世界の建築用ファブリック市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Architectural Fabrics Market Report and Forecast 2025-2034

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1039)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1039
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:製造
■ ページ数:157
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の建築用ファブリック市場は、2025年から2034年の期間に年平均成長率(CAGR)10.30%で成長すると予測されている。

持続可能で軽量な建築ソリューションへの需要が世界建築用ファブリック市場を牽引する見込み

建築用ファブリックの世界市場は、一時的・恒久的構造物双方に利点をもたらすテキスタイルファサードの人気拡大に伴い成長が見込まれる。ファブリックファサードは革新の余地が大きく急成長中の分野である。また環境問題への関心の高まりから、軽量で環境に優しい建築資材への需要が増加している。北米と欧州が主要市場となる見通し。

建築用ファブリックとは、キャノピー、屋根、その他のシェルターを含む張力表面を形成するために使用される構造用ファブリックを指す。建築用ファブリックは、構造フレームワーク、ケーブルシステム、内部空気圧、またはこれらを組み合わせた張力によって固定される。通常、建築用ファブリックは、不浸透性ポリマーで両面がコーティングされた織物基布で構成され、場合によっては頑丈なトップコートが施される。 建築用ファブリックには、オープンウィーブファブリックや透明フィルムなど、いくつかの種類がある。

建築用ファブリックは通常非常に薄く(厚さ約1mm)、圧縮強度は低いが、高い引張強度を持つ。建築用ファブリックの製造にはいくつかの種類の材料が使用され、その一部を以下に示す。

綿:建築用ファブリック製造の初期素材の一つであり、現在も使用されている。綿は比較的安価で多様な色調が得られるが、現行の他素材と比較して引張強度が低い。収縮や染色にも弱い。小規模な仮設構造物の設置に一般的に用いられる。

PVCポリエステル:PVCコーティングポリエステルは広く用いられる建築用ファブリックである。コスト効率に優れ、十分な構造強度と半透明性を備え、寿命も比較的長い。溶接により継ぎ目を比較的容易に固定できる。構造的には20年以上持続する可能性があるが、PVCの柔軟性を保つために使用される可塑剤が表面に滲み出る傾向があるため、一般的に認められている寿命は10~15年である。 トップコートを塗布することで、PVCポリエステル生地の寿命を15~20年に延ばすことが可能です。PVCの環境影響に対する懸念は存在します。しかし、ポリオレフィンコーティングポリエステルなどの代替素材は、満足のいく耐火性能を発揮せず、コーティングに組み込まれた難燃剤が継ぎ目の接着性を低下させる問題がありました。

PVCナイロン:PVCポリエステルと類似の特性を持つが、使用頻度は低い。ただし、空気支持式および空気注入式構造物の建設に用いられる。

PTFEガラス:PTFE(ポリテトラフルオロエチレン、通称テフロン)コーティングガラスはPVCポリエステルより強靭で、寿命も長い(30年以上)。ただし高価で比較的弾性が低いため、より精密なパターン設計が必要となる。新品時はクリーム色だが、日光で白化し、定期的な日光照射下では一般的に自己洗浄作用を発揮する。

シリコーンガラス:シリコーンは透明であり、シリコーンコーティングガラスは最大50年の寿命が期待できる。優れた耐火性と低毒性を示す。ただし溶接不可のため、継ぎ目には接着剤が必要となる。またシリコーンは洗浄が容易ではない。

EFTEフォイル:エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)は比較的透明なフォイルです。軽量な特性からガラスの代替材として用いられます。単層または多層構造が可能で、膨張させて大型クッションを形成できます。

建築用ファブリックと革新的ソリューションへの認知度向上による市場拡大予測

建築家やクライアントの間で建築用ファブリックへの認知度が高まるにつれ、市場は拡大すると予想される。現在、マーケターはオーニング、キャノピー、ファブリック構造に加え、革新的なファサードシステムの販売促進に特化した新部門の創設に取り組んでいる。オーナー、請負業者、建築家への教育と影響力が増すにつれ、市場は拡大する可能性が高い。

柔軟性の向上と高い改造性が市場成長に寄与する見込み

建築用ファブリックは柔軟性が高く、大幅な変更が可能です。一時的・短期的な解決策として機能するだけでなく、短期から中期的な建築計画の変更が生じた場合でも容易に変更・改修できる点が追加の利点です。またコスト効率にも優れています。建築用ファブリックは、構造物を定期的に変更または回転させる必要がある適応型オフィス空間においても重要な役割を果たすと予想されます。

グローバル建築用ファブリック市場セグメンテーション

「グローバル建築用ファブリック市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供します:

