日本の太陽エネルギー市場 2025-2033:導入・用途・地域別市場規模、シェア、動向、予測

■ 英語タイトル:Japan Solar Energy Market 2025-2033 : Market Size, Share, Trends and Forecast by Deployment, Application, and Region

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:IMA25JP482)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25JP482
■ 発行日:2025年5月
■ 調査対象地域:日本
■ 産業分野:テクノロジーとメディア
■ ページ数:119
■ 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)***

日本の太陽エネルギー市場規模は2024年に60億米ドルとなった。IMARCグループは、2033年には123億米ドルに達し、2025年から2033年までの年平均成長率は8.3%になると予測している。日本の市場は主に、持続可能なエネルギーへの需要の高まり、先進的な蓄電ソリューションの採用、再生可能な取り組みへの支持政策、太陽電池の柔軟な技術革新、分散型電源システムへの関心、ネット・ゼロ・エネルギー・ビルへのインセンティブ、エネルギー自立の達成、大規模太陽光発電開発への投資の高まりによって牽引されている。
日本の太陽エネルギー市場シェアは、固定価格買取制度や、住宅・商業・産業分野での太陽光発電システムの利用を促進する補助金など、さまざまな政策やインセンティブを通じた政府の支援により大幅に拡大している。さらに、2050年までにカーボン・ニュートラルを達成するという日本の野心に伴い、政府は現在、再生可能エネルギーへの取り組みを推進しており、太陽光発電はその主な要因の一つとなっている。例えば、日本の経済産業省は2024年5月、フレキシブル・ペロブスカイト太陽電池パネルの商業化を進めるため、東芝や積水化学など150の団体と地方自治体からなる官民コンソーシアムを発足させた。この軽量でフレキシブルな太陽電池は、様々な表面に設置することができる。コンソーシアムでは、2040年までにペロブスカイト太陽電池の容量目標を設定する予定であり、推定統計によれば、その容量は3830万kWに達し、2050年までに従来の太陽光発電パネルの容量を超えることになる。

加えて、環境の持続可能性に関する消費者の意識の高まりが、クリーンエネルギー・ソリューションへの需要を促進し、日本の太陽エネルギー市場の成長を支えている。加えて、日本では利用可能な土地が限られているため、スペースを効率的に利用し、エネ ルギーからの収量を増大させる浮体式太陽光発電所が奨励されている。例えば、2024年8月2日付の報告書によると、既存の固定価格買取制度(FIT)と固定価格買取制度(FIP)により、 住宅の所有者はFIT/FIPの入札プロセスへの参加が免除されるため、住宅の屋上へのソーラーパネルの設置が容易になっている。このような制度は、設置の容易さとコストの削減を通じて、太陽エネルギーの利用を促進することを目的としている。これに加えて、効率改善と太陽光発電によってエネルギー消費を正味ゼロで運用するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の建設に対する優遇措置が、市場をさらに強化している。

日本の太陽エネルギー市場動向:

エネルギー貯蔵システムの統合
太陽光発電の成長は、再生可能エネルギーの一貫性のない性質を管理するためのエネルギー貯蔵ソリューションの必要性につながっている。例えば、住友商事は2024年6月5日、日本における蓄電池容量を現在の9メガワット(MW)から2031年3月までに500MW以上に増やす計画を発表した。この構想は、再生可能エネルギーの出力を安定化させ、送電網の信頼性を向上させ、日本がより持続可能なエネルギーシステムに移行するのを支援することを目的としている。さらに、日本の研究機関は、より高いエネルギー密度と長寿命を約束する次世代リチウム硫黄電池および固体電池技術の開発を主導している。これらの開発は、エネルギー利用の全体的な効率を向上させる、より優れた大規模蓄電の実現につながるだろう。さらに、エネルギー貯蔵とAI主導の管理システムとの統合は、より正確な負荷分散、エネルギー浪費の削減、ピーク需要管理の最適化につながっている。

