1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル
5 圧電材料の世界市場、材料別
5.1 はじめに
5.2 複合材料
5.3 ポリマー
5.4 セラミックス
5.5 その他の材料
6 圧電材料の世界市場、用途別
6.1 はじめに
6.2 モーター
6.3 発電機
6.4 アクチュエーター
6.5 共振器
6.6 その他の用途
7 圧電材料の世界市場、エンドユーザー別
7.1 はじめに
7.2 ヘルスケア
7.3 自動車
7.4 消費財
7.5 航空宇宙・防衛
7.6 その他のエンドユーザー
8 圧電材料の世界市場、地域別
8.1 はじめに
8.2 北アメリカ
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南アメリカ
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 その他の南アメリカ地域
8.6 中東/アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 アラブ首長国連邦
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東/アフリカ地域
9 主要開発
9.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
9.2 買収と合併
9.3 新製品上市
9.4 拡張
9.5 その他の主要戦略
10 会社プロフィール
10.1 Arkema Group
10.2 Audiowell Electronics Co., Ltd
10.3 CTS Corporation
10.4 L3Harris Technologies, Inc
10.5 Mad City Labs, Inc
10.6 Murata Manufacturing Co., Ltd
10.7 Peizosystem Jena GmbH
10.8 Sparkler Ceramics Pvt. Ltd
10.9 TDK Corporation
10.10 TRS Technologies, Inc
表一覧
表1 圧電材料の世界市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN)
表2 圧電材料の世界市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表3 圧電材料の世界市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表4 圧電材料の世界市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表5 圧電材料の世界市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表6 圧電材料の世界市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表7 圧電材料の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表8 圧電材料の世界市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表9 圧電材料の世界市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表10 圧電材料の世界市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表11 圧電材料の世界市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表12 圧電材料の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表13 圧電材料の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表14 圧電材料の世界市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表15 圧電材料の世界市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表16 圧電材料の世界市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表17 圧電材料の世界市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表18 圧電材料の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表19 北アメリカ圧電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表20 北アメリカ圧電材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表21 北アメリカ圧電材料の市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表22 北アメリカ圧電材料の市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表23 北アメリカ圧電材料の市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表24 北アメリカ圧電材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表25 北アメリカ圧電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表26 北アメリカ圧電材料の市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表27 北アメリカ圧電材料の市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表28 北アメリカ圧電材料の市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表29 北アメリカ圧電材料の市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表30 北アメリカ圧電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表31 北アメリカ圧電材料の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表32 北アメリカ圧電材料の市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表33 北アメリカ圧電材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表34 北アメリカ圧電材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表35 北アメリカ圧電材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表36 北アメリカ圧電材料の市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表37 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表 38 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表39 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表40 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表41 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表42 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表43 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表44 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表45 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表 46 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表 47 ヨーロッパの圧電材料の市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表 48 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表49 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表50 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表51 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表 52 ヨーロッパ圧電材料の市場展望:消費財別 (2022-2030) ($MN)
