Aperçu de la consommation du marché mondial des panneaux solaires flexibles et prévisions des perspectives d'avenir jusqu'en 2030 par type, application, région et acteur

1. Consommation du marché mondial des panneaux solaires flexibles

La consommation du marché mondial des panneaux solaires flexibles devrait atteindre 921,1 MW en 2025 avec un TCAC de 17,65% de 2025 à 2030. Ce taux de croissance indique une expansion robuste du marché, tirée par l'augmentation de la demande mondiale d'énergie, les innovations technologiques et les politiques gouvernementales de soutien.

Les panneaux solaires flexibles sont un type de technologie photovoltaïque qui offre plusieurs avantages par rapport aux panneaux solaires rigides traditionnels. Ils sont légers, fins et flexibles, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'applications. Contrairement aux panneaux solaires conventionnels, qui sont généralement constitués de silicium cristallin et sont rigides et lourds, les panneaux solaires flexibles sont fabriqués à l'aide de technologies à couches minces.

Consommation du marché mondial des panneaux solaires flexibles (MW) en 2025

Consommation du marché mondial des panneaux solaires flexibles (MW) en 2025

2. Facteurs déterminants du marché des panneaux solaires flexibles

Demande croissante en énergie : L’augmentation de la population mondiale et l’urbanisation rapide ont entraîné une augmentation de la consommation d’énergie. Les panneaux solaires flexibles offrent une solution énergétique durable et renouvelable, contribuant à répondre à la demande croissante d’énergie propre. Cela est particulièrement important dans les régions où l’ensoleillement est abondant, où l’énergie solaire peut être exploitée efficacement.

Progrès technologiques : Les innovations continues dans le domaine de la technologie solaire ont amélioré l'efficacité et les performances des panneaux solaires flexibles. Les progrès réalisés dans les techniques de dépôt de couches minces, la science des matériaux et les procédés de fabrication ont rendu ces panneaux plus fiables et plus rentables. Par exemple, le développement de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions a amélioré leur capacité à résister à des conditions environnementales difficiles, ce qui les rend adaptés à une plus large gamme d'applications.

Soutien et politiques du gouvernement : De nombreux gouvernements du monde entier encouragent l’adoption des énergies renouvelables par le biais de diverses mesures incitatives et politiques. Il s’agit notamment de subventions, de crédits d’impôt et de réglementations qui encouragent l’utilisation de l’énergie solaire. Ce soutien permet de réduire les coûts d’investissement initiaux pour les consommateurs et les entreprises, rendant les panneaux solaires flexibles plus accessibles et plus attractifs.

Préoccupations environnementales et durabilité : La nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’atténuer le changement climatique est de plus en plus reconnue à l’échelle mondiale. Les panneaux solaires flexibles constituent une source d’énergie propre et durable, en phase avec les objectifs environnementaux des particuliers, des entreprises et des gouvernements. La poussée vers des technologies plus écologiques et des pratiques durables favorise encore davantage l’adoption de panneaux solaires flexibles.

3. Facteurs limitatifs du marché des panneaux solaires flexibles

Efficacité réduite : Par rapport aux panneaux solaires traditionnels en silicium cristallin, les panneaux solaires flexibles ont généralement une efficacité de conversion énergétique inférieure. Cela signifie qu'ils produisent moins d'électricité par unité de lumière solaire, ce qui peut être un inconvénient dans les applications où une puissance de sortie maximale est requise. Cependant, les recherches en cours visent à améliorer leur efficacité pour combler cette lacune.

Coûts initiaux plus élevés : Le processus de production des panneaux solaires flexibles fait appel à des technologies et des matériaux de pointe, ce qui peut entraîner des coûts de fabrication plus élevés. Par conséquent, l'investissement initial requis pour ces panneaux est souvent plus élevé que celui des panneaux solaires traditionnels. Cela peut constituer un obstacle pour certains consommateurs et entreprises, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.

Préoccupations relatives à la durabilité et à la longévité : Bien que les panneaux solaires flexibles soient conçus pour être robustes, leur durabilité et leur longévité peuvent être affectées par des facteurs tels que l'exposition au soleil, les fluctuations de température et les contraintes mécaniques. Assurer leur performance et leur fiabilité à long terme est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs et la croissance du marché des panneaux solaires flexibles.

