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市場調査レポート
商品コード
1536027

超伝導材料市場:製品別、エンドユーザー別、予測、2024年~2032年

Superconducting Materials Market - By Product (Low Temperature, High Temperature), By End-User (Medical, Research & Development [Nuclear Fusion], Electronics, Transportation, Energy, Power) & Forecast, 2024 - 2032


出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
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超伝導材料市場:製品別、エンドユーザー別、予測、2024年~2032年
出版日: 2024年06月24日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

超伝導材料の市場規模は、技術革新の増加に牽引され、2024年から2032年の間に11.3%のCAGRを記録すると予想されています。

最近、研究者は医療用イメージングからエネルギー貯蔵まで、さまざまな用途で性能を向上させるために新材料を開発し、既存の材料を強化しています。超伝導材料は、磁気共鳴イメージング(MRI)や粒子加速器におけるブレークスルーの達成に役立っています。

さらに、超伝導材料の進歩は、エネルギーの伝送と貯蔵の方法を変革するために、輸送とエネルギー・システムへの応用を拡大しています。例えば、2023年3月、米国ロチェスター大学の研究者は、69°F(20.6℃)、10キロバール(145,000psi)で超伝導を示す窒素ドープ・ルテチウム水素化物(NDLH)を明らかにし、超伝導材料の著しい進歩を示しました。

ポリウレタン製品セグメントの超伝導材料市場シェアは、軽量でありながら絶縁と構造支持を提供できることから、2032年まで大幅なCAGRが見込まれます。ポリウレタンは、超電導に必要な低温を維持するための熱的・電気的絶縁を提供することで、超伝導材料の性能を高めています。ポリウレタンはまた、効率と耐久性を向上させるために、超電導機器の構造にも不可欠なものとなっています。

エンドユーザー別では、エレクトロニクス分野の超伝導材料の市場規模が2024~2032年に顕著な収益を上げると予想されています。これは、より高い効率とエネルギー損失の低減を提供することで、電子デバイスを変革したいという強いニーズによるものです。超伝導材料は、処理速度の高速化とシグナルインテグリティの向上を可能にすることで、電子部品の強化に貢献します。これらの材料を電子機器に組み込むことで、性能がさらに向上し、運用コストが下がり、新技術の開発が可能になります。

欧州の超伝導材料産業規模は、高速輸送への投資の増加により、2032年までに顕著な収益シェアを記録する可能性が高いです。研究者や企業は、高速列車やその他の輸送システムの効率と性能を向上させるために、先進的な超電導体を開発しています。超電導技術の急速な進歩は、欧州全域での高速輸送システムの拡大をさらに後押しすると思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
    • 主要メーカー
    • 流通業者
    • 業界全体の利益率
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
    • 市場の課題
    • 市場機会
      • 新たな機会
      • 成長可能性分析
  • 原材料情勢
    • 製造動向
    • 技術の進化
      • 持続可能な製造
        • グリーン・プラクティス
        • 脱炭素化
    • 原材料の持続可能性
    • 価格動向(米ドル/トン)
  • 規制と市場への影響
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場規模・予測:製品別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 低温
  • 高温

第6章 市場規模・予測:エンドユーザー別、2021-2032年

  • 主要動向
  • 医療
  • 研究開発
    • 核融合
    • その他
  • エレクトロニクス
  • 輸送
  • エネルギー
  • 電力

第7章 市場規模・予測:地域別、2021-2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア
    • マレーシア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • UAE
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第8章 企業プロファイル

  • American Superconductor
  • Sumitomo Electric Industries Ltd.
  • Superpower Inc
  • Bruker
  • Southwire Company LLC
  • Hitachi Ltd.
  • Nexans SA
  • Western Superconducting Technologies Co., Ltd.
  • Japan Superconductor Technology, Inc.
  • Fujikura Ltd.
  • Metal Oxide Technologies LLC(MetOx Technologies)
  • Luvata Superconductor
目次
Product Code: 1630

Superconducting Materials Market size is expected to register 11.3% CAGR between 2024 and 2032, driven by the increasing technological innovations. Lately, researchers are developing new materials and enhancing the existing ones to improve performance in various applications from medical imaging to energy storage. Superconducting materials are helping in achieving breakthroughs in magnetic resonance imaging (MRI) and particle accelerators.

