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世界の有機太陽電池市場規模調査と予測:タイプ別(低分子、ポリマー、ペロブスカイト)、用途別(住宅用、商業用)、地域別予測(2025-2035年)

世界の有機太陽電池市場規模調査と予測:タイプ別(低分子、ポリマー、ペロブスカイト)、用途別(住宅用、商業用)、地域別予測(2025-2035年)


Global Organic Solar Cell Market Size Study & Forecast, by Type (Small Molecule, Polymer, Perovskite) by Application (Residential, Commercial) and Regional Forecasts 2025-2035

世界の有機太陽電池市場は、2024年に約20億7000万米ドルに達すると推定され、2025年から2035年の予測期間を通じて15.71%という高いCAGRで拡大すると予測されています。2023年と2024年の実績データが評価され、... もっと見る

 

 

出版社
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
出版年月
2026年1月12日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザライセンス(オンラインアクセス・印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3-5営業日以内
ページ数
285
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

世界の有機太陽電池市場は、2024年に約20億7000万米ドルに達すると推定され、2025年から2035年の予測期間を通じて15.71%という高いCAGRで拡大すると予測されています。2023年と2024年の実績データが評価され、2024年が推定の基準年とされています。炭素系半導体材料を用いて太陽光を電気に変換する有機太陽電池は、軽量構造、機械的な柔軟性、そしてコスト効率の高い製造方法を組み合わせることで、太陽光発電の未来を着実に再定義しつつあります。従来のシリコンベースの太陽電池とは異なり、これらの次世代太陽光発電技術は、建物一体型太陽光発電からポータブルおよびウェアラブルエネルギーシステムまで、全く新しい用途のフロンティアを開拓し、太陽光発電導入の経済性と設計哲学を塗り替えます。
市場の牽引力は、持続可能性に関する規制、再生可能エネルギーへの投資の急増、そして変換効率を商業的実現可能性に近づける研究のブレークスルーの加速といった相乗効果によって推進されています。政府と民間企業は共に、クリーンエネルギー容量の拡大と、材料集約度と生産に伴う排出量の削減を目指し、有機太陽電池技術に注力しています。同時に、印刷技術、ロールツーロール製造、材料安定性の進歩により参入障壁が低下し、ライフサイクルパフォーマンスが向上しています。しかしながら、2025年から2035年の予測期間を通じて、積極的なイノベーションパイプラインとパイロット導入によってこれらの限界を解消しようと努めているにもかかわらず、耐久性への懸念と結晶シリコンとの効率格差は依然として課題となっています。
 
レポートに含まれる詳細なセグメントとサブセグメントは次のとおりです。
タイプ別:
- 小分子有機太陽電池
- ポリマー太陽電池
- ペロブスカイト太陽電池
用途別:
- 居住の
- コマーシャル
- ユーティリティスケール
地域別:
北米
- 米国
- カナダ
ヨーロッパ
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他のヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東およびアフリカ
様々な種類がある中で、ポリマー太陽電池は、予測期間を通じて世界の有機太陽電池市場の大部分を占めると予想されています。その優位性は、優れた柔軟性、溶液プロセス性、そして大面積・低コスト製造技術との互換性によって支えられています。ポリマーベースの技術は、エネルギー生成そのものだけでなく、重量、フォームファクター、そして設計の自由度が重要となる用途で急速に採用されています。ペロブスカイト太陽電池は、並外れた効率性の可能性を秘めた破壊的な存在として台頭していますが、ポリマー系太陽電池は、比較的高い材料成熟度と拡張性により、現在、商業展開において主導的な役割を果たしています。
収益の観点から見ると、ペロブスカイト太陽電池は現在、多額の資金流入、集中的な研究開発、そして実験室およびパイロットスケール環境で達成された記録破りの効率マイルストーンにより、市場をリードしています。これらのセルは、出力を最大化しながらコストを最小限に抑えるために、シリコンまたは有機材料と積層されたハイブリッドソリューションとして位置付けられる傾向が高まっています。一方、低分子有機太陽電池は、ニッチな用途、特に透明および半透明モジュールにおいて引き続き戦略的重要性を維持しており、性能重視と設計重視の両方の需要によって形成される多様な収益構造を浮き彫りにしています。
地理的に見ると、欧州は積極的な再生可能エネルギー目標、有利な規制枠組み、そして材料科学イノベーターと太陽光発電スタートアップ企業の集中に支えられ、世界の有機太陽電池市場におけるフロントランナーとして際立っています。北米は、クリーンテクノロジーの商業化への投資増加と建物一体型太陽光発電ソリューションの導入拡大に後押しされ、これに追随しています。中国、日本、韓国などの国々が製造能力を増強し、次世代太陽光発電研究に多額の投資を行い、急増するエネルギー需要に対応しながら炭素排出量を削減するために大規模な再生可能エネルギー導入を推進しているため、アジア太平洋地域は予測期間を通じて最も急速に成長する地域になると予想されています。
 
