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市場調査レポート
商品コード
1530727
有機エレクトロニクス市場の2030年までの予測:コンポーネント別、材料別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析Organic Electronics Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component, Material, Application, End User and by Geography |
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カスタマイズ可能
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有機エレクトロニクス市場の2030年までの予測:コンポーネント別、材料別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析 |
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、世界の有機エレクトロニクス市場は2024年に724億2,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは20.9%で成長し、2030年には2,261億6,000万米ドルに達すると予測されています。
有機エレクトロニクスという用語は、有機炭素に由来する材料を使用して電子デバイスを構築するエレクトロニクスのサブフィールドを表します。有機エレクトロニクスは、シリコンのような無機半導体に依存する従来のエレクトロニクスとは対照的に、導電性ポリマーや微小な有機分子を利用します。さらに、太陽エネルギー変換用の有機太陽電池、さまざまなセンシングや回路用途の有機電界効果トランジスタ(OFET)、ディスプレイや照明用の有機発光ダイオード(OLED)などは、有機エレクトロニクスの応用例です。
有機エレクトロニクス協会(OE-A)によると、有機エレクトロニクスとプリンテッドエレクトロニクスは、従来の電子部品に代わる持続可能でコスト効率の高い代替品を提供することで、さまざまな産業に革命を起こす用意があるといいます。
低価格生産
有機エレクトロニクスが安価でスケーラブルなプロセスで製造できるという事実は、その主な利点のひとつです。従来のシリコンベースのエレクトロニクスとは対照的に、有機エレクトロニクスは紙やプラスチックのような柔軟性のある基材に印刷法で作成することができます。大規模なインクジェットやロール・ツー・ロール印刷技術と併用することで、製造コストを大幅に下げることができます。さらに、有機エレクトロニクスは、コンシューマー・エレクトロニクス、スマート・パッケージング、使い捨て電子機器など、価格に敏感な市場において競争力を発揮します。
安定性への懸念と複雑な製造プロセス
有機エレクトロニクスは、デバイスの安定性や製造の複雑さといった問題にしばしば直面します。従来のシリコンベースのエレクトロニクスとは対照的に、有機材料は酸素や湿気などの外部要素の影響を受けやすく、時間の経過とともにデバイスの機能が劣化する可能性があります。さらに、長期的な安定性と性能の耐久性を確保するためには、大量生産で一貫した品質と信頼性を実現するために、製造プロセスと材料特性を厳密に管理する必要があります。
ウェアラブルでフレキシブルなエレクトロニクスの革新
フレキシブル・エレクトロニクスやウェアラブル・エレクトロニクスの需要が高まっているのは、機能性を向上させた軽量で快適なデバイスを求める消費者の傾向に起因しています。生体データをモニターし、ユーザー体験を向上させ、日常生活にシームレスに溶け込むフレキシブル・ディスプレイ、電子テキスタイル、ウェアラブル・センサーにより、有機エレクトロニクスはこの動向から利益を得る好位置にあります。さらに、これらには拡張現実ガジェット、スマートアパレル、フィットネストラッカーも含まれます。
激しい競争と技術の陳腐化
シリコンベースのエレクトロニクスのような確立された技術や量子コンピューティングのような最先端技術は、有機エレクトロニクス市場に深刻な脅威をもたらします。有機エレクトロニクスは、競合技術の急速な進歩により、性能、効率、費用対効果の面で競争力を失い、あるいは急速に陳腐化する可能性があります。さらに、市場で存在感を維持し、変化する顧客や業界の需要に応えるためには、この脅威から絶え間ない革新と差別化が求められます。
有機エレクトロニクス市場は、消費者の需要、製造プロセス、サプライチェーンを混乱させたCOVID-19の大流行によって深刻な影響を受けています。移動制限と封鎖措置により、有機材料と有機部品の生産と出荷に遅れが生じ、供給の可用性と信頼性に影響を及ぼしています。民生用電子機器や自動車用途などの産業で使用される有機エレクトロニクスを含む非必須エレクトロニクスに対する需要は、経済の不確実性や個人消費の減少により減少しています。
予測期間中、有機発光ダイオード(OLED)分野が最大となる見込み
有機エレクトロニクス市場では、有機発光ダイオード(OLED)分野が最大のシェアを占めると予測されています。有機材料と電流を利用して発光するOLEDは、最先端のディスプレイ技術です。優れたエネルギー効率、鮮やかな発色、薄型、柔軟性から、スマートフォン、テレビ、照明パネル、看板などの用途に広く使われています。さらに、有機エレクトロニクス分野の成長は、材料科学、製造プロセス、アプリケーションの絶え間ない進歩による技術革新とOLED市場が牽引しています。
予測期間中、導電性材料分野のCAGRが最も高くなる見込み
有機エレクトロニクス市場のCAGRが最も高いのは導電性材料セグメントであると予想されます。有機エレクトロニクスでは、導電性材料は有機トランジスタ、センサー、OLEDなどのデバイスに電気を流すための不可欠なコンポーネントです。導電性材料は、グラフェン、カーボンナノチューブ、導電性ポリマー、銀ナノワイヤーなど、高い導電性、柔軟性、透明性などの性質を持つ物質で構成されています。さらに、有機エレクトロニクスにおける導電性材料の開発は、ウェアラブルでフレキシブルなエレクトロニクスに対するニーズの高まりや、材料科学や印刷法の発展によって後押しされています。
有機エレクトロニクス市場はアジア太平洋地域が支配的です。中国、日本、韓国などの国々における強力な工業化、急速な技術開発、研究開発への大規模な投資が、この優位性の主な原因です。これらの国々は、有機光電池、OLEDディスプレイ、センサーなどの有機電子部品の生産で世界をリードしています。さらにこの地域は、堅調な家電産業、急速な技術導入率、最先端で持続可能な技術を支援する奨励的な政府プログラムからも利益を得ています。
