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 世界の耐火物市場
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 形態別市場分析
6.1 成形耐火物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非成形耐火物
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 アルカリ度別市場分析
7.1 酸性および中性
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 塩基性
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 製造プロセス別の市場分析
8.1 ドライプレスプロセス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 溶融鋳造
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 手成形
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 成形
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 未形成
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 組成別市場分析
9.1 粘土ベース
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 非粘土系
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 耐火鉱物別市場分析
10.1 グラファイト
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 マグネサイト
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 鉻鉄鉱
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 シリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 高アルミナ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 ジルコニア
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 用途別市場分析
11.1 鉄鋼
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 セメント
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 非鉄金属
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 ガラス
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 その他
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 地域別市場分析
12.1 北米
12.1.1 米国
12.1.1.1 市場動向
12.1.1.2 市場予測
12.1.2 カナダ
12.1.2.1 市場動向
12.1.2.2 市場予測
12.2 アジア太平洋地域
12.2.1 中国
12.2.1.1 市場動向
12.2.1.2 市場予測
12.2.2 日本
12.2.2.1 市場動向
12.2.2.2 市場予測
12.2.3 インド
12.2.3.1 市場動向
12.2.3.2 市場予測
12.2.4 韓国
12.2.4.1 市場動向
12.2.4.2 市場予測
12.2.5 オーストラリア
12.2.5.1 市場動向
12.2.5.2 市場予測
12.2.6 インドネシア
12.2.6.1 市場動向
12.2.6.2 市場予測
12.2.7 その他
12.2.7.1 市場動向
12.2.7.2 市場予測
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.1.1 市場動向
12.3.1.2 市場予測
12.3.2 フランス
12.3.2.1 市場動向
12.3.2.2 市場予測
12.3.3 イギリス
12.3.3.1 市場動向
12.3.3.2 市場予測
12.3.4 イタリア
12.3.4.1 市場動向
12.3.4.2 市場予測
12.3.5 スペイン
12.3.5.1 市場動向
12.3.5.2 市場予測
12.3.6 ロシア
12.3.6.1 市場動向
12.3.6.2 市場予測
12.3.7 その他
12.3.7.1 市場動向
12.3.7.2 市場予測
12.4 ラテンアメリカ
12.4.1 ブラジル
12.4.1.1 市場動向
12.4.1.2 市場予測
12.4.2 メキシコ
12.4.2.1 市場動向
12.4.2.2 市場予測
12.4.3 その他
12.4.3.1 市場動向
12.4.3.2 市場予測
12.5 中東およびアフリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 国別市場分析
12.5.3 市場予測
13 SWOT分析
13.1 概要
13.2 強み
13.3 弱み
13.4 機会
13.5 脅威
14 バリューチェーン分析
15 ポーターの5つの力分析
15.1 概要
15.2 購買者の交渉力
15.3 供給者の交渉力
15.4 競争の激しさ
15.5 新規参入の脅威
15.6 代替品の脅威
16 価格指標
17 競争環境
17.1 市場構造
17.2 主要プレイヤー
17.3 主要企業の概要
17.3.1 朝鮮耐火物株式会社
17.3.1.1 会社概要
17.3.1.2 製品ポートフォリオ
17.3.2 サンゴバン社
17.3.2.1 会社概要
17.3.2.2 製品ポートフォリオ
17.3.2.3 財務状況
17.3.2.4 SWOT分析
17.3.3 Coorstek Inc.
17.3.3.1 会社概要
17.3.3.2 製品ポートフォリオ
17.3.4 Imerys USA Inc.
17.3.4.1 会社概要
17.3.4.2 製品ポートフォリオ
17.3.5 Krosaki Harima Corporation
17.3.5.1 会社概要
17.3.5.2 製品ポートフォリオ
17.3.6 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社
17.3.6.1 会社概要
17.3.6.2 製品ポートフォリオ
17.3.6.3 財務状況
17.3.7 レフラテクニク・ホールディングGmbH
17.3.7.1 会社概要
17.3.7.2 製品ポートフォリオ
17.3.7.3 財務状況
17.3.8 RHIマグネシタ社
17.3.8.1 会社概要
17.3.8.2 製品ポートフォリオ
17.3.8.3 財務状況
17.3.9 ベスビウス社
17.3.9.1 会社概要
17.3.9.2 製品ポートフォリオ
17.3.9.3 財務状況
表2:グローバル:耐火物市場予測:形態別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:耐火物市場予測:アルカリ度別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:耐火物市場予測:製造プロセス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:耐火物市場予測:組成別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:耐火物市場予測:耐火鉱物別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:耐火物市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:世界:耐火物市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表9:グローバル:耐火物市場の構造
表10:グローバル:耐火物市場: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 Refractories Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Form
6.1 Shaped Refractories
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Unshaped Refractories
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Alkalinity
7.1 Acidic and Neutral
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Basic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Manufacturing Process
