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。 |
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