1. Globaler Marktverbrauch für flexible Solarmodule
Der weltweite Verbrauch flexibler Solarmodule wird voraussichtlich im Jahr 2025 921,1 MW erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,651 TP3T im Markt für flexible Solarmodule von 2025 bis 2030. Diese Wachstumsrate deutet auf eine robuste Expansion des Marktes hin, die durch den steigenden globalen Energiebedarf, technologische Innovationen und unterstützende Regierungspolitik vorangetrieben wird.
Flexible Solarmodule sind eine Art Photovoltaiktechnologie, die gegenüber herkömmlichen starren Solarmodulen mehrere Vorteile bietet. Sie sind leicht, dünn und flexibel, was sie für eine Vielzahl von Anwendungen ideal macht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Solarmodulen, die normalerweise aus kristallinem Silizium bestehen und starr und schwer sind, werden flexible Solarmodule mithilfe von Dünnschichttechnologien hergestellt.
Weltweiter Marktverbrauch flexibler Solarmodule (MW) im Jahr 2025
2. Antriebsfaktoren des Marktes für flexible Solarmodule
Steigender Energiebedarf: Die wachsende Weltbevölkerung und die rasche Urbanisierung haben zu einem Anstieg des Energieverbrauchs geführt. Flexible Solarmodule bieten eine nachhaltige und erneuerbare Energielösung und tragen dazu bei, den steigenden Bedarf an sauberer Energie zu decken. Dies ist insbesondere in sonnenreichen Regionen von Bedeutung, in denen Sonnenenergie effizient genutzt werden kann.
Technologische Fortschritte: Kontinuierliche Innovationen in der Solartechnologie haben die Effizienz und Leistung flexibler Solarmodule verbessert. Fortschritte bei Dünnschichtabscheidungstechniken, Materialwissenschaften und Herstellungsprozessen haben diese Module zuverlässiger und kostengünstiger gemacht. Beispielsweise hat die Entwicklung neuer Materialien und Designs ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umweltbedingungen verbessert, wodurch sie für ein breiteres Anwendungsspektrum geeignet sind.
Staatliche Unterstützung und Richtlinien: Viele Regierungen auf der ganzen Welt fördern die Nutzung erneuerbarer Energien durch verschiedene Anreize und Richtlinien. Dazu gehören Subventionen, Steuergutschriften und Vorschriften, die die Nutzung von Solarenergie fördern. Eine solche Unterstützung trägt dazu bei, die anfänglichen Investitionskosten für Verbraucher und Unternehmen zu senken und flexible Solarmodule zugänglicher und attraktiver zu machen.
Umweltbelange und Nachhaltigkeit: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den Klimawandel einzudämmen, wächst weltweit. Flexible Solarmodule bieten eine saubere und nachhaltige Energiequelle und stehen im Einklang mit den Umweltzielen von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen. Der Vorstoß für umweltfreundlichere Technologien und nachhaltige Praktiken treibt die Einführung flexibler Solarmodule weiter voran.
3. Limitierende Faktoren des Marktes für flexible Solarmodule
Geringere Effizienz: Im Vergleich zu herkömmlichen kristallinen Silizium-Solarmodulen weisen flexible Solarmodule im Allgemeinen eine geringere Energieumwandlungseffizienz auf. Das bedeutet, dass sie weniger Strom pro Sonneneinheit erzeugen, was bei Anwendungen, bei denen eine maximale Leistungsabgabe erforderlich ist, ein Nachteil sein kann. Laufende Forschungen konzentrieren sich jedoch darauf, ihre Effizienz zu verbessern, um diese Lücke zu schließen.
Höhere Anschaffungskosten: Der Produktionsprozess flexibler Solarmodule erfordert fortschrittliche Technologien und Materialien, was zu höheren Herstellungskosten führen kann. Folglich ist die für diese Module erforderliche Anfangsinvestition oft höher als bei herkömmlichen Solarmodulen. Dies kann für einige Verbraucher und Unternehmen ein Hindernis darstellen, insbesondere in preissensiblen Märkten.
Bedenken hinsichtlich Haltbarkeit und Langlebigkeit: Flexible Solarmodule sind zwar robust konzipiert, ihre Haltbarkeit und Langlebigkeit können jedoch durch Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Beanspruchung beeinträchtigt werden. Die Gewährleistung ihrer langfristigen Leistung und Zuverlässigkeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Verbrauchervertrauens und das Wachstum des Marktes für flexible Solarmodule.