宇宙太陽光発電(SBSP)システムの開発

日本は、宇宙から太陽エネルギーを直接取り込むことを目標に、宇宙太陽光発電(SBSP)技術で著しい進歩を遂げている。2024年4月19日現在、日本の宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、2025年に180キログラムの衛星を地球低軌道に投入し、高度400キロメートル(250マイル)からほぼ1キロワットの電力を送電する実証実験の計画を明らかにしている。この革新的な構想では、最先端のソーラーパネルを搭載した衛星を打ち上げて太陽エネルギーを集め、マイクロ波を使って地球に送り返す。従来のソーラーシステムとは異なり、SBSPは天候や時間帯に左右されることなく常に豊富なエネルギーを供給するため、信頼性が高く持続可能なエネルギー源となる。このプロジェクトは、技術の実証とは別に、大規模なSBSPシステムの実現可能性を評価し、効率、安全性、費用対効果などの主要課題に取り組むことを目的としている。そのほか、日本はSBSP技術開発のための共同研究開発イニシアティブに積極的に投資している。無線エネルギー伝送とソーラーパネル用先端材料の革新は、これらのシステムの効率と寿命を向上させている。

再生可能エネルギーに対する企業のコミットメント

日本の企業は、国の持続可能性目標や再生可能エネルギー使用に関する新規制に突き動かされ、再生可能エネルギーへの転換をますます進めている。この転換の顕著な例が、2024年6月24日、日本が再生可能エネルギーの設備容量を2022年の121ギガワットから2035年までに363ギガワットに拡大することを求めたRE100イニシアチブである。この野心的な目標を達成するため、RE100は、プロジェクト承認プロセスの合理化、系統接続の強化、2025年から2030年にかけての約18兆円の官民投資の動員など、重要な措置を提言した。企業は、事業運営上のニーズを満たし、カーボンニュートラルを推進するため、再生可能エネルギーをサプライチェーンに組み込んでいる。大規模な電力購入契約が普及しつつあり、企業は競争力のある価格で再生可能エネルギーを確保できる一方、新エネルギー・プロジェクトの開発も支援している。これに加えて、新たなオンサイト太陽光発電設備やエネルギー効率の高いインフラが、持続可能な慣行へのコミットメントによって反映され、企業戦略の不可欠な部分として浮上している。

日本の太陽エネルギー産業のセグメンテーション:

IMARCグループは、日本の太陽エネルギー市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。市場は展開と用途に基づいて分類されています。

展開別分析:

– 屋上
– 地上設置型

屋上への太陽光発電の設置は、日本の太陽エネルギー事情において極めて重要である。その主な理由は、土地の希少性と、住宅および商業部門の両方におけるエネルギー自立への願望の高まりである。こうしたシステムは都市部を有効に活用し、家庭や企業のエネルギー費用の削減に貢献する。固定価格買取制度などの政府の優遇措置が普及を後押しし、屋上太陽光発電は持続可能なエネルギー生産にとって魅力的で実行可能な選択肢となっている。
地上設置型太陽光発電設備は、日本の大きなエネルギー需要に対応するために不可欠である。通常、農村部や未利用の工業地帯に設置されるこれらの設備は、日本の再生可能エネルギー目標に大きく貢献している。規模を拡大でき、屋上システムよりも多くのエネルギーを生産できるため、大規模な公益事業プロジェクトに理想的である。これらの設備は、送電網の信頼性を向上させ、輸入燃料への依存を減らすと同時に、エネルギー源の多様化を目指す日本の努力を支えている。

用途別分析:

– 住宅用
– 商業・産業用
– ユーティリティ・スケール

住宅用太陽エネルギー・システムは、日本の太陽エネルギー市場において重要な役割を果たしている。政府から補助金を受け、税制優遇措置に支えられている住宅用太陽エネルギー・システムは、都市部や郊外の環境で広く受け入れられている。太陽光発電システムは、日本の持続可能性目標を補完するものであり、家庭がエネルギー・グリッドに追加することを可能にし、日本の長期的な再生可能エネルギー目標の一部である信頼性の高い分散型エネルギー供給を提供する。

商業・産業分野での太陽電池利用は、企業が運用エネルギー・コストを削減するために必要である。こうした設備は、大規模な屋根や未利用地を利用して高エネルギーを生成し、企業が持続可能性目標を達成し、二酸化炭素排出量を削減することを可能にする。この分野は、企業が環境規制を遵守するために再生可能エネルギー戦略に目を向けるにつれて、日本経済をよりクリーンでエネルギー効率の高い未来へと導く主要な推進力のひとつとなるだろう。

実用規模の太陽光発電設備は、日本の大規模再生可能エネルギー戦略において大きな役割を果たしている。太陽光発電は一般的に、農村部など利用されていない場所に設置され、多くの場合、大容量の電力出力で送電網を大幅に増強する。日本の電力不足を解消し、輸入化石燃料の消費を節約するのに役立つ。日本における再生可能エネルギーの野心的な目標を達成し、エネルギーの安全を確保するためには、実用規模の応用が不可欠である。

