コンクリートスーパープラスチック剤産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提
1.2 レポートの範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場動向
4.1 ドライバー
4.1.1 高層住宅および商業ビルの増加傾向
4.1.2 インフラ開発プロジェクトへの政府投資の増加
4.2 制約
4.2.1 その他の制約
4.3 業界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 サプライヤーの交渉力
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 タイプ
5.1.1 ポリカルボン酸エーテル(PCE)
5.1.2 硫酸化メラミンホルムアルデヒド(SMF)
5.1.3 硫酸化ナフタレンホルムアルデヒド(SNF)
5.1.4 リグノスルホネート(LS)
5.1.5 その他のタイプ
5.2 アプリケーション
5.2.1 レディーミクストコンクリート
5.2.2 プレキャストコンクリート
5.2.3 高性能コンクリート
5.2.4 自己締結コンクリート
5.2.5 その他のアプリケーション
5.3 エンドユースセクター
5.3.1 住宅
5.3.2 商業
5.3.3 インフラ
5.3.4 その他のエンドユースセクター
5.4 地理
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北アメリカ
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 合併・買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、および契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要プレイヤーによる採用戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 アルケマ
6.4.2 MBCCグループ
6.4.3 フォスロック社
6.4.4 花王株式会社
6.4.5 マペイ社
6.4.6 山東ワンシャン化学有限公司
6.4.7 シカAG
6.4.8 ユークレイド化学会社
6.4.9 W.R.グレース&カンパニー・コネチカット(GCP応用技術株式会社)
6.4.10 浙江ランヤコンクリート添加剤株式会社
*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 新しいリン酸塩ベースのスーパープラスチック剤の開発
**利用可能性に依存
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Report
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Trend of High-rise Residential and Commercial Buildings
4.1.2 Increasing Government Investment on Infrastructure Development Projects
4.2 Restraints
4.2.1 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 Type
5.1.1 Polycarboxylic Ether (PCE)
5.1.2 Sulphonated Melamine Formaldehyde (SMF)
5.1.3 Sulphonated Naphthalene Formaldehyde (SNF)
5.1.4 Lignosulphonates (LS)
5.1.5 Other Types
5.2 Application
5.2.1 Ready-mix Concrete
5.2.2 Pre-cast Concrete
5.2.3 High-performance Concrete
5.2.4 Self-compacting Concrete
5.2.5 Other Applications
5.3 End-use Sector
5.3.1 Residential
5.3.2 Commercial
5.3.3 Infrastructure
5.3.4 Other End-use Sectors
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 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 Arkema
6.4.2 MBCC Group
6.4.3 Fosroc Inc.
6.4.4 Kao Corporation
6.4.5 Mapei SpA
6.4.6 Shandong Wanshan Chemical Co. Ltd
6.4.7 Sika AG
6.4.8 The Euclid Chemical Company
6.4.9 W. R. Grace & Co.-Conn. (GCP Applied Technologies Inc.)
6.4.10 ZheJiang LanYa Concrete Admixture Inc.
*List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of New Phosphonate-based Superplasticizers
**Subject to Availability
| ※参考情報 コンクリートスーパープラスチック剤は、コンクリートの流動性を改善するために使用される化学添加剤です。これにより、コンクリートの施工性が向上し、仕上げ作業が容易になります。また、コンクリートに含まれる水分の量を減らすことができるため、強度を確保しつつも、耐久性や耐水性を向上させることが可能です。 コンクリートスーパープラスチック剤は、主にポリマーや高分子化合物を原料としています。これらの物質は水分と相互作用し、コンクリートの中のセメント粒子の間に障害物を取り除くことで、流動性を向上させる役割を果たします。このため、少量の水でもコンクリートが適切に成形可能となり、ひび割れのリスクが軽減するメリットがあります。 スーパープラスチック剤にはいくつかの種類があります。一般的なものとしては、ナフタレン系、メラミン系、ポリアクリル酸系があります。ナフタレン系は、コストパフォーマンスが良く、一般的に広く使用されています。メラミン系は、長期的な流動性を維持できるため、高強度コンクリートの製造に向いています。ポリアクリル酸系は、環境負荷が少なく、生分解性があるため、最近注目されています。 コンクリートスーパープラスチック剤の用途は非常に広範囲です。建築現場では、高強度コンクリートやプレキャストコンクリートの製造に利用されます。さらに、特殊な形状のコンクリート製品を製作する際にも、その流動性の向上によって施工品質が向上します。また、コンクリートの打設時においては、振動による沈下を軽減する効果もありますので、均一かつ高精度に仕上げることが可能です。 さらに、コンクリートスーパープラスチック剤は、耐水性や耐凍害性を高めるために用いられることもあります。特に、寒冷地での施工や水に晒される構造物の場合、スーパープラスチック剤を使用することで、ひび割れの発生を抑えられるため、長持ちさせることができます。また、コンクリートの機械的特性を向上させるためにも役立ちます。 最近では、持続可能な建設が求められる中で、スーパープラスチック剤も進化を遂げています。例えば、リサイクルされた材料を原料に使用する製品や、環境に配慮した生分解性の材料を使用した製品が開発されています。このような製品は、環境への負荷を軽減するだけでなく、社会的な需給にも適応したものです。 また、セメントの使用量を減らすことができるため、製造工程におけるエネルギー消費を抑えることにも貢献します。これにより、温室効果ガスの排出を削減することができ、サステナビリティ向上に寄与します。 コンクリートスーパープラスチック剤の開発には、高度な技術が求められます。科学的な知見をもとに、新しい材料や製品を開発するための研究が続けられています。これにより、今後もより効果的で環境に優しいスーパープラスチック剤が市場に供給されることが期待されています。 そうした研究の成果は、コンクリート工学の発展にも寄与し、より高性能なコンクリートの設計や製造につながります。さらに、こうした進展は、将来的な都市開発やインフラ整備などにおいて、重要な役割を果たすことが見込まれています。 以上のように、コンクリートスーパープラスチック剤は、コンクリートの性能向上に寄与するだけでなく、環境への配慮も考慮されている重要な材料です。これからの建設業界において、その役割はますます重要になっていくことでしょう。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