Konkurrenz durch herkömmliche Solarmodule: Der etablierte Markt für herkömmliche Solarmodule aus kristallinem Silizium stellt für flexible Solarmodule eine Herausforderung dar. Die weitverbreitete Verfügbarkeit, die bewährte Leistung und die geringeren Kosten herkömmlicher Module können es für flexible Module schwierig machen, einen signifikanten Marktanteil zu gewinnen.
Herausforderungen hinsichtlich Infrastruktur und Integration: Die Integration flexibler Solarmodule in bestehende Infrastrukturen und Systeme kann manchmal eine Herausforderung darstellen. Bei Bauanwendungen müssen die Module beispielsweise mit verschiedenen Baumaterialien und Designs kompatibel sein. Darüber hinaus kann der Installationsprozess spezielles Wissen und Ausrüstung erfordern, was die Gesamtkosten und Komplexität erhöhen kann.
4. Analyse des Marktsegments für flexible Solarmodule
Produkttypen des Marktes für flexible Solarmodule
Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid
Es wird erwartet, dass flexible CIGS-Solarmodule im Jahr 2025 mit einem Verbrauch von 532,3 MW den Markt dominieren werden. Dieser Modultyp wird für seine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und seine Fähigkeit, sich aufgrund seiner Flexibilität in verschiedene Oberflächen zu integrieren, hoch geschätzt. Die CIGS-Technologie bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Effizienz und Kosten und ist daher eine beliebte Wahl für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) und tragbare Anwendungen. Da sie sich an verschiedene Formen und Größen anpassen lässt, lässt sie sich nahtlos in architektonische Entwürfe integrieren, was zu ihrer weit verbreiteten Akzeptanz beiträgt.
Amorphes Silizium
Flexible Solarmodule aus amorphem Silizium werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Verbrauch von 73,8 MW erreichen. Obwohl sie im Vergleich zu anderen Typen eine geringere Effizienz aufweisen, sind a-Si-Module für ihre Umweltfreundlichkeit und Kosteneffizienz bekannt. Sie werden häufig in Anwendungen eingesetzt, bei denen Gewicht und Flexibilität wichtiger sind als die Effizienz, wie etwa in der Unterhaltungselektronik und kleinen tragbaren Geräten.
Cadmiumtellurid
Für flexible CdTe-Solarmodule wird ein Verbrauch von 15,8 MW im Jahr 2025 prognostiziert. Obwohl ihr Marktanteil im Vergleich zu CIGS und a-Si geringer ist, bieten CdTe-Module eine hohe Effizienz und sind für bestimmte Anwendungen geeignet.
Kristallines Silizium
Es wird erwartet, dass flexible Solarmodule aus kristallinem Silizium im Jahr 2025 230,9 MW verbrauchen werden. Diese Module sind für ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit bekannt und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen eine maximale Leistungsabgabe erforderlich ist. Die Flexibilität von kristallinen Siliziummodulen hat sich in den letzten Jahren verbessert, sodass sie in einem breiteren Anwendungsbereich eingesetzt werden können, darunter in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Ihre im Vergleich zu anderen Typen höheren Produktionskosten können ihren Marktanteil jedoch in gewissem Maße einschränken.
Der Markt für flexible Solarmodule aus Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid wird den größten Anteil haben und im Jahr 2025 etwa 57,791 TP3T des Gesamtmarktes ausmachen. Für flexible Solarmodule aus Cadmiumtellurid wird in den kommenden Jahren mit dem stärksten Wachstum gerechnet.
Marktverbrauch und Marktanteil nach Typ
Produkttyp | Marktverbrauch (MW) im Jahr 2025 | Marktanteil im Jahr 2025 |
Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid | 532.3 | 57.79% |
Amorphes Silizium | 73.8 | 8.01% |
Cadmiumtellurid | 15.8 | 1.72% |
Kristallines Silizium | 230.9 | 25.07% |
Sonstiges | 68.3 | 7.41% |
Analyse verschiedener Anwendungen des Marktes für flexible Solarmodule
Automobilanwendung
Der Automobilsektor wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit einem Verbrauch von 380,6 MW der größte Verbraucher auf dem Markt für flexible Solarmodule sein. Die Integration von Solarmodulen in Fahrzeuge bietet mehrere Vorteile, darunter eine höhere Kraftstoffeffizienz, geringere Emissionen und die Möglichkeit, Zusatzsysteme mit Strom zu versorgen. Da sich die Automobilindustrie weiterhin in Richtung Elektro- und Hybridfahrzeuge entwickelt, wird erwartet, dass die Nachfrage nach flexiblen Solarmodulen erheblich steigen wird.
