![]() | • レポートコード:MRCLC5DC00132 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年3月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
| 主要データポイント:2031年の市場規模=33億米ドル、今後7年間の年間成長予測=11.6%。 詳細情報は下にスクロールしてください。本市場レポートは、2031年までの世界の先進相変化材料市場における動向、機会、予測を、タイプ別(有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM)、用途別(建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に網羅しています。 |
先進相変化材料の動向と予測
世界の先進相変化材料市場の将来は有望であり、建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子、繊維市場において機会が見込まれる。 世界の先進相変化材料市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)11.6%で拡大し、2031年には推定33億米ドルに達すると予測される。この市場の主な推進要因は、温度制御用効果的材料市場の成長、持続可能な開発と省エネルギーの重要性増大、ならびにHVACおよび商業冷凍用途における効果的断熱材の需要増加である。
• Lucintelの予測によれば、種類別カテゴリーでは、再生可能資源への認識と需要の高まり、化石燃料依存度低減に向けた政府施策の強化、ならびに食品加工、繊維、コールドチェーン物流など多様な産業におけるバイオベースPCMの需要増加を背景に、予測期間中にバイオベースが最も高い成長率を示す見込み。
• 地域別では、繊維・製造業の成長、個人所得水準の大幅な上昇、地域消費者の財政状況改善により、予測期間中アジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を獲得してください。
先進相変化材料市場における新興トレンド
先進的な相変化材料(PCM)市場は、いくつかの新興トレンドによって形作られています。主な5つのトレンドは以下の通りです:
• 環境に優しい建築ソリューション:環境に配慮した建築材料におけるPCMの使用がますます普及しています。建物では、暖房や冷房の必要性を低減し、室内温度を安定させるためにPCMが活用されています。このトレンドは、エネルギー効率の向上とカーボンフットプリントの削減を目指す世界的な取り組みと合致しています。
• スマートグリッド統合:先進PCMはエネルギー管理・貯蔵の効率化のためスマートグリッドに統合されつつある。例えば熱エネルギー貯蔵は需給バランス調整、系統安定性向上、再生可能エネルギー源の統合を可能にする。
• 自動車用途:自動車産業ではPCMが車内の熱流を管理し最適温度条件を維持する。各種部品に搭載され温度調節やバッテリー出力向上に寄与し、車両全体の効率化に貢献している。 これは、業界全体におけるエネルギー効率の高い運用と性能向上の推進を反映しています。
• 電子機器冷却:先進的なPCMベースの電子機器冷却ソリューションは、高性能デバイスから発生する熱を効果的に管理します。メーカーはPCMを電子パッケージや冷却システムに組み込むことで、熱管理を改善し、電子部品の寿命を延ばすことができます。
• 革新的な配合技術:主要なトレンドとして、熱貯蔵容量の向上、耐久性の強化、多様な材料・用途との適合性向上など、改良された特性を備えたPCMの新配合技術の開発が進んでいます。こうした進展によりPCMの用途が拡大し、様々な分野での成長を促進しています。
こうした継続的なトレンドがイノベーション、用途の高度化、持続可能性目標の達成を推進する中、先進PCM市場は大きな変革期を迎えています。
先進的な相変化材料(PCM)市場における最近の動向
先進的な相変化材料(PCM)市場の最近の動向では、技術、応用拡大、持続可能性への取り組みにおいて目覚ましい進歩が見られます。主な5つの動向は以下の通りです:
• PCM配合の改良:科学者らは、熱特性と蓄熱容量を向上させた先進的なPCM配合を開発しています。これらの革新によりPCMはより高速かつ効率的になり、幅広い用途での有用性が高まっています。
• 建築資材への組み込み:断熱パネルや石膏ボードなどの建築資材にPCMを組み込む事例が増加し、建設段階から建物のエネルギー効率を向上させています。この統合により室内温度の維持が容易になり、空調システムへの依存度が低下します。
• 自動車用途の拡大:先進PCMは自動車エンジン、バッテリー、その他の内装部品に採用され、熱管理の効率化に貢献しています。熱性能の向上により車両のエネルギー効率が向上し、環境に優しい技術を求める業界の潮流に沿っています。
• スマートPCMシステムの開発:エネルギー貯蔵・管理を最適化するスマートグリッド対応PCMシステムの開発が進められている。PCMを用いた熱エネルギーの貯蔵・放出により、再生可能エネルギーの統合を支援しつつ電力系統の安定性を向上させる。
• 持続可能なソリューションへの焦点:環境に優しく持続可能なPCMソリューションへの注目が高まっている。気候変動への対応とクリーンエネルギー推進の必要性がこれを可能にしている。
これらの進展は、技術革新の促進、新たな応用分野の開拓、持続可能な実践の支援を通じて、先進PCM市場に影響を与えています。
先進相変化材料市場の戦略的成長機会
物質が状態変化を起こす段階(相変化材料:PCM)は、主要な応用分野全体で複数の戦略的成長機会を開いています。5つの主要な成長機会を以下に示します:
• エネルギー効率の高い建築材料:建築材料へのPCM統合は大きな成長可能性を秘めています。エネルギー効率の向上と室内温度制御により、PCMは持続可能な建築手法を支援し、HVACシステムへの依存度を低減します。
• 自動車用熱管理:自動車産業では、エンジン、バッテリー、その他の部品の熱管理においてPCMベースの成長可能性が存在します。この革新は車両性能と燃費の向上に寄与し、この分野におけるエネルギー効率技術活用のトレンドに沿うものです。
• 電子機器冷却ソリューション:高性能システム内の熱制御のため、電子機器冷却にPCMが頻繁に採用されています。これにより電子産業におけるPCM利用拡大の機会が生まれ、優れた熱管理と部品寿命の延長が実現します。