このレポートに含まれる主要な市場プレーヤーは次のとおりです。
- ヘリアテック株式会社
- オックスフォードPV
- メルクKGaA
- BASF SE
- 三菱ケミカルグループ
- LG化学株式会社
- サムスンSDI株式会社
- 住友化学株式会社
- ARMORグループ
- 株式会社東芝
- パナソニック株式会社
- シャープ株式会社
- ハンファソリューションズ
- ソーラーマーエナジー株式会社
- ファーウェイテクノロジーズ株式会社
 
世界の有機太陽電池市場レポートの範囲:
- 履歴データ - 2023年、2024年
- 推計基準年 - 2024年
- 予測期間 - 2025~2035年
- レポートの対象範囲 - 収益予測、企業ランキング、競合状況、成長要因、トレンド
- 地域範囲 - 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ
- カスタマイズ範囲 - ご購入時にレポートのカスタマイズ(アナリスト最大8名分の作業時間相当)を無料でご利用いただけます。国、地域、セグメントのスコープの追加または変更*
本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後10年間の価値を予測することです。本レポートは、定性的な洞察と定量的な厳密さを融合させ、技術革新、政策枠組み、そして消費者のエネルギー嗜好の変化が世界の有機太陽電池市場をどのように変革しているかを捉えています。さらに、重要な成長ドライバー、固有の課題、そして高い潜在能力を持つマイクロ市場に焦点を当て、競争環境と主要業界関係者が採用している戦略的イニシアチブに関する包括的な分析を提供しています。
 
重要なポイント:
- 2025年から2035年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの地域レベルの分析による年間収益。
- 国レベルの洞察に基づく詳細な地理的評価。
- 主要プレーヤーとその戦略的ポジショニングを詳述した競争環境。
- 将来の市場参入と拡大に関する推奨事項を含む主要なビジネス戦略の分析。
- 需要側と供給側のダイナミクスによる市場構造の評価。
 


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目次

目次
 
第1章 世界の有機太陽電池市場レポートの範囲と方法論
1.1. 研究目的
1.2. 研究方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンとボトムアップのアプローチ
1.3. 研究の属性
1.4. 研究の範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 研究の前提
1.5.1. 包含と除外
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 研究対象年数
 
第2章 概要
2.1. CEO/CXOの立場
2.2. 戦略的洞察
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果
 
第3章 世界の有機太陽電池市場の力学分析
3.1. 世界の有機太陽電池市場を形成する市場の力(2024~2035年)
3.2. ドライバー
3.2.1. 持続可能性に関する義務の急増
3.2.2. 再生可能エネルギーへの投資の急増
3.3. 拘束
3.3.1. 耐久性の懸念と効率のギャップ
3.4. 機会
3.4.1. 変換効率を商業的実現可能性に近づける加速的な研究の進歩
 
第4章 世界の有機太陽電池産業の分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. サプライヤーの交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競争的なライバル関係
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. ソーシャル
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 勝利戦略トップ(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024~2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析とトレンド
4.8. アナリストの推奨事項と結論
 