Industrielle Anwendung
Im Industriesektor wird der Markt für flexible Solarmodule im Jahr 2025 voraussichtlich 106,8 MW verbrauchen. Sie werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, beispielsweise zur Stromversorgung von entfernten Geräten, zur Bereitstellung von Notstrom für kritische Systeme und zur Integration in Industriegebäude, um die Energiekosten zu senken. Der Industriemarkt wird durch den Bedarf an zuverlässigen und nachhaltigen Energiequellen sowie den zunehmenden Fokus auf die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks angetrieben.
Wohnanwendung
Für den privaten Bereich wird ein Verbrauch von 125,1 MW im Jahr 2025 prognostiziert. Flexible Solarmodule erfreuen sich in Wohngebieten zunehmender Beliebtheit, da sie sich ohne ästhetische Beeinträchtigung in Baumaterialien wie Dächer und Fassaden integrieren lassen. Sie bieten Hausbesitzern eine bequeme und effiziente Möglichkeit, saubere Energie zu erzeugen, wodurch die Abhängigkeit von traditionellen Energiequellen verringert und die Stromrechnung gesenkt wird.
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt
In der Luft- und Raumfahrtindustrie werden flexible Solarmodule voraussichtlich im Jahr 2025 28,7 MW verbrauchen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Stromversorgung von Satelliten, Raumfahrzeugen und anderen Luft- und Raumfahrzeugen und stellen eine zuverlässige und effiziente Energiequelle im Weltraum dar. Das leichte und flexible Material dieser Module ist besonders in der Luft- und Raumfahrt von Vorteil, wo Gewicht und Platz entscheidende Einschränkungen darstellen.
Militärische Anwendung
Für die militärische Anwendung wird im Jahr 2025 ein Verbrauch von 45,1 MW erwartet. Flexible Solarmodule werden zur Stromversorgung verschiedener militärischer Geräte wie Kommunikationsgeräten, Überwachungssystemen und tragbarer Elektronik verwendet. Sie bieten eine tragbare und zuverlässige Energiequelle für militärische Operationen, insbesondere an abgelegenen oder netzunabhängigen Standorten.
In Bezug auf den Marktanteil hält die Automobilanwendung den größten Anteil und macht im Jahr 2025 etwa 41,321 TP3T des gesamten Marktes für flexible Solarmodule aus. In Bezug auf die am schnellsten wachsende Rate wird erwartet, dass die Automobilanwendung in den kommenden Jahren auch das schnellste Wachstum verzeichnen wird. Der anhaltende Übergang zu nachhaltigem Transport und die Entwicklung innovativer solarbetriebener Fahrzeugtechnologien treiben das Wachstum des Marktes für flexible Solarmodule voran.
Marktverbrauch und Marktanteil nach Anwendung
Anwendung | Marktverbrauch (MW) | Marktanteil |
Automobilindustrie | 380.6 | 41.32% |
Industrie | 106.8 | 11.60% |
Wohnen | 125.1 | 13.59% |
Luft- und Raumfahrt | 28.7 | 2.98% |
Militär | 45.1 | 4.89% |
Sonstiges | 234.8 | 25.62% |
5. Regionale Marktanalyse für flexible Solarmodule
Amerika
Die Region Amerika wird voraussichtlich im Jahr 2025 mit einem Verbrauch von 463,8 MW der größte Verbraucher auf dem Markt für flexible Solarmodule sein. Die Dominanz dieser Region ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter starkes Wirtschaftswachstum, unterstützende Regierungspolitik und eine robuste industrielle Basis. Insbesondere die Vereinigten Staaten sind ein wichtiger Treiber des Marktes für flexible Solarmodule, mit erheblichen Investitionen in die Infrastruktur für erneuerbare Energien und einem wachsenden Fokus auf nachhaltige Technologien.