• スマートグリッドとエネルギー貯蔵:スマートグリッド技術やエネルギー貯蔵システムへのPCM導入は、大きな投資見通しを示しています。エネルギー使用率の管理支援、再生可能エネルギー統合の促進、グリッドの安定性と効率性課題への対応が可能です。
• 持続可能な製品開発:持続可能な製品戦略への注目が高まる中、環境に優しくコスト効率に優れたPCMの需要機会が生まれています。これらの革新は、PCMの製造方法や配合に関する世界的な持続可能性目標と市場要件に沿った解決策を提供します。
これらの機会が先進PCM市場の成長と革新を促進し、市場シェア拡大と利益向上につながっています。
先進的な相変化材料市場の推進要因と課題
先進的な相変化材料(PCM)市場は、その成長と発展に影響を与える様々な推進要因と課題の影響を受けています。
先進的な相変化材料市場を推進する要因には以下が含まれます:
• エネルギー効率への需要:先進的なPCMの採用は、建築材料、自動車、電子機器におけるエネルギー効率の高いソリューションへの需要の高まりによって推進されています。これらは温度調節とエネルギー消費削減を支援し、グローバルな持続可能性目標を支えます。
• 技術革新:PCM技術の革新(配合改良や多様な用途への統合など)が市場成長を推進。性能向上と多分野での応用拡大を実現。
• 再生可能エネルギー統合支援:再生可能エネルギー統合のための優れたエネルギー貯蔵能力を提供。需給バランス調整と電力系統安定化に寄与。
先進的な相変化材料市場における課題には以下が含まれる:
• 高い生産コスト:先進PCMメーカーは、原材料生産や必須技術使用に伴う高コストに直面している。品質や競争力を損なわずに生産コストを管理することが主要な課題となる。
• 規制順守:厳格な環境・安全規制への対応はPCMメーカーにとって重大な課題である。順守には対策と持続可能な実践への継続的投資が必要となる。
• 市場競争:高度なPCM市場は、類似製品を提供する多くの企業からの激しい競争に直面している。市場トレンドの中で競争力を維持しつつ製品を差別化することは、重要な課題である。
一般的に、これらの推進要因と課題は、高度なPCM市場全体を形成し、その成長プロセス、イノベーション、市場力学に影響を与え、戦略的適応と成長の機会を提供している。
先進的な相変化材料企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質に基づいて競争している。この市場の主要プレイヤーは、製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により、先進的な相変化材料企業は需要増加に対応し、競争上の優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。 本レポートで取り上げる先進的な相変化材料企業の一部は以下の通りです:
• Pluss Advanced Technologies
• DuPont
• BASF SE
• Entropy Solutions
• Phase Change Energy Solutions
• Advansa B.V
• Cryopak
セグメント別先進相変化材料
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバル先進相変化材料市場の予測を含みます。
タイプ別高度相変化材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 有機PCM
• 無機PCM
• バイオベースPCM
用途別高度相変化材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 建築・建設
• エネルギー貯蔵
• HVAC(冷暖房空調)
• 船舶・輸送
• エレクトロニクス
• 繊維
• その他
先進相変化材料市場:地域別 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
先進相変化材料市場:国別展望
エネルギー効率化と熱管理ソリューションへの需要拡大が、先進的な相変化材料(PCM)市場における重要な発展を牽引している。相変化時に熱エネルギーを蓄積・放出する先進PCMは、建築材料、電子機器、自動車産業など様々な用途で利用が拡大している。この市場の進化は、技術革新、規制変更、消費者ニーズの変化に後押しされ、米国、中国、ドイツ、インド、日本における最近の進展によって顕著になっている。
• 米国:米国では、建築資材やHVACシステムにおける採用拡大に伴い、先進PCM市場が発展している。住宅・商業ビルのエネルギー効率を向上させる高性能PCMなどの革新技術が含まれる。これには再生可能エネルギー統合を支援するため、PCMをスマートグリッド技術やエネルギー貯蔵ソリューションに統合する取り組みも含まれる。
• 中国:建設活動の増加と電子産業の成長に後押しされ、中国は先進PCM市場を急速に拡大している。 具体例として、省エネ建築設計や電子機器冷却用途へのPCM活用が挙げられる。さらに中国政府は、省電力技術導入を促進するため補助金等の優遇措置を通じ、高性能PCMの開発を強力に支援している。
• ドイツ:ドイツは先進PCMを持続可能な建材や自動車用途へ統合することに注力している。最近の進展には、熱性能とエネルギー効率を向上させる革新的なPCM配合技術が含まれる。 持続可能性への取り組みを背景に、PCM技術強化のための研究開発投資拡大が求められている。
• インド:エネルギー効率と熱管理ソリューションへの関心の高まりが、インドの先進PCM市場を牽引している。建築資材へのPCM導入や、コスト効率の高いPCMソリューションの研究拡大などが挙げられる。インフラ開発と建設セクターの成長が、高度なPCMへの需要を生み出している。
• 日本:日本は、エレクトロニクスおよび自動車用途向けの高性能材料に焦点を当て、PCM技術を推進している。最近の開発には、他のPCMと比較して熱伝導特性を改善し、寿命を延長したPCMの創出が含まれる。日本では技術革新とエネルギー効率が重視されており、先進PCM市場の成長を牽引している。
世界の先進相変化材料市場の特徴
市場規模推定:先進相変化材料市場の規模推定(金額ベース、10億ドル)。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:タイプ別、用途別、地域別の先進相変化材料市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域別の先進相変化材料市場の内訳。
