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 世界の超伝導体市場
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 低温超伝導体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 高温超伝導体
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 市場アプリケーション別内訳
7.1 医療
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 エレクトロニクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 防衛・軍事
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 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 推進要因、制約要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 制約要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争市場環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 ブルカー株式会社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 フジクラ株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 古河電気工業株式会社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 ハイパーテックリサーチ株式会社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社(株式会社神戸製鋼所)
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 ルバタ社(三菱マテリアル株式会社)
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 住友電気工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 スーパーコン株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 テーヴァ・デュンシヒトテクニック株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 ウエスタン・スーパーコンダクティング・テクノロジーズ株式会社
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
図2:世界の超伝導体市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の超伝導体市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の超伝導体市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界の超伝導体市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の超伝導体市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の超伝導体(低温超伝導体)市場:売上高(100万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の超伝導体(低温超伝導体)市場予測:売上高(100万米ドル)、2023年~2028年
図9:世界の超伝導体(高温超伝導体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:超伝導体(高温超伝導体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:超伝導体(医療用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:超伝導体(医療用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:超伝導体(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14:世界:超伝導体(エレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:超伝導体(防衛・軍事用)市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:超伝導体(防衛・軍事)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:超伝導体(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:超伝導体(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:北米:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:北米:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:米国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:米国:超伝導体市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図23:カナダ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:カナダ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:アジア太平洋地域:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:アジア太平洋地域:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:中国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:中国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:日本:超伝導体市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図30:日本:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:インド:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:インド:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:韓国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:韓国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:オーストラリア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:オーストラリア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:インドネシア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:インドネシア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:欧州:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:欧州:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:ドイツ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:ドイツ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:フランス:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:フランス:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:英国:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:英国:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:イタリア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:イタリア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:スペイン:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:スペイン:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:ロシア:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ロシア:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図57:ラテンアメリカ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ラテンアメリカ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59: ブラジル:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60: ブラジル:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61: メキシコ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62: メキシコ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63: その他:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64: その他:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65: 中東およびアフリカ:超伝導体市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66: 中東およびアフリカ:超伝導体市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東・アフリカ:超伝導体市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:世界:超伝導体産業:推進要因、制約要因、機会
図69:世界:超伝導体産業:バリューチェーン分析
図70:世界:超伝導体産業:ポーターのファイブフォース分析
| ※参考情報 超伝導体は、特定の温度において電気抵抗がゼロになる物質を指します。この現象は、1911年にオランダの物理学者ヘイケンス・オンネスによって発見されました。超伝導状態に入ると、物質は完全に電気を通し、エネルギー損失なく電流を流すことが可能になります。さらに、超伝導体は磁場を内部に侵入させない「完全反磁性」という特性も持ち合わせています。これにより、超伝導体は多くの応用が期待されている重要な材料です。 超伝導体には主に二つの種類があります。一つは「タイプI超伝導体」で、もう一つは「タイプII超伝導体」です。タイプI超伝導体は、低温で表れる零抵抗状態を示し、外部磁場を一旦超えると急激にその性質を失います。一方、タイプII超伝導体は高い磁場においても超伝導状態を維持でき、通常はセラミックや金属合金の形で存在します。タイプII超伝導体はより高い温度での超伝導が実現できるため、実用面でも非常に重要です。 この超伝導現象は、超伝導転移温度(Tc)によって特徴付けられます。低温超伝導体として代表的なものは、ニオブや水銀などで、これらの材料は摂氏絶対零度近くに冷却する必要があります。しかし、1986年に発見された銅酸化物超伝導体は、相対的に高い温度での超伝導を実現し、特に有名です。この発見は、超伝導研究における革命的な進展となりました。近年では、鉄ベースの超伝導体など新しい材料も注目されています。 用途の面では、超伝導体は電力貯蔵、磁気浮上、MRI装置、粒子加速器、量子コンピュータなど多岐に渡ります。例えば、MRI装置では超伝導体を用いることで、高い磁場を生成し、医療画像の精度を向上させています。また、電力貯蔵装置においては、超伝導磁気エネルギー貯蔵(SMES)システムが開発されており、短時間の大電力の供給に非常に効果的です。 さらに、最近の技術革新により、超伝導体の応用範囲は広がり続けています。量子コンピュータはその一例で、超伝導体を用いた量子ビットは非常に安定した情報処理が期待されています。これにより、超伝導体は次世代の計算基盤としての役割が注目されています。 超伝導現象のメカニズムはまだ完全には解明されていませんが、BCS理論と呼ばれる理論が広く受け入れられています。この理論では、超伝導体内の電子が「クーパー対」というペアを形成し、これらのペアが抵抗なく動くことで超伝導状態を実現するというものです。しかし、高温超伝導体においてはこの理論が適用できず、新たな物理的理解が求められています。 超伝導体の研究は、物質の科学だけでなく、エネルギー効率、医療技術や量子技術の進化に貢献する重要な分野です。将来的には、より高い温度で超伝導を実現できる材料の発見が期待されており、それが実現すれば、より多くの用途において超伝導技術が利用されるでしょう。超伝導体はただの物質ではなく、次世代の技術革新を支える鍵となる存在だといえるでしょう。 |
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