定期刊行物

Yano E plus

Yano E plus

エレクトロニクスを中心に、産業の川上から川下まで、すなわち素材・部材から部品・モジュール、機械・製造装置、アプリケーションに至るまで、成長製品、注目製品の最新市場動向、ならびに注目企業や参入企業の事業動向を多角的かつタイムリーにレポート。

発刊要領

  • 資料体裁:B5判約100~130ページ
  • 商品形態:冊子
  • 発刊頻度:月1回発刊(年12回)
  • 販売価格(1ヵ年):106,857円(税込) 本体価格 97,142円

※消費税につきましては、法令の改正に則り、適正な税額を申し受けいたします。

2025年

Yano E plus 2025年6月号(No.207)

≪次世代市場トレンド≫
量子技術シリーズ(5) ~量子生命科学~(3~27ページ)
~古典物理学では説明できない生物学的現象を理解するため、
量子力学の原理を生命科学の分野に応用する学際的な研究領域~

1.量子生命科学とは
2.量子生命科学の注目分野~可視化・操作・再構築の最前線~
2-1.生体ナノ量子センサ
2-2.超高感度MRI╱NMR
2-3.量子計測・制御による細胞内プロセスのリアルタイム可視化
2-4.量子イメージングと生体機能の構造化解読
2-5.量子シミュレーションによる生命プロセスの再構築
2-6.量子論的生命現象の解明と模倣応用
3.量子センシングと生命観の転換
3-1.量子センシングの基本原理
3-2.量子センシング技術の進展
3-3.生命科学への応用可能性
3-4.量子イメージングの基礎と応用
3-5.動的構造としての生命観の台頭
3-6.生命の “動的構造” の再構築へ
4.量子生命科学に関する市場規模
【図・表1.量子生命科学に関する国内およびWW市場規模予測
(金額:2030-2050年予測)】
5.量子生命科学に関連する企業・研究機関の取組動向
5-1.公立学校法人大阪公立大学
(1)プラズモニック構造とフォトニック構造の合体
【図1.AuNR╱PCSハイブリッド構造】
(2) AuNR╱PCSハイブリッド構造の作製
【図2.AuNR╱PCSハイブリッド構造の作製方法(上)と出来上がった構造(下)】
(3) AuNR╱PCSハイブリッド構造の光学特性評価
【図3.AuNR╱PCSハイブリッド構造の光学特性結果】
(4) AuNR╱PCSハイブリッド構造の光学特性評価
【図4.AuNR╱PCSハイブリッド構造によるDNA解析結果】
5-2.国立大学法人大阪大学
(1) FMO法とその活用分野
【図5.FMO計算のプロセスを示した模式図】
【図6.FMO法計算から分かることの一例①】
【図7.FMO法計算から分かることの一例②】
(2) HPCIを活用したFMO創薬プラットフォームの構築
【図8.計算可能なモデルサイズ例】
5-3.国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)
(1)量子生命科学研究所
(2)生体ナノ量子センサ
【図9.生体ナノ量子センサの多様な機能】
【図10.量子センサの大きさと細胞内の計測対象との関係】
(3)生体ナノ量子センサの応用展開
【図11.生体ナノ量子センサの再生医療における応用展開事例:
iPS細胞等の単一幹細胞内局所温度計測 再生治療用細胞の機能評価】
6.量子生命科学に関する課題と将来展望
6-1.課題
6-2.将来展望
(1)短期的展望(今後5〜10年)
(a)技術の進化と応用拡大
(b)基礎研究の深化
(2)中長期的展望(今後10〜20年)
(a)革新的なバイオテクノロジーの確立
(b)バイオエレクトロニクスと量子デバイスの融合
(c)新しいバイオ材料とエネルギー技術
6-3.総括

スマートエネルギー(2)~デジタル技術を活用したスマートエネルギーの設計・予測技術~(28~62ページ)
~スマートグリッド、データ解析、エネルギー効率と予測技術が融合
次世代エネルギー戦略で2050年カーボンニュートラル実現へ導く~

1.スマートエネルギーの設計・予測に役立つデジタル技術
1-1.デジタルツイン
1-2.AI・機械学習
1-3.IoT
1-4.ビッグデータ解析
1-5.ブロックチェーン技術
1-6.クラウドコンピューティング
1-7.エッジコンピューティング
1-8.拡張現実╱仮想現実(AR╱VR)
1-9.スマートメーターと自動検針(AMR)
1-10.最適化アルゴリズム
2.デジタル技術を活用したエネルギーの設計・予測技術の概要
2-1.エネルギーマネジメントシステム(EMS)
2-2.配電管理システム(DMS)
2-3.需要予測システム
2-4.スマートグリッド制御システム
2-5.デジタルツイン技術
2-6.P2Pエネルギー取引プラットフォーム
2-7.AIベースのエネルギー最適化ツール
2-8.エネルギーデータ分析プラットフォーム
2-9.IoTセンサネットワークとスマートメーター
2-10.クラウドベースのエネルギーマネジメントソフトウェア
3.デジタル技術を活用したスマートエネルギーの設計・予測技術に関する市場規模
【図・表1.デジタル技術を活用したスマートエネルギーの設計・予測技術の
国内およびWW市場規模予測(金額:2030-2050年予測)】
4.デジタル技術を活用したスマートエネルギーの設計・予測技術に関連する企業・研究機関の取組動向
4-1.国立大学法人大阪大学
(1)コミュニティにおけるエネルギーマネジメント
【図1.Grid-Interactive Efficient Buildingsの技術レイヤー】
(2)スマートエネルギーマネジメントシステムの構築
【図2.スマートエネルギーマネジメントシステムの概念図】
4-2.国立大学法人東京大学
(1)再生可能エネルギーを利用した水素エネルギーシステム
【図3.再生可能エネルギーを利用した水素エネルギーシステムの概念図】
(2)水素のサプライチェーン構築
【図4.水素のサプライチェーン】
【図5.海外からのグリーン水素輸入】
(3)水素吸蔵合金を用いた水素貯蔵
【図6.水素吸蔵合金を用いた「eneloop」
4-3.学校法人東京都市大学
(1)直感的AI ・説明可能なAI(xAI)で切り拓く持続可能な社会とWell-being統合アプローチ
(2)エネルギー・生活や経済・環境のトリレンマ要素と行動理念・ホームベースの概念
【図7.生きる力と探究科学力】
(3)シナリオ分析
(4)まとめ
4-4.学校法人東京理科大学
(1)強化学習を用いた需給バランスを保つ負荷周波数制御(LFC)
【図8.SARSA-LFCモデル(上)と実験回路(下)】
(2)エネルギー消費の最適化制御に関するビルマネジメントシステム(三菱電機株式会社との共同研究)
【図9.実験に用いた配電システム】
【図10.実験結果:エネルギー消費のRMSEと誤差率】
(3)ブロックチェーン技術を応用した分散型PV 余剰電力取引システムの提案
【図11.アカウント数が変化したときのGas (左)およびGeth elapsed (右)】
【図12.入札数が変化したときのGas (左)およびGeth elapsed (右)】
4-5.国立大学法人横浜国立大学
(1)世界のエネルギーシステムモデル
【図13.世界エネルギーシステムモデルにおける地域分割および
エネルギー輸送ルート】
(2)日本のエネルギーシステムモデル
【図14.日本エネルギーシステムモデルの分析事例:2050年の電源構成】
(3)エネルギーフローと鉱物資源フローの統合
【図15.エネルギー・鉱物需給モデルのシステム概念図】
【図16.三元系リチウムイオン電池を仮定した場合における世界の乗用車ストック試算例(ICEV:内燃機関車、HEV:ハイブリッド車、FCEV:水素燃料電池車)】
(4)再生可能エネルギー資源の地理的評価
【図17.地理情報を利用して土地競合を考慮した太陽光・風力発電の適地】
5.デジタル技術を活用したスマートエネルギーの設計・予測技術に関する課題と将来展望
5-1.課題
(1)データの精度と一貫性の確保
(2)リアルタイムデータ処理の複雑さ
(3)サイバーセキュリティの確保
(4)高コストと導入の複雑さ
(5)再生可能エネルギーの変動性への対応
(6)データプライバシーの確保
(7)エネルギーシステムの相互運用性
(8)長期的な運用保守の課題
(9)専門人材の不足
5-2. 将来展望
(1)AIによる高精度のエネルギー予測
(2)デジタルツインによる仮想シミュレーションの実現
(3)分散型エネルギーリソース(DER)との統合
(4)リアルタイムデータを活用したエネルギー最適化
(5)ブロックチェーンによるエネルギー取引の安全性向上
(6)高度なサイバーセキュリティの強化
(7)エッジコンピューティングの導入による分散処理
(8)エネルギーデータを活用したレジリエントな都市計画

《注目市場フォーカス》
コネクテッド・デバイスシステムシリーズ(1)自動車UI/UXデバイス市場③(63~90ページ)
~自動車のコネクテッド&コンテンツ化~
~世界コネクテッドカー用通信/V2X機器市場予測と、
自動車のアプリ・コンテンツ産業化“温故知新分析”~

