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お問い合わせ説明
圧電スマート材料市場概要
圧電スマート材料市場規模は2023年に18億7,000万米ドルと評価され、2032年までに26億4,000万米ドルに達すると予測され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)3.92%で成長する見込み
圧電特性を有する材料を製造・流通・使用するグローバル産業は、圧電スマート材料市場として知られている。圧電材料は振動や圧力などの機械的エネルギーを電気エネルギーに変換し、その逆も可能である。その特殊な性質により、これらの材料は電子機器、医療、航空宇宙、自動車、エネルギーなど幅広い分野における多様な用途に有用である。
圧電スマート材料と呼ばれる材料群は、機械的応力や変形に応じて電荷を発生させることができます。一方、電界にさらされると変形したり機械的ひずみを引き起こしたりすることも可能です。この特徴的な性質により、多様な分野にわたる幅広い用途において有利な特性を発揮します。
複合材料、ポリマー、結晶、セラミックスなど、一部の材料の非対称な結晶構造が圧電効果を生み出します。これらの材料の原子構造における非対称性により、機械的応力や変形時に正負の電荷が移動し、材料全体に電位差が生じます。
一般的に、圧電スマート材料は、センシング、アクチュエーション、エネルギーハーベスティング、構造モニタリングなどの応用において特殊な特性を提供するため、様々な産業における革新と進歩を促進する上で不可欠である。
圧電スマート材料市場の動向分析
軍事・航空宇宙分野からの需要増加
圧電スマート材料は、その独特な特性と能力が厳しい要求や課題に完璧に対応するため、軍事・航空宇宙分野で高い需要があります。構造健全性監視は、これらの分野における圧電材料の重要な用途です。航空機、衛星、ミサイルなどは、過酷な環境下で動作し、高い機械的負荷に耐える軍事・航空宇宙システムの例です。これらの構造物に圧電センサーを使用することで、機械的応力、ひずみ、振動レベルの継続的な測定が可能になります。
エンジニアは、このリアルタイムデータにより、資産の構造健全性を評価し、潜在的な問題や欠陥を早期に特定し、壊滅的な崩壊を回避できます。軍事・航空宇宙分野では、構造健全性監視に圧電センサーを導入することで、構造物の寿命、信頼性、安全性を向上させることが可能です。
総合的に見て、軍事・航空宇宙産業における圧電スマート材料の需要は、振動制御、減衰、構造健全性監視といった重要な要件を満たす能力によって支えられています。これらの分野が性能、安全性、信頼性への重点を維持する限り、圧電材料の使用は増加すると予想されます。これは軍事・航空宇宙産業において、数多くの革新と技術進歩の機会をもたらすでしょう。
多様な産業分野における圧電スマート材料の採用拡大
圧電スマート材料の様々な産業分野における利用拡大は、市場成長と革新性において注目すべき展望を提供している。圧電材料は、小型で省エネルギーな部品への需要に応え、民生用電子機器における振動センサー、触覚フィードバックシステム、タッチスクリーン、エネルギーハーベスティングデバイスへの応用が拡大している。ウェアラブル技術、携帯電話、モノのインターネット(IoT)機器の絶え間ない進歩は、機能性と性能の向上のために圧電技術への依存度を高めており、この傾向を牽引している。
圧電スマート材料は、民生用電子機器や医療分野に加え、自動車、航空宇宙、エネルギー、製造などの産業でも使用されている。自動車分野では、タイヤ空気圧センサー、エンジン振動制御システム、エネルギーハーベスティングデバイスに圧電材料が応用され、持続可能性、安全性、効率性の向上に貢献している。
圧電スマート材料は様々な産業でますます広く使用されており、幅広い技術的問題を解決する適応性、信頼性、効率性を示しています。企業が圧電材料の新たな用途を革新し続けるにつれ、これらの先端材料の市場は拡大すると予測されます。これは多くの産業における開発と成長を促進するでしょう。
圧電スマート材料市場セグメント分析:
圧電スマート材料市場は、タイプ、用途、エンドユーザー産業に基づいてセグメント化されています。
タイプ別では、セラミックスセグメントが予測期間中に市場を支配すると予想される
チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)、ニオブ酸マグネシウム鉛(PMN)、および鉛フリー代替品は、優れた圧電特性を有するセラミック材料の例であり、様々な高性能用途に最適である。
他の材料と比較してセラミック材料が提供する優れた圧電特性は、セラミックス分野の優位性を支える主要な要因です。セラミックスには高い圧電係数が多く見られ、機械エネルギーを電気エネルギーへ、またその逆変換を高い感度と効率で行えます。民生用電子機器、医療、自動車、航空宇宙など、様々な産業分野で精密なセンシング、アクチュエーション、エネルギーハーベスティング能力を必要とする用途において、セラミックベースの圧電材料は極めて高い需要を集めています。
重要な産業分野での広範な応用と確立された存在感により、セラミックス分野は相当な市場シェアを占めています。セラミックスベースの圧電材料の供給業者および製造者は、信頼性の高いソリューションと深い技術的知見を提供することで、多様な産業分野の顧客との信頼関係を築き、幅広い用途に対応しています。
