
衛星ソーラーセル材料市場のセグメンテーション:基板別、タイプ別、セル効率別、アプリケーション別、地域別 - 世界市場の分析、動向、機会および予測(2025年~2035年)
- 発行日: April, 2025
- レポート形式 : pdf
- 基準年: 2023
- レポートID: 1037897
- Historical Data: 2019-2022
- カテゴリー: 化学物質
衛星ソーラーセル材料市場の概要
世界の衛星ソーラー材料市場の2025年の市場規模は4,930万ドル。2025年から2035年にかけて年平均成長率13.8%で拡大し、2035年末には1億4,040万米ドルに達する見込み。
衛星用太陽電池材料は、軌道上の衛星に電力を供給するために太陽光を電気に変換する光起電力装置の重要な部分です。材料は、放射線や極端な温度など、宇宙での過酷な条件に耐える必要があります。シリコンは、その耐久性、効率、宇宙での耐放射線性などの特性から、これらのセルに利用するのに最も好ましい材料です。ゲルマニウム、ガリウム・インジウム・ヒ素、ガリウム・インジウム・リンなども、市場で人気のある衛星用太陽電池の材料です。宇宙分野の研究開発が世界の衛星用ソーラーセル材料市場シェアを牽引。Spectrolab社(米国)、Azur Space Solar Power社(ドイツ)、Rocket Lab USA社(米国)、シャープ株式会社(日本)、Cesi S.P.A社(イタリア)、Thales Alenia Space社(フランス)、Airbus社(フランス)などがこの市場に参入しています。
日本 衛星ソーラーセル材料市場の概要
日本で大きな成長を遂げているソーラーセル材料市場。日本では、太陽電池の製造にミラクル材料としても知られるペロブスカイト材料を使用しています。この材料は、シリコン材料のセルよりも効率的に機能します。いくつかの研究結果によると、この材料の効率は43%ですが、シリコン材料の効率は29%しかありません。積水化学工業はこの市場のリーディング・カンパニーであり、政府補助金の恩恵を受けながら、200万米ドルを投じて大量生産を目指しています。この太陽電池は人工衛星に搭載され、太陽エネルギーによる発電を目指します。日本は、太陽エネルギーを宇宙から地球に運ぶ最初の国となり、太陽光発電パネルを搭載してワイヤレスで電力を伝送する予定です。この市場インサイトは、日本における太陽電池材料市場規模の拡大を示しています。
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アナリストによると、衛星ソーラー材料市場の主な成長ドライバーは以下の通り:
衛星通信の増加: 衛星通信の増加:宇宙分野は衛星ネットワークを拡大し、防衛、ナビゲーション、気象監視、そして最も重要なインターネット接続に情報を活用しています。太陽電池材料は、過酷な宇宙環境における信頼性、効率、寿命など、より良い通信のために不可欠です。この材料は、太陽光を電気に変換する通信機器や計器などの衛星機器部品において重要な役割を果たしています。通信は急速に発展しており、太陽光を電気に変換する特性を持つ衛星用太陽電池の需要が高まっています。この太陽電池は、衛星の電気システムに欠かせないものとなっています。衛星軌道の数が増えれば、衛星用太陽電池の数も平行して増えます。太陽電池は、商業衛星や地球監視のための様々なアプリケーションにも使用されています。2023年に搭載される商業衛星は約2,781機で、昨年から20%の伸び。衛星通信の拡大が衛星ソーラーセル材料市場シェアを牽引。
衛星用太陽電池の先端技術の統合: 高効率、軽量、耐久性に優れた太陽電池材料への需要が高まっています。この市場には、多接合太陽電池や薄膜技術など、幅広い材料があります。軽量特性により、衛星はより少ない重量でより多くの電力を生成し、衛星用太陽電池の全体的な性能を向上させます。多接合太陽電池は、異なる半導体材料の複数の層で構成されているため、単接合太陽電池に比べて効率が高くなります。単結晶シリコン、ポリシトシンシリコン、ガリウムヒ素は、ソーラー衛星の製造に使用される一般的な材料の一部です。PSCは最も効率的で、2009年には3.8%、2021年には25.5%まで成長。太陽電池の進歩の統合が市場の成長を促進しています。
衛星ソーラーセル材料市場 : レポートの範囲 |
|
レポート対象範囲 |
詳細 |
基準年 |
2024 |
予測期間 |
2025年から2035年 |
2035年までの市場規模 |
1億4,040万米ドル |
2025年の市場規模 |
4,930万ドル |
2025年から2035年までの市場成長率 |
13.8% |
最大の市場 |
北米 |
市場セグメンテーション |
基質別、タイプ別、セル効率別、用途別 |
市場の課題 |
|
市場成長の原動力 |
|
衛星ソーラーセル材料市場のトレンドを阻害する要因は?
