1 はじめに 25
1.1 調査の目的 25
1.2 市場の定義 25
1.3 調査の範囲 26
1.3.1 対象市場 26
1.3.2 対象範囲 27
1.3.3 対象年 29
1.3.4 対象通貨 30
1.3.5 対象単位 30
1.4 利害関係者 30
2 調査方法 31
2.1 調査データ 31
2.1.1 二次データ 32
2.1.1.1 二次情報源からの主要データ 32
2.1.2 一次データ 32
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 33
2.1.2.2 一次データの内訳 33
2.1.2.3 一次情報源の主要関係者 34
2.1.2.4 業界の主要な洞察 34
2.2 市場規模の推定 35
2.2.1 ボトムアップ・アプローチ 35
2.2.2 トップダウン・アプローチ 37
2.3 市場予測 39
2.3.1 供給サイド予測 39
2.3.2 需要サイド予測 39
2.4 要因分析 40
2.5 データ・トライアングル 41
2.6 調査の前提条件 42
2.7 調査の限界 42
2.8 成長予測 43
2.9 リスク評価 43
3 エグゼクティブサマリー 44
4 プレミアムインサイト 48
4.1 熱圧縮成形市場における魅力的な機会 48
4.2 熱圧縮成形市場:種類別(数量) 48
4.3 北米熱圧縮成形市場:
最終用途産業および国別(数量) 49
4.4 熱間圧縮成形市場:先進国と発展途上国(数量) 49
4.5 熱間圧縮成形市場:国別(数量) 50
5 市場概要 51
5.1 はじめに 51
5.2 主要プラスチック生産量 52
5.3 主要新興経済国 VS. EU27 および米国 52
5.4 市場力学 53
5.4.1 推進要因 53
5.4.1.1 産業成長の拡大に伴う軽量素材の需要増 53
5.4.1.2 EV における重量削減の差し迫った必要性 54
5.4.1.3 製造における技術進歩と工程の最適化 55
5.4.2 抑制要因 56
5.4.2.1 原材料価格の変動 56
5.4.3 機会 56
5.4.3.1 新興経済圏における熱圧縮成形の需要増 56
5.4.3.2 航空宇宙産業における先進複合材料の切迫した必要性 57
5.4.4 課題 58
5.4.4.1 サプライチェーンの混乱 58
5.5 ポーターのファイブフォース分析 59
5.5.1 新規参入者の脅威 60
5.5.2 代替品の脅威 60
5.5.3 買い手の交渉力 60
5.5.4 売り手の交渉力 60
5.5.5 競争の激しさ 60
5.6 主要な利害関係者と購買基準 61
5.6.1 購買プロセスにおける主要関係者 61
5.6.2 購買基準 62
5.7 マクロ経済の見通し 63
5.7.1 はじめに 63
5.7.2 GDPの傾向と予測 63
5.7.3 世界建設業界の傾向 65
5.7.4 世界の自動車産業の動向 65
5.8 バリューチェーン分析 67
5.9 価格分析 68
5.9.1 地域別平均販売価格の動向 68
5.9.2 種類別平均販売価格の動向 69
5.9.3 平均販売価格の傾向、最終用途産業別 70
5.9.4 主要企業の平均販売価格の傾向、最終用途産業別 70
5.10 貿易分析 71
5.10.1 輸出シナリオ(HSコード390950) 71
5.10.2 輸入シナリオ(HSコード390950) 74
5.11 規制環境と規格 77
5.11.1 熱圧縮成形事業に影響を与える規制 77
5.11.2 規制当局、政府機関、その他の組織 78
5.12 生態系分析 79
5.13 顧客の事業に影響を与える傾向/混乱 81
5.14 投資と資金調達シナリオ 82
5.15 特許分析 83
5.15.1 方法論 83
5.15.2 公開動向 84
5.15.3 管轄区域分析 84
5.15.4 トップ出願者 85
5.16 技術分析 87
5.16.1 主要技術 87
5.16.1.1 ポリウレタンフォーム 87
5.16.1.2 架橋ポリエチレン(XLPE)フォーム 87
5.16.1.3 架橋ポリプロピレン(XLPP)フォーム 87
5.16.1.4 エチレン酢酸ビニル(EVA) 87
5.16.2 補完技術 87
5.16.2.1 PET/二成分PETブレンド 87
5.16.2.2 天然繊維/PPブレンド 87
5.16.3 隣接技術 88
5.16.3.1 押出成形 88
5.16.3.2 射出成形 88
5.17 AI/GEN AIが熱圧縮成形市場に与える影響 88
5.18 市場成長に影響を与える世界経済のシナリオ 89
5.18.1 ロシア・ウクライナ戦争 89
5.18.2 中国 89
5.18.2.1 対内直接投資の減少による中国の成長軌道の鈍化 89
5.18.2.2 環境への取り組み 90
5.18.3 欧州 90
5.18.3.1 欧州のエネルギー危機 90
5.18.4 世界貿易を脅かす危機 91
5.18.5 化学業界の見通し 92
5.18.6 OPEC+、2025年まで石油減産を延長 93
5.19 ケーススタディ分析 94
5.19.1 シュタールイン社のプレス加工の成功は設計や製造をはるかに超える 94
5.19.2 ハイブリッドポリマー母材複合材料の機械的および摩擦学的挙動に対する圧縮成形の影響 94
5.19.3 UHMWPEライナーの製造における圧縮成形法の研究 95