Concurrence des panneaux solaires traditionnels : Le marché établi des panneaux solaires traditionnels en silicium cristallin présente un défi concurrentiel pour les panneaux solaires flexibles. La disponibilité généralisée, les performances éprouvées et les coûts inférieurs des panneaux traditionnels peuvent rendre difficile pour les panneaux flexibles de gagner une part de marché significative.

Défis en matière d’infrastructure et d’intégration : L'intégration de panneaux solaires flexibles dans des infrastructures et des systèmes existants peut parfois poser des problèmes. Par exemple, dans les applications de construction, les panneaux doivent être compatibles avec divers matériaux et conceptions de construction. De plus, le processus d'installation peut nécessiter des connaissances et des équipements spécialisés, ce qui peut augmenter le coût global et la complexité.

4. Analyse du segment de marché des panneaux solaires flexibles

Types de produits du marché des panneaux solaires flexibles

Cuivre Indium Gallium Séléniure

Les panneaux solaires flexibles CIGS devraient dominer le marché en 2025, avec une consommation de 532,3 MW. Ce type de panneau est très apprécié pour ses excellentes performances dans des conditions de faible luminosité et sa capacité à être intégré dans diverses surfaces en raison de sa flexibilité. La technologie CIGS offre un bon équilibre entre efficacité et coût, ce qui en fait un choix populaire pour le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) et les applications portables. Son adaptabilité à différentes formes et tailles lui permet d'être parfaitement intégré dans les conceptions architecturales, contribuant ainsi à son adoption généralisée

Silicium amorphe

Les panneaux solaires flexibles en silicium amorphe devraient avoir une consommation de 73,8 MW en 2025. Bien qu'ils aient une efficacité inférieure à celle des autres types, les panneaux a-Si sont connus pour leur respect de l'environnement et leur rentabilité. Ils sont couramment utilisés dans des applications où le poids et la flexibilité sont plus importants que l'efficacité, comme dans l'électronique grand public et les petits appareils portables.

Tellurure de cadmium

Les panneaux solaires flexibles CdTe devraient avoir une consommation de 15,8 MW en 2025. Bien qu'ils aient une part de marché plus petite que le CIGS et l'a-Si, les panneaux CdTe offrent un rendement élevé et conviennent à des applications spécifiques.

Silicium cristallin

Les panneaux solaires flexibles en silicium cristallin devraient consommer 230,9 MW en 2025. Ces panneaux sont connus pour leur rendement élevé et leur fiabilité, ce qui les rend adaptés aux applications où une puissance de sortie maximale est requise. La flexibilité des panneaux en silicium cristallin s'est améliorée ces dernières années, ce qui leur permet d'être utilisés dans une plus large gamme d'applications, notamment dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. Cependant, leurs coûts de production plus élevés par rapport aux autres types peuvent limiter dans une certaine mesure leur part de marché.

Le marché des panneaux solaires flexibles en cuivre, indium, gallium et séléniure détiendra la plus grande part, représentant environ 57,791 TP3T du marché total en 2025. Les panneaux solaires flexibles en tellurure de cadmium devraient connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir.

Consommation du marché et part de marché par type

Type de produitConsommation du marché (MW) en 2025Part de marché en 2025
Cuivre Indium Gallium Séléniure532.357.79%
Silicium amorphe73.88.01%
Tellurure de cadmium15.81.72%
Silicium cristallin230.925.07%
Autres68.37.41%

Analyse des différentes applications du marché des panneaux solaires flexibles

Application automobile

Le secteur automobile devrait être le plus gros consommateur de panneaux solaires flexibles en 2025, avec une consommation de 380,6 MW. L'intégration de panneaux solaires dans les véhicules offre plusieurs avantages, notamment une efficacité énergétique accrue, une réduction des émissions et la possibilité d'alimenter des systèmes auxiliaires. Alors que l'industrie automobile continue d'évoluer vers les véhicules électriques et hybrides, la demande de panneaux solaires flexibles devrait augmenter considérablement.