セラミック材料の卓越した圧電特性、機械的耐久性、技術開発、そして確立された市場での存在感が、圧電スマート材料市場セグメント分析におけるセラミックス分野の優位性を推進しています。複数の産業で高性能な圧電ソリューションへの需要が高まる中、セラミックス分野はその支配的な市場シェアを維持する好位置にあります。
用途別では、モーター分野が最大のシェアを占めた
圧電モーターは幅広い産業や用途で広く使用されているため、モーター分野は圧電スマート材料市場セグメント調査において主導的な地位を占めています。精密なモーション制御用途では、圧電モーターはその多くの利点から非常に需要が高いです。半導体製造、光学システム、実験室自動化などの用途でサブミクロンまたはナノメートルレベルの位置決めを可能にするその卓越した精度と正確性は、その魅力の主な要因です。
軽量かつコンパクトな構造のため、圧電モーターは標準的な電磁モーターでは設置不可能な狭いスペースへの組み込みが可能です。この小型フォームファクタは、民生用電子機器、自動車システム、医療機器において非常に有用です。
さらに、圧電モーターは振動がなく静粛性にも優れているため、イメージングシステム、精密機器、顕微鏡など、機械的干渉や騒音を最小限に抑える必要がある分野での使用に最適です。モーター分野における圧電モーターの優位性は、その数多くの利点と適応性を示しており、様々な用途や産業分野での広範な採用につながっています。
圧電スマート材料市場 地域別インサイト:
アジア太平洋地域は予測期間中に市場を支配すると予想される
複数の強力な要因により、アジア太平洋(APAC)地域が圧電スマート材料市場をリードすると予想される。まず、中国、インド、韓国などのAPAC諸国の経済が急速に拡大しており、これが家電製品、製造業、インフラへの投資を押し上げている。多くの分野で不可欠な構成要素である圧電材料の需要は、この経済活動の急増によって促進されている。
APAC諸国はエネルギー効率化への注力を強化しており、これが圧電エネルギーハーベスティング技術への関心を高めています。圧電材料は周囲の振動からエネルギーを回収することで、従来のエネルギー源への依存を減らす持続可能な手段を提供します。
アジア太平洋地域の複数の国々ではインフラの老朽化が進んでおり、圧電材料は構造健全性監視への応用可能性を秘めている。これらの資源はインフラの問題を早期に検知する支援を行うことで、保守・安全対策の取り組みを支える。
また、アジア太平洋地域では人口が膨大かつ増加傾向にあるため、圧電材料を含む最先端の製品や技術に対する需要も大きく生じています。アジア太平洋市場の規模が大きいため、サプライヤーや製造業者は、圧電スマート材料に対する需要の高まりに応えるべく、この地域に参入しています。
圧電スマート材料市場の主要企業:
AACテクノロジーズ(中国)
アルケマ(フランス)
セドラ・テクノロジーズ(フランス)
京セラ(日本)
ソルベイ(ベルギー)
APCインターナショナル(米国)
チャネル・テクノロジーズ・グループ(米国)
ピエゾキネティクス(米国)
Mide Technology(米国)
Qortek(米国)
セラミックテック(ドイツ)
Morgan Advanced Materials(英国)
PIセラミック(ドイツ)
キスラー・グループ(スイス)
CTSコーポレーション(米国)
村田製作所(日本)
TDK株式会社(日本)
TEコネクティビティ(スイス)
マッドシティラボ社(米国)
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG(ドイツ)
スパークラー・セラミックス株式会社(インド)
セラマレット社(スイス)
Piezomechanik GmbH(ドイツ)
Piezo Systems Inc. (米国)
PolyK Piezo GmbH(ドイツ)
その他の主要企業
圧電スマート材料市場における主要な業界動向:
2023年12月、アーケマは上場韓国企業PI Advanced Materials(PIAM)の株式54%をグレンウッド・プライベート・エクイティから買収に成功した。この買収は、急速に拡大する電動モビリティおよび先端エレクトロニクス市場向けに設計された高性能技術の提供体制強化を目的としている。
第1章:はじめに
1.1 範囲と対象範囲
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概況
3.1 市場動向
3.1.1 推進要因
3.1.2 抑制要因
3.1.3 機会
3.1.4 課題
3.2 市場動向分析
3.3 PESTLE分析
3.4 ポーターの5つの力分析
3.5 産業バリューチェーン分析
3.6 エコシステム
3.7 規制環境
3.8 価格動向分析
3.9 特許分析
3.10 技術進化
3.11 投資の集中領域
3.12 輸出入分析
第4章:圧電スマート材料市場(タイプ別)(2018-2032年)
4.1 圧電スマート材料市場の概況と成長エンジン
4.2 市場概要
4.3 セラミックス
4.3.1 概要と市場概況
4.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
4.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
4.3.4 地域別セグメンテーション分析
4.4 ポリマー
4.5 複合材料
第5章:圧電スマート材料市場(用途別)(2018-2032年)
