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Marché des matériaux supraconducteurs – Par produit (basse température, haute température), par utilisateur final (médecine, recherche et développement [fusion nucléaire], électronique, transport, énergie, énergie) et prévisions, 2024 – 2032


Published on: 2024-07-07 | No of Pages : 240 | Industry : Aerospace

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Marché des matériaux supraconducteurs – Par produit (basse température, haute température), par utilisateur final (médecine, recherche et développement [fusion nucléaire], électronique, transport, énergie, énergie) et prévisions, 2024 – 2032

Marché des matériaux supraconducteurs - Par produit (basse température, haute température), par utilisateur final (médical , Recherche et développement [Fusion nucléaire], électronique, transports, énergie, électricité) et prévisions, 2024 – 2032

Taille du marché des matériaux supraconducteurs

Le marché des matériaux supraconducteurs a généré 11,57 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer 11,3 % de TCAC entre 2024 et 2032. La collaboration entre les acteurs de l'industrie et les instituts de recherche est un un moteur de croissance essentiel. Les partenariats favorisent le partage des connaissances, les progrès technologiques et l'innovation dans la science des matériaux et les processus de fabrication.

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En mettant en commun leurs ressources et leur expertise, les entreprises peuvent accélérer le développement de matériaux supraconducteurs hautes performances avec des paramètres critiques améliorés tels que la température critique et la densité de courant. Ces collaborations facilitent également l'exploration de nouvelles applications dans divers secteurs tels que l'énergie, la santé et les technologies de l'information. À mesure que la demande de solutions économes en énergie et à hautes performances augmente, les alliances stratégiques en matière de recherche et de développement sont essentielles pour stimuler l'évolution des technologies supraconductrices, façonnant ainsi le futur paysage du marché.

Par exemple, In En novembre 2022, Royal Philips s'est associé au fournisseur américain de solutions magnétiques MagCorp pour rechercher des aimants supraconducteurs pour les scanners IRM qui fonctionnent sans refroidissement à des températures ultra-basses à l'aide d'hélium liquide.

Attributs du rapport sur le marché des matériaux supraconducteurs
Attribut du rapport Détails< /th>
Année de base 2023
Taille du marché des matériaux supraconducteurs en 2023 11,57 milliards USD
Période de prévision 2024 - 2032
Période de prévision 2024 - 2032 TCAC 11,3 %
2032 Projection de valeur 29,14 milliards USD
Données historiques pour 2021 - 2023
Non.de pages 120
Tableaux, graphiques etamp; Chiffres 136
Segments couverts Produit, utilisateur final et région
Moteurs de croissance
  • Croissance robuste dans l'industrie médicale
  • Demande de produits robuste dans l'industrie électronique
  • Demande de matériaux supraconducteurs solides de la part de l'industrie de R&D
Pièges et amp; Défis
  • Prix volatils des matières premières
  • Disponibilité limitée des matières premières

Quelles sont les opportunités de croissance sur ce marché ?

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De plus, la croissance des énergies renouvelables projette un autre moteur de croissance important sur le marché. Alors que le monde s’oriente vers des sources d’énergie durables, il existe une demande croissante de systèmes de transport et de distribution d’énergie efficaces. Les matériaux supraconducteurs offrent une résistance électrique proche de zéro, permettant une transmission d'énergie plus efficace sur de longues distances avec une perte d'énergie minimale. Cette capacité est particulièrement cruciale pour intégrer des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire dans le réseau, où l’efficacité énergétique et la stabilité du réseau sont primordiales. De plus, les matériaux supraconducteurs peuvent améliorer les performances des générateurs et des turbines dans les installations d'énergie renouvelable, favorisant ainsi leur adoption dans le secteur.

