■ 英語タイトル:Conductive Polymers Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Type (Polyacetylene (PA), Polyaniline (PANI), Polypyrrole (PPy), Polythiophene (PTH), Polyfuran and Other Types), Polymer Type, Class, Application, End User and by Geography
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 | ■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV235
■ 発行日:2024年8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
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★グローバルリサーチ資料[導電性ポリマーの世界予測(~2030):ポリアセチレン(PA)、ポリアニリン(PANI)、ポリピロール(PPy)、ポリチオフェン(PTH)、ポリフラン、その他]についてメールでお問い合わせはこちら
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*** レポート概要(サマリー)***
Stratistics MRCによると、導電性ポリマーの世界市場は2024年に71億2000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は10.8%で、2030年には131億7000万ドルに達する見込みです。導電性ポリマーと呼ばれる特殊な材料は、柔軟性、軽量性、加工性といった従来のポリマーの長所と、金属の電気的特性を併せ持っています。そのため、バイオセンサーやアクチュエーターから、太陽電池や有機発光ダイオード(OLED)のような有機エレクトロニクスに至るまで、幅広い用途で非常に重宝されています。さらに、軽量で柔軟性があり、手頃な価格の導電性材料を必要とする分野の進歩は、導電性ポリマーの多様性と調整可能性によって可能になります。
アメリカ化学会によると、導電性ポリマーは、さまざまな革新的用途に活用できる導電性と柔軟性を兼ね備えており、エレクトロニクスに革命をもたらす大きな可能性を秘めています。
市場ダイナミクス
推進要因
フレキシブルで軽量なエレクトロニクスへのニーズの高まり
ウェアラブル技術、フレキシブルディスプレイ、携帯電子機器の普及により、機械的柔軟性と導電性を兼ね備えた材料へのニーズが高まっています。この要求を十分に満たすのが導電性ポリマーで、柔軟性と軽量設計に不可欠な導電性を兼ね備えています。さらに、ウェアラブル、フィットネストラッカー、折りたたみ式スマートフォンが技術革新を牽引する家電業界では、新しい設計パラダイムをサポートし、ユーザー体験を向上させることができる先端材料が特に必要とされています。
制約
法外な製造費用
導電性ポリマーの合成には複雑な手順と高価な原材料が必要なため、製造コストが大幅に増加します。特殊な機械と厳格な製造基準が要求されるため、コストはさらに上昇します。そのため、導電性ポリマーの高価格は、特にコストが懸念される分野において、一般的な採用の大きな障壁となる可能性があります。さらに、導電性ポリマーは、このコスト要因のために、金属や無機半導体のような従来の材料と競合することが困難です。
機会:
ウェアラブル・エレクトロニクスとフレキシブル・エレクトロニクスの革新
導電性ポリマーの市場は、フレキシブルでウェアラブルなエレクトロニクスのトレンドが拡大しているため、明るい未来があります。電子テキスタイル、スマート衣料、フレキシブル・ディスプレイの技術革新により、導電性と柔軟性・耐久性を併せ持つ材料へのニーズが高まっています。これらの用途は導電性ポリマーにとって理想的であり、快適で軽く、布地とシームレスに統合できる未来のウェアラブル・テクノロジーの創造への扉を開くものです。さらに、この傾向は今後も続くと予想され、家電や医療産業における導電性ポリマーの新たな展望が開けています。
脅威
代替素材との激しい競争