Application industrielle

Dans le secteur industriel, le marché des panneaux solaires flexibles devrait consommer 106,8 MW en 2025. Ils sont utilisés à diverses fins, comme l'alimentation d'équipements distants, la fourniture d'une alimentation de secours pour les systèmes critiques et l'intégration dans les bâtiments industriels pour réduire les coûts énergétiques. Le marché industriel est motivé par le besoin de sources d'énergie fiables et durables, ainsi que par l'accent croissant mis sur la réduction de l'empreinte carbone.

Demande résidentielle

L'application résidentielle devrait avoir une consommation de 125,1 MW en 2025. Les panneaux solaires flexibles gagnent en popularité dans les environnements résidentiels en raison de leur capacité à être intégrés dans les matériaux de construction, tels que les toits et les façades, sans compromettre l'esthétique. Ils offrent aux propriétaires un moyen pratique et efficace de produire de l'énergie propre, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et diminuant les factures d'électricité.

Application aérospatiale

Dans l'industrie aérospatiale, les panneaux solaires flexibles devraient consommer 28,7 MW en 2025. Ils jouent un rôle crucial dans l'alimentation des satellites, des engins spatiaux et d'autres véhicules aérospatiaux, fournissant une source d'énergie fiable et efficace dans l'espace. La nature légère et flexible de ces panneaux est particulièrement avantageuse dans les applications aérospatiales, où le poids et l'espace sont des contraintes critiques.

Application militaire

L'application militaire devrait avoir une consommation de 45,1 MW en 2025. Les panneaux solaires flexibles sont utilisés pour alimenter divers équipements militaires, tels que des appareils de communication, des systèmes de surveillance et des appareils électroniques portables. Ils offrent une source d'énergie portable et fiable pour les opérations militaires, en particulier dans les endroits éloignés ou hors réseau.

En termes de part de marché, l'application automobile détient la plus grande part, représentant environ 41,321 TP3T du marché total des panneaux solaires flexibles en 2025. En ce qui concerne le taux de croissance le plus rapide, l'application automobile devrait également connaître la croissance la plus rapide dans les années à venir. La transition en cours vers un transport durable et le développement de technologies innovantes pour les véhicules à énergie solaire stimulent la croissance du marché des panneaux solaires flexibles.

Consommation du marché et part de marché par application

ApplicationConsommation du marché (MW)Part de marché
Automobile380.641.32%
Industriel106.811.60%
Résidentiel125.113.59%
Aérospatial28.72.98%
Militaire45.14.89%
Autres234.825.62%

5. Analyse du marché régional des panneaux solaires flexibles

Amériques

La région Amériques devrait être le plus gros consommateur de panneaux solaires flexibles en 2025, avec une consommation de 463,8 MW. La domination de cette région est attribuée à plusieurs facteurs, notamment une forte croissance économique, des politiques gouvernementales favorables et une base industrielle solide. Les États-Unis, en particulier, sont un moteur majeur du marché des panneaux solaires flexibles, avec des investissements importants dans les infrastructures d'énergie renouvelable et une attention croissante portée aux technologies durables.

Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait consommer 267,0 MW du marché des panneaux solaires flexibles en 2025. Cette région connaît une croissance rapide en raison de ses économies en expansion et de son urbanisation croissante. Des pays comme la Chine et le Japon sont à l'avant-garde de cette croissance, avec des investissements importants dans des projets d'énergie renouvelable et une attention particulière portée à la réduction des émissions de carbone. La forte population de la région et la demande croissante en énergie favorisent l'adoption du marché des panneaux solaires flexibles, en particulier dans les applications résidentielles et industrielles.

Europe

L'Europe devrait consommer 158,1 MW de panneaux solaires flexibles en 2025. La région est fortement engagée en faveur des énergies renouvelables, portée par ses objectifs climatiques ambitieux et ses politiques gouvernementales de soutien. Des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie ouvrent la voie, avec des investissements importants dans les infrastructures solaires et la recherche et le développement. Le marché européen des panneaux solaires flexibles se caractérise par son orientation vers des solutions solaires de haute qualité et efficaces, ce qui correspond bien aux avantages des panneaux solaires flexibles.

Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique devrait consommer 32,2 MW de marché de panneaux solaires flexibles en 2025. Bien que sa consommation actuelle soit inférieure à celle d'autres régions, elle connaît une croissance rapide en raison de son ensoleillement abondant et de l'accent croissant mis sur les énergies renouvelables.

L'Asie-Pacifique est considérée comme le marché des panneaux solaires flexibles connaissant la croissance la plus rapide. Son développement économique rapide, sa demande énergétique croissante et les politiques gouvernementales de soutien sont les moteurs de cette croissance. La forte population de la région et l'expansion de son secteur industriel créent une demande importante de solutions énergétiques durables, ce qui en fait un domaine d'intérêt clé pour les fabricants et les investisseurs.

Part de marché mondiale des panneaux solaires flexibles par région en 2025

Part de marché mondiale des panneaux solaires flexibles par région en 2025

6. Top 3 des entreprises sur le marché des panneaux solaires flexibles

Le marché des panneaux solaires flexibles est dominé par plusieurs acteurs clés qui se sont imposés grâce à l’innovation, à des produits de qualité et à un positionnement stratégique sur le marché.

MiaSolé

Fondée en 2001, MiaSolé est un important producteur de cellules solaires légères, flexibles et puissantes ainsi que d'équipements de fabrication de cellules. L'entreprise est basée aux États-Unis et opère principalement en Amérique du Nord. MiaSolé est réputée pour sa technologie innovante de cellules solaires, qui repose sur la technologie à couche mince la plus efficace disponible aujourd'hui.

MiaSolé propose une variété de panneaux solaires flexibles, notamment des modules légers pouvant être intégrés dans des matériaux de construction, des chargeurs solaires portables et des solutions solaires personnalisées pour des applications spécifiques. Leurs produits sont conçus pour offrir une efficacité et une durabilité élevées, ce qui les rend adaptés à un usage résidentiel et commercial. En 2022, MiaSolé a déclaré un chiffre d'affaires de 167,84 millions de dollars sur le marché des panneaux solaires flexibles.

Maxéon

Maxeon, créée en 2020 en tant que spin-off de SunPower, est un leader mondial de l'innovation solaire. Basée à Singapour, Maxeon conçoit, fabrique et vend des panneaux solaires de marque SunPower dans plus de 100 pays. L'entreprise est connue pour ses panneaux solaires fiables et à haut rendement, qui sont utilisés dans des applications résidentielles, commerciales et industrielles dans le monde entier.

Maxeon propose une gamme de panneaux solaires flexibles, notamment les panneaux SunPower Maxeon, reconnus pour leur efficacité record et leur fiabilité inégalée. L'entreprise propose également des panneaux SunPower Performance de la gamme économique, qui offrent une fiabilité et un rendement supérieurs à ceux des produits conventionnels. Les produits de Maxeon sont conçus pour répondre aux divers besoins des clients sur différents marchés. En 2022, Maxeon a déclaré un chiffre d'affaires de 117,39 millions de dollars sur le marché des panneaux solaires flexibles.

Harmoniques du Soleil

Sun Harmonics, fondée en 2010, est une entreprise spécialisée dans l'énergie solaire qui développe et fabrique des cellules photovoltaïques à couche mince CIGS (cuivre, indium, gallium di-séléniure). L'entreprise est basée aux États-Unis et en Chine, avec des installations de production dans les deux régions.

Sun Harmonics propose une gamme de modules solaires CIGS flexibles, notamment la série SY-Flex, idéale pour les toits métalliques et commerciaux à faible pente. Les produits de la société sont conçus pour être légers, flexibles et hautement efficaces, ce qui les rend adaptés à une large gamme d'applications. Sun Harmonics fournit également des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients. En 2022, Sun Harmonics a déclaré un chiffre d'affaires de 144,83 millions de dollars sur le marché des panneaux solaires flexibles.