はじめに
1.コネクテッドカーのアプリと市場予測
1-1.スマートフォンOSベンダに追従してきたコネクテッドカー
1-2.コネクテッドカーのワールドワイド市場規模
【図・表1.コネクテッドカーのWW市場規模(数量:2022-2040年予測)】
2.コネクテッドカー搭載通信機器別ワールドワイド市場規模
【図・表2.コネクテッドカーの搭載通信機器別WW市場規模(数量:2022-2040年予測)】
【表1.車載セルラー機器のWW参入企業一覧】
3.V2Xの普及課題とワールドワイド市場予測
3-1.V2Xの接続先別に見たアプリ一覧
【表2.V2Xの接続先別に見たアプリ一覧】
3-2.V2Xの通信規格別ワールドワイド市場規模~2040年予測
【図・表3.V2Xの通信規格別WW市場規模(数量:2022-2040年予測)】
3-3.V2X普及の課題
3-4.コネクテッドカー用通信機器/V2X機器のワールドワイド参入企業
【表3.車載DSRC機のWW参入企業一覧】
【表4.C-V2X車載機のWW参入企業一覧】
3-5.DSRCとC-V2Xのどちらを採用するか
(1)DSRCとC-V2Xのどちらを採用するか?
(2)C-V2X陣営の動向
(3)DSRC陣営の動向
(4)海外の地域別動向
【表5.世界の地域別のDSRCとC-V2Xの採用動向】
4.非地上系ネットワークの拡大
4-1.衛星インターネット「Starlink Mobility(スターリンク・モビリティ)」の立ち上げ
4-2.非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)
5.“温故知新分析”「ハードウェア→アプリ・コンテンツ」シフトにみる自動車の未来
5-1.“温故知新分析”Appleとソニーの携帯音楽プレーヤー
【表6.Apple&ソニー“HW→サービス事業シフト”成功・失敗の理由】
(1)1999年:ソニーが携帯型音楽プレーヤーでMP3非対応
(2)2001年:AppleがiPod核にコンテンツ事業で成功
(3)2006年:ソニーがウォークマンケータイでラジオ対応
(4)2007年: iPhone&App Storeでサービス・コンテンツプレーヤー集め
【図1.モバイルビジネス市場構造の“ハードウェア⇒アプリ・サービス”への変化】
5-2.“温故知新分析” IT/Techベンダによる自動車参入とコネクテッドサービス事業化
【表7.世界の主要IT/Techベンダの自動車産業“HW→サービス事業シフト”の狙い】
(1)2012年:テスラはOTAサービスで自動車の定義を変えた
(2)2019年:BYDはコネクテッド「DiLink」で知能化を全面展開
(3)2020年:Huaweiはスマートカーシステム「HiCar」でサービス
(4)2022年:HuaweiがスマートEVプラットフォーム「CHN」提携戦略
(5)2023年:Waymo(Googleのグループ会社)自動運転ライドシェアサービス開始
(6)2026年:ソニーホンダモビリティが自動運転ライドシェアサービス開始
5-3.“温故知新分析” IT/Techベンダの自動車産業①三層構造・②エコシステム別の新規参入動向
【表8.主要IT/Techベンダの自動車産業①三層構造・②エコシステム別の新規参入動向】

車載ソフトウエアクラウド化の動向(2)(91~103ページ)
~クラウド化は半導体メーカーとソフトウエアベンダーの競業で成り立つ~

1.前号までのまとめ
1-1.Virtual-ECU(V-ECU)
1-2.V-ECUとゾーン系アーキテクチャ
1-3.クラウドによるソフトウエア開発
【図1.クラウド+V-ECUを用いるメリット】
2.半導体メーカーの組込みソフト開発ソリューション
2-1.InfineonのRISC-Vベースの車載マイコン
(1)Infineonの概要
【表1.Infineon Technologiesの代表製品】
(2)InfineonのRISC-Vベースの車載マイコン
2-2.NXPのS32 CoreRide
(1)NXPの概要
【表2.NXPの代表製品】
(2)NXPのS32 CoreRide
2-3.STMicroelectronicsのStellar
(1)STMicroelectronicsの概要
【表3.STMicroの代表製品】
(2)STMicroelectronicsのStellar
2-4.QualcommのSnapdragon Rideプラットフォーム
(1)Qualcommの概要
【表4.Qualcommの代表製品】
(2)QualcommのSnapdragon Rideプラットフォーム
2-5.ルネサスのR-Car VPF
(1)ルネサス
【表5.ルネサスの代表製品】
(2)ルネサスのR-Car VPF
2-6.ARMのSOAFEE
(1)ARMの概要
【表6.ARMの代表製品】

≪タイムリーコンパクトレポート≫
エネルギーハーベスティングデバイス市場(104~108ページ)
~入り込めない現場は無い!
既存品でも工夫した運用で付加価値向上へ~

1.エネルギーハーベスティングデバイスとは
2.市場概況
3.セグメント別動向
3-1.プレーヤー限られる電磁波発電だが、活用できる範囲が非常に広大
4.注目トピック
4-1.続々登場する新発電方式で活用への期待
4-2.原理は変わらずアプリケーション側の工夫で広がる用途
5.将来展望
【図1.エネルギーハーベスティングデバイス世界市場規模推移・予測(数量:2021-2032年予測)】

関連マーケットレポート

Yano E plus 2025年5月号(No.206)

≪次世代市場トレンド≫
量子技術シリーズ(4) ~量子暗号・通信~(3~36ページ)
~従来の技術に比べ量子力学に基づく高度なセキュリティを提供
情報のセキュリティと通信の効率を飛躍的に向上させる~
 
1.量子暗号・通信とは
1-1.量子暗号
1-2.量子通信
2.量子暗号・通信に関連した技術
2-1.量子鍵配送(QKD)
2-2.量子中継器
2-3.量子テレポーテーション
2-4.量子セキュア通信
(1)盗聴の検知と防止
(2)量子コンピュータ耐性
(3)無条件の安全性
2-5. ポスト量子暗号化
(1)格子ベース暗号
(2)NTRU暗号
(3)符号ベース暗号
(4)多変数公開鍵暗号
(5)ハッシュベース暗号(Hash-based Cryptography)
(6)同型暗号
2-6.量子インターネット
(1)高度に安全な通信
(2)分散型量子コンピューティング
(3)量子計測・センシング
(4)量子クラウドサービス
3.量子暗号・通信に関する市場規模
【図・表1.量子暗号・通信に関する国内およびWW市場規模予測(金額:2030-2050年予測)】
4.量子暗号・通信に関連する企業・研究機関の取組動向
4-1.国立大学法人大阪大学
(1)ムーンショット型研究開発事業「ネットワーク型量子コンピュータによる量子サイバースペース」
【図1.ネットワーク型量子コンピュータの模式図】
【図2.光ピンセットアレイとトラップされた原子】
(2)全光量子中継
【図3.全光量子中継の実証】
【図4.Rb量子メモリと通信波長光子の量子もつれ実証】
(3)非線形光学結晶:導波路型PPLN
【図5.非線形光学結晶:導波路型PPLN】
4-2.学校法人玉川学園 玉川大学
(1)量子雑音マスキング手法を用いたY-00光通信量子暗号の安全性強化
①QDSRによる雑音マスキング効果の実効的増大を検証
【図6.QDSRによるY-00暗号の性能向上の実験構成(左)と雑音マスキングの検証結果(右)】
②QDSRを用いたY-00暗号通信実験
【図7.光増幅中継伝送システムの実験構成(左)と雑音マスキング数(右)】
【図8.無中継伝送システムの伝送システム(上)と安全性向上(下)】
【図9.霧中での光無線通信の実験構成(上)と安全性向上(下)】
(2)超高速の量子乱数発生技術の研究開発~リアルタイム50Gbit/sの良質な乱数生成に成功
【図10.リアルタイム空間多重量子乱数発生器のシステム】
(3)耐量子計算機暗号(PQC)による認証・鍵共有を用いたY-00暗号データ通信システム
【図11.耐量子暗号(PQC)による認証・鍵共有を用いたY-00暗号データ通信システムの概要(左)とビット誤り率特性(右)】
(4)今後の予定
4-3.学校法人中央大学
(1)量子IoT
【図12.量子通信でもデバイスへのサイバー攻撃に対する脆弱性は変わらない】
【図13.デバイスを量子通信でつなぎ、情報をシームレスに量子的に転送する”完全秘匿性”の保証されたアーキテクチャ】
(2)量子遠隔秘匿センサ
【図14.患者側で情報が保存されない遠隔量子センサのプロトコル】
(3)量子匿名センサ
【図15.匿名性が担保される松崎准教授の提案した方式】
4-4.株式会社東芝
(1)量子技術と量子暗号通信
【図16.量子技術のロードマップ】
【図17. 量子インターネットと関連する量子技術】
(2)東芝の量子暗号通信技術
【図18.東芝の量子暗号通信技術の歴史】
【図19.ツインフィールドQKDの概念図】
(3)東芝の量子暗号通信に関する製品
①多重QKDシステム(図20)
【図20.東芝の多重QKDシステム】
②長距離QKDシステム
(4)東芝の量子暗号通信事例
①広域・大規模なネットワークの検証
②秘匿性の高い大規模ゲノム解析データの安全な送信
【図21.開発したゲノム解析データ伝送システム】
③米国での事例:大手金融機関の本社とバックオフィス拠点間の安全な通信
④英国での事例:離れた生産施設間で、機密データを安全に転送
(5)量子暗号通信のグローバル化・標準化
(6)量子暗号通信の長期的な技術課題
5.量子暗号・通信に関する課題と将来展望
5-1.課題
5-2.将来展望
 
スマートエネルギー(1)~再生可能エネルギーのスマートエネルギーシステムへの統合~(37~63ページ)
~再生可能エネルギーを効果的に活用し、
エネルギー供給の安定化と最適化を図る~
 