Asien-Pazifik
Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich im Jahr 2025 267,0 MW des Marktes für flexible Solarmodule verbrauchen. Diese Region erlebt aufgrund ihrer expandierenden Volkswirtschaften und der zunehmenden Urbanisierung ein schnelles Wachstum. Länder wie China und Japan stehen bei diesem Wachstum an der Spitze, mit erheblichen Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien und einem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Die große Bevölkerung der Region und der wachsende Energiebedarf treiben die Einführung des Marktes für flexible Solarmodule voran, insbesondere in Wohn- und Industrieanwendungen.
Europa
Europa wird voraussichtlich im Jahr 2025 158,1 MW des Marktes für flexible Solarmodule verbrauchen. Die Region setzt stark auf erneuerbare Energien, angetrieben von ihren ehrgeizigen Klimazielen und unterstützenden Regierungspolitiken. Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien sind mit ihren erheblichen Investitionen in Solarinfrastruktur sowie Forschung und Entwicklung führend. Der europäische Markt für flexible Solarmodule zeichnet sich durch seinen Fokus auf hochwertige und effiziente Solarlösungen aus, was gut zu den Vorteilen flexibler Solarmodule passt.
Naher Osten und Afrika
Es wird erwartet, dass die Region Naher Osten und Afrika im Jahr 2025 32,2 MW des Marktes für flexible Solarmodule verbrauchen wird. Obwohl der derzeitige Verbrauch im Vergleich zu anderen Regionen geringer ist, erfährt die Region aufgrund der reichlich vorhandenen Sonneneinstrahlung und der zunehmenden Konzentration auf erneuerbare Energien ein schnelles Wachstum.
Der asiatisch-pazifische Raum gilt als der am schnellsten wachsende Markt für flexible Solarmodule. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung, der steigende Energiebedarf und die unterstützende Regierungspolitik treiben dieses Wachstum voran. Die große Bevölkerung und der wachsende Industriesektor der Region sorgen für eine erhebliche Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen und machen sie zu einem wichtigen Schwerpunkt für Hersteller und Investoren.
Globaler Marktanteil flexibler Solarmodule nach Regionen im Jahr 2025
6. Top 3 Unternehmen auf dem Markt für flexible Solarmodule
Der Markt für flexible Solarmodule wird von mehreren Hauptakteuren dominiert, die sich durch Innovation, Qualitätsprodukte und strategische Marktpositionierung etabliert haben.
MiaSolé wurde 2001 gegründet und ist ein führender Hersteller von leichten, flexiblen und leistungsstarken Solarzellen und Zellherstellungsanlagen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA und ist hauptsächlich in Nordamerika tätig. MiaSolé ist bekannt für seine innovative Solarzellentechnologie, die auf der derzeit effizientesten Dünnschichttechnologie basiert.
MiaSolé bietet eine Vielzahl flexibler Solarmodule an, darunter leichte Module, die in Baumaterialien integriert werden können, tragbare Solarladegeräte und kundenspezifische Solarlösungen für bestimmte Anwendungen. Ihre Produkte sind auf hohe Effizienz und Haltbarkeit ausgelegt und eignen sich daher sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch. Im Jahr 2022 meldete MiaSolé einen Umsatz von $167,84 Millionen im Markt für flexible Solarmodule.
Maxeon wurde 2020 als Spin-off von SunPower gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Solarinnovation. Maxeon mit Hauptsitz in Singapur entwickelt, fertigt und verkauft Solarmodule der Marke SunPower in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen ist für seine hocheffizienten und zuverlässigen Solarmodule bekannt, die weltweit in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen eingesetzt werden.
Maxeon bietet eine Reihe flexibler Solarmodule an, darunter die SunPower Maxeon-Module, die für ihre rekordverdächtige Effizienz und unübertroffene Zuverlässigkeit bekannt sind. Das Unternehmen bietet auch preiswerte SunPower Performance-Module an, die im Vergleich zu herkömmlichen Produkten eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Die Produkte von Maxeon sind darauf ausgelegt, die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden in verschiedenen Märkten zu erfüllen. Im Jahr 2022 verzeichnete Maxeon einen Umsatz von $117,39 Millionen im Markt für flexible Solarmodule.