地域分析:

– 関東地方
– 関西・近畿地方
– 中部地方
– 九州・沖縄地方
– 東北地方
– 中国地方
– 北海道地方
– 四国地方

東京を首都とする関東地方は、人口密度が高く、エネルギー消費が旺盛であるため、日本の太陽エネルギー市場で最も顕著な地域のひとつである。都市部は主に屋根上設置が中心で、政府の優遇措置や企業の投資もある。関東地方は重要な経済圏であり、エコロジカル・フットプリントを削減し、都市化の進展に伴う継続的な電力供給を保証するため、クリーンな代替エネルギーに注目している。
大阪と京都を擁する関西地方は、太陽エネルギー開発において日本にとって非常に重要である。この地域は経済活動が盛んなため、太陽エネルギーの産業・商業用途が目立つ。電力需要が高いため、関西は公益事業規模のプロジェクトとエネルギー効率化の取り組みに重点を置いている。この地域の持続可能性への取り組みは、技術革新と環境保護に重点を置いてきた歴史と一致している。

名古屋を中心とする中部地方は、日本のソーラー産業における主要な産業拠点である。製造施設や工業地帯でのソーラー設置は増加傾向にあり、代替エネルギー・ソリューションに対するこの地域の需要を反映している。その立地と地理的条件は、屋上と地上設置型ソーラー・プロジェクトの組み合わせに適しており、国のエネルギー目標への貢献度をさらに高めることになる。
九州・沖縄地方は日照に恵まれているが、多くの大規模太陽光発電所が密集している。この地域の取り組みと恵まれた気候条件は、再生可能エネルギーによる地域振興を促進すると同時に、島々のエネルギー自立をもたらし、輸入化石燃料への依存を減らし、クリーンエネルギー転換における日本のリーダーシップを代表する地域へと発展させる。

広大な土地を有する東北地方は、特に地方における大規模太陽光発電プロジェクトを支援している。2011年以降の震災復興への取り組みにより、東北地方では再生可能エネルギーへの投資が活発化しており、太陽光エネルギーは持続可能な再開発の礎石となっている。この地域の貢献は、日本のエネルギーミックスを多様化し、長期的な環境目標を達成する上で極めて重要である。
中国地方は人口密度が比較的低いため、実用規模の太陽光発電所を建設することができる。その立地は、再生可能エネルギーへの取り組みに対する地域の支援と相まって、全国送電網に貢献している。地上設置型の太陽光発電設備が主流で、未利用地をクリーン・エネルギー生産に利用し、経済活動を拡大することに重点を置いている地域である。

北海道の広大な空き地は、比較的寒い地域であるにもかかわらず、大規模な太陽光発電所に適している。地上設置型の太陽光発電所は、再生可能エネルギーの容量を拡大する地域的な取り組みとともに、北海道に適した場所を見つけることができる。この地域の持続可能性は、日本最北端のエネルギー需要を満たすと同時に、エネルギーミックスの多様化という国家的課題にも貢献している。
四国地域は、太陽エネルギー開発に注力するため、日当たりの良い気象条件とオープンスペースを活用している。多くの開発は、エネルギー自立という地域目標に突き動かされた住宅用および小規模の商業用設備である。四国への再生可能エネルギーの導入努力は、持続可能なエネルギーの未来に向けた日本の取り組みへの影響力を強めている。

競争環境:

日本の太陽エネルギー市場は競争が激しく、国内外の多様な参入企業によって特徴付けられ、技術革新とコスト削減を推進する競争環境を育んでいる。固定価格買取制度や再生可能エネルギー目標といった政府の政策が、住宅用設備から大 規模な公益事業開発まで、さまざまな規模の太陽光発電プロジェクトに投資する数多くの企業を引き付けている。このような競争環境は、太陽エネルギー生産における技術の進歩と効率の向上につながり、より持続可能なエネルギーミックスへの日本の移行に寄与している。2024年11月に終了した日本の第22回太陽電池オークションは、56.4MWの太陽光発電容量の割り当てによる市場の競争力学を例証している。オークションの最低落札価格である1kWhあたり7.5円(0.049米ドル)は、より費用効率の高い太陽エネルギー・ソリューションへの継続的な傾向を反映しており、技術の進歩と市場効率の向上を強調している。
本レポートは、日本の太陽エネルギー市場の競争環境について包括的な分析を行い、主要企業の詳細なプロフィールを掲載している。

本レポートで扱う主な質問

1.太陽エネルギーとは何か?
2.日本の太陽エネルギー市場の規模は?
3.2025-2033年における日本の太陽エネルギー市場の予想成長率は?
4.日本の太陽エネルギー市場を牽引する主要因は何か?

