透明电子材料,市场2021-2041:IDTechEx

预计智能汽车、建筑窗户、隐形电子覆盖层的市场规模将超过200亿美元

透明电子材料,市场2021-2041

透明微型LED, OLED, QD显示器,光伏窗户,电暗,雷达玻璃,电路,超材料,加热器,天线


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现代汽车承诺,未来的一些电动汽车将保留较大的车顶窗户,但它们也将产生足够的电力,以大大增加行驶里程。中国铁路正在部署车窗,在需要时可以看到交互式发光彩色显示屏。美国有越来越多的农场温室,它们让最适合植物生长的光线进入,而用剩下的光线发电。IDTechEx最新报告《透明电子材料、应用、市场2021-2041》解释道。没有怀旧或学术上的晦涩,它是独特的最新的,全面的,材料和市场关注。
快速扩张的透明电子业务包括透明电子和透明光电。透明度是通过透明材料或不透明材料的模式来实现的,让光线通过,就像你的车窗天线和除雾器模式。事实上,在德国,他们正在开发一种前照灯玻璃,用于引导无人驾驶汽车的雷达波。德国人已经在为电动汽车的内部装修提供透明的加热层板,减轻了重量和动力,增加了行驶里程。
报告有全面、易掌握的执行摘要和结论,新增信息图和29项预测。引言介绍了2021-2041年的主要方面。第3章和第4章分析了许多类型的透明显示新兴的第5章是一个深入到透明光伏,因为它发现了新的用途和成为多功能。第6章解释了使用带间隙的不透明材料图案或使用透明导电层的透明电路发生了什么。第7章讨论了建筑物、车辆和其他地方的电变暗玻璃。第8章涉及透明电子设备中的使能结构。
回答的问题包括:
  • 为什么大名字变得如此兴趣?
  • 2021-2041年透明电子产品最有活力、增长最快的市场是什么?
  • 需要什么材料,它们将如何进化?
  • 市场空白?领先的研究人员指明了方向?
  • 技术进步与透明LCD,迷你LED,Micro LED,QD,OLED显示屏?
  • 透明显示器的新兴应用?
  • 透明光伏进展,新应用,多功能?
  • 透明电路的进展 - 什么新功能,材料,潜力?
  • 电气变暗玻璃:进步,潜力,材料?
  • 促成因素:建筑,材料,屏障层的使用,导电模式?
  • 为什么超材料在透明电子中会变得非常重要?如何?
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表的内容
1。 执行摘要和结论
1.1. 本报告的目的和方法
1.2。 为什么透明电子产品成为了一项大业务?
1.3。 为什么要让电子产品透明?
1.4。 为什么要让透明的东西变得多功能呢?
1.5。 11个主要结论
1.6。 智能城市机器人穿梭车需要多种形式的透明电子产品和显示器
1.7。 部署透明电子和显示器的例子
1.8。 透明微型LED vs OLED
1.9。 计划中的透明电子产品的例子
1.10。 透明电子路线图2021-2050
1.11。 2021-2041年透明电子产品四类市场预测为百万美元
1.12。 透明显示预测百分比$ m乘坐四种技术2021-2041
1.13。 22日备份的预测
2。 介绍
2.1。 透明电子器件的选择
2.2。 透明显示器的演变
2.3。 透明电路的演变
2.4。 透明手机弄得更聪明,但是为了什么?
2.4.1。 Polytron
2.4.2。 LG.
2.4.3。 相对应的人
2.4.4。 华为
2.4.5。 三星
2.4.6。 天马
2.5。 未来零排放智慧城市的技术
2.6。 智能道路,其他地面区,环境
2.6.1。 道路和广场
2.6.2。 太阳路与积分点燃的标记 - 概念
2.6.3。 半透明光伏障碍
2.7。 机器人航天飞机将是主要的采用者
3。 透明发光显示器:迷你LED,Micro LED,QD
3.1。 透明发光显示器的新兴市场
3.1.1。 微型发光二极管、微型发光二极管、微型发光二极管、微型发光二极管概述
3.1.2。 微型和迷你LED类型
3.1.3。 Quantum Dot QD如何竞争
3.1.4。 miniLEDs的角色有限
3.1.5。 µ领导在行动
3.2。 显示要求
3.2.1之上。 决议
3.2.2。 最高的透明度
3.2.3。 结构简单
3.2.4。 传感器集成
3.3。 申请评估
3.3.1。 概述
3.3.2。 增强和混合现实显示
3.4。 技术改进,以实现未来的微型LED显示器
4. 透明的OLED的机会
4.1。 透明OLED历史和当前状态
4.2。 商业上的成功
4.3。 陈列和展览
4.4。 GPO显示添加值
