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Mercato dei materiali superconduttori: per prodotto (bassa temperatura, alta temperatura), per utente finale (medicina, ricerca e sviluppo [fusione nucleare], elettronica, trasporti, energia, energia) e previsioni, 2024-2032


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

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Mercato dei materiali superconduttori: per prodotto (bassa temperatura, alta temperatura), per utente finale (medicina, ricerca e sviluppo [fusione nucleare], elettronica, trasporti, energia, energia) e previsioni, 2024-2032

Mercato dei materiali superconduttori - per prodotto (bassa temperatura, alta temperatura), per utente finale (servizi medici , Ricerca e sviluppo [Fusione nucleare], Elettronica, trasporti, energia, energia) e previsioni, 2024-2032

Dimensione del mercato dei materiali superconduttori

Il mercato dei materiali superconduttori ha generato 11,57 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che registrerà un CAGR 11,3% dal 2024 al 2032. La collaborazione tra operatori del settore e istituti di ricerca è un fondamentale motore di crescita. Le partnership promuovono la condivisione delle conoscenze, i progressi tecnologici e l'innovazione nella scienza dei materiali e nei processi di produzione.

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Unendo risorse e competenze, le aziende possono accelerare lo sviluppo di materiali superconduttori ad alte prestazioni con parametri critici migliorati come la temperatura critica e la densità di corrente. Queste collaborazioni facilitano inoltre l’esplorazione di nuove applicazioni in diversi settori come l’energia, la sanità e la tecnologia dell’informazione. Con la crescita della domanda di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni, le alleanze strategiche nella ricerca e nello sviluppo sono essenziali per guidare l'evoluzione delle tecnologie superconduttrici, modellando così il panorama futuro del mercato.

Ad esempio, In Nel novembre 2022, Royal Philips ha collaborato con il fornitore statunitense di soluzioni magnetiche MagCorp per ricercare magneti superconduttori per scanner MR che funzionano senza raffreddamento a temperature ultra-basse utilizzando elio liquido.

Attributi del rapporto sul mercato dei materiali superconduttori
Attributo rapporto Dettagli< /th>
Anno base 2023
Dimensione del mercato dei materiali superconduttori nel 2023 11,57 miliardi di dollari
Periodo di previsione 2024 - 2032
CAGR periodo previsto 2024 - 2032 11,3%
2032 Proiezione del valore 29,14 miliardi di dollari
Dati storici per 2021 - 2023
No.di pagine 120
Tabelle, grafici e amp; Cifre 136
Segmenti coperti Prodotto, Utente finale e Regione
Fattori della crescita
  • Robusta crescita nel settore medico
  • Robusta domanda di prodotti nel settore elettronico
  • Richiesta di materiali superconduttori forti da parte dell'industria di ricerca e sviluppo
Insidie ​​e sfide Sfide
  • Prezzi volatili delle materie prime
  • Disponibilità limitata di materie prime

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Inoltre, la crescita delle energie rinnovabili proietta un altro significativo driver di crescita nel mercato. Mentre il mondo si sposta verso fonti energetiche sostenibili, vi è una crescente domanda di sistemi efficienti di trasmissione e distribuzione dell’energia. I materiali superconduttori offrono una resistenza elettrica prossima allo zero, consentendo una trasmissione di energia più efficiente su lunghe distanze con una perdita di energia minima. Questa capacità è particolarmente cruciale per l’integrazione nella rete di fonti energetiche rinnovabili come l’energia eolica e solare, dove l’efficienza energetica e la stabilità della rete sono fondamentali. Inoltre, i materiali superconduttori possono migliorare le prestazioni di generatori e turbine negli impianti di energia rinnovabile, stimolandone ulteriormente l'adozione nel settore.

La dipendenza dai sistemi di raffreddamento criogenici pone una significativa limitazione del mercato nel settore dei materiali superconduttori. I materiali superconduttori operano tipicamente a temperature vicine allo zero assoluto (-273,15 °C o 0 Kelvin), richiedendo sistemi di raffreddamento criogenici complessi e costosi per mantenere queste temperature ultra-basse. La necessità di tali sistemi aumenta il costo complessivo e la complessità dell’implementazione delle tecnologie superconduttrici in varie applicazioni, inclusi dispositivi medici, trasmissione di energia e apparecchiature di ricerca scientifica. Inoltre, la dipendenza dal raffreddamento criogenico limita la praticità e la scalabilità delle soluzioni superconduttrici in ambienti in cui il funzionamento continuo e affidabile a basse temperature rappresenta una sfida.

