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近赤外線吸収材料市場
近赤外線吸収材料市場は、2023年に3億800万米ドルと評価され、2023年から2028年にかけてcagr 7.9%で成長し、2028年には4億5300万米ドルに達すると予測されている。同市場は主に、様々な最終用途産業における近赤外線吸収材料の大幅な使用によって牽引されている。エレクトロニクス &テレコミュニケーション分野からの需要の増加、産業分野への需要の高まりが、近赤外線吸収材市場を牽引している。
市場ダイナミクス
ドライバー:先端技術への需要の高まり。
技術の進歩は、近赤外線吸収材料の開発と採用の大きな原動力となっている。これらの材料は、近赤外光を選択的に吸収し操作するユニークな能力によって注目され、幅広い用途に新たな可能性をもたらしています。特性評価と測定技術の進歩は、近赤外線吸収材料の採用を促進する上で重要な役割を果たしています。洗練された機器とツールにより、吸収スペクトル、透過率、反射率などの材料特性を正確に評価することができます。このレベルの特性評価により、研究者やエンジニアは材料の性能を微調整し、特定の用途への組み込みを最適化することができます。例えば、光学フィルター:近赤外線吸収材料は、特定の波長の光を選択的に遮断または透過させる光学フィルターに使用されます。例えば、デジタルカメラやイメージングデバイスでは、不要な赤外干渉を低減し、色精度を向上させることで、画質を高めるために近赤外吸収フィルターが採用されています。
拘束:統合の課題
近赤外線吸収材料が広く採用され、実用化されるには、インテグレーション上の課題が足かせとなっている。これらの材料が有望な利点をもたらす一方で、様々な用途に効果的に組み込むためには、ある種の障壁と複雑さを克服しなければなりません。
近赤外線吸収材料は、既存の技術、基板、製造プロセスに適合する必要があります。適切な接着性、異なる材料との互換性、成膜技術との互換性を確保することは難しいことです。
チャンス成長する再生可能エネルギー部門
成長する再生可能エネルギー分野は、近赤外線吸収材料の利用と進歩に大きな機会を与えている。世界がクリーンで持続可能なエネルギー源への移行をますます重視する中、これらの材料は再生可能エネルギーシステムの効率と性能を高める上で重要な役割を果たすことができます。ここでは、成長する再生可能エネルギー分野がもたらすビジネスチャンスの概要をご紹介します。
近赤外線吸収材料は、近赤外線波長を含むより広い範囲の太陽光スペクトルを取り込むことにより、太陽エネルギーシステムの効率を高めることができます。 近赤外線吸収材料は、近赤外線を吸収して熱に変換する光熱アプリケーションに利用される可能性があります。この熱は、給湯、暖房、工業プロセスなどさまざまな目的に利用することができ、従来のエネルギー源への依存を減らすことができる。
課題:材料費の高騰。
近赤外線吸収材料の開発と普及には、材料コストの高さが大きな課題となっている。これらの材料は、複雑な合成プロセス、特殊な装置、希少または高価な成分を含むことが多く、製造コストの上昇につながります。
近赤外線吸収材料の製造は、高度な製造技術と厳格な品質管理プロセスが要求されるため、高価になりがちです。近赤外線吸収材料の中には、希少元素や入手が困難で高価な成分に依存しているものもあります。このような材料は入手可能性が限られているため、コストが上昇し、大規模な応用には経済的に不利になります。
近赤外線吸収材料の市場エコシステムは、近赤外線吸収材料の開発、導入、進歩に総合的に貢献する多様な事業体と利害関係者で構成されている。このエコシステムの中核は、近赤外線吸収材料とシステムの研究、開発、製造に注力する材料プロバイダーである。彼らは、市場の進化する要求に応えるため、常に新しい材料とその応用を革新し生産しています。
住友金属鉱山株式会社(日本)、ナノフェーズ・テクノロジーズ・コーポレーション(米国)、ヘレウス・ホールディング(ドイツ)、キーリング&ウォーカー(英国)、エドモンド・オプティクス(米国)、メルク(米国)、3M(米国)、(日本)、レゾナック・ホールディングス(日本)、Advanced nano products co ltd(韓国)、日本触媒(日本)。
“2023年の近赤外線吸収材料市場は700-1000nm赤外線レンジタイプが金額ベースで最大タイプ”
2023年の近赤外線吸収材料市場では、700~1000nmが金額ベースで近赤外線範囲の最大市場シェアとなっている。700~1000nmの赤外(IR)範囲は、短波長近赤外(SW-NIR)範囲としても知られ、700ナノメートル(nm)から1000nmの波長を包含する電磁スペクトルのセグメントである。この赤外域は、そのユニークな特性と応用により、様々な分野で特に注目されている。
光学特性において、700~1000nmの赤外域は吸収特性と透過特性のバランスがとれている。この波長域は、熱損傷などの悪影響を最小限に抑えながら生体組織への効率的な浸透を可能にするため、医療用途では一般に「治療の窓」と呼ばれている。
“2023年の近赤外線吸収材料市場では、金額ベースで無機材料タイプが最大の材料シェアを占めた。
酸化アンチモンスズ(ATO)、酸化インジウムスズ(ITO)、量子ドット、ドープ酸化タングステンなどの無機材料は、近赤外線吸収材料市場に大きく貢献している。これらの材料は、近赤外線吸収用途に非常に適した独自の特性を持っている。例えばATOやITOは、近赤外線吸収機能を持つ透明導電性コーティングとして広く使用されており、スマートウィンドウやオプトエレクトロニクスデバイスなどの用途に最適である。