8.1 Dry Press Process
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fused Cast
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Hand Molded
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Formed
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Unformed
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Composition
9.1 Clay-Based
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Nonclay-Based
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Refractory Mineral
10.1 Graphite
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Magnesite
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Chromite
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Silica
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 High Alumina
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Zirconia
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
10.7 Others
10.7.1 Market Trends
10.7.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Application
11.1 Iron and Steel
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Cement
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Non-Ferrous Metals
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Glass
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Others
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 North America
12.1.1 United States
12.1.1.1 Market Trends
12.1.1.2 Market Forecast
12.1.2 Canada
12.1.2.1 Market Trends
12.1.2.2 Market Forecast
12.2 Asia Pacific
12.2.1 China
12.2.1.1 Market Trends
12.2.1.2 Market Forecast
12.2.2 Japan
12.2.2.1 Market Trends
12.2.2.2 Market Forecast
12.2.3 India
12.2.3.1 Market Trends
12.2.3.2 Market Forecast
12.2.4 South Korea
12.2.4.1 Market Trends
12.2.4.2 Market Forecast
12.2.5 Australia
12.2.5.1 Market Trends
12.2.5.2 Market Forecast
12.2.6 Indonesia
12.2.6.1 Market Trends
12.2.6.2 Market Forecast
12.2.7 Others
12.2.7.1 Market Trends
12.2.7.2 Market Forecast
12.3 Europe
12.3.1 Germany
12.3.1.1 Market Trends
12.3.1.2 Market Forecast
12.3.2 France
12.3.2.1 Market Trends
12.3.2.2 Market Forecast
12.3.3 United Kingdom
12.3.3.1 Market Trends
12.3.3.2 Market Forecast
12.3.4 Italy
12.3.4.1 Market Trends
12.3.4.2 Market Forecast
12.3.5 Spain
12.3.5.1 Market Trends
12.3.5.2 Market Forecast
12.3.6 Russia
12.3.6.1 Market Trends
12.3.6.2 Market Forecast
12.3.7 Others
12.3.7.1 Market Trends
12.3.7.2 Market Forecast
12.4 Latin America
12.4.1 Brazil
12.4.1.1 Market Trends
12.4.1.2 Market Forecast
12.4.2 Mexico
12.4.2.1 Market Trends
12.4.2.2 Market Forecast
12.4.3 Others
12.4.3.1 Market Trends
12.4.3.2 Market Forecast
12.5 Middle East and Africa
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Breakup by Country
12.5.3 Market Forecast
13 SWOT Analysis
13.1 Overview
13.2 Strengths