La dépendance à l'égard des systèmes de refroidissement cryogéniques constitue une contrainte importante sur le marché de l'industrie des matériaux supraconducteurs. Les matériaux supraconducteurs fonctionnent généralement à des températures proches du zéro absolu (-273,15 °C ou 0 Kelvin), ce qui nécessite des systèmes de refroidissement cryogéniques complexes et coûteux pour maintenir ces températures ultra-basses. La nécessité de tels systèmes augmente le coût global et la complexité de la mise en œuvre des technologies supraconductrices dans diverses applications, notamment les dispositifs médicaux, la transmission d'énergie et les équipements de recherche scientifique. De plus, le recours au refroidissement cryogénique limite la praticité et l'évolutivité des solutions supraconductrices dans des environnements où un fonctionnement continu et fiable à basse température est un défi.

Tendances du marché des matériaux supraconducteurs

Améliorer les performances des les matériaux supraconducteurs apparaissent comme une tendance cruciale du marché. Les progrès continus dans la science des matériaux et les processus de fabrication stimulent les efforts visant à améliorer les paramètres critiques tels que la température critique (Tc), la densité de courant critique (Jc),et la tolérance au champ magnétique. Ces améliorations visent à étendre les applications pratiques des matériaux supraconducteurs dans divers secteurs, notamment la transmission d'énergie, l'imagerie médicale et la recherche scientifique.

De plus, les innovations dans la conception et la composition des matériaux visent à obtenir une plus grande durabilité, stabilité, et la rentabilité, rendant ainsi les technologies supraconductrices plus accessibles et commercialement viables. À mesure que les efforts de recherche et de développement s'intensifient, la recherche de matériaux supraconducteurs plus performants devrait s'accélérer.

Par exemple, en mars 2021, Hitachi a développé un aimant supraconducteur au diborure de magnésium (MgB2) de 1,1 mètre de diamètre capable de générer rapidement les champs magnétiques nécessaires aux examens IRM. Cette technologie permet de démarrer l'imagerie IRM de la région de la tête dans les 10 minutes à partir d'un état de champ nul, ce qui est nettement plus rapide que les 1 à 2 heures requises avec un équipement conventionnel.

L'investissement croissant dans l'informatique quantique est une autre tendance du marché. . L’informatique quantique s’appuie fortement sur les qubits supraconducteurs, qui nécessitent des matériaux supraconducteurs hautement spécialisés pour fonctionner à des températures extrêmement basses et maintenir les états quantiques. Alors que les gouvernements, les instituts de recherche et les entreprises technologiques augmentent le financement de la recherche et du développement en informatique quantique, il existe une demande croissante de matériaux supraconducteurs avancés dotés de caractéristiques de performances améliorées.

Ces matériaux sont cruciaux pour améliorer les temps de cohérence des qubits, réduisant ainsi les temps de cohérence des qubits. taux d’erreur et mise à l’échelle des systèmes informatiques quantiques. En conséquence, l'industrie des matériaux supraconducteurs est sur le point de bénéficier d'investissements et de collaborations accrus visant à accélérer le développement d'ordinateurs quantiques capables de résoudre des problèmes complexes au-delà des capacités des ordinateurs classiques.

Analyse du marché des matériaux supraconducteurs

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En fonction du produit, le marché est segmenté en époxy et polyuréthane. Le segment des époxy était évalué à 9,17 milliards de dollars et connaîtra une croissance de 10,7 % TCAC entre 2024 et 2032, car les résines époxy, connues pour leur excellente adhérence, leurs propriétés mécaniques et leur résistance chimique, jouent un rôle crucial dans la fabrication et l'application de matériaux supraconducteurs. .

Ils sont largement utilisés dans la fabrication d'aimants supraconducteurs, composants essentiels dans diverses applications, notamment les équipements d'imagerie médicale et les accélérateurs de particules. Les propriétés uniques des résines époxy garantissent l'intégrité structurelle et la durabilité des systèmes supraconducteurs, améliorant ainsi leurs performances et leur fiabilité. Alors que les progrès technologiques continuent de stimuler l’innovation dans les applications supraconductrices, la demande de résines époxy de haute qualité devrait augmenter.