「2023年の近赤外線吸収材料市場では、吸収機能が金額ベースで最大のシェアを占めた。
吸収は近赤外(NIR)吸収材料の基本的な機能であり、NIRスペクトル内の光を選択的に吸収することができます。この機能は、特定の波長を選択的に吸収することが望まれる多くの用途において重要な役割を果たします。
太陽光発電の分野では、太陽電池の効率的なエネルギー変換のために吸収が最も重要である。NIR吸収材料は、特定のNIR波長域を吸収するように設計されており、より広いスペクトルの太陽光を利用することができる。NIR光を効率的に吸収することで、これらの材料は太陽エネルギーの大部分を電気エネルギーに変換し、太陽電池の全体的な性能と効率を高めることができる。医療用途では、強力な吸収能力を持つNIR吸収材料が標的治療やイメージングに利用されている。
“2023年の近赤外線吸収材料市場の最終用途産業は金額ベースで電子・通信が最大 ”
2023年の近赤外線吸収材料市場は、最終用途別ではエレクトロニクス&テレコミュニケーションが金額ベースで最大の市場シェアを占めた。しかし、エレクトロニクス&テレコミュニケーションは予測期間中、金額ベースで最も高いCAGRで成長すると予測されている。エレクトロニクスと通信産業は、ダイナミックで急速に進化するセクターであり、相互接続された世界の需要に応えるために高度な技術と材料に依存している。近赤外線吸収材料は、性能、機能性、ユーザーエクスペリエンスを向上させる様々なアプリケーションを可能にし、この産業において重要な役割を果たしています。
エレクトロニクスの分野では、近赤外線吸収材料は、特定の波長の光を選択的に透過または遮断するために使用される光学フィルターに応用されている。これらのフィルターは、画質の向上、グレアの低減、ディスプレイやイメージングデバイスの鮮明度の向上に役立ちます。例えば、有機染料や有機ポリマーは、液晶ディスプレイ(LCD)のカラーフィルターとして使用され、鮮やかで正確な色再現を実現します。
“2023年の近赤外線吸収材料市場は金額ベースで北米が最大市場 ”
北米の近赤外線吸収材市場は2023年から2028年にかけて最高のCAGRを記録すると予測されている。北米の近赤外線吸収材市場は、米国、メキシコ、カナダで構成される。2022年の近赤外線吸収材料市場の最大市場である。エネルギー効率の高いソリューションが、近赤外線吸収材料の需要を促進している。北米はエネルギー効率と持続可能性を重視している。NIR吸収材料は、スマートウィンドウやソーラーコントロールフィルムなど様々な用途に使用され、太陽熱の上昇を抑え、建物のエネルギー効率を向上させることができる。 北米地域で事業展開している主要企業には、Inframat Advanced Materials LLC、Epolin LLC、American elementsなどがある。
主要市場プレイヤー
この市場の主要プレーヤー 住友金属鉱山株式会社(日本)、ナノフェーズ・テクノロジーズ・コーポレーション(米国)、ヘレウス・ホールディング(ドイツ)、キーリング&ウォーカー(英国)、エドモンド・オプティクス(米国)、メルク(米国)、3M(米国)、(日本)。(日本)、Nanophase Technologies Corporation(米国)、Heraeus Holding(ドイツ)、Keeling & Walker(英国)、Edmund Optics(米国)、Merck(米国)、3M(米国)、(日本)、レゾナックホールディングス株式会社(日本)、Advanced nano products co ltd(韓国)、日本触媒株式会社(日本)。新製品の発売、合併・買収、契約、事業拡大など、市場の継続的な発展が市場の成長を後押しすると期待されている。近赤外線吸収材料の主要メーカーは、市場での地位を維持するために新製品の発売を選択している。
セグメンテーション
本レポートでは、世界の近赤外線吸収材料市場を赤外線範囲、材料タイプ、機能、最終用途産業、地域別に分類しています。
IRの範囲によって、市場は以下のように区分される:
700-1000nm
1000nm以上
材料の種類によって、市場は以下のように区分される:
有機材料
無機材料
機能タイプ別に見ると、市場は以下のように区分される:
高い透明性
吸収
耐熱性、
溶解度
その他
最終用途産業別では、市場は以下のように区分される:
電子・電気通信
インダストリアル
防衛と安全保障
太陽光発電
その他
地域別に見ると、市場は以下のように区分される:
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
中東・アフリカ
南米
最近の動向
2023年、多様なアプリケーションのための光学部品の有名なサプライヤーであるEdmund Optics®社は、ISP Optics社と提携し、ISP Optics社の15種類以上の赤外(IR)材料の高品質な光学部品の幅広いコレクションを世界中に提供することになりました。この提携により、エドモンド・オプティクス社はISPオプティクス社のグローバルeコマース販売代理店となります。
2023年、受動電子部品の世界的サプライヤーであるAGEOが、ヘレウスのプラチナ温度センサー事業を買収。
目次
1 はじめに (ページ – 25)
1.1 研究目的
1.2 市場の定義
1.3 含むものと除外事項
1.4 市場範囲
図1 近赤外線吸収材料市場のセグメンテーション
1.4.1 対象地域
1.4.2年
1.5通貨を考慮
1.6 リミット
1.7 利害関係者
2 研究方法 (ページ – 29)
2.1 調査データ