4.1.1。 多功能窗口和推广
4.5。 透明的OLED技术
4.5.1。 概述
4.5.2。 触控透明OLED技术
4.5.3。 投影电容式(P-Cap)触摸屏技术
4.5.4。 OLED新材料
5. 透明的光伏发电
5.1。 概述
5.1.1。
5.1.2。 透明度要求和薄膜
5.1.3。 五项基本操作原则
5.1.4。 一些重要的参数
是5.1.5。 单晶scSi vs多晶pSi vs非晶
5.1.6。 最佳研究 - 细胞效率为1975 - 2012年
5.1.7。 比硅更重要的光伏选择
5.1.8。 材料问题得到解决
5.1.9。 光伏将成为涂料和用户材料
5.2。 窗户为建筑物和车辆,智能手表玻璃
5.2.1。 车辆:现代
5.2.2。 智能手表玻璃:Garmin
5.2.3。 硅图案的太阳能窗:缟玛瑙
5.2.4。 Smartflex太阳能外墙
5.3。 有机光伏
5.3.1。 竞争态势
5.3.2。 2000-2040年OPV商业化进程
5.3.3。 Sunew
5.3.4。 起伏
5.3.5。 Opvius和护甲
5.3.6。 设备架构和Sigma Aldrich材料
5.3.7。 材料:默克、杜邦帝人
5.3.8。 选择什么基质?
5.3.9。 典型的设备架构
5.3.10。 散装异质结的薄膜形态和降解控制
5.3.11。 R2R溶液和R2R蒸发
5.3.12。 供体聚合物
5.3.13。 捐赠的小分子
5.3.14。 典型的受体材料
5.3.15。 溶液处理的进展
5.3.16。 串联细胞蒸发研究进展
5.3.17。 溶液处理17.5%串联OPV
5.3.18。 R2R溶液和R2R蒸发
5.3.19。 R2R的主要技术挑战
5.3.20。 障碍/封装的挑战
5.3.21。 透明电极
5.3.22。 2018-2020年重大进展:非富勒烯受体NFA
5.4。 Perovskite Photovoltaics.
5.4.1之前。 概述
5.4.2。 钙钛矿结构和器件结构
5.4.3。 工作准则
5.4.4。 体系结构
5.4.5。 价值主张和路线图至2040
5.4.6。 钙钛矿材料
5.4.7。 为什么Perovskite如此高效
5.4.8。 效率与传输
5.4.9。 路线图到无铅植物气
5.4.10。 改善我们的生活
5.4.11。 柔性钙钛矿太阳能电池
5.4.12。 钙钛矿薄膜的沉积过程
5.4.13。 钙钛矿模块成本估算
5.4.14。 未来佩洛斯库特光伏系统成本崩溃
5.5。 双技术,量子点,野生卡光伏
5.5.1。 钙钛矿硅串联:EPFL, OxfordPV, Swift Solar
5.5.2。 钙钛矿在香烟
5.5.3。 量子点
5.5.4。 毒性
5.5.5。 外卡:2D材料、纳米天线
5.6。 农业voltaics来到温室:关怀
5.7。 太阳能集中器
5.8。 量子点太阳能市场
6. 透明的电路
6.1。 概述:时钟和新奇
6.2。 形透明
6.3。 RadarGlass™
6.3.1。 这个问题
6.3.2。 解决方案
7. 电黑玻璃
7.1。 电子阴影
7.2。 悬浮粒子的设备
7.3。 电致变色玻璃原理
7.4。 技术比较
7.5。 梅赛德斯魔术天空控制
7.6。 Rivian电致变色玻璃屋顶?
7.7。 移动办公概念
7.8。 丰田e-Palette机器人穿梭在办公室模式
7.9。 特斯拉
7.10。 市场应用主要是建筑物......
7.11。 新型电致变色的电影
7.12。 NREL设计的三合一智能窗口
8. 使能构建透明的超材料,导电膜和屏障层
8.1. 概述
8.2。 透明的超材料
8.2.1中。 介绍
8.2.2。 光子超材料
8.2.3。 新的超材料优化了光伏冷却和捕获
8.2.4。 超材料引导和增强光
8.3。 透明导电图案
8.3.1。 概述
8.3.2。 单独使用金属图案就可以完成很多工作
8.3.3。 LED屏幕透明导电层
8.4。 透明的屏障层
8.4.1。 为什么要设置障碍和封装?
8.4.2。 屏障性能要求(渗透率)
8.4.3。 障碍要求:柔韧性和可滚动性
8.4.4。 塑料基材是一个挑战
8.4.5。 多层方法的基础
8.4.6。 R2R阻挡膜在性能、网宽和就绪度/规模方面的现状
8.4.7。 R2R屏障薄膜生产挑战
8.4.8。 从玻璃到多层薄膜再到多层内联薄膜封装
8.4.9。 TFE的发展趋势:沉积的过去、现在和未来
8.4.10。 对不同的障碍解决方案进行基准测试
8.4.11。 生产参数的演变,使多层屏障降低成本

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