5.1 圧電スマート材料市場の概況と成長エンジン
5.2 市場概要
5.3 モーター
5.3.1 概要と市場概況
5.3.2 過去および予測市場規模(金額:米ドル、数量:台数)
5.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
5.3.4 地域別セグメンテーション分析
5.4 トランスデューサ
5.5 センサー
5.6 建築材料
第6章:エンドユーザー産業別圧電スマート材料市場(2018-2032年)
6.1 圧電スマート材料市場の概況と成長エンジン
6.2 市場概要
6.3 農業・食品
6.3.1 導入と市場概要
6.3.2 過去及び予測市場規模(金額:米ドル、数量:単位)
6.3.3 主要な市場動向、成長要因、および機会
6.3.4 地域別セグメンテーション分析
6.4 建設・インフラ
6.5 医療
6.6 自動車
6.7 航空宇宙・防衛
第7章:企業プロファイルと競合分析
7.1 競争環境
7.1.1 競合ベンチマーキング
7.1.2 メーカー別圧電スマート材料市場シェア(2024年)
7.1.3 業界BCGマトリックス
7.1.4 ヒートマップ分析
7.1.5 合併と買収
7.2 AACテクノロジーズ(中国)
7.2.1 会社概要
7.2.2 主要幹部
7.2.3 会社概要
7.2.4 市場における当社の役割
7.2.5 持続可能性と社会的責任
7.2.6 事業セグメント
7.2.7 製品ポートフォリオ
7.2.8 事業実績
7.2.9 主要な戦略的施策と最近の動向
7.2.10 SWOT分析
7.3 アルケマ(フランス)
7.4 CEDRAT TECHNOLOGIES(フランス)
7.5 京セラ(日本)
7.6 ソルベイ(ベルギー)
7.7 APCインターナショナル(米国)
7.8 チャネル・テクノロジーズ・グループ(米国)
7.9 ピエゾキネティクス(米国)
7.10 MIDE TECHNOLOGY(米国)
7.11 コーテック(米国)
7.12 セラメック(ドイツ)
7.13 MORGAN ADVANCED MATERIALS(イギリス)
7.14 ピーアイ セラミック(ドイツ)
7.15 キストラー・グループ(スイス)
7.16 CTS CORPORATION(米国)
7.17 村田製作所(日本)
7.18 TDK株式会社(日本)
7.19 TEコネクティビティ(スイス)
7.20 マッドシティラボズ株式会社(米国)
7.21 フィジック・インストゥルメンテ(PI)GmbH & Co. KG(ドイツ)
7.22 スパークラー・セラミックス社(インド)
7.23 セラマレット社(スイス)
7.24 ピエゾメカニク・ゲ엠ベーハー(ドイツ)
7.25 ピエゾシステムズ社(米国)
7.26 ポリク・ピエゾ社(ドイツ)
7.27
第8章:地域別グローバル圧電スマート材料市場
8.1 概要
8.2 北米圧電スマート材料市場
8.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.2 主要企業
8.2.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.2.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.2.4.1 セラミックス
8.2.4.2 ポリマー
8.2.4.3 複合材料
8.2.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.2.5.1 モーター
8.2.5.2 トランスデューサ
8.2.5.3 センサー
8.2.5.4 建築材料
8.2.6 エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.2.6.1 農業・食品
8.2.6.2 建設・インフラ
8.2.6.3 医療
8.2.6.4 自動車
8.2.6.5 航空宇宙・防衛
8.2.7 国別 過去及び予測市場規模
8.2.7.1 米国
8.2.7.2 カナダ
8.2.7.3 メキシコ
8.3. 東欧の圧電スマート材料市場
8.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.2 主要企業
8.3.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.3.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.3.4.1 セラミックス
8.3.4.2 ポリマー
8.3.4.3 複合材料
8.3.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.3.5.1 モーター
8.3.5.2 トランスデューサ
8.3.5.3 センサー
8.3.5.4 建築材料
8.3.6 エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.3.6.1 農業・食品
8.3.6.2 建設・インフラ
8.3.6.3 医療
8.3.6.4 自動車
8.3.6.5 航空宇宙・防衛
8.3.7 国別 過去及び予測市場規模
8.3.7.1 ロシア
8.3.7.2 ブルガリア
8.3.7.3 チェコ共和国
8.3.7.4 ハンガリー
8.3.7.5 ポーランド
8.3.7.6 ルーマニア
8.3.7.7 東欧その他