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En fonction de l'utilisateur final, le marché est classé en catégories médicales, R& D, électronique, transports, énergie et électricité. Le secteur médical représentait 7,32 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de 11,2 % TCAC jusqu'en 2032, car les matériaux supraconducteurs font partie intégrante du développement de technologies d'imagerie médicale avancées, telles que les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Ces matériaux permettent la création de champs magnétiques puissants et stables nécessaires à l'imagerie haute résolution, facilitant un diagnostic et un traitement précis. La prévalence croissante des maladies chroniques et la demande croissante de procédures de diagnostic non invasives conduisent à l’adoption de matériaux supraconducteurs dans le domaine médical. En outre, les recherches en cours sur les applications biomédicales, notamment la magnétoencéphalographie (MEG) et les dispositifs d'interférence quantique supraconducteurs (SQUID), devraient ouvrir de nouvelles voies de croissance. Le segment de la R&D des utilisateurs finaux est un autre secteur émergent, alors que les instituts de recherche, les universités et les départements de R&D des entreprises investissent de plus en plus dans l'exploration et le développement de technologies supraconductrices avancées.

Ce segment est tiré par la nécessité de surmonter les limitations existantes des matériaux supraconducteurs, telles que les seuils de température critiques et les limitations du champ magnétique. Les principaux domaines de recherche comprennent le développement de supraconducteurs à haute température, l'amélioration des performances des matériaux et la découverte de nouvelles applications dans diverses industries. La prolifération des financements gouvernementaux et des investissements du secteur privé alimente encore davantage ce segment, permettant une recherche de pointe qui stimule les progrès technologiques.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché des matériaux supraconducteurs en 2023. Elle a généré un chiffre d'affaires de 3,72 milliards USD en 2023 et connaîtra une croissance de 11 % TCAC au cours de la période de prévision, caractérisée par des investissements substantiels en R&D et une forte présence. des principaux acteurs du secteur. Les États-Unis sont à l'avant-garde de l'innovation technologique, avec de nombreuses initiatives gouvernementales et projets du secteur privé visant à faire progresser les technologies supraconductrices.

L'infrastructure bien établie de la région, associée à un secteur énergétique robuste et un secteur de la santé florissant, offre un environnement propice à la croissance du marché des matériaux supraconducteurs. De plus, l’intérêt croissant porté aux sources d’énergie renouvelables et aux solutions de réseaux intelligents stimule la demande de matériaux supraconducteurs dans les applications de transport et de distribution d’énergie. Le Canada contribue également à la croissance régionale, avec des développements importants dans les activités d’imagerie médicale et de recherche. 

En Amérique du Nord, les États-Unis jouent un rôle central, grâce à des investissements substantiels en R&D et à une forte concentration sur l’innovation technologique. La présence d’universités, d’instituts de recherche et d’acteurs industriels majeurs de premier plan favorise un environnement solide pour les progrès des technologies supraconductrices. Les initiatives gouvernementales soutenant l'énergie propre, les technologies médicales avancées et la défense nationale stimulent davantage la croissance du marché.

En outre, l'accent mis par le secteur énergétique américain sur l'amélioration de l'efficacité du réseau et l'intégration des sources d'énergie renouvelables augmente la demande de supraconducteurs. matériaux dans la transmission et la distribution d’énergie. Avec un secteur de la santé florissant qui adopte des technologies d'imagerie avancées et des développements continus dans le domaine de l'informatique quantique, les États-Unis sont un moteur clé de croissance et d'innovation sur le marché en Amérique du Nord.

Part de marché des matériaux supraconducteurs

< p>Des acteurs de premier plan, tels que Siemens, Bruker Corporation et FUJIKARA Ltd, jouent un rôle essentiel dans la croissance et l’innovation sur le marché des matériaux supraconducteurs. Leurs principales stratégies de croissance incluent des investissements importants dans la recherche et le développement pour faire progresser les technologies supraconductrices et découvrir de nouvelles applications.

