世界の衛星用太陽電池材料市場(2024年~2031年)

■ 英語タイトル:Global Satellite Solar Cell Materials Market 2024-2031

調査会社DataM Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:DATM24JL056)■ 発行会社/調査会社:DataM Intelligence
■ 商品コード:DATM24JL056
■ 発行日:2024年6月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:材料
■ ページ数:182
■ 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)
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*** レポート概要(サマリー)***

※下記の概要と目次は英語から日本語に機械翻訳された内容です。誤った表現が含まれている可能性があります。正確な内容はお問い合わせ(サンプル請求)ください。

概要 衛星用太陽電池材料の世界市場は、2023年に4,410万米ドルに達し、2031年には1億2,400万米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは13.8%で成長する見込みです。
宇宙探査、通信、地球観測の戦略的重要性を認識し、各国は衛星計画に多大な資源を投入しています。太陽光を電気に変換する太陽電池は衛星システムの必須部品であり、太陽電池に使用される鉱物の需要を押し上げています。世界の衛星用太陽電池材料産業が急拡大しているのは、世界各国の政府援助や投資によるところが大きい。
日本の2022年予算案によると、宇宙予算は14億米ドルを超え、これにはH3ロケット、技術試験衛星9号機、情報収集衛星計画の建設が含まれます。22年度のインドの宇宙活動への支出計画は18億3,000万米ドル。2022年、韓国の科学情報通信省は、人工衛星、ロケット、その他の重要な宇宙機器を製造するために6億1,900万米ドルの宇宙予算を計画。
2023年には、北米が世界の衛星用太陽電池材料市場の35%以上を占め、支配的な地域になる見込み。市場の成長は、北米が宇宙技術革新と研究の震源地であり、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在によるものです。2022年、米国政府は宇宙プログラムに約620億米ドルを支出し、世界最大の支出国となっています。米国では、連邦政府機関はその子会社のために、予算と呼ばれる年間323億3,000万米ドルの資金を議会から得ています。

ダイナミクス
衛星小型化のための進歩の高まり
小型化、電力効率の向上、ミッションの長期化など、衛星の設計の改善には、より効率的で長持ちする太陽電池材料の使用が必要です。小型衛星は、一般的な衛星のほぼすべての機能をわずかなコストで実行できるため、小型衛星コンステレーションの開発、打ち上げ、運用がより現実的になっています。
メーカー各社は、エネルギー変換効率を高めつつ、宇宙の過酷な条件に耐えられる材料を常に探しています。北米の需要は、毎年最も多くの小型衛星を製造している米国が大部分を牽引しています。2017年から2022年の間に、北米の複数の参加者が596基の超小型衛星を軌道に打ち上げました。NASAは、これらの衛星の構築を目指すプログラムに参加。

政府投資の増加
政府の宇宙機関は、科学研究、国家安全保障、環境監視、災害救援のための衛星ミッションに資金を提供し続けています。軌道上で衛星の運用を維持するには太陽光発電が必要なため、こうしたプログラムによって衛星用太陽電池材料のニーズが大幅に高まっています。英国政府は、軍の衛星通信能力を75億米ドル向上させる計画。
2020年7月、英国国防省はエアバス・ディフェンス・アンド・スペース社に、軍事能力を向上させるための応急措置として、新たな通信衛星を建設する6億3,000万米ドル相当の契約を付与。2022年11月、ESAは、地球観測における欧州の優位性を維持し、航法サービスを強化し、米国との探査協力を継続するため、今後3年間の宇宙予算を25%増額するよう勧告。ESAは22カ国に対し、2023~2025年に約185億ユーロの予算を採択するよう要請。

高いコストと限られた材料効率
宇宙用に高品質の太陽電池材料を開発・製造するには、多額の研究開発費が必要です。さらに、宇宙環境の厳しい基準を満たす材料を作るには、特殊な設備や方法が必要になることが多く、製造コストが上昇します。
材料科学の進歩にもかかわらず、太陽光を電力に変換する太陽電池の効率には依然として限界があります。さらに、放射線暴露、温度変動、小隕石の衝突など、宇宙空間の過酷な条件は、時間の経過とともに太陽電池材料の性能と寿命にダメージを与える可能性があります。このような制約があるため、衛星用太陽電池の広範な導入には限界があり、効率と耐久性を高めるための継続的な研究が必要です。