8.4. 西ヨーロッパの圧電スマート材料市場
8.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.2 主要企業
8.4.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.4.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.4.4.1 セラミックス
8.4.4.2 ポリマー
8.4.4.3 複合材料
8.4.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.4.5.1 モーター
8.4.5.2 トランスデューサ
8.4.5.3 センサー
8.4.5.4 建築材料
8.4.6 エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.4.6.1 農業・食品
8.4.6.2 建設・インフラ
8.4.6.3 医療
8.4.6.4 自動車
8.4.6.5 航空宇宙・防衛
8.4.7 国別 過去及び予測市場規模
8.4.7.1 ドイツ
8.4.7.2 イギリス
8.4.7.3 フランス
8.4.7.4 オランダ
8.4.7.5 イタリア
8.4.7.6 スペイン
8.4.7.7 西ヨーロッパその他
8.5. アジア太平洋圧電スマート材料市場
8.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.2 主要企業
8.5.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.5.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.5.4.1 セラミックス
8.5.4.2 ポリマー
8.5.4.3 複合材料
8.5.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.5.5.1 モーター
8.5.5.2 トランスデューサ
8.5.5.3 センサー
8.5.5.4 建築材料
8.5.6 エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.5.6.1 農業・食品
8.5.6.2 建設・インフラ
8.5.6.3 医療
8.5.6.4 自動車
8.5.6.5 航空宇宙・防衛
8.5.7 国別 過去及び予測市場規模
8.5.7.1 中国
8.5.7.2 インド
8.5.7.3 日本
8.5.7.4 韓国
8.5.7.5 マレーシア
8.5.7.6 タイ
8.5.7.7 ベトナム
8.5.7.8 フィリピン
8.5.7.9 オーストラリア
8.5.7.10 ニュージーランド
8.5.7.11 アジア太平洋地域その他
8.6. 中東・アフリカ 圧電スマート材料市場
8.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.6.2 主要企業
8.6.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.6.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.6.4.1 セラミックス
8.6.4.2 ポリマー
8.6.4.3 複合材料
8.6.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.6.5.1 モーター
8.6.5.2 トランスデューサ
8.6.5.3 センサー
8.6.5.4 建築材料
エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.6.6.1 農業・食品
8.6.6.2 建設・インフラ
8.6.6.3 医療
8.6.6.4 自動車
8.6.6.5 航空宇宙・防衛
8.6.7 国別 過去及び予測市場規模
8.6.7.1 トルコ
8.6.7.2 バーレーン
8.6.7.3 クウェート
8.6.7.4 サウジアラビア
8.6.7.5 カタール
8.6.7.6 アラブ首長国連邦
8.6.7.7 イスラエル
8.6.7.8 南アフリカ
8.7. 南米圧電スマート材料市場
8.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
8.7.2 主要企業
8.7.3 セグメント別 過去及び予測市場規模
8.7.4 タイプ別市場規模(過去実績と予測)
8.7.4.1 セラミックス
8.7.4.2 ポリマー
8.7.4.3 複合材料
8.7.5 用途別 過去及び予測市場規模
8.7.5.1 モーター
8.7.5.2 トランスデューサ
8.7.5.3 センサー
8.7.5.4 建築材料
8.7.6 エンドユーザー産業別 過去及び予測市場規模
8.7.6.1 農業・食品
8.7.6.2 建設・インフラ
8.7.6.3 医療
8.7.6.4 自動車
8.7.6.5 航空宇宙・防衛
8.7.7 国別 過去及び予測市場規模
8.7.7.1 ブラジル
8.7.7.2 アルゼンチン
8.7.7.3 南米その他
第9章 アナリストの見解と結論
9.1 提言と総括的分析
9.2 潜在的な市場戦略
第10章 研究方法論
10.1 研究プロセス
10.2 主要調査
10.3 二次調査
Q1: 圧電スマート材料市場調査レポートにおける予測期間はどの程度ですか?