タイプ別内訳

• ETFE
• PTFE
• PVC
• その他

用途別内訳

• キャノピーおよびオーニング
• ファサード
• 屋根材
• テンション構造
• その他

地域別分類

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

グローバル建築用ファブリック市場の主要企業

本レポートでは、以下の主要企業の生産能力、生産能力拡張、工場の稼働状況、合併・買収などの最新動向について詳細な分析を提示します:

• サンゴバン
• Sioen Industries NV
• ロー・アンド・ボナー
• セルジュ・フェラーリ
• サットラーAG
• 太陽工業株式会社
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

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 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 総公的債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル建築用ファブリック市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル建築用ファブリック市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の建築用ファブリック市場予測(2025-2034)
5.4 世界の建築用ファブリック市場(タイプ別)
5.4.1 ETFE
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 PTFE
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 PVC
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 その他
5.5 用途別グローバル建築用ファブリック市場
5.5.1 キャノピーおよびオーニング
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 ファサード
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 屋根材
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 張力構造建築
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 地域別グローバル建築用ファブリック市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米建築用ファブリック市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州建築用ファブリック市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域建築用ファブリック市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ建築用ファブリック市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ建築用ファブリック市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 競争環境
13.1 供給者選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 サンゴバン
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 対象地域と実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 Sioen Industries NV
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場規模と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 ロー・アンド・ボナー
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場規模と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 セルジュ・フェラーリ
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 サットラー AG
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象顧客層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 太陽工業株式会社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Architectural Fabrics Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Architectural Fabrics Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Architectural Fabrics Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Architectural Fabrics Market by Type
5.4.1 ETFE
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 PTFE
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 PVC
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Architectural Fabrics Market by Application
5.5.1 Canopies and Awnings
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Facades
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Roofing
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Tensile Architecture
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Architectural Fabrics Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Architectural Fabrics Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Architectural Fabrics Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Architectural Fabrics Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Architectural Fabrics Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Architectural Fabrics Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Saint Gobain
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Sioen Industries NV
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Low and Bonar
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Serge Ferrari
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Sattler AG
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Taiyo Kogyo Corporation
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Others
※参考情報

建築用ファブリックとは、建築物の外装や内装に使用される繊維製の素材であり、そのデザインや機能性において多様な役割を果たしています。一般的には、布状の材料を指し、軽量で柔軟性があるため、様々な形状や用途に対応可能です。また、建築用ファブリックは、耐久性や耐候性に優れた技術が施されており、長期的な使用を考慮された製品が多いです。
建築用ファブリックには、いくつかの種類があります。まず、テントや屋根材として使用される膜構造用ファブリックがあります。これらは主に高強度のポリエステルやポリウレタンコーティングされた素材が使われており、大型の空間を覆うことができる特徴があります。また、軽量で持ち運びが容易なため、イベントや展示会などでも活用されています。

次に、遮光や断熱効果を持つファブリックがあります。これらの素材は、視覚的なプライバシーを提供し、日光や外部の騒音を遮断することにより、快適な居住空間を作り出します。特に、太陽光を効果的に遮ることで、冷暖房の効率化にも寄与します。このようなファブリックは、住宅だけでなく商業施設や公共の建物でも広く利用されています。

さらに、ファブリックのデザイン性にも注目が集まっています。色やパターン、質感を自由に選ぶことで、建築物の美観を向上させることができます。特にアートやデザインの意図を反映したファブリックは、建物に独自性を与える重要な要素です。これにより、ファブリックは単なる機能的な素材だけでなく、アート作品としての側面も持つことになります。

用途に関しては、建築用ファブリックはさまざまな場面で利用されています。屋外では、公園のテント、広場のイベントスペース、さらにはホテルのバルコニーやテラスに至るまで、多岐にわたります。屋内では、カーテンや仕切り、装飾的な壁面に使用されることが一般的です。また、展示会や博物館でもインスタレーションとして用いることで、来場者に新たな体験を提供しています。

関連技術についても多様な発展が見られます。たとえば、ファブリックの耐久性を高めるためのコーティング技術や、撥水性、防火性を持つ素材の開発が進んでいます。また、近年ではテクノロジーを駆使して、スマートファブリックと呼ばれる新たなジャンルも登場しています。これには、温度調節機能や光の透過具合を変化させる機能を持つファブリックが含まれ、これらは建物におけるエネルギー効率や居住者の快適性を向上させる役割を果たしています。

さらに、環境への配慮も重要なテーマとなっており、再生可能な素材を使用したり、リサイクル可能なファブリックの開発がなされています。これにより、建築用ファブリックは持続可能な建築の一端を担う素材としても広がりを見せています。これらの進展は、今後の建築デザインや都市環境において、重要な役割を果たすことでしょう。

このように、建築用ファブリックは、機能性や美しさを兼ね備えた多彩な素材であり、現代の建築物において欠かせない存在となっています。これからも新たな技術やデザインが登場することで、ますます進化し、多様な用途に対応していくことでしょう。


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