我々の分析によると、衛星ソーラーセル材料市場の世界市場成長を制限すると予想される課題は以下の通りです:
放射線障害: 技術的な複雑さによる課題。太陽電池の半導体材料を損傷させる放射線や高温によって材料が故障します。このような要因は、これらの材料の有用性を低下させ、市場の成長を妨げます。
材料の入手不可能性: 宇宙用太陽電池に使用される高品質の材料は、簡単には入手できません。太陽電池には、極限状態や放射線のような過酷な宇宙環境に耐える宇宙グレードの材料が必要です。シリコンやその他の材料は宇宙用として効率的ですが、メーカーにとっては非常に高価です。このような要因が用途を限定し、市場の成長に影響を及ぼしています。
衛星ソーラー材料市場はどのように セグメント化されていますか?
当社の専門家は、以下のポイントに従って衛星ソーラーセル材料市場をセグメント化しています:
- 基板別
- ガリウムヒ素(GaAs)
- インジウムガリウムヒ素(InGaAs)
- シリコン(Si)
- タイプ別
- シングル・ジャンクション太陽電池
- マルチジャンクション太陽電池
- セル効率別
- 30%以上
- 25-30%
- 25%未満
- 用途別
- 通信衛星
- 地球観測衛星
- 航法衛星
- その他
- 地域別
- 北米(米国、カナダ)
- ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ地域)
- アジア太平洋地域(中国、日本、インド、韓国、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域)
- 中南米(ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米地域)
- 中東・アフリカ(イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東・アフリカ地域)
これらすべての調査で考慮されるタイムラインは以下の通りです:
2024 - 基準年
2025 - 推定年
2025-2035 - 予測期間
衛星用ソーラーセル材料市場 予測で最もシェアが高い北米に影響を与える要因は ?
衛星用太陽電池市場は、宇宙分野の研究開発が盛んな北米がリード。高性能太陽電池材料に取り組む航空宇宙企業や研究機関などには、先進的で多額の政府投資が必要。この地域では、ガリウムヒ素、シリコン、セレン化銅インジウムガリウムなどの主要材料が生産されています。GaAsは、その高い効率と耐放射線性により最も好まれる材料であり、様々な用途の衛星アプリケーションに最適です。一方、CIGSは軽量な材料であるため、わずかな設計にも使いやすい。インフレ削減ACTの下、太陽光発電新技術に2,000万米ドルが投資され、米国商務省はロケットLABのSolAeroに2,390万米ドルを投資しました。これらの市場洞察は、北米の材料市場の成長を直接後押しする高品質の太陽電池に対する需要の高まりを示しています。
衛星ソーラーセル材料市場は、宇宙プログラムへの政府投資、厳しい規制、太陽エネルギーの進歩により、アジア太平洋地域で著しい成長を遂げています。中国、インド、日本、韓国などの発展途上地域は、衛星開発を積極的に支援し、多額の投資を行っています。衛星用太陽電池を含む民間企業は、この地域の宇宙産業を発展させるために政府プログラムと協力しています。この地域は、多接合太陽電池やガリウムヒ素ベースの材料などの高性能技術を採用しており、どちらもかなり利用されています。この地域のメーカーは、国内のサプライチェーンに対応し、この産業が世界的に繁栄するよう、さまざまな種類の材料を進歩させながら生産しています。この分野では、互換性があり、軽量で柔軟性のある材料が求められており、これがアジア太平洋地域の市場成長を後押ししています。
AZUR SPACE Solar Power GmbH(ドイツ)、Thales Alenia Space(フランス)、Airbus(フランス)、CESI S.p.A.(イタリア)は、太陽電池の開発・生産における主要企業であり、欧州の市場成長を後押ししています。中南米では、ブラジルが太陽エネルギーの生産とパネル製造で知られており、今後数年間の市場成長を促進すると予想されています。中東とアフリカでも、さまざまな種類の太陽電池材料が製造されています。
衛星ソーラーセル材料市場の主要プレーヤー
衛星ソーラーセル材料市場の主要プレーヤーは以下の通り:
- ハンファQセルズ
- トリナ・ソーラー
- RECソーラー
- サンパワー
- ジンコソーラー
- JAソーラー
- サンラン
- ファーストソーラー
- シャープ(日本)
- エアバス(フランス)
- スペクトロラボ(米国)
- マイクロリンク・デバイセズ
- ソーラーエッジ
- ロンギ・ソーラー
- ソラレッジ・テクノロジーズ