A1: 圧電スマート材料市場調査レポートにおける予測期間は2024年から2032年です。
Q2: 圧電スマート材料市場の主要プレイヤーは誰ですか?
A2: AAC Technologies(中国)、Arkema(フランス)、Cedrat Technologies(フランス)、京セラ(日本)、Solvay(ベルギー)、APC International(米国)、Channel Technologies Group(米国)、Piezo Kinetics(米国)、Mide Technology(米国)、Qortek(米国)、CeramTec(ドイツ)、Morgan Advanced Materials(英国)、PI Ceramic(ドイツ)、Kistler Group(スイス)、CTS Corporation(米国)、村田製作所(日本)、TDK株式会社(日本)、TE Connectivity(スイス)、Mad City Labs Inc.(米国)、Physik Instrumente (PI) GmbH &Co. KG(ドイツ)、Sparkler Ceramics Pvt. Ltd.(インド)、Ceramaret SA(スイス)、Piezomechanik GmbH(ドイツ)、Piezo Systems Inc.(米国)、PolyK Piezo GmbH(ドイツ)、その他主要企業。
Q3: 圧電スマート材料市場のセグメントは?
A3: 圧電スマート材料市場は、タイプ、用途、エンドユーザー産業、地域によって区分されます。タイプ別では、セラミックス、ポリマー、複合材料に分類されます。用途別では、モーター、トランスデューサー、センサー、建築材料に分類されます。エンドユーザー産業別では、農業・食品、建設・インフラ、医療、自動車、航空宇宙・防衛、レジャー・スポーツ、その他に分類されます。地域別では、北米(米国、カナダ、メキシコ)、東欧(ブルガリア、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、ルーマニア、その他東欧)、西欧(ドイツ、英国、フランス、オランダ、イタリア、ロシア、スペイン、その他西ヨーロッパ)、アジア太平洋(中国、インド、日本、東南アジアなど)、南アメリカ(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)で分析されています。
Q4: 圧電スマート材料市場とは何ですか?
A4: 圧電特性を有する材料を製造・流通・利用するグローバル産業は、圧電スマート材料市場として知られています。圧電材料は、振動や圧力などの機械的エネルギーを電気エネルギーに変換し、その逆も可能です。この特殊な特性により、電子機器、医療、航空宇宙、自動車、エネルギーなど、幅広い分野における多様な用途に有用です。
Q5: 圧電スマート材料市場の規模はどのくらいですか?
