世界の太陽光発電(PV)材料市場予測2023年-2028年

■ 英語タイトル:Photovoltaic Materials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

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:IMARC23JLY210)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JLY210
■ 発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー&鉱業
■ ページ数:141
■ 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)***

IMARC社は、2022年306億ドルであった世界の太陽光発電(PV)材料市場規模が、予測期間中(2023年~2028年)年平均10.76%成長し、2028年には578億ドルに達すると予測しています。当調査資料では、太陽光発電(PV)材料の世界市場を調査・分析し、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(多結晶シリコン、単結晶シリコン、カドミウムテルライド、銅インジウムガリウムセレン化物、その他)分析、素材別(フロントシート、封止材、バックシート、その他)分析、用途別(ユーティリティ、住宅、非住宅)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目を掲載しています。なお、当市場の主要企業には、American Elements、COVEME s.p.a.、DuPont de Nemours Inc.、Ferrotec Holdings Corporation、Honeywell International Inc.、KYOCERA Corporation、Merck KGaA、Mitsubishi Materials Corporation、Novaled GmbH (Samsung SDI Co. Ltd.)、Targrayなどが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:種類別
- 多結晶シリコンの市場規模
- 単結晶シリコンの市場規模
- カドミウムテルライドの市場規模
- 銅インジウムガリウムセレン化物の市場規模
- その他種類の市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:素材別
- フロントシートの市場規模
- 封止材の市場規模
- バックシートの市場規模
- その他素材の市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:用途別
- ユーティリティにおける市場規模
- 住宅における市場規模
- 非住宅における市場規模
・世界の太陽光発電(PV)材料市場規模:地域別
- 北米の太陽光発電(PV)材料市場規模
- アジア太平洋の太陽光発電(PV)材料市場規模
- ヨーロッパの太陽光発電(PV)材料市場規模
- 中南米の太陽光発電(PV)材料市場規模
- 中東/アフリカの太陽光発電(PV)材料市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

2022年のグローバル太陽光発電材料市場の規模は306億米ドルに達しました。IMARCグループは、この市場が2028年までに578億米ドルに成長し、2023年から2028年の間に年平均成長率(CAGR)が10.76%に達することを予測しています。

太陽光発電材料は、太陽エネルギーを吸収して電気に変換できる半導体材料で、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコン、ガリウム砒素、金属カルコゲナイド、オルガノメタリックなどが含まれます。これらの材料は、低コストで機械的に柔軟性があり、大面積の太陽光発電デバイスの製造を可能にし、持続可能でクリーンなエネルギーへのアクセスを向上させます。その結果、住宅、非住宅、公益事業などの幅広い分野で利用されています。現在、太陽光発電の設置が増加しており、そのアクセスの良さ、能力、効率性が世界的な太陽光発電材料の需要を促進しています。

太陽光発電材料市場の主なトレンドには、住宅および非住宅エリアへの電力供給のための太陽電池モジュールの製造増加が含まれます。また、太陽エネルギーの利点に対する意識の高まりや温室効果ガス排出への懸念が市場成長を後押ししています。さらに、太陽光発電材料のコストが低下し、化石燃料の限られた供給も市場に好影響を与えています。加えて、地球に豊富で低エネルギー生産の太陽光発電ソリューションを提供するための有機太陽光発電の需要が高まっています。人工光と自然光の両方を利用してエネルギーを変換することができる色素増感型太陽電池(DSSC)の利用も市場の成長を促進しています。また、多くの国の政府が再生可能エネルギーの利用を促進するための取り組みを行っており、太陽光発電プロジェクトのグリッド接続の利便性をサポートする政策の策定と実施に努めています。さらに、従来の太陽光技術に比べて軽量でコスト効率の高い薄膜ベースの太陽技術の採用が増加していることも市場成長を強化しています。

IMARCグループは、グローバル太陽光発電材料市場の主要トレンドを各サブセグメントごとに分析し、2023年から2028年までの地域別および国別の予測を提供しています。市場はタイプ、材料、用途に基づいて分類されています。

タイプ別の内訳は、ポリシリコン、単結晶シリコン、カドミウムテルル、銅インジウムガリウムセレン(CIGS)などが含まれます。材料別の内訳では、前面シート、封止材、背面シートなどが挙げられます。用途別の内訳は、公益事業、住宅、非住宅に分類されます。地域別の内訳には、北米(アメリカ、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカが含まれます。

このレポートでは、以下のような重要な質問に回答しています。
1. 2022年のグローバル太陽光発電材料市場の規模はどのくらいでしたか?
2. 2023-2028年の間にグローバル太陽光発電材料市場の成長率はどのくらいと予想されていますか?
3. グローバル太陽光発電材料市場を推進する主要な要因は何ですか?
4. COVID-19はグローバル太陽光発電材料市場にどのような影響を与えましたか?
5. タイプ別のグローバル太陽光発電材料市場の内訳はどうなっていますか?
6. 材料別のグローバル太陽光発電材料市場の内訳はどうなっていますか?
7. 用途別のグローバル太陽光発電材料市場の内訳はどうなっていますか?
8. グローバル太陽光発電材料市場の主要地域はどこですか?
9. グローバル太陽光発電材料市場の主要企業はどこですか?

