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. タイプ別スニペット
3.2. 用途別スニペット
3.3. 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. TPE材料のリサイクルへのシフトの増加
4.1.1.2. 医療用途のPVC代替品の開発
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 熱可塑性エラストマーは従来材料より高コスト
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. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(タイプ別
7.2. スチレンブロック共重合体 (SBC)*.
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 熱可塑性ポリウレタン(TPU)
7.4. 熱可塑性ポリオレフィン(TPO)
7.5. 熱可塑性バルカニゼット(TPV)
7.6. ポリエステルエーテルエラストマー(COPE)
7.7. ポリエーテルブロックアミド(PEBA)
8. 用途別
8.1. はじめに
8.1.1. 用途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、用途別
8.2. 自動車*市場
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. 建築・建設
8.4. 履物
8.5. 電線・ケーブル
8.6. メディカル
8.7. インダストリアルエンジニアリング
8.8. その他
9. 地域別
9.1. はじめに
9.1.1. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
9.1.2. 市場魅力度指数、地域別
9.2. 北米
9.2.1. 序論
9.2.2. 主な地域別ダイナミクス
9.2.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
9.2.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、用途別
9.2.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.2.5.1. 米国
9.2.5.2. カナダ
9.2.5.3. メキシコ
9.3. ヨーロッパ
9.3.1. はじめに
9.3.2. 主な地域別動向
9.3.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
9.3.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、用途別
9.3.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.3.5.1. ドイツ
9.3.5.2. イギリス
9.3.5.3. フランス
9.3.5.4. イタリア
9.3.5.5. スペイン
9.3.5.6. その他のヨーロッパ
9.4. 南米
9.4.1. はじめに
9.4.2. 地域別主要市場
9.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
9.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
9.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
9.4.5.1. ブラジル
9.4.5.2. アルゼンチン
9.4.5.3. その他の南米地域
9.5. アジア太平洋
9.5.1. はじめに
9.5.2. 主な地域別ダイナミクス
9.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
9.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
9.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
9.5.5.1. 中国
9.5.5.2. インド
9.5.5.3. 日本
9.5.5.4. オーストラリア
9.5.5.5. その他のアジア太平洋地域
9.6. 中東・アフリカ
9.6.1. 序論
9.6.2. 主な地域別ダイナミクス
9.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
9.6.4. 市場規模分析とYoY成長率分析(%), アプリケーション別
10. 競合情勢
10.1. 競争シナリオ
10.2. 市場ポジショニング/シェア分析
10.3. M&A分析
11. 企業プロフィール
11.1. Arkema S.A.*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Asahi Kasei Corporation
11.3. BASF SE
11.4. Dow
11.5. Huntsman International LLC
11.6. The Lubrizol Corporation
11.7. Kraton Corporation
11.8. Evonik Industries AG
11.9. SIBUR Holding PJSC
11.10. Teknor Apex
リストは網羅的ではありません
12. 付録
12.1. テクノアペックスについて
12.2. お問い合わせ
| ※参考情報 熱可塑性エラストマー(Thermoplastic Elastomer、TPE)は、熱可塑性樹脂とエラストマーの特性を併せ持つ材料です。この材料は、熱を加えることで柔らかくなり、成形しやすくなる一方、冷却するとその形状を保持する特性を持っています。そのため、熱可塑性エラストマーは、さまざまな用途で幅広く使用されています。 熱可塑性エラストマーは、主に二つの主要な種類に分けられます。一つは、スタイレン系熱可塑性エラストマー(TPE-S)で、ポリスチレンとエラストマーのブレンドによってつくられます。この材料は、柔軟性と耐候性を兼ね備えており、一般的な用途に広く使用されています。もう一つは、ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPE-E)で、より高い耐熱性や耐化学性が求められる用途に適しています。 これらのエラストマーは、自動車部品や電子機器の部品、さらには医療機器や家庭用品など、さまざまな製品に利用されています。自動車産業では、シーリング材やホース、バンパー部品に使われることが多いです。また、電子機器では、ケーブルや接続部品の被覆材として使用され、その柔軟性と優れた絶縁性が求められます。医療分野では、生理学的に安全な材料として、医療用チューブや注射器に用いられることがあります。家庭用品では、スポーツ用品やキッチン用品などに活用され、触感や耐久性が求められる製品に向いています。 熱可塑性エラストマーの加工技術も重要な要素です。これらの材料は、射出成形、押出成形、ブロー成形など、多様な成形方法で加工することができます。これにより、複雑な形状やデザインが可能となり、製品の付加価値を高めることができます。さらに、熱可塑性エラストマーはリサイクルが可能で、環境への配慮からも注目されています。不要になった製品を再度加熱して成形することができるため、廃棄物を減らし、持続可能な社会の実現に貢献します。 関連技術としては、熱管理技術や添加剤の開発が挙げられます。特に、熱管理技術はエラストマーの温度特性を最適化するために重要で、特に高温環境下での性能向上に寄与します。また、添加剤の使用によって、特定の特性を強化することが可能となります。例えば、耐火性を向上させるための薬剤や、UV劣化を防ぐための安定剤が用いられます。 さらに、3Dプリンティング技術の進展も熱可塑性エラストマーに新たな展望をもたらしています。この技術により、複雑な形状の部品を迅速に製造することができ、特注品や試作品の開発が容易になります。これにより、製品開発の時間を短縮し、市場のニーズに迅速に応えることができるようになります。 熱可塑性エラストマーは、今後も新たな技術の進展や環境への関心の高まりとともに、その利用範囲が広がっていくと考えられています。新しい素材の開発や加工技術の向上により、より高性能で持続可能な製品へのニーズに応えることが期待されています。このように、熱可塑性エラストマーは多様な分野で重要な役割を果たしており、今後の研究と開発によってさらなる進化が見込まれています。 |
*** 熱可塑性エラストマーの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・熱可塑性エラストマーの世界市場規模は?
→DataM Intelligence社は2023年の熱可塑性エラストマーの世界市場規模を265億米ドルと推定しています。
・熱可塑性エラストマーの世界市場予測は?
→DataM Intelligence社は2031年の熱可塑性エラストマーの世界市場規模を407億米ドルと予測しています。
・熱可塑性エラストマー市場の成長率は?
→DataM Intelligence社は熱可塑性エラストマーの世界市場が2024年~2031年に年平均5.5%成長すると展望しています。
・世界の熱可塑性エラストマー市場における主要プレイヤーは?
→「Arkema S.A., Asahi Kasei Corporation, BASF SE, Dow, Huntsman International LLC, The Lubrizol Corporation, Kraton Corporation, Evonik Industries AG, SIBUR Holding PJSC and Teknor Apex. ...」を熱可塑性エラストマー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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