1.スマートエネルギーシステムとは
1-1.スマートグリッド
1-2.分散型エネルギーシステム
1-3.エネルギーストレージ技術
1-4.デジタル制御とIoT
1-5.再生可能エネルギーとの連携
1-6.エネルギーマネジメントシステム(EMS)とコスト削減
2.再生可能エネルギーのスマートエネルギーシステムへの統合
2-1.変動する発電量への対応
2-2.エネルギーストレージと再生可能エネルギーの補完
2-3.デマンドレスポンス(DR)とピークシフト
2-4.電力融通とエネルギーシェアリング
2-5.電動モビリティとの統合
2-6.スマートインフラとの連携
3.再生可能エネルギーのスマートエネルギーシステムへの統合に関する市場規模
【図・表1.再生可能エネルギーの国内およびワールドワイド市場規模予測(金額:2030-2050年予測)】
4.再生可能エネルギーのスマートエネルギーシステムへの統合に関連する企業・研究機関の取組動向
4-1.学校法人金沢工業大学
(1)白山麓キャンパス 熱と電気のエネルギー地産地消シェアモデルシステム
【図1.熱と電気のエネルギー地産地消シェアモデル】
(2)扇が丘キャンパス 直流給電システム
【図2.金沢工業大学 扇が丘キャンパスにおける直流給電システムの全体像】
【図3.直流給電システムにおける主要設備】
【図4.直流給電システムのスケジュール】
4-2.学校法人芝浦工業大学
(1)営農型太陽光発電システムの提案
【図5.営農型太陽光発電のイメージ】
(2) LiDAR技術を活用した森林伐採計画の策定
【図6.LiDAR技術を活用した森林調査の実施風景】
(3)電力逼迫状況に対応した快適性を考慮したエアコン自動制御の研究
【図7.電力の需要と供給のバランスをとりながら、快適性を考慮したエアコン自動制御の模式図】
4-3.国立大学法人東京大学
(1)エネルギー総合学連携研究機構の取り組み
【図8.エネルギー総合学連携研究機構のコンセプト】
(2)第6次エネルギー基本計画とGX技術戦略
①第6次エネルギー基本計画
②GX技術戦略
【図9.GPMの概念図 [1]】
【図10.再エネ高度普及のための電力システムイノベーションの事例:燃料電池の連携制御によるメガソーラーのインバランス補償 [2]】
4-4.国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学╱岐阜大学
(1)研究の背景
(2)副生酸素を用いたオキシバイオマスガス化プロセス
【図11.副生酸素を用いたバイオマスガス化システムの模式図】
4-5.学校法人立命館大学
(1)暮らしのスマート・エネルギーイノベーション研究拠点
【図12.暮らしのスマート・エネルギーイノベーション研究の概念図】
(2)ペロブスカイト太陽電池の高効率化および高耐久化
【図13.ペロブスカイト太陽電池の結晶格子】
【図14.ペロブスカイト太陽電池の内部構造】
5.再生可能エネルギーのスマートエネルギーシステムへの統合に関する課題と将来展望
5-1.課題
(1)発電量の不安定性と予測の限界
(2)エネルギーストレージのコストと技術的制約
(3)スマートグリッドの整備とインフラ投資
(4)デマンドレスポンスの普及とユーザーの参加意識
(5)再生可能エネルギーの地理的偏在と送電網の負荷
(6)法的・規制上の課題
(7)サイバーセキュリティのリスク
(8)廃棄物管理と環境への影響
5-2.将来展望
(1)高度なエネルギー管理とAIによる最適化
(2)次世代エネルギーストレージ技術の普及
(3)分散型エネルギーリソース(DER)の活用と仮想発電所(VPP)
(4)スマートグリッドの高度化と5G技術の活用
(5)水素エネルギーの拡大とパワー・トゥー・ガス(P2G)技術の利用
(6)超電導送電技術の実用化
(7)エネルギーシェアリングとピア・トゥ・ピア(P2P)電力取引の拡大
(8)カーボンニュートラルの推進と政策支援
 
《注目市場フォーカス》
コネクテッド・デバイスシステムシリーズ(2)自動車UI/UXデバイス市場②(64~83ページ)
~UI/UXの魅力で売れる中国EV市場~
~自動車の複合型サービス事業化時代に、
世界をリードするのは中国人ユーザーの需要~
 
1.はじめに“コネクテッド×車載UI(HMI)”市場性探索の狙い
2.“C” “A” “S” “E” において、変わるコネクテッドの立ち位置
2-1.CASEの概念と変化
【図1.CASEの概念】
2-2.CASEの2040年規模予測
【図2.世界自動車のC・A・S・E別数量予測 2025年から2040年】
2-3.新たに誕生する「C×〇」複合型コネクテッドサービス
3.中国BEVは“EIV”と呼ばれる“コネクテッド×UI”の魅力で売れている
4.たとえ撤退しても中国自動車市場を注目すべき理由
5.日本の目指すべき“車載UI・SDVで離されず、最後はBEVで勝つ”
6.自動車で期待されるDeepSeek搭載アプリ
【表1.「DeepSeekのAIを搭載する予定の中国OEM」】
7.中国にみるOEM⇔IT/スマホ関連ベンダの提携関係
【表2.「中国における主なOEM⇔IT/スマホ関連ベンダの提携関係」
8.中国自動車産業と日本自動車産業のリーダーを比較する
9.中国BEVメーカー・シャオミ「SU7」のUI/UX動向
10.中国のモビリティに関する新たな価値観”についての考察
10-1.スマホのようなクルマ
10-2.走行系・パワトレ系における「コネクテッド×UI/UX」
10-3.中国自動車産業の10年ごとの変貌
10-4.中国の新興BEVメーカーと日本からの見方
10-5.中国の自動車UI/UXはエンタメ空間にあり
10-6.日本のエンタメ空間UIを開くソニーホンダモビリティ
10-7.中国の影響を受け、進むべき道を模索する日本の自動車UI/UX
 
車載ソフトウエアクラウド化の動向(1)(84~93ページ)
~SDV推進にはクラウド化開発が必須となる~
 
1.クラウドサービスと組込みソフトウエア
2.車載ECUの仮想化
2-1.バーチャルECU (V-ECU)
【図1.V-ECUを用いるメリット】
【表1.V-ECUの忠実度のレベル】
2-2.ハイパーバイザ(Hypervisor)
3.ECU仮想化の拡張
3-1.ゾーンECUの仮想化
4.クラウドによるソフトウエア開発
4-1.Amazon Web Services(AWS)
4-2.Google Cloud
4-3.Microsoft Azure
4-4.クラウド事業者の提供するサービスまとめ
 
≪タイムリーコンパクトレポート≫
次世代デュアルユース(軍民両用)アイテム/技術市場(94~98ページ)
~過去最高の予算額と改訂された規制で追い風の市場
日本版DARPAも立ち上がり、市場拡大の好機到来~
 
1.次世代デュアルユースアイテム・技術市場とは
2.市場概況
3.セグメント別動向
3-1.無人化/自動化分野は底堅い需要で堅調な成長を継続 2040年度に788億円へ
4.注目トピック
4-1.デュアルユース促進に向け、合同推進会には多数のスタートアップが参加
4-2.アカデミア関連の姿勢も柔和に
5.将来展望
【図1.次世代デュアルユース(軍民両用)アイテム・技術市場予測(金額:2023-2040年度予測)】

関連マーケットレポート

Yano E plus 2025年4月号(No.205)

≪次世代市場トレンド≫
量子技術シリーズ(3) ~量子フォトニクス~(3~31ページ)
~光の波動性・粒子性を利用する従来のフォトニクスに対し、
光子の量子特性を利用して情報の伝達・処理を行なう技術~
 
1.量子フォトニクスとは
2.量子フォトニクスの際立った技術
2-1.量子ドット
2-2.量子もつれ光子対生成技術
2-3.光子量子ビット
2-4.集積型量子フォトニクス
2-5.光子-物質相互作用の制御
2-6.量子フォトニクスによる超解像イメージング
3.量子フォトニクスに関する市場規模
【図・表1.量子フォトニクスに関する国内およびWW市場規模予測(金額:2030-2050年予測)】
4.量子フォトニクスに関連する企業・研究機関の取組動向
4-1.国立大学法人香川大学
(1)シリコン光集積回路と光集積量子回路
【図1.干渉計を多段に組み合わせたプログラマブルな
シリコン集積光量子回路の事例】
(2)非線形光学効果を積極的に利用した光集積量子回路
【図2.シリコン基板上で実装した光量子回路】
(3)光集積回路を用いた量子分類器ユニバーサルな量子分類器の原理検証実験に成功~シリコンフォトニクスによる量子機械学習に向けた第一歩~
【図3.研究グループが実装したシリコン光集積量子回路】
【図4.(a)教師データと(b)分類結果】
4-2.国立大学法人九州大学
(1)光情報処理における量子ドット(QD)エンジニアリング
(2) QDを用いて光論理演算デバイスをつくる
(3)光波長変換材料としてのQD
【図5.均一に作製されたナノフォトニックドロップレットのSEM像】
【図6.ドロップレットの外観SEM像(左)と
QDが内部に均一に充填された内部構造TEM像(右)】
(4) QDを用いたリザバーコンピューティング
【図7.QDリザバーの時間―空間蛍光出力に基づく
リザバーコンピューティングの模式図】
【図8.QDリザバーコンピューティングの実行例】
4-3.国立大学法人電気通信大学
(1)量子未来創生デバイス開発センターを新たに設置
【図9.量子未来創生デバイス開発センターの概要】
(2)分子線エピタキシー(MBE)による量子ナノ構造(QD)の作製
【図10.InAs╱GaAs系QDのPL半値幅とQD密度との関係】
(3)世界最高密度のQDを実現し半導体レーザーを開発
【図11.(a)面内超高密度InAs QD層を導入したリッジ導波路型レーザーの
断面模式図。(b) GaAsSb╱GaAs層上のInAs QDのAFM写真】
【図12.面内超高密度QDレーザーの室温における発光スペクトル
(注入電流:30mA、60mA、70mA)】
(4)シリコン基板上で高密度・高均一なIII-V族半導体量子ナノワイヤの作製
【図13.高密度・高均一のInAs量子ナノワイヤSEM像(上)
InAs量子ナノワイヤの直径のヒストグラム(下)】
4-4.国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学
(1)量子ドット(QD)の特徴
【図14.量子サイズ効果による量子ドット(QD)の
電子エネルギー構造の変化(模式図)】
(2)低毒性元素からなる多元半導体QDの開発
【図15.I-III-VI族半導体をベースとする多元半導体の構成元素の一例。
CdS中のCd2+をAg+, Zn2+, In3+で等電子置換することで
四元素Zn–Ag–In–S半導体が作製できる】
【図16.異なる組成をもつZn–Ag–In–S QDの発光スペクトル(a)と、紫外光下でのZn-Ag-In-S QDクロロホルム溶液の発光の様子(b) [2]。粒子組成を(AgIn)xZn2(1-x)S2として表したときのx値を図中に示す。】
(3)低毒性多元QDの発光ピークの先鋭化およびデバイスへの応用
【図17.Ag-In-Ga-Se QDを皮下注射したマウスの
三次元近赤外発光イメージング[3]】
【図18.Cu-In-Ga-S (CIGS) QDを発光層に用いるEL素子の構造模式図[4] 】
5.量子フォトニクスに関する課題と将来展望
5-1.課題
5-2.将来展望
 