成長機会:先進相変化材料市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:M&A、新製品開発、先進相変化材料市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に回答します:
Q.1. 先進相変化材料市場において、タイプ別(有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM)、用途別(建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな動向は何か?これらの動向を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 世界の先進相変化材料市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. 世界の先進相変化材料市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: タイプ別グローバル先進相変化材料市場
3.3.1: 有機PCM
3.3.2: 無機PCM
3.3.3: バイオベースPCM
3.4: 用途別グローバル先進相変化材料市場
3.4.1: 建築・建設
3.4.2: エネルギー貯蔵
3.4.3: HVAC
3.4.4: 船舶・輸送
3.4.5: エレクトロニクス
3.4.6: 繊維
3.4.7: その他
4. 2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1: 地域別グローバル先進相変化材料市場
4.2: 北米先進相変化材料市場
4.2.1: 北米市場(タイプ別):有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM
4.2.2: 北米市場(用途別):建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他
4.3: 欧州先進相変化材料市場
4.3.1: 欧州市場(タイプ別):有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM
4.3.2: 欧州市場(用途別):建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他
4.4: アジア太平洋地域(APAC)先進相変化材料市場
4.4.1: アジア太平洋地域市場(種類別):有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM
4.4.2: アジア太平洋地域市場(用途別):建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他
4.5: その他の地域(ROW)先進相変化材料市場
4.5.1: その他の地域(ROW)市場:タイプ別(有機PCM、無機PCM、バイオベースPCM)
4.5.2: その他の地域(ROW)市場:用途別(建築・建設、エネルギー貯蔵、HVAC、海運・輸送、電子機器、繊維、その他)
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 事業統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: タイプ別グローバル先進相変化材料市場の成長機会
6.1.2: 用途別グローバル先進相変化材料市場の成長機会
6.1.3: 地域別グローバル先進相変化材料市場の成長機会
6.2: グローバル先進相変化材料市場における新興トレンド
6.3: 戦略分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバル先進相変化材料市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバル先進相変化材料市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス
7. 主要企業の企業プロファイル
7.1: Pluss Advanced Technologies
7.2: DuPont
7.3: BASF SE
7.4: Entropy Solutions
7.5: Phase Change Energy Solutions
7.6: Advansa B.V
7.7: Cryopak
1. Executive Summary
2. Global Advanced Phase Change Material Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Advanced Phase Change Material Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Advanced Phase Change Material Market by Type
3.3.1: Organic PCM
3.3.2: Inorganic PCM
3.3.3: Bio-Based PCM
3.4: Global Advanced Phase Change Material Market by Application
3.4.1: Building & Construction
3.4.2: Energy Storage
3.4.3: HVAC
3.4.4: Shipping & Transportation
3.4.5: Electronics
3.4.6: Textiles
3.4.7: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Advanced Phase Change Material Market by Region
4.2: North American Advanced Phase Change Material Market
4.2.1: North American Market by Type: Organic PCM, Inorganic PCM, and Bio-Based PCM
4.2.2: North American Market by Application: Building & Construction, Energy Storage, HVAC, Shipping & Transportation, Electronics, Textiles, and Others
4.3: European Advanced Phase Change Material Market
