伸縮性導電材料の世界予測(~2030):カーボンナノチューブ、グラフェン、その他

■ 英語タイトル:Stretchable Conductive Material Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Product (Carbon Nanotube, Graphene and Other Products), Stretching Mechanism (Percolation Network, Stretchable Geometry and Intrinsic Stretchable Filler), Application and By Geography

調査会社Stratistics MRC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:SMRC24NOV136)■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV136
■ 発行日:2024年9月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:材料
■ ページ数:200 Pages
■ 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)***

Stratistics MRCによると、伸縮性導電材料の世界市場は2024年に897億6000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は94.7%で、2030年には4890億4000万ドルに達する見込みです。伸縮性導電材料は、柔軟性と導電性を兼ね備えた先端材料で、伸ばしたり、圧縮したり、変形させたりしても導電性を維持することができます。これらの材料は通常、銀ナノ粒子、カーボンナノチューブ、グラフェンなどの導電性要素をエラストマーやハイドロゲルのような柔軟な基材に組み込んだものです。これらの材料のユニークな構造により、伸ばしたり曲げたりしても電気を通すことができるため、ウェアラブル・エレクトロニクス、フレキシブル・センサー、スマート・テキスタイルなど、柔軟性が求められる用途に非常に適しています。
National Academies Pressのレポートによると、ヨーロッパ連合のFuture and Emerging Technology(FET)フラッグシップ・プロジェクトは、先見性のある目標を達成することを目的とした大規模な科学主導の研究活動です。

市場ダイナミクス

推進要因
ウェアラブルデバイスの需要拡大
ウェアラブルデバイスの需要の高まりは、次世代のフレキシブルエレクトロニクスに不可欠な伸縮性導電材料の著しい進歩を促しています。スマートウォッチやヘルスモニターデバイスなどのウェアラブル技術では、人体のダイナミックで伸縮自在な表面に適応しながら導電性を維持できる材料が必要です。金属のような従来の導電性材料は硬く、このような用途には不向きです。そのため、研究者たちは、導電性ポリマー、炭素系材料、金属ナノワイヤーなど、変形しても電気特性を維持できる革新的な伸縮性導電材料を開発しています。

制約:
知的財産の問題
知的財産権(IP)の問題は、伸縮性導電材料の開発と商業化にとって大きなハードルとなります。導電性と柔軟性を併せ持つこれらの先端材料は、ウェアラブル・エレクトロニクス、スマート・テキスタイル、フレキシブル・ディスプレイの革新にとって極めて重要です。しかし、その製造や組成の複雑な性質には、しばしば独自の技術や企業秘密が関係しています。しかし、知的財産権をめぐる紛争は、必要不可欠な技術へのアクセスを制限し、法的コストやライセンシング・コストを増大させることで、イノベーションを阻害する可能性があります。

機会:
スマート繊維製品に対する需要の高まり
環境または着用者と相互作用するように設計されたスマートテキスタイルは、生地が伸びたり曲がったりしても機能性を維持するため、これらの素材に依存しています。通常、導電性ポリマー、炭素系材料、金属ナノワイヤーから作られる伸縮性導電性素材は、一貫した導電性を確保しながら柔軟性と耐久性を提供します。これにより、センサー、アクチュエーター、その他の電子コンポーネントを衣服やアクセサリーにシームレスに組み込むことができ、健康モニタリング用ウェアラブル、応答性の高いスポーツギア、インタラクティブ・ファッションなどのイノベーションが可能になります。

脅威
製造の複雑さ
伸縮性導電材料(SCM)は、製造の複雑さによる大きな課題に直面しています。フレキシブルエレクトロニクスやウェアラブル技術への応用に不可欠なこれらの材料は、伸縮可能なマトリックス内に導電性要素を正確に統合する必要があります。製造工程では、導電性と弾力性のバランスをとる必要がありますが、これを一貫して達成するのは困難です。導電性ポリマー、ナノ粒子、金属ワイヤーをフレキシブル基板に組み込むような技術には、高い精度と制御が要求されます。

COVID-19の影響
COVID-19の大流行は、先端エレクトロニクスやウェアラブル技術に不可欠な伸縮性導電材料の分野に大きな影響を与えました。パンデミックによって個人用保護具(PPE)や遠隔監視装置の需要が加速したため、研究者やメーカーは課題と機会の両方に直面しました。スマート・テキスタイルと健康モニタリング・ソリューションに対するニーズの急増は、伸縮可能な導電性材料の技術革新を推進し、その柔軟性、耐久性、導電性を向上させました。これは特に、PPEにセンサーを統合し、遠隔健康モニタリングシステムを構築するのに適していました。しかし、サプライチェーンの混乱や、閉鎖中の研究室へのアクセスの低下により、研究や生産は停滞しました。