ベリリウム銅および代替材料(32~58ページ)
~高強度・高導電性銅合金の中で機械的特性や導電性に優れている
バネ線材やコネクタの接触部などに幅広く適用~
 
1.典型的な高強度・高導電性銅合金としてのベリリウム銅
2.ベリリウム銅の主な用途
2-1.電気・電子部品分野
2-2.自動車産業分野
2-3.精密機械分野
2-4.医療機械分野
2-5.航空宇宙産業分野
2-6.軍事・防衛分野
3.ベリリウム銅の代替材料
4.ベリリウム銅に関する市場規模
【図・表1.ベリリウム銅の国内およびWW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
【図・表2.ベリリウム銅の用途分野別WW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
5.ベリリウム銅および代替材料に関連する企業・研究機関の取組動向
5-1.Materion Corporation〔米国〕(マテリオンジャパン株式会社)
(1) Materionのベリリウム銅事業の特徴
(2) Materionのベリリウム銅合金の特性
【表1.Materionのベリリウム銅ラインナップの代表的組成】
【表2.Materionのベリリウム銅の代表的物理特性】
①高強度合金
②高伝導合金
③高強度・高伝導合金
(3)ベリリウム銅製品
①ベリリウム銅展伸材
②プラスチック金型材「モールドマックス」
【図1.「モールドマックス」の特性】
5-2.MTA合金株式会社
(1)銅-鉄合金とは
【図2.鉄と銅の比率を自在に変えた銅-鉄合金の外観】
【図3.Fe-(10-30)%Cu合金のSEM像(As Cast)】
(2)「MTA合金」の特性
【表3.「MTA合金」の組成別特性】
 (3)ハイサイクル金型材「MTA-FeX2」
【表4.「MTA-FeX2」の機械特性】
【図4.冷却及びコア入れ子モデル(上)と異なる金型材料の冷却状態の比較(下)】
【図5.FeX2(Fe30Cu-Cr)のSEM像】
【図6.「MTA-FeX2」(左)とベリリウム銅(右)の特性比較】
5-3.国立大学法人島根大学
(1) Cu-Ti合金の時効析出-伸線加工に伴う組織変化
【図7. Cu-3.6 at.%Ti合金ピーク時効材の微細組織】
【図8.Cu-3.6 at.%Ti合金過時効材の微細組織】
【図9.Cu-3.6 at.%Ti合金過時効材のダイス伸線加工に伴う微細組織変化
(φ3.0mm線材が出発材。イメージは線材横断面より観察)】
【図10.過時効処理したCu-4.2 at.%Ti合金のラメラ組織を構成するβ-Cu4TiとCu間の境界界面領域のHRTEM像。[001]軸に沿って見た斜方晶β-Cu4Ti相(左)および[011]軸に沿って見たfcc Cu相(右)。β-Cu4Ti相の結晶構造イメージを左端に参考表示した】
(2) Cu-Ti合金過時効-伸線加工材の引張強さと導電性
【図11.過効処理により全面ラメラ組織化したCu-Ti合金を伸線加工(φ3.0mm→φ0.3 or 0.1 mmまで)した線材の引張強さと導電性】
(3) Cu-Ti過時効合金を用いた長尺線材および薄板材の試作
【図12.汎用実機による長尺試料の試作】
5-4.DOWAメタルテック株式会社
(1)高強度銅合金ラインアップ
 【図13.DOWAメタルテックの銅合金ラインアップ】
(2)既存合金を代替する高強度銅合金の提案
【図14.既存合金を代替する高強度銅合金の提案】
①高強度コルソン合金:C7035
【図15.C7035の特性グラフ】
②チタン銅合金:YCuT
【図16.Cu-Ti合金YCuT-FXの90°曲げ加工性(左)と耐応力緩和特性(右)】
③超高強度銅合金:DCNA®
【図17.超高強度銅合金DCNA®の疲労特性】
6.ベリリウム銅および代替材料に関する課題と将来展望
6-1.課題
6-2.将来展望
 
《注目市場フォーカス》
コネクテッド・デバイスシステムシリーズ(1)自動車UI/UXデバイス市場①(59~82ページ)
~2040年のAI(知能化)自動車の価値“UI/UX”~
~メタバース(=リアル+IT/バーチャル)時代のAI自動車、
UI/UXコントローラーは8兆7,000億円市場に!~
 
1.2040年 自動車の魅力競争はUI/UXアプリ -当連載の狙い-
2.車載AIを活用する自動車UI/UXアプリケーション
【表1.車載AIを活用する自動車UI/UXアプリケーション】
3.メタバース産業におけるAI自動車とはどういうものか
【図1.メタバース産業(リアル産業+バーチャル/IT産業)におけるAI自動車】
4.フィジカルAIによる自動車のUI/UX
5.“メタバース産業におけるAI自動車”に変貌しつつある世界の企業一覧
【表2.“メタバース産業におけるAI自動車”に向かい変貌する世界の企業】
6.メタバース自動車において日本企業の強みを生かす
【図2.メタバース産業による自動車におけるデータ循環】
7.変化するE/Eアーキテクチャーと自動車UI/UXコントローラー市場予測
7-1.E/Eアーキテクチャーの変化により自動車の姿が変わる
(1)~2025年現在 分散型アーキテクチャー
(2)2026年~ ドメイン型アーキテクチャー
(3)2030年~ ゾーン型アーキテクチャー
(4)2035年以降~ クラウド遠隔型アーキテクチャー
【図3.E/Eアーキテクチュアの進化】
7-2.中国・ベトナム・トルコの新興BEVメーカーは「ゾーン型」シフト
(1)分散型
(2)ドメイン型
(3)ゾーン型
7-3.3つの自動車UI/UXと市場規模の算出方法
【表3.4種類の自動車UI/UX機能】
【表4.3種類の自動車UI/UX用デバイス(HPC/コントローラー)】
7-4.メタバース産業時代の世界自動車UI/UXコントローラーは2040年で8兆7,000億円市場
【表5.OTAが可能なコントローラー/HPCユニット】
(1)ボディドメインコントローラー(BDC)の概要
【図4.ボディドメインコントローラー】
(2)ゾーン型HPC(BDC)の概要
【図5.ゾーン型HPC(ボディコントローラー)】
(3)BDCのWW(世界)市場規模~2040年
【図・表1.BDC(ボディドメインコントローラー/ゾーン型HPC) WW市場規模
予測(数量:2022-2040年予測)】
【図・表2.BDCのWW市場規模予測(数量・金額:2022-2040年予測)】
(4)コクピットドメインコントローラー(CDC)のWW市場規模~2040年
【図6.コクピットドメインコントローラー(CDC)】
【図・表3.CDCのWW市場規模予測(数量・金額:2022-2040年予測)】
7-5.BDC/CDCのWW参入企業
【表6.BDC(「ボディドメインコントローラー」と
「ゾーン型HPC(ハイパフォーマンス・コンピュータ)」)のWW参入企業一覧】
【表7.コクピットドメインコントローラー(CDC)のWW参入企業一覧】
 
SDVの成り立ちと今後の動向(3)(83~96ページ)
~システム・アーキテクチャがSDVへの取組みの第一歩~
 
1.前回のまとめ
2.カーナビによる情報サービス
2-1.CarPlayとAndroid Auto
【図1.CarPlay(左)とAndroid Auto(右)の画面の例】
2-2.独自のナビゲーションシステム
(1)カーナビの種類
(2)トヨタの純正カーナビ
【図2.T-Connectナビキット初期画面(カローラクロスの例)】
【表1.T-Connectの無料アプリ(Apps)】
【表2.T-Connectの有料アプリ】
3.車の情報系システム
(1)カーナビのキラーアプリ
(2)車のE/Eアーキテクチャ
【図3.ドメイン型アーキテクチャ例】
(3)重要さを増す情報系システム
(4)選択されるアーキテクチャとは
【図4.テスラのTASと既存OEMのEASの比較(再掲)】
【図5.ゾーン型アーキテクチャ例】
【図6.新たに情報系ドメインを拡張した車載アーキテクチャ例】
 