Sun Harmonics wurde 2010 gegründet und ist ein Solarenergieunternehmen, das flexible CIGS-Dünnschicht-PV-Zellen (Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid) entwickelt und herstellt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in den USA und in China und verfügt in beiden Regionen über Produktionsstätten.
Sun Harmonics bietet eine Reihe flexibler CIGS-Solarmodule an, darunter die SY-Flex-Serie, die sich ideal für Metalldächer und Gewerbedächer mit geringer Neigung eignet. Die Produkte des Unternehmens sind leicht, flexibel und hocheffizient und eignen sich daher für eine breite Palette von Anwendungen. Sun Harmonics bietet auch maßgeschneiderte Lösungen, um die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Im Jahr 2022 meldete Sun Harmonics einen Umsatz von $83,72 Millionen im Markt für flexible Solarmodule.
Kapitel 1: Umfang des Berichts
1.1 Markteinführung
1.2 Forschungsziele
1,3 Jahre berücksichtigt
1.4 Marktforschungsmethodik
1.5 Ökonomische Indikatoren
1.6 Betrachtete Währung
Kapitel 2: Zusammenfassung
2.1 Weltmarktübersicht
2.1.1 Globaler flexibler Solarpanel-Verbrauch 2017-2028
2.1.2 Flexible Solar Panel Verbrauch CAGR nach Region
2.2 Flexible Solar Panel Segment nach Typ
2.2.1 Amorphes Silizium
2.2.2 Cadmiumtellurid
2.2.3 Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid
2.2.4 Kristallines Silizium
2.3 Flexible Solar Panel Verbrauch nach Typ
2.3.1 Globaler Marktanteil im Solarpanel-Verbrauch nach Typ (2017-2022)
2.3.2 Globaler Flexible Solar Panel-Wert und Marktanteil nach Typ (2017-2022)
2.3.3 Globaler flexibler Solarpanel-Verkaufspreis nach Typ (2017-2028)
2.4 Flexible Solar Panel Segment nach Anwendung
2.4.1 Industrie
2.4.2 Wohnen
2.4.3 Luft- und Raumfahrt
2.4.4 Automobilindustrie
2.4.5 Militär
2.5 Flexible Solar Panel Verbrauch nach Anwendung
2.5.1 Globaler Marktanteil für den flexiblen Solarpanel-Verbrauch nach Anwendung (2017-2022)
2.5.2 Globaler Flexible Solar Panel-Wert und Marktanteil nach Anwendung (2017-2022)
2.5.3 Globaler Preis für flexible Solarmodule nach Anwendung (2017-2022)
2.6 Globale flexible Solarpanel-Produktionskapazität 2017-2028
2.7 Globaler flexibler Solarpanel-Verbrauch 2017-2028
2.8 Globale Produktionskapazität und Verbrauch von GaAs-Solarmodulen 2017–2028
2.9 Globale Produktionskapazität und Verbrauch von Solarmodulen 2017–2028
Kapitel 3: Globale flexible Solarmodule nach Akteuren
3.1 Globale flexible Solarpanel-Produktionskapazität und Produktion nach Spielern
3.1.1 Globale flexible Solarpanel-Produktionskapazität nach Akteuren (2017-2022)
3.1.2 Globale Solarzellen-Produktion nach Herstellern (2017-2022)
3.2 Globaler Flexible Solar Panel-Wert, Marktanteil nach Spielern
3.2.1 Globaler flexibler Solarpanel-Wert nach Akteuren (2017-2022)
3.2.2 Globaler Flexible Solar Panel-Marktanteil nach Akteuren (2017-2022)
3.3 Globale flexible Solarpanel-Verkaufspreise nach Spielern
3.4 Globale flexible Solarpanel-Herstellungsbasisverteilung, Produktionsbereich nach Spielern
3.5 Analyse der Marktkonzentrationsrate
3.5.1 Analyse der Wettbewerbslandschaft
3.5.2 Konzentrationsverhältnis (CR3, CR5 und CR10) (2017-2022)
3.6 Neue Typen und potenzielle Marktteilnehmer
3.7 Fusionen & Übernahmen, Expansion
Kapitel 4: Flexible Solarmodule nach Regionen
4.1 Flexible Solar Panel nach Regionen
4.1.1 Globale Solar Panels Verbrauch nach Regionen
4.1.2 Globaler flexibles Solarpanel-Wert nach Regionen
4.2 Wachstum des Verbrauchs flexibler Solarmodule in Amerika
4.3 Wachstum des Verbrauchs flexibler Solarmodule in der Region Asien-Pazifik
4.4 Wachstum des Verbrauchs flexibler Solarmodule in Europa
4.5 Wachstum des Verbrauchs flexibler Solarmodule im Nahen Osten und Afrika
Kapitel 5: Amerika
5.1 Amerika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Ländern
