![]() | • レポートコード:MRCLC5DC01735 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年3月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:半導体・電子 |
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レポート概要
| 主要データポイント:2031年の市場規模=858億ドル、今後7年間の年間成長予測=7.0%。 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートは、技術別(LCD、LED、OLED、TFT-LCD)、用途別(透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分類した、2031年までの世界のディスプレイ用誘電体材料市場の動向、機会、予測を網羅しています。 |
ディスプレイ用誘電体材料の動向と予測
世界のディスプレイ用誘電体材料市場は、販売・レンタル市場における透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ市場での機会を背景に、将来性が期待されています。世界のディスプレイ用誘電体材料市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.0%で成長し、2031年までに推定858億米ドルに達すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、LCDおよびOLEDディスプレイの需要拡大、スマートフォン、テレビ、その他のガジェットにおける高精細・大画面の需要増加、そして世界的なリモートワークやオンライン学習への傾向の高まりである。
• Lucintelの予測によると、技術カテゴリー内では、高品質な表示性能と幅広い用途での曲面スクリーンの普及拡大により、LEDが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれる。
• 用途別カテゴリーでは、低コストかつ長寿命という特性から液晶ディスプレイ(LCD)やプラズマディスプレイの採用が増加しているため、従来型が最大のセグメントを維持すると見込まれる。
• 地域別では、高品質ディスプレイの需要拡大と主要ディスプレイメーカーの立地を背景に、アジア太平洋地域(APAC)が予測期間中に最も高い成長率を示すと予測される。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を獲得してください。
ディスプレイ用誘電体材料市場における新興トレンド
ディスプレイ用誘電体材料市場は、技術進歩と進化する消費者ニーズに牽引され、以下の重要なトレンドを経験しています:
• OLED向け先進誘電体材料。新型高誘電率誘電体材料はOLEDパネル性能を向上させ、効率と輝度を高めつつ色歪みを低減します。この革新は、民生用電子機器と先進ディスプレイの改善に不可欠です。
• フレキシブル誘電体材料。メーカーは曲げ可能な折りたたみ式ディスプレイ向けにフレキシブル誘電体を採用し、曲がるスマートフォンや巻き取り式スクリーンといった革新的なデザインを実現。これにより市場機会が拡大しています。
• 高解像度ディスプレイ技術。4K/8Kディスプレイ向け信頼性の高い誘電体材料の開発が注力されています。これらの材料は高解像度と優れた色再現性を実現し、ディスプレイ全体の品質を向上させます。
• 省エネルギー型誘電体。 業界は消費電力の最適化を図る誘電体へ移行しており、モバイル機器のバッテリー寿命を延長する。これらの材料は表示性能を維持しつつエネルギー使用量を最小化するよう設計されている。
• AR/VR技術との統合。誘電体材料は拡張現実(AR)および仮想現実(VR)ディスプレイ向けに最適化され、高性能と耐久性を提供することでユーザーの没入感を高め、複雑な視覚効果をサポートする。
• 持続可能性と環境に優しい材料。環境に配慮した誘電体材料の開発に向けた協調的な取り組みが進められている。 材料生産における革新は、ディスプレイ技術の環境負荷低減を目指している。
• ナノ材料の革新。ナノコンポジットの活用が拡大し、誘電体材料の性能向上や光管理機能の強化、薄型化などの機能導入が進んでいる。
これらのトレンドが相まって、誘電体材料市場におけるディスプレイ技術の高度化、性能向上、応用範囲の拡大が図られている。
ディスプレイ用誘電体材料市場の近況
ディスプレイ用誘電体材料市場における技術進化と市場変化を反映した最近の進展:
• 高誘電率誘電体の導入。新規高誘電率誘電体材料は有機ELディスプレイにおける既存材料の代替が予定されており、電荷蓄積と表示効率を向上させつつ消費電力を低減する。
• フレキシブル誘電体の進展。新規フレキシブル誘電体の開発により、曲げ可能・折り畳み可能なディスプレイが実現され、携帯電話やウェアラブルデバイスにおける革新的なデザインを可能にしている。
• マイクロLED用途向け誘電体改良。マイクロLEDディスプレイにおける高熱・高電気ストレスに耐える誘電体の開発に焦点が当てられており、高解像度・高輝度ディスプレイの実現を可能にします。
• 次世代ディスプレイ向け最適化材料。4Kおよび8Kディスプレイシステム向け誘電体材料の強化に向けた集中的な研究が進められており、解像度、色精度、および全体的な画質が向上します。