- カナディアン・ソーラー
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1. 要旨
1.1. 市場概要
1.2. 主な調査結果
1.3. 市場動向
1.4. 市場展望
2. はじめに
2.1. レポートの範囲
2.2. 調査方法
2.3. 定義と前提条件
2.4. 頭字語および略語
3. 市場ダイナミクス
3.1. 促進要因
3.2. 阻害要因
3.3. 機会
3.4. 課題
4. グローバル 衛星ソーラーセル材料市場
4.1. 市場概要
4.2. 市場規模と予測
4.3. 市場セグメンテーション
4.3.1. 基板別
4.3.2.タイプ別
4.3.3.セル効率別
4.3.4.用途別
4.3.5. 地域別
5. 基板別市場区分
5.1. ガリウムヒ素(GaAs)
5.2. インジウムガリウムヒ素(InGaAs)
5.3. シリコン(Si)
6. タイプ別市場区分
6.1. 単接合太陽電池
6.2. マルチジャンクション太陽電池
7. セル効率による市場区分
7.1. 30%以上
7.2. 25-30%
7.3. 25%未満
8. 用途別市場区分
8.1. 通信衛星
8.2. 地球観測衛星
8.3. 航法衛星
8.4. その他
9. 地域分析
9.1. 北米
9.1.1. 米国
9.1.1.1. 市場規模と予測
9.1.1.2. 主な動向と発展
9.1.1.3. 基板別市場分析
9.1.1.4. タイプ別市場分析
9.1.1.5. セル効率別の市場分析
9.1.1.6. 用途別市場分析
9.1.2. カナダ
9.1.2.1. 市場規模と予測
9.1.2.2. 主要トレンドと動向
9.1.2.3. 基板別市場分析
9.1.2.4. タイプ別市場分析
9.1.2.5. セル効率別の市場分析
9.1.2.6. 用途別市場分析
9.1.3. メキシコ
9.1.3.1. 市場規模と予測
9.1.3.2. 主要トレンドと動向
9.1.3.3. 基板別市場分析
9.1.3.4. タイプ別市場分析
9.1.3.5. セル効率別の市場分析
9.1.3.6. 用途別市場分析
9.2. 欧州
9.2.1. イギリス
9.2.1.1. 市場規模と予測
9.2.1.2. 主要トレンドと動向
9.2.1.3. 基板別市場分析
9.2.1.4. タイプ別市場分析
9.2.1.5. セル効率別の市場分析
9.2.1.6. 用途別市場分析
9.2.2.ドイツ
9.2.2.1. 市場規模と予測
9.2.2.2. 主な動向と発展
9.2.2.3. 基板別市場分析
9.2.2.4. タイプ別市場分析
9.2.2.5. セル効率別の市場分析
9.2.2.6. 用途別市場分析
9.2.3.フランス
9.2.3.1. 市場規模と予測
9.2.3.2. 主な動向と発展
9.2.3.3. 基板別市場分析
9.2.3.4. タイプ別市場分析
9.2.3.5. セル効率別の市場分析
9.2.3.6. 用途別市場分析
9.2.4.イタリア
9.2.4.1. 市場規模と予測
9.2.4.2. 主な動向と発展
9.2.4.3. 基板別市場分析
9.2.4.4. タイプ別市場分析
9.2.4.5. セル効率別の市場分析
9.2.4.6. 用途別市場分析
9.2.5. スペイン
9.2.5.1. 市場規模と予測
9.2.5.2. 主な動向と発展
9.2.5.3. 基板別市場分析
9.2.5.4. タイプ別市場分析
9.2.5.5. セル効率別の市場分析
9.2.5.6. 用途別市場分析
9.2.6.その他のヨーロッパ
9.2.6.1. 市場規模と予測
9.2.6.2. 主な動向と発展
9.2.6.3. 基板別市場分析
9.2.6.4. タイプ別市場分析
9.2.6.5. セル効率別の市場分析
9.2.6.6. 用途別市場分析
9.3. アジア太平洋
9.3.1. 中国
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.2. 主要トレンドと動向
9.3.1.3. 基板別市場分析
9.3.1.4. タイプ別市場分析
9.3.1.5. セル効率別の市場分析
9.3.1.6. 用途別市場分析
9.3.2.日本
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.2. 主な動向と発展
9.3.2.3. 基板別市場分析
9.3.2.4. タイプ別市場分析
9.3.2.5. セル効率別の市場分析
9.3.2.6. 用途別市場分析
9.3.3.インド
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.2. 主な動向と発展
9.3.3.3. 基板別市場分析
9.3.3.4. タイプ別市場分析
9.3.3.5. セル効率別の市場分析
9.3.3.6. 用途別市場分析
