太陽電池封止材の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

■ 英語タイトル:Solar Encapsulation 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:IMARC23JUL0094)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23JUL0094
■ 発行日:2023年6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
■ ページ数:145
■ 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)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥623,844見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD4,999 ⇒換算¥779,844見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD5,999 ⇒換算¥935,844見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明はこちらで、ご購入に関する詳細案内はご利用ガイドでご確認いただけます。
※お支払金額は「換算金額(日本円)+消費税+配送料(Eメール納品は無料)」です。
※Eメールによる納品の場合、通常ご注文当日~2日以内に納品致します。
※レポート納品後、納品日+5日以内に請求書を発行・送付致します。(請求書発行日より2ヶ月以内の銀行振込条件、カード払いも可能)
IMARC社の概要及び新刊レポートはこちらでご確認いただけます。

★グローバルリサーチ資料[太陽電池封止材の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

アイマーク社の本調査資料では、2022年に2,371百万ドルであった世界の太陽電池封止材市場規模が、2028年までに5,514百万ドルに達し、予測期間中に年平均13.9%で成長すると予測しています。本書は、太陽電池封止材の世界市場について詳しく調査・分析を行い、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、材料別(エチレン酢酸ビニル、非エチレン酢酸ビニル、UV硬化樹脂)分析、技術別(単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術、薄膜太陽電池技術)分析、用途別(建設、電子、自動車、その他)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、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを掲載しています。なお、3M Company、Bridgestone Corporation、dnpSolar、Dow Inc.、Dupont De Nemours Inc.、Eastman Chemical Companyなど、主要な参入企業情報を含んでいます。
・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
・世界の太陽電池封止材市場規模:材料別
- エチレン酢酸ビニルの市場規模
- 非エチレン酢酸ビニルの市場規模
- UV硬化樹脂の市場規模
・世界の太陽電池封止材市場規模:技術別
- 単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術における市場規模
- 薄膜太陽電池技術における市場規模
・世界の太陽電池封止材市場規模:用途別
- 建設における市場規模
- 電子における市場規模
- 自動車における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界の太陽電池封止材市場規模:地域別
- 北米の太陽電池封止材市場規模
- アジア太平洋の太陽電池封止材市場規模
- ヨーロッパの太陽電池封止材市場規模
- 中南米の太陽電池封止材市場規模
- 中東・アフリカの太陽電池封止材市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界の太陽電池封止材市場規模は、2022年に2,371百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023~2028年の成長率(CAGR)は13.9%を示し、2028年には5,514百万米ドルに達すると予測している。

太陽電池封止材とは、ソーラーパネルや機器をさまざまな外部要因や環境要因による劣化から保護するために使用される技術を指す。太陽電池(PV)セルを高分子材料、一般的にはエチレン酢酸ビニル(EVA)フィルムで封止します。太陽電池の寿命を延ばし、安定性の問題を緩和し、腐食や紫外線(UV)放射、低い機械的応力、温度変化に対する保護を提供するのに役立ちます。また、太陽電池セル、PVモジュールの上面、裏面間の接着にも役立ちます。近年、ソーラー封止はPVモジュールの性能、効率、耐久性、費用対効果を高めるのに役立つため、絶大な人気を博しています。

太陽電池封止材の市場動向:
ソーラーパネルの普及と世界的な電力需要の高まりが、市場成長の主な要因となっていおり、また、環境問題への関心の高まりや従来のエネルギー源の枯渇により、再生可能エネルギーへの転換が進んでいます。これとともに、既存のインフラを近代化するための民間および公共投資の増加が、市場成長の触媒となっています。これに加えて、テルル化カドミウムやアモルファス・シリコン・セルなどの低コストの封止材や、熱可塑性ポリウレタン(TPU)やポリビニルブチラール(PVB)などの非EVAベースの封止材の開発が、製品需要を増大させています。さらに、各国政府によるソーラーパネル設置に有利な政策や補助金の実施が、市場の成長を後押ししている。その結果、大手メーカーは新たなPV技術向けに新しい封止材を開発しています。その他、二酸化炭素排出量削減ニーズの高まり、急速な都市化、技術の進歩、発電用太陽エネルギー用途の台頭などが、市場に明るい見通しをもたらしています。

主要市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界の太陽電池封止材市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を掲載しています。当レポートでは、市場を材料、技術、用途に基づいて分類しています。

材料別
エチレン酢酸ビニル
非エチレン酢酸ビニル
UV硬化樹脂

技術別
単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術
薄膜太陽電池技術
テルル化カドミウム(CdTe)
銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
アモルファス・シリコン(a-Si)