第5章 世界の有機太陽電池市場規模と予測(タイプ別)2025-2035年
5.1. 市場概要
5.2. 世界の有機太陽電池市場の動向 - 潜在的分析(2025年)
5.3. 小分子有機太陽電池
5.3.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
5.4. ポリマー太陽電池
5.4.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
5.5. ペロブスカイト太陽電池
5.5.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
5.5.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
第6章 世界の有機太陽電池市場規模と予測(用途別)2025~2035年
6.1. 市場概要
6.2. 世界の有機太陽電池市場の動向 - 潜在的分析(2025年)
6.3. 住宅
6.3.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
6.4. 商業
6.4.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
6.5. ユーティリティスケール
6.5.1. 主要国の内訳推定と予測、2024~2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025~2035年)
 
第7章 世界の有機太陽電池市場規模と地域別予測 2025~2035年
7.1. 成長を続ける有機太陽電池市場、地域市場スナップショット
7.2. 主要先進国と新興国
7.3. 北米の有機太陽電池市場
7.3.1. 米国の有機太陽電池市場
7.3.1.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.3.1.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.3.2. カナダの有機太陽電池市場
7.3.2.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.3.2.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4. 欧州の有機太陽電池市場
7.4.1. 英国の有機太陽電池市場
7.4.1.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.1.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4.2. ドイツの有機太陽電池市場
7.4.2.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.2.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4.3. フランスの有機太陽電池市場
7.4.3.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.3.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4.4. スペインの有機太陽電池市場
7.4.4.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.4.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4.5. イタリアの有機太陽電池市場
7.4.5.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.5.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.4.6. ヨーロッパのその他の地域の有機太陽電池市場
7.4.6.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.4.6.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.5. アジア太平洋地域の有機太陽電池市場
7.5.1. 中国の有機太陽電池市場
7.5.1.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.1.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.5.2. インドの有機太陽電池市場
7.5.2.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.2.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.5.3. 日本の有機太陽電池市場
7.5.3.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.3.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.5.4. オーストラリアの有機太陽電池市場
7.5.4.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.4.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.5.5. 韓国の有機太陽電池市場
7.5.5.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.5.2. アプリケーションの内訳規模と予測、2025~2035年
7.5.6. アジア太平洋地域のその他の有機太陽電池市場
7.5.6.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.5.6.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.6. ラテンアメリカの有機太陽電池市場
7.6.1. ブラジルの有機太陽電池市場
7.6.1.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.6.1.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.6.2. メキシコの有機太陽電池市場
7.6.2.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.6.2.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.7. 中東およびアフリカの有機太陽電池市場
7.7.1. UAEの有機太陽電池市場
7.7.1.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.7.1.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.7.2. サウジアラビア(KSA)の有機太陽電池市場
7.7.2.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.7.2.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
7.7.3. 南アフリカの有機太陽電池市場
7.7.3.1. 2025~2035年におけるタイプ別内訳規模と予測
7.7.3.2. アプリケーションの内訳と予測、2025~2035年
 
第8章 競争情報
8.1. トップマーケット戦略
8.2. ヘリアテック株式会社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 財務実績(データの入手可能性による)
8.2.5. 製品/サービスポート
8.2.6. 最近の開発
8.2.7. 市場戦略
8.2.8. SWOT分析
8.3. オックスフォードPV
8.4. メルクKGaA
8.5. BASF SE
8.6. 三菱ケミカルグループ
8.7. LG化学株式会社
8.8. サムスンSDI株式会社
8.9. 住友化学株式会社
8.10. ARMORグループ
8.11. 株式会社東芝
8.12. パナソニック株式会社
8.13. シャープ株式会社
8.14. ハンファソリューションズ
8.15. ソーラーマー・エナジー株式会社
8.16. ファーウェイテクノロジーズ株式会社
 