図2 近赤外線吸収材料市場:調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次インタビュー:近赤外線吸収材料のトップメーカー
2.1.2.2 一次インタビューの内訳
2.1.2.3 主要業界インサイト
2.2 基本番号の計算
2.2.1 アプローチ1:供給サイドの分析
2.2.2 アプローチ2:需要サイド・アプローチ
2.2.2.1 近赤外線吸収材料市場:産業別/国別分析
2.3 予想数字の計算
2.3.1 供給サイド
2.3.2 需要サイド
2.4 市場規模の推定
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 データの三角測量
図3 近赤外線吸収材料市場:データ三角測量
2.6 リサーチの前提
3 事業概要 (ページ – 37)
図4 2022年に最大のシェアを占めた電子・通信最終用途産業
図5 2022年に吸収機能が主要シェアを占める
図6 2022年の近赤外線吸収材料市場では700~1,000nmの波長域が大きなシェアを占める
図7 近赤外線吸収材料市場では無機材料が大きなシェアを占める
図8 近赤外線吸収材料市場で最も高い成長を記録するのは北アメリカ
4 プレミアム・インサイト (ページ – 41)
4.1 近赤外線吸収材料市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図9 予測期間中、欧州が第2位の市場規模に
4.2 近赤外線吸収材料市場:赤外線領域別
図10 1000nm以上が2022年に大きなシェアを占める
4.3 近赤外線吸収材料市場、材料別
図11 2022年に大きなシェアを占めた有機材料
4.4 機能別近赤外線吸収材料市場
図12 透明度の高い機能が2022年に第2位のシェアを占める
4.5 近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別
図13 2022年に最大のシェアを占めた電子・通信最終用途産業
4.6 北米:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、国別
図 14 北米では電子・通信最終用途産業と米国が最大シェアを占める
4.7 近赤外線吸収材料市場:国別
図 15 米国は予測期間中に最も高い成長率を示す
5 市場概要(ページ – 45)
5.1 導入
5.2 市場ダイナミクス
図 16 推進要因、阻害要因、機会、課題:近赤外線吸収材料市場
5.2.1 ドライバー
5.2.1.1 先端技術への需要の高まり
5.2.1.2 エネルギー効率と持続可能性
5.2.2 拘束
5.2.2.1 統合の課題
5.2.3 機会
5.2.3.1 成長する再生可能エネルギー部門
5.2.3.2 エレクトロニクスとオプトエレクトロニクスの進歩
5.2.4 課題
5.2.4.1 高い材料費
5.2.4.2 パフォーマンスの限界
5.3 ポーターの5つの力分析
表1 近赤外線吸収材料市場:ポーターの5つの力分析
図17 近赤外線吸収材料市場:ポーターの5つの力分析
5.3.1 新規参入の脅威
5.3.2 代替品の脅威
5.3.3 サプライヤーの交渉力
5.3.4 買い手の交渉力
5.3.5 競争相手の激しさ
6 業界動向 (ページ番号 – 52)
6.1 景気後退の影響
6.2 バリューチェーン分析
図18 近赤外線吸収材料市場のバリューチェーン
6.2.1 原材料
6.2.2 製造
6.2.3ディストリビューター
6.2.4 エンドユーザー
6.3 マクロ経済指標
6.3.1 主要国のGDP動向と予測
6.4 市場規制
6.4.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表3 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表4 欧州:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.5 貿易分析
6.5.1 HSコード900211の輸入シナリオ
図19 HSコード900211の輸入シナリオ(主要国別、2019-2022年
6.5.2 HSコード900211の輸出シナリオ
図20 HSコード900211の輸出シナリオ(主要国別、2019-2022年
6.5.3 HSコード900590の輸入シナリオ
図21 HSコード900590の輸入シナリオ(主要国別、2019-2022年
6.5.4 HSコード900590の輸出シナリオ
図22 HSコード900590の主要国別輸出シナリオ(2019-2022年
6.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
6.6.1 近赤外線吸収材料市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
図23 収益シフト:近赤外線吸収材料市場
6.7 エコシステム/市場マップ
表6 近赤外線吸収材料市場:エコシステム
図24 近赤外線吸収材料市場:エコシステム
6.8 技術分析
表7 技術の利点
6.9 主要ステークホルダーと購買基準
6.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図25 上位3業界の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表8 上位3業種の購買プロセスにおける機関投資家の影響力
6.9.2 購入基準
図26 トップ3の最終用途産業における主な購買基準
表9 最終用途産業トップ3の主な購買基準
