2021-2031年全球超材料市场

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2021年6月出版,共117页,34个表格,50个图表目录

未来十年,随着自动驾驶汽车雷达和激光雷达、电信天线、5G网络、涂层、减振、无线充电、噪声预防等领域的产品进步,超材料应用将代表一个数十亿美元的市场。

超材料是具有特殊材料特性(声学、电、磁、光学等)的人工工程结构。它们由共振器阵列组成,以自然界中不常见的方式操纵电磁波或声音。

具有自定义的介电特性和可调的响应,它们允许在一系列应用中具有出色的灵活性,它们的使用支持在亚波长尺度上操纵场和波。

超材料的最初研发集中在隐身和光操纵方面,但在过去几年里,应用发展在:

  • 电信
  • 声学
  • 传感器
  • 雷达成像
  • 光学(太赫兹和红外)
  • 涂料和薄膜
  • 自动驾驶汽车的激光雷达系统
  • 医学成像。

随着超材料市场在经历了几年的低迷之后再次复苏,目前全球有30多家超材料产品开发商,他们最近获得了3亿美元的投资。

报告内容包括:

  • 2020年全球超材料市场的描述。
  • 各市场到2030年的全球收入估计。
  • 超材料应用商业化阶段,从基础研究到进入市场。
  • 按终端用户市场划分的市场驱动因素、趋势和挑战。
  • 竞争格局。
  • 深入评估超材料在隔音、减振、天线、热管理、无线充电、交通通信、雷达、传感器、自动驾驶汽车、防反射塑料、安全筛查、EMI、防反射涂料、太阳能涂料、显示器、软材料和医疗成像领域的市场机会。
  • 35家公司的深度简介,包括产品、投资、合作伙伴关系和商业活动。公司介绍包括Anywaves, Emrod, Echodyne, Inc., Evolv Technologies, Inc., Fractal Antenna Systems, Inc., Kymeta Corporation, Lumotive, Phononic Vibes srl, metamaterials Technologies, Inc.和Metawave Corporation。
  • 主要增长领域、机会和用户需求的详细预测。
  • 按地区划分的收入和活动。
  • 目标市场,由产品开发人员和终端用户。

1引言12

  • 1.1研究的目的和目的
  • 1.2市场机会分析

2研究方法15

3执行摘要16

  • 3.1历史超材料市场
  • 3.2近期增长16
  • 3.3全球市场收入,当前和预测
  • 3.4区域分析20
  • 3.5市场机会评估
  • 3.6超材料的投资资金
  • 3.7未来展望与展望
  • 3.8市场和技术挑战

4 .超材料概述

  • 4.1什么是超材料?26
    • 4.1.1超表面
  • 4.2超材料的种类
    • 4.2.1电磁超材料
      • 4.2.1.1双负(DNG)超材料
      • 4.2.1.2单一阴性超材料
      • 4.2.1.3电磁带隙超材料(EBG
      • 4.2.1.4双各向同性和双各向异性超材料
      • 4.2.1.5手性超材料
    • 4.2.2太赫兹超材料
    • 4.2.3光子超材料
    • 4.2.4可调谐超材料
    • 4.2.5基于频率选择表面(FSS)的超材料
    • 4.2.6非线性超材料
    • 4.2.7声学超材料