Tendenze del mercato dei materiali superconduttori

Migliorare le prestazioni di i materiali superconduttori stanno emergendo come una tendenza di mercato cruciale. I continui progressi nella scienza dei materiali e nei processi produttivi stanno guidando gli sforzi per migliorare parametri critici come la temperatura critica (Tc), la densità di corrente critica (Jc),e tolleranza al campo magnetico. Questi miglioramenti mirano ad espandere le applicazioni pratiche dei materiali superconduttori in vari settori, tra cui la trasmissione di energia, l'imaging medico e la ricerca scientifica.

Inoltre, le innovazioni nella progettazione e nella composizione dei materiali si stanno concentrando sul raggiungimento di maggiore durata, stabilità, ed efficienza in termini di costi, rendendo così le tecnologie superconduttrici più accessibili e commercialmente valide. Con l'intensificarsi degli sforzi di ricerca e sviluppo, si prevede un'accelerazione della ricerca di materiali superconduttori con prestazioni più elevate.

Ad esempio, nel marzo 2021, Hitachi ha sviluppato un magnete superconduttore di diboruro di magnesio (MgB2) di 1,1 metri di diametro in grado di di generare rapidamente i campi magnetici necessari per gli esami MRI. Questa tecnologia consente di avviare l'imaging MRI della regione della testa entro 10 minuti da uno stato di campo zero, significativamente più velocemente delle 1 o 2 ore richieste con le apparecchiature convenzionali.

I crescenti investimenti nell'informatica quantistica sono un'altra tendenza del mercato . L’informatica quantistica fa molto affidamento sui qubit superconduttori, che richiedono materiali superconduttori altamente specializzati per funzionare a temperature estremamente basse e mantenere gli stati quantistici. Man mano che governi, istituti di ricerca e aziende tecnologiche aumentano i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo dell'informatica quantistica, vi è una crescente domanda di materiali superconduttori avanzati con caratteristiche prestazionali migliorate.

Questi materiali sono cruciali per migliorare i tempi di coerenza dei qubit, riducendo tassi di errore e ampliamento dei sistemi di calcolo quantistico. Di conseguenza, l'industria dei materiali superconduttori è pronta a trarre vantaggio da maggiori investimenti e collaborazioni volti ad accelerare lo sviluppo di computer quantistici in grado di risolvere problemi complessi oltre le capacità dei computer classici.

Analisi del mercato dei materiali superconduttori

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In base al prodotto, il mercato è segmentato in resina epossidica e poliuretano. Il segmento epossidico è stato valutato a 9,17 miliardi di dollari e crescerà a un CAGR del 10,7% nel periodo 2024-2032, poiché le resine epossidiche, note per la loro eccellente adesione, proprietà meccaniche e resistenza chimica, svolgono un ruolo cruciale nella produzione e applicazione di materiali superconduttori. .

Sono ampiamente utilizzati nella fabbricazione di magneti superconduttori, componenti essenziali in varie applicazioni, tra cui apparecchiature per l'imaging medico e acceleratori di particelle. Le proprietà uniche delle resine epossidiche garantiscono l'integrità strutturale e la durata dei sistemi superconduttori, migliorandone così le prestazioni e l'affidabilità. Poiché i progressi tecnologici continuano a guidare l’innovazione nelle applicazioni superconduttrici, si prevede che la domanda di resine epossidiche di alta qualità aumenterà.

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In base all'utente finale, il mercato è classificato in settori medico, ricerca e sviluppo. D, elettronica, trasporti, energia ed energia. Il settore medicale ha rappresentato 7,32 miliardi di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà con un CAGR dell'11,2% fino al 2032, poiché i materiali superconduttori sono parte integrante dello sviluppo di tecnologie avanzate di imaging medico, come le macchine per la risonanza magnetica (MRI).

Questi materiali consentono la creazione di campi magnetici potenti e stabili necessari per l'imaging ad alta risoluzione, facilitando diagnosi e trattamenti accurati. La crescente prevalenza di malattie croniche e la crescente domanda di procedure diagnostiche non invasive stanno guidando l’adozione di materiali superconduttori in campo medico. Inoltre, si prevede che la ricerca in corso nelle applicazioni biomediche, tra cui la magnetoencefalografia (MEG) e i dispositivi superconduttori di interferenza quantistica (SQUID), aprirà nuove strade di crescita. Il segmento di ricerca e sviluppo proveniente dall'utente finale è un altro settore emergente, poiché istituti di ricerca, università e dipartimenti di ricerca e sviluppo aziendali investono sempre più nell'esplorazione e nello sviluppo di tecnologie superconduttrici avanzate.

