1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Low Emissivity Coating by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Low Emissivity Coating by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Low Emissivity Coating Segment By Type
2.2.1 Solar Control
2.2.2 Passive
2.2.3 Others
2.3 Low Emissivity Coating Sales By Type
2.3.1 Global Low Emissivity Coating Sales Market Share By Type (2018-2023)
2.3.2 Global Low Emissivity Coating Revenue and Market Share By Type (2018-2023)
2.3.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price By Type (2018-2023)
2.4 Low Emissivity Coating Segment By Application
2.4.1 Building and Construction
2.4.2 Automotive
2.4.3 Solar Panel
2.4.4 Others
2.5 Low Emissivity Coating Sales By Application
2.5.1 Global Low Emissivity Coating Sale Market Share By Application (2018-2023)
2.5.2 Global Low Emissivity Coating Revenue and Market Share By Application (2018-2023)
2.5.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price By Application (2018-2023)
3 Global Low Emissivity Coating by Company
3.1 Global Low Emissivity Coating Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Low Emissivity Coating Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Low Emissivity Coating Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Low Emissivity Coating Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Low Emissivity Coating Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Low Emissivity Coating Product Location Distribution
3.4.2 Players Low Emissivity Coating Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Low Emissivity Coating by Geographic Region
4.1 World Historic Low Emissivity Coating Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Low Emissivity Coating Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Low Emissivity Coating Sales Growth
4.4 APAC Low Emissivity Coating Sales Growth
4.5 Europe Low Emissivity Coating Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Low Emissivity Coating Sales by Country
5.1.1 Americas Low Emissivity Coating Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Low Emissivity Coating Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Low Emissivity Coating Sales By Type
5.3 Americas Low Emissivity Coating Sales By Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Low Emissivity Coating Sales by Region
6.1.1 APAC Low Emissivity Coating Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Low Emissivity Coating Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Low Emissivity Coating Sales By Type
6.3 APAC Low Emissivity Coating Sales By Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Low Emissivity Coating by Country
7.1.1 Europe Low Emissivity Coating Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Low Emissivity Coating Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Low Emissivity Coating Sales By Type
7.3 Europe Low Emissivity Coating Sales By Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Low Emissivity Coating by Country
8.1.1 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales By Type
8.3 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales By Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Low Emissivity Coating
10.3 Manufacturing Process Analysis of Low Emissivity Coating
10.4 Industry Chain Structure of Low Emissivity Coating
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Low Emissivity Coating Distributors
11.3 Low Emissivity Coating Customer
12 World Forecast Review for Low Emissivity Coating by Geographic Region
12.1 Global Low Emissivity Coating Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Low Emissivity Coating Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Low Emissivity Coating Forecast By Type
12.7 Global Low Emissivity Coating Forecast By Application
13 Key Players Analysis
13.1 Solar Energy Corporation
13.1.1 Solar Energy Corporation Company Information
13.1.2 Solar Energy Corporation Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Solar Energy Corporation Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Solar Energy Corporation Main Business Overview
13.1.5 Solar Energy Corporation Latest Developments
13.2 Schott Ag
13.2.1 Schott Ag Company Information
13.2.2 Schott Ag Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Schott Ag Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Schott Ag Main Business Overview
13.2.5 Schott Ag Latest Developments
13.3 Sisecam Group
13.3.1 Sisecam Group Company Information
13.3.2 Sisecam Group Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Sisecam Group Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Sisecam Group Main Business Overview
13.3.5 Sisecam Group Latest Developments
13.4 Agc Inc.
13.4.1 Agc Inc. Company Information
13.4.2 Agc Inc. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Agc Inc. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Agc Inc. Main Business Overview
13.4.5 Agc Inc. Latest Developments
13.5 Central Glass Co. Ltd.
13.5.1 Central Glass Co. Ltd. Company Information
13.5.2 Central Glass Co. Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Central Glass Co. Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Central Glass Co. Ltd. Main Business Overview
13.5.5 Central Glass Co. Ltd. Latest Developments
13.6 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd.
