1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. ソース別スニペット
3.2. 前駆物質別スニペット
3.3. 樹脂別スニペット
3.4. 製造工程別スニペット
3.5. エンドユーザー別
3.6. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. 航空宇宙用途での炭素繊維採用の増加
4.1.1.2. 世界の風力エネルギー生産の成長
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 統一された規制基準の欠如
4.1.3. 機会
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
5.5. ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
5.6. DMI意見
6. COVID-19分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. COVID-19開催中のシナリオ
6.1.3. COVID-19後のシナリオ
6.2. COVID-19中の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. ソース別
7.1. はじめに
7.1.1. ソース別市場規模分析および前年比成長率分析(%).
7.1.2. 市場魅力度指数, 供給源別
7.2. バージン炭素繊維
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 再生炭素繊維
8. 前駆体別
8.1. はじめに
8.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
8.1.2. 市場魅力度指数(前駆体別
8.2. ポリアクリロニトリル (PAN)*.
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 石油ピッチ
8.4. レーヨン
8.5. バイオベース
8.6. その他
9. 樹脂別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
9.1.2. 市場魅力度指数, 樹脂別
9.2. 熱硬化性CFRP
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.3. 熱可塑性CFRP
9.4. ハイパワー
10. 弾性率別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 樹脂別
10.1.2. 市場魅力度指数(樹脂別
10.2. 標準*市場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 中間体
10.4. 高
11. 製造プロセス別
11.1. はじめに
11.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製造プロセス別
11.1.2. 市場魅力度指数(製造プロセス別
11.2. レイアップ
11.2.1. 序論
11.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
11.3. 圧縮成形
11.4. 樹脂トランスファー成形
11.5. フィラメントワインディング
11.6. 引抜成形
11.7. 射出成形
11.8. その他
12. エンドユーザー別
12.1. はじめに
12.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
12.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
12.2. 航空宇宙・防衛*市場
12.2.1. はじめに
12.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
12.3. 風力エネルギー
12.4. 自動車・運輸
12.5. スポーツ用品
12.6. 建築・建設
12.7. 電気・電子
12.8. 海洋
12.9. 医療
12.10. その他
13. 地域別
13.1. はじめに
13.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
13.1.2. 市場魅力度指数、地域別
13.2. 北米
13.2.1. 序論
13.2.2. 主な地域別ダイナミクス
13.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、ソース別
13.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
13.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、樹脂別
13.2.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、弾性率別
13.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.2.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
13.2.9. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.2.9.1. 米国
13.2.9.2. カナダ
13.2.9.3. メキシコ
13.3. 欧州
13.3.1. はじめに
13.3.2. 主な地域別ダイナミクス
13.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、供給源別
13.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
13.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、樹脂別
13.3.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、弾性率別
13.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.3.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
13.3.9. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.3.9.1. ドイツ
13.3.9.2. イギリス
13.3.9.3. フランス
13.3.9.4. イタリア
13.3.9.5. スペイン
13.3.9.6. その他のヨーロッパ
13.4. 南米
13.4.1. はじめに
13.4.2. 地域別主要市場
13.4.3. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 供給源別
13.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
13.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、樹脂別
13.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、弾性率別
13.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.4.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
13.4.9. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.4.9.1. ブラジル
13.4.9.2. アルゼンチン
13.4.9.3. その他の南米地域
13.5. アジア太平洋
13.5.1. はじめに
13.5.2. 主な地域別ダイナミクス
13.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、供給源別
13.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
13.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、樹脂別
13.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、弾性率別
13.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.5.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
13.5.9. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
13.5.9.1. 中国
13.5.9.2. インド
13.5.9.3. 日本
13.5.9.4. オーストラリア
13.5.9.5. その他のアジア太平洋地域
13.6. 中東・アフリカ
13.6.1. 序論
13.6.2. 主な地域別ダイナミクス
13.6.3. 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 供給源別
13.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、前駆体別
13.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、樹脂別
13.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、弾性率別
13.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.6.8. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
