based Amorphous Cores Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Iron-based Amorphous Cores Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Iron-based Amorphous Cores Forecast by Type
12.7 Global Iron-based Amorphous Cores Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Hitachi
13.1.1 Hitachi Company Information
13.1.2 Hitachi Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Hitachi Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Hitachi Main Business Overview
13.1.5 Hitachi Latest Developments
13.2 Dexter Magnetic Technologies
13.2.1 Dexter Magnetic Technologies Company Information
13.2.2 Dexter Magnetic Technologies Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Dexter Magnetic Technologies Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Dexter Magnetic Technologies Main Business Overview
13.2.5 Dexter Magnetic Technologies Latest Developments
13.3 Zhixin Electric
13.3.1 Zhixin Electric Company Information
13.3.2 Zhixin Electric Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Zhixin Electric Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Zhixin Electric Main Business Overview
13.3.5 Zhixin Electric Latest Developments
13.4 Zhaojing Incorporated
13.4.1 Zhaojing Incorporated Company Information
13.4.2 Zhaojing Incorporated Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Zhaojing Incorporated Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Zhaojing Incorporated Main Business Overview
13.4.5 Zhaojing Incorporated Latest Developments
13.5 Qingdao Yunlu
13.5.1 Qingdao Yunlu Company Information
13.5.2 Qingdao Yunlu Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Qingdao Yunlu Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Qingdao Yunlu Main Business Overview
13.5.5 Qingdao Yunlu Latest Developments
13.6 Foshan Catech
13.6.1 Foshan Catech Company Information
13.6.2 Foshan Catech Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Foshan Catech Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Foshan Catech Main Business Overview
13.6.5 Foshan Catech Latest Developments
13.7 ENPAY
13.7.1 ENPAY Company Information
13.7.2 ENPAY Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.7.3 ENPAY Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 ENPAY Main Business Overview
13.7.5 ENPAY Latest Developments
13.8 Mangal
13.8.1 Mangal Company Information
13.8.2 Mangal Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Mangal Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Mangal Main Business Overview
13.8.5 Mangal Latest Developments
13.9 UAML
13.9.1 UAML Company Information
13.9.2 UAML Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.9.3 UAML Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.9.4 UAML Main Business Overview
13.9.5 UAML Latest Developments
13.10 TI-Electronic
13.10.1 TI-Electronic Company Information
13.10.2 TI-Electronic Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.10.3 TI-Electronic Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.10.4 TI-Electronic Main Business Overview
13.10.5 TI-Electronic Latest Developments
13.11 Metglas
13.11.1 Metglas Company Information
13.11.2 Metglas Iron-based Amorphous Cores Product Portfolios and Specifications
13.11.3 Metglas Iron-based Amorphous Cores Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.11.4 Metglas Main Business Overview
13.11.5 Metglas Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 鉄系アモルファスコアは、鉄を基にしたアモルファス(非晶質)材料のコアであり、主に電磁気的用途に注目されています。その特徴、種類、用途、さらには関連技術について詳しく説明いたします。 アモルファス材料は、結晶構造を持たず、原子が無秩序に配置されています。このため、アモルファス材料は金属やセラミックに比べて、特定の物理的特性において優れた性能を発揮することがあります。鉄系アモルファスコアは、このアモルファス構造を利用して、主に高い飽和磁束密度、低い損失、および優れた磁気特性を持つ電磁部品を実現するために使用されます。 鉄系アモルファスコアの特徴の一つに、非常に低い渦電流損失があります。従来のクリスタル構造を持つコア材料に比べ、アモルファスコアは渦電流を抑制する能力が優れており、これにより高周波数の運転に適しています。低損失特性は、より高い効率を実現し、エネルギー損失を削減するのに寄与します。 また、鉄系アモルファスコアは高い飽和磁束密度を持ち、高強度の磁界を生成することができます。これにより、小型化されたデバイスでも大きな磁力を得られるため、電力変換装置やモーターなどにおいて、優れた性能を提供します。さらに、アモルファス材料は強い機械的特性を持ち、変形に対しても耐性を示すことが特徴です。 鉄系アモルファスコアには、いくつかの種類がありますが、一般的には鉄、ケイ素、ホウ素、ニッケルなどの合金によって構成されています。これらの成分比や製造方法の違いにより、特性が大きく変化することがあります。例えば、ケイ素を含むアモルファスは、より高い電気的抵抗を持ち、磁気特性を向上させることができます。一方で、ホウ素を加えることで、コアの機械的特性や耐腐食性が向上します。 鉄系アモルファスコアは、さまざまな用途に利用されています。特に、変圧器やインダクタ、電磁石、モーターなどの電磁機器での使用が一般的です。変圧器では、アモルファスコアを用いることでエネルギー損失を低減し、効率的な電力変換が可能となります。また、インダクタにおいては、体積を抑えつつ大きなインダクタンスを実現できるため、小型化が求められる電子機器にも適した材料です。 さらに、鉄系アモルファスコアは、電動機や発電機においても重要な役割を果たしています。高効率な電動機の設計には、低損失のコア材料が不可欠であり、鉄系アモルファスコアはその要件を満たす能力があります。特に、リニアモーターやステッピングモーターなど、高い性能が求められるデバイスでも広く採用されています。 鉄系アモルファスコアの関連技術としては、製造方法や磁気特性の調整に関する技術が挙げられます。アモルファス材料の製造には、クイックコーリング法やスプレーコーティング法、溶融スプレー法などが用いられます。これらの方法は、材料の状態を非晶質として保持するために重要であり、質の高いコアを得るために工夫されてきました。特に、クイックコーリング法は、金属を急冷してアモルファス構造を形成するため、非常に広く利用されています。 また、磁気特性の調整に関しては、添加物の選定や熱処理の条件が重要です。特定の微量元素を添加することで、磁気特性を向上させることができるため、これに関する研究も進められています。 今後、鉄系アモルファスコアのさらなる進展が期待されており、次世代のエネルギー効率の良い電子機器や電力変換技術の発展に寄与することが期待されています。特に、再生可能エネルギーの普及に伴い、電気自動車やスマートグリッド技術の進展において、鉄系アモルファスコアの需要はますます高まるでしょう。 結果として、鉄系アモルファスコアは高い磁気特性、低い損失、機械的強度を兼ね備えた材料として電磁機器の設計において重要な役割を果たしています。今後の技術革新とともに、さらなる応用の広がりが期待される分野であります。 |
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