予測期間中、カーボンナノチューブセグメントが最大になる見込み
カーボンナノチューブセグメントは、その顕著な電気的、機械的、熱的特性により、予測期間中に最大となる見込み。この円筒形のナノ構造は、驚異的な強度を持ち、軽量で柔軟性があるため、材料が伸縮して導電性を維持する必要がある用途に最適です。ポリマーやエラストマーに組み込むと、CNTは導電性を失うことなく大きな変形に耐えることができる複合材料を作り出します。この能力は、従来の導電性材料ではひずみによって故障してしまうような、高度なウェアラブルエレクトロニクス、フレキシブルディスプレイ、スマートテキスタイルの開発にとって極めて重要です。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるStretchable Geometryセグメント
Stretchable Geometry分野は、幾何学的設計がいかに性能を向上させるかに注目することで、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。このセグメントでは、フレキシブルで伸縮可能な構造と導電性材料の統合を模索し、変形下でも機能を維持する新しいタイプの電子部品を創り出します。導電性経路の幾何学的レイアウトを最適化することで、エンジニアは、伸縮、曲げ、ねじりながら電気を通す材料の能力を向上させることができます。

最大のシェアを占める地域
外挿期間中、市場で最大のシェアを占めたのはヨーロッパ地域。ウェアラブル技術やフレキシブルスクリーンのような革新的なデバイスがますます普及するにつれて、柔軟で耐久性がありながら導電性を維持できる材料に対するニーズが高まっています。伸縮性導電材料は、布地やその他の柔軟な基材にエレクトロニクスを組み込むために不可欠であり、スマートテキスタイルや曲げられるガジェットなどの新製品の開発を可能にします。ヨーロッパでは、この傾向が材料科学と製造プロセスの進歩に拍車をかけ、これらの高性能材料に特化した活気あるセクターを育成しています。

CAGRが最も高い地域:
ヨーロッパ地域は、予測期間中に収益性の高い成長を遂げると推定されます。政府の規制には、この分野の技術革新を奨励する厳しい基準やインセンティブが含まれることがよくあります。安全性、環境への影響、性能に関する明確なガイドラインを設定することで、規制機関はこの地域全体の研究開発を促進する構造化された環境を作り出します。例えば、電子廃棄物や持続可能性に関するヨーロッパ連合(EU)の指令は、高性能なだけでなく環境にも優しい材料を開発するよう企業を後押ししています。さらに、資金調達プログラムや税制優遇措置は、地域全体で先端材料に取り組む新興企業や既存企業を支援しています。

市場の主要プレーヤー
伸縮性導電材料市場の主要企業には、3M Company, Advanced Nano Products Co Ltd, BASF SE, Chasm Technologies Inc, DuPont de Nemours Inc, Dycotec Materials Ltd, Indium Corporation, Osaka Organic Chemical Industry Ltd, Panasonic Corporation, Toyobo Co. Ltd ,Vorbeck Materials Corporation.などがあります。

主な進展
2022年5月、Nova Centrixは最新製品である噴射可能金インクの発売を発表。Metalon®JG.ラインの噴流式金インクは、バイオメディカルやエレクトロニクスなどの用途に最適です。初期の顧客には、高度な研究開発グループや大学、研究機関が含まれます。このインク状の伸縮性導電材料は、ディスプレイなど幅広い用途に使用できます。

2022年3月、韓国科学技術院(KIST)のソフトハイブリッド材料研究センターの研究グループは、正極、負極、電解質、集電体、封止材を含むすべての材料が印刷可能で伸縮可能なリチウム電池を発表しました。正極、負極、電解質、集電体、封止材など、すべての材料が印刷可能で伸縮可能なリチウム電池材料。この画期的な製品は、伸縮性導電材料市場で大きなシェアを獲得する可能性があると予測されています。

対象製品
– カーボンナノチューブ
– グラフェン
– その他の製品

伸縮メカニズム
– パーコレーションネットワーク
– 伸縮可能な形状
– 本質的な伸縮性フィラー

対象用途
– バイオメディカル
– 太陽光発電
– ウェアラブル
– その他の用途

対象地域
– 北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南アメリカ諸国
– 中東/アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東/アフリカ

