1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
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 航空宇宙用複合材料の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 繊維タイプ別市場構成
6.1 炭素繊維複合材料
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 セラミック繊維複合材料
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ガラス繊維複合材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他の繊維複合材料
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 樹脂タイプ別市場内訳
7.1 エポキシ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 フェノール
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ポリエステル
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 ポリイミド
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 熱可塑性プラスチック
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 セラミックと金属マトリックス
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 航空機タイプ別市場
8.1 民間航空機
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ビジネス航空機
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 民間ヘリコプター
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 軍用機・ヘリコプター
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 インテリア部品
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 外装部品
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 製造工程別市場
10.1 AFP/ATL
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 レイアップ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 RTM/VARTM
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 フィラメントワインディング
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 欧州
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 中南米
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東・アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱点
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 買い手の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の程度
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格指標
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 バリー・リボンミルズ
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 ヘクセル・コーポレーション
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 マテリオン・コーポレーション
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 三菱ケミカルホールディング株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 レネゲード・マテリアル・コーポレーション
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 Koninklijke Ten Cate B.V.
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 SGL カーボン SE
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務
16.3.7.4 SWOT 分析
16.3.8 ソルベイ
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 帝人
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 東レ株式会社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務
16.3.10.4 SWOT分析
| ※参考情報 航空宇宙用複合材料は、航空機や宇宙船などの構造物に使用される先進的な材料です。これらの複合材料は、異なる物理的特性を持つ複数の材料を組み合わせることで、軽量で高強度、高剛性、耐腐食性などの優れた特性を実現しています。航空宇宙産業では、燃費の向上や運動性能の向上が求められるため、複合材料の使用が急速に進んでいます。 航空宇宙用複合材料の中には、主に繊維強化プラスチック(FRP)、金属マトリックス複合材料(MMC)、セラミックマトリックス複合材料(CMC)などがあります。FRPは、ガラスや炭素繊維などの強化繊維を樹脂で結合させたもので、航空機の主翼や尾翼、 fuselageなどで広く使用されています。特に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は、比強度が高く、軽量で耐腐食性に優れるため、様々な航空機部品に使用されています。一方、MMCは金属材料に繊維や粒子を添加することで機械的特性を向上させる材料であり、耐熱性や耐摩耗性が増します。CMCは、高温環境に耐えることができるセラミック基材に強化繊維を加えることで、非常に高い温度耐性と耐久性を実現しています。 航空宇宙用複合材料の用途は多岐にわたります。商業航空機では、軽量化による燃費向上が求められ、複合材料は主翼、胴体、内装部品などに使われています。また、軍用機や宇宙機でも、耐久性や性能向上のために広く利用されています。さらに、最近では無人航空機(ドローン)や小型衛星など、新たな航空宇宙システムにも複合材料の採用が進んでいます。 関連技術については、製造プロセスや検査技術が重要です。複合材料の製造には、成形技術が必要で、例えば、手作業によるラミネーションや自動化されたテープレイアップなどがあります。また、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂の選択も重要で、成形の特性や性能に影響を与えます。さらに、完成した材料や部品の品質を確認するための非破壊検査技術、例えば、超音波検査やX線検査なども必要です。 航空宇宙用複合材料の開発や応用においては、環境への配慮も求められています。リサイクル可能な材料や製造工程の省エネルギー化、廃棄物削減といった観点から、持続可能性を考えた研究が進んでいます。また、ナノテクノロジーの発展により、より高性能な複合材料の開発が期待されています。 航空宇宙用複合材料は、その特性から今後ますます重要性を増していくと考えられています。航空機の運行コスト削減や環境問題への対応として、軽量で高性能な材料が求められる中で、複合材料の研究開発は引き続き活発に行われていくでしょう。その結果、航空宇宙産業の発展に寄与し、より安全で効率的な航空機や宇宙機の実現が期待されます。 |
*** 航空宇宙用複合材料の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・航空宇宙用複合材料の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の航空宇宙用複合材料の世界市場規模を219億米ドルと推定しています。
・航空宇宙用複合材料の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の航空宇宙用複合材料の世界市場規模を410億米ドルと予測しています。
・航空宇宙用複合材料市場の成長率は?
→IMARC社は航空宇宙用複合材料の世界市場が2024年~2032年に年平均7.0%成長すると展望しています。
・世界の航空宇宙用複合材料市場における主要プレイヤーは?
→「Bally Ribbon Mills、Hexcel Corporation、Materion Corporation、Mitsubishi Chemical Holding Corporation、Renegade Materials Corporation、Koninklijke Ten Cate B.V.、SGL Carbon SE、Solvay、Teijin Limited、Toray Industries Inc.など ...」を航空宇宙用複合材料市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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