13.3 Weaknesses
13.4 Opportunities
13.5 Threats
14 Value Chain Analysis
15 Porters Five Forces Analysis
15.1 Overview
15.2 Bargaining Power of Buyers
15.3 Bargaining Power of Suppliers
15.4 Degree of Competition
15.5 Threat of New Entrants
15.6 Threat of Substitutes
16 Price Indicators
17 Competitive Landscape
17.1 Market Structure
17.2 Key Players
17.3 Profiles of Key Players
17.3.1 Chosun Refractories Eng Co. Ltd.
17.3.1.1 Company Overview
17.3.1.2 Product Portfolio
17.3.2 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
17.3.2.1 Company Overview
17.3.2.2 Product Portfolio
17.3.2.3 Financials
17.3.2.4 SWOT Analysis
17.3.3 Coorstek Inc.
17.3.3.1 Company Overview
17.3.3.2 Product Portfolio
17.3.4 Imerys USA Inc.
17.3.4.1 Company Overview
17.3.4.2 Product Portfolio
17.3.5 Krosaki Harima Corporation
17.3.5.1 Company Overview
17.3.5.2 Product Portfolio
17.3.6 Morgan Advanced Materials Plc
17.3.6.1 Company Overview
17.3.6.2 Product Portfolio
17.3.6.3 Financials
17.3.7 Refratechnik Holding GmbH
17.3.7.1 Company Overview
17.3.7.2 Product Portfolio
17.3.7.3 Financials
17.3.8 RHI Magnesita GmbH
17.3.8.1 Company Overview
17.3.8.2 Product Portfolio
17.3.8.3 Financials
17.3.9 Vesuvius Plc
17.3.9.1 Company Overview
17.3.9.2 Product Portfolio
17.3.9.3 Financials
※参考情報 耐火物は、高温環境で使用される材料の一群を指し、主に炉やキルン、溶融炉、化学プラント、鉄鋼業、セラミック製造などで見られます。これらの材料は、耐熱性や耐腐食性、機械的強度、熱膨張特性、熱伝導性などの特性が求められます。耐火物は、これらの要求に応じてさまざまな種類があり、それぞれが異なる用途に適するように設計されています。 耐火物の主要な成分としては、酸化物、炭化物、窒化物、シリケートなどがあります。これらの成分は、それぞれ異なる特性を持ち、混合することで目的に応じた性能を持つ耐火物を製造することができます。例えば、酸化アルミニウム(アルミナ)を含む耐火物は、高い耐火温度と化学的安定性を提供します。一方、シリカを多く含む耐火物は、熱衝撃に対して優れた特性を示します。 耐火物は、主に粘土質耐火物、非粘土質耐火物、特殊耐火物の三つのカテゴリーに分類されます。粘土質耐火物は、帝国の粘土を主成分とし、コストが低く、一般的な用途に広く利用されています。非粘土質耐火物には、アルミナ、マグネシウム、カルシウムなどの酸化物を基にした材料が含まれ、高温でも非常に安定した特性を発揮します。特殊耐火物は、特定の用途や条件に応じて設計されており、例えば高温のガス環境での耐腐食性や、激しい熱サイクルに対する耐久性が求められます。 耐火物の製造プロセスには、原材料の選別、粉砕、混合、成形、焼成が含まれます。まず、適切な原材料を選び、それを粉砕して細かくします。次に、必要に応じて他の材料と混合し、成形を行います。この際、圧縮成形や鋳造、スラリー法などさまざまな方法が使用されることがあります。成形後は、焼成プロセスが行われ、これにより材料の結合が強化され、耐火特性が発現します。 耐火物の性能を評価する際には、耐火温度、熱衝撃抵抗、躯体強度、化学的安定性、熱伝導率といった指標が重要です。耐火温度は、その材料が使用できる最高温度を示し、通常は1200℃以上の範囲で評価されます。熱衝撃抵抗は、急激な温度変化に対して材料がどれだけ耐えられるかを示すもので、これによって設備の安定性が保たれます。 耐火物の適正な選定は、最終的な製品の品質や生産性に大きな影響を与えます。例えば、鉄鋼製造においては、炉内の環境条件や溶融金属の成分に応じた耐火物を選定することが重要です。また、製造設備の劣化を防ぐためにも、耐火物の性能を正しく理解し、適切に管理することが求められます。 近年では、環境に配慮した耐火物の開発も進んでいます。これには、再利用可能な材料やリサイクル技術を用いた耐火物、低環境負荷のプロセスで製造されたものが含まれます。持続可能な製造プロセスと材料の使用は、今後の耐火物業界においてますます重要なテーマとなっていくでしょう。 耐火物の研究開発は、材料工学、化学工学、機械工学などの異なる分野が相互に関連し合うことで進展しています。新しい耐火材料を開発するための試験方法や性能評価方法の研究も活発に行われており、耐火物の持つ特性をより高めるための革新が期待されています。耐火物の採用が進む分野は広がり続けており、安全で高効率な運用を実現するために不可欠な材料としての役割を果たしています。将来的には、さらに高性能で環境に優しい耐火物の開発が進むことで、さまざまな産業の発展に寄与すると考えられています。 |
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