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図表リスト

表のリスト
 
表1. 世界の有機太陽電池市場、レポートの範囲
表2. 世界の有機太陽電池市場の推定と予測(地域別、2024~2035年)
表3. 世界の有機太陽電池市場のセグメント別推定と予測(2024~2035年)
表4. 世界の有機太陽電池市場のセグメント別予測と予測(2024~2035年)
表5. 世界の有機太陽電池市場のセグメント別推定と予測(2024~2035年)
表6. 世界の有機太陽電池市場のセグメント別推定と予測(2024~2035年)
表7. 世界の有機太陽電池市場のセグメント別予測と予測(2024~2035年)
表8. 米国有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表9. カナダの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表10. 英国の有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表11. ドイツの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表12. フランスの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表13. スペインの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表14. イタリアの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表15. ヨーロッパのその他の地域の有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表16. 中国有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表17. インドの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表18. 日本有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表19. オーストラリアの有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
表20. 韓国の有機太陽電池市場の推定と予測、2024~2035年
…………。
 

 

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Summary

The Global Organic Solar Cell Market is valued at approximately USD 2.07 billion in 2024 and is projected to expand at a compelling CAGR of 15.71% over the forecast period of 2025-2035, with historical data assessed for 2023 and 2024 and 2024 designated as the base year for estimation. Organic solar cells, which rely on carbon-based semiconductor materials to convert sunlight into electricity, are steadily redefining the future of photovoltaics by combining lightweight construction, mechanical flexibility, and cost-efficient manufacturing. Unlike conventional silicon-based counterparts, these next-generation solar technologies open up entirely new application frontiers, from building-integrated photovoltaics to portable and wearable energy systems, thereby rewriting the economics and design philosophy of solar power adoption.
Market traction is being driven by a confluence of sustainability mandates, surging renewable energy investments, and accelerated research breakthroughs that are pushing conversion efficiencies closer to commercial viability. Governments and private enterprises alike are leaning into organic solar technologies as they look to scale clean energy capacity while reducing material intensity and production-related emissions. At the same time, advancements in printing techniques, roll-to-roll manufacturing, and material stability are lowering entry barriers and improving lifecycle performance. Nevertheless, durability concerns and efficiency gaps compared to crystalline silicon continue to pose challenges, even as aggressive innovation pipelines and pilot deployments work to iron out these limitations across the forecast period of 2025-2035.

The detailed segments and sub-segments included in the report are:
By Type:
- Small Molecule Organic Solar Cells
- Polymer Solar Cells
- Perovskite Solar Cells
By Application:
- Residential
- Commercial
- Utility Scale
By Region:
North America
- U.S.
- Canada
Europe
- UK
- Germany
- France
- Spain
- Italy
- Rest of Europe
Asia Pacific
- China
- India
- Japan
- Australia
- South Korea
- Rest of Asia Pacific
Latin America
- Brazil
- Mexico
Middle East & Africa
- UAE
- Saudi Arabia
- South Africa
- Rest of Middle East & Africa
Among the different types, polymer solar cells are expected to dominate the Global Organic Solar Cell Market over the forecast horizon. Their dominance is underpinned by superior flexibility, solution-processability, and compatibility with large-area, low-cost manufacturing techniques. Polymer-based technologies are being rapidly taken up in applications where weight, form factor, and design freedom matter as much as energy generation itself. While perovskite solar cells are emerging as a disruptive force with exceptional efficiency potential, polymer variants are currently setting the pace in commercial deployments due to relatively higher material maturity and scalability.
From a revenue perspective, perovskite solar cells are presently leading the market, owing to substantial capital inflows, intense R&D focus, and record-breaking efficiency milestones achieved in laboratory and pilot-scale environments. These cells are increasingly being positioned as hybrid solutions, either layered with silicon or organic materials, to maximize output while minimizing cost. Meanwhile, small molecule organic solar cells continue to hold strategic importance in niche applications, particularly in transparent and semi-transparent modules, underscoring a diversified revenue landscape shaped by both performance-driven and design-driven demand.
Geographically, Europe stands out as a frontrunner in the Global Organic Solar Cell Market, supported by aggressive renewable energy targets, favorable regulatory frameworks, and a strong concentration of material science innovators and photovoltaic startups. North America follows closely, propelled by growing investments in clean technology commercialization and increasing adoption of building-integrated solar solutions. Asia Pacific is anticipated to be the fastest-growing region throughout the forecast period, as countries such as China, Japan, and South Korea ramp up manufacturing capacity, invest heavily in next-generation solar research, and pursue large-scale renewable deployments to meet soaring energy demand while curbing carbon emissions.