5.20 2024年~2025年の主要な会議およびイベント 96
6 熱圧縮成形市場、種類別 97
6.1 はじめに 98
6.2 熱可塑性フォーム 101
6.2.1 自動車部門の拡大が需要を牽引 101
6.2.2 ポリウレタンフォーム 101
6.2.3 架橋ポリエチレン(XLPE)フォーム 102
6.2.4 架橋ポリプロピレン(XLPP)フォーム 103
6.2.5 エチレン酢酸ビニル(EVA)フォーム 104
6.2.6 その他の熱可塑性フォーム 104
6.3 ニードルパンチ不織布 113
6.3.1 市場成長を促進するいくつかの際立った特性により、さまざまな用途で広く使用されています。 113
6.3.2 PET/二成分 PET ブレンド 114
6.3.3 PET/二成分 PET ブレンド 115
6.3.4 その他のニードルパンチ不織布 116
6.4 軽量ガラス繊維マット熱可塑性(LWGMT) 121
6.4.1 部品重量の大幅な削減と高い音響抵抗により需要が増加 121
7 熱圧縮成形市場、用途別産業別 124
7.1 はじめに 125
7.2 自動車 128
7.2.1 自動車部門の急成長が需要を牽引 128
7.3 建設 132
7.3.1 都市化の進展と建設活動への積極的な政府主導の投資が需要を促進 132
7.4 航空宇宙 134
7.4.1 旅客数の増加とジェット機の需要増が市場を促進 134
7.5 医療 136
7.5.1 可処分所得の増加と消費者嗜好の変化が市場を牽引 136
7.6 電気・電子 138
7.6.1 高性能部品に対する需要の高まりが市場成長を促進 138
7.7 その他の最終用途産業 140
8 地域別熱圧縮成形市場 143
8.1 はじめに 144
8.2 アジア太平洋地域 146
8.2.1 中国 153
8.2.1.1 自動車の販売および製造の大幅な成長が需要を牽引 153
8.2.2 インド 153
8.2.2.1 インフラ開発の増加とエネルギー効率の高い素材への需要の高まりが市場を牽引 153
8.2.3 日本 154
8.2.3.1 医療機器の信頼性と耐久性の向上に対する注目度が高まり、市場の成長を促進 154
8.2.4 韓国 155
8.2.4.1 航空宇宙産業の発展と航空機部品の軽量化による需要の増加 155
8.2.5 アジア太平洋地域その他 156
8.3 北米 156
8.3.1 米国 162
8.3.1.1 医療分野の拡大による需要の増加 162
8.3.2 カナダ 162
8.3.2.1 建設業界への投資増加が需要を促進 162
8.3.3 メキシコ 163
8.3.3.1 インフラ、エネルギー、商業建設プロジェクトへの投資増加が市場を牽引 163
8.4 ヨーロッパ 163
8.4.1 ドイツ 170
8.4.1.1 先進的な建築用断熱材に対する需要の高まりが市場を牽引 170
8.4.2 英国 171
8.4.2.1 軽量で耐久性が高く、非常に効率的な素材に対する需要の高まりが市場を牽引 171
8.4.3 フランス 171
8.4.3.1 医療分野における技術革新が需要を牽引 171
8.4.4 スペイン 172
8.4.4.1 建設業界の回復により需要が増加 172
8.4.5 イタリア 172
8.4.5.1 医療機器業界の大幅な成長が市場成長を促進 172
8.4.6 その他の欧州諸国 173
8.5 南米 173
8.5.1 ブラジル 179
8.5.1.1 活況を呈する消費者市場が需要を牽引 179
8.5.2 アルゼンチン 180
8.5.2.1 ヘルスケアインフラ開発への投資拡大とハイエンド医療機器への需要が市場成長を促進 180
8.5.3 南米その他 180
8.6 中東・アフリカ 181
8.6.1 GCC諸国 187
8.6.1.1 サウジアラビア 188
8.6.1.1.1 建設業界への投資拡大が需要を牽引 188
8.6.1.2 アラブ首長国連邦 188
8.6.1.2.1 拡大するエレクトロニクス産業が市場を牽引 188
8.6.1.3 GCC諸国以外 189
8.6.2 南アフリカ 190
8.6.2.1 新車生産台数の増加が市場を牽引 190
8.6.3 中東およびアフリカのその他地域 190
9 競合状況 191
9.1 概要 191
9.2 主要企業の戦略/2019年から2024年の勝利への権利 191
9.3 市場シェア分析、2023年 192
9.3.1 ランキング分析、2023年 194
9.4 収益分析、2021年~2023年 195
9.5 企業評価および財務指標 196
9.6 ブランド/製品比較 197
9.7 企業評価マトリクス:主要企業、2023年 198
9.7.1 スター 198
9.7.2 新興のリーダー 198
9.7.3 普及したプレーヤー 198
9.7.4 参加者 198
9.7.5 企業規模:主要企業、2023年 200
9.7.5.1 企業規模 200
9.7.5.2 最終用途産業のフットプリント 201
9.7.5.3 地域別フットプリント 202
9.8 企業評価マトリクス:2023年の新興企業/中小企業 203
9.8.1 進歩的な企業 203
9.8.2 対応力のある企業 203
9.8.3 ダイナミックな企業 203
9.8.4 スタート地点 203
9.8.5 競争力のあるベンチマーキング:スタートアップ企業/中小企業、2023年 205
