1 エグゼクティブ・サマリー
2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
2.5.3 前提条件
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 アプリケーション分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 Covid-19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 軽量材料の世界市場:複合材料種類別
5.1 はじめに
5.2 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)
5.3 ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)
5.4 金属マトリックス複合材料(MMC)
5.5 セラミックマトリックス複合材料(CMC)
5.6 ポリマーマトリクス複合材料(PMC)
5.7 その他の複合材料タイプ
6 軽量材料の世界市場、材料種類別
6.1 はじめに
6.2 アルミニウム
6.3 ポリアミド
6.4 チタン
6.5 ポリカーボネート
6.6 ポリプロピレン
6.7 マグネシウム
6.8 その他の材料タイプ
7 軽量材料の世界市場:流通チャネル別
7.1 はじめに
7.2 直接販売
7.3 流通業者
7.4 小売業者
7.5 オンラインプラットフォーム
8 軽量材料の世界市場:用途別
8.1 はじめに
8.2 商用車
8.3 軍用機
8.4 風力エネルギー
8.5 民生用電子機器
8.6 スポーツ用品
8.7 その他の用途
9 軽量材料の世界市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 自動車
9.3 建設
9.4 エレクトロニクス
9.5 航空宇宙・防衛
9.6 スポーツ・レジャー
9.7 エネルギー
9.8 その他のエンドユーザー
10 軽量材料の世界市場:地域別
10.1 はじめに
10.2 北アメリカ
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 その他のヨーロッパ
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 その他のアジア太平洋地域
10.5 南アメリカ
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 その他の南アメリカ地域
10.6 中東/アフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 アラブ首長国連邦
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 その他の中東/アフリカ地域
11 主要開発
11.1 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
11.2 買収と合併
11.3 新製品上市
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
12.1 Hexcel Corporation
12.2 Toray Industries, Inc.
12.3 SABIC
12.4 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
12.5 Owens Corning
12.6 3M Company
12.7 Solvay S.A.
12.8 BASF SE
12.9 DuPont de Nemours, Inc.
12.10 Teijin Limited
12.11 Huntsman Corporation
12.12 Armacell International S.A.
12.13 Saint-Gobain
12.14 Alcoa Corporation
12.15 Novelis Inc.
12.16 Coviant Chemicals
12.17 Johns Manville
12.18 Zoltek Companies, Inc.
12.19 Gurit Holding AG
表一覧
表1 軽量材料の世界市場展望、地域別(2022〜2030年) ($MN)
表2 軽量材料の世界市場展望、複合材種類別(2022-2030年) ($MN)
表3 軽量材料の世界市場展望:炭素繊維強化プラスチック(CFRP)別 (2022-2030) ($MN)
表4 軽量材料の世界市場展望、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)別 (2022-2030) ($MN)
表5 軽量材料の世界市場展望、金属基複合材料(MMC)別 (2022-2030) ($MN)
表6 軽量材料の世界市場展望、セラミックマトリックス複合材料(CMC)別 (2022-2030) ($MN)
表7 軽量材料の世界市場展望、ポリマーマトリクス複合材料(PMC)別 (2022-2030) ($MN)
表8 軽量材料の世界市場展望、その他の複合材料種類別 (2022-2030) ($MN)
表9 軽量材料の世界市場展望、材料種類別 (2022-2030) ($MN)
表10 軽量材料の世界市場展望、アルミニウム別 (2022-2030) ($MN)
表11 軽量材料の世界市場展望、ポリアミド別 (2022-2030) ($MN)
表12 軽量材料の世界市場展望、チタン別 (2022-2030) ($MN)
表13 軽量材料の世界市場展望:ポリカーボネート別 (2022-2030) ($MN)
表14 軽量材料の世界市場展望:ポリプロピレン別 (2022-2030) ($MN)