5 .超材料的市场和应用

  • 5.1 2017-2031年超材料全球市场收入(百万美元)。35
  • 5.2声学37
    • 5.2.1市场驱动因素及趋势
    • 5.2.2应用38
      • 5.2.2.1隔音
      • 5.2.2.2减振器
    • 5.2.3市场评估、增长前景和收入估计
      • 5.2.3.1 2017-2031年声学领域超材料全球收入
  • 5.3通信43
    • 5.3.1市场驱动因素及趋势
    • 5.3.2应用43
      • 5.3.2.1天线43
      • 5.3.2.2热管理
      • 5.3.2.3无线充电
      • 5.3.2.4交通中的移动通信
    • 5.3.3市场评估、增长前景和收入估计
      • 5.3.3.1 2017-2031年通信领域超材料全球营收
  • 5.4汽车50
    • 5.4.1市场驱动因素和趋势
    • 5.4.2应用50
      • 5.4.2.1雷达和传感器
      • 5.4.2.2自动驾驶汽车
      • 5.4.2.3防反射塑料
    • 5.4.3市场评估、增长前景和收入估计
      • 5.4.3.1 2017-2031年汽车超材料全球营收
  • 5.5航空航天、国防和安全
    • 5.5.1市场驱动因素和趋势
    • 5.5.2应用57
      • 5.5.2.1隐身技术
      • 5.5.2.2雷达58
      • 5.5.2.3光传感器
      • 5.5.2.4安全检查
      • 5.5.2.5复合材料60
      • 5.5.2.6挡风玻璃薄膜
      • 5.5.2.7电磁屏蔽
      • 5.5.2.8热管理
    • 5.5.3市场评估、增长前景和收入估计
      • 5.5.3.1 2017-2031年航空航天、国防和安全领域超材料全球收入
  • 5.6涂层和薄膜
    • 5.6.1市场驱动因素和趋势
    • 5.6.2应用67
      • 5.6.2.1冷却膜
      • 5.6.2.2增透面
      • 5.6.2.3光学太阳反射涂层
    • 5.6.3市场评估、增长前景和收入估计
      • 5.6.3.1 2017-2031年涂层和薄膜中超材料的全球收入
  • 5.7太阳71
    • 5.7.1市场驱动因素和趋势
    • 5.7.2应用71
    • 5.7.3 2017-2031年太阳能领域超材料全球营收
  • 5.8医学影像73
    • 5.8.1市场驱动因素和趋势
    • 5.8.2应用73
      • 5.8.2.1辐射探测器
    • 5.8.3 2017-2031年医疗成像领域超材料全球收入74
  • 5.9触摸屏和显示屏76
    • 5.9.1市场驱动因素和趋势
    • 5.9.2应用76
      • 5.9.2.1可拉伸显示器76
      • 5.9.2.2软材料

超材料公司简介80个(35个公司简介)

7个主要超材料研究中心和研究组112个

8篇参考文献113

  • 表1。超材料市场综述。16
  • 表2。2017-2031年超材料全球总收入(百万美元),保守估计。18
  • 表3。2017-2031年,各地区超材料全球营收(百万美元)。20.
  • 表4。超材料应用的市场机会评估矩阵。21
  • 表5所示。超材料公司的投资资金。23
  • 表6所示。超材料的市场和技术挑战。25
  • 表7所示。2017-2031年超材料全球市场收入(百万美元)。35
  • 表8:隔音领域的超材料——市场驱动因素和趋势。37
  • 表9所示。声学领域超材料的市场评估。40
  • 表10。声学领域超材料的市场机会评估。41
  • 表11所示。2017-2031年声学领域超材料全球营收(百万美元)。42
  • 表12:通信领域的超材料——市场驱动因素和趋势。43
  • 表13。未满足的需求,超材料解决方案和市场。45
  • 表14。通信用超材料的市场评估。46
  • 表15。通信用超材料市场机会评估。47
  • 表16所示。2017-2031年通信领域超材料全球营收(百万美元)。48
  • 表17:汽车行业中的超材料——市场驱动因素和趋势。50
  • 表18。汽车用超材料市场评估。53
  • 表19。汽车用超材料市场机会评估。53
  • 表20。2017-2031年汽车超材料全球营收(百万美元)。55
  • 表21:超材料在航空航天、国防和安全领域的市场驱动因素和趋势。57
  • 表22。航空航天、国防和安全领域的超材料市场评估。63
  • 表23。超材料在航空航天、国防和安全领域的市场机会评估。63
  • 表24。2017-2031年航空航天、国防和安全领域超材料全球营收(百万美元)。65
  • 表25:涂料和薄膜中的超材料——市场驱动因素和趋势。67
  • 表26。涂料和薄膜中超材料的市场评估。68
  • 表27。涂料和薄膜中超材料的市场机会评估。69
  • 表28。2017-2031年全球涂料和薄膜中的超材料收入(百万美元)。70
  • 表29:超材料在太阳能市场中的驱动因素和趋势。71
  • 表30。2017-2031年太阳能超材料全球营收(百万美元)。72
  • 表31:医学成像中的超材料——驱动因素和趋势。73
  • 表32。2017-2031年医疗成像领域超材料全球收入(百万美元)。75
  • 表33:触摸屏和显示屏中的超材料——驱动因素和趋势。76
  • 表34。主要超材料研究中心和研究组。112