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*** 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
3 エグゼクティブサマリー
4 日本の太陽エネルギー市場 – はじめに
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.3 産業動向
4.4 競合他社の動向
5 日本の太陽エネルギー市場展望
5.1 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
5.2 市場予測(2025年~2033年)
6 日本の太陽エネルギー市場 – 展開別内訳
6.1 屋上
6.1.1 概要
6.1.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
6.1.3 市場予測(2025年~2033年)
6.2 地上設置型
6.2.1 概要
6.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.2.3 市場予測(2025年~2033年)
7 日本の太陽エネルギー市場-用途別内訳
7.1 住宅用
7.1.1 概要
7.1.2 過去と現在の市場動向(2019年〜2024年)
7.1.3 市場予測(2025年~2033年)
7.2 商業用・産業用
7.2.1 概要
7.2.2 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
7.2.3 市場予測(2025-2033年)
7.3 ユーティリティスケール
7.3.1 概要
7.3.2 過去と現在の市場動向(2019~2024年)
7.3.3 市場予測(2025年~2033年)
8 日本の太陽エネルギー市場-地域別内訳
8.1 関東地域
8.1.1 概要
8.1.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.1.3 デプロイメント別市場構成比
8.1.4 アプリケーション別市場構成比
8.1.5 主要プレイヤー
8.1.6 市場予測(2025年~2033年)
8.2 関西・近畿
8.2.1 概要
8.2.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.2.3 デプロイメント別市場構成比
8.2.4 アプリケーション別市場構成比
8.2.5 主要プレイヤー
8.2.6 市場予測(2025年~2033年)
8.3 中部・中部地域
8.3.1 概要
8.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.3.3 デプロイメント別市場構成比
8.3.4 アプリケーション別市場構成比
8.3.5 主要プレイヤー
8.3.6 市場予測(2025年~2033年)
8.4 九州・沖縄地域
8.4.1 概要
8.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.4.3 デプロイメント別市場構成比
8.4.4 アプリケーション別市場構成比
8.4.5 主要プレイヤー
8.4.6 市場予測(2025年~2033年)
8.5 東北地域
8.5.1 概要
8.5.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.5.3 デプロイメント別市場構成比
8.5.4 アプリケーション別市場構成比
8.5.5 主要プレイヤー
8.5.6 市場予測(2025年~2033年)
8.6 中国地域
8.6.1 概要
8.6.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.6.3 デプロイメント別市場構成比
8.6.4 アプリケーション別市場構成比
8.6.5 主要プレイヤー
8.6.6 市場予測(2025年~2033年)
8.7 北海道地域
8.7.1 概要
8.7.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.7.3 デプロイメント別市場構成比
8.7.4 アプリケーション別市場構成比
8.7.5 主要プレイヤー
8.7.6 市場予測(2025年~2033年)
8.8 四国地域
8.8.1 概要
8.8.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.8.3 デプロイメント別市場構成比
8.8.4 アプリケーション別市場構成比
8.8.5 主要プレイヤー
8.8.6 市場予測(2025年〜2033年)
9 日本の太陽エネルギー市場 – 競争環境
9.1 概要
9.2 市場構造
9.3 市場プレイヤーのポジショニング
9.4 勝つための戦略
9.5 競争ダッシュボード
9.6 企業評価象限
10 主要プレーヤーのプロフィール
10.1 A社
10.1.1 事業概要
10.1.2 製品ポートフォリオ
10.1.3 事業戦略
10.1.4 SWOT分析
10.1.5 主要ニュースとイベント
10.2 B社
10.2.1 事業概要
10.2.2 製品ポートフォリオ
10.2.3 事業戦略
10.2.4 SWOT分析
10.2.5 主要ニュースとイベント
10.3 C社
10.3.1 事業概要
10.3.2 製品ポートフォリオ
10.3.3 事業戦略
10.3.4 SWOT分析
10.3.5 主要ニュースとイベント
10.4 D社
10.4.1 事業概要
10.4.2 製品ポートフォリオ
10.4.3 事業戦略
10.4.4 SWOT分析
10.4.5 主要ニュースとイベント
10.5 E社
10.5.1 事業概要
10.5.2 製品ポートフォリオ
10.5.3 事業戦略
10.5.4 SWOT分析
10.5.5 主要ニュースとイベント
11 日本の太陽エネルギー市場 – 産業分析
11.1 推進要因
阻害要因
機会
11.1.1 概要
11.1.2 推進要因
11.1.3 制止要因
11.1.4 機会
11.2 ポーターズファイブフォース分析
11.2.1 概要
11.2.2 買い手の交渉力
11.2.3 供給者の交渉力
11.2.4 競争の程度
11.2.5 新規参入の脅威
11.2.6 代替品の脅威
11.3 バリューチェーン分析
12 付録