13.6.1 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Company Information
13.6.2 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Main Business Overview
13.6.5 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Latest Developments
13.7 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
13.7.1 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Company Information
13.7.2 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Main Business Overview
13.7.5 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Latest Developments
13.8 Cardinal Glass Industries
13.8.1 Cardinal Glass Industries Company Information
13.8.2 Cardinal Glass Industries Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Cardinal Glass Industries Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.8.4 Cardinal Glass Industries Main Business Overview
13.8.5 Cardinal Glass Industries Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 低放射率塗料(Low Emissivity Coating)は、主に物体の表面に施される特別な塗料であり、その主な特徴は、熱エネルギーの放射能を低く抑えることにあります。これにより、建物のエネルギー効率を向上させるだけでなく、特定の用途において熱管理を行うための手段としても広く利用されています。 低放射率塗料の基本的な定義は、特定の波長範囲において放射率が低い材料やコーティングを指します。通常、物質は赤外線を含む熱エネルギーを放射しますが、低放射率塗料はこの放射を抑えることで、周囲の熱環境への影響を最小限にします。具体的な放射率は、通常0から1の範囲で表され、数値が低いほど放射率が低いことを示します。低放射率塗料は、一般的に放射率が0.1以下のものを指します。 この塗料の特徴として、まず第一に熱反射性能が挙げられます。低放射率塗料は、熱を反射する能力に優れています。これにより、特に暑い気候の地域においては、屋外からの熱を効果的に反射し、室内の温度上昇を防ぐ効果があります。また、冬季においては、室内の熱を外に逃がさないため、暖房効率を高めることが可能です。このような特性から、低放射率塗料は季節を問わずエネルギーの節約に寄与します。 さらに、低放射率塗料は建物の外装や窓ガラスなど、さまざまな用途で使用されています。特に、窓ガラスに施される低放射率塗料は、日射熱の侵入を抑えつつ、自然光を取り入れることができるため、室内環境の快適さを向上させることができます。また、特定の設計要件に応じて、透明な性質を持った塗料や色付きの塗料など、多様な商品が市場に存在します。 一般的に低放射率塗料は、金属酸化物や特殊なセラミック材料を基にした化合物で構成されており、これらの材料は優れた熱絶縁特性や耐久性を持っています。また、施工時には、スプレー塗布や刷毛塗り、ローラー塗りなどの方法で容易に適用できるため、施工の柔軟性も備えています。 用途においては、低放射率塗料は商業ビル、住宅、工場、倉庫、さらには航空機や自動車などの交通機関においても使用されます。例えば、商業ビルにおいては、エアコンや暖房にかかるコストを大幅に削減することが可能です。住宅においては、居住空間の快適性を高めるため、より少ないエネルギーで維持管理できるようになります。 関連技術としては、低放射率塗料と組み合わせて使われることが多い技術には、断熱材や高性能ガラス、スマートガラス技術があります。断熱材は建物の熱損失を防ぐために不可欠な要素であり、低放射率塗料と組み合わせることで相乗効果を生み出します。高性能ガラスやスマートガラスは、低放射率塗料と併用することで、日射熱の制御をさらに強化し、快適な室内環境を築くための手段とされています。 これらの技術の進化は、環境保護やエネルギー効率化の観点からも注目されており、持続可能な社会の実現に寄与しています。エネルギー消費が抑えられることで、二酸化炭素排出量の削減にもつながり、クリーンな環境の構築に貢献する役割を果たします。 近年、低放射率塗料の技術はますます進化しており、新たな材料の開発やコーティング技術の改善が行われています。例えば、ナノテクノロジーの応用により、より薄く、より機能的な低放射率塗料が開発されることで、今後の建材としての可能性が広がっています。また、再生可能エネルギー源の利用促進や、省エネルギー法の施行に伴い、今後の市場の需要はさらに高まると予測されています。 さらに、消費者の環境意識の高まりに伴い、低放射率塗料を選択することが、持続可能な建材の使用に貢献するひとつの手段となるでしょう。建築業界においても、これらの要素を踏まえた持続可能な設計が求められています。低放射率塗料は、その機能性とエコロジーへの配慮から、将来的にはさらに広範囲で使用されることが期待されます。 このように、低放射率塗料は建物のエネルギー効率を向上させるための重要な材料であり、環境保護やエネルギー管理といった現代のニーズに応えるための技術として、これからも進化し続けていくことでしょう。様々な分野における具体的な応用例を通じて、その有用性が広く認識され、持続可能な社会に寄与するための基盤となることが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/