用途別
建設
エレクトロニクス
自動車
その他

地域別
北米
米国
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
その他
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
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
3M Company、Bridgestone Corporation、dnpSolar、Dow Inc.、Dupont De Nemours Inc.、Eastman Chemical Company、First Solar Inc.、Kuraray Co. Ltd.、Mitsubishi Chemical Holdings Corporation、Mitsui Chemicals Inc.、RenewSys India Pvt. Ltd. and STR Holdings Inc. などの主要企業を中心に、市場の競争状況も調査されています。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年の太陽電池封止材の世界市場規模は?
2. 2023~2028年の太陽電池封止材の世界市場成長率は?
3. 太陽電池封止材の世界市場を牽引する主要因は何か?
4. COVID-19が太陽電池封止材の世界市場に与えた影響は?
5. 太陽電池封止材の世界市場における材料別の内訳は?
6. 太陽電池封止材の世界市場の技術別内訳は?
7. 太陽電池封止材の世界市場における主要地域は?
8. 太陽電池封止材の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** 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 主要業界動向

5 世界の太陽光発電用カプセル市場

5.1 市場概要

5.2 市場動向

5.3 COVID-19の影響

5.4 市場予測

6 材料別市場内訳

6.1 エチレン酢酸ビニル(EVA)

6.1.1 市場動向

6.1.2 市場予測

6.2非エチレン酢酸ビニル

6.2.1 市場動向

6.2.2 市場予測

6.3 UV硬化樹脂

6.3.1 市場動向

6.3.2 市場予測

7 技術別市場内訳

7.1 単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術

7.1.1 市場動向

7.1.2 市場予測

7.2 薄膜太陽電池技術

7.2.1 市場動向

7.2.2 主要セグメント

7.2.2.1 テルル化カドミウム(CdTe)

7.2.2.2 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)

7.2.2.3 アモルファスシリコン(a-Si)

7.2.3 市場予測

8 用途別市場内訳

8.1建設

8.1.1 市場動向

8.1.2 市場予測

8.2 エレクトロニクス

8.2.1 市場動向

8.2.2 市場予測

8.3 自動車

8.3.1 市場動向

8.3.2 市場予測

8.4 その他

8.4.1 市場動向

8.4.2 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 市場動向

9.2.3.2 市場予測

9.2.4 韓国

9.2.4.1 市場動向

9.2.4.2 市場予測

9.2.5 オーストラリア

9.2.5.1 市場動向

9.2.5.2 市場予測

9.2.6 インドネシア

9.2.6.1 市場動向

9.2.6.2 市場予測

9.2.7 その他

9.2.7.1 市場動向

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 市場動向

9.3.1.2 市場予測

9.3.2 フランス

9.3.2.1 市場動向

9.3.2.2 市場予測

9.3.3 英国

9.3.3.1 市場動向

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 3M社

14.3.1.1 会社概要

14.3.1.2 製品ポートフォリオ

14.3.1.3 財務状況

14.3.1.4 SWOT分析

14.3.2 ブリヂストン株式会社

14.3.2.1 会社概要

14.3.2.2 製品ポートフォリオ

14.3.2.3 財務状況

14.3.2.4 SWOT分析

14.3.3 dnpSolar

14.3.3.1 会社概要

14.3.3.2 製品ポートフォリオ

14.3.4 ダウ・インク

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

14.3.4.4 SWOT分析

14.3.5 デュポン・ド・ヌムール・インク

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 イーストマン・ケミカル・カンパニー

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 ファーストソーラー株式会社

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 クラレ株式会社

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 株式会社三菱ケミカルホールディングス

14.3.9.1 会社概要

14.3.9.2 製品ポートフォリオ

14.3.9.3 財務状況

14.3.9.4 SWOT分析

14.3.10 三井化学株式会社

14.3.10.1 会社概要

14.3.10.2 製品ポートフォリオ

14.3.10.3 財務状況

14.3.10.4 SWOT分析

14.3.11 RenewSys India Pvt. Ltd.

14.3.11.1 会社概要

14.3.11.2 製品ポートフォリオ

14.3.12 STR Holdings Inc.

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:世界の太陽光発電カプセル市場:主要な推進要因と課題

図2:世界の太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年

図3:世界の太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年

図4:世界の太陽光発電カプセル市場:材料別内訳(%)、2022年

図5:世界の太陽光発電カプセル市場:技術別内訳(%)、2022年

図6:世界の太陽光発電カプセル市場:用途別内訳(%)、2022年

図7:世界の太陽光発電カプセル市場:地域別内訳(%)、2022年

図8:世界の太陽光発電カプセル(エチレン酢酸ビニル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年2022年

図9:世界:太陽光カプセル化(エチレンビニルアセテート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図10:世界:太陽光カプセル化(非エチレンビニルアセテート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図11:世界:太陽光カプセル化(非エチレンビニルアセテート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図12:世界:太陽光カプセル化(UV硬化性樹脂)市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図13:世界:太陽光カプセル化(UV硬化性樹脂)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図14:世界:太陽光カプセル化(単結晶/多結晶シリコン太陽光発電技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図15:世界:太陽光カプセル化(単結晶/多結晶シリコン太陽光発電技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図16:世界:太陽光カプセル化(薄膜太陽光発電技術)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図17:世界:太陽光カプセル化(薄膜太陽光発電技術)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図18:世界:太陽光カプセル化(建設)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図19:世界:太陽光カプセル化(建設)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図20:世界:太陽光発電用カプセル化(エレクトロニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図21:世界:太陽光発電用カプセル化(エレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図22:世界:太陽光発電用カプセル化(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図23:世界:太陽光発電用カプセル化(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図24:世界:太陽光発電用カプセル化(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図25:世界:太陽光発電用カプセル化(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年