6.10 特許分析
6.10.1 導入
6.10.2 アプローチ
6.10.3 文書タイプ
6.10.4 特許状況
表10 特許総数(2017年~2022年)
図27 近赤外線吸収材料の登録特許(2017~2022年
図28 近赤外線吸収材料の特許公開動向(2017~2022年
6.10.5 特許の法的地位
図29 近赤外線吸収材料に関する特許出願の法的状況
6.10.6 管轄区域分析
図30 中国で最も出願件数の多い特許
6.10.7 上位志願者
図 31 ヒューレット・パッカード・デベロップメント・カンパニーLPは2017年から2022年の間に最も多くの特許を登録した。
表11 ヒューレット・パッカード・ディベロプメント・カンパニーLPの特許
表12 住友金属鉱山株式会社の特許。
表 13 日本化薬株式会社の特許
6.10.8 過去5年間の特許所有者トップ10(当社
6.11 主要会議・イベント(2023-2024年
7 近距離吸収材料市場, 機能別 (ページ – 70)
7.1 はじめに
図32 近赤外線吸収材料市場、機能別、2022年
表14 近赤外線吸収材料市場、機能別、2019-2022年(百万米ドル)
表15 近赤外線吸収材料市場:機能別 2023-2028 (百万米ドル)
7.2 高い透明性
7.3 吸収
7.4 耐熱性
7.5 溶解性
7.6 その他
8 近距離吸収材料市場:材料別(ページ番号 – 76)
8.1 導入
図33 近赤外線吸収材料市場、材料別、2022年
表16 近赤外線吸収材料市場、材料別、2019-2022年(百万米ドル)
表 17 近赤外線吸収材料市場:材料別 2023-2028 (百万米ドル)
8.2 有機素材
8.2.1 ダイズ
8.2.2 ポリマー
8.2.3 オリゴマー
8.2.4 その他
8.3 無機材料
8.3.1 酸化アンチモン・スズ
8.3.2 インジウム・スズ酸化物
8.3.3 量子ドット
8.3.4 ドープ酸化タングステン
8.3.5 その他の無機材料
9 近距離吸収材料市場:赤外線距離別(ページ番号 – 81)
9.1 はじめに
図34 近赤外線吸収材料市場、赤外線範囲別
表18 近赤外線吸収材料市場、赤外線範囲別、2019-2022年(百万米ドル)
表 19 近赤外線吸収材料市場:赤外線範囲別 2023-2028 (百万米ドル)
9.2 700-1,000 nm
9.3 1,000nm以上
10 近距離吸収材料市場:最終用途産業別(ページ番号 – 85)
10.1 導入
図35 近赤外線吸収材料市場、最終用途産業別、2022年
表20 近赤外線吸収材料市場、最終用途産業別、2019-2022年(百万米ドル)
表21 近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
10.2 エレクトロニクス&テレコミュニケーション
10.3 産業部門
10.4 防衛・安全保障
10.5 太陽光発電
10.6 その他
11 近距離吸収材料市場, 地域別 (ページ – 90)
11.1 イントロダクション
図36 北米が予測期間中に最も急成長する市場
表22 近赤外線吸収材料市場、地域別、2019-2022年(百万米ドル)
表 23 近赤外線吸収材料市場:地域別 2023-2028 (百万米ドル)
11.2 北米
11.2.1 景気後退の影響
図 37 北米:近赤外線吸収材料市場のスナップショット
表24 北米:近赤外線吸収材料市場:国別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 25 北米:近赤外線吸収材料市場:国別 2023-2028 (百万米ドル)
表26 北米:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 27 北米:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.2.2 米国
11.2.2.1 再生可能エネルギー、特に太陽光発電への需要が市場を牽引する
表28 米国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表29 米国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.2.3 カナダ
11.2.3.1 市場を支える先端材料に関する政府のイニシアティブとプロジェクト
表30 カナダ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 31 カナダ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業 2023-2028 (百万米ドル)
11.2.4 メキシコ
11.2.4.1 先端機器に対する消費者の需要が市場を押し上げる
表 32 メキシコ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表33 メキシコ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 景気後退の影響
図 38 欧州:近赤外線吸収材料市場のスナップショット
表 34 欧州:近赤外線吸収材料市場:国別、2019-2022年(百万米ドル)
表 35 ヨーロッパ:近赤外線吸収材料市場:国別 2023-2028 (百万米ドル)
表 36 欧州:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表 37 欧州:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.2 ドイツ