≪タイムリーコンパクトレポート≫
自動車用フィルム・シート市場(97~103ページ)
~CASEや環境対応を満たした製品を「想像/創造」し、
持続的な成長の実現を!~
 
1.自動車用フィルム・シート市場とは
2.市場概況
3.セグメント別動向
3-1.内装用加飾フィルム
3-2.外装用加飾フィルム
3-3.ウィンドウフィルム
3-4.合わせガラス用中間膜
3-5.車載ディスプレイカバーパネル向け樹脂シート
4.注目トピック
4-1.車載ディスプレイカバーパネル向け反射防止フィルム
5.将来展望
【図1.自動車用フィルム・シート市場規模推移・予測(数量:2021-2025年予測)】
 
≪タイムリー企業動向レポート≫
株式会社アミカテラ(104~111ページ)
~植物由来、生分解性のプラスチック代替素材modo-cell®で
廃材、残渣、間伐材などの未利用資源のアップサイクルを提案~
 
1.可食材料・燃料化可能材料を使用せず未利用の植物由来資源を有効活用
【図1.modo-cell® ペレット】
【図2.modo-cell® 原料繊維の例】
2.原料・加工・製品の各段階でmodo-cell®ならではの優位性を発揮
【図3.modo-cell® 成形フロー】
【図4.modo-cell®の成形方法】
【図5.modo-cell®の成形品の例】
3.熊本第1工場はショールーム的な役割を持ちストローを生産
第2工場以降はペレットに特化しmodo-cell®の用途開発を強化
【表1.modo-cell® 生産体制】

関連マーケットレポート

Yano E plus 2025年3月号(No.204)

≪次世代市場トレンド≫
量子技術シリーズ(2) ~量子センシング~(3~24ページ)
~量子もつれ・量子コヒーレンスなどの量子力学の原理を用いて、
従来のセンシング技術では達成できない高感度・高精度を実現~

1.量子センシングとは
2.量子センシングの特徴・優位性
3.注目される量子センシングのトピックス
3-1.量子磁気センサ
3-2.量子光学センサ
3-3.原子干渉計
3-4.量子ホール素子
3-5.量子エレクトロメーター
3-6.量子イメージング
3-7.量子パラメトリックアンプ
4.量子センシングに関する市場規模
【図・表1.量子センシングに関する国内およびWW市場規模予測
(金額:20230-2050年予測)】
5.量子センシングに関連する企業・研究機関の取組動向
5-1.国立大学法人東京科学大学
(1)ダイヤモンドの原子システム
【図1.光とマイクロ波によって制御されるダイヤモンドNV状態の模式図】
(2)ダイヤモンドNVセンターを用いた量子センシング
【図2.マウスを用いたMCG実験のセットアップ模式図】
(3)ダイヤモンドNVセンターを用いた量子シミュレーション
【図3.チャーン数のシミュレーションによる観測結果】
5-2.国立大学法人東京大学
(1)ガンマ線を用いた核医学イメージング
(2)核もつれガンマ線によるイメージング
【図4.カスケードガンマ線を用いたセンシングの原理】
【図5.pHとガンマ線放出分布の定量(左:カスケード崩壊, 右:pH依存放出分布】
5-3.学校法人日本大学
【図6.量子パルスゲートによる多重散乱光パルスの除去の模式図】
【図7.灌流固定したマウス脳(a)と断層画像(b, c, d)】
5-4.国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)
(1)ダイヤモンドNVセンター
【図8.QSTにおけるダイヤモンドNVの製造過程】
(2) SiC中のスピン欠陥・単一光子源
【図9.SiC中のスピン欠陥・単一光子源】
(3)まとめ
6.量子センシングに関する課題と将来展望
6-1.課題
6-2.将来展望

センサー&アプリ市場性探索(11)慣性センサー市場②(25~39ページ)
~需要分野別分析&企業戦略~
~スマホ向けセンサーは複合型のIMUへ移行し、産業向けでも
建機や農機の遠隔制御、ロボットの進化でIMUの需要が増大する~

1.はじめに -需要分野別慣性センサー市場分析-
1-1.慣性センサーの品目別WW市場規模推移・予測
【図・表1.慣性センサーの品目別WW市場規模推移・予測(数量:2022-2035年予測)】
1-2.慣性センサーの品目別WW市場規模推移・予測
【図・表2.慣性センサーの品目別WW市場規模推移・予測(金額:2022-2035年予測)】
1-3.慣性センサーのWW品目別シェア推移・予測
【図・表3.慣性センサーのWW品目別シェア推移・予測(金額:2022-2035年予測)】
3.注目企業の最新動向
【表2.慣性センサーの分野別にみた主要プレーヤー】
3-1.STマイクロエレクトロニクス株式会社「注力分野と注力センサー」
【表3.STマイクロエレクトロニクスの注力分野と内訳】
3-2.ボッシュ(Robert Bosch GmbH)「慣性センサーとTPMSセンサー」
【図1.ボッシュの慣性センサー事例】
3-3.日本精機株式会社「IMU」
【図2.日本精機のIMU事例】
3-4.京セラ株式会社「角速度センサー:SPIN pad」
【図3.京セラの角速度センサー「SPIN pad」】
3-5.株式会社村田製作所「産業機器用に小型6軸慣性力センサー開発」
【図4.村田製作所のIMU「SCHA600」】
【図5.村田製作所のデジタル3軸加速度センサー「SCA3300」】
3-6.セイコーエプソン株式会社「M-G370PDTは制振制御、産業機器などに適合」
【図6.セイコーエプソンの高性能6軸センサー慣性計測ユニット「M-G370PDT」】
3-7.株式会社ケーメックス「分社化したケーメックスONEで慣性センサー事業」
【表4.ケーメックスの分社化】
【図7.FRABA / POSITAL製TILTIX傾斜計(製品事例)】
3-8.TDK株式会社「視覚障害者用スマート白杖向けセンサー」

《注目市場フォーカス》
水素分離膜(40~70ページ)
~水素を透過させるが他のガスを透過させないという性質、
製造・供給において高純度水素を効率的に得るために不可欠~

1.注目される水素分離膜
1-1.水素エネルギーの需要増加
1-2.エネルギー効率の向上とコスト削減
1-3.CO2削減と回収・貯留(CCUS:Carbon dioxide Capture and Storage)技術との連携
1-4.新しい技術革新と応用分野の拡大
2.水素分離膜技術の種類と特徴
2-1.金属膜
(1)Pd膜
(2)その他の金属・合金膜
2-2.無機膜
(1)セラミックス膜
(2)金属酸化物膜
2-3.高分子膜
(1)ポリスルホン膜
(2)イオン交換膜
2-4.複合膜
(1)メタル・セラミックス複合膜
(2)高分子・無機複合膜
3.水素分離膜技術の応用分野
3-1.水素製造プロセス
(1)水蒸気改質
(2)バイオマスガス化
(3)アンモニア分解
3-2.燃料電池システム
(1)固体酸化物形燃料電池(SOFC)
(2)プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)
3-3.化学プロセス産業
(1)アンモニア製造(ハーバー・ボッシュ法)
(2)メタノール製造
3-4.二酸化炭素削減技術(CCUS)
(1)燃焼後回収
(2)燃焼前回収
3-5.水素エネルギー貯蔵および輸送
(1)水素貯蔵技術
(2)水素輸送技術
4.水素分離膜に関する市場規模
【図・表1.水素分離膜の国内およびWW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
5.水素分離膜に関連する企業・研究機関の取組動向
5-1.国立大学法人宇都宮大学
【図1.分散型社会における水素・水素キャリア製造のイメージ】
(1)水電解水素化装置の開発
【図2.Pd系金属が水素を透過するメカニズム】
(2)生成水素の90%以上が膜を透過し、トルエン水素化によるメチルシクロヘキサン合成を達成
【図3.水素製造・水素精製・水素キャリア合成を同時に達成するプロセス】
【図4.開発した電解セルの詳細】
5-2.独立行政法人国立高等専門学校機構 大分工業高等専門学校
(1)金属膜を用いた水素分離
【図5.水素が金属を透過する反応の模式図 [1]】
【図6.種々の金属における水素の透過速度】
(2)バナジウム合金膜を用いた水素分離
【図7.バナジウムとその他の膜の水素分離係数と水素分離速度 [2]】
(3)バナジウム水素透過膜の大面積化・大流量化・積層化による大流量デバイス化
【図8.バナジウム水素透過膜の大面積化、大流量化、積層化による大流量デバイス化 [3]】
【図9.バナジウム水素透過膜による膜分離型水素製造システム
(メンブレンリアクター)の模式図 [2]】
5-3.国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学
(1)パラジウム系金属膜の膜反応器への応用
【図10.種々の温度で熱処理した後のパラジウム複合膜表面のSEM像 [1]】
(2)パラジウム系金属膜の反応分離一体プロセスへの応用
5-4.株式会社田中貴金属グループ╱田中貴金属工業株式会社
(1) Pd膜を用いた水素透過メカニズム
【図11.Pd膜による水素透過メカニズムの概念図】
【図12.水素透過膜を装着したモジュールの使用例。
モジュール概要(左)と支持体のSEM像(右)】
(2)水素透過膜に用いられる主な材料の特性
【表1.主要合金の特徴】
【図13.主要なPd合金の各温度における透過係数】
①Pd
②Pd-Ag
③Pd-Cu
(3)水素透過膜の水素透過性能評価
【図14.水素透過性能評価方法の概要】
6.水素分離膜に関する課題と将来展望
6-1.課題
(1)コスト
(2)耐久性と膜の劣化
(3)透過速度と選択性のバランス
(4)スケーラビリティと大規模化の課題
(5)環境への影響と安全性
6-2.将来展望
(1)グリーン水素の需要拡大と普及
(2)新素材の開発による性能向上
(3)水素ステーション・輸送インフラへの応用
(4)産業用途での水素利用拡大
(5)CO2削減とカーボンリサイクルとの連携
(6)技術のコスト削減と大量生産の実現
(7)持続可能な社会に向けた政策支援と国際協力