Furthermore, advancements in superconducting materials are expanding their applications in transportation and energy systems for transforming the way in which energy is transmitted and stored. For instance, in March 2023, researchers from the University of Rochester, U.S., revealed a nitrogen-doped lutetium hydride (NDLH) that demonstrated superconductivity at 69°F (20.6°C) and 10 kilo bars (145,000 psi), marking a significant advancement in superconducting materials.

The overall industry is segmented based on product, end-user, and region.

Superconducting materials market share from the polyurethane product segment is expected to witness substantial CAGR through 2032, due to its ability to provide insulation and structural support while being lightweight. Polyurethane enhances the performance of superconducting materials by offering thermal and electrical insulation for maintaining the low temperature required for superconductivity. Polyurethane has also turned integral in the construction of superconducting devices for improving efficiency and durability.

In terms of end user, the superconducting materials market size from the electronics segment is slated to generate notable revenue during 2024-2032. This is owing to the strong need to transform electronic devices by offering higher efficiency and reduced energy loss. Superconducting materials help in enhancing electronic components by enabling faster processing speeds and improved signal integrity. The integration of these materials into electronic devices is further improving performance, lowering operational costs, and enabling the development of new technologies.

Europe superconducting materials industry size is likely to record a notable revenue share by 2032 driven by increasing investments in high-speed transportation. Researchers and companies are developing advanced superconductors to improve the efficiency and performance of high-speed trains and other transportation systems. The rapid advancements in superconducting technology will further support the expansion of high-speed transportation systems across Europe.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Key manufacturers
    • 3.1.2 Distributors
    • 3.1.3 Profit margins across the industry
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.2 Market challenges
    • 3.2.3 Market opportunity
      • 3.2.3.1 New opportunities
      • 3.2.3.2 Growth potential analysis
  • 3.3 Raw material landscape
    • 3.3.1 Manufacturing trends
    • 3.3.2 Technology evolution
      • 3.3.2.1 Sustainable manufacturing
        • 3.3.2.1.1 Green practices
        • 3.3.2.1.2 Decarbonization
    • 3.3.3 Sustainability in raw materials
    • 3.3.4 Pricing trends (USD/Ton)
      • 3.3.4.1 North America
      • 3.3.4.2 Europe
      • 3.3.4.3 Asia Pacific
      • 3.3.4.4 Latin America
      • 3.3.4.5 Middle East & Africa
  • 3.4 Regulations & market impact
  • 3.5 Porter's analysis
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Company market share analysis
  • 4.2 Competitive positioning matrix
  • 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Product, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Low temperature
  • 5.3 High temperature

Chapter 6 Market Size and Forecast, By End User, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Medical
  • 6.3 Research and development
    • 6.3.1 Nuclear fusion
    • 6.3.2 Others
  • 6.4 Electronics
  • 6.5 Transportation
  • 6.6 Energy
  • 6.7 Power

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Million, Kilo Tons)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Italy
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 India
    • 7.4.3 Japan
    • 7.4.4 South Korea
    • 7.4.5 Indonesia
    • 7.4.6 Malaysia
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 Latin America
    • 7.5.1 Brazil
    • 7.5.2 Mexico
    • 7.5.3 Argentina
    • 7.5.4 Rest of Latin America
  • 7.6 MEA
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 South Africa
    • 7.6.4 Rest of MEA

Chapter 8 Company Profiles

  • 8.1 American Superconductor
  • 8.2 Sumitomo Electric Industries Ltd.
  • 8.3 Superpower Inc
  • 8.4 Bruker
  • 8.5 Southwire Company LLC
  • 8.6 Hitachi Ltd.
  • 8.7 Nexans SA
  • 8.8 Western Superconducting Technologies Co., Ltd.
  • 8.9 Japan Superconductor Technology, Inc.
  • 8.10 Fujikura Ltd.
  • 8.11 Metal Oxide Technologies LLC (MetOx Technologies)
  • 8.12 Luvata Superconductor