Questo segmento è guidato da la necessità di superare le limitazioni esistenti nei materiali superconduttori, come le soglie critiche di temperatura e le limitazioni del campo magnetico. Le principali aree di ricerca includono lo sviluppo di superconduttori ad alta temperatura, il miglioramento delle prestazioni dei materiali e la scoperta di nuove applicazioni in vari settori. La proliferazione di finanziamenti governativi e investimenti del settore privato alimenta ulteriormente questo segmento, consentendo ricerche all'avanguardia che guidano i progressi tecnologici.

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Il Nord America ha dominato il mercato dei materiali superconduttori nel 2023. Ha generato un fatturato di 3,72 miliardi di dollari nel 2023 e crescerà a un CAGR dell'11% durante il periodo di previsione, caratterizzato da sostanziali investimenti in ricerca e sviluppo e da una forte presenza dei principali operatori del settore. Gli Stati Uniti sono all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, con numerose iniziative governative e progetti del settore privato volti a far progredire le tecnologie dei superconduttori.

Le infrastrutture ben consolidate della regione, abbinate a un robusto settore energetico e un fiorente settore sanitario, offre un ambiente favorevole alla crescita del mercato dei materiali superconduttori. Inoltre, la crescente attenzione alle fonti di energia rinnovabile e alle soluzioni di rete intelligente sta guidando la domanda di materiali superconduttori nelle applicazioni di trasmissione e distribuzione di energia. Anche il Canada sta contribuendo alla crescita regionale, con sviluppi significativi nell’imaging medico e nelle attività di ricerca. 

In Nord America, gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale, spinti da ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e da una forte attenzione all'innovazione tecnologica. La presenza di importanti università, istituti di ricerca e importanti attori del settore favorisce un ambiente solido per i progressi nelle tecnologie dei superconduttori. Le iniziative governative a sostegno dell'energia pulita, delle tecnologie mediche avanzate e della difesa nazionale stimolano ulteriormente la crescita del mercato.

Inoltre, l'enfasi del settore energetico statunitense sul miglioramento dell'efficienza della rete e sull'integrazione delle fonti di energia rinnovabile aumenta la domanda di superconduttori. materiali nella trasmissione e distribuzione di energia. Con un fiorente settore sanitario che adotta tecnologie di imaging avanzate e i continui sviluppi nell'informatica quantistica, gli Stati Uniti sono un fattore chiave di crescita e innovazione nel mercato del Nord America.

Quota di mercato dei materiali superconduttori

< p> Operatori di spicco, come Siemens, Bruker Corporation e FUJIKARA Ltd, svolgono un ruolo fondamentale nel guidare la crescita e l'innovazione nel mercato dei materiali superconduttori. Le loro principali strategie di crescita includono investimenti significativi in ​​ricerca e sviluppo per far avanzare le tecnologie superconduttrici e scoprire nuove applicazioni.

Sono prevalenti anche partenariati strategici e collaborazioni con istituti di ricerca, università e altri attori del settore, che facilitano lo scambio di conoscenze e accelerano progressi tecnologici. Inoltre, le aziende stanno espandendo i propri portafogli di prodotti sviluppando materiali superconduttori ad alte prestazioni e soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche di diversi settori utilizzatori finali. L'espansione geografica nei mercati emergenti, insieme al rafforzamento della propria presenza nei mercati consolidati, è un'altra strategia chiave, che consente alle aziende di attingere a nuove basi di clienti e aumentare la quota di mercato.

Società del mercato dei materiali superconduttori

I principali attori che operano nel settore dei materiali superconduttori includono

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

Novità dal settore dei materiali superconduttori

  • Nel dicembre 2022, Bruker Corporation e RI Research Instruments GmbH (RI) si sono assicurati contratti pluriennali del valore di circa 50 milioni di dollari per la fornitura di componenti tecnologici chiave per importanti progetti di fusione in Europa e Asia.
  • Nell'agosto 2022, Cryomagnetic ha introdotto C-Mag Vari-611-Optical, un sistema di magneti criogenici criogenici ottici a 3 assi 6-1-1 Tesla.Questo sistema utilizza un criorefrigeratore a tubo a impulsi singolo per raffreddare in modo conduttivo il magnete e il criostato.