• 環境配慮型実践。地球規模の持続可能性目標に沿い、有害物質使用の削減とリサイクルプロセス強化を目的とした、環境に優しい誘電体材料の開発が加速している。
• ナノテクノロジー導入。ナノテクノロジーは誘電体材料の性能向上、光管理の改善、薄型設計の実現に貢献している。
• 持続可能性の視点。消費電力削減とバッテリー消耗防止を目的とした、エネルギー効率の高い誘電体材料への需要が高まっている。
これらの進展は、ディスプレイ用誘電体材料技術の限界を押し広げ、表示品質を向上させ、使用可能性を拡大しています。
ディスプレイ用誘電体材料市場の戦略的成長機会
ディスプレイ用誘電体材料市場は、主要な応用分野において数多くの成長機会を提供しています:
• OLEDディスプレイ。OLEDディスプレイ向け先進誘電体材料の需要が高まっており、効率向上と成長の可能性を約束しています。
• フレキシブルディスプレイ。 フレキシブル・折り畳み式ディスプレイの登場は、特に民生用電子機器やウェアラブル機器において、これらの新形状をサポートする誘電体材料に大きな成長機会をもたらす。
• MicroLED技術。MicroLED技術は成長が期待される分野であり、要求される輝度と解像度を達成するには高性能誘電体材料が不可欠である。
• AR/VRディスプレイ。拡張現実(AR)および仮想現実(VR)技術の発展に伴い、没入型ディスプレイ向け高性能誘電体材料の需要が大幅な成長機会を生み出す。
• エネルギー効率ソリューション。省エネルギーディスプレイへの需要拡大は主要な市場推進要因であり、民生用・産業用アプリケーション全体で電力消費を最小化する誘電体材料の需要を生み出している。
これらの成長領域は、ディスプレイ用誘電体材料市場の構造を形作り、イノベーションを促進し、応用範囲を拡大する。
ディスプレイ用誘電体材料市場の推進要因と課題
ディスプレイ用誘電体材料市場は、その成長と発展に影響を与える様々な推進要因と課題の影響を受けている。
ディスプレイ用誘電体材料市場を牽引する要因は以下の通り:
• 技術革新。OLED、マイクロLED、フレキシブルディスプレイ技術の登場により、表示効率を向上させ新規アプリケーションを支える優れた誘電体材料の需要が増加。
• 家電市場の成長。家電分野における高品質ディスプレイへの関心の高まりが、省エネルギー性と柔軟性に焦点を当てた誘電体材料市場を促進。
• AR/VR市場の拡大。 拡張現実(AR)および仮想現実(VR)技術の人気拡大は、表示性能とユーザー体験を向上させる誘電体材料の需要を牽引している。
• エネルギー効率への焦点。省エネルギー型表示技術への関心が高まっており、消費電力削減と持続可能性向上を実現する誘電体材料の需要につながっている。
• 研究開発への投資。新規誘電体材料・技術の研究開発投資が増加しており、材料性能の向上と応用範囲の拡大に焦点を当てた市場成長を推進している。
ディスプレイ用誘電体材料市場の課題は以下の通り:
• 高い製造コスト:誘電体材料の開発・製造コストは高額である。特に新技術開発において、高い製造コストは価格設定や市場参入の障壁となる傾向がある。
• 規制順守:材料・技術基準への適合は煩雑な場合がある。安全性、環境、生産性における品質基準への準拠は、市場参入や製品開発に影響を及ぼすことが多い。
• 材料性能の限界:既存誘電体材料は、熱安定性や電気効率など必要な特性において制限がある場合がある。市場のニーズに応じたディスプレイ利用の開発を推進するためには、これらの課題に対処することが極めて重要である。
これらの推進要因と課題は、ディスプレイ用誘電体材料市場の技術変革、市場進化、規制面に影響を与えている。市場はこれらの要件を満たし、拡大する機会を最大限に活用する形で成長している。
ディスプレイ用誘電体材料企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造設備の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により、ディスプレイ用誘電体材料企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。 本レポートで取り上げるディスプレイ用誘電体材料メーカーの一部は以下の通り:
• コーニング社
• メルク社
• デュポン社
• サムスン
• 日本化学工業
• 堺化学工業
• LG化学
• 東進セミケム
• 日東電工株式会社
• ENFテクノロジー
ディスプレイ用誘電体材料のセグメント別分析
本調査では、技術、用途、地域別にグローバルなディスプレイ用誘電体材料市場の予測を包含しています。
ディスプレイ用誘電体材料市場(技術別)[2019年から2031年までの価値分析]:
• LCD
• LED
• OLED
• TFT-LCD
用途別ディスプレイ用誘電体材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 透明
• 従来型
• 3D
• フレキシブルディスプレイ
• その他
地域別ディスプレイ用誘電体材料市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
ディスプレイ用誘電体材料市場の国別展望
ディスプレイ用誘電体材料市場における最近の動向は、世界的な技術進歩と高品質ディスプレイの追求によって影響を受けています:
