1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 エンドユーザー分析
3.7 新興市場
3.8 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 複合材料の世界市場、種類別
5.1 はじめに
5.2 繊維強化複合材料
5.2.1 ガラス繊維強化ポリマー(GFRP)
5.2.2 炭素繊維強化ポリマー(CFRP)
5.2.3 アラミド繊維強化ポリマー(AFRP)
5.3 粒子強化複合材料
5.3.1 コンクリート
5.3.2 金属マトリックス複合材料(MMC)
5.4 構造用複合材料
5.4.1 積層板
5.4.2 サンドイッチ構造
6 複合材料の世界市場:樹脂種類別
6.1 はじめに
6.2 熱硬化性複合材料
6.2.1 エポキシ樹脂
6.2.2 ポリエステル樹脂
6.2.3 ビニルエステル樹脂
6.2.4 フェノール樹脂
6.3 熱可塑性複合材料
6.3.1 ポリプロピレン(PP)
6.3.2 ポリエチレン(PE)
6.3.3 ポリアミド(PA)
6.3.4 ポリカーボネート(PC)
7 複合材料の世界市場、製造プロセス別
7.1 導入
7.2 レイアップ工程
7.3 フィラメントワインディング
7.4 射出成形
7.5 引抜成形
7.6 圧縮成形
7.7 樹脂トランスファー成形(RTM)
7.8 その他の製造プロセス
8 複合材料の世界市場、エンドユーザー別
8.1 はじめに
8.2 航空宇宙
8.3 自動車
8.4 建設・インフラ
8.5 エレクトロニクス
8.6 消費財
8.7 ヘルスケア
8.8 石油・ガス
8.9 その他のエンドユーザー
9 複合材料の世界市場、地域別
9.1 はじめに
9.2 北アメリカ
9.2.1 アメリカ
9.2.2 カナダ
9.2.3 メキシコ
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.2 イギリス
9.3.3 イタリア
9.3.4 フランス
9.3.5 スペイン
9.3.6 その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
9.4.1 日本
9.4.2 中国
9.4.3 インド
9.4.4 オーストラリア
9.4.5 ニュージーランド
9.4.6 韓国
9.4.7 その他のアジア太平洋地域
9.5 南アメリカ
9.5.1 アルゼンチン
9.5.2 ブラジル
9.5.3 チリ
9.5.4 その他の南アメリカ地域
9.6 中東/アフリカ
9.6.1 サウジアラビア
9.6.2 アラブ首長国連邦
9.6.3 カタール
9.6.4 南アフリカ
9.6.5 その他の中東/アフリカ地域
10 主要開発
10.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
10.2 買収と合併
10.3 新製品上市
10.4 拡張
10.5 その他の主要戦略
11 企業プロフィール
11.1 Hexcel Corporation
11.2 Toray Industries Inc.
11.3 SGL Carbon SE
11.4 Teijin Limited
11.5 Mitsubishi Chemical Corporation
11.6 Owens Corning
11.7 Solvay S.A.
11.8 Huntsman Corporation
11.9 Albany International Corporation
11.10 Gurit Holding AG
11.11 Sinonus
11.12 Aerospace Composite Products Inc.
11.13 Hexagon Composites ASA
11.14 Renegade Materials Corporation
表一覧
表1 複合材料の世界市場展望、地域別(2022-2030年)(MNドル)
表2 複合材料の世界市場展望、種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 複合材料の世界市場展望:繊維強化複合材料別(2022-2030年) ($MN)
表4 複合材料の世界市場展望、ガラス繊維強化ポリマー(GFRP)別 (2022-2030) ($MN)
表5 複合材料の世界市場展望、炭素繊維強化ポリマー(CFRP)別 (2022-2030) ($MN)
表6 複合材料の世界市場展望、アラミド繊維強化ポリマー(AFRP)別 (2022-2030) ($MN)
表7 複合材料の世界市場展望、粒子強化複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表8 複合材料の世界市場展望、コンクリート別 (2022-2030) ($MN)
表9 複合材料の世界市場展望、金属マトリックス複合材料(MMC)別 (2022-2030) ($MN)
表10 複合材料の世界市場展望、構造用複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表11 複合材料の世界市場展望、積層板別 (2022-2030) ($MN)
表12 複合材料の世界市場展望、サンドイッチ構造別 (2022-2030) ($MN)
表13 複合材料の世界市場展望、樹脂種類別 (2022-2030) ($MN)