Chapitre 1 : Portée du rapport

1.1 Présentation du marché

1.2 Objectifs de la recherche

1,3 années considérées

1.4 Méthodologie d’étude de marché

1.5 Indicateurs économiques

1.6 Devise considérée

Chapitre 2 : Résumé

2.1 Aperçu du marché mondial

2.1.1 Consommation mondiale de panneaux solaires flexibles 2017-2028

2.1.2 Taux de croissance annuel moyen (TCAC) de la consommation de panneaux solaires flexibles par région

2.2 Segment de panneaux solaires flexibles par type

2.2.1 Silicium amorphe

2.2.2 Tellurure de cadmium

2.2.3 Séléniure de cuivre, d'indium et de gallium

2.2.4 Silicium cristallin

2.3 Consommation de panneaux solaires flexibles par type

2.3.1 Part de marché mondiale de la consommation de panneaux solaires flexibles par type (2017-2022)

2.3.2 Valeur et part de marché mondiales des panneaux solaires flexibles par type (2017-2022)

2.3.3 Prix de vente mondial des panneaux solaires flexibles par type (2017-2028)

2.4 Segment de panneaux solaires flexibles par application

2.4.1 Industriel

2.4.2 Résidentiel

2.4.3 Aérospatiale

2.4.4 Automobile

2.4.5 Militaire

2.5 Consommation de panneaux solaires flexibles par application

2.5.1 Part de marché mondiale de la consommation de panneaux solaires flexibles par application (2017-2022)

2.5.2 Valeur et part de marché mondiales des panneaux solaires flexibles par application (2017-2022)

2.5.3 Prix mondial des panneaux solaires flexibles par application (2017-2022)

2.6 Capacité de production mondiale de panneaux solaires flexibles 2017-2028

2.7 Consommation mondiale de panneaux solaires flexibles 2017-2028

2.8 Capacité de production et consommation mondiales de panneaux solaires GaAs 2017-2028

2.9 Capacité de production et consommation mondiales de panneaux solaires 2017-2028

Chapitre 3 : Panneau solaire flexible mondial par acteurs

3.1 Capacité de production mondiale de panneaux solaires flexibles et production par acteurs

3.1.1 Capacité mondiale de production de panneaux solaires flexibles par acteurs (2017-2022)

3.1.2 Production mondiale de panneaux solaires flexibles par acteurs (2017-2022)

3.2 Part de marché mondiale des panneaux solaires flexibles par acteurs

3.2.1 Valeur mondiale des panneaux solaires flexibles par acteurs (2017-2022)

3.2.2 Part de marché mondiale des panneaux solaires flexibles par acteurs (2017-2022)

3.3 Prix de vente des panneaux solaires flexibles dans le monde par acteurs

3.4 Répartition mondiale de la base de fabrication de panneaux solaires flexibles, zone de production par acteurs

3.5 Analyse du taux de concentration du marché

3.5.1 Analyse du paysage concurrentiel

3.5.2 Taux de concentration (CR3, CR5 et CR10) (2017-2022)

3.6 Nouveaux types et entrants potentiels

3.7 Fusions et acquisitions, expansion

Chapitre 4 : Panneaux solaires flexibles par régions

4.1 Panneau solaire flexible par région

4.1.1 Consommation mondiale de panneaux solaires flexibles par région

4.1.2 Valeur mondiale des panneaux solaires flexibles par région

4.2 Croissance de la consommation de panneaux solaires flexibles en Amérique

4.3 Croissance de la consommation de panneaux solaires flexibles en Asie-Pacifique

4.4 Croissance de la consommation de panneaux solaires flexibles en Europe

4.5 Croissance de la consommation de panneaux solaires flexibles au Moyen-Orient et en Afrique

Chapitre 5 : Amériques

5.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays en Amérique

5.1.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays en Amérique (2017-2022)