• 米国。米国では、製紙向けに革新的な変圧器用誘電体が開発されているほか、OLEDおよびLCDユニットの解像度とエネルギー効率を向上させる先進材料も開発が進められています。
• 中国。中国はフレキシブル・高精細ディスプレイ向け高性能誘電体材料の開発で大きな進展を遂げており、民生用電子機器や大型ディスプレイ市場の機能性向上に貢献している。
• ドイツ。材料科学への教育重視を背景に、次世代ディスプレイ向け高誘電率材料の研究が推進され、OLEDやマイクロLEDの特性改善が進んでいる。
• インド。インドは、LEDおよびLCDスクリーンの表示品質向上とコスト削減を目的とした誘電体材料の研究資金提供で注目を集めている。
• 日本。日本は、高精細ディスプレイおよび拡張現実(AR)と仮想現実(VR)への応用を中心に、新ディスプレイ技術向け先進誘電体材料の開発で引き続き主導的立場を維持している。
グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の特徴
市場規模推定:ディスプレイ用誘電体材料の市場規模を金額ベース($B)で推定。
動向・予測分析:市場動向(2019~2024年)および予測(2025~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:技術、用途、地域別のディスプレイ用誘電体材料市場規模(金額ベース:10億ドル)。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別のディスプレイ用誘電体材料市場の内訳。
成長機会:ディスプレイ用誘電体材料市場における、異なる技術、用途、地域別の成長機会の分析。
戦略分析:ディスプレイ用誘電体材料市場におけるM&A、新製品開発、競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:
Q.1. 技術別(LCD、LED、OLED、TFT-LCD)、用途別(透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、ディスプレイ用誘電体材料市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か?これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か?主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. グローバルディスプレイ用誘電体材料市場:市場動向
2.1: 概要、背景、分類
2.2: サプライチェーン
2.3: 業界の推進要因と課題
3. 2019年から2031年までの市場動向と予測分析
3.1. マクロ経済動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.2. グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の動向(2019-2024年)と予測(2025-2031年)
3.3: 技術別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場
3.3.1: LCD
3.3.2: LED
3.3.3: OLED
3.3.4: TFT-LCD
3.4: 用途別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場
3.4.1: 透明ディスプレイ
3.4.2: 従来型ディスプレイ
3.4.3: 3Dディスプレイ
3.4.4: フレキシブルディスプレイ
3.4.5: その他
4. 2019年から2031年までの地域別市場動向と予測分析
4.1: 地域別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場
4.2: 北米ディスプレイ用誘電体材料市場
4.2.1: 北米ディスプレイ用誘電体材料市場(技術別):LCD、LED、OLED、TFT-LCD
4.2.2: 北米ディスプレイ用誘電体材料市場(用途別):透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他
4.3: 欧州ディスプレイ用誘電体材料市場
4.3.1: 欧州ディスプレイ用誘電体材料市場(技術別):LCD、LED、OLED、TFT-LCD
4.3.2: 欧州ディスプレイ用誘電体材料市場(用途別):透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他
4.4: アジア太平洋地域(APAC)ディスプレイ用誘電体材料市場
4.4.1: アジア太平洋地域(APAC)ディスプレイ用誘電体材料市場(技術別):LCD、LED、OLED、TFT-LCD
4.4.2: アジア太平洋地域(APAC)ディスプレイ用誘電体材料市場(用途別):透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他
4.5: その他の地域(ROW)におけるディスプレイ用誘電体材料市場
4.5.1: その他の地域(ROW)におけるディスプレイ用誘電体材料市場:技術別(LCD、LED、OLED、TFT-LCD)
4.5.2: その他の地域(ROW)におけるディスプレイ用誘電体材料市場:用途別(透明、従来型、3D、フレキシブルディスプレイ、その他)
