目次 – 複合材料リブ業界レポート
1. はじめに
1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
4.1 ドライバー
4.1.1 高速道路、橋梁、建物での使用増加
4.1.2 海洋構造物での需要増加
4.2 制約
4.2.1 建設専門家の間でのFRPリブの受け入れの低さ
4.2.2 その他の制約
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ
5.1.1 ガラス繊維強化ポリマーリブ(GFRPリブ)
5.1.2 炭素繊維強化ポリマーリブ(CFRPリブ)
5.1.3 バサルト繊維強化ポリマーリブ(BFRPリブ)
5.2 アプリケーション
5.2.1 高速道路、橋梁、建物
5.2.2 海洋構造物および水辺
5.2.3 水処理プラント
5.2.4 その他のアプリケーション
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 オーストラリア
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要プレーヤーによる採用戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アルマステック
6.4.2 キャプトラッド
6.4.3 複合材料グループ チェリャビンスク
6.4.4 デクストラグループ
6.4.5 ファイバーラインビルディングプロファイル A/S
6.4.6 ガレン
6.4.7 コディアックファイバーグラスリブ LLC
6.4.8 マーシャルコンポジットテクノロジーズ LLC
6.4.9 南京風輝複合材料有限公司
6.4.10 プルトロンコンポジット
6.4.11 ショックバウタイル GmbH
6.4.12 テクノバサルト・インベスト LLC
6.4.13 トリベニファイバー Pvt. Ltd.
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
7.1 軽量、高強度、非腐食性リブの需要増加
7.2 その他
**利用可能性に応じて
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Usage in Highways, Bridges, and Buildings
4.1.2 Increasing Demand in Marine Structures
4.2 Restraints
4.2.1 Low Acceptance of FRP Rebars Among Construction Professionals
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Glass Fiber Reinforced Polymer Rebar (GFRP Rebar)
5.1.2 Carbon Fiber Reinforced Polymer Rebar (CFRP Rebar)
5.1.3 Basalt Fiber Reinforced Polymer Rebar (BFRP Rebar)
5.2 Application
5.2.1 Highways, Bridges & Buildings
5.2.2 Marine Structures & Waterfronts
5.2.3 Water Treatment Plants
5.2.4 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Australia
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Armastek
6.4.2 Captrad
6.4.3 Composite Group Chelyabinsk
6.4.4 Dextra Group
6.4.5 Fiberline Building Profiles A/S
6.4.6 Galen
6.4.7 Kodiak Fiberglass Rebar LLC
6.4.8 Marshall Composite Technologies LLC
6.4.9 Nanjing Fenghui Composite Material Co., Ltd.
6.4.10 Pultron Composites
6.4.11 Schock Bauteile GmbH
6.4.12 Technobasalt-Invest LLC
6.4.13 Tribeni Fibres Pvt. Ltd.
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Demand for Lightweight, High Strength, and Non-Corrosive Rebars
7.2 Others
**Subject to Availability
| ※参考情報 複合リバー(Composite Rebar)とは、伝統的な鉄筋の代替として使用される新しい構造材料の一つです。従来の鋼鉄製リバーに比べて、軽量で耐腐食性に優れた特性を有しているため、特に様々な建築やインフラプロジェクトでの利用が注目されています。複合リバーは、ポリマー、グラスファイバー、炭素繊維などの複合材料から作られ、鋼鉄に比べて多くの利点を持っています。 複合リバーにはいくつかの種類があります。まず、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)リバーがあります。これはガラス繊維を樹脂で固めたもので、強度が高く、腐食に強い特性を持っています。次に、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)リバーがあり、こちらは炭素繊維を使用し、さらに高い強度と軽量性を実現しています。そして、ポリマー強化リバーもあり、これらは主に耐久性と柔軟性に優れた用途に使用されます。 複合リバーの主な用途には、土木構造物や建築物の補強、耐震構造や耐久性を求められる橋梁やトンネルの建設、さらには水中施工や海洋構造物における使用が含まれます。また、鉄筋と比べて軽量であるため、施工効率を向上させることができます。現場での取り扱いや運搬のコストを削減し、大きな構造物の施工時にも適した素材です。 さらに、複合リバーはその特性から、電磁波を遮らないため、電波を利用する建物での使用にも適しています。この点は、通信機器や無線設備が多く使用される現代の建築物において、非常に重要な要素となっています。多数のプロジェクトで導入されているため、新たな工法や設計手法への適用も進んでいます。 複合リバーの関連技術としては、特殊な組成や製造方法が挙げられます。例えば、繊維の編成技術や樹脂の硬化プロセスが重要であり、これにより強度や耐久性が計測されます。また、3Dプリンティング技術の導入によって、複雑な形状のリバーを製造することが可能になり、設計の自由度が高まります。 一方で、複合リバーのコストや耐久性に関する研究も行われています。市場における普及は進んでいますが、まだ従来の鉄筋に比べて高価なことが多く、さらなるコスト削減が求められます。また、長期的な耐久性についても十分なデータが揃っていないため、さらなる実験や検証が必要とされています。 複合リバーは環境にも優しい素材です。製造時に発生するCO2排出量が少なく、リサイクルが可能なため、サステイナブルな建設資材としても評価されつつあります。環境への配慮が求められる現在、複合リバーは持続可能な材料としての可能性を秘めています。 このように、複合リバーは進化し続ける技術と特性を持つ材料であり、今後も建設業界での利用が広がっていくと考えられます。その特有の特性や新しい用途が模索される中で、複合リバーは今後の構造物の設計や施工方法において重要な役割を果たすでしょう。 |
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