金属や炭素系材料などの代替材料は、導電性ポリマーにとって深刻な脅威です。これらの従来型材料は、導電性に優れ、従来通りの方法で製造されることが多いため、多くの用途で好ましい選択肢となっています。たとえば銅のような金属は、その優れた導電性と信頼性から、電気配線や電子部品に広く使われています。加えて、導電性ポリマーの市場浸透は、特に需要の高い用途では、これらの代用材料が 堅牢な性能を持ち、広く受け入れられていることによって脅かされています。
Covid-19の影響:
導電性ポリマー市場では、COVID-19の大流行がさまざまな影響を及ぼしました。製造・流通コストが上昇し、生産停止、労働力不足、グローバルサプライチェーンの混乱により製造遅延が発生しました。また、景気減速と先行き不透明感により、多くの産業で投資の減少やプロジェクトの延期が発生し、市場の拡大がさらに阻害されました。しかし、導電性ポリマーの一部の用途では、特にエレクトロニクスとヘルスケアの分野で、パンデミックによる需要の増加が見られました。医療機器、センサー、通信機器などの需要が増加したことで、これらの重要な産業における導電性ポリマーの使用と技術革新に拍車がかかりました。
固有導電性ポリマー(ICP)分野が予測期間中最大になる見込み
通常、導電性ポリマー業界では、固有導電性ポリマー(ICPs)分野が最大の市場シェアを占めています。ICPsには、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェンなどの物質が含まれ、加工しやすさ、柔軟性、軽量といった従来のポリマーの利点とともに、固有の導電性を持つことでよく知られています。これらのポリマーは、太陽電池、有機発光ダイオード(OLED)、帯電防止コーティング、有機発光ダイオードなど、高い導電性と柔軟性が求められる用途に広く利用されています。さらに、導電性高分子市場における導電性高分子の優位性は、その順応性と特定の電気特性に合わせて設計できる能力によるもので、幅広いハイテク用途で非常に重宝されています。
予測期間中にCAGRが最も高くなると予想されるのはセンサー分野
センサー分野は、導電性ポリマーの中で最もCAGRが高い市場分野です。センサー技術における導電性ポリマーの使用は、その高感度、柔軟性、軽量性により拡大しています。これらの材料は、物理的、化学的、生物学的なさまざまな刺激を検出するように設計できるため、産業オートメーション、環境モニタリング、医療診断での使用に最適です。さらに、インテリジェントでネットワーク化されたデバイスの急増するニーズとモノのインターネット(IoT)の迅速な進歩は、導電性ポリマーベースのセンサーの牽引力を大幅に増加させました。
最大のシェアを占める地域
導電性ポリマー市場では、北アメリカが最大のシェアを占めています。この地域は、研究開発への多額の投資と強力な技術インフラが導電性ポリマー技術の開発を後押ししています。家電、自動車、航空宇宙など、さまざまな産業でエレクトロニクスや先端材料の需要が高いため、市場はさらに拡大しています。さらに、北アメリカの市場は、静電気放電防止、フレキシブル・エレクトロニクス、エネルギー貯蔵などの分野で、重要な業界参加者が存在し、継続的な技術革新が行われていることも後押ししています。
CAGRが最も高い地域:
導電性ポリマー市場は、アジア太平洋地域で最も高いCAGRで拡大しています。同地域ではエレクトロニクス産業と自動車産業が活況を呈しており、先端材料への需要が急拡大の原動力となっています。産業基盤の発展、技術進歩への投資の増加、家電市場の拡大により、中国、インド、日本などの国々がこの急成長を牽引しています。さらに、この地域における導電性ポリマー市場の驚異的な拡大率は、新興国の台頭、スマート技術や再生可能エネルギー源の重視の高まりにも起因しています。
市場の主要プレーヤー
導電性ポリマー市場の主要企業には、Covestro AG, Solvay S.A., ABTECH Scientific, Inc., Henkel AG & Co. KGaA, Kemet Corporation, 3M, DuPont de Nemours, Celanese Corporation, Agfa-Gevaert Group, Eastman Chemical Company, Toshin Kogyo Co., Ltd., Merck KGaA, Ferro Corporation, The Lubrizol Corporation, Heraeus Holding GMBH, Avient Corporation, Tayca Corporation.などです。
主な展開