5.1.1 Amerika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Ländern (2017-2022)
5.1.2 Amerikas flexibler Solarpanel-Wert nach Ländern (2017-2022)
5.2 Amerika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Typen
5.3 Amerika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Anwendungen
5.4 Vereinigte Staaten
5.5 Kanada
5.6 Mexiko
Kapitel 6: APAC
6.1 APAC Solar Panel Verbrauch nach Ländern
6.1.1 APAC Flexible Solar Panel Verbrauch nach Ländern
6.1.2 APAC Flexible Solar Panel-Wert nach Ländern
6.2 APAC Solar Panel Verbrauch nach Typen
6.3 APAC Flexible Solar Panel Verbrauch von Anwendungen
6.4 China
6.5 Japan
6.6 Korea
6.7 Thailand
6.8 Indien
6.9 Australien
Kapitel 7: Europa
7.1 Europa Solar Panel Verbrauch nach Ländern
7.1.1 Europa Solar Panel Verbrauch nach Ländern
7.1.2 Europa Flexible Solar Panel-Wert nach Ländern
7.2 Europa Solar Panel Verbrauch nach Typen
7.3 Europa Solar Panel Verbrauch nach Anwendungen
7.4 Deutschland
7,5 Frankreich
7.6 Großbritannien
7.7 Italien
7.8 Russland
7.9 Spanien
Kapitel 8: Naher Osten und Afrika
8.1 Mittlerer Osten und Afrika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Ländern
8.1.1 Mittlerer Osten und Afrika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Ländern
8.1.2 Mittlerer Osten und Afrika Flexible Solar Panel-Wert nach Ländern
8.2 Mittlerer Osten und Afrika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Typen
8.3 Mittlerer Osten und Afrika Flexible Solar Panel Verbrauch nach Anwendungen
8.4 Ägypten
8.5 Südafrika
8.6 Israel
8.7 Türkei
8.8 GCC-Länder
8.9 Saudi-Arabien
Kapitel 9: Markttreiber, Herausforderungen und Trends
9.1 Markttreiber und Auswirkungen
9.1.1 Wachsende Nachfrage aus Schlüsselregionen
9.1.2 Wachsende Nachfrage aus Schlüsselanwendungen und potenziellen Branchen
9.2 Marktherausforderungen und Auswirkungen
9.3 Markttrends
9.4 Entwicklungstrends der flexiblen Solarpanel-Industrie unter dem COVID-19-Ausbruch
9.4.1 Globaler COVID-19-Statusüberblick
9.4.2 Einfluss des COVID-19-Ausbruchs auf die Entwicklung der flexiblen Solarpanel-Industrie
9.5 Technologiestatus der Solarmodule der nächsten Generation
9.6 Porters Fünf-Kräfte-Analyse
Kapitel 10: Industriekettenanalyse
10.1 Vorgelagerte Rohstofflieferanten der Flexible Solar Panel-Analyse
10.2 Hauptakteure von flexiblen Solarmodulen
10.2.1 Wichtige Akteure der Herstellungsbasis für flexible Solarmodule im Jahr 2021
10.2.2 Marktverteilung der wichtigsten Akteure im Jahr 2021
10.3 Analyse der Herstellungskostenstruktur von flexiblen Solarmodulen
10.3.1 Produktionsprozessanalyse
10.3.2 Herstellungskostenstruktur von flexiblen Solarmodulen
10.3.3 Rohstoffkosten für flexible Solarmodule
10.3.4 Arbeitskosten für flexible Solarmodule
10.4 Marktkanalanalyse für flexible Solarmodule
10.5 Wichtige nachgelagerte Käufer der Flexible Solar Panel-Analyse
Kapitel 11: Globale Marktprognose für flexible Solarmodule
11.1 Globale Solarmodul-Verbrauchsprognose
11.2 Globale Solarzellen-Verbrauchsprognose nach Regionen
11.2.1 Globale Flexible Solar Panel-Prognose nach Regionen (2022-2028)
11.2.2 Globale Flexible Solar Panel-Wertprognose nach Regionen 2022-2028
11.3 Amerika-Prognose nach Ländern
11.3.1 Marktprognose für die Vereinigten Staaten
11.3.2 Marktprognose für Kanada
11.3.3 Marktprognose für Mexiko
11.4 APAC-Prognose nach Ländern
11.4.1 Marktprognose für China
11.4.2 Marktprognose für Japan
11.4.3 Korea Marktprognose
11.4.4 Marktprognose für Thailand
11.4.5 Marktprognose für Indien
11.4.6 Marktprognose für Australien
11.5 Europa Prognose nach Ländern
11.5.1 Marktprognose für Deutschland
11.5.2 Marktprognose für Frankreich
11.5.3 Marktprognose für Großbritannien
11.5.4 Marktprognose für Italien
11.5.5 Marktprognose für Russland
11.5.6 Marktprognose für Spanien
11.6 Prognose für den Nahen Osten und Afrika nach Ländern