SDVの成り立ちと今後の動向(2)(71~78ページ)
~SDVの柱はビークルOSだが開発は容易ではない~

1.SDVの柱はビークルOSだが開発は容易ではない
1-1.自動車市場の動き 
1-2.“SDV”はテスラが提唱
【図1.テスラのTASと既存OEMのEASの比較(再掲)】
2.スマートカーの柱となるSDV
2-1.SDVが意味する2つの要素
(1)各社のビークルOS開発構想と現在
①フォルクスワーゲン AG(VW)が目指したVW.OS
②トヨタ自動車株式会社のArene OS
③本田技研工業株式会社のASIMO OS
【図2.ホンダが指向している車載ソフトウエアのアーキテクチャ】
2-2.ビークルOSとロボットOS
(1)Robot Operating System (ROS)
(2)Apex.OS

≪タイムリーコンパクトレポート≫
高機能包装材料市場(79~84ページ)
~狙うべきは海外×付加価値×環境配慮
拡大市場での強みを生かした事業展開が持続可能な成長を実現~

1.高機能包装材料市場とは
2.市場概況
3.セグメント別動向
3-1.基材フィルム
3-2.バリアフィルム
3-3.シーラントフィルム
3-4.ラベル用シュリンクフィルム
4.注目トピック
4-1.パウチ包装
4-2.レトルト食品
5.将来展望
【図1.高機能包装材料市場規模推移・予測(数量:2021-2025年予測)】

≪タイムリー企業動向レポート≫
エスペック株式会社(85~92ページ)
~「あいち次世代モビリティ・テストラボ 常滑サイト」を新規開設
大型・高密度LiB対応を含め、次世代モビリティの進化をサポート~

1.あいち次世代モビリティ・テストラボ 常滑サイト
【図・表1.あいち次世代モビリティ・テストラボ 常滑サイト概要】
【図1.「UN ECE R100 Rev.3 PartⅡ」】
【図2.「常滑サイト」ドライブインバンカー(安全試験室)】
【図3.「常滑サイト」排煙処理設備外観】
【図4.「常滑サイト」ドライブインチャンバー】
【図5.熱伝播試験】
【図6.耐火性試験】
【図7.耐火性試験】
【図8.豊田試験所】
【表1.豊田試験所概要】
2.企業概要
【表2.エスペック株式会社概要】

関連マーケットレポート

Yano E plus 2025年2月号(No.203)

≪次世代市場トレンド≫
量子技術シリーズ(1) ~NISQデバイスからFTQCへ~ (3~44ページ)
~量子ビットの安定性、スケーラビリティ等を成し遂げた
 誤り耐性量子コンピュータFTQC、圧倒的な技術革新が進展~

1.想定以上の性能向上で大きく変貌する量子コンピュータ
1-1.量子ビット数や誤り訂正技術の進化
1-2.量子コンピュータの実機稼働でますます高まる期待
1-3.64量子ビットNISQデバイス
2.NISQデバイスからFTQCへ
3.量子コンピュータに関する市場規模
【図・表1.量子コンピュータに関する国内およびWW市場規模予測
(金額:2030-2050年予測)】
4.量子コンピュータに関連する企業・研究機関の取組動向
4-1.国立大学法人大阪大学
(1)量子コンピュータ元年となった2023年
【図1.国産3号機となった大阪大学の量子コンピュータの外観】
【図2.大阪大学の量子コンピュータの構成】
(2)大阪大学の量子コンピュータの特徴
【図3.超伝導量子ビット】
【図4.開発した制御装置】
4-2.株式会社QunaSys(キュナシス)
(1)アルゴリズム開発
(2)ソフトウェア開発
(3)コンソーシアム
①量子コンピュータの応用検討コミュニティ「QPARC」
②材料開発フレンドリーなLLM(大規模言語モデル)の研究と活用を目的としたコンソーシアム「材料開発LLM勉強会」
(4)産業応用に向けて、ビット数の増加とエラー訂正技術の進歩が不可欠
【図5.量子ビット数の推移および予測】
(5)量子コンピュータの応用
【図6.窒素固定のカギとなるFe-Mo-S-Cから構成される
酵素活性中心(FeMoco)の分子模型】
【図7.化学シミュレーションにおける精度とサイズの関係】
4-3.株式会社Quemix(キューミックス)
(1)量子コンピュータ開発の最新動向
(2) Quemixの事業内容
①量子アルゴリズムの開発
【図8.「PITE®」のための量子回路の構成】
②量子技術支援プログラムの提供
【図9.様々な業界における量子コンピュータ対応技術支援】
【図10.量子技術支援プログラムの内容】
③材料計算プラットフォーム「Quloud(キュラウド)」の開発・提供
④磁性材料シミュレーションソフトウェア「Quloud-Mag」の開発
【図11.LaFeSi合金に特定のドーパント(X, Y)を加えて組成比を変えた場合のキュリー温度の変化を示すシミュレーション結果例】
【図12.非対称スピン相互作用として知られる「ジャロシンスキー-守谷相互作用(DMI:Dzyaloshinskii-Moriya Interaction)」が、二次元層状物質MX3(X=Cl)においてスキルミオン相を実現していることを示すシミュレーション結果例】
⑤量子センサ新素材研究開発
4-4.国立大学法人神戸大学
(1)極低温アナログ回路
【図13.シリコン量子ビットのバイアス電圧制御の構成】
(2)極低温チップ実装
【図14.100 mKにおけるシリコンインターポーザ上のフリップチップ実装】
【図15.神戸大学に導入したShasta106 ADRクライオスタット】
4-5.株式会社Jij(ジェイアイジェイ)
(1)最適化問題に取り組むJij
【図16.最適化問題の分類マップ】
(2)最適化問題の開発をサポートするプロダクト群
【図17.最適化問題解決をサポートするJijのプロダクト群】
(3)事例(血行動態予測モデルのハイパーパラメータ探索:中外製薬株式会社
【図18.血行動態予測のためのニューラルネットワークの
ハイパーパラメータ最適化事例:中外製薬】
4-6.国立大学法人東京大学
(1)量子コンピュータと量子化学計算
【図19.本研究のメンバー構成】
(2)量子回路と量子ゲートを用いた演算回路の実装
【図20.qubitに対する操作シーケンスを示した量子回路】
【図21.実装した算術演算回路の事例】
(3)第一量子化法の計算原理とシミュレータ
【図22.化学反応シミュレータの基本要素(上)と量子回路(下)】
①反応物準備回路
②時間発展回路
(4)大規模量子プログラミングに向けて
【図23.作業用qubitの自動割り当て手順】
【図24.数式形式の記述のサポートとしてのAST】
(5)今後の展望
4-7.国立大学法人広島大学
(1)疑似量子アニーラーABS2 QUBOソルバーのGPUエンジンを無償提供
【図25.QUBOソルバーを用いた組合せ最適化問題の解法】
【図26.人間の視覚特性にもとづいたグレースケール画像の2値化処理
(画像データ:入力画像・ぼかし画像・誤差拡散・ABS2)】
(2)量子アニーラーで順列型組合せ最適化問題を解くためのイジングモデルのサイズと要求分解能を大幅に削減する画期的な設計手法を開発
【図27.巡回セールスマン問題の解[3,1,0,2,4]と
それをone-hot表現で表わす大きさ5✕5の行列】
【図28.40頂点の有向グラフと最短巡回路】
【図29.無向グラフの巡回セールスマン問題を解くイジングモデルの二次項の個数】
4-8.学校法人早稲田大学
(1) QuRICの組織
【図30.QuRICの組織】
(2)スタートアップ
①株式会社Nano Fiber Quantum Technologies(NanoQT)
②株式会社Quanmatic
(3) QuRICが目指す社会実装
【図31.QuRICが目指す社会実装イメージ】
5.量子コンピュータに関する課題と将来展望
5-1.課題
(1)量子ビットの安定性
(2)エラー訂正技術の発展
(3)量子コンピュータのスケーラビリティ
5-2.将来展望
(1)NISQデバイスの役割と限界
(2)FTQCへの移行
(3)過渡期の展望
(4)長期的な展望

センサー&アプリ市場性探索(10)慣性センサー市場① (45~61ページ)
~加速度/角速度/IMU/傾斜センサー~
~2023年の慣性センサーはIMU比率47%に増大、MEMS比率64%に拡大!~

1.はじめに
2.慣性センサーの概要
2-1.慣性センサーの種類
【図1.慣性センサーの種類】
【表1.慣性センサーの種類と概要】
2-2.MEMS化により進化した慣性センサー
【図2.MEMSのIMU事例(TDK製品)】
3.慣性センサーの品目別技術動向・市場動向
3-1.加速度センサー
3-2.角速度センサー(ジャイロセンサー)
3-3.IMU(慣性計測ユニット)
3-4.傾斜センサー
4.慣性センサー市場の最新動向・市場予測
4-1.慣性センサーのワールドワイド総市場規模・予測
【図・表1.慣性センサーの品目別WW市場規模推移・予測
(金額:2022-2035年予測)】
【図・表2.慣性センサーの品目別WWシェア(金額:2022-2035年予測)】
【図・表3.慣性センサーのMENS/非MEMSのWW比率(金額:2023年)】
4-2.加速度センサー市場のWW総市場規模・予測
【図・表4.加速度センサーのWW市場規模推移・予測
(金額:2022-2035年予測)】
【図・表5.加速度センサー市場におけるMEMSのWW市場比率
(金額:2023年)】
4-3.角速度(ジャイロ)センサーのWW総市場規模・予測
【図・表6.角速度(ジャイロ)センサーのWW市場規模推移・予測
(金額:2022-2035年予測)】
【図・表7.角速度(ジャイロ)センサーの種類別WW市場規模(金額:2023年)】
4-4.IMU(慣性計測ユニット)のWW総市場規模・予測
【図・表8.IMUの総WW市場規模推移・予測(金額:2022-2035年予測)】
【図・表9.IMUにおけるMEMS製品のWW市場シェア(金額:2023年)】

