航空宇宙用複合材料の世界市場2024:メーカー別、地域別、タイプ・用途別

■ 英語タイトル:Global Aerospace Composite Materials Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030

調査会社GlobalInfoResearch社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GIR24CR339360)■ 発行会社/調査会社:GlobalInfoResearch
■ 商品コード:GIR24CR339360
■ 発行日:2024年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学&材料
■ ページ数:約100
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

GlobalInfoResearch社の最新調査によると、世界の航空宇宙用複合材料市場規模は2023年にxxxx米ドルと評価され、2030年までに年平均xxxx%でxxxx米ドルに成長すると予測されています。
本レポートは、世界の航空宇宙用複合材料市場に関する詳細かつ包括的な分析です。メーカー別、地域別・国別、タイプ別、用途別の定量分析および定性分析を行っています。市場は絶え間なく変化しているため、本レポートでは競争、需給動向、多くの市場における需要の変化に影響を与える主な要因を調査しています。選定した競合企業の会社概要と製品例、および選定したいくつかのリーダー企業の2024年までの市場シェア予測を掲載しています。

*** 主な特徴 ***

航空宇宙用複合材料の世界市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

航空宇宙用複合材料の地域別・国別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

航空宇宙用複合材料のタイプ別・用途別の市場規模および予測:消費金額(百万ドル)、販売数量、平均販売価格、2019-2030年

航空宇宙用複合材料の世界主要メーカーの市場シェア、売上高(百万ドル)、販売数量、平均販売単価、2019-2024年

本レポートの主な目的は以下の通りです:

– 世界および主要国の市場規模を把握する
– 航空宇宙用複合材料の成長の可能性を分析する
– 各製品と最終用途市場の将来成長を予測する
– 市場に影響を与える競争要因を分析する

本レポートでは、世界の航空宇宙用複合材料市場における主要企業を、会社概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、主要動向などのパラメータに基づいて紹介しています。本調査の対象となる主要企業には、Solvay、Hexcel、Royal Ten Cate、Teijin、Toray Industries、Renegade Materials、Owens Corning、Materion、Mitsubishi Rayon、SGL Groupなどが含まれます。

また、本レポートは市場の促進要因、阻害要因、機会、新製品の発売や承認に関する重要なインサイトを提供します。

*** 市場セグメンテーション

航空宇宙用複合材料市場はタイプ別と用途別に区分されます。セグメント間の成長については2019-2030年の期間においてタイプ別と用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットとすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

[タイプ別市場セグメント]
ガラス繊維複合材料、炭素繊維複合材料、アラミド繊維複合材料、その他

[用途別市場セグメント]
内装、外装

[主要プレーヤー]
Solvay、Hexcel、Royal Ten Cate、Teijin、Toray Industries、Renegade Materials、Owens Corning、Materion、Mitsubishi Rayon、SGL Group

[地域別市場セグメント]
– 北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
– ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他)
– アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
– 南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他)
– 中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他)

※本レポートの内容は、全15章で構成されています。

第1章では、航空宇宙用複合材料の製品範囲、市場概要、市場推計の注意点、基準年について説明する。

第2章では、2019年から2024年までの航空宇宙用複合材料の価格、販売数量、売上、世界市場シェアとともに、航空宇宙用複合材料のトップメーカーのプロフィールを紹介する。

第3章では、航空宇宙用複合材料の競争状況、販売数量、売上、トップメーカーの世界市場シェアを景観対比によって強調的に分析する。

第4章では、航空宇宙用複合材料の内訳データを地域レベルで示し、2019年から2030年までの地域別の販売数量、消費量、成長を示す。

第5章と第6章では、2019年から2030年まで、タイプ別、用途別に売上高を区分し、タイプ別、用途別の売上高シェアと成長率を示す。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2019年から2024年までの世界の主要国の販売数量、消費量、市場シェアとともに、国レベルでの販売データを分析する。2025年から2030年までの航空宇宙用複合材料の市場予測は販売量と売上をベースに地域別、タイプ別、用途別で掲載する。

第12章、市場ダイナミクス、促進要因、阻害要因、トレンド、ポーターズファイブフォース分析。

第13章、航空宇宙用複合材料の主要原材料、主要サプライヤー、産業チェーン。

第14章と第15章では、航空宇宙用複合材料の販売チャネル、販売代理店、顧客、調査結果と結論について説明する。

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 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
ガラス繊維複合材料、炭素繊維複合材料、アラミド繊維複合材料、その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の航空宇宙用複合材料の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
内装、外装
1.5 世界の航空宇宙用複合材料市場規模と予測
1.5.1 世界の航空宇宙用複合材料消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の航空宇宙用複合材料販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の航空宇宙用複合材料の平均価格(2019年-2030年)