13.6.9. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
13.6.10. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
14. 競合情勢
14.1. 競争シナリオ
14.2. 市場ポジショニング/シェア分析
14.3. M&A分析
15. 企業プロフィール
15.1. Toray Industries Ltd.*
15.1.1. Company Overview
15.1.2. Product Portfolio and Description
15.1.3. Financial Overview
15.1.4. Key Developments
15.2. Teijin Limited
15.3. Mitsubishi Chemical Corporation
15.4. Hexcel Corporation
15.5. Solvay SA
15.6. SGL Carbon
15.7. Kureha Corporation
15.8. Hyosung Advanced Materials
15.9. Jilin Chemical Fiber Co., Ltd.
15.10. Jiangsu Hengshen Co., Ltd.
リストは網羅的ではありません
16. 付録
16.1. 会社概要とサービス
16.2. お問い合わせ
| ※参考情報 CF(炭素繊維)とCFRP(炭素繊維強化プラスチック)は、現代の素材工学において非常に重要な位置を占めています。CFは軽量で高強度な特性を持ち、骨組みや引張強度を強化するために利用されます。一方、CFRPはそのCFをプラスチック樹脂と組み合わせた複合材で、さらに優れた性能を発揮します。 CFは主にポリマーを基にして製造され、炭素原子が繊維状に配列されることで、その高い強度と剛性を実現しています。炭素繊維の種類には、長繊維と短繊維があります。長繊維は、強度と耐久性を必要とする用途に適しており、短繊維は、成形性が必要な場合やコストを抑えたい場合に使われます。CFは、航空機、宇宙船、自動車、スポーツ用品、医療機器など、さまざまな分野で幅広く利用されています。 CFRPは、CFをエポキシ樹脂やポリプロピレンなどの樹脂で強化した材料です。これにより、CF独自の特性を生かしつつ、成形性や耐薬品性を高めることが可能です。CFRPは、部品が構造の一部として機能するだけでなく、形状やデザインの自由度が高いため、洗練された製品製造が可能になります。自動車のボディ、航空機の翼や胴体、スポーツ用品などに用いられています。 CFRPの特性には、高強度・低密度、耐疲労性、熱膨張係数が低いなどがあります。これにより、CFRPは従来の金属材料やプラスチックに比べて大幅に軽量化できるため、エネルギー効率の向上や機体の運動性能を向上させることができます。また、CFRPは腐食に強く、寿命も長い素材として評価されています。 CF及びCFRPの加工技術も進化しています。一般的な方法としては、熱硬化性樹脂や熱可塑性樹脂を用いた成形方法があり、これにより複雑な形状の部品が容易に製造できます。その他にも、自動織物法やプリプレグ技術、3Dプリント技術など、CF複合材の新しい加工技術が活発に研究・開発されています。 また、環境への配慮から、生分解性プラスチックとの複合化が進められており、エコロジーに配慮した材料としてのCFRPの活用が求められています。再利用やリサイクルの観点からも、CFRPの処理方法や新しいリサイクル技術が開発されています。 今後、CFやCFRPの需要はますます高まると見込まれています。特に、自動車業界においては、軽量化や燃費改善のための要求が強く、CFRPの導入が進んでいます。また、航空宇宙産業やスポーツ関連の市場においても、その高性能とデザイン性から採用が増加しています。 このような背景から、CFとCFRPに関する技術や研究は日々進化しており、新しい材料科学やエンジニアリングの分野での応用が期待されています。さらに、この素材の特性を生かした新たな製品や技術革新が進むことで、未来の産業にも大きな影響を与えると考えられています。これからもCFおよびCFRPの特性を利用した製品開発が進むことで、より高度な技術社会の実現に寄与することが期待されています。 |
*** CF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・CF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年のCF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場規模を331億米ドルと推定しています。
・CF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年のCF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場規模を849億米ドルと予測しています。
・CF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)市場の成長率は?
→DataM Intelligence社はCF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)の世界市場が2024年~2031年に年平均12.5%成長すると展望しています。
・世界のCF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)市場における主要プレイヤーは?
→「Toray Industries Ltd., Teijin Limited, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, Solvay SA, SGL Carbon, Kureha Corporation, Hyosung Advanced Materials, Jilin Chemical Fiber Co., Ltd. and Jiangsu Hengshen Co., Ltd. ...」をCF&CFRP(炭素繊維&炭素繊維強化プラスチック)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。
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