11.3.2.1 太陽光発電の普及が近赤外線吸収材料の需要を押し上げる
表38 ドイツ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 39 ドイツ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.3 フランス
11.3.3.1 自然保護と持続可能性への関心の高まりが市場を牽引する
表40 フランス:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表 41 フランス:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.4 スペイン
11.3.4.1 太陽光発電設備の復活が市場を牽引する
表42 スペイン:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表 43 スペイン:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.5 イタリア
11.3.5.1 先進医療ソリューションへのニーズが市場を牽引
表44 イタリア:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表45 イタリア:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.6 英国
11.3.6.1 防衛分野への投資の増加が市場成長に寄与する
表 46 英国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 47 イギリス:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.3.7 その他のヨーロッパ
表 48 その他のヨーロッパ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表49 その他のヨーロッパ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4 アジア太平洋
11.4.1 景気後退の影響
図 39 アジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場のスナップショット
表50 アジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場、国別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 51 アジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場:国別 2023-2028 (百万米ドル)
表52 アジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場、最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表53 アジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.2 中国
11.4.2.1 近赤外線吸収材料の電子製造ニーズが市場を牽引する
表 54 中国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 55 中国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.3 インド
11.4.3.1 航空宇宙・防衛分野への関心の高まりが近赤外線吸収材料の需要を押し上げる
表 56 インド:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 57 インド:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.4 日本
11.4.4.1 需要を牽引する持続可能性目標への意識の高まり
表58 日本:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 59 日本:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.5 韓国
11.4.5.1 高度なエレクトロニクス産業が市場を牽引する
表60 韓国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表 61 韓国:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.4.6 その他のアジア太平洋地域
表62 その他のアジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表63 その他のアジア太平洋地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 景気後退の影響
図 40 中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場スナップショット
表64 中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場:国別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 65 中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場:国別 2023-2028 (百万米ドル)