5.1.2 Valeur des panneaux solaires flexibles en Amérique par pays (2017-2022)

5.2 Consommation de panneaux solaires flexibles en Amérique par types

5.3 Consommation de panneaux solaires flexibles en Amérique par applications

5.4 États-Unis

5.5 Canada

5.6 Mexique

Chapitre 6 : Asie-Pacifique

6.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays en Asie-Pacifique

6.1.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays dans la région APAC

6.1.2 Valeur des panneaux solaires flexibles APAC par pays

6.2 Consommation de panneaux solaires flexibles par types en Asie-Pacifique

6.3 Consommation de panneaux solaires flexibles par applications en Asie-Pacifique

6.4 Chine

6.5 Japon

6.6 Corée

6.7 Thaïlande

6.8 Inde

6.9 Australie

Chapitre 7 : L'Europe

7.1 Consommation de panneaux solaires flexibles en Europe par pays

7.1.1 Consommation de panneaux solaires flexibles en Europe par pays

7.1.2 Valeur des panneaux solaires flexibles en Europe par pays

7.2 Consommation de panneaux solaires flexibles en Europe par types

7.3 Consommation de panneaux solaires flexibles en Europe par applications

7.4 Allemagne

7.5 France

7.6 Royaume-Uni

7.7 Italie

7.8 Russie

7.9 Espagne

Chapitre 8 : Moyen-Orient et Afrique

8.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays au Moyen-Orient et en Afrique