《注目市場フォーカス》
チップレット (62~83ページ)
~これまで1チップに集積していた大規模回路を複数のチップに個片化、
 微細化の効果を維持しながら、チップに新たな価値をもたらす~

1.チップレットとは
2.チップレットの特徴
3.チップレットの最新技術動向
4.チップレットの需要分野
5.チップレットに関する市場規模
【図・表1.チップレットに関するWW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
6.チップレットに関連する企業・研究機関の取組動向
6-1.国立大学法人東京科学大学(1)
【図1.界面形成に対するVia-FirstとVia-Lastの比較】
【図2. BBCube WOWプロセスフロー】
【図3.BBCube COWプロセスフロー】
【図4.信号接続に要する消費エネルギーと伝送バンド幅の関係】
6-2.国立大学法人東京科学大学(2)
(1)チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアム
【図5.チップレット集積プラットフォーム・コンソーシアムの構想】
(2)チップレット集積技術の開発
【図6.PSBを用いたチップレット集積技術】
【図7.PSBモジュールの外部接続構造】
【図8.大規模チップレット集積のイメージ】
6-3.TOWA株式会社
【図9.PLPの展望】
6-4.国立大学法人横浜国立大学
(1)ハイブリッド接合技術
【図10.ハイブリッド接合の模式図】
【図11.典型的なハイブリッド接合プロセス】
(2)チップレット集積技術
【図12.チップレット集積プロセス】
(3)横浜国立大学発半導体コンソーシアム
【図13.前工程・後工程融合オープンイノベーションプラットホーム】
7.チップレットに関する課題と将来展望
7-1.課題
(1)インターポーザとインターコネクトの制約
(2)設計の複雑さ
(3)製造とテストの複雑化
(4)コスト
(5)熱管理の難しさ
(6)設計標準化の不足
7-2.将来展望
(1)標準化の進展とエコシステムの構築
(2)次世代インターポーザ技術の開発
(3)ヘテロジニアスインテグレーションの普及
(4)インターフェース技術の進化
(5)AI・HPC分野での応用拡大
(6)低コスト・短期間での開発サイクルの実現
(7)応用分野への寄与

SDVの成り立ちと今後の動向(1) (84~94ページ)
~クローズアップされ始めたSDVに自動車各社は途惑う~

1.はじめに
2.自動車市場の急激な変化
2-1.地球温暖化スキームと脱炭素の動き
2-2.BEV市場で中国の台頭とその背景
2-3.欧州の自動車会社の蹉跌
2-4.中国の自動車会社の成長
2-5.これからのBEVのゆくえ
3.SDVという考え方の始まりとその仕組み
3-1.テスラ車と既存OEMの車載ソフトウエア
【図1.テスラのTASと既存OEMのEASの比較】
【表1.2020年頃の既存OEMのEASの構想】

≪タイムリーコンパクトレポート≫
自動車プラスチックリサイクル市場 (95~100ページ)
~潜在需要量に対し、ELV由来プラ回収量が大幅に不足
 解体由来増加、ユーザーハンドリング向上、非ELV回収がカギ~

1.ELV由来のプラスチックとは
2.市場概況
3.地域別動向
3-1.日本
3-2.欧州
3-3.米国
4.注目トピック
4-1.「資源回収インセンティブ制度」導入により、資源回収のための経済的インセンティブを付与
5.将来展望
【図1.国内におけるELV由来プラスチック回収量予測(数量:2023-2030年予測)】

関連マーケットレポート

Yano E plus 2025年1月号(No.202)

《トップ年頭所感》
2025年 内に閉じるな。変化の起点となれ (3~6ページ)

株式会社矢野経済研究所 代表取締役社長 水越 孝

≪次世代市場トレンド≫
革新的ナノ材料(8)~ナノバイオ材料~ (7~43ページ)
~医療、食品・農業、環境、情報エレクトロニクス、エネルギーは
 もとよりAIやロボティクスとの統合、多岐にわたる応用展開に期待~

1.ナノバイオ材料とは
2.ナノバイオ材料の特長
3.ナノバイオ材料の用途分野
3-1.医療
3-2.環境応用
3-3.食品・農業
3-4.エネルギー
4.ナノバイオ材料に関する市場規模
【図・表1.ナノバイオ材料の国内およびWW市場規模予測
(金額:2025-2050年予測)】
5.ナノバイオ材料に関連する企業・研究機関の取組動向
5-1.公立大学法人大阪公立大学
(1)層状水酸化物
【図1.LMHの結晶構造の模式図】
【図2.LMHナノ粒子分散液のアプリケーション】
【図3.LMHナノ粒子分散液の例(Ni-Al系)。分散液の外観(左)、X線回折(XRD)パターン(中)、SEM像(右)】
(2)バイオイメージング
【図4.造影剤の固化(ゲル化)挙動。透過型電子顕微鏡(TEM)像(左)、相互に架橋されたNiAl-LMHナノ粒子の模式図(右)】
【図5.LDH X-ray μ-CT観察結果】
【図6.X-ray μ-CTによって得られた胎盤組織のマルチスケール組織構造】
5-2.国立大学法人大阪大学
(1)1分子シークエンサー
【図7.DNAシークエンサーの世代変遷】
(2)1細菌・1ウイルスシークエンサー
【図8.ナノポアセンサとナノギャップセンサの原理】
5-3.国立大学法人東京大学(1)
【図9.皮膚ガスとしてのアセトンの生成経路】
【図10.各種ガスセンサの感度】
【図11.ゼオライトを用いた複合機能型ガスセンサ】
【図12.ナノサイズ効果】
【図13.混合ガスの選択的検出】
【図14.E-NoseによるVOCと疾患との体系化】
5-4.国立大学法人東京大学(2)
(1)「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)共創分野・本格型」プロジェクトの全体構想
【図15.プロジェクトが目指す未来シナリオ】
【図16.ビジョン実現のための4つのターゲット】
【図17.取り組むべき5つの研究開発課題】
①呼気を用いた多項目健康診断による健康みまもりシステムの開発
②生体I/Oデバイスによる服薬管理技術の開発
【図18.「貼るだけ人工膵臓」の模式図】
③老化の予兆を診断・制御するスマートナノマシンの開発
【図19.老化制御の研究開発】
④長寿イノベーションの実現に向けた市民啓発と実証フィールド構築
⑤長寿イノベーションの社会実装
(3)出口戦略とさらなる発展
①川崎拠点の強みを活かした出口戦略
【図20.川崎拠点の強みを活かした出口戦略】
②研究開発テーマの創出
【図21.地域と密接に連携した共感・実証の場の形成】
5-5.国立大学法人東京農工大学
(1)生体内ハイドロゲルデバイスの創成
①低角度依存性フォトニックコロイド結晶ハイドロゲルマイクロビーズを用いた目で認識可能かつ再現性のある生化学的フレキシブルセンサ
【図22.マイクロビーズ製造用装置(上)。紫外線によるゲル化プロセス(下)】
②複数のポリマーの均質な混合物から巨視的に相分離したミクロゲルによって生成された同時架橋
【図23.コアシェル構造の作製】
③遺伝子治療用の熱変換器を備えたアルギン酸ヒドロゲルマイクロビーズからの近赤外線誘発オンデマンド制御放出のアデノ随伴ウイルス(AAV)
【図24.アルギン酸ヒドロゲルマイクロビーズからのNIR誘発オンデマンド制御 AAV放出の概念図。(a) Fe3O4-MPを含むAAVをカプセル化するアルギン酸ヒドロゲルマイクロビーズ。(b)近赤外線を吸収し表面プラズモン効果によって熱を発生するFe3O4-MP。(c)熱変換器によるAAVの拡散速度の増加によりマイクロビーズから放出されるAAV】
(2)超音波による細胞の非接触アクチュエーションシステムの開発
①放出促進剤を含むヒドロゲルマイクロビーズを使用した超音波トリガーのオンデマンドDDS
【図25.タングステン微粒子を含むヒドロゲルに超音波照射することで
AAVが放出される模式図】
②音響応答性リポソームの開発
【図26.製作したリポソームと想定される効果】
(3)経皮薬剤投与
【図27.ソノフォレシスによるナノ粒子の投与システム】
5-6.国立大学法人長岡技術科学大学
(1)生体活性型バイオセラミックス骨補填剤の現状と課題
(2)アパタイトナノ粒子ハイドロゲル創製の提案
【図28.CP NPハイドロゲルの概念を示す模式図】
(3)ハイドロゲルの合成条件
【図29.2種類のゲルの創製】
(4)ハイドロゲルの形成メカニズム
【図30.Cit/CP NPネットワーク形成メカニズム】
(5)まとめ
6.ナノバイオ材料に関する将来展望