表14 複合材料の世界市場展望、熱硬化性複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表15 複合材料の世界市場展望、エポキシ樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表16 複合材料の世界市場展望、ポリエステル樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表17 複合材料の世界市場展望:ビニルエステル樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表18 複合材料の世界市場展望、フェノール樹脂別 (2022-2030) ($MN)
表19 複合材料の世界市場展望、熱可塑性複合材料別 (2022-2030) ($MN)
表20 複合材料の世界市場展望、ポリプロピレン(PP)別 (2022-2030) ($MN)
表21 複合材料の世界市場展望、ポリエチレン(PE)別 (2022-2030) ($MN)
表22 複合材料の世界市場展望、ポリアミド(PA)別 (2022-2030) ($MN)
表23 複合材料の世界市場展望、ポリカーボネート(PC)別 (2022-2030) ($MN)
表24 複合材料の世界市場展望、製造プロセス別 (2022-2030) ($MN)
表25 複合材料の世界市場展望:レイアップ工程別 (2022-2030) ($MN)
表26 複合材料の世界市場展望:フィラメントワインディング別 (2022-2030) ($MN)
表27 複合材料の世界市場展望、射出成形別 (2022-2030) ($MN)
表28 複合材料の世界市場展望、引抜成形別 (2022-2030) ($MN)
表29 複合材料の世界市場展望、圧縮成形別 (2022-2030) ($MN)
表30 複合材料の世界市場展望、樹脂トランスファー成形(RTM)別 (2022-2030) ($MN)
表31 複合材料の世界市場展望、その他の製造プロセス別 (2022-2030) ($MN)
表32 複合材料の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表33 複合材料の世界市場展望、航空宇宙別 (2022-2030) ($MN)
表34 複合材料の世界市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表35 複合材料の世界市場展望:建設・インフラ別(2022-2030年) ($MN)
表36 複合材料の世界市場展望、エレクトロニクス別 (2022-2030) ($MN)
表37 複合材料の世界市場展望:消費財別(2022-2030年) ($MN)
表38 複合材料の世界市場展望:ヘルスケア別(2022-2030年) ($MN)
表39 複合材料の世界市場展望:石油・ガス別(2022-2030年) ($MN)
表40 複合材料の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 複合材料(Composites)とは、二つ以上の異なる材料を組み合わせて作られた新しい材料のことです。異なる特性を持つ材料が組み合わさることで、単体の材料では得られない優れた性能や機能を実現することができます。これにより、軽量で強度が高い、耐食性が優れている、熱伝導性が良好など、さまざまな特性を持つ材料が開発されています。 複合材料は主に、基材(マトリックス)と強化材(リインフォースメント)から構成されます。基材は通常、樹脂や金属、セラミックスなどであり、強化材は繊維や粒子などの形態を取ります。基材は全体の形状を保持し、強化材は材料の力学的特性を向上させる役割を果たします。 複合材料にはいくつかの種類があります。最も一般的な複合材料は、繊維強化プラスチック(FRP)です。FRPは、ガラス繊維や炭素繊維を基材のプラスチックに混ぜて作られ、軽量で耐久性が高いという特徴があります。このため、航空宇宙産業や自動車産業で広く使用されています。 また、金属マトリックス複合材料(MMC)もあります。これは金属のマトリックスに繊維や粒子を加えることで強度を高めた材料で、航空機の部品や自動車のブレーキディスクなどに利用されています。さらに、セラミックスマトリックス複合材料(CMCs)は、高温環境での耐熱性や耐摩耗性に優れた特性を持ち、火力発電所や航空機エンジンの部品に使われることがあります。 複合材料の用途は非常に多岐にわたります。航空宇宙産業では、軽量化が求められるため、機体やエンジン部品にFRPが多く使われています。また、自動車産業においても、軽量化によるエネルギー効率の向上を目的に、カーボンファイバー強化プラスチックが導入されています。さらに、スポーツ用品や医療機器、建築材料など、多くの分野で利用されています。 関連技術としては、製造プロセスが重要です。複合材料の成型方法には、手工芸的な方法から、工業用の自動化されたプロセスまでさまざまな技術があります。例えば、RTM(樹脂トランスファーモールディング)やオートクレーブ成型、サンドイッチ構造製造法などがあります。これらの技術により、高品質な複合材料製品を効率的に大量生産することが可能となります。 さらに、複合材料の設計においては、コンピュータ支援設計(CAD)や有限要素解析(FEA)が不可欠です。これにより、複雑な形状や負荷条件を考慮した高性能な材料設計が行われています。最近では、3Dプリンティング技術も複合材料の製造に応用され、新たな可能性を拓いています。 さらに環境問題への配慮も重要です。リサイクル可能な複合材料や生分解性材料の開発が進められており、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められています。 このように、複合材料はその優れた特性から多くの産業で利用されており、今後の技術革新により、更なる進化が期待されています。複合材料の研究と開発は、今後も重要な役割を果たし続けるでしょう。 |
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