Les partenariats et collaborations stratégiques avec des instituts de recherche, des universités et d'autres acteurs de l'industrie sont également répandus, facilitant l'échange de connaissances et accélérant l'échange de connaissances. les avancées technologiques. De plus, les entreprises élargissent leur portefeuille de produits en développant des matériaux supraconducteurs hautes performances et des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de diverses industries d'utilisateurs finaux. L'expansion géographique sur les marchés émergents, associée au renforcement de leur présence sur les marchés établis, est une autre stratégie clé, permettant aux entreprises d'exploiter de nouvelles bases de clients et d'augmenter leur part de marché.

Entreprises du marché des matériaux supraconducteurs


Les principaux acteurs

opérant dans l'industrie des matériaux supraconducteurs incluent

  • American Superconductor
  • Hitachi Ltd
  • Japan Superconductor Technology
  • Siemens AG
  • Sumitomo Electric Industries
  • Bruker Corporation
  • Fujikura Ltd.
  • Furukawa Electric Co., Ltd.

Actualités de l'industrie des matériaux supraconducteurs

  • En décembre 2022, Bruker Corporation et RI Research Instruments GmbH (RI) ont obtenu des contrats pluriannuels d'une valeur d'environ 50 millions de dollars pour fournir des composants technologiques clés pour de grands projets de fusion. en Europe et en Asie.
  • En août 2022, Cryomagnétique a présenté le C-Mag Vari-611-Optical, un système d'aimant cryogénique cryogénique optique à 3 axes Tesla 6-1-1.Ce système utilise un cryo-refroidisseur à tube à impulsion unique pour refroidir de manière conductrice l'aimant et le cryostat.

Le rapport d'étude de marché sur les matériaux supraconducteurs comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions. prévisions en termes de revenus et de volume (millions USD) (tonnes) de 2021 à 2032, pour les segments suivants

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< p>Marché, Par produit

  • Basse température
  • Haute température
< p>Marché, par utilisateur final

  • Médical
  • Recherche et amp; développement (fusion nucléaire)
  • Électronique
  • Transport
  • Énergie
  • Énergie

Ce qui précède les informations sont fournies pour les régions et pays suivants

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste du Europe
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Corée du Sud
    • Indonésie
    • Malaisie
    • Reste de l'Asie-Pacifique
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
    • Reste de l'Amérique latine
  • MEA
    • Arabie Saoudite
    • EAU
    • Afrique du Sud
    • Reste de la MEA

 

 