9.8.5.1 主要な新興企業/中小企業の詳細リスト 205
9.8.5.2 主要な新興企業/中小企業の競合ベンチマーキング 206
9.9 競合シナリオ 207
9.9.1 取引 207
9.9.2 拡大 208
10 企業プロファイル 209
10.1 主要企業 209
…
…
11 隣接市場および関連市場 246
11.1 はじめに 246
11.2 成形プラスチック市場 246
11.2.1 市場定義 246
11.2.2 成形プラスチック:市場概観 247
11.2.3 成形プラスチック市場分析:技術別 247
11.2.4 成形プラスチック市場:種類別 248
11.2.5 成形プラスチック市場:用途別 250
11.2.6 成形プラスチック市場:地域別 252
12 付録 254
12.1 ディスカッションガイド 254
12.2 KnowledgeStore:MarketsandMarketsの購読ポータル 257
12.3 カスタマイズオプション 259
12
| ※参考情報 熱圧縮成形(Thermo Compression Forming)は、プラスチックや複合材料などを成形する際に使用される技術の一つです。このプロセスでは、材料を加熱して柔らかくし、特定の型に圧力をかけて成形します。熱圧縮成形の特徴は、形成された部品が高い精度を持ち、複雑な形状を得ることが可能な点です。 熱圧縮成形のプロセスは、主に二つの段階に分かれます。第一段階は、材料の加熱です。成形に使用するプラスチックや複合材料は、特定の温度に達することで柔らかくなります。次に、柔らかくなった材料を金型に投入し、圧力をかけることで成形を行います。この圧力が加わることで、材料は金型の形状に密着し、固化後は所望の形状を持つ部品が得られます。 熱圧縮成形の種類には、主に二つのカテゴリーがあります。一つは、連続成形プロセスで、長い材料を連続的に成形し続ける方法です。特に、シート状の材料を用いる場合に効果的です。もう一つは、バッチ成形プロセスで、必要な量の材料を用意し、一定の時間内に成形を行う方法です。バッチプロセスは、少量多品種の生産に適しており、製品の多様性を実現するのに有効です。 熱圧縮成形は、様々な用途に利用されています。特に、自動車部品の製造においては、軽量かつ高強度の材質が求められるため、非常に有用です。また、電子機器や家庭用品、医療機器など、多岐にわたる分野での応用が見られます。最近では、軽量化を進めるために複合材料が用いられ、より高性能な部品が需要されています。 また、熱圧縮成形は関連技術として、押出成形や射出成形といった他の成形法と組み合わせて使用されることもあります。これにより、成形の効率を向上させたり、材料の特性を最大限に引き出したりすることが可能になります。たとえば、射出成形で得られた部品を熱圧縮成形によって強化することも行われています。 熱圧縮成形のメリットは、コスト効率が良いことや、短時間で大量生産が可能な点です。特に、複雑な形状の部品でも高精度で製造ができるため、設計の自由度が高まります。また、プラスチックや複合材料を使用することで、軽量化と強度アップを同時に実現できる点も利点です。 一方で、熱圧縮成形にはいくつかの課題も存在します。まず、材料選定が重要であり、適切な材料を選ばなければなりません。さらに、加熱温度や圧力の管理が不十分だと、成形品質に影響を及ぼすことがあります。また、金型の設計や製作も精密でなければならず、初期投資が高くなる可能性があります。 最近では、熱圧縮成形技術の向上が図られており、特に自動化やデジタル技術の導入が進んでいます。これにより、工程の効率化や製品品質の向上が期待されています。さらに、新しい材料の開発や環境に配慮した製造プロセスが進められており、持続可能な製造業への貢献も重要なテーマとなっています。 総じて、熱圧縮成形は高精度で複雑な形状の部品を製造するための重要な技術であり、今後もさまざまな分野での発展が期待されます。技術の進化と共に、その応用範囲も拡大していくことが予想されます。 |
*** 熱圧縮成形の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・熱圧縮成形の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の熱圧縮成形の世界市場規模を110億米ドルと推定しています。
・熱圧縮成形の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2029年の熱圧縮成形の世界市場規模を133.7億米ドルと予測しています。
・熱圧縮成形市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は熱圧縮成形の世界市場が2024年~2029年に年平均4.0%成長すると展望しています。
・世界の熱圧縮成形市場における主要プレイヤーは?
→「FLEXTECH(米国)、Janco, Inc.(米国)、Formed Solutions(米国)、Core Molding Technologies(米国)、UFP Technologies Inc.、Ray Products Company Inc.など ...」を熱圧縮成形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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