5. 競合分析
5.1: 製品ポートフォリオ分析
5.2: 事業統合
5.3: ポーターの5つの力分析
6. 成長機会と戦略分析
6.1: 成長機会分析
6.1.1: 技術別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の成長機会
6.1.2: 用途別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の成長機会
6.1.3: 地域別グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の成長機会
6.2: グローバルディスプレイ用誘電体材料市場における新興トレンド
6.3: 戦略分析
6.3.1: 新製品開発
6.3.2: グローバルディスプレイ用誘電体材料市場の生産能力拡大
6.3.3: グローバルディスプレイ用誘電体材料市場における合併・買収・合弁事業
6.3.4: 認証とライセンス
7. 主要企業の企業概要
7.1: コーニング・インコーポレイテッド
7.2: メルクKGaA
7.3: デュポン
7.4: サムスン
7.5: 日本化学工業
7.6: 堺化学工業
7.7: LG化学
7.8: 東進セミケム
7.9: 日東電工株式会社
7.10: ENFテクノロジー
1. Executive Summary
2. Global Dielectric Material for Display Market : Market Dynamics
2.1: Introduction, Background, and Classifications
2.2: Supply Chain
2.3: Industry Drivers and Challenges
3. Market Trends and Forecast Analysis from 2019 to 2031
3.1. Macroeconomic Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.2. Global Dielectric Material for Display Market Trends (2019-2024) and Forecast (2025-2031)
3.3: Global Dielectric Material for Display Market by Technology
3.3.1: LCD
3.3.2: LED
3.3.3: OLED
3.3.4: TFT-LCD
3.4: Global Dielectric Material for Display Market by Application
3.4.1: Transparent
3.4.2: Conventional
3.4.3: 3D
3.4.4: Flexible Display
3.4.5: Others
4. Market Trends and Forecast Analysis by Region from 2019 to 2031
4.1: Global Dielectric Material for Display Market by Region
4.2: North American Dielectric Material for Display Market
4.2.1: North American Dielectric Material for Display Market by Technology: LCD, LED, OLED, and TFT-LCD
4.2.2: North American Dielectric Material for Display Market by Application: Transparent, Conventional, 3D, Flexible Display, and Others
4.3: European Dielectric Material for Display Market
4.3.1: European Dielectric Material for Display Market by Technology: LCD, LED, OLED, and TFT-LCD
4.3.2: European Dielectric Material for Display Market by Application: Transparent, Conventional, 3D, Flexible Display, and Others
4.4: APAC Dielectric Material for Display Market
4.4.1: APAC Dielectric Material for Display Market by Technology: LCD, LED, OLED, and TFT-LCD
4.4.2: APAC Dielectric Material for Display Market by Application: Transparent, Conventional, 3D, Flexible Display, and Others
4.5: ROW Dielectric Materials for Display Market