2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Solvay、Hexcel、Royal Ten Cate、Teijin、Toray Industries、Renegade Materials、Owens Corning、Materion、Mitsubishi Rayon、SGL Group
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの航空宇宙用複合材料製品およびサービス
Company Aの航空宇宙用複合材料の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの航空宇宙用複合材料製品およびサービス
Company Bの航空宇宙用複合材料の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報

3 競争環境:メーカー別航空宇宙用複合材料市場分析
3.1 世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 航空宇宙用複合材料のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における航空宇宙用複合材料メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における航空宇宙用複合材料メーカー上位6社の市場シェア
3.5 航空宇宙用複合材料市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 航空宇宙用複合材料市場:地域別フットプリント
3.5.2 航空宇宙用複合材料市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 航空宇宙用複合材料市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携

4 地域別消費分析
4.1 世界の航空宇宙用複合材料の地域別市場規模
4.1.1 地域別航空宇宙用複合材料販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 航空宇宙用複合材料の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 航空宇宙用複合材料の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の航空宇宙用複合材料の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の航空宇宙用複合材料の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の航空宇宙用複合材料の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の消費額(2019年-2030年)

5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別平均価格(2019年-2030年)

6 用途別市場セグメント
6.1 世界の航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の航空宇宙用複合材料の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の航空宇宙用複合材料の用途別平均価格(2019年-2030年)

7 北米市場
7.1 北米の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の航空宇宙用複合材料の国別市場規模
7.3.1 北米の航空宇宙用複合材料の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)

8 欧州市場
8.1 欧州の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の航空宇宙用複合材料の国別市場規模
8.3.1 欧州の航空宇宙用複合材料の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)

10 南米市場
10.1 南米の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の航空宇宙用複合材料の国別市場規模
10.3.1 南米の航空宇宙用複合材料の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)

11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)

12 市場ダイナミクス
12.1 航空宇宙用複合材料の市場促進要因
12.2 航空宇宙用複合材料の市場抑制要因
12.3 航空宇宙用複合材料の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係

13 原材料と産業チェーン
13.1 航空宇宙用複合材料の原材料と主要メーカー
13.2 航空宇宙用複合材料の製造コスト比率
13.3 航空宇宙用複合材料の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析

14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 航空宇宙用複合材料の主な流通業者
14.3 航空宇宙用複合材料の主な顧客

15 調査結果と結論

16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項

*** 表一覧 ***

・世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の航空宇宙用複合材料の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別販売数量
・世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別売上高
・世界の航空宇宙用複合材料のメーカー別平均価格
・航空宇宙用複合材料におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と航空宇宙用複合材料の生産拠点
・航空宇宙用複合材料市場:各社の製品タイプフットプリント
・航空宇宙用複合材料市場:各社の製品用途フットプリント
・航空宇宙用複合材料市場の新規参入企業と参入障壁
・航空宇宙用複合材料の合併、買収、契約、提携
・航空宇宙用複合材料の地域別販売量(2019-2030)
・航空宇宙用複合材料の地域別消費額(2019-2030)
・航空宇宙用複合材料の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料の用途別消費額(2019-2030)
・世界の航空宇宙用複合材料の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用複合材料の国別販売量(2019-2030)
・北米の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用複合材料の国別販売量(2019-2030)
・欧州の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019-2030)
・南米の航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用複合材料の国別販売量(2019-2030)
・南米の航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用複合材料のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の国別消費額(2019-2030)
・航空宇宙用複合材料の原材料
・航空宇宙用複合材料原材料の主要メーカー
・航空宇宙用複合材料の主な販売業者
・航空宇宙用複合材料の主な顧客

*** 図一覧 ***

・航空宇宙用複合材料の写真
・グローバル航空宇宙用複合材料のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用複合材料のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル航空宇宙用複合材料の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用複合材料の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの航空宇宙用複合材料の消費額(百万米ドル)
・グローバル航空宇宙用複合材料の消費額と予測
・グローバル航空宇宙用複合材料の販売量
・グローバル航空宇宙用複合材料の価格推移
・グローバル航空宇宙用複合材料のメーカー別シェア、2023年
・航空宇宙用複合材料メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・航空宇宙用複合材料メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル航空宇宙用複合材料の地域別市場シェア
・北米の航空宇宙用複合材料の消費額
・欧州の航空宇宙用複合材料の消費額
・アジア太平洋の航空宇宙用複合材料の消費額
・南米の航空宇宙用複合材料の消費額
・中東・アフリカの航空宇宙用複合材料の消費額
・グローバル航空宇宙用複合材料のタイプ別市場シェア
・グローバル航空宇宙用複合材料のタイプ別平均価格
・グローバル航空宇宙用複合材料の用途別市場シェア
・グローバル航空宇宙用複合材料の用途別平均価格
・米国の航空宇宙用複合材料の消費額
・カナダの航空宇宙用複合材料の消費額
・メキシコの航空宇宙用複合材料の消費額
・ドイツの航空宇宙用複合材料の消費額
・フランスの航空宇宙用複合材料の消費額
・イギリスの航空宇宙用複合材料の消費額
・ロシアの航空宇宙用複合材料の消費額
・イタリアの航空宇宙用複合材料の消費額
・中国の航空宇宙用複合材料の消費額
・日本の航空宇宙用複合材料の消費額
・韓国の航空宇宙用複合材料の消費額
・インドの航空宇宙用複合材料の消費額
・東南アジアの航空宇宙用複合材料の消費額
・オーストラリアの航空宇宙用複合材料の消費額
・ブラジルの航空宇宙用複合材料の消費額
・アルゼンチンの航空宇宙用複合材料の消費額
・トルコの航空宇宙用複合材料の消費額
・エジプトの航空宇宙用複合材料の消費額
・サウジアラビアの航空宇宙用複合材料の消費額
・南アフリカの航空宇宙用複合材料の消費額
・航空宇宙用複合材料市場の促進要因
・航空宇宙用複合材料市場の阻害要因
・航空宇宙用複合材料市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・航空宇宙用複合材料の製造コスト構造分析
・航空宇宙用複合材料の製造工程分析
・航空宇宙用複合材料の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報

