世界のポリマー太陽電池市場は2024年に164.6百万米ドルで、2037年末までに21億米ドルに達すると予測されており、2025―2037年の予測期間中に21.8%のCAGRで拡大しています。2025年には、ポリマー太陽電池の業界規模は約200.4百万米ドルに達すると見込まれています。
ポリマー太陽電池市場は、主にエネルギー需要の増加と再生可能エネルギーへの移行により拡大しています。従来の化石燃料の大量使用は、深刻な資源枯渇と環境汚染をもたらしました。太陽エネルギーは地域に制限がなく、環境に優しいという点でユニークであり、ポリマー太陽電池市場を後押ししています。国際エネルギー機関(IEA)によると、太陽光、風力、水力、地熱、海洋波力などの再生可能エネルギーから得られるエネルギー量は、2022年に8%以上増加しました。これは、世界のエネルギー供給に占める割合が約0.4%増加して5.5%になったことを示しています。2028年までに、世界の電力の42%は、太陽光や風力などの再生可能エネルギーから供給されることになります。
基準年 |
2024年 |
予測年 |
2025-2037年 |
CAGR |
約21.8% |
基準年市場規模(2024年) |
約164.6百万米ドル |
予測年市場規模(2037年) |
21億米ドル |
地域範囲 |
|
ポリマー太陽電池市場 – 日本の見通し
日本のポリマー太陽電池市場は、2025ー2037年の予測期間中に大きなシェアを占めると予測されています。市場の成長は、再生可能エネルギーの生産を促進するための政府の政策とインセンティブの増加に起因する可能性があります。例えば、エネルギー戦略に関する基本法に続いて、政府は国のエネルギー戦略の方向性を定めるためにエネルギー基本計画を策定しました。この計画では、再生可能エネルギーが2030年までに電力供給の36〜38%を提供することを求めており、これは2019年の2倍以上であり、その年に設定された22〜24%の目標を大幅に上回っています。
さらに、持続可能なエネルギーソリューションへの重点が高まり、家庭用電化製品や建物一体型太陽光発電など、さまざまなアプリケーションで軽量で柔軟なソーラーテクノロジーのニーズが高まっているため、日本は市場の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。さらに、日本の研究者は、ポリマー太陽電池の効率を改善して、その広範な採用を促進するよう努めています。例えば、2022年1月、奈良先端科学技術大学院大学の研究者らは、光導電性原子間力顕微鏡(PC-AFM)を使用して、性能向上の背後にあるメカニズムを研究しました。ナノメートルスケールの解像度により、高度な顕微鏡技術であるPC-AFMを使用して光電流を見ることができます。研究者らは、相分離構造を損なうことなく太陽電池内のポリマー微細構造の秩序化と結晶化を促進することにより、微量溶媒添加剤が全ポリマーブレンド太陽電池の電力変換と光電流密度を最大約3倍に高めることができることを発見しました。
調査競合他社と業界リーダー
過去のデータに基づく予測
会社の収益シェアモデル
地域市場分析
市場傾向分析
APAC市場予測
アジア太平洋地域のポリマー太陽電池市場は、2037年末までに37.1%という最大のシェアを占めると予想されています。市場の拡大は、その強力な製造基盤、技術の向上、そして政府の有利な規制によるものです。中国、日本、韓国などの国々は、研究開発に多額の投資をすることで重要な参加者としての地位を確立し、ポリマー太陽電池技術の革新を加速させています。
中国は、低コストの製造能力と幅広い供給ネットワークにより、太陽光パネルの生産と商業化の重要な拠点として浮上しています。オックスフォードエネルギー研究所が発表したレポートによると、中国は長い間、太陽光発電の製造で世界をリードしてきました。2020年、中国は世界の太陽光発電モジュールの67%を生産し、世界の太陽光発電セルとポリシリコンの生産量のかなりの部分を占めています。さらに、太陽エネルギー分野における革新と持続可能性に対する国の多大な推進により、市場リーダーとしての地位が強化されています。
インドでは人口増加によりエネルギー需要が増加しており、太陽エネルギーなどの再生可能エネルギーの需要が刺激されています。国連によると、インドの人口は2023年4月に14.3億人に達し、中国本土の人口に匹敵し、最終的には上回ります。
韓国では、ウェアラブルソーラーエレクトロニクスと電力の需要の高まりにより、ポリマー太陽電池市場の成長が加速しています。ウェアラブルエレクトロニクスの需要が急速に高まっているため、歪みに耐えられる伸縮性太陽電池は潜在的なエネルギー源として大きな注目を集めています。例えば、2024年1月には、KAIST化学生体分子工学部(CBE)の研究チームによって世界最高の伸縮性有機太陽電池が発表されました。チームはまた、高い電気性能と弾性を実現した新しい導電性ポリマー材料の開発も明らかにしました。