表 53 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表 54 ヨーロッパ圧電材料の市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表55 アジア太平洋圧電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表56 アジア太平洋圧電材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表57 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表58 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表59 アジア太平洋圧電材料の市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表60 アジア太平洋圧電材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表61 アジア太平洋圧電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表62 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表63 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表64 アジア太平洋圧電材料の市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表65 アジア太平洋圧電材料の市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表 66 アジア太平洋圧電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表67 アジア太平洋圧電材料の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表 68 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表69 アジア太平洋地域の圧電材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表70 アジア太平洋圧電材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表71 アジア太平洋圧電材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表72 アジア太平洋圧電材料の市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表73 南アメリカ圧電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表 74 南アメリカ圧電材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表 75 南アメリカ圧電材料の市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表 76 南アメリカ圧電材料の市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表77 南アメリカ圧電材料の市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表78 南アメリカ圧電材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表79 南アメリカ圧電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表80 南アメリカ圧電材料の市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表81 南アメリカ圧電材料の市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表82 南アメリカ圧電材料の市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表83 南アメリカ圧電材料の市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表84 南アメリカ圧電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表 85 南アメリカ圧電材料の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表86 南アメリカ圧電材料の市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN)
表87 南アメリカ圧電材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表88 南アメリカ圧電材料の市場展望:消費財別 (2022-2030) ($MN)
表 89 南アメリカ圧電材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表90 南アメリカ圧電材料の市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表91 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表92 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表 93 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表94 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表 95 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、セラミック別 (2022-2030) ($MN)
表96 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表 97 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表98 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、モーター別 (2022-2030) ($MN)
表99 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、発電機別 (2022-2030) ($MN)
表100 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、アクチュエータ別 (2022-2030) ($MN)
表101 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、共振器別 (2022-2030) ($MN)
表102 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表 103 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表104 中東/アフリカ圧電材料の市場展望:ヘルスケア (2022-2030)別 ($MN)
表105 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表106 中東/アフリカ圧電材料の市場展望:消費財別 (2022-2030) ($MN)
表 107 中東/アフリカ圧電材料の市場展望:航空宇宙・防衛 (2022-2030年) ($MN)
表 108 中東/アフリカ圧電材料の市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
| ※参考情報 圧電材料とは、外部からの機械的な力を受けることで電気を生成する性質を持つ材料のことです。この現象は圧電効果と呼ばれ、逆に電気を加えることで形状が変わることもあります。圧電効果は1880年にピエールとマリー・キュリーによって発見されました。圧電材料は、さまざまな用途で利用されており、特にセンサーやアクチュエーター、トランスデューサーなどにおいて重要な役割を果たします。 圧電材料には大きく分けて、自然圧電材料と人工的に作られた圧電材料があります。自然圧電材料の代表的なものには、石英やジャイアント・パイエゾ(旭川石やセレスタイトなど)があり、これらは特定の結晶構造を持つため圧電効果を示します。一方、人工圧電材料には陶磁器系、ポリマー系、そしてセラミック系の材料があります。特に、セラミック系の圧電材料としては、PZT(チタン酸ジルコニウム鉛)が広く使用されています。これは高い圧電効果を持ち、安価で大量生産が可能なため、実用化が進んでいます。 圧電材料の用途は多岐にわたります。まず、センサーとしては、圧力センサーや振動センサーが挙げられます。圧電材料を利用したセンサーは、機械的なストレスや変形を電気信号に変換するため、非常に高感度で応答速度が速い特徴を持っています。また、圧電材料はアクチュエーターとしても広く利用されています。例えば、精密な位置決めや振動制御に用いられます。これにより、医療機器や航空宇宙産業などで欠かせない存在となっています。 さらに、圧電トランスデューサーも多様な分野で利用されています。音波トランスデューサーでは、圧電素子を使用して音波信号を電気信号に変換することで、音響デバイスやスピーカーの性能向上に寄与しています。また、圧電素子は超音波診断装置や破砕装置、洗浄装置など多くの医療機器にも組み込まれています。 最近では、圧電材料を使ったエネルギーハーベスティング技術も注目されています。これは、周囲の機械的エネルギーを捕集し、電力に変換する技術です。例えば、道路の振動や人が歩く時の力を利用して電気を生成し、これをセンサーや小型デバイスの電源に利用する研究が進められています。この技術は、持続可能なエネルギーの観点からも非常に重要です。 関連技術としては、ナノテクノロジーの発展により、ナノスケールの圧電素子の開発が進んでいます。これにより、より小型化されたデバイスへの応用が期待されています。また、圧電材料の改良版や新しい材料の開発も進行中で、例えば、メタマテリアルを活用した超高効率の圧電素子などが研究されています。 圧電材料の特性を利用した新たなアプローチとしては、柔軟な圧電デバイスの開発が進んでいます。これにより、ウェアラブルデバイスやスマートな布地への圧電材料の統合が可能となり、日常生活に新たな価値をもたらすことが期待されています。また、人工知能や機械学習を活用したデバイスの自律的な制御も進行中で、圧電技術のさらなる進化が見込まれています。 このように、圧電材料は多様な種類と用途を持ち、さまざまな分野で革新をもたらす可能性を秘めています。今後も、その利用がますます広がることが期待されています。 |
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