Major market players included in this report are:
- Heliatek GmbH
- Oxford PV
- Merck KGaA
- BASF SE
- Mitsubishi Chemical Group
- LG Chem Ltd.
- Samsung SDI Co., Ltd.
- Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- ARMOR Group
- Toshiba Corporation
- Panasonic Corporation
- Sharp Corporation
- Hanwha Solutions
- Solarmer Energy, Inc.
- Huawei Technologies Co., Ltd.

Global Organic Solar Cell Market Report Scope:
- Historical Data - 2023, 2024
- Base Year for Estimation - 2024
- Forecast period - 2025-2035
- Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
- Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
- Customization Scope - Free report customization (equivalent to up to 8 analystsf working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*
The objective of the study is to define the market sizes of different segments and countries in recent years and to project their values over the coming decade. The report is structured to blend qualitative insight with quantitative rigor, capturing how technological innovation, policy frameworks, and evolving consumer energy preferences are reshaping the Global Organic Solar Cell Market. It further highlights critical growth drivers, inherent challenges, and high-potential micro-markets, while offering a comprehensive analysis of the competitive landscape and strategic initiatives adopted by leading industry participants.

Key Takeaways:
- Market estimates and forecasts for 10 years from 2025 to 2035.
- Annualized revenues with regional-level analysis for each market segment.
- In-depth geographical assessment with country-level insights.
- Competitive landscape detailing major players and their strategic positioning.
- Analysis of key business strategies with recommendations for future market entry and expansion.
- Evaluation of market structure through demand-side and supply-side dynamics.


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Table of Contents

Table of Contents

Chapter 1. Global Organic Solar Cell Market Report Scope & Methodology
1.1. Research Objective
1.2. Research Methodology
1.2.1. Forecast Model
1.2.2. Desk Research
1.2.3. Top Down and Bottom-Up Approach
1.3. Research Attributes
1.4. Scope of the Study
1.4.1. Market Definition
1.4.2. Market Segmentation
1.5. Research Assumption
1.5.1. Inclusion & Exclusion
1.5.2. Limitations
1.5.3. Years Considered for the Study

Chapter 2. Executive Summary
2.1. CEO/CXO Standpoint
2.2. Strategic Insights
2.3. ESG Analysis
2.4. key Findings

Chapter 3. Global Organic Solar Cell Market Forces Analysis
3.1. Market Forces Shaping The Global Organic Solar Cell Market (2024-2035)
3.2. Drivers
3.2.1. Surging confluence of sustainability mandates
3.2.2. surging renewable energy investments
3.3. Restraints
3.3.1. durability concerns and efficiency gaps
3.4. Opportunities
3.4.1. accelerated research breakthroughs that are pushing conversion efficiencies closer to commercial viability

