世界の装甲材料市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Armour Materials 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:EMR25DC1188)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1188
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:航空宇宙・防衛
■ ページ数:171
■ 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)***

世界の装甲材料市場規模は2024年に1,270万米ドルに達した。2025年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.20%で成長し、2034年までに約2,318万米ドルに達すると予測される。

軍事・法執行分野における先進的防護ソリューションの需要が市場を牽引する見込み

脅威シナリオの進化、高まる安全保障上の懸念、軍事支出の増加、軽量で効率的かつ効果的なソリューションへの需要が、防弾材料の世界市場の推進要因と見込まれる。

防弾チョッキに使用される防弾パネルは、異なる種類の材料で作られることがある。防弾チョッキは販売前に特定の試験を受ける必要がある。Zylonのような一部の防弾チョッキは、短期間で急速な劣化が見られたため回収を余儀なくされた。 これは防弾装甲製造における高品質素材の重要性を強調している。現代では複数の高品質素材が防弾装甲製造に使用され、これらが世界装甲材料市場の成長に大きく寄与している。以下に代表的な素材を説明する。

アラミド:アラミドは優れた耐熱性と強度を示す合成繊維である。 アラミドは1960年代初頭に開発され、主にデュポン™社によって商業化されました。同社はノマックス®というメタアラミドを開発しました。デュポン™社はさらに開発を進め、1973年に初のパラアラミドであるケブラー®を導入しました。これらの開発は防弾チョッキ業界に大きな変化をもたらしました。パラアラミド素材により、メーカーは軽量で柔軟性がありながら高い防護性能を備えた防弾チョッキを製造できるようになりました。

超高分子量ポリエチレン(UHMWPE):これは防弾パネル用のもう一つの人気素材であり、いくつかの現代的な防弾チョッキに採用されている。ポリオレフィンの一種(非常に長いポリエチレン鎖で構成される)ではあるが、その特性はパラアラミドに類似している。 UHMWPEの強度重量比は、従来のパラアラミド繊維よりも最大40%高いことが実証されている。このため防弾チョッキ市場で急速に普及が進み、ダイニーマ®やスペクトラ®などUHMWPEベースの防弾チョッキを複数の企業が導入している。

ハードアーマー材料:従来、ハードアーマーは鋼などの金属で製造されていたが、これらは重量が大きく、しばしば効果が不十分であった。ソフトボディアーマーパネルと同様に、現代のハードアーマーは様々な材料から製造される。一般的なハードアーマーパネルは、セラミックスまたはセラミック複合材で製造され、通常はケブラー®などのパラアラミド裏地が施されている。

ポリエチレンやモノリシックベースの硬質防弾板も開発されており、セラミックベースの硬質防弾板より軽量だが高価である。防弾ヘルメットやその他の硬質防具は、通常、強靭な熱可塑性樹脂で覆われたパラアラミド基材で作られる。これにより軽量かつ薄型の素材が得られ、長時間快適に着用できる。

防弾装甲・軍用車両・航空機向け技術が世界装甲材料市場を牽引

防弾装甲技術は軍用地上車両やヘリコプターの内部構造にも応用されている。例えばデュポン™ケブラー®技術は、各種艦船・車両・航空機・ヘリコプター向けに、強靭で軽量、耐火・耐熱性に優れた装甲システムや破片防護装置の開発を可能にしている。

サンゴバン・パフォーマンスセラミックス&レフラクタリズのような企業は、革新的で一貫性のあるセラミックスにより卓越した設計柔軟性を提供している。同社は高性能で軽量なセラミック防護材料を採用し、車両や航空機向けの防護ソリューションを提供している。  パネルは六角形、正方形、長方形など複数の形状から構成される。同社の炭化ケイ素および炭化ホウ素セラミックタイル装甲アセンブリは、陸上車両、固定翼機、回転翼機の防護に採用されている。

多様なシナリオで効果的な防護を提供する現代防護装備が、世界の装甲材料市場の活性化を促進すると予想される

絶えず進化する脅威シナリオは、人員および非人的資産向けの防護装備の継続的な開発を必要とする。軍隊や法執行機関の要員は、極限状況を含む様々な状況下で高レベルの保護を確保できる軽量・高性能・低コストの防弾チョッキを必要としている。同時に、車両や航空機などの資産も攻撃から保護されなければならない。この防護装備の継続的な開発と近代化へのニーズが市場を牽引すると予想される。

市場セグメンテーション

「グローバル装甲材料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市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別では、市場は以下のセグメントに分類されます:

• 金属および合金
• セラミックス
• 複合材料
• パラアラミド繊維
• 超高分子量ポリエチレン
• ガラス繊維
• その他

用途別では、市場は以下の分野に分類されます:

• 車両
• 航空宇宙
• ボディ
• その他

地域別では、市場は以下の地域に区分されます:

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

グローバル装甲材料市場の主要企業

本レポートでは、以下の主要企業について、生産能力や生産能力拡張、工場の稼働状況、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• デュポン
• DSM
• ハネウェル・インターナショナル
• サンゴバン
• 3M
• Koninklijke Ten Cate BV
• ATI
• 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 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界の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の洞察
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 公的総債務比率
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 グローバル装甲材料市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル装甲材料市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の装甲材料市場予測(2025-2034)
5.4 材料タイプ別世界の装甲材料市場
5.4.1 金属および合金
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 セラミックス
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 複合材料
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 パラアラミド繊維
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 超高分子量ポリエチレン
5.4.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.6 ガラス繊維
5.4.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.7 その他
5.5 用途別グローバル装甲材料市場
5.5.1 車両
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 航空宇宙
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 ボディ
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 地域別グローバル装甲材料市場
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年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
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)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米装甲材料市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 欧州装甲材料市場分析
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 アジア太平洋地域装甲材料市場分析
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年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
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 ラテンアメリカ防弾材料市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
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)
9.4 その他
10 中東・アフリカ装甲材料市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
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年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
10.5 その他
11 市場動向
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 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバル企業
12.3 主要地域企業
12.4 主要企業の戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 デュポン
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証
12.5.2 DSM
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証
12.5.3 ハネウェル・インターナショナル社
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象人口層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 サンゴバン
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象人口層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 3M
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 Koninklijke Ten Cate BV
12.5.6.1 会社概要
12.5.6.2 製品ポートフォリオ
12.5.6.3 対象人口層と実績
12.5.6.4 認証
12.5.7 ATI
12.5.7.1 会社概要
12.5.7.2 製品ポートフォリオ
12.5.7.3 対象人口層と実績
12.5.7.4 認証
12.5.8 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 Armour Materials Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Armour Materials Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Armour Materials Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Armour Materials Market by Material Type
5.4.1 Metals and Alloys
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Ceramics
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Composites
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Para-Aramid Fibers
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Ultra-high-molecular-weight Polyethylene
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Fiberglass
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Others
5.5 Global Armour Materials Market by Application
5.5.1 Vehicle
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Aerospace
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Body
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Armour Materials 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 Armour Materials 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 Armour Materials 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 Armour Materials 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 Armour Materials 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 Armour Materials 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 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 DuPont
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 DSM
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Honeywell International Inc
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 Saint-Gobain
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 3M
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Koninklijke Ten Cate BV
12.5.6.1 Company Overview
12.5.6.2 Product Portfolio
12.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.6.4 Certifications
12.5.7 ATI
12.5.7.1 Company Overview
12.5.7.2 Product Portfolio
12.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.7.4 Certifications
12.5.8 Others
※参考情報

装甲材料は、物理的あるいは化学的な攻撃から保護するために設計された材料であり、主に軍事や防護用の用途において重要な役割を果たします。これらの材料は、特定の脅威に対する防護を提供するために研究開発されてきました。装甲材料は、弾丸や爆風、火炎、刺突などの様々な攻撃からの防御に使用されます。そのため、強度、硬度、耐熱性、軽量性などの特性が求められます。
装甲材料の種類には、金属系、セラミック系、ポリマー系、複合材料などが存在します。金属系装甲は、鋼やアルミニウムなどの金属が主成分で、従来の装甲車両や艦船に広く使用されています。鋼はその高い強度と耐久性から非常に一般的ですが、重量があるため、軽量化が求められる場合にはアルミニウムやチタンが利用されることがあります。これらの金属は、軽量でありながら必要な防護を提供します。

セラミック系装甲は、通常はアルミナ、シリコンカーバイド、ボロンカーバイドなどの材料から作られます。これらのセラミックは非常に硬いため、弾丸の衝撃を効果的に吸収し、破壊を防ぐことができます。特に、セラミック装甲はその軽量性と高い防護能力から、軍用車両や防弾ベストに広く使用されています。

ポリマー系装甲は、アラミド繊維(例:ケブラー)やポリエチレン繊維(例:ダイニーマ)などの高強度繊維を用いた材料です。これらは、軽量で柔軟性があり、弾丸に対して効果的な防御を提供します。特に、個人用防護具や軽装甲車両に利用されています。その特性から、ポリマー系材料は特に民間や警察の用途でも人気があります。

複合材料は、異なる材料を組み合わせて新たな特性を引き出すことを目的としています。例えば、セラミックとポリマーを組み合わせた複合材料は、剛性と軽量性を兼ね備えた優れた防護性能を発揮します。これにより、高度な防護性能を実現しつつも、重量の制約を克服することができます。

装甲材料の用途は多岐にわたります。軍事用途では、戦車や装甲車、艦船、航空機などに装甲が施されています。これらの車両は、敵の攻撃から乗員を保護し、戦術的な優位性を確保するために不可欠です。また、民間用途でも、銀行の輸送車両や政府機関の防護、警察の防弾ベストなどが装甲材料を使用しています。

関連技術としては、製造プロセスや設計技術が挙げられます。例えば、熱処理や鍛造、成形などの加工技術が装甲材料の性能を大きく向上させることができます。また、計算機シミュレーションを用いた設計技術も進化しており、最適な形状や構造を求めることが可能です。さらに、装甲材料の質を向上させるための新しい化学的プロセスの研究も進行中です。

最近では、ナノテクノロジーやバイオミメティクスなどの新しい技術も装甲材料に応用されています。ナノテクノロジーによって材料の強度や耐熱性を革新的に高めることが可能になる一方、バイオミメティクスによる新しい材料の開発にも期待が寄せられています。

装甲材料は、その進化とともに、安全・防護の分野においてますます重要な役割を果たしています。新しい技術や材料の発展は、より高性能で軽量な装甲の実現を目指しており、未来の防護手段を根本から革新する可能性を秘めています。防護のニーズは常に変わり続けているため、装甲材料の研究開発は今後も続けられることでしょう。


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