1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 特性
4.3 主要な業界動向
5 グローバルジオポリマー市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 用途別市場分析
5.5 最終用途産業別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 用途別市場分析
6.1 セメント・コンクリート
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 炉・反応器用断熱材
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 複合材料
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 装飾工芸品
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 最終用途産業別市場分析
7.1 建築建設
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 インフラ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 産業用
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 美術・装飾
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 欧州
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 北米
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 グローバル・ジオポリマー産業:SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 グローバル・ジオポリマー産業:バリューチェーン分析
10.1 概要
10.2 研究開発
10.3 原材料調達
10.4 製造
10.5 マーケティング
10.6 流通
10.7 最終用途
11 世界のジオポリマー産業:ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 世界のジオポリマー産業:価格分析
12.1 価格指標
12.2 価格構造
12.3 マージン分析
13 ジオポリマー製造プロセス
13.1 製品概要
13.2 原材料要件
13.3 製造プロセス
13.4 主要な成功要因とリスク要因
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業の概要
14.3.1 Imerys Group
14.3.2 Milliken & Company Inc.
14.3.3 PCI Augsburg GMBH
14.3.4 Rocla
14.3.5 Wagners
14.3.6 Universal Enterprise
14.3.7 Schlumberger Ltd
14.3.8 Murray & Roberts Cementation Co. Ltd
14.3.9 Banah UK Ltd
14.3.10 Zeobond Pty Ltd
14.3.11 Uretek
14.3.12 BASF
14.3.13 コーニング社
14.3.14 Nu-Core
14.3.15 Pyromeral Systems
14.3.16 エアバス
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Geopolymer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Application
5.5 Market Breakup by End-Use Industry
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Application
6.1 Cement and Concrete
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Furnace and Reactor Insulators
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Composites
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Decorative Artifacts
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-Use Industry
7.1 Building Construction
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Infrastructure
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Industrial
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Art and Decoration
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Europe
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 North America
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Global Geopolymer Industry: SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Global Geopolymer Industry: Value Chain Analysis
10.1 Overview
10.2 Research and Development
10.3 Raw Material Procurement
10.4 Manufacturing
10.5 Marketing
10.6 Distribution
10.7 End-Use
11 Global Geopolymer Industry: Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Global Geopolymer Industry: Price Analysis
12.1 Price Indicators
12.2 Price Structure
12.3 Margin Analysis
13 Geopolymer Manufacturing Process
13.1 Product Overview
13.2 Raw Material Requirements
13.3 Manufacturing Process
13.4 Key Success and Risk Factors
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Imerys Group
14.3.2 Milliken & Company Inc.
14.3.3 PCI Augsburg GMBH
14.3.4 Rocla
14.3.5 Wagners
14.3.6 Universal Enterprise
14.3.7 Schlumberger Ltd
14.3.8 Murray & Roberts Cementation Co. Ltd
14.3.9 Banah UK Ltd
14.3.10 Zeobond Pty Ltd
14.3.11 Uretek
14.3.12 BASF
14.3.13 Corning Inc.
14.3.14 Nu-Core
14.3.15 Pyromeral Systems
14.3.16 Airbus
| ※参考情報 ジオポリマーとは、無機材料の一種であり、アルカリ土類金属とシリカ、アルミナを含む原材料から地球上の天然鉱石や副産物を利用して合成されるポリマーのことです。この材料は、主に複雑なクリスタル構造を持ち、硬化後の耐久性が高い特性を持っています。ジオポリマーは、ポルトランドセメントに代わる新しい建材として注目されています。 ジオポリマーの構造には、ポリシリケートやポリアルミノシリケートが含まれており、一般的にアルカリ性溶液(例えば水酸化ナトリウムや水酸化カリウム)で活性化されます。この活性化過程で、原料中のシリカとアルミナが反応し、高分子構造を形成します。この反応によって、強い結合が生まれるため、ジオポリマーは優れた機械的特性と耐火性を有しています。 ジオポリマーにはいくつかの種類があります。主な分類としては、メタカオリナイト系、フライアッシュ系、スラグ系などが存在します。メタカオリナイト系は、カオリナイト鉱石を加熱して得られるメタカオリナイトを原料とし、優れた強度と耐久性が特徴です。フライアッシュ系は、石炭火力発電所からの副産物であるフライアッシュを利用しており、持続可能な建材として評価されています。スラグ系は、鉄鋼業から生成されるスラグを基にしており、これも環境に配慮した材料として再利用されています。 ジオポリマーの用途は非常に広範囲にわたります。まず、建設分野では、コンクリートの代替材料として注目されています。ジオポリマーコンクリートは、従来のポルトランドセメントに比べて二酸化炭素の排出量を大幅に削減できるため、環境負荷の少ない施工が可能です。また、耐火性が高いため、高温環境下での使用にも適しています。住宅や商業施設の構造材、道路や橋梁の建設にも広く利用されています。他にも、パネルやブロック、さらには耐火材としての利用も進んでいます。 また、ジオポリマーは、環境問題にも寄与する技術として注目されています。従来のセメント製造は大量の二酸化炭素を排出するため、地球温暖化の一因とされていますが、ジオポリマーでは、その製造過程において二酸化炭素排出量を大幅に抑えることができるため、持続可能な建材とされています。さらに、産業廃棄物を有効活用することにもつながり、リサイクルの観点からも優れた対応策といえます。 関連技術としては、ジオポリマーの合成技術や、材料の特性評価手法があります。特に、ジオポリマーの性能向上に向けた研究は盛んに行われており、ナノ材料の添加や新しい活性化剤の探索が進められています。これにより、耐熱性や耐久性のさらなる向上や、施工性の改善が期待されています。 現在、ジオポリマーは世界中で注目されており、様々な研究開発や商品化が進んでいます。これからの建設業界において、ジオポリマーが主役となる日も遠くないでしょう。その高い性能と環境への優しさから、今後ますます需要が高まり、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。ジオポリマー技術を活用することで、次世代の建材としての地位を確立し、持続可能な建設に貢献することが非常に重要です。 |