有機エレクトロニクス市場のCAGRが最も高いのは北米地域です。主に米国とカナダにおける多額の研究開発費が、フレキシブルエレクトロニクス、OLED、有機太陽光発電などの技術を進歩させ、この成長を牽引しています。この地域は、ヘルスケア、航空宇宙、防衛などの産業における有機エレクトロニクスの先駆的な用途に集中する多様な技術企業、教育施設、研究グループで充実しています。さらに、環境にやさしくエネルギー効率の高い電子機器に対する消費者の強い需要が採用を後押しし、政府による規制の枠組みや資金提供プログラムが市場の成長を促進しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Organic Electronics Market is accounted for $72.42 billion in 2024 and is expected to reach $226.16 billion by 2030 growing at a CAGR of 20.9% during the forecast period. The term organic electronics describes a subfield of electronics that builds electronic devices using materials derived from organic carbon. Organic electronics make use of conductive polymers or tiny organic molecules as opposed to traditional electronics, which rely on inorganic semiconductors like silicon. Moreover, organic photovoltaic cells for solar energy conversion, organic field-effect transistors (OFETs) for a variety of sensing and circuit applications, and organic light-emitting diodes (OLEDs) for displays and lighting are examples of applications for organic electronics.
According to the Organic Electronics Association (OE-A), organic and printed electronics are poised to revolutionize various industries by providing sustainable and cost-effective alternatives to traditional electronic components.
Low-priced production
The fact that organic electronics can be produced with inexpensive, scalable processes is one of their main benefits. Organic electronics, as opposed to conventional silicon-based electronics, can be created by printing methods on flexible substrates like paper or plastic. When used in conjunction with large-scale inkjet or roll-to-roll printing techniques, this considerably lower manufacturing costs. Additionally, organic electronics are competitive in price-sensitive markets like consumer electronics, smart packaging, and disposable electronics because of their affordability, which promotes market expansion and broad industry adoption.
Stability concerns and intricate manufacturing processes
Organic electronics frequently encounter difficulties with device stability and manufacturing complexity. In contrast to conventional silicon-based electronics, organic materials may be more susceptible to external elements like oxygen and moisture, which over time may deteriorate the functionality of the device. Furthermore, in order to ensure long-term stability and performance durability, strict control over fabrication processes and material properties is necessary to achieve consistent quality and reliability in mass production.
Innovations in wearable and flexible electronics
The increasing demand for flexible and wearable electronics can be attributed to consumers' inclination towards lightweight, comfortable devices that offer improved functionality. With flexible displays, electronic textiles, and wearable sensors that monitor biometric data, improve user experience, and blend in seamlessly with daily life, organic electronics is well-positioned to benefit from this trend. Moreover, these include augmented reality gadgets, smart apparel, and fitness trackers.