A5: 圧電スマート材料市場規模は2023年に18億7,000万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率(CAGR)3.92%で成長し、2032年までに26億4,000万米ドルに達すると予測されています。
Chapter 1: Introduction
1.1 Scope and Coverage
Chapter 2:Executive Summary
Chapter 3: Market Landscape
3.1 Market Dynamics
3.1.1 Drivers
3.1.2 Restraints
3.1.3 Opportunities
3.1.4 Challenges
3.2 Market Trend Analysis
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Porter’s Five Forces Analysis
3.5 Industry Value Chain Analysis
3.6 Ecosystem
3.7 Regulatory Landscape
3.8 Price Trend Analysis
3.9 Patent Analysis
3.10 Technology Evolution
3.11 Investment Pockets
3.12 Import-Export Analysis
Chapter 4: Piezoelectric Smart Materials Market by Type (2018-2032)
4.1 Piezoelectric Smart Materials Market Snapshot and Growth Engine
4.2 Market Overview
4.3 Ceramics
4.3.1 Introduction and Market Overview
4.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
4.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
4.3.4 Geographic Segmentation Analysis
4.4 Polymers
4.5 Composites
Chapter 5: Piezoelectric Smart Materials Market by Application (2018-2032)
5.1 Piezoelectric Smart Materials Market Snapshot and Growth Engine
5.2 Market Overview
5.3 Motors
5.3.1 Introduction and Market Overview
5.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
5.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
5.3.4 Geographic Segmentation Analysis
5.4 Transducers
5.5 Sensors
5.6 Building Materials
Chapter 6: Piezoelectric Smart Materials Market by End-user Industry (2018-2032)
6.1 Piezoelectric Smart Materials Market Snapshot and Growth Engine
6.2 Market Overview
6.3 Agriculture and Food
6.3.1 Introduction and Market Overview
6.3.2 Historic and Forecasted Market Size in Value USD and Volume Units
6.3.3 Key Market Trends, Growth Factors, and Opportunities
6.3.4 Geographic Segmentation Analysis
6.4 Construction and Infrastructure
6.5 Healthcare
6.6 Automotive
6.7 Aerospace and Defense
Chapter 7: Company Profiles and Competitive Analysis
7.1 Competitive Landscape
7.1.1 Competitive Benchmarking
7.1.2 Piezoelectric Smart Materials Market Share by Manufacturer (2024)
7.1.3 Industry BCG Matrix
7.1.4 Heat Map Analysis
7.1.5 Mergers and Acquisitions
7.2 AAC TECHNOLOGIES (CHINA)
7.2.1 Company Overview
7.2.2 Key Executives
7.2.3 Company Snapshot
7.2.4 Role of the Company in the Market
7.2.5 Sustainability and Social Responsibility
7.2.6 Operating Business Segments
7.2.7 Product Portfolio
7.2.8 Business Performance
7.2.9 Key Strategic Moves and Recent Developments
7.2.10 SWOT Analysis
7.3 ARKEMA (FRANCE)
7.4 CEDRAT TECHNOLOGIES (FRANCE)
7.5 KYOCERA (JAPAN)
7.6 SOLVAY (BELGIUM)
7.7 APC INTERNATIONAL (US)
7.8 CHANNEL TECHNOLOGIES GROUP (US)
7.9 PIEZO KINETICS (US)
7.10 MIDE TECHNOLOGY (US)
7.11 QORTEK (US)
7.12 CERAMTEC (GERMANY)
7.13 MORGAN ADVANCED MATERIALS (UNITED KINGDOM)
7.14 PI CERAMIC (GERMANY)
7.15 KISTLER GROUP (SWITZERLAND)
7.16 CTS CORPORATION (US)
7.17 MURATA MANUFACTURING CO. LTD. (JAPAN)
7.18 TDK CORPORATION (JAPAN)
7.19 TE CONNECTIVITY (SWITZERLAND)
7.20 MAD CITY LABS INC. (US)
7.21 PHYSIK INSTRUMENTE (PI) GMBH & CO. KG (GERMANY)
7.22 SPARKLER CERAMICS PVT. LTD. (INDIA)
7.23 CERAMARET SA (SWITZERLAND)
7.24 PIEZOMECHANIK GMBH (GERMANY)
7.25 PIEZO SYSTEMS INC. (US)
7.26 POLYK PIEZO GMBH (GERMANY)
7.27
Chapter 8: Global Piezoelectric Smart Materials Market By Region
8.1 Overview
8.2. North America Piezoelectric Smart Materials Market
8.2.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.2.2 Top Key Companies
8.2.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.2.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.2.4.1 Ceramics
8.2.4.2 Polymers
8.2.4.3 Composites
8.2.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.2.5.1 Motors
8.2.5.2 Transducers
8.2.5.3 Sensors
8.2.5.4 Building Materials
8.2.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.2.6.1 Agriculture and Food
8.2.6.2 Construction and Infrastructure
8.2.6.3 Healthcare
8.2.6.4 Automotive
8.2.6.5 Aerospace and Defense
8.2.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.2.7.1 US
8.2.7.2 Canada
8.2.7.3 Mexico
8.3. Eastern Europe Piezoelectric Smart Materials Market
8.3.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.3.2 Top Key Companies
