建設工学用樹脂の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

■ 英語タイトル:Global Resin for Construction Engineering Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

調査会社GlobalInfoResearch社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GIR24CR08211)■ 発行会社/調査会社:GlobalInfoResearch
■ 商品コード:GIR24CR08211
■ 発行日:2024年3月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学&材料
■ ページ数:約100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の建設工学用樹脂市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の建設工学用樹脂市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

建設工学用樹脂の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

建設工学用樹脂の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

建設工学用樹脂のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

建設工学用樹脂の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 建設工学用樹脂の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の建設工学用樹脂市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Olin、 Hexion、 DSM、 BASF SE、 Kukdo Chemical、 Chang Chun Group、 Huntsman、 Bluestar、 Sinopec、 Epoxy Base Electronic Material、 Kingboard、 Kumho Petrochemical、 Leuna Harze、 Ashland、 Yabang、 Reichhold、 CCP Composites、 Tianhe Resin、 AOC、 Zhaoqing Futian、 Jiangsu Yangnong Kumho Chemical、 Nan Ya Plastics、 Sanmu Group、 Changzhou Fangxin、 Dalian Qihua、 Guangdong Huaxunなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

建設工学用樹脂市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂

[用途別市場セグメント]
住宅、商業建築物、その他

[主要プレーヤー]
Olin、 Hexion、 DSM、 BASF SE、 Kukdo Chemical、 Chang Chun Group、 Huntsman、 Bluestar、 Sinopec、 Epoxy Base Electronic Material、 Kingboard、 Kumho Petrochemical、 Leuna Harze、 Ashland、 Yabang、 Reichhold、 CCP Composites、 Tianhe Resin、 AOC、 Zhaoqing Futian、 Jiangsu Yangnong Kumho Chemical、 Nan Ya Plastics、 Sanmu Group、 Changzhou Fangxin、 Dalian Qihua、 Guangdong Huaxun