数据

  • 图1。2017-2031年超材料全球总收入(百万美元)。17
  • 图2。2017-2031年超材料全球市场收入(百万美元)。19
  • 图3。2017-2031年,各地区超材料全球营收(百万美元)。20.
  • 图4。超材料商业化路线图。23
  • 图5:超材料的技术准备水平(TRL)。24
  • 图6。超材料例子结构。26
  • 图7。超材料与传统材料的对比。27
  • 图8。电磁超材料。29
  • 图9。电磁带隙(EBG)结构原理图。30.
  • 图10。手性超材料原理图。31
  • 图11。太赫兹超材料。31
  • 图12。非线性超材料——400纳米厚的非线性反射镜,使用激光笔大小的输入光强反射倍频输出。33
  • 图13。2017-2031年超材料全球市场收入(百万美元)。36
  • 图14。用于隔音的超材料装置原型。38
  • 图15。香港马德拉酒店安装在HVAC隔音中的超材料
  • 图16。用于减振的机器人超材料装置。40
  • 图17。2017-2031年声学领域超材料全球营收(百万美元)。42
  • 图18。无线充电技术原型。45
  • 图19所示。平板卫星天线(上)和安装在车辆上的天线(下)。46
  • 图20。2017-2031年通信领域超材料全球营收(百万美元)。48
  • 图21。超材料在汽车中的应用。51
  • 图22。Lumotive先进的光束转向概念。51
  • 图23。EchoDrive操作说明。52
  • 图24。抗反射超材料塑料。52
  • 图25。2017-2031年汽车超材料全球营收(百万美元)。55
  • 图26。微波频率超材料隐身斗篷。58
  • 图27所示。超材料雷达天线。59
  • 图28。超材料雷达阵列。59
  • 图29。Evolv Edge访客筛选解决方案。60
  • 图30。轻质超材料微晶格。61
  • 图31所示。metaAIR眼镜。62
  • 图32。2017-2031年航空航天、国防和安全领域超材料全球营收(百万美元)。65
  • 图33。干式冷却技术原理图。68
  • 图34。2017-2031年全球涂料和薄膜中的超材料收入(百万美元)。70
  • 图35。2017-2031年太阳能超材料全球营收(百万美元)。72
  • 图36。MRI扫描中超表面修饰的患者1例。74
  • 图37。2017-2031年医疗成像领域超材料全球收入(百万美元)。75
  • 图38。可伸缩的全息图。77
  • 图39。具有大负膨胀比和可调应力应变曲线的软机械超材料的设计概念。78
  • 图40。Anywaves天线产品。CubeSat s波段天线,CubeSat x波段天线和无人机蜂窝天线82
  • 图41。MESA系统原理图
  • 图42。Evolv边缘筛选系统。86
  • 图43。调频/ R技术。88
  • 图44。Metablade天线。89
  • 图45。MTenna平板天线。91
  • 图46。自动驾驶车辆的激光雷达系统。93
  • 图47。超材料的电影。94
  • 图48。Metaboard无线充电器。95
  • 图49。metaAIR。97
  • 图50。用于控制热发射的超材料结构。107

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