表15 軽量材料の世界市場展望、マグネシウム別 (2022-2030) ($MN)
表16 軽量材料の世界市場展望、その他の材料種類別 (2022-2030) ($MN)
表17 軽量材料の世界市場展望:流通チャネル別 (2022-2030) ($MN)
表18 軽量材料の世界市場展望:直接販売別 (2022-2030) ($MN)
表19 軽量材料の世界市場展望:流通業者別(2022-2030年) ($MN)
表20 軽量材料の世界市場展望:小売業者別(2022-2030年) ($MN)
表21 軽量材料の世界市場展望:オンラインプラットフォーム別 (2022-2030) ($MN)
表22 軽量材料の世界市場展望:用途別 (2022-2030) ($MN)
表23 軽量材料の世界市場展望:商用車別 (2022-2030) ($MN)
表24 軽量材料の世界市場展望、軍用機別 (2022-2030) ($MN)
表25 軽量材料の世界市場展望、風力エネルギー別 (2022-2030) ($MN)
表26 軽量材料の世界市場展望:家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表27 軽量材料の世界市場展望:スポーツ用品別 (2022-2030) ($MN)
表28 軽量材料の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表29 軽量材料の世界市場展望:エンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
表30 軽量材料の世界市場展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表31 軽量材料の世界市場展望、建設業別 (2022-2030) ($MN)
表32 軽量材料の世界市場展望、エレクトロニクス別 (2022-2030) ($MN)
表33 軽量材料の世界市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表34 軽量材料の世界市場展望、スポーツ・レジャー別 (2022-2030) ($MN)
表35 軽量材料の世界市場展望、エネルギー別 (2022-2030) ($MN)
表36 軽量材料の世界市場展望、その他のエンドユーザー別 (2022-2030) ($MN)
注)北アメリカ、ヨーロッパ、APAC、南アメリカ、中東/アフリカ地域の表も上記と同様に表記しています。
| ※参考情報 軽量材料とは、相対的に密度が低く、重量が軽い特性を持つ材料のことを指します。これらの材料は、構造物や製品の軽量化に貢献し、使用される分野において優れた性能を発揮します。軽量材料は、航空宇宙、自動車、建築、電子機器など、さまざまな産業で重要な役割を果たしています。 軽量材料の種類には、金属系材料、非金属系材料、複合材料などがあります。金属系材料としては、アルミニウムやマグネシウムが代表的です。アルミニウムは、軽量でありながら高い強度を持つため、航空機や車両のボディに広く使用されています。マグネシウムは、さらなる軽量化が可能で、特に自動車部品に利用されることが多いです。 非金属系材料には、プラスチックやセラミックがあります。プラスチックは、成形性が良く、軽量で耐腐食性も持つため、家電製品や包装材に多く使われています。セラミックは脆い物性を持つものの、高温耐性や化学的安定性に優れ、電子機器や耐熱部品に利用されています。 複合材料は、異なる材料を組み合わせて得られるもので、非常に軽量かつ高強度な特性を持ちます。カーボンファイバー強化プラスチック(CFRP)は、航空機や高性能自動車、スポーツ用品などで使用されており、燃費向上や運動性能を向上させるために広く利用されています。 軽量材料の用途は多岐にわたり、特に燃費やエネルギー効率の向上が求められる自動車産業や航空産業での需要が高まっています。自動車では、軽量化により燃費が向上し、二酸化炭素排出量の削減に寄与します。航空機においても、軽量材料の使用は運航コストを削減し、輸送効率を高める要因となります。 建築分野では、軽量材料を使用することで構造物の全体重量を減少させ、地震や風による負荷を軽減することができます。また、耐久性や断熱性を向上させるために新しい軽量材料が開発されており、エコロジーな建築設計に寄与しています。 電子機器においては、スマートフォンやノートパソコンなどの軽量化が重要なトレンドであり、これにより携帯性が向上し、使用者の利便性を高めています。軽量材料の使用により、製品のパフォーマンスも向上し、新たなデザインが可能になるため、技術革新につながっています。 関連技術として、製造技術や表面処理技術が挙げられます。特に、3Dプリンティング技術は、複雑な形状を持つ軽量構造物を効率的に製造する手段として注目されています。これにより、軽量材料の新たな応用が広がり、高度な設計が可能になります。また、熱処理や表面コーティング技術の進展により、軽量材料の強度や耐久性が向上し、さらなる市場拡大が見込まれています。 今後の展望としては、軽量化と同時に環境負荷を考慮した持続可能な材料開発が求められています。リサイクル可能な軽量材料の開発や、バイオマスを基盤にした材料の研究が進むことで、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。このように、軽量材料は今後ますます重要な位置を占めることになるでしょう。そのため、軽量化技術や新材料の研究が継続的に進められ、様々な分野での応用が進むことが期待されています。軽量材料の開発は、未来の技術革新や持続可能な発展に寄与する重要な要素となるでしょう。 |
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