図26:北米:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図27:北米:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図28:米国:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図29:米国:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図30:カナダ:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図31:カナダ:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図32:アジア太平洋地域:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図33:アジア太平洋地域:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図34:中国:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図35:中国:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図36:日本:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図37:日本:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図38:インド:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図39:インド:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図40:韓国:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図41:韓国:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図42:オーストラリア:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図43:オーストラリア:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図44:インドネシア:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図45:インドネシア:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2023~2028年

図46:その他:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図47:その他:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図48:欧州:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図49:欧州:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図50:ドイツ:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図51:ドイツ:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図52:フランス:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図53:フランス:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図54:英国:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図55:英国:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図56:イタリア:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図57:イタリア:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図58:スペイン:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図59: スペイン:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図60: ロシア:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図61: ロシア:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図62: その他:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図63: その他:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図64: ラテンアメリカ:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図65: ラテンアメリカ:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年

図66:ブラジル:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図67:ブラジル:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図68:メキシコ:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図69:メキシコ:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図70:その他:太陽光発電カプセル市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図71:その他:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年

図72:中東およびアフリカ:太陽光発電カプセル市場売上高(百万米ドル)、2017年および2022年

図73:中東およびアフリカ:太陽光発電カプセル市場:国別内訳(%)、2022年

図74:中東およびアフリカ:太陽光発電カプセル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年

図75:世界:太陽光発電カプセル業界:SWOT分析

図76:世界:太陽光発電カプセル業界:バリューチェーン分析

図77:世界:太陽光発電カプセル業界:ポーターのファイブフォース分析
※参考情報

太陽電池封止材は、太陽電池モジュールを構成する重要な部品の一つです。これらの封止材は、太陽電池の内部構造を保護し、機能性を維持するために必須の役割を果たします。封止材は主にエネルギー変換効率を向上させるために、不具合や劣化から守るためのバリアを形成します。このような素材は、気象条件や外部環境からの影響を最小限に抑え、太陽電池の長寿命化に寄与します。
太陽電池封止材の主な種類には、エチレン-ビニルアセテート(EVA)やポリウレタン(PU)、ポリカーボネート(PC)などがあります。エチレン-ビニルアセテートは、特に高い透明性と接着性を備えており、太陽電池セルをシート間に固定するのに広く使用されています。また、紫外線(UV)耐性があるため、長期間の使用においても劣化しにくい特性を持っています。ポリウレタンは、その柔軟性と耐久性から、特定の応用において採用されることがあります。ポリカーボネートは、特に耐衝撃性に優れた素材であり、モジュールの表面保護に適しています。

封止材の主な用途は、太陽電池モジュールの製造プロセスにおいて、これらの材料が電池セルと保護ガラス、またはバックシートとの間に挿入されることです。封止材は、これらのコンポーネント間の密着性を確保し、外部からの水分や侵入物質を防ぐ役割があります。このように、封止材の選択と品質が、太陽電池モジュールの耐久性と性能に大きな影響を与えます。

関連技術としては、封止材の性能を向上させるための研究が進んでいます。例えば、ナノコンポジット材料や新しいポリマー技術が注目されています。これらの技術は、封止材の耐久性を向上させるだけでなく、環境負荷を軽減する可能性を秘めています。また、製造工程におけるコスト削減や効率化を図るために、新たな封止方法や加工技術も模索されています。

さらに、太陽電池封止材の環境への配慮も重要なテーマです。持続可能な材料の使用やリサイクル可能な製品の開発が求められており、これに関連した研究が活発に行われています。バイオマス由来のプラスチックや再生可能資源から得られる材料が注目されており、環境負荷を軽減するための代替材が求められています。

最近の研究では、特に室内用途向けの小型太陽光発電システムにおいて、封止材の薄型化や軽量化が進められています。これにより、設置スペースや設置方法における柔軟性も向上し、より多くのシーンで太陽光発電の導入を促進する可能性があります。

総じて、太陽電池封止材は、太陽光発電システムにおいて極めて重要な要素であり、今後の技術革新や環境配慮の観点からもさらなる進展が期待されています。これらの素材の選択と活用が、太陽光エネルギーをより一層有効に利用するための鍵となるでしょう。太陽電池が持つ可能性を最大限に引き出すためには、封止材の技術革新が今後も重要な役割を果たすことは間違いありません。


*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/



※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(IMARC23JUL0094 )"太陽電池封止材の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測" (英文:Solar Encapsulation Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆


※当サイトに掲載していない調査資料も弊社を通してご購入可能ですので、お気軽にご連絡ください。ウェブサイトでは紹介しきれない資料も数多くございます。
※無料翻訳ツールをご利用いただけます。翻訳可能なPDF納品ファイルが対象です。ご利用を希望されるお客様はご注文の時にその旨をお申し出ください。