Il rapporto sulla ricerca di mercato dei materiali superconduttori include una copertura approfondita del settore, con stime e informazioni dettagliate. previsioni in termini di ricavi e volume (milioni di dollari) (tonnellate) dal 2021 al 2032, per i seguenti segmenti

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< p>Mercato, Per prodotto

  • Bassa temperatura
  • Alta temperatura
< p>Mercato, per utente finale

  • Medico
  • Ricerca e analisi sviluppo (fusione nucleare)
  • Elettronica
  • Trasporti
  • Energia
  • Energia

Quanto sopra le informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi

  • Nord America
    • Stati Uniti
    • Canada
  • Europa
    • Germania
    • Regno Unito
    • Francia
    • Italia
    • Spagna
    • Resto del Europa
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Corea del Sud
    • Indonesia
    • Malesia
    • Resto dell'Asia Pacifico
  • America Latina
    • Brasile
    • Messico
    • Argentina
    • Resto dell'America Latina
  • MEA
    • Arabia Saudita
    • Emirati Arabi Uniti
    • Sudafrica
    • Resto del MEA

 

 

Sommario

Contenuto del rapporto

Capitolo 1   Metodologia & Ambito

1.1    Ambito di mercato e opportunità definizione

1.2 Stime di base e amp; calcoli

1.3    Calcolo delle previsioni

1.4    Origini dati

1.4.1    Principale

1.4.2    Secondario

1.4.2.1    Fonti a pagamento

1.4.2.2    Fonti pubbliche

Capitolo 2 Riepilogo esecutivo

2.1    Sinossi di Industry 3600

Capitolo 3 Approfondimenti sul settore

3.1    Analisi dell'ecosistema del settore

3.1.1    Produttori chiave

3.1.2    Distributori

3.1.3    Margini di profitto nel settore

3.2    Forze di impatto del settore

3.2.1    Fattori di crescita

3.2.2    Sfide del mercato

3.2.3    Opportunità di mercato

3.2.3.1    Nuove opportunità

3.2.3.2    Analisi del potenziale di crescita

3.3    Panorama delle materie prime

3.3.1    Tendenze produttive

3.3.2    Evoluzione tecnologica

3.3.2.1    Produzione sostenibile

3.3.2.1.1    Pratiche ecologiche

3.3.2.1.2    Decarbonizzazione

3.3.3 Sostenibilità delle materie prime

3.3.4    Tendenze dei prezzi (USD/tonnellata)

3.3.4.1    Nord America

3.3.4.2    Europa

3.3.4.3    Asia Pacifico

3.3.4.4    America Latina

3.3.4.5    Medio Oriente e Africa

3.4 Regolamenti impatto sul mercato

3.5    Analisi di Porter

3.6    Analisi PESTEL

Capitolo 4 Paesaggio competitivo, 2023

4.1    Analisi delle quote di mercato dell'azienda

4.2    Matrice di posizionamento competitivo

4.3    Matrice delle prospettive strategiche

Capitolo 5 Dimensioni e previsioni del mercato, per prodotto, 2021-2032 (milioni di dollari, chilogrammi)

5.1     Tendenze principali

5.2    Bassa temperatura

5.3    Alta temperatura

Capitolo 6 Dimensioni e previsioni del mercato, per utente finale, 2021-2032 (milioni di dollari, tonnellate di chilogrammi)

6.1     Tendenze principali

6.2    Medicina

6.3    Ricerca e sviluppo

6.3.1    Fusione nucleare

6.3.2    Altri

6.4    Elettronica

6.5 Trasporti

6.6    Energia

6.7 Energia

Capitolo 7 Dimensioni e previsioni del mercato, per regione, 2021-2032 (milioni di dollari, chilogrammi)

7.1     Tendenze principali

7.2    Nord America

7.2.1    Stati Uniti

7.2.2    Canada

7.3 Europa

7.3.1    Germania

7.3.2    Regno Unito

7.3.3    Francia

7.3.4    Italia

7.3.5 Spagna

7.3.6    Resto d'Europa

7.4    Asia Pacifico

7.4.1    Cina

7.4.2    India

7.4.3    Giappone

7.4.4    Corea del Sud

7.4.5    Indonesia

7.4.6    Malesia

7.4.7    Resto dell'Asia Pacifico

7,5    America Latina

7.5.1    Brasile

7.5.2    Messico

7.5.3    Argentina

7.5.4    Resto dell'America Latina

7.6    MEA

7.6.1    Arabia Saudita

7.6.2    Emirati Arabi Uniti

7.6.3    Sudafrica

7.6.4    Resto del MEA

Capitolo 8 Profili aziendali

8.1    Superconduttore americano

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    Luvata Superconductor

< 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    Luvata Superconductor

< 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    Luvata Superconductor

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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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