8.3.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.3.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.3.4.1 Ceramics
8.3.4.2 Polymers
8.3.4.3 Composites
8.3.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.3.5.1 Motors
8.3.5.2 Transducers
8.3.5.3 Sensors
8.3.5.4 Building Materials
8.3.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.3.6.1 Agriculture and Food
8.3.6.2 Construction and Infrastructure
8.3.6.3 Healthcare
8.3.6.4 Automotive
8.3.6.5 Aerospace and Defense
8.3.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.3.7.1 Russia
8.3.7.2 Bulgaria
8.3.7.3 The Czech Republic
8.3.7.4 Hungary
8.3.7.5 Poland
8.3.7.6 Romania
8.3.7.7 Rest of Eastern Europe
8.4. Western Europe Piezoelectric Smart Materials Market
8.4.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.4.2 Top Key Companies
8.4.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.4.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.4.4.1 Ceramics
8.4.4.2 Polymers
8.4.4.3 Composites
8.4.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.4.5.1 Motors
8.4.5.2 Transducers
8.4.5.3 Sensors
8.4.5.4 Building Materials
8.4.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.4.6.1 Agriculture and Food
8.4.6.2 Construction and Infrastructure
8.4.6.3 Healthcare
8.4.6.4 Automotive
8.4.6.5 Aerospace and Defense
8.4.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.4.7.1 Germany
8.4.7.2 UK
8.4.7.3 France
8.4.7.4 The Netherlands
8.4.7.5 Italy
8.4.7.6 Spain
8.4.7.7 Rest of Western Europe
8.5. Asia Pacific Piezoelectric Smart Materials Market
8.5.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.5.2 Top Key Companies
8.5.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.5.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.5.4.1 Ceramics
8.5.4.2 Polymers
8.5.4.3 Composites
8.5.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.5.5.1 Motors
8.5.5.2 Transducers
8.5.5.3 Sensors
8.5.5.4 Building Materials
8.5.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.5.6.1 Agriculture and Food
8.5.6.2 Construction and Infrastructure
8.5.6.3 Healthcare
8.5.6.4 Automotive
8.5.6.5 Aerospace and Defense
8.5.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.5.7.1 China
8.5.7.2 India
8.5.7.3 Japan
8.5.7.4 South Korea
8.5.7.5 Malaysia
8.5.7.6 Thailand
8.5.7.7 Vietnam
8.5.7.8 The Philippines
8.5.7.9 Australia
8.5.7.10 New Zealand
8.5.7.11 Rest of APAC
8.6. Middle East & Africa Piezoelectric Smart Materials Market
8.6.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.6.2 Top Key Companies
8.6.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.6.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.6.4.1 Ceramics
8.6.4.2 Polymers
8.6.4.3 Composites
8.6.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.6.5.1 Motors
8.6.5.2 Transducers
8.6.5.3 Sensors
8.6.5.4 Building Materials
8.6.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.6.6.1 Agriculture and Food
8.6.6.2 Construction and Infrastructure
8.6.6.3 Healthcare
8.6.6.4 Automotive
8.6.6.5 Aerospace and Defense
8.6.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.6.7.1 Turkiye
8.6.7.2 Bahrain
8.6.7.3 Kuwait
8.6.7.4 Saudi Arabia
8.6.7.5 Qatar
8.6.7.6 UAE
8.6.7.7 Israel
8.6.7.8 South Africa
8.7. South America Piezoelectric Smart Materials Market
8.7.1 Key Market Trends, Growth Factors and Opportunities
8.7.2 Top Key Companies
8.7.3 Historic and Forecasted Market Size by Segments
8.7.4 Historic and Forecasted Market Size by Type
8.7.4.1 Ceramics
8.7.4.2 Polymers
8.7.4.3 Composites
8.7.5 Historic and Forecasted Market Size by Application
8.7.5.1 Motors
8.7.5.2 Transducers
8.7.5.3 Sensors
8.7.5.4 Building Materials
8.7.6 Historic and Forecasted Market Size by End-user Industry
8.7.6.1 Agriculture and Food
8.7.6.2 Construction and Infrastructure
8.7.6.3 Healthcare
8.7.6.4 Automotive
8.7.6.5 Aerospace and Defense
8.7.7 Historic and Forecast Market Size by Country
8.7.7.1 Brazil
8.7.7.2 Argentina
8.7.7.3 Rest of SA
Chapter 9 Analyst Viewpoint and Conclusion
9.1 Recommendations and Concluding Analysis
9.2 Potential Market Strategies
Chapter 10 Research Methodology
10.1 Research Process
10.2 Primary Research
10.3 Secondary Research
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