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、建設工学用樹脂の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの建設工学用樹脂の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、建設工学用樹脂のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、建設工学用樹脂の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、建設工学用樹脂の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの建設工学用樹脂の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、建設工学用樹脂の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、建設工学用樹脂の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の建設工学用樹脂のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の建設工学用樹脂の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
住宅、商業建築物、その他
1.5 世界の建設工学用樹脂市場規模と予測
1.5.1 世界の建設工学用樹脂消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の建設工学用樹脂販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の建設工学用樹脂の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Olin、 Hexion、 DSM、 BASF SE、 Kukdo Chemical、 Chang Chun Group、 Huntsman、 Bluestar、 Sinopec、 Epoxy Base Electronic Material、 Kingboard、 Kumho Petrochemical、 Leuna Harze、 Ashland、 Yabang、 Reichhold、 CCP Composites、 Tianhe Resin、 AOC、 Zhaoqing Futian、 Jiangsu Yangnong Kumho Chemical、 Nan Ya Plastics、 Sanmu Group、 Changzhou Fangxin、 Dalian Qihua、 Guangdong Huaxun
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの建設工学用樹脂製品およびサービス
Company Aの建設工学用樹脂の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの建設工学用樹脂製品およびサービス
Company Bの建設工学用樹脂の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別建設工学用樹脂市場分析
3.1 世界の建設工学用樹脂のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の建設工学用樹脂のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の建設工学用樹脂のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 建設工学用樹脂のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における建設工学用樹脂メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における建設工学用樹脂メーカー上位6社の市場シェア
3.5 建設工学用樹脂市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 建設工学用樹脂市場:地域別フットプリント
3.5.2 建設工学用樹脂市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 建設工学用樹脂市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の建設工学用樹脂の地域別市場規模
4.1.1 地域別建設工学用樹脂販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 建設工学用樹脂の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 建設工学用樹脂の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の建設工学用樹脂の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の建設工学用樹脂の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の建設工学用樹脂の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の建設工学用樹脂の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの建設工学用樹脂の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の建設工学用樹脂のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の建設工学用樹脂のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の建設工学用樹脂の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の建設工学用樹脂の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の建設工学用樹脂の国別市場規模
7.3.1 北米の建設工学用樹脂の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の建設工学用樹脂の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の建設工学用樹脂の国別市場規模
8.3.1 欧州の建設工学用樹脂の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の建設工学用樹脂の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の建設工学用樹脂の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の建設工学用樹脂の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の建設工学用樹脂の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の建設工学用樹脂の国別市場規模
10.3.1 南米の建設工学用樹脂の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の建設工学用樹脂の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの建設工学用樹脂のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの建設工学用樹脂の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの建設工学用樹脂の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの建設工学用樹脂の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの建設工学用樹脂の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 建設工学用樹脂の市場促進要因
12.2 建設工学用樹脂の市場抑制要因
12.3 建設工学用樹脂の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 建設工学用樹脂の原材料と主要メーカー
13.2 建設工学用樹脂の製造コスト比率
13.3 建設工学用樹脂の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 建設工学用樹脂の主な流通業者
14.3 建設工学用樹脂の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の建設工学用樹脂のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の建設工学用樹脂の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の建設工学用樹脂のメーカー別販売数量
・世界の建設工学用樹脂のメーカー別売上高
・世界の建設工学用樹脂のメーカー別平均価格
・建設工学用樹脂におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と建設工学用樹脂の生産拠点
・建設工学用樹脂市場:各社の製品タイプフットプリント
・建設工学用樹脂市場:各社の製品用途フットプリント
・建設工学用樹脂市場の新規参入企業と参入障壁
・建設工学用樹脂の合併、買収、契約、提携
・建設工学用樹脂の地域別販売量(2019-2030)
・建設工学用樹脂の地域別消費額(2019-2030)
・建設工学用樹脂の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂の用途別消費額(2019-2030)
・世界の建設工学用樹脂の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・北米の建設工学用樹脂の国別販売量(2019-2030)
・北米の建設工学用樹脂の国別消費額(2019-2030)
・欧州の建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の建設工学用樹脂の国別販売量(2019-2030)
・欧州の建設工学用樹脂の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の建設工学用樹脂の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の建設工学用樹脂の国別消費額(2019-2030)
・南米の建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・南米の建設工学用樹脂の国別販売量(2019-2030)
・南米の建設工学用樹脂の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの建設工学用樹脂のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの建設工学用樹脂の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの建設工学用樹脂の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの建設工学用樹脂の国別消費額(2019-2030)
・建設工学用樹脂の原材料
・建設工学用樹脂原材料の主要メーカー
・建設工学用樹脂の主な販売業者
・建設工学用樹脂の主な顧客

*** 図一覧 ***

・建設工学用樹脂の写真
・グローバル建設工学用樹脂のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル建設工学用樹脂のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル建設工学用樹脂の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル建設工学用樹脂の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの建設工学用樹脂の消費額(百万米ドル)
・グローバル建設工学用樹脂の消費額と予測
・グローバル建設工学用樹脂の販売量
・グローバル建設工学用樹脂の価格推移
・グローバル建設工学用樹脂のメーカー別シェア、2023年
・建設工学用樹脂メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・建設工学用樹脂メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル建設工学用樹脂の地域別市場シェア
・北米の建設工学用樹脂の消費額
・欧州の建設工学用樹脂の消費額
・アジア太平洋の建設工学用樹脂の消費額
・南米の建設工学用樹脂の消費額
・中東・アフリカの建設工学用樹脂の消費額
・グローバル建設工学用樹脂のタイプ別市場シェア
・グローバル建設工学用樹脂のタイプ別平均価格
・グローバル建設工学用樹脂の用途別市場シェア
・グローバル建設工学用樹脂の用途別平均価格
・米国の建設工学用樹脂の消費額
・カナダの建設工学用樹脂の消費額
・メキシコの建設工学用樹脂の消費額
・ドイツの建設工学用樹脂の消費額
・フランスの建設工学用樹脂の消費額
・イギリスの建設工学用樹脂の消費額
・ロシアの建設工学用樹脂の消費額
・イタリアの建設工学用樹脂の消費額
・中国の建設工学用樹脂の消費額
・日本の建設工学用樹脂の消費額
・韓国の建設工学用樹脂の消費額
・インドの建設工学用樹脂の消費額
・東南アジアの建設工学用樹脂の消費額
・オーストラリアの建設工学用樹脂の消費額
・ブラジルの建設工学用樹脂の消費額
・アルゼンチンの建設工学用樹脂の消費額
・トルコの建設工学用樹脂の消費額
・エジプトの建設工学用樹脂の消費額
・サウジアラビアの建設工学用樹脂の消費額
・南アフリカの建設工学用樹脂の消費額
・建設工学用樹脂市場の促進要因
・建設工学用樹脂市場の阻害要因
・建設工学用樹脂市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・建設工学用樹脂の製造コスト構造分析
・建設工学用樹脂の製造工程分析
・建設工学用樹脂の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

