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 主要な業界動向
5 世界の疎水性コーティング市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 防食
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 抗菌
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 凍結防止
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 セルフクリーニング
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 防汚
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 材料別市場分析
7.1 ポリシロキサン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 フルオロアルキルシラン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 フッ素樹脂
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 製造方法別の市場区分
8.1 化学気相成長法
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 相分離
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ゾルゲルプロセス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 エレクトロスピニング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エッチング
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 建築・建設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 エレクトロニクス
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 繊維
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 消費財
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 医療・ヘルスケア
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 3M社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アブリサ・テクノロジーズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 AccuCoat Inc.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 Aculon Inc.
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 Akzo Nobel N.V.
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 BASF SE
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT 分析
15.3.7 Cytonix LLC
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 NEI Corporation
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 NeverWet LLC
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 日本ペイントホールディングス株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務情報
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 P2i Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 PPG インダストリーズ社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務情報
15.3.12.4 SWOT 分析
表2:グローバル:疎水性コーティング市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:疎水性コーティング市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:疎水性コーティング市場予測:製造方法別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:疎水性コーティング市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:疎水性コーティング市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:疎水性コーティング市場:競争構造
表8:グローバル:疎水性コーティング市場: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 Hydrophobic Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Anti-Corrosion
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anti-Microbial
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Anti-Icing
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Self-Cleaning
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Anti-Fouling
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 Material
7.1 Polysiloxanes
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 FluoroAlkylsilanes
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Fluoropolymers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Fabrication Method
8.1 Chemical Vapour Deposition
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Phase Separation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Sol Gel Process
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrospinning
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Etching
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Building and Construction
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Electronics
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Automotive
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Textiles
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Consumer Goods
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Medical and Healthcare
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3M Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Abrisa Technologies
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 AccuCoat Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Aculon Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Akzo Nobel N.V.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 BASF SE
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Cytonix LLC
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 NEI Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 NeverWet LLC
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 P2i Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 PPG Industries Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 疎水性コーティング剤とは、水分をはじく性質を持つコーティング材料を指します。このコーティング剤は、表面の水分子との相互作用が少ないため、水滴が表面にぺたっとつかず、丸くなって転がり落ちる特性があります。こうした性質は、特に雨水や湿気からの保護が必要な分野で広く活用されています。 疎水性コーティングは、一般的にフッ素化合物、シリコーン、ワックス、ポリマーなどを基にした材料から作られます。これらの材料は、表面張力が低く、水分子との接触を避けることで、優れた撥水性を示します。コーティングの厚さや均一性も水分排除の効率に大きく影響します。このようなコーティングを施すことで、素材の耐久性が向上し、汚れの付着を防ぐことができます。 疎水性コーティングは、さまざまな分野での応用が見られます。建物の外壁、車のボディ、電子機器、衣類、さらには医療器具に至るまで、幅広い用途が存在します。たとえば、車両に施された疎水性コーティングは、雨の日の視界を改善し、ウィンドウの清掃の頻度を減少させます。また、建築物に対するコーティングは、素材の劣化を防ぎ、メンテナンスコストを削減する上で重要です。 衣類に施される疎水性コーティングは、特にアウトドア製品において注目されています。これにより、雨や雪からの保護が得られ、快適さを保ちながら維持することができます。さらに、医療分野では、疎水性コーティングによって細菌の付着を防ぎ、感染症のリスクを低減することができます。 疎水性コーティングの評価には、接触角測定が一般的に用いられます。水滴がコーティング表面に接触した際の角度を測定することで、撥水性の度合いを定量化できます。接触角が大きければ大きいほど、撥水性が高いことを示します。一般的には接触角が90度以上であれば、疎水性があるとされます。 ただし、疎水性コーティングにも限界があります。過度な摩擦や化学薬品への曝露、紫外線による劣化などによって、その性能が低下する場合があります。また、疎水性コーティングは時とともに劣化し、定期的なメンテナンスや再塗布が必要になることもあります。したがって、どのような状況で使用するかを考慮し、適切な製品を選ぶことが重要です。 近年、環境問題への意識が高まる中で、持続可能な素材から作られた疎水性コーティングの開発も進められています。生分解性ポリマーや低環境負荷の素材を用いた製品が登場し、従来の化学物質に代わる選択肢として注目されています。これにより、効果的で持続可能なコーティング技術の実現が期待されます。 疎水性コーティングは、特に技術が進歩する現代において、様々な分野で活用されておりその重要性はますます増しています。未来においては、さらなる性能向上や新しい応用が期待され、我々の生活をより快適に、安全にする役割を果たすことでしょう。私たちの身の回りの多くの製品がこのコーティングによって改善されていることを考えると、その価値は計り知れません。加えて、環境への配慮を忘れず、持続可能な素材を利用することが求められています。これからの研究や開発によって、ますます革新的な疎水性コーティングが誕生することが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/