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 世界の熱管理技術市場
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 製品別市場内訳
6.1 ハードウェア
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ソフトウェア
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 インターフェース
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 基板
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 コンピューター
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コンシューマーエレクトロニクス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 通信
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 自動車
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 再生可能エネルギー
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
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 イギリス
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 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
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 Advanced Cooling Technologies Inc.
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Autoneum Holding AG
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
13.3.3 Gentherm Inc.
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
13.3.4 Heatex Inc. (Madison Industries)
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 Henkel AG & Co. KGaA
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 Honeywell International Inc.
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 Laird Thermal Systems Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 パーカー・ハネフィン社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 財務状況
13.3.9.4 SWOT分析
13.3.10 熱管理技術
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
図2:世界の熱管理技術市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の熱管理技術市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の熱管理技術市場:製品別内訳(%)、2022年
図5:世界の熱管理技術市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の熱管理技術市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の熱管理技術(ハードウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の熱管理技術(ハードウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図9:世界の熱管理技術(ソフトウェア)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:熱管理技術(ソフトウェア)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:熱管理技術(インターフェース)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:熱管理技術(インターフェース)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:熱管理技術(基板)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:熱管理技術(基板)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:熱管理技術(コンピューター)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図16:世界:熱管理技術(コンピューター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:熱管理技術(コンシューマーエレクトロニクス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:熱管理技術(コンシューマーエレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:熱管理技術(通信)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:熱管理技術(通信)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:熱管理技術(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、 2017年および2022年
図22:世界:熱管理技術(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:熱管理技術(再生可能エネルギー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:熱管理技術(再生可能エネルギー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:熱管理技術(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:熱管理技術(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:北米:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:北米:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:米国:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:米国:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:カナダ:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:カナダ:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:アジア太平洋地域:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:アジア太平洋地域:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35: 中国:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36: 中国:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37: 日本:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38: 日本:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39: インド:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40: インド:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41: 韓国:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42: 韓国:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:オーストラリア:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:オーストラリア:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:インドネシア:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:インドネシア:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:その他:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:その他:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:欧州:熱管理技術市場:売上高売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:欧州:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:ドイツ:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:ドイツ:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:フランス:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:フランス:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:英国:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:英国:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)百万米ドル)、2023~2028年
図57:イタリア:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:イタリア:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図59:スペイン:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:スペイン:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:ロシア:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:ロシア:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:その他:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、 2017年および2022年
図64:その他:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:ラテンアメリカ:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図66:ラテンアメリカ:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図67:ブラジル:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図68:ブラジル:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図69:メキシコ:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図70:メキシコ:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年
図71:その他:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図72:その他:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図73:中東およびアフリカ:熱管理技術市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図74:中東およびアフリカ:熱管理技術市場:国別内訳(%)、2022年
図75:中東およびアフリカ:熱管理技術市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:世界:熱管理技術業界:SWOT分析
図77:世界:熱管理技術業界:バリューチェーン分析
図78:世界:熱管理技術業界:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界の熱管理技術市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界の熱管理技術市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界の熱管理技術市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の熱管理技術市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の熱管理技術市場:競争構造
表6:世界の熱管理技術市場:主要プレーヤー
| ※参考情報 熱管理技術は、さまざまなシステムやデバイスにおいて発生する熱の生成、輸送、放出を管理するための技術です。特に、電子機器や機械設備が高性能化する中で、熱の影響を適切に制御することがますます重要になっています。熱管理は、デバイスの効率性、信頼性、寿命に大きく関わるため、様々な分野での研究や実用化が進められています。 熱管理技術には主に、放熱、冷却、加熱、温度制御の4つの主要な分野があります。放熱技術は、発生した熱を効率的に外部に放出することを目的としています。具体的には、ヒートシンクやファン、放熱フィンなどを用いて熱を拡散させます。冷却技術は、逆に外部からの冷却を行い熱を管理します。この分野には、液体冷却や蒸発冷却といった方法があり、温度を下げるための効果的な手段となります。 加熱技術は、特定の対象物を意図的に加熱することを目的としています。これには、温度を一定に保つ必要のあるプロセスなどが含まれ、熱源としての抵抗加熱や赤外線加熱などが活用されます。また、温度制御技術は、対象物の温度を精密に制御するための技術であり、サーモスタットや温度センサー、PID制御などを用いて行います。これにより、熱管理が必要な環境でも最適な状態を維持することが可能となります。 熱管理技術は、電子機器、自動車、航空宇宙、再生可能エネルギー、製造プロセスなど、多岐にわたる用途で活用されています。特に電子機器では、プロセッサやGPUが高性能化するにつれ、発生する熱量が増加し、それに伴い効率的な熱管理が求められています。自動車業界では、エンジンやバッテリーの温度制御が重要であり、これにより性能や安全性が向上します。航空宇宙分野では、宇宙空間の厳しい温度環境に対処するための独自の熱管理技術が不可欠です。 また、関連技術としては、熱伝導材料や断熱材、相変化材料などがあります。熱伝導材料は、熱を効果的に伝えることができる材料を指し、金属や特別な高性能複合材料が代表的です。断熱材は、熱の移動を防ぐために使用される材料で、これにより加熱や冷却のエネルギー効率を向上させることが可能です。相変化材料は、温度変化に応じて相転移を行い、熱を蓄える特性を持っており、温度管理において非常に有用です。 さらに、近年ではAIやIoT技術を活用した熱管理システムの開発も進められています。これにより、リアルタイムでの温度監視や、自動化された熱管理プロセスが実現され、効率性と精度が向上しています。これらの技術は、よりスマートな熱管理を可能にし、環境負荷の低減にも寄与しています。 総じて、熱管理技術は、現代の複雑なシステムにおいて不可欠な要素です。技術の進化に伴い、より高効率でコンパクトな熱管理ソリューションが求められる中で、今後の研究開発が期待されています。熱管理は、持続可能な社会の実現に向けて、さらなる革新を促進する重要な基盤となるでしょう。 |
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