4.5.1: ROW Dielectric Material for Display Market by Technology: LCD, LED, OLED, and TFT-LCD
4.5.2: ROW Dielectric Material for Display Market by Application: Transparent, Conventional, 3D, Flexible Display, and Others
5. Competitor Analysis
5.1: Product Portfolio Analysis
5.2: Operational Integration
5.3: Porter’s Five Forces Analysis
6. Growth Opportunities and Strategic Analysis
6.1: Growth Opportunity Analysis
6.1.1: Growth Opportunities for the Global Dielectric Material for Display Market by Technology
6.1.2: Growth Opportunities for the Global Dielectric Material for Display Market by Application
6.1.3: Growth Opportunities for the Global Dielectric Material for Display Market by Region
6.2: Emerging Trends in the Global Dielectric Material for Display Market
6.3: Strategic Analysis
6.3.1: New Product Development
6.3.2: Capacity Expansion of the Global Dielectric Material for Display Market
6.3.3: Mergers, Acquisitions, and Joint Ventures in the Global Dielectric Material for Display Market
6.3.4: Certification and Licensing
7. Company Profiles of Leading Players
7.1: Corning Incorporated
7.2: Merck KGaA
7.3: DuPont
7.4: SAMSUNG
7.5: Nippon Chemical Industrial
7.6: SAKAI CHEMICAL INDUSTRY
7.7: LG Chem
7.8: DONGJIN SEMICHEM
7.9: Nitto Denko Corporation
7.10: ENF Technology
| ※ディスプレイ用誘電体材料とは、ディスプレイ技術において重要な役割を果たす材料であり、主に電気的な特性を持つ絶縁体を指します。誘電体は電場がかかったときに電気的なエネルギーを蓄える能力があり、この特性がディスプレイの性能向上に寄与します。誘電体は、画素の電場を制御することで、表示する画像の鮮明さや色再現性を向上させるために存在します。 誘電体材料の種類には、セラミック類、有機誘電体、さらには複合材料などがあります。セラミック誘電体は、陶磁器に類似した無機材料であり、高い耐熱性や化学的安定性を持っています。これに対し、有機誘電体は高分子化合物で作られ、柔軟性や軽量性といった特性があります。近年では、両者の特性を組み合わせた複合材料も開発され、さらなる性能向上が期待されています。 ディスプレイ用誘電体材料の用途は多岐にわたります。液晶ディスプレイ(LCD)や有機ELディスプレイ(OLED)のパネルには、画素の電場を制御し、表示性能を向上させるための誘電体材料がほぼ必須です。特に、液晶ディスプレイでは液晶分子の配向を制御するために、誘電体層が重要です。また、最近では量子ドット技術を利用したディスプレイでも、誘電体材料が使用されています。これによって色域や明るさの改善が図られています。 関連技術の面では、誘電体材料の特性を高めるために、様々な表面処理技術やナノコーティング技術が応用されています。これにより、より高い誘電率や低い損失率を持つ材料が求められています。例えば、ナノスケールでの構造設計が行われ、特定の波長に対する透過性を高めたり、特定の用途に最適化された誘電特性を持つ材料の開発が行われています。また、3Dプリンティング技術の進化により、複雑な形状を持つ誘電体部品の製造が可能となり、新たなデザインの自由度も向上しています。 近年では、環境に配慮した誘電体材料の研究も進んでいます。持続可能な資源から作られた誘電体や、生分解性の材料が検討されており、将来的には環境負荷の低いディスプレイ材料が求められると考えられています。これにより、エコフレンドリーな製品開発が進むことが期待されます。 ディスプレイ技術が進化し続ける中で、誘電体材料の進化も必須です。高解像度、高輝度、広視野角といった性能要求に応えるためには、誘電体の特性向上が鍵となります。今後も新たな材料や技術の発展が進むことで、様々なディスプレイ用途において、より高性能で革新的な製品が登場することが期待されます。誘電体材料は、その土台となる要素であり、ディスプレイの未来を形作る重要な一翼を担っています。 |