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 Japan Solar Energy Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 Japan Solar Energy Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 Japan Solar Energy Market - Breakup by Deployment
6.1 Rooftop
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Ground-mounted
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7 Japan Solar Energy Market - Breakup by Application
7.1 Residential
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Commercial and Industrial
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Utility-scale
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Forecast (2025-2033)
8 Japan Solar Energy Market – Breakup by Region
8.1 Kanto Region
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Breakup by Deployment
8.1.4 Market Breakup by Application
8.1.5 Key Players
8.1.6 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Kansai/Kinki Region
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Breakup by Deployment
8.2.4 Market Breakup by Application
8.2.5 Key Players
8.2.6 Market Forecast (2025-2033)
8.3 Central/ Chubu Region
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Breakup by Deployment
8.3.4 Market Breakup by Application
8.3.5 Key Players
8.3.6 Market Forecast (2025-2033)
8.4 Kyushu-Okinawa Region
8.4.1 Overview
8.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.4.3 Market Breakup by Deployment
8.4.4 Market Breakup by Application
8.4.5 Key Players
8.4.6 Market Forecast (2025-2033)
8.5 Tohoku Region
8.5.1 Overview
8.5.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.5.3 Market Breakup by Deployment
8.5.4 Market Breakup by Application
8.5.5 Key Players
8.5.6 Market Forecast (2025-2033)
8.6 Chugoku Region
8.6.1 Overview
8.6.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.6.3 Market Breakup by Deployment
8.6.4 Market Breakup by Application
8.6.5 Key Players
8.6.6 Market Forecast (2025-2033)
8.7 Hokkaido Region
8.7.1 Overview
8.7.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.7.3 Market Breakup by Deployment
8.7.4 Market Breakup by Application
8.7.5 Key Players
8.7.6 Market Forecast (2025-2033)
8.8 Shikoku Region
8.8.1 Overview
8.8.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.8.3 Market Breakup by Deployment
8.8.4 Market Breakup by Application
8.8.5 Key Players
8.8.6 Market Forecast (2025-2033)
9 Japan Solar Energy Market – Competitive Landscape
9.1 Overview
9.2 Market Structure
9.3 Market Player Positioning
9.4 Top Winning Strategies
9.5 Competitive Dashboard
9.6 Company Evaluation Quadrant
10 Profiles of Key Players
10.1 Company A
10.1.1 Business Overview
10.1.2 Product Portfolio
10.1.3 Business Strategies
10.1.4 SWOT Analysis
10.1.5 Major News and Events
10.2 Company B
10.2.1 Business Overview
10.2.2 Product Portfolio
10.2.3 Business Strategies
10.2.4 SWOT Analysis
10.2.5 Major News and Events
10.3 Company C
10.3.1 Business Overview
10.3.2 Product Portfolio
10.3.3 Business Strategies
10.3.4 SWOT Analysis
10.3.5 Major News and Events
10.4 Company D
10.4.1 Business Overview
10.4.2 Product Portfolio
10.4.3 Business Strategies
10.4.4 SWOT Analysis
10.4.5 Major News and Events
10.5 Company E
10.5.1 Business Overview
10.5.2 Product Portfolio
10.5.3 Business Strategies
10.5.4 SWOT Analysis
10.5.5 Major News and Events
11 Japan Solar Energy Market - Industry Analysis
11.1 Drivers
Restraints
and Opportunities
11.1.1 Overview
11.1.2 Drivers
11.1.3 Restraints
11.1.4 Opportunities
11.2 Porters Five Forces Analysis
11.2.1 Overview
11.2.2 Bargaining Power of Buyers
11.2.3 Bargaining Power of Suppliers
11.2.4 Degree of Competition
11.2.5 Threat of New Entrants
11.2.6 Threat of Substitutes
11.3 Value Chain Analysis
12 Appendix

*** 免責事項 ***
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