セグメント分析
世界の衛星用太陽電池材料市場は、材料、軌道、用途、地域に基づいてセグメント化されています。

衛星打ち上げ数の増加がセグメント成長を牽引
2024-2031年の予測期間中、衛星が市場の30%以上を占め、支配的なセグメントとなる見込み。通信、航行、地球観測、科学研究、防衛など、さまざまな目的で人工衛星の打ち上げ回数が増加していることが、人工衛星用太陽電池材料の主な促進要因となっています。各衛星はその運用に電力を供給するために太陽電池を必要とするため、これらの部品に対する安定した需要が生じています。
市場参加者は、市場での地位を高め、製品を拡大するために、提携、買収、合併を行っています。例えば、テレビ・通信衛星の世界的サプライヤーであるアラブサットは、2023年5月、米国フロリダ州ケープカナベラルからスペースX社のファルコン9ロケットでアラブサット・バドル8を打ち上げました。

地理的な普及
アジア太平洋地域における宇宙インフラへの投資の増加
アジア太平洋地域は、世界の衛星用太陽電池材料市場の20%以上を占める急成長地域となる見込み。衛星用太陽電池材料市場は、宇宙基盤インフラへの投資拡大により急拡大しています。例えば、2023年9月、NewSpace India Limitedは、今後5年間で12億米ドルの投資を行うことを宣言しました。このプログラムは、産業界の関与を高め、この分野での営利企業を奨励することを目的としています。
宇宙関連活動を支える安全で効率的な発電システムに対する需要は、政府、民間企業、国際機関の投資が増えるにつれて高まっています。軌道上の衛星の主要電源である衛星用太陽電池に使用される材料は、この進歩の恩恵を受けるでしょう。太陽電池材料の需要増加に加え、宇宙ベースのインフラプロジェクトへの資金提供は、太陽電池業界の技術革新と技術的ブレークスルーを促進します。

競争状況
同市場の主な世界企業には、SPECTROLAB, AZUR SPACE Solar Power GmbH, ROCKET LAB USA, Sharp Corporation, CESI S.p.A, Thales Alenia Space, Airbus, MicroLink Devices, Inc., Mitsubishi Electric Corporation and Northrop Grumman.などがあります。

COVID-19の影響分析
今回の流行は、衛星通信や観測システムのような重要なインフラにおける回復力と継続性の重要性を示しました。その結果、リモートセンシング、電気通信、災害管理などの用途で衛星技術への投資が増える可能性があります。政府や企業が衛星インフラのアップグレードを重視するにつれ、衛星用太陽電池や材料の長期的な需要が増加する可能性があります。
遠隔地勤務への移行と出張の制約が、衛星メーカーとそのサプライチェーンに問題をもたらしました。衛星部品、特に太陽電池の設計、試験、生産において、直接顔を合わせる機会が少ないことが、協力や調整の妨げになりました。その結果、製品開発と流通に遅れが生じました。

ロシア・ウクライナ戦争の影響
ウクライナは、太陽電池のような衛星部品の製造に使用されるチタンのような原材料の世界的な主要供給源です。紛争によってサプライチェーンに支障が生じれば、原材料の不足や価格の高騰を招き、衛星用太陽電池の製造に影響を及ぼす可能性があります。紛争は地政学的不安定を引き起こし、貿易関係や投資決定に影響を与えるかもしれません。
人工衛星の製造にはグローバルな協力体制と供給ネットワークが必要であり、地政学的な摩擦はこうしたパートナーシップを混乱させ、太陽電池部品の入手可能性とコストに影響を与える可能性があります。これとは対照的に、紛争は監視や通信を目的とした衛星技術の需要を高める可能性があり、特に紛争に関与している組織や政府、あるいは紛争を監視しようとしている組織や政府にとってはその傾向が顕著です。

材料別
– ガリウムヒ素(GaAs)
– シリコン
– 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
– その他
軌道別
– 高度楕円軌道(HEO)
– 中軌道(MEO)
– 地球低軌道(LEO)
– 静止軌道(GEO)
– 極軌道
用途別
– 宇宙ステーション
– 人工衛星
– ローバー
– その他
地域別
– 北米
o 米国
o カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
o ドイツ
イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
– 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
– アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
– 中東およびアフリカ

主要開発
– 2024年、オーストラリアの国立研究機関であるCSIROは、最先端の印刷フレキシブル太陽電池技術を開発し、3月5日、スペースX社のTransporter-10ミッションの一環として、オーストラリア最大の民間衛星Optimus-1の上部に搭載され、宇宙への打ち上げに成功しました。CSIROは、オーストラリアの宇宙輸送サプライヤーであるSpace Machines Companyと共同で、将来の宇宙ベンチャー向けの安定したエネルギー源として、印刷フレキシブル太陽電池の可能性を研究しています。
– 2023年、LONGiはシリコンペロブスカイトタンデム太陽電池の効率33.9%を達成し、世界新記録を樹立しました。企業のプレスリリースによると、この達成は米国国立再生可能エネルギー研究所によって検証されています。