北米市場統計
北米では、予測期間中にポリマー太陽電池市場が急成長し、地域全体で再生可能エネルギープロジェクトが増加したため、第2位の地位を維持するです。また、太陽光発電所や太陽光発電設備などの再生可能エネルギープロジェクトの数も大幅に増加しています。
米国では、持続可能なエネルギーソリューションの必要性、従来のエネルギー源が環境に与える影響に関する知識の増加、再生可能エネルギーの使用を奨励する政府のインセンティブにより、市場が拡大しています。米国環境保護庁によると、2022年に議会で可決されたインフレ削減法は、エネルギーコミュニティに対する連邦インセンティブを確立しました。これらのインセンティブには、ブラウンフィールド、石炭コミュニティ、鉱山現場への太陽光発電と風力発電の設置に対するボーナス税額控除が含まれます。
カナダでは手頃な価格のクリーンエネルギーに対する需要が高まっており、多くのメーカーが太陽電池技術への投資を増やす準備ができています。ポリマー太陽電池は有害廃棄物を生成しないため、環境にも有益な再生可能エネルギー源を提供します。
接合タイプ別(単層、二重層、バルクヘテロ接合、多接合)
単層セグメントは、そのシンプルさと手頃な価格により、2037年までに37.0%の市場シェアを獲得する見込みです。単層ポリマー太陽電池を、二重層、バルクヘテロ接合、多接合セルなどのより複雑な設計と比較すると、前者は製造が簡単で、必要な材料と処理プロセスが少なくなります。スケーラビリティが向上し、製造コストが削減されたため、単層セルはより広く利用できるようになりました。
また、最近では、バルクヘテロ接合(BHJ)光活性層として狭バンドギャップ小分子アクセプター(SMA)と広バンドギャップポリマードナー(PD)を使用する単接合OSC(活性層として単層を使用)によって、18%を超える電力変換効率(PCE)が達成されました。
アプリケーション別 (BIPV (建物一体型太陽光発電)、消費者向け電子機器、自動車、防衛および緊急)
BIPV セグメントは、予測期間中に著しい規模を獲得すると予想されています。このセグメントの成長は、ポリマー太陽電池の柔軟性と軽量設計に起因しており、屋根、窓、ファサードなどの建築材料に組み込むのに最適です。これにより、建物は美観を犠牲にすることなくエネルギーを生成する構造になります。ポリマー太陽電池は、材料科学の進歩により、現在では耐久性と効率が向上しており、建築アプリケーションでの使用がより魅力的になっています。さらに、二酸化炭素排出量の削減やエネルギー節約など、BIPV の環境上の利点は、持続可能で環境に優しい建築慣行に対するニーズの高まりと一致しています。
ポリマー太陽電池市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
接合タイプ別 |
|
アプリケーション別 |
|
技術別 |
|
ポリマー太陽電池市場の成長要因ー
スマート グリッド技術の開発により、ポリマー太陽電池などの分散型エネルギー源をより適切に統合できるようになり、その市場の可能性が高まります。さらに、電気自動車セグメントの成長により、車両の設計や充電インフラストラクチャに使用できる軽量で柔軟なソーラー ソリューションの需要が高まっています。
また、最近では、グラフェンベースの太陽電池の太陽光反射率が 20% 減少し、潜在的効率が 20% 向上しています。現在、グラフェンベースの太陽電池のいくつかのバリエーションが調査中であり、市場の成長を加速させています。
当社のポリマー太陽電池市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
ポリマー太陽電池市場は、大手企業、最先端の新興企業、技術サプライヤーが集まる巨大な産業です。
ポリマー太陽電池市場を支配する注目の企業
º 会社概要
º 事業戦略
º 主要製品
º 業績
º 主要業績指標
º リスク分析
º 最近の展開
º 地域プレゼンス
º SWOT分析
Ans: 予測期間中、アジア太平洋地域が37.1%の最大シェアを占めると予想されています。
Ans: 市場の主要プレーヤーは、Panasonic Holdings Corporation、 Kyocera Corporation、 ENEOS Renewable Energy Corporationなどです。
Ans: ポリマー太陽電池市場規模は、2025ー2037年の予測期間中に21.8%のCAGRで拡大し、2037年末までに21億米ドルを超えると予測されています。
Ans: 再生可能エネルギー生産を促進するための政府の政策とインセンティブの増加により、日本は予測期間中にかなりの成長を示しています。
Ans: 理化学研究所創発物性科学研究センター(RIKEN)の創発ソフトシステム研究チームの国際共同研究グループによって、高性能で伸縮性のある有機太陽電池が開発されました。