レポート内容
– 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 伸縮性導電材料の世界市場(製品別
5.1 導入
5.2 カーボンナノチューブ
5.3 グラフェン
5.4 その他の製品
6 伸縮性導電材料の世界市場:伸縮メカニズム別
6.1 はじめに
6.2 パーコレーションネットワーク
6.3 ストレッチャブル・ジオメトリー
6.4 本質的ストレッチャブルフィラー
7 伸縮性導電材料の世界市場:用途別
7.1 導入
7.2 バイオメディカル
7.3 太陽光発電
7.4 ウェアラブル
7.5 その他の用途
8 伸縮性導電材料の世界市場、地域別
8.1 はじめに
8.2 北アメリカ
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南アメリカ
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 その他の南アメリカ地域
8.6 中東/アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 アラブ首長国連邦
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東/アフリカ地域
9 主要開発
9.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
9.2 買収と合併
9.3 新製品上市
9.4 拡張
9.5 その他の主要戦略
10 企業プロフィール
10.1 3M Company
10.2 Advanced Nano Products Co Ltd
10.3 BASF SE
10.4 Chasm Technologies Inc
10.5 DuPont de Nemours Inc
10.6 Dycotec Materials Ltd
10.7 Indium Corporation
10.8 Osaka Organic Chemical Industry Ltd
10.9 Panasonic Corporation
10.10 Toyobo Co. Ltd
10.11 Vorbeck Materials Corporation
表一覧
1 伸縮性導電材料の世界市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN)
2 伸縮性導電材料の世界市場展望、製品別 (2022-2030) ($MN)
3 伸縮性導電材料の世界市場展望、カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
4 伸縮性導電材料の世界市場展望、グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
5 伸縮性導電材料の世界市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
6 伸縮性導電材料の世界市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
7 伸縮性導電材料の世界市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
8 伸縮性導電材料の世界市場展望、伸縮性形状別 (2022-2030) ($MN)
9 伸縮性導電材料の世界市場展望、本質的伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
10 伸縮性導電材料の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
11 伸縮性導電材料の世界市場展望、バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
12 伸縮性導電材料の世界市場展望、太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
13 伸縮性導電材料の世界市場展望、ウェアラブル別 (2022-2030) ($MN)
14 伸縮性導電材料の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
15 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
16 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、製品別 (2022-2030) ($MN)
17 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
18 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
19 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
20 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
21 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
22 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性形状別 (2022-2030) ($MN)
23 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
24 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
25 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
26 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望:太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
27 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、ウェアラブル製品別 (2022-2030) ($MN)
28 北アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
29 ヨーロッパ 伸縮性導電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
30 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
31 伸縮性導電材料のヨーロッパ市場展望:カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
32 伸縮性導電材料のヨーロッパ市場展望:グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
33 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
34 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
35 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
36 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性形状別 (2022-2030) ($MN)
37 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、本質的伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
38 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
39 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望:バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
40 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望:太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
41 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望:ウェアラブル製品別 (2022-2030) ($MN)
42 ヨーロッパの伸縮性導電材料の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
43 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
44 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、製品別 (2022-2030) ($MN)
45 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
46 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
47 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
48 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
49 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
50 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、伸縮ジオメトリー別 (2022-2030) ($MN)
51 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
52 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
53 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
54 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望:太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
55 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、ウェアラブル製品別 (2022-2030) ($MN)
56 アジア太平洋地域の伸縮性導電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
57 南アメリカ伸縮性導電材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
58 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
59 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
60 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
61 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
62 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
63 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
64 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性形状別 (2022-2030) ($MN)
65 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
66 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
67 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
68 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
69 南アメリカの伸縮性導電材料の市場展望:ウェアラブル製品別 (2022-2030) ($MN)
70 南アメリカ 伸縮性導電材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
71 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:国別 (2022-2030) ($MN)
72 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:製品別 (2022-2030) ($MN)
73 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:カーボンナノチューブ別 (2022-2030) ($MN)
74 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:グラフェン別 (2022-2030) ($MN)
75 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、その他の製品別 (2022-2030) ($MN)
76 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、伸縮メカニズム別 (2022-2030) ($MN)
77 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、パーコレーションネットワーク別 (2022-2030) ($MN)
78 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性形状別 (2022-2030) ($MN)
79 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、伸縮性フィラー別 (2022-2030) ($MN)
80 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
81 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:バイオメディカル別 (2022-2030) ($MN)
82 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
83 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:ウェアラブル (2022-2030年) ($MN)
84 中東/アフリカ 伸縮性導電材料の市場展望:その他の用途別 (2022-2030) ($MN)



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