レポートを購入する理由
– 材料、軌道、用途、地域に基づく世界の衛星用太陽電池材料市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解するため。
– トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
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衛星太陽電池材料の世界市場レポートは約62の表、56の図、182ページを提供します。
2024年のターゲットオーディエンス
– メーカー/バイヤー
– 業界投資家/投資銀行家
– 調査専門家
– 新興企業

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. 素材別スニペット
3.2. 軌道別スニペット
3.3. 用途別スニペット
3.4. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 衛星小型化の進展
4.1.1.2. 政府投資の増加
4.1.2. 抑制要因
4.1.2.1. 高いコストと限られた材料効率
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. 素材別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 素材別
7.1.2. 市場魅力度指数, 素材別
7.2. ガリウムヒ素 (GaAs)*.
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. シリコン
7.4. 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
7.5. その他
8. 軌道別
8.1. はじめに
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、軌道別
8.1.2. 市場魅力度指数、軌道別
8.2. 高度楕円軌道(HEO)*。
8.2.1. はじめに
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 中軌道(MEO)
8.4. 低軌道(LEO)
8.5. 静止軌道(GEO)
8.6. 極軌道
9. 用途別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
9.1.2. 市場魅力度指数(用途別
9.2. 宇宙ステーション
9.2.1. はじめに
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 衛星
9.4. ローバー
9.5. その他
10. 地域別
10.1. はじめに
10.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
10.1.2. 市場魅力度指数、地域別
10.2. 北米
10.2.1. 序論
10.2.2. 主な地域別ダイナミクス
10.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 素材別
10.2.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、軌道別
10.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
10.2.6.1. 米国
10.2.6.2. カナダ
10.2.6.3. メキシコ
10.3. ヨーロッパ
10.3.1. はじめに
10.3.2. 主な地域別ダイナミクス
10.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、素材別
10.3.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、軌道別
10.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
10.3.6.1. ドイツ
10.3.6.2. イギリス
10.3.6.3. フランス
10.3.6.4. イタリア
10.3.6.5. ロシア
10.3.6.6. その他のヨーロッパ
10.4. 南米
10.4.1. はじめに
10.4.2. 地域別主要市場
10.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、素材別
10.4.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、軌道別
10.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
10.4.6.1. ブラジル
10.4.6.2. アルゼンチン
10.4.6.3. その他の南米諸国
10.5. アジア太平洋
10.5.1. 序論
10.5.2. 主な地域別ダイナミクス
10.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、素材別
10.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、軌道別
10.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
10.5.6.1. 中国
10.5.6.2. インド
10.5.6.3. 日本
10.5.6.4. オーストラリア
10.5.6.5. その他のアジア太平洋地域
10.6. 中東・アフリカ
10.6.1. 序論
10.6.2. 主な地域別ダイナミクス
10.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 素材別
10.6.4. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、軌道別
10.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業プロフィール
12.1. SPECTROLAB*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. AZUR SPACE Solar Power GmbH
12.3. ROCKET LAB USA
12.4. Sharp Corporation
12.5. CESI S.p.A
12.6. Thales Alenia Space
12.7. Airbus
12.8. MicroLink Devices, Inc.
12.9. Mitsubishi Electric Corporation
12.10. Northrop Grumman
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ



*** 衛星用太陽電池材料の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・衛星用太陽電池材料の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年の衛星用太陽電池材料の世界市場規模を4,410万米ドルと推定しています。

・衛星用太陽電池材料の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年の衛星用太陽電池材料の世界市場規模を1億2,400万米ドルと予測しています。

・衛星用太陽電池材料市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は衛星用太陽電池材料の世界市場が2024年~2031年に年平均13.8%成長すると展望しています。

・世界の衛星用太陽電池材料市場における主要プレイヤーは?
→「SPECTROLAB, AZUR SPACE Solar Power GmbH, ROCKET LAB USA, Sharp Corporation, CESI S.p.A, Thales Alenia Space, Airbus, MicroLink Devices, Inc., Mitsubishi Electric Corporation and Northrop Grumman.など ...」を衛星用太陽電池材料市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

*** 免責事項 ***
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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(DATM24JL056 )"世界の衛星用太陽電池材料市場(2024年~2031年)" (英文:Global Satellite Solar Cell Materials Market 2024-2031)はDataM Intelligence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。


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