航空宇宙用複合材料は、航空宇宙産業において重要な役割を果たしている材料の一群です。これらの材料は、軽量でありながら高い強度を持ち、さまざまな環境条件において優れた耐久性を発揮します。航空機や宇宙船の構造部材、内部装置、さらには装飾品に至るまで、多岐にわたる用途が存在します。

まず、航空宇宙用複合材料の定義を簡単に説明します。複合材料とは、異なる物質を組み合わせて作られた材料であり、各材料が持つ特性を活かすことで新たな性能を発揮します。航空宇宙用の複合材料は、主に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)、アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)などがあり、それぞれの特性によって使われる場面が異なります。

複合材料の特徴として、まず挙げられるのは軽量性です。航空機の運行効率を高めるためには、機体の軽量化が重要視されます。複合材料は金属に比べて軽量でありながら、同等以上の強度を保持できるため、航空機の構造部材として有効です。次に、高い強度と剛性が挙げられます。特にCFRPは、優れた引張強度と剛性を有し、航空機が受けるさまざまな力に耐えることができます。加えて、耐腐食性や耐疲労性もあり、長期間の使用においてその性能を維持しやすいという利点があります。

さらに、複合材料は設計の自由度が高い点も特徴のひとつです。複雑な形状や内部構造を持つ部品を製造することができるため、航空機の設計において革新を促進します。加えて、製造プロセスに合わせた特性を持つ材料を選択することができるため、用途に応じた最適な材料を選ぶことが可能です。

種類として、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は、航空宇宙分野で最も広く使用されている複合材料の一つです。炭素繊維の強度と剛性を樹脂で補強することで、高強度で軽量な材料が得られます。例えば、航空機の翼や胴体、内部構造部品などに使用されています。また、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)は、耐衝撃性や劣化耐性に優れているため、比較的安価で大量生産が可能です。これは主に補助的な部品や内部装置に使用されることが多いです。アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)は、主に耐衝撃性が高い特性を持ち、軍用機や特殊用途の機体パーツに使用されることが一般的です。

用途としては、主に航空機の構造部品が挙げられます。具体的には、翼、尾翼、胴体、エンジンカウル、さらには内装部品に至るまで、多岐にわたる部分に使用されています。また、宇宙分野でも、衛星やロケットの構造体に複合材料が使用されており、厳しい環境下でも対応が求められます。さらに、ドローンや無人航空機、さらには有人宇宙船においても、軽量性と強度が求められるため、航空宇宙用複合材料は重要な役割を担っています。

関連技術としては、複合材料の製造プロセスが挙げられます。代表的な製造方法には、手作業でのラミネーションや、オートクレーブを使用した圧力成形、さらにCNC加工などがあります。また、近年では3Dプリンティング技術が進化し、複合材料の部品製造においても新たな可能性が広がっています。これにより、複雑な形状の部品を効率的に製造することができ、さらなるコスト削減やリードタイムの短縮が期待されています。

一方で航空宇宙用複合材料には、いくつかの課題もあります。例えば、製造コストの高さや、専門的な加工技術が必要であること、さらに廃棄時のリサイクルの難しさなどが指摘されています。これらの課題を克服するために、研究者や企業は新しい製造方法や材料の開発に取り組んでいます。特に、環境に配慮した再生可能な材料の研究も進められており、持続可能な航空宇宙産業の実現に向けた努力が行われています。

このように、航空宇宙用複合材料は、航空機や宇宙機の性能向上に寄与し続けている重要な材料です。軽量性、高強度、耐久性といった特性を持ち、様々な用途に応じて選択されるこれらの材料は、今後も航空宇宙産業の進化に寄与することが期待されます。新たな技術や材料の開発が進む中で、航空宇宙用複合材料の未来は非常に明るいものとなるでしょう。


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