センサー&アプリ市場性探索(9)圧力センサー関連市場② (44~61ページ)
~需要3分野別/圧力センサー市場性探索~
~車載用圧力センサーが全体市場の50%占め、2035年にはWW5,900億円市場に~

1.需要3分野別に見た圧力センサー市場性探索
【表1.圧力センサーの需要分野別WW市場規模推移・予測(数量・金額:2022-2035年予測)】
【図1.圧力センサーの需要分野別WW市場規模推移・予測(数量:2022-2035年)】
【図2.圧力センサーの需要分野別WW市場規模推移・予測(金額:2022-2035年)】
【表2.圧力センサー需要分野別WW市場規模推移・予測(詳細)(数量・金額:2022-2035年予測)】
2.分野別に見た世界の圧力センサー市場参入企業
【表3.圧力センサーの分野別参入企業(ワールドワイド)】
3.自動車用 圧力センサー市場性探索
3-1.車載用圧力センサーの活用部品別に見た用途・圧力単位・単価・搭載個数
【表4.主な車載用圧力センサーの活用】
3-2.車載用圧力センサーワールドワイド市場2035年推移予測
【図・表1.車載用圧力センサーWW市場規模推移・予測(数量・金額:2022-2035年予測)】
3-3.車載用圧力センサーワールドワイド市場需要分野別2035年推移予測
【表5.車載用圧力センサーWW市場需要分野別推移(数量・金額:2035年予測)】
3-4.FCEV(燃料電池自動車)用圧力センサー・メーカーの動向
【表6.FCEV用圧力センサー市場への参入企業動向】
3-5.世界の車載用圧力センサー・メーカーのシェア
3-6.車載用圧力センサー導入企業の動向
(1)トヨタ紡織株式会社「VODY2.0(圧力センサー活用)」
【図3.トヨタ紡織「コンセプトシートVODY2.0」】
【図4.トヨタ紡織「コンセプトシートVODY2.0」】
(2)コンチネンタル(continental AG)「次世代自動車用圧力センサー」
①xEVのモーター用圧力センサー
②エアバッグ用圧力センサー
4.民生用 圧力センサー市場性探索
4-1.民生用圧力センサー活用技術概要と需要分野
【表7.主な民生用圧力センサーの用途概要】
4-2.民生用圧力センサーWW市場 需要分野別2035年推移予測
【図・表2.民生用圧力センサー需要分野別WW市場規模推移・予測
(数量・金額:2022-2035年予測)】
4-3.世界の民生用圧力センサー・メーカーのシェア
5.産業用圧力センサー市場性探索
5-1.世界の産業用圧力センサーワールドワイド市場の~2035年推移予測
【図・表3.産業用圧力センサー需要分野別WW市場規模推移・予測
(数量・金額:2022-2035年予測)】
5-2.産業用圧力センサーのメーカー動向 「Infineon Technologiesの水位計用、農家向けゲートウェイ用」
(1)圧力センサー活用水位計
【表8.水位センサーの種類】
(2)気圧センサー活用農家向けゲートウェイ

《注目市場フォーカス》
CMP (62~93ページ)
~導体微細化の進展・配線層の多段化・ゲート構造複雑化・三次元化、
 先端ロジックのCMPプロセスは増加の一途をたどり重要性が増す~

1.CMPとは
2.CMP技術の特徴
2-1.高精度な平坦化
2-2.複雑な構造の均一化
2-3.多用途性
2-4.スラリーの役割
2-5.パッドと基板の相互作用
2-6.圧力と回転運動
2-7.エンドポイント検知
2-8.欠陥制御
3.CMP技術の変遷
3-1.1980年代:初期研究と基礎技術の確立
3-2.1990年代
(1)CMPの実用化と普及
(2)CMP技術の高度化
3-3.2000年代
(1)材料とプロセスの多様化
(2)ナノメートルスケールデバイスへの対応
3-4.2010年代
(1)新材料・新技術の導入
(2)CMPの自動化と最適化
3-5.2020年以降
(1)次世代技術への対応
4.CMP技術の新しいトレンド
4-1.ナノメートルスケールでの精度向上
4-2.3D NANDおよびFinFET構造の普及
4-3.新素材対応
4-4.低欠陥化と高スループット
4-5.CMPの自動化とデジタル化
5.CMPに関する市場規模
【図・表1.CMPの国内およびWW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
【図・表2.CMPのカテゴリー別WW市場規模予測(金額:2025-2030年予測)】
6.CMPに関連する企業・研究機関の取組動向
6-1.国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学
(1) CMPプロセスの新しい「見える化」手法の提案
【図1.接触画像解析法の原理を示した模式図】
【図2.スラリーフローの二次元面内観察手法を示した模式図】
(2)新原理に基づく次世代CMPの開発
【図3.AIを応用した知能化CMP研磨装置】
【図4.オゾンガスナノバブル添加スラリーを用いたCMP】
6-2.国立大学法人九州工業大学
(1)シリコンパワー半導体におけるCMPに関する研究
【図5.SiCパワー半導体の構造図と加工によるダメージの影響】
(2)フラーレンC60複合型スマート研磨微粒子を中心とした研磨微粒子設計に関する研究
【図6.フラーレン複合微粒子の作製プロセス】
【図7.フラーレン複合型スマート研磨微粒子の開発コンセプト】
(3)マイクロパターンパッドに関する研究
【図8.パッドの外観(上)とSEM拡大像(下)】
6-3.株式会社Doi Laboratory
(1)シリコン半導体の加工プロセスと平坦化CMPの現状と将来
①ベアSiウェハの超精密加工プロセス
【図9.シリコンウェハプロセスからLSI デバイス/3DIC製造までの流れ】
②デバイスウェハのプラナリゼーションCMP
【図10.考案・試作したダイナミック電気化学反応評価システムの
外観写真(右上)・構造模式図(右下)・特性評価事例(左)】
【図11.三次元半導体デバイス(3D-IC) 構造の一例)
(2)次世代三次元異種混載デバイスを念頭にした超難加工材/SiC、GaN、ダイヤモンドの加工プロセスはどうあるべきか
【図12.プラズマ照射とCMP加工を融合した加工装置】
【図13.長岡技術科学大学 會田研究室の実用型C-type装置】
【図14.プラズマ融合CMP加工による(a)SiC基板、
(b)ダイヤモンド基板、および (c)GaN基板の研磨特性の一例】
6-4.株式会社トッパンインフォメディア
(1)トッパンインフォメディアにおけるCMPスラリーの展開事例
① RDLインターポーザ用
【図15.RDLインターポーザの構造】
【図16. RDLインターポーザにおける配線形成プロセス】
②樹脂/メタルのハイブリッドボンディング用
【図17.樹脂/メタルのハイブリッドボンディングのプロセス】
(2) CMPスラリーのラインナップ
【表1.トッパンインフォメディアのCMPスラリーラインナップ】
6-5.学校法人立命館大学
(1) SPEを用いたECMPの加工メカニズム
【図18.SPEを用いたECMPの加工原理を示した模式図】
(2) ECMP研磨装置
【図19.ECMP研磨装置のイメージ図。FA研磨(左)、LA研磨(右)】
(3) ECMPによる研磨性能評価
【図20. ECMPによる研磨速度】
【図21.ECMPによる平坦化性能。表面粗さ(上)、表面モルフォロジー(下)】
7.CMPに関する課題と将来展望
7-1.課題
7-2.将来展望

2024年モビリティ環境の変化(3) (94~109ページ)
~政治色を帯び混乱するEV市場、業界再編も足音も~

1.前回までのまとめ
2.主要各国のEV販売状況
【表1.主要各国のEV売台数推移(数量:2021-2024年見込)】
2-1.ドイツのEV販売動向
【図1.EVの販売台数推移(ドイツ)(数量:2021-2024年見込)】
(1)2024年のドイツのEVの動き(まとめ)
【図2.2024年のドイツEV関連市場の動向】
2-2.米国のEV販売動向
【図3.EVの販売台数推移(米国)(数量:2021-2024年見込)】
(1)米国のEVの2024年月次トピックス
①2024年1月
②2024年2~3月
③2024年4月
④2024年5月
⑤2024年6月
⑥2024年7月
⑦2024年8月
⑧2024年9月
⑨2024年10月
⑩2024年11月
(2)2024年の米国のEVの動き(まとめ)
【図4.2024年の米国のEV関連市場の動向】
2-3.日本のEV販売動向
【図5.EVの販売台数推移(日本)(数量:2021-2024年見込)】
(1)日本のEVの2024年月次トピックス
①2024年1月
②2024年2月
③2024年3月
④2024年4月
⑤2024年5月
⑥2024年6月
⑦2024年7月
⑧2024年8月
⑨2024年9月
⑩2024年10月
⑪2024年11月
(2)2024年の日本のEVの動き(まとめ)
【図6.2024年の日本のEV関連市場の動向】
3.全体のまとめ

≪タイムリーコンパクトレポート≫
プラスチックリサイクル市場 (110~116ページ)
~目指すは「経済性」×「サステナビリティ」による資源循環
 MR、CR、TRを融合させた日本独自のスキーム構築がカギとなる~

1.プラスチックリサイクル市場とは
2.市場概況
3.セグメント別動向
3-1.マテリアルリサイクル
3-2.ケミカルリサイクル
3-3.サーマルリサイクル
4.注目トピック
4-1.樹脂別リサイクル動向(PO・PET・PS)
4-2.ポリオレフィン(PP・PE)
4-3.ポリエチレンテレフタレート(PET)
4-4.ポリスチレン(PS)
5.将来展望
【図1.国内におけるプラスチックリサイクル量(市場規模)(数量:2023、2025、2030年予測)】

関連マーケットレポート

OSZAR »