2024年6月、触媒およびエレクトロニクス用希土類材料供給のリーダーであるソルベイと、希土類元素およびその他の重要金属の循環型サプライチェーンを構築する先進的金属リサイクル企業であるサイクリック・マテリアルズが、サイクリック・マテリアルズからソルベイへのリサイクル混合希土類酸化物(rMREO)の供給に関する契約に調印し、2024年後半に出荷を開始すると発表。
2024年3月、3MとHDヒュンダイ韓国造船海洋(KSOE)は、3Mのグラスバブル(高強度・低密度の中空ガラス微小球)を使用した大型液体水素貯蔵タンクを開発する共同研究プロジェクト契約を締結しました。この共同研究は、液体水素の貯蔵と輸送のための高性能真空断熱システムの開発に重点を置くものです。
2024年1月、ドイツを拠点とするポリマーメーカーのコベストロと、アメリカを拠点とする循環型化学品メーカーのエンシナ社は、使用済みプラスチック由来の循環型原材料の長期供給で合意。エンシナ社は、2027年末に予定されているエンシナ社の生産施設の完成を待って、ベンゼンとトルエンをコベストロに供給する予定。
対象となる種類
– ポリアセチレン(PA)
– ポリアニリン(PANI)
– ポリピロール(PPy)
– ポリチオフェン(PTH)
– ポリフラン
– その他のタイプ
ポリマーの種類
– 固有導電性ポリマー(ICP)
– 固有散逸性ポリマー(IDPs)
– ポリフェニレンポリマー(PPP)ベースの樹脂
– アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)
– ポリカーボネート
– 導電性プラスチック
– その他のポリマー
対象クラス
– 共役系導電性ポリマー
– 電荷移動ポリマー
– イオン伝導性ポリマー
– 導電性充填ポリマー
対象用途
– 太陽電池
– 印刷電子回路
– 発光ダイオード
– アクチュエーター
– 静電コーティング
– 帯電防止パッケージ
– ESD/EMIシールド
– スーパーキャパシタ
– センサー
– バッテリー
– ディスプレイ
– バイオインプラント
– その他の用途
対象エンドユーザー
– 自動車
– 航空宇宙
– 電気・電子
– 発電
– 医療
– コーティング
– その他のエンドユーザー
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
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 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-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 導電性ポリマーの世界市場:種類別
5.1 導入
5.2 ポリアセチレン(PA)
5.3 ポリアニリン(PANI)
5.4 ポリピロール(PPy)
5.5 ポリチオフェン(PTH)
5.6 ポリフラン
5.7 その他のタイプ
6 導電性ポリマーの世界市場、ポリマー種類別
6.1 導入
6.2 固有導電性ポリマー(ICPs)
6.3 固有散逸性ポリマー(IDPs)
6.4 ポリフェニレンポリマー(PPP)ベース樹脂
6.5 アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)
6.6 ポリカーボネート
6.7 導電性プラスチック
6.8 その他のポリマー・タイプ
7 導電性ポリマーの世界市場、クラス別
7.1 導入
7.2 共役系導電性ポリマー
7.3 電荷移動ポリマー
7.4 イオン伝導性ポリマー
7.5 導電性充填ポリマー
8 導電性ポリマーの世界市場:用途別
8.1 導入
8.2 太陽電池
8.3 プリント電子回路
8.4 発光ダイオード
8.5 アクチュエーター
8.6 静電コーティング
8.7 帯電防止パッケージ
8.8 ESD/EMIシールド
8.9 スーパーキャパシタ
8.10 センサー
8.11 バッテリー
8.12 ディスプレイ
8.13 バイオインプラント
8.14 その他の用途
9 導電性ポリマーの世界市場:エンドユーザー別
9.1 導入
9.2 自動車
9.2.1 乗用車
9.2.2 小型商用車
9.2.3 大型商用車
9.3 航空宇宙
9.3.1 商用
9.3.2 軍用
9.4 電気・電子
9.5 発電
9.6 医療
9.7 コーティング
9.8 その他のエンドユーザー
10 導電性ポリマーの世界市場:地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Covestro AG