Table des matières

Contenu du rapport


Chapitre 1

   Méthodologie et amp; Portée

1.1    Portée du marché et amp; définition

1.2    Estimations de base et amp; calculs

1.3    Calcul des prévisions

1.4    Sources de données

1.4.1    Primaire

1.4.2    Secondaire

1.4.2.1    Sources payantes

1.4.2.2    Sources publiques


Chapitre 2

   Résumé

2.1    Synopsis d'Industrie 3600


Chapitre 3

   Industry Insights

3.1    Analyse de l'écosystème industriel

3.1.1    Fabricants clés

3.1.2    Distributeurs

3.1.3    Marges bénéficiaires dans l'ensemble du secteur

3,2    Forces d'impact de l'industrie

3.2.1    Moteurs de croissance

3.2.2    Les défis du marché

3.2.3    Opportunité de marché

3.2.3.1    Nouvelles opportunités

3.2.3.2    Analyse du potentiel de croissance

3.3    Paysage des matières premières

3.3.1    Tendances manufacturières

3.3.2    Évolution technologique

3.3.2.1    Fabrication durable

3.3.2.1.1    Pratiques vertes

3.3.2.1.2    Décarbonisation

3.3.3    Durabilité des matières premières

3.3.4    Tendances des prix (USD/tonne)

3.3.4.1    Amérique du Nord

3.3.4.2    Europe

3.3.4.3    Asie-Pacifique

3.3.4.4    Amérique latine

3.3.4.5    Moyen-Orient et Afrique

3.4    Réglementations et amp; impact sur le marché

3,5    Analyse de Porter

3.6    Analyse PESTEL


Chapitre 4

   Paysage concurrentiel, 2023

4.1    Analyse de la part de marché de l'entreprise

4.2    Matrice de positionnement concurrentiel

4.3    Matrice des perspectives stratégiques


Chapitre 5

   Taille et prévisions du marché, par produit, 2021-2032 (millions USD, kilotonnes)

5.1     Tendances clés

5.2    Basse température

5.3    Haute température


Chapitre 6

   Taille et prévisions du marché, par utilisateur final, 2021-2032 (millions USD, kilotonnes)

6.1     Tendances clés

6.2    Médical

6.3    Recherche et développement

6.3.1    Fusion nucléaire

6.3.2    Autres

6.4    Électronique

6,5    Transport

6.6    Énergie

6,7    Énergie


Chapitre 7

   Taille et prévisions du marché,

Par région

, 2021-2032 (millions USD, kilotonnes)

7,1     Tendances clés

7.2    Amérique du Nord

7.2.1    États-Unis

7.2.2    Canada

7.3    Europe

7.3.1    Allemagne

7.3.2    Royaume-Uni

7.3.3    France

7.3.4    Italie

7.3.5    Espagne

7.3.6    Reste de l'Europe

7,4    Asie-Pacifique

7.4.1    Chine

7.4.2    Inde

7.4.3    Japon

7.4.4    Corée du Sud

7.4.5    Indonésie

7.4.6    Malaisie

7.4.7    Reste de l'Asie-Pacifique

7,5    Amérique latine

7.5.1    Brésil

7.5.2    Mexique

7.5.3    Argentine

7.5.4    Reste de l'Amérique latine

7.6    MEA

7.6.1    Arabie Saoudite

7.6.2    EAU

7.6.3    Afrique du Sud

7.6.4    Reste de MEA


Chapitre 8

   Profils d'entreprise

8.1    Supraconducteur américain

8.2    Sumitomo Electric Industries Ltd.

8.3    Superpower Inc

8.4    Bruker

8.5    Southwire Company LLC

8.6    Hitachi Ltd.

8,7    Nexans SA

8,8    Western Superconducting Technologies Co., Ltd.

8,9    Japan Superconductor Technology, Inc.

8.10    Fujikura Ltd.

8.11    Metal Oxide Technologies LLC (MetOx Technologies)

8.12    Supraconducteur de Luvata

< h5 class="p">
  • American Superconductor
  • Hitachi Ltd
  • Japan Superconductor Technology
  • Siemens AG
  • Sumitomo Electric Industries
  • Bruker Corporation
  • Fujikura Ltd.
  • Furukawa Electric Co., Ltd.
9    Japan Superconductor Technology, Inc.

8.10    Fujikura Ltd.

8.11    Metal Oxide Technologies LLC (MetOx Technologies)

8.12    Supraconducteur de Luvata

< h5 class="p">
  • American Superconductor
  • Hitachi Ltd
  • Japan Superconductor Technology
  • Siemens AG
  • Sumitomo Electric Industries
  • Bruker Corporation
  • Fujikura Ltd.
  • Furukawa Electric Co., Ltd.
9    Japan Superconductor Technology, Inc.

8.10    Fujikura Ltd.

8.11    Metal Oxide Technologies LLC (MetOx Technologies)

8.12    Supraconducteur de Luvata

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  • American Superconductor
  • Hitachi Ltd
  • Japan Superconductor Technology
  • Siemens AG
  • Sumitomo Electric Industries
  • Bruker Corporation
  • Fujikura Ltd.
  • Furukawa Electric Co., Ltd.

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