1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Resin
3.3. Snippet by Process
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing Demand For Lightweight and High-Strength Materials
4.1.1.2. Renewable Energy Expansion
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. High Cost of Materials
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Carbon Fiber Composites*
7.2.1. Introduction
7.2.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Aramid Fiber Composites
7.4. S-Glass Fiber Composites
7.5. Others
8. By Resin
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Resin
8.2. Polyamide*
8.2.1. Introduction
8.2.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Polyurethane
8.4. Polypropylene
8.5. Polyethylene
8.6. Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS)
8.7. Polyvinyl Chloride
8.8. Polycarbonate
8.9. Others
9. By Process
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Process
9.2. Injection Molding *
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Filament Winding
9.4. Pultrusion
9.5. Others
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
10.2. Transportation*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Aerospace & Defense
10.4. Wind Energy
10.5. Oil & Gas
10.6. Electrical & Electronics
10.7. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. The U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. The UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Russia
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Resin
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Covestro AG*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.2. DuPont
13.3. BASF SE
13.4. DSM
13.5. Rhodia
13.6. SABIC
13.7. LANXESS
13.8. Teijin Ltd
13.9. Celanese Corporation
13.10. Toray Industries
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 先進複合材料は、特定の目的や性能要件を満たすために異なる材料を組み合わせて作られた材料です。これらの複合材料は、通常、基材と強化材の二つの主要な成分から構成されます。基材は一般に樹脂や金属などのマトリックスであり、強化材は通常、炭素繊維やガラス繊維、ケブラーなどの繊維で構成されます。先進複合材料は軽量でありながら高い剛性や強度を持つことが多く、これにより多くの産業で広く利用されています。 先進複合材料の主な種類には、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)、および金属マトリックス複合材料(MMC)などがあります。CFRPは特に航空宇宙産業や自動車産業で人気があります。GFRPは建築や風力発電のブレードなど、耐腐食性が求められる分野で使用されます。AFRPは防弾素材や特定の高温環境に耐える必要がある場合に用いられることがあります。また、MMCは金属と繊維を組み合わせることで、金属の特性を持ちながらも、より高い強度や軽量性を実現することが可能です。 先進複合材料の利用用途は多岐にわたります。航空宇宙分野では、飛行機の翼やモーターボート、ロケットの構造材に使用されています。これにより、燃費効率が向上し、重量の削減が可能になります。自動車産業でも軽量化を追求するためにCFRPやGFRPが使われており、これによって運転性能や燃費が向上しています。建築分野では、耐候性や耐震性を向上させるために複合材料が使用され、風力発電のブレードにもその特性が活かされています。医療分野では、インプラントや義肢にあたる部品としても利用されています。 先進複合材料に関連する技術としては、成形技術、接合技術、表面処理技術などが挙げられます。成形技術には、熱硬化性樹脂を使用するラミネーションや、熱可塑性樹脂を用いた押出成形法、さらに樹脂インフュージョン法などもあります。これにより、複合材料の生産効率やコスト削減が図られています。 接合技術は、異なる材質の接合を行うものですが、複合材料特有の特性を考慮したものが必要です。ボンディングやスクリュー接合などが使用され、強度を損なわない接合方法が求められます。 表面処理技術では、腐食防止や摩耗防止のためのコーティングや、外観を向上させるための仕上げ処理が行われます。このような技術は、複合材料の耐久性や美観を向上させる上で重要です。 さらに、環境問題への対応も求められており、リサイクルや再利用が検討されています。従来の材料と異なり、一度使った複合材料はそのまま再加工されることが難しいため、バイオマス材料や環境負荷の少ない樹脂の開発が進められています。 先進複合材料は、その優れた特性から多くの産業で需要が高まっており、今後もさらなる技術革新が期待されています。軽量化、高強度、耐腐食性、耐熱性などの特性により、新しい応用が開発され、持続可能な社会の実現にも寄与することができるでしょう。これらの材料が持つポテンシャルは非常に大きく、さまざまな課題やニーズに応える形で、先進複合材料の開発は続いていく、また新たな課題に対する解決策を提供することが期待されています。 |
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