Chapter 4. Global Organic Solar Cell Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Forces Model
4.1.1. Bargaining Power of Buyer
4.1.2. Bargaining Power of Supplier
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Forecast Model (2024-2035)
4.3. PESTEL Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top Investment Opportunities
4.5. Top Winning Strategies (2025)
4.6. Market Share Analysis (2024-2025)
4.7. Global Pricing Analysis And Trends 2025
4.8. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Organic Solar Cell Market Size & Forecasts by Type 2025-2035
5.1. Market Overview
5.2. Global Organic Solar Cell Market Performance - Potential Analysis (2025)
5.3. Small Molecule Organic Solar Cells
5.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
5.4. Polymer Solar Cells
5.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
5.5. Perovskite Solar Cells
5.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
5.5.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
Chapter 6. Global Organic Solar Cell Market Size & Forecasts by Application 2025–2035
6.1. Market Overview
6.2. Global Organic Solar Cell Market Performance - Potential Analysis (2025)
6.3. Residential
6.3.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.3.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.4. Commercial
6.4.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.4.2. Market size analysis, by region, 2025-2035
6.5. Utility scale
6.5.1. Top Countries Breakdown Estimates & Forecasts, 2024-2035
6.5.2. Market size analysis, by region, 2025-2035

Chapter 7. Global Organic Solar Cell Market Size & Forecasts by Region 2025–2035
7.1. Growth Organic Solar Cell Market, Regional Market Snapshot
7.2. Top Leading & Emerging Countries
7.3. North America Organic Solar Cell Market
7.3.1. U.S. Organic Solar Cell Market
7.3.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.2. Canada Organic Solar Cell Market
7.3.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.3.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4. Europe Organic Solar Cell Market
7.4.1. UK Organic Solar Cell Market
7.4.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.2. Germany Organic Solar Cell Market
7.4.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.3. France Organic Solar Cell Market
7.4.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.4. Spain Organic Solar Cell Market
7.4.4.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.4.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.5. Italy Organic Solar Cell Market
7.4.5.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.5.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.6. Rest of Europe Organic Solar Cell Market
7.4.6.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.4.6.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5. Asia Pacific Organic Solar Cell Market
7.5.1. China Organic Solar Cell Market
7.5.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.2. India Organic Solar Cell Market
7.5.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.3. Japan Organic Solar Cell Market
7.5.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.4. Australia Organic Solar Cell Market
7.5.4.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.4.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.5. South Korea Organic Solar Cell Market
7.5.5.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.5.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.6. Rest of APAC Organic Solar Cell Market
7.5.6.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.5.6.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6. Latin America Organic Solar Cell Market
7.6.1. Brazil Organic Solar Cell Market
7.6.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.2. Mexico Organic Solar Cell Market
7.6.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.6.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7. Middle East and Africa Organic Solar Cell Market
7.7.1. UAE Organic Solar Cell Market
7.7.1.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.1.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.2. Saudi Arabia (KSA) Organic Solar Cell Market
7.7.2.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.2.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.3. South Africa Organic Solar Cell Market
7.7.3.1. Type breakdown size & forecasts, 2025-2035
7.7.3.2. Application breakdown size & forecasts, 2025-2035

Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Top Market Strategies
8.2. Heliatek GmbH
8.2.1. Company Overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company Snapshot
8.2.4. Financial Performance (Subject to Data Availability)
8.2.5. Product/Services Port
8.2.6. Recent Development
8.2.7. Market Strategies
8.2.8. SWOT Analysis
8.3. Oxford PV
8.4. Merck KGaA
8.5. BASF SE
8.6. Mitsubishi Chemical Group
8.7. LG Chem Ltd.
8.8. Samsung SDI Co., Ltd.
8.9. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
8.10. ARMOR Group
8.11. Toshiba Corporation
8.12. Panasonic Corporation
8.13. Sharp Corporation
8.14. Hanwha Solutions
8.15. Solarmer Energy, Inc.
8.16. Huawei Technologies Co., Ltd.

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List of Tables/Graphs

List of Tables

Table 1. Global Organic Solar Cell Market, Report Scope
Table 2. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Region 2024–2035
Table 3. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 4. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 5. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 6. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 7. Global Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts By Segment 2024–2035
Table 8. U.S. Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 9. Canada Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 10. UK Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 11. Germany Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 12. France Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 13. Spain Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 14. Italy Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 15. Rest Of Europe Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 16. China Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 17. India Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 18. Japan Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 19. Australia Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
Table 20. South Korea Organic Solar Cell Market Estimates & Forecasts, 2024–2035
………….

 

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2026/01/19 10:26

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