9.3.4.オーストラリア
9.3.4.1. 市場規模と予測
9.3.4.2. 主な動向と発展
9.3.4.3. 基板別市場分析
9.3.4.4. タイプ別市場分析
9.3.4.5. セル効率別の市場分析
9.3.4.6. 用途別市場分析
9.3.5. 韓国
9.3.5.1. 市場規模と予測
9.3.5.2. 主要トレンドと動向
9.3.5.3. 基板別市場分析
9.3.5.4. タイプ別市場分析
9.3.5.5. セル効率別の市場分析
9.3.5.6. 用途別市場分析
9.3.6.その他のアジア太平洋地域
9.3.6.1. 市場規模と予測
9.3.6.2. 主な動向と発展
9.3.6.3. 基板別市場分析
9.3.6.4. タイプ別市場分析
9.3.6.5. セル効率別の市場分析
9.3.6.6. 用途別市場分析
9.4. 中南米
9.4.1. ブラジル
9.4.1.1. 市場規模と予測
9.4.1.2. 主要トレンドと動向
9.4.1.3. 基板別市場分析
9.4.1.4. タイプ別市場分析
9.4.1.5. セル効率別の市場分析
9.4.1.6. 用途別市場分析
9.4.2.アルゼンチン
9.4.2.1. 市場規模と予測
9.4.2.2. 主な動向と発展
9.4.2.3. 基板別市場分析
9.4.2.4. タイプ別市場分析
9.4.2.5. セル効率別の市場分析
9.4.2.6. 用途別市場分析
9.4.3.コロンビア
9.4.3.1. 市場規模と予測
9.4.3.2. 主要トレンドと動向
9.4.3.3. 基板別市場分析
9.4.3.4. タイプ別市場分析
9.4.3.5. セル効率別の市場分析
9.4.3.6. 用途別市場分析
9.4.4.その他の中南米地域
9.4.4.1. 市場規模と予測
9.4.4.2. 主要トレンドと動向
9.4.4.3. 基板別市場分析
9.4.4.4. タイプ別市場分析
9.4.4.5. セル効率別の市場分析
9.4.4.6. 用途別市場分析
9.5. 中東・アフリカ
9.5.1. 南アフリカ
9.5.1.1. 市場規模と予測
9.5.1.2. 主な動向と発展
9.5.1.3. 基板別市場分析
9.5.1.4. タイプ別市場分析
9.5.1.5. セル効率別の市場分析
9.5.1.6. 用途別市場分析
9.5.2. サウジアラビア
9.5.2.1. 市場規模・予測
9.5.2.2. 主な動向と発展
9.5.2.3. 基板別市場分析
9.5.2.4. タイプ別市場分析
9.5.2.5. セル効率別の市場分析
9.5.2.6. 用途別市場分析
9.5.3. アラブ首長国連邦
9.5.3.1. 市場規模・予測
9.5.3.2. 主な動向と発展
9.5.3.3. 基板別市場分析
9.5.3.4. タイプ別市場分析
9.5.3.5. セル効率別の市場分析
9.5.3.6. 用途別市場分析
9.5.4. その他の中東・アフリカ
9.5.4.1. 市場規模と予測
9.5.4.2. 主な動向と発展
9.5.4.3. 基板別市場分析
9.5.4.4. タイプ別市場分析
9.5.4.5. セル効率別の市場分析
9.5.4.6. 用途別市場分析
10. 競争環境
10.1. 市場シェア分析
10.2.企業プロフィール
10.2.1. ハンファQセルズ
10.2.2. トリナ・ソーラー
10.2.3. RECソーラー
10.2.4. サンパワー
10.2.5. ジンコソーラー
10.2.6. JAソーラー
10.2.7. サンラン
10.2.8. ファーストソーラー
10.2.9. ソーラーエッジ
10.2.10. ロンギソーラー
10.2.11. ソラレッジ・テクノロジーズ
10.2.12. カナディアン・ソーラー
10.2.13. その他の主要プレーヤーとニッチ
11. 戦略的提言
12. 付録
12.1. 表一覧
12.2. 図のリスト
参考文献
世界の衛星ソーラーセル材料市場は2025年に4,930万米ドルと評価されました。市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率13.8%で拡大し、2035年末には1億4,040万米ドルに達する見込みです。
衛星ソーラーセル材料市場の主要プレーヤーには、Spectrolab(米国)、Azur Space Solar Power Gmbh(ドイツ)、Rocket Lab USA(米国)、シャープ株式会社(日本)、Cesi S.P.A(イタリア)、Thales Alenia Space(フランス)、Airbus(フランス)などがいます。
最もCAGRの高いアジア太平洋地域が、衛星ソーラーセル材料市場で最も急速に成長している地域です。
北米が衛星ソーラーセル材料市場で最も高いシェアを占めています。
基板、タイプ、セル効率、アプリケーション、地域が、衛星ソーラーセル材料市場の主要セグメントです。