8.1.1 Consommation de panneaux solaires flexibles par pays au Moyen-Orient et en Afrique

8.1.2 Valeur des panneaux solaires flexibles au Moyen-Orient et en Afrique par pays

8.2 Consommation de panneaux solaires flexibles par types au Moyen-Orient et en Afrique

8.3 Consommation de panneaux solaires flexibles par applications au Moyen-Orient et en Afrique

8.4 Égypte

8.5 Afrique du Sud

8.6 Israël

8.7 Turquie

8.8 Pays du CCG

8.9 Arabie Saoudite

9.1 Facteurs moteurs du marché et impact

9.1.1 Demande croissante des régions clés

9.1.2 Demande croissante des applications clés et des industries potentielles

9.2 Défis et impact du marché

9.3 Tendances du marché

9.4 Tendances du développement de l'industrie des panneaux solaires flexibles dans le contexte de l'épidémie de COVID-19

9.4.1 Aperçu de la situation mondiale du COVID-19

9.4.2 Influence de l'épidémie de COVID-19 sur le développement de l'industrie des panneaux solaires flexibles

9.5 État de la technologie des panneaux solaires de nouvelle génération

9.6 Analyse des cinq forces de Porter

Chapitre 10 : Analyse de la chaîne industrielle

10.1 Analyse des fournisseurs de matières premières en amont des panneaux solaires flexibles

10.2 Principaux acteurs du secteur des panneaux solaires flexibles

10.2.1 Principaux acteurs de la base de fabrication de panneaux solaires flexibles en 2021

10.2.2 Répartition du marché des principaux acteurs en 2021

10.3 Analyse de la structure des coûts de fabrication des panneaux solaires flexibles

10.3.1 Analyse du processus de production

10.3.2 Structure des coûts de fabrication des panneaux solaires flexibles

10.3.3 Coût des matières premières des panneaux solaires flexibles

10.3.4 Coût de la main d'œuvre du panneau solaire flexible

10.4 Analyse des canaux de marché des panneaux solaires flexibles

10.5 Analyse des principaux acheteurs en aval de panneaux solaires flexibles

Chapitre 11 : Prévisions du marché mondial des panneaux solaires flexibles

11.1 Prévisions de consommation mondiale de panneaux solaires flexibles

11.2 Prévisions de la consommation mondiale de panneaux solaires flexibles par région

11.2.1 Prévisions mondiales en matière de panneaux solaires flexibles par région (2022-2028)

11.2.2 Prévisions de valeur mondiale des panneaux solaires flexibles par région 2022-2028

11.3 Prévisions pour les Amériques par pays

11.3.1 Prévisions du marché des États-Unis

11.3.2 Prévisions du marché canadien

11.3.3 Prévisions du marché mexicain

11.4 Prévisions APAC par pays

11.4.1 Prévisions du marché chinois

11.4.2 Prévisions du marché japonais

11.4.3 Prévisions du marché coréen

11.4.4 Prévisions du marché thaïlandais

11.4.5 Prévisions du marché indien

11.4.6 Prévisions du marché australien

11.5 Prévisions européennes par pays

11.5.1 Prévisions du marché allemand

11.5.2 Prévisions du marché français

11.5.3 Prévisions du marché britannique

11.5.4 Prévisions du marché italien

11.5.5 Prévisions du marché russe

11.5.6 Prévisions du marché espagnol

11.6 Prévisions pour le Moyen-Orient et l'Afrique par pays

11.6.1 Prévisions du marché égyptien

11.6.2 Prévisions du marché sud-africain

11.6.3 Prévisions du marché israélien

11.6.4 Prévisions du marché de la Turquie

11.6.5 Prévisions du marché des pays du CCG

11.6.6 Prévisions du marché de l'Arabie saoudite

11.7 Prévisions du marché mondial des panneaux solaires flexibles par type

11.8 Prévisions du marché mondial des panneaux solaires flexibles par application

11.9 Prévisions mondiales des prix des panneaux solaires flexibles (2022-2028)

11.9.1 Prix de vente mondial des panneaux solaires flexibles par région (2022-2028)

11.9.2 Prix de vente mondial des panneaux solaires flexibles par application (2022-2028)

Chapitre 12 : Analyse des acteurs clés

12.1 Profil concurrentiel

12.2 Maxeon

12.2.1 Profils d'entreprise

12.2.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.2.3 Production, valeur, prix et marge brute de Maxeon 2017-2022

12.2.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.3 MiaSolé

12.3.1 Profils d'entreprise

12.3.2 Introduction au type de panneau solaire flexible

12.3.3 Production, valeur, prix et marge brute de MiaSolé 2017-2022

12.3.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.4 PowerFilm

12.4.1 Profils d'entreprise

12.4.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.4.3 Production, valeur, prix et marge brute de PowerFilm 2017-2022

12.4.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.5 Flisom

12.5.1 Profils d'entreprise

12.5.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.5.3 Production, valeur, prix et marge brute de Flisom 2017-2022

12.5.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.6 Systèmes SoloPower

12.6.1 Profils d'entreprise

12.6.2 Introduction au type de panneau solaire flexible

12.6.3 Production, valeur, prix et marge brute des systèmes SoloPower 2017-2022

12.6.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.7 Saule Technologies

12.7.1 Profils d'entreprise

12.7.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.7.3 Production, valeur, prix et marge brute de Saule Technologies 2017-2022

12.7.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.8 Enecom

12.8.1 Profils d'entreprise

12.8.2 Introduction au type de panneau solaire flexible

12.8.3 Production, valeur, prix et marge brute d'Enecom 2017-2022

12.8.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.9 Énergie solaire mondiale

12.9.1 Profils d'entreprise

12.9.2 Introduction au type de panneau solaire flexible

12.9.3 Production solaire mondiale, valeur, prix et marge brute 2017-2022

12.9.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.10 Soleil d'or

12.10.1 Profils d'entreprise

12.10.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.10.3 Sungold Production, valeur, prix, marge brute 2017-2022

12.10.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.11 Éruption solaire

12.11.1 Profils d'entreprise

12.11.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.11.3 Sunflare Production, valeur, prix, marge brute 2017-2022

12.11.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.12 Solbienne

12.12.1 Profils d'entreprise

12.12.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.12.3 Production, valeur, prix et marge brute de Solbian 2017-2022

12.12.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.13 Harmoniques solaires

12.13.1 Profils d'entreprise

12.13.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.13.3 Production, valeur, prix et marge brute de Sun Harmonics 2017-2022

12.13.4 Principaux mouvements et développements stratégiques de l'entreprise

12.14 Groupe HyET

12.14.1 Profils d'entreprise

12.14.2 Présentation du type de panneau solaire flexible

12.14.3 Production, valeur, prix et marge brute du groupe HyET

Chapitre 13 : Résultats de la recherche et conclusion

13.1 Résultats de la recherche

13.2 Conclusion

Chapitre 14 : Annexe

14.1 Méthodologie

14.1.1 Analyse qualitative

14.1.2 Analyse quantitative

14.2 Source des données de recherche

14.2.1 Données secondaires

14.2.2 Données primaires

14.2.3 Estimation de la taille du marché

14.3 Avis de non-responsabilité juridique