4.3.1: European Market by Type: Organic PCM, Inorganic PCM, and Bio-Based PCM
4.3.2: European Market by Application: Building & Construction, Energy Storage, HVAC, Shipping & Transportation, Electronics, Textiles, and Others
4.4: APAC Advanced Phase Change Material Market
4.4.1: APAC Market by Type: Organic PCM, Inorganic PCM, and Bio-Based PCM
4.4.2: APAC Market by Application: Building & Construction, Energy Storage, HVAC, Shipping & Transportation, Electronics, Textiles, and Others
4.5: ROW Advanced Phase Change Material Market
4.5.1: ROW Market by Type: Organic PCM, Inorganic PCM, and Bio-Based PCM
4.5.2: ROW Market by Application: Building & Construction, Energy Storage, HVAC, Shipping & Transportation, Electronics, Textiles, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Advanced Phase Change Material Market by Type
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Advanced Phase Change Material Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Advanced Phase Change Material Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Advanced Phase Change Material Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Advanced Phase Change Material Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Advanced Phase Change Material Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Pluss Advanced Technologies
7.2: DuPont
7.3: BASF SE
7.4: Entropy Solutions
7.5: Phase Change Energy Solutions
7.6: Advansa B.V
7.7: Cryopak
| ※先進相変化材料(Advanced Phase Change Material、PCM)は、エネルギーを効率的に蓄積し、放出する特性を持った材料であり、主に温度管理に利用されます。PCMは、特定の温度範囲で固体と液体の状態を変化させることで、熱エネルギーを吸収または放出する能力を持ちます。この特性を活用することで、建築物の温度調整や電子機器の冷却、再生可能エネルギーの利用効率向上など、様々な分野での応用が期待されています。 先進相変化材料には、通常のPCMに加えて、さらに進化した技術や材料が組み合わさったものが含まれます。たとえば、従来のパラフィン系PCMに代わって、無機塩類やエステル、コハク酸などの有機系材料が開発されており、これらは高い熱容量を持ち、相変化温度を調整することが可能です。また、ナノテクノロジーを応用したPCMも注目され、ナノ粒子を添加することで、熱伝導率の向上や相変化温度の制御が行われています。 先進相変化材料の主な種類は、主に以下のように分類されます。第一に、無機相変化材料は、塩化ナトリウムや硫酸水素ナトリウムなどの塩を基にしたもので、一般に高い熱容量と安定性を持ちます。次に、有機相変化材料は、脂肪酸や脂肪酸のエステルなど、主に植物由来の素材を使用しており、環境に優しい特性が特徴です。最後に、エコフレンドリーなバイオベースのPCMも増加しており、持続可能性を重視した材料が求められる中で注目されています。 PCMの用途は非常に広範囲で、住宅や商業ビルのエネルギー効率を向上させるための建材としての利用が一般的です。例えば、壁や屋根に組み込まれることで、昼間の熱を蓄え、夜間に放出することが可能になります。これにより、冷暖房の負担を軽減し、エネルギーコストの削減につながります。また、温度変化の激しい地域での蓄熱システムや、冷凍食品の輸送時などにも活用され、温度管理が求められる多様な場面で役立っています。 さらに、先進相変化材料は再生可能エネルギーの活用にも寄与しています。太陽光発電システムに組み込むことで、昼間に蓄熱し、発電が難しい夜間や曇りの日に熱エネルギーとして利用することができます。これにより、再生可能エネルギーの効率的な利用が促進され、持続可能なエネルギー管理が実現します。 関連技術についても触れますと、PCMを効果的に利用するためには、熱交換器や蓄熱タンク、温度制御システムなどとの連携が重要です。これらのシステムは、PCMが持つ熱的特性を最大限に引き出すために設計されており、エネルギーの供給と需要を適切に調整する役割を果たします。また、センサーやIoT技術を活用して、リアルタイムで温度管理を行うことで、エネルギーの効率的な utilização が可能となります。 今後、先進相変化材料の研究開発はますます進展し、より高性能かつ多機能な材料が登場することが期待されています。気候変動への対応が重要視される中で、エネルギー効率の向上や持続可能な社会の実現に寄与する技術として、PCMはますます重要な役割を果たすでしょう。これからも、さまざまな分野における応用可能性が広がり、新たな革新が生まれることが期待されています。 |

• 日本語訳:世界の先進相変化材料市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析
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