11.6.1 Marktprognose für Ägypten
11.6.2 Marktprognose für Südafrika
11.6.3 Marktprognose für Israel
11.6.4 Marktprognose für die Türkei
11.6.5 Marktprognose für GCC-Länder
11.6.6 Saudi-Arabien Marktprognose
11.7 Globale Marktprognose für flexible Solarmodule nach Typ
11.8 Globale Marktprognose für flexible Solarmodule nach Anwendung
11.9 Globale Preisprognose für flexible Solarmodule (2022-2028)
11.9.1 Globaler Verkaufspreis für flexible Solarmodule nach Regionen (2022-2028)
11.9.2 Globaler Verkaufspreis für flexible Solarmodule nach Anwendung (2022-2028)
Kapitel 12: Analyse der Hauptakteure
12.1 Wettbewerbsprofil
12.2 Maxeon
12.2.1 Firmenprofile
12.2.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.2.3 Maxeon Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.2.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.3 MiaSolé
12.3.1 Firmenprofile
12.3.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.3.3 MiaSolé Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.3.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.4 PowerFilm
12.4.1 Firmenprofile
12.4.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.4.3 PowerFilm-Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.4.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.5 Flisom
12.5.1 Firmenprofile
12.5.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.5.3 Flisom Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.5.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.6 SoloPower-Systeme
12.6.1 Firmenprofile
12.6.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.6.3 SoloPower Systems Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.6.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.7 Saule Technologies
12.7.1 Firmenprofile
12.7.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.7.3 Saule Technologies Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.7.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.8 Enecom
12.8.1 Firmenprofile
12.8.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.8.3 Enecom Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.8.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.9 Globale Solar
12.9.1 Firmenprofile
12.9.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.9.3 Globale Solarproduktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.9.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.10 Sonnengold
12.10.1 Firmenprofile
12.10.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.10.3 Sungold-Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.10.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.11 Sonneneruption
12.11.1 Firmenprofile
12.11.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.11.3 Sunflare-Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.11.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.12 Solbian
12.12.1 Firmenprofile
12.12.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.12.3 Solbian Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.12.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.13 Sonnenharmonik
12.13.1 Firmenprofile
12.13.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.13.3 Sun Harmonics Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge 2017-2022
12.13.4 Wichtige strategische Schritte und Entwicklungen des Unternehmens
12.14 HyET-Gruppe
12.14.1 Firmenprofile
12.14.2 Einführung in den flexiblen Solarmodultyp
12.14.3 HyET Group Produktion, Wert, Preis, Bruttomarge
Kapitel 13: Forschungsergebnisse und Schlussfolgerung
13.1 Forschungsergebnisse
13.2 Fazit
Kapitel 14: Anhang
14.1 Methodik
14.1.1 Qualitative Analyse
14.1.2 Quantitative Analyse
14.2 Forschungsdatenquelle
14.2.1 Sekundärdaten
14.2.2 Primärdaten
14.2.3 Schätzung der Marktgröße
14.3 Haftungsausschluss