表 66 中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 67 中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.5.2 サウジアラビア
11.5.2.1 デジタル化が近赤外線吸収材料のニーズを高める
表 68 サウジアラビア:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 69 サウジアラビア:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.5.3 南アフリカ
11.5.3.1 広範な太陽光発電用途が需要を牽引する
表70 南アフリカ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 71 南アフリカ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.5.4 その他の中東・アフリカ地域
表72 その他の中東・アフリカ:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表73 その他の中東・アフリカ地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.6 南米
11.6.1 景気後退の影響
図 41 南米:近赤外線吸収材料市場のスナップショット
表 74 南米:近赤外線吸収材料市場:国別、2019-2022年(百万米ドル)
表 75 南米:近赤外線吸収材料市場:国別 2023-2028 (百万米ドル)
表 76 南米:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019~2022年(百万米ドル)
表 77 南米:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.6.2 ブラジル
11.6.2.1 予測期間中、最大の市場シェアを占めると予想される
表 78 ブラジル:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 79 ブラジル:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.6.3 アルゼンチン
11.6.3.1 精密農業の実践と作物管理の最適化が市場を牽引する
表 80 アルゼンチン:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表 81 アルゼンチン:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.6.4 ペルー
11.6.4.1 政府の鉱業振興策が市場を牽引
表 82 ペルー:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2019-2022 (百万米ドル)
表83 ペルー:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
11.6.5 その他の南米諸国
表84 南米のその他地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別、2019年~2022年(百万米ドル)
表 85 南米のその他地域:近赤外線吸収材料市場:最終用途産業別 2023-2028 (百万米ドル)
12 競争力のある景観 (ページ – 128)
12.1 主要企業が採用した戦略
表86 主要メーカーが採用した戦略
12.2 上位5社の市場シェア分析(2022年
図42 近赤外線吸収材料市場における上位5社の市場シェア分析(2022年
図43 市場シェア分析(2022年
表 87 近赤外線吸収材料市場:競合の激しさ
12.3 企業収益分析
12.4 会社評価マトリックス
12.4.1 スターズ
12.4.2 浸透型プレーヤー
12.4.3 新進リーダー
12.4.4 参加者
図44 近赤外線吸収材料市場(世界)企業評価マトリックス、2022年
12.5 新興企業/中小企業(SMES)評価マトリクス
12.5.1 進歩的企業
12.5.2 レスポンシブ企業
12.5.3 ダイナミック・カンパニー
12.5.4 スターティングブロック
図45 近赤外線吸収材料市場:新興企業/ME評価象限(2022年
12.6 競争ベンチマーキング
表88 近赤外線吸収材料市場:主要新興企業・メーカー一覧
表 89 近赤外線吸収材料市場:主要新興企業/中小企業の競争ベンチマーク
12.7 近赤外線吸収材料市場:企業の足跡
表 90 最終用途産業:企業のフットプリント
表 91 機能:企業のフットプリント
表 92 素材:企業のフットプリント
表 93 地域:企業のフットプリント
表94 会社のフットプリント
12.8 競争シナリオとトレンド(2020-2023年)
12.8.1 ディールス
表 95 取引件数(2020 年 1 月~2023 年 7 月
12.8.2 その他
表96 その他(2020年1月~2023年7月
13 企業プロフィール (ページ – 144)
(事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、取引、MnMビュー、勝利への権利、戦略的選択、弱みと競争上の脅威)*。