Vigorous rivalry and technological obsolescence
Established technologies like silicon-based electronics and cutting-edge technologies like quantum computing pose a serious threat to the organic electronics market. Organic electronics may become less competitive in terms of performance, efficiency, and cost-effectiveness or obsolete very quickly due to rapid advancements in competing technologies. Additionally, in order to stay relevant in the market and meet changing customer and industry demands, this threat calls for constant innovation and differentiation.
The market for organic electronics has been severely impacted by the COVID-19 pandemic, which has disrupted consumer demand, manufacturing processes, and the supply chain. Movement restrictions and lockdown measures have caused delays in the production and shipment of organic materials and components, which has an impact on supply availability and dependability. The demand for non-essential electronics, including organic electronics used in industries like consumer electronics and automotive applications, has decreased due to economic uncertainty and lower consumer spending.
The Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs) segment is expected to be the largest during the forecast period
In the organic electronics market, it is projected that the Organic Light-Emitting Diodes (OLEDs) segment will hold the largest share. With the use of organic materials and an electric current, OLEDs are cutting-edge display technologies that emit light. Because of their excellent energy efficiency, brilliant colors, thin form factor, and flexibility, they are widely used in applications like smartphones, televisions, lighting panels, and signs. Moreover, growth in the organic electronics sector is being driven by innovation and the market for OLEDs, which is being made possible by continuous advancements in materials science, manufacturing processes, and applications.
The Conductive Material segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The organic electronics market's highest CAGR is expected to be seen in the conductive materials segment. In organic electronics, conductive materials are essential components that allow electricity to flow through devices like organic transistors, sensors, and OLEDs. They consist of substances with qualities like high conductivity, flexibility, and transparency, such as graphene, carbon nanotubes, conductive polymers, and silver nanowires. Additionally, the development of conductive materials in organic electronics has been fueled by the growing need for wearable and flexible electronics as well as by developments in material science and printing methods.
The market for organic electronics is dominated by the Asia-Pacific region. Strong industrialization, rapid technological development, and large investments in R&D made in nations like China, Japan, and South Korea are the main causes of this dominance. These countries are leading the way in the production of organic electronic components, including organic photovoltaics, OLED displays, and sensors. Furthermore, the area also gains from a robust consumer electronics industry, rapid technological adoption rates, and encouraging government programs that support cutting-edge and sustainable technology.
The organic electronics market is expected to grow at the highest CAGR in North America region. Significant research and development expenditures, mainly in the US and Canada, are driving this growth by advancing technologies like flexible electronics, OLEDs, and organic photovoltaics. The area is enriched with a diverse range of technological enterprises, educational establishments, and research groups that concentrate on pioneering uses of organic electronics in industries like healthcare, aerospace, and defense. Furthermore, a robust consumer demand for environmentally friendly and energy-efficient electronics propels adoption, and regulatory frameworks and funding programs from the government promote market growth.
Key players in the market
Some of the key players in Organic Electronics market include Merck KGaA, Samsung Display, Bayer Material Science AG, Evonik Industries, LG Display Co Ltd, AU Optronics Corporation, Fujifilm Dimatix, Panasonic Holdings Corporation, Covestro AG, Sumitomo Chemical Co Ltd, BASF SE, Novaled GmbH, Sony Corporation, DuPont, Visionox Company and Universal Display Corporation.
In May 2024, Merck, a leading science and technology company, has signed a definitive agreement to acquire life science company Mirus Bio for US$ 600 million. Based in Madison, Wisconsin, USA, Mirus Bio is a specialist in the development and commercialization of transfection reagents. Transfection reagents, such as Mirus Bio's TransIT-VirusGEN(R), are used to help introduce genetic material into cells. These reagents play a key role in the production of viral vectors for cell and gene therapies.
In February 2024, Bayer AG, a leading global pharmaceutical and Biotechnology Company, and TetraScience, the Scientific Data and AI Cloud Company, announced an agreement aimed at maximizing the value of scientific data and driving innovation. This collaboration will support Bayer's mission to deliver the next generation of life-changing therapeutics and ensure global food security.
In July 2023, Samsung Electronics officially launched the 83" 83S90C, the company's first TV to use LG's WOLED panels, following several years of negotiations and hesitation by the Korean rivals. Samsung then continued to launch more WOLED TVs, but did not made large orders, as it mainly uses QD-OLED panels from SDC for its high-end TVs.