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. 樹脂別スニペット
3.2. 繊維別スニペット
3.3. 製造工程別スニペット
3.4. エンドユーザー別
3.5. 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. 電気自動車へのシフトの進行
4.1.1.2. 戦争用弾薬の使用増加
4.1.2. 抑制要因
4.1.2.1. 加工・製造コストの高さ
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. 樹脂別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
7.1.2. 市場魅力度指数, 樹脂別
7.2. ポリプロピレン
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. ポリアミド
7.4. ポリブチレンテレフタレート
7.5. その他
8. 繊維別
8.1. はじめに
8.1.1. 繊維別市場規模分析および前年比成長率分析(%).
8.1.2. 市場魅力度指数(繊維別
8.2. ガラス
8.2.1. はじめに
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. カーボン
8.4. その他
9. 製造プロセス別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 製造プロセス別
9.1.2. 市場魅力度指数(製造プロセス別
9.2. 射出成形
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. 引抜
9.4. ダイレクトLFT
9.5. その他
10. エンドユーザー別
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(%), エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 自動車*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. 航空宇宙
10.4. 電気・電子
10.5. 建築・建設
10.6. スポーツ用品
10.7. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.1.2. 市場魅力度指数、地域別
11.2. 北米
11.2.1. 序論
11.2.2. 主な地域別ダイナミクス
11.2.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
11.2.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、繊維別
11.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
11.2.6. 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
11.2.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.2.7.1. 米国
11.2.7.2. カナダ
11.2.7.3. メキシコ
11.3. ヨーロッパ
11.3.1. はじめに
11.3.2. 主な地域別動向
11.3.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
11.3.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、繊維別
11.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
11.3.6. 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
11.3.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.3.7.1. ドイツ
11.3.7.2. イギリス
11.3.7.3. フランス
11.3.7.4. イタリア
11.3.7.5. スペイン
11.3.7.6. その他のヨーロッパ
11.4. 南米
11.4.1. はじめに
11.4.2. 地域別主要市場
11.4.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、繊維別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
11.4.6. 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
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. ブラジル
11.4.7.2. アルゼンチン
11.4.7.3. その他の南米諸国
11.5. アジア太平洋
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別ダイナミクス
11.5.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、繊維別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
11.5.6. 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
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. 中国
11.5.7.2. インド
11.5.7.3. 日本
11.5.7.4. オーストラリア
11.5.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.6. 中東・アフリカ
11.6.1. 序論
11.6.2. 主な地域別ダイナミクス
11.6.3. 市場規模分析と前年比成長率分析(%), 樹脂別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、繊維別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、製造プロセス別
11.6.6. 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. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. BASF SE*
13.1.1. 企業概要
13.1.2. 製品ポートフォリオ&説明
13.1.3. 財務概要
13.1.4. 主な進展
13.2. SABIC
13.3. Lanxess
13.4. Avient Corporation
13.5. Solvay SA
13.6. Asahi Kasei Corporation
13.7. Daicel Corporation
13.8. RTP Company
13.9. Celanese Corporation
13.10. Toray Industries, Inc.
リストは網羅的ではありません
14. 付録
14.1. 会社概要とサービス
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 長繊維熱可塑性プラスチック(Long Fiber Thermoplastic、LFT)は、一定の長さの繊維が熱可塑性プラスチック基材に分散された複合材料です。通常、繊維の長さは数ミリメートルから数センチメートルで、特にガラス繊維やカーボンファイバーが一般的に使用されます。これにより、高い強度と剛性を持ちながらも、軽量で加工性の高い材料が得られます。 LFTの種類は、その基材となる樹脂の種類や繊維の種類によってさまざまです。基材にはポリプロピレン(PP)、ポリアミド(PA)、ポリカーボネート(PC)やポリエステル(PET)などが使われることが多く、繊維ではガラス繊維、カーボンファイバー、天然繊維などが選ばれます。これにより、特定の要件に応じた材料特性を持たせることができます。たとえば、カーボンファイバーを使用したLFTは、高い強度と軽さの特性を持ち、航空機や自動車部品などの高性能な用途に適しています。 LFTの主な用途は、自動車や航空機の部品、電子機器、家電、さらにはスポーツ用品など多岐にわたります。具体的には、自動車のバンパー、インテリア部品、外装パネルなどに利用されています。特に、自動車産業では、軽量化と燃費向上のためにLFTの使用が増加しています。また、LFTは複雑な形状を持つ部品の製造にも適しているため、金型工程の短縮やコスト削減も実現できます。 近年、長繊維熱可塑性プラスチックの製造技術も進化しています。特に、押出成形や射出成形などの成形技術が開発されており、これにより大量生産が可能になります。さらに、成形プロセスにおいて繊維の配置を制御する技術も進んでおり、これにより所望の物理特性を持つ部品を効率的に製造できます。また、スマート素材や機能性材料との複合化も進んでおり、環境に優しい素材や電磁波シールド機能を持つ製品の開発が期待されています。 環境面でも注目されています。LFTはリサイクル可能な熱可塑性樹脂を基にしているため、環境意識の高まりに伴って注目度が増しています。特に、バイオベースの原料を使用したLFTが研究されており、持続可能な社会の構築に貢献できる可能性があります。これにより、製造業における環境負荷の軽減が期待されています。 また、LFTの市場は今後も成長が見込まれています。特に、自動車産業における軽量化のニーズや、電子機器の小型化、さらには日常生活での製品における強度と軽量性の要求が高まる中で、LFTの需要は増加することが予想されます。このような背景から、LFTの研究開発が進められており、新しい技術や材料が次々と登場しています。 今後の展望としては、さらなる高性能化、コストダウン、環境に優しい素材へのシフトが求められます。そして、長繊維熱可塑性プラスチックは、さまざまな産業において重要な役割を果たし、私たちの生活をより便利で快適なものにしてくれるでしょう。これらの点を踏まえ、LFTは今後ますます注目される材料となることは間違いありません。その可能性は商業用だけでなく、研究開発の分野においても広がっています。 |
*** 長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年の長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場規模を42億米ドルと推定しています。
・長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年の長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場規模を87億米ドルと予測しています。
・長繊維熱可塑性プラスチック市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は長繊維熱可塑性プラスチックの世界市場が2024年~2031年に年平均9.5%成長すると展望しています。
・世界の長繊維熱可塑性プラスチック市場における主要プレイヤーは?
→「BASF SE, SABIC, Lanxess, Avient Corporation, Solvay SA, Asahi Kasei Corporation, Daicel Corporation, RTP Company, Celanese Corporation,Toray Industries, Inc.など ...」を長繊維熱可塑性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。
*** 免責事項 ***
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