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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 市場推計
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 世界の太陽光発電材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 多結晶シリコン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 単結晶シリコン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3テルル化カドミウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 材料別市場内訳
7.1 フロントシート
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 封止材
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 バックシート
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 ユーティリティ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 住宅
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 非住宅
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 地域別市場内訳
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 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
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 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
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 国別市場内訳
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 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アメリカ的要素
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 COVEME s.p.a.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 デュポン・ド・ヌムール社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 フェローテックホールディングス株式会社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.5 ハネウェル・インターナショナル株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 京セラ株式会社
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 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 Merck KGaA
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 三菱マテリアル株式会社
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 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 Novaled GmbH (Samsung SDI Co. Ltd.)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Targray
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 Tata Power Solar Systems Limited (タタ・パワー・カンパニー・リミテッド)
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 ワッカー・ケミーAG
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析

図1:世界の太陽光発電材料市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の太陽光発電材料市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の太陽光発電材料市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の太陽光発電材料市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の太陽光発電材料市場:材料別内訳(%)、2022年
図6:世界の太陽光発電材料市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界の太陽光発電材料市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界の太陽光発電材料(多結晶シリコン)市場:売上高(%)、2017年および2022年
図図9:世界:太陽光発電材料(多結晶シリコン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図10:世界:太陽光発電材料(単結晶シリコン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:太陽光発電材料(単結晶シリコン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:太陽光発電材料(テルル化カドミウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:太陽光発電材料(テルル化カドミウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:太陽光発電材料(銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS))市場:売上高金額(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:太陽光発電材料(銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS))市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:太陽光発電材料(その他のタイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:太陽光発電材料(その他のタイプ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:太陽光発電材料(フロントシート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:太陽光発電材料(フロントシート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:太陽光発電材料(封止材)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:太陽光発電材料(封止材)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:太陽光発電材料(バックシート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:太陽光発電材料(バックシート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:太陽光発電材料(その他の材料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:太陽光発電材料(その他の材料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:太陽光発電材料(公益事業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:太陽光発電材料(公益事業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:太陽光発電材料(住宅)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:太陽光発電材料(住宅)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:太陽光発電材料(非住宅)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:太陽光発電材料(非住宅)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:北米:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:北米:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図34:米国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:米国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:カナダ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:カナダ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:アジア太平洋地域:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:アジア太平洋地域:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:中国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:中国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:日本:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:日本:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:インド:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:インド:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:韓国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:韓国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:オーストラリア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:オーストラリア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:インドネシア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:インドネシア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:その他:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:その他:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:欧州:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:欧州:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:ドイツ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:ドイツ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:フランス:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59: フランス:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60: 英国:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61: 英国:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62: イタリア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63: イタリア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64: スペイン:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65: スペイン:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年
図66:ロシア:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:ロシア:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:その他:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:その他:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ラテンアメリカ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:ラテンアメリカ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:太陽光発電材料市場:売上高金額(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:ブラジル:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図74:メキシコ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:メキシコ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図76:その他:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図77:その他:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図78:中東およびアフリカ:太陽光発電材料市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図79:中東・アフリカ:太陽光発電材料市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ:太陽光発電材料市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図81:世界:太陽光発電材料業界:SWOT分析
図82:世界:太陽光発電材料業界:バリューチェーン分析
図83:世界:太陽光発電材料業界:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

太陽光発電材料(PV材料)は、太陽光を電気に変換するために用いられる選択的な材料です。これらの材料は、太陽光のエネルギーを吸収し、電子を励起することで電流を生成します。太陽光発電は、環境に優しく持続可能なエネルギー源として注目されており、世界中で利用が増加しています。
PV材料は主に三つのカテゴリに分類されます。第一に、シリコン系材料です。この中には、単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシリコンがあります。最も一般的に使用されるのは単結晶シリコンで、その効率が高く、耐久性も優れています。多結晶シリコンはより安価に製造できるため、コスト面でのメリットがありますが、効率は若干低いです。アモルファスシリコンは薄膜太陽電池として利用され、軽量で柔軟性がありますが、エネルギー変換効率は他の形式に比べて劣ります。

第二に、化合物半導体材料です。これには、銅インジウムガリウムセレン(CIGS)やカドミウムテルル(CdTe)などが含まれます。これらの材料は、薄膜太陽電池として利用され、製造コストが低く設定できるという特長があります。また、CIGSは高い吸収率を持つため、比較的小さい面積でも効率良く発電することができます。

第三に、ペロブスカイト型材料です。ペロブスカイトは、有機無機ハイブリッド素材であり、高い光吸収能力と容易な製造プロセスを持ち、多くの研究が進められています。効率は著しく向上しており、商業化の可能性も高まっていますが、長期的な安定性や耐久性に関する課題も残っています。

太陽光発電材料の用途は、主に発電システムに使用されることですが、これには住宅用の屋根設置型システムや、大規模な太陽光発電所、さらには電気自動車の充電ステーションなどが含まれます。また、最近では農業と組み合わせたアグリフォトボルタイクス(農業用太陽光発電)も注目されています。このシステムは、農作物と太陽光発電を同時に行うことを目的としており、土地利用の効率を高める効果があります。

関連技術としては、インバーター技術や蓄電池システムがあります。インバーターは、太陽光パネルで生成された直流電流を家庭や電力網に供給可能な交流電流に変換する役割を果たします。これにより、得られた電力を積極的に利用することが可能になります。また、蓄電池技術は、太陽光発電システムの出力が不安定であるため、発電した電力を効率的に蓄えることを可能にします。これにより、夜間や曇りの日でも電力供給が維持され、エネルギーの自給自足が促進されます。

最近の進展として、次世代PV材料として、ホロバイト、量子ドット、グラフェンを基にした材料などが研究されています。これらの材料は、より高い効率と安定性、さらには低コストでの製造を実現することが期待されています。

結論として、太陽光発電材料は、持続可能なエネルギー源としての重要性が高まっています。技術の進展により、効率やコストが改善されることで、今後ますますその利用が拡大することが期待されます。太陽光発電は、クリーンエネルギー社会の実現に向けて、大きな貢献を果たすでしょう。


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