12.2 Solvay S.A.
12.3 ABTECH Scientific, Inc.
12.4 Henkel AG & Co. KGaA
12.5 Kemet Corporation
12.6 3M
12.7 DuPont de Nemours
12.8 Celanese Corporation
12.9 Agfa-Gevaert Group
12.10 Eastman Chemical Company
12.11 Toshin Kogyo Co., Ltd.
12.12 Merck KGaA
12.13 Ferro Corporation
12.14 The Lubrizol Corporation
12.15 Heraeus Holding GMBH
12.16 Avient Corporation
12.17 Tayca Corporation
表一覧
表1 導電性ポリマーの世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 導電性ポリマーの世界市場展望、種類別 (2022-2030) ($MN)
表3 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリアセチレン(PA)別 (2022-2030) ($MN)
表4 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリアニリン(PANI)別 (2022-2030) ($MN)
表5 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリピロール(PPy)別 (2022-2030) ($MN)
表6 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリチオフェン(PTH)別 (2022-2030) ($MN)
表7 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリフラン別 (2022-2030) ($MN)
表8 導電性ポリマーの世界市場展望、その他の種類別 (2022-2030) ($MN)
表9 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリマー種類別 (2022-2030) ($MN)
表10 導電性ポリマーの世界市場展望、固有導電性ポリマー(ICP)別 (2022-2030) ($MN)
表11 導電性ポリマーの世界市場展望、固有散逸性ポリマー(IDP)別 (2022-2030) ($MN)
表12 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリフェニレンポリマー(PPP)ベースの樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表13 導電性ポリマーの世界市場展望、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン(ABS)ベース樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表14 導電性ポリマーの世界市場展望、ポリカーボネート別 (2022-2030) ($MN)
表15 導電性ポリマーの世界市場展望、導電性プラスチック別 (2022-2030) ($MN)
表16 導電性ポリマーの世界市場展望、その他のポリマー種類別 (2022-2030) ($MN)
表17 導電性ポリマーの世界市場展望、クラス別 (2022-2030) ($MN)
表18 導電性ポリマーの世界市場展望、共役導電性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表19 導電性ポリマーの世界市場展望、電荷移動ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表20 導電性ポリマーの世界市場展望、イオン伝導性ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表21 導電性ポリマーの世界市場展望、導電性充填ポリマー別 (2022-2030) ($MN)
表22 導電性ポリマーの世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表23 導電性ポリマーの世界市場展望、太陽電池別 (2022-2030) ($MN)
表24 導電性ポリマーの世界市場展望、印刷電子回路別 (2022-2030) ($MN)
表25 導電性ポリマーの世界市場展望、発光ダイオード別 (2022-2030) ($MN)
表26 導電性ポリマーの世界市場展望、アクチュエーター別 (2022-2030) ($MN)
表27 導電性ポリマーの世界市場展望、静電コーティング別 (2022-2030) ($MN)
表28 導電性ポリマーの世界市場展望、帯電防止パッケージ別 (2022-2030) ($MN)
表29 導電性ポリマーの世界市場展望、ESD/EMIシールド別 (2022-2030) ($MN)
表30 導電性ポリマーの世界市場展望、スーパーキャパシタ別 (2022-2030) ($MN)
表31 導電性ポリマーの世界市場展望、センサー別 (2022-2030) ($MN)
表32 導電性ポリマーの世界市場展望、電池別 (2022-2030) ($MN)
表33 導電性ポリマーの世界市場展望、ディスプレイ別 (2022-2030) ($MN)
表34 導電性ポリマーの世界市場展望、バイオインプラント別 (2022-2030) ($MN)
表35 導電性ポリマーの世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表36 導電性ポリマーの世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表37 導電性ポリマーの世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表38 導電性ポリマーの世界市場展望:乗用車別 (2022-2030) ($MN)
表39 導電性ポリマーの世界市場展望、小型商用車別 (2022-2030) ($MN)
表40 導電性ポリマーの世界市場展望、大型商用車別 (2022-2030) ($MN)
表41 導電性ポリマーの世界市場展望、航空宇宙別 (2022-2030) ($MN)
表42 導電性ポリマーの世界市場展望、商用車別 (2022-2030) ($MN)
表43 導電性ポリマーの世界市場展望、軍用別 (2022-2030) ($MN)
表44 導電性ポリマーの世界市場展望:電気・電子別 (2022-2030) ($MN)
表45 導電性ポリマーの世界市場展望、発電別 (2022-2030) ($MN)
表46 導電性ポリマーの世界市場展望、医療別 (2022-2030) ($MN)
表47 導電性ポリマーの世界市場展望、コーティング別 (2022-2030) ($MN)
表48 導電性ポリマーの世界市場展望:その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
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