建設工学用樹脂は、建設業界における新しい材料の一つとして、広く注目されています。樹脂は合成される有機化合物であり、その特性により土木工事や建築工事に多岐にわたる応用があります。以下では、建設工学用樹脂の概念、特徴、主な種類、用途、そして関連技術について詳しく説明いたします。

建設工学用樹脂の定義としては、建設工程において使用される合成樹脂の総称を指します。これらの樹脂は、構造材や仕上げ材の一部として用いられたり、特定の機能を持つための添加物としても利用されたりします。その強度、耐久性、耐水性、化学的安定性などの特性から、従来の工材よりも優れた性能を発揮することが多いです。建設工学用樹脂は、使用目的や環境に応じて適切な種類と形式が選ばれます。

樹脂の特徴として、第一に軽量であることが挙げられます。樹脂は金属やコンクリートに比べて遥かに軽く、輸送や施工が容易です。第二に加工性が良好な点です。樹脂は成型が容易で、複雑な形状にも成形できるため、設計の自由度が向上します。さらに、耐久性、耐候性、耐薬品性も大きな特徴です。これにより、長期間使用することが可能となり、メンテナンス頻度を減少させることができます。

建設工学用樹脂には、主にいくつかの種類があります。エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、そして熱硬化性樹脂などが代表的な例です。エポキシ樹脂は特に高い接着力を持つため、構造物の接合や補強に使われることが多いです。また、ポリウレタン樹脂は優れた弾性と耐摩耗性を持つため、床材や防水剤として広く使用されています。ポリエステル樹脂は比較的安価で工業用途にも適しており、さまざまな工事で見られます。

用途としては、建築の内外装材、コンクリートの補修材、湿気や水に対する防護材、さらには床仕上げや壁仕上げなど、多岐にわたります。特に、コンクリートの表面に樹脂を含有する塗料を塗布することで、防水性や耐久性を向上させる工法が根付いてきています。また、大規模インフラプロジェクトにおいても、樹脂の特性を活用した補強材が導入されており、構造物の寿命を延ばすための重要な手段となっています。

関連技術としては、樹脂の硬化技術や接着技術が挙げられます。樹脂は通常、加熱や紫外線照射を用いて硬化させることができますが、これにより強固な結合が形成されることになります。また、樹脂の接着技術も重要で、さまざまな素材同士を確実に結合させるための研究が進められています。さらに、樹脂の改質技術も進歩しており、特定の性能を引き出すために添加物を調整することが可能となっています。

近年、環境への配慮から、バイオ樹脂やリサイクル樹脂の研究が活発に行われています。持続可能な材料の開発は、今後の建設工学用樹脂の進化において重要な課題となるでしょう。これにより、環境負荷の低減とエコロジーな建設が実現することが期待されています。

以上のように、建設工学用樹脂はその多様な特性により、 contemporary construction において不可欠な素材となっており、今後の発展が大いに期待される分野です。このような樹脂の特性や技術を理解し、適切に活用することは、建設業界において競争力を高めるために重要な要素となります。多様な応用や技術革新を通じて、建設工学用樹脂はさらに発展し、持続可能な未来の構築に寄与することになるでしょう。


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