13.1 主要プレーヤー
13.1.1 Sumitomo Metal mining Co.LTD.
表 97 住友金属鉱山株式会社:会社概要Ltd.:会社概要
図46 住友金属鉱山株式会社:会社概要Ltd.:会社概要
表 98 住友金属鉱山株式会社Ltd.: 提供する製品/サービス/ソリューション
表 99 住友金属鉱山LTD: 取引
13.1.2 ナノフェーズ・テクノロジー株式会社
表100 ナノフェーズ・テクノロジー株式会社:会社概要
図 47 ナノフェーズ・テクノロジー株式会社:企業スナップショット
表 101 ナノフェーズ テクノロジー株式会社: 提供する製品/サービス/ソリューション
13.1.3 キーリング&ウォーカー・リミテッド
表 102 キーリング&ウォーカー・リミテッド:会社概要
表 103 キーリング&ウォーカー・リミテッド:提供する製品/サービス/ソリューション
13.1.4 エドマンド光学
表 104 エドマンド・オプティクス:会社概要
表 105 エドマンド・オプティクス: 提供する製品/サービス/ソリューション
106 エドマンド・オプティクス:製品発表
表 107 エドマンド・オプティクス: 取引
13.1.5 株式会社日本触媒
表 108 日本触媒株式会社:会社概要
図48 日本触媒株式会社:会社概要
表 109 日本触媒株式会社:提供する製品/サービス/ソリューション
表 110 日本触媒株式会社:取引事例
13.1.6 ヘレウス・グループ
表111 ヘレウス・グループ:会社概要
表112 ヘレウス・グループ:提供する製品/サービス/ソリューション
表 113 ヘレウス・グループ:取引実績
13.1.7 3M
表114 3M:会社概要
図 49 3M:企業スナップショット
表115 3M:提供する製品/サービス/ソリューション
13.1.8 メルクKGAA
表116 メルクKGAA:会社概要
図50 メルクKGAA:企業スナップショット
表 117 メルク KGAA:提供する製品/サービス/ソリューション
13.1.9 アドバンスト・ナノプロダクツ(株
表 118 アドバンスト・ナノプロダクツ株式会社:会社概要
表119 アドバンスト・ナノプロダクツ株式会社: 提供する製品/サービス/ソリューション
13.1.10 レゾナック・ホールディングス・コーポレーション
表120 レゾナック・ホールディングス・コーポレーション:会社概要
図 51 レゾナック・ホールディングス・コーポレーション:企業スナップショット
表121 レゾナック・ホールディングス・コーポレーション:提供する製品/サービス/ソリューション
*事業概要、提供する製品/ソリューション/サービス、最近の動向、取引、MnMビュー、勝利への権利、戦略的選択、弱み、競争上の脅威に関する詳細は、未上場企業の場合、把握できない可能性がある。
13.2 その他の選手
13.2.1 山田化学(株
表122 山田化学株式会社:会社概要
13.2.2 東洋ビジュアルソリューション(株
表 123 東洋ビジュアルソリューションズ株式会社:会社概要
13.2.3 AMERICAN DYE SOURCE, INC.
表124 アメリカン・ダイ・ソース社:会社概要
13.2.4 エポリン
表 125 エポリンLLC:会社概要
13.2.5 ビアビ・ソリューションズ株式会社
表 126 ヴィアヴィ・ソリューションズ:会社概要
13.2.6 アメリカン・エレメント
表 127 アメリカン・エレメンツ:会社概要
13.2.7 エクスマ・オプティクス
表 128 eksma optics: 会社概要
13.2.8 TOKYO CHEMICAL INDUSTRY PVT.LTD (TCI)
表129 東京化成工業(TCI):会社概要Ltd.:会社概要
13.2.9 ユビキタスエナジー社
表130 ユビキタスエナジー社:会社概要
13.2.10 富士写真フイルム
表 131 富士写真フイルム:会社概要
13.2.11 ナノコ・グループ・ピーエルシー
表 132 nanoco group plc: 会社概要
13.2.12 インフラマット・アドバンスト・マテリアルズ LLC
133 インフラマット・アドバンスト・マテリアルズ:会社概要
13.2.13 Kriya Materials B.V.
表134 クリヤ・マテリアルズBV:会社概要
13.2.14 ライバル・ケミカル社
表 135 few chemicals gmbh: 会社概要
13.2.15 デルタケム(青島)CO.LTD.
表136 デルタケム(青島)有限公司:会社概要Ltd.:会社概要
14 付録(ページ番号 – 188)
14.1 ディスカッション・ガイド
14.2 Knowledgestore: マーケッツの購読ポータル
14.3 カスタマイズ・オプション
14.4 関連レポート
14.5 著者詳細