1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界のプラスチック加工機械市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 ブロー成形機械
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 圧縮成形機械
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 押出成形機
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 射出成形機
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 回転成形機械
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 プラスチックタイプ別市場分析
7.1 ポリプロピレン(PP)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ポリエチレン(PE)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ポリウレタン(PUR)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 塩化ビニル樹脂(PVC)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 ポリエチレンテレフタレート(PET)
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 ポリスチレン(PS)
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 包装産業
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 建設業界
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車産業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 電子・電気産業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 農業産業
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アルバーグ社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務情報
14.3.2 コスモス機械
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.3 海天塑料機械集団有限公司
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ハスキー射出成形システム
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 日本製鋼所
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務情報
14.3.5.4 SWOT 分析
14.3.6 ミラクロン・ホールディングス社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 新潟機械テクノ株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 住友重機械工業
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 東芝機械株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
表2:グローバル:プラスチック加工機械市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:プラスチック加工機械市場予測:プラスチック種類別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:プラスチック加工機械市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:プラスチック加工機械市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:プラスチック加工機械市場の構造
表7:グローバル:プラスチック加工機械市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Plastic Processing Machinery Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Blow Molding Machinery
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Compression Molding Machinery
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Extrusion Molding Machinery
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Injection Molding Machinery
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Rotational Molding Machinery
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Plastic Type
7.1 Polypropylene (PP)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Polyethylene (PE)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Polyurethane (PUR)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Polyethylene Terephthalate (PET)
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Polystyrene (PS)
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use Industry
8.1 Packaging Industry
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Construction Industry
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive Industry
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electronic and Electrical Industry
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Agriculture Industry
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Arburg GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Cosmos Machinery
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 Haitian Plastics Machinery Group Co., Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Husky Injection Molding Systems
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Japan Steel Works Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Milacron Holdings Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Niigata Machine Techno Company Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Sumitomo Heavy Industries
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Toshiba Machine Co. Ltd.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
※参考情報 プラスチック加工機械は、プラスチック材料を加工して、さまざまな製品や部品を製造するための機械装置です。プラスチックは軽量で耐腐食性があり、成形が容易な特性を持っているため、日常生活や産業の幅広い分野で利用されています。プラスチック加工機械は、これらの材料を様々な形状やサイズに成形し、最終製品へと仕上げるための重要な役割を果たしています。 プラスチック加工機械には、主に成形機、押出機、射出成形機、ブロー成形機、真空成形機、フィルム成形機など、いくつかのカテゴリーがあります。成形機は、プラスチックを加熱し、溶かして型に流し込むことで特定の形状を作るためのもので、射出成形機はその中でも特に人気のある方式です。射出成形は、プラスチックを溶かし、金型に高圧で注入して冷却することで、精密な部品を大量に生産することができます。 押出機は、プラスチック樹脂を連続的に押し出し、薄いシートやパイプ、フィルムなどの形状を作り出すために用いられます。この技術は、特にプラスチック製のパイプやフィルムなど、長いものを製造する際に有効です。そして、ブロー成形機は、プラスチックを加熱して吹き込み、ボトルや容器などの中空製品を作るための機械です。真空成形機は、プラスチックシートを加熱して軟化させた後、型に引っ張り、真空で成形する方法です。 このように、プラスチック加工機械は、さまざまな成形技術に基づいていますが、いずれもプラスチック材料の特性を最大限に活かすために設計されています。これらの機械は生産効率を向上させるために進化を続けており、高度な自動化や精密加工機能を持つものが増えてきています。そのため、製品の品質や生産コスト、環境負荷の低減など、多方面において企業の競争力を高める要素となっています。 また、プラスチック加工機械の導入にあたっては、加工対象となるプラスチック材料の種類や特性を理解することが重要です。ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)、ポリカーボネート(PC)など、様々な種類のプラスチックが存在し、それぞれに適した加工条件や機械があります。また、これらの材料はリサイクル可能なものも多く、環境に配慮した加工方法や素材選びが求められています。 最近では、再生プラスチックやバイオプラスチックなど、環境負荷の少ない材料の利用が進途しています。特にバイオプラスチックは、植物由来の原材料を使用しており、石油由来のプラスチックに代わる持続可能な選択肢として注目されています。プラスチック加工機械も、こうした新しい材料に対応するため、さまざまな改良が行われつつあります。 プラスチック産業は、ライフサイクル全体を通じての環境への影響を考慮しつつ、効率的で高品質な製品の供給を目指して進化しています。その中で、プラスチック加工機械は技術革新や新しい素材の開発を支える重要な存在といえるでしょう。今後も、プラスチック加工機械の分野では、持続可能性を考慮した新たな技術の導入や、製品ライフサイクルの視点からのアプローチが進むことが予想されます。 このように、プラスチック加工機械は、その多様な用途や技術的進化により、現代の製造業において重要な役割を果たしています。これからも、効率的かつ環境に配慮したプラスチック加工技術の研究と開発が継続され、多様化する社会のニーズに応えていくことでしょう。プラスチック業界全体の動向を注視しながら、加工機械のさらなる進化に期待が寄せられています。 |
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