1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の航空宇宙用接着剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 樹脂タイプ別市場分析
6.1 エポキシ樹脂
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ポリウレタン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シリコーン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 水性
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 溶剤系
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 反応性
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 機能タイプ別市場分析
8.1 構造
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 非構造
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 OEM(Original Equipment Manufacturer)
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 保守・修理・運用(MRO)
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 3M社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.2 Adhetec
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 アルケマ S.A.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 H.B.フラー社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 ヘンケル AG & Co. KGaA
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT 分析
15.3.6 ヘクセル・コーポレーション
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ハンツマン社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ハイボンド・テクノロジー・グループ・リミテッド
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 Hylomar Ltd.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 イリノイ・ツール・ワークス社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 L&L Products
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 パーマボンド社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 PPG インダストリーズ社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 財務
15.3.13.4 SWOT 分析
表2:グローバル:航空宇宙用接着剤市場予測:樹脂タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:航空宇宙用接着剤市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:航空宇宙用接着剤市場予測:機能タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:航空宇宙用接着剤市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:航空宇宙用接着剤市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:航空宇宙用接着剤市場:競争構造
表8:グローバル:航空宇宙用接着剤市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Aerospace Adhesives Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Resin Type
6.1 Epoxy
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Polyurethane
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Silicone
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Waterborne
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Solvent-Borne
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Reactive
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Function Type
8.1 Structural
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Non-Structural
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use
9.1 Original Equipment Manufacturer (OEM)
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Maintenance Repair and Operations (MRO)
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3M Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.2 Adhetec
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Arkema S.A.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 H.B. Fuller Company
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Henkel AG & Co. KGaA
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Hexcel Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Huntsman Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Hybond Technology Group Limited
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Hylomar Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Illinois Tool Works Inc
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 L&L Products
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Permabond LLC
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 PPG Industries Inc.
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
15.3.13.4 SWOT Analysis
※参考情報 航空宇宙用接着剤は、航空機、宇宙船、ミサイル、衛星などの航空宇宙産業で使用される特別な種類の接着剤であり、その性能や特性が極めて重要です。これらの接着剤は、軽量性、高強度、耐熱性、耐化学性、そして厳しい環境条件下での信頼性を備えています。航空宇宙産業では、安全性が非常に重要な要素であるため、接着剤は厳しい規格や試験に準拠する必要があります。 航空宇宙用接着剤の主要なタイプとしては、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーン、アクリル系接着剤などがあります。エポキシ樹脂は特に強力な接着性を持ち、耐熱性にも優れているため、構造用接着剤として広く使用されています。ポリウレタン接着剤は柔軟性があり、衝撃を吸収する特性から、ブレードや外装部品の接着に利用されます。シリコーン接着剤は、耐熱性、耐候性に優れており、シール材として使われることが多く、特に電子機器の封入に適しています。アクリル系接着剤は、急速硬化性があり、溶剤を使わないことで安全性が高く、広範な材料に対して優れた接着性を示します。 航空宇宙用接着剤は、一般的な接着剤とは異なり、非常に厳しい物理的および化学的特性が求められます。具体的には、接着剤は高い引張強度や曲げ強度を持ち、熱膨張特性が材料と一致していることが重要です。また、温度変化や湿度変化に対する耐久性も要求されます。これにより、航空機や宇宙機の長期的な信頼性が保持され、故障のリスクを減少させることができます。 接着剤の適用場所はさまざまで、主に金属、複合材料、プラスチックなどの異なる材料の接合に使われます。たとえば、航空機の翼と胴体の接合部、電子機器の封入、さらには内部部品の組み立てなどに幅広く用いられています。また、航空宇宙産業では重量削減が常に求められるため、接着剤を使用することでリベットやボルトによる結合に比べて、全体の重量を軽減することが可能になります。 航空宇宙用接着剤を選定する際には、接着する材料の種類、接着方法、操作温度、環境条件などを考慮する必要があります。さらに、接着剤の硬化時間や特性も重要で、急速に硬化する接着剤が求められる場面もあれば、作業性を重視した緩慢な硬化を好む場合もあります。これらの要因を総合的に評価し、最適な接着剤を選定することが、航空機や宇宙機の安全性と性能に直接影響を与えるのです。 最近では、持続可能性や環境への配慮が強く求められているため、航空宇宙用接着剤の開発においても新たな材料や技術が模索されています。たとえば、生分解性の接着剤や、より低揮発性の環境に優しい接着材料が研究されています。このような革新的な接着剤は、将来的には航空宇宙産業に革新をもたらす可能性があります。 航空宇宙用接着剤の市場は、ますます広がりを見せており、商業航空機から防衛用航空機、宇宙探査機に至るまで多様な属性に対応する製品が求められています。接着剤の進化は、航空宇宙産業全体の進歩に貢献しており、新しい技術や素材が導入されることで、より効率的で安全な航空機や宇宙機の設計が可能になっています。 航空宇宙用接着剤の選定や使用は、技術者や研究者にとっても重要な課題です。より高い性能と信頼性を求められる航空宇宙産業において、接着剤の適切な利用は、製品の全体的な品質に大きな影響を与えるからです。そのため、接着剤の開発と評価は、今後の航空宇宙産業における重要な要素となるでしょう。航空宇宙用接着剤は、安全で信頼性の高い未来の航空機や宇宙機の実現に貢献しているといえます。 |
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