第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. ブランドシェア分析
3.7. 主要規制分析
3.8. 市場シェア分析
3.9. 特許状況
3.10. 規制ガイドライン
3.11. バリューチェーン分析
第4章:製鋼プロセス別市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 高炉
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 電気炉
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
第5章:鋼種別鋼材加工市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 合金鋼
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 炭素鋼
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章:製品別鋼材加工市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 鋼板
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 長形鋼材
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 鋼管
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
第7章:鋼材加工市場(最終用途産業別)
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 建築・インフラ
7.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.2. 地域別市場規模と予測
7.2.3. 国別市場シェア分析
7.3. 自動車産業
7.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.2. 地域別市場規模と予測
7.3.3. 国別市場シェア分析
7.4. 金属製品
7.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.2. 地域別市場規模と予測
7.4.3. 国別市場シェア分析
7.5. 機械設備
7.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.2. 地域別市場規模と予測
7.5.3. 国別市場シェア分析
7.6. 輸送
7.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.6.2. 地域別市場規模と予測
7.6.3. 国別市場シェア分析
7.7. 電気機器
7.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.7.2. 地域別市場規模と予測
7.7.3. 国別市場シェア分析
7.8. 家庭用電化製品
7.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.8.2. 地域別市場規模と予測
7.8.3. 国別市場シェア分析
第8章:地域別鋼材加工市場
8.1. 概要
8.1.1. 地域別市場規模と予測
8.2. 北米
8.2.1. 主要動向と機会
8.2.2. 方法別市場規模と予測
8.2.3. 鋼材タイプ別市場規模と予測
8.2.4. 製品別市場規模と予測
8.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6. 国別市場規模と予測
8.2.6.1. 米国
8.2.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 鋼種別市場規模と予測
8.2.6.1.4. 製品別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.2. カナダ
8.2.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 鋼種別市場規模と予測
8.2.6.2.4. 製品別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.2.6.3. メキシコ
8.2.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.2.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 鋼種別市場規模と予測
8.2.6.3.4. 製品別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. 方法別市場規模と予測
8.3.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.4. 製品別市場規模と予測
8.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. ロシア
8.3.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.1.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.2. ドイツ
8.3.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.3. イタリア
8.3.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.3.2. 製造方法別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.3.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.4. スペイン
8.3.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.4.2. 製造方法別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.5. フランス
8.3.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.5.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.5.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州諸国
8.3.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.3.6.6.2. 方法別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 鋼種別市場規模と予測
8.3.6.6.4. 製品別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. 方法別市場規模と予測
8.4.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.4. 製品別市場規模と予測
8.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6. 国別市場規模と予測
8.4.6.1. 中国
8.4.6.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.1.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.2. インド
8.4.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.2.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.3. 日本
8.4.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.3.2. 製造方法別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.3.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.4. 韓国
8.4.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.4.2. 製造方法別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.4.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.5. ベトナム
8.4.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.5.2. 方法別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.5.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.4.6.6. アジア太平洋地域その他
8.4.6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.4.6.6.2. 製造方法別市場規模と予測
8.4.6.6.3. 鋼種別市場規模と予測
8.4.6.6.4. 製品別市場規模と予測
8.4.6.6.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要動向と機会
8.5.2. 製造方法別市場規模と予測
8.5.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.4. 製品別市場規模と予測
8.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6. 国別市場規模と予測
8.5.6.1. ブラジル
8.5.6.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
8.5.6.1.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.6.1.4. 製品別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.2. アラブ首長国連邦
8.5.6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.2.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.6.2.4. 製品別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.3. サウジアラビア
8.5.6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.3.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.6.3.4. 製品別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.4. 南アフリカ
8.5.6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.4.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.6.4.4. 製品別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 最終用途産業別市場規模と予測
8.5.6.5. その他のLAMEA地域
8.5.6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
8.5.6.5.2. 方法別市場規模と予測
8.5.6.5.3. 鋼種別市場規模と予測
8.5.6.5.4. 製品別市場規模と予測
8.5.6.5.5. 最終用途産業別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な勝者戦略
9.3. トップ10企業の製品マッピング
9.4. 競争ダッシュボード
9.5. 競争ヒートマップ
9.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第10章:企業プロファイル
10.1. 中国宝武グループ
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.2. アルセロールミッタル
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.3. 安鋼集団
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.4. 新日本製鐵株式会社
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.5. 江蘇沙鋼集団
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.6. POSCO
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.7. HBISグループ
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.8. 中国建龍鋼業株式会社
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.9. 首鋼集団股份有限公司
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.10. タタ・スチール・リミテッド
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
| ※参考情報 鋼材加工は、鋼材を様々な形状やサイズに加工するプロセスであり、機械加工、熱処理、冷間加工、鍛造、溶接などの技術を駆使して行われます。鋼材は強度、耐久性、加工性に優れた材料であり、建設、自動車、航空宇宙、機械工業など多くの分野で重要な役割を果たしています。 鋼材加工には、主に切削加工、成形加工、溶接などの手法があります。切削加工は、金属の一部を削り取ることで所定の形状を作る方法で、旋盤やフライス盤などの機械を用います。成形加工は、金属を熱や圧力を加えて変形させる方法で、例えば、冷間圧延や熱間圧延が一般的です。これにより、鉄鋼の強度を高めたり、所定の薄さにすることが可能です。溶接は、金属同士を加熱し、融解させて接合する手法で、建築物や橋梁などの構造物に欠かせない技術です。 鋼材加工の種類には、主にブラックスチール、ステンレススチール、アルミニウムなどの材料があり、それぞれの特性を活かした加工方法が求められます。ブラックスチールは比較的低コストで強度が高く、建設物の骨組みに多く使用されます。ステンレススチールは耐腐食性に優れており、食品産業や化学プラントなどの分野で用いられます。また、軽量で強度もあるアルミニウムは、航空機や自動車の部品などに利用されます。 鋼材加工の用途は非常に広範で、建設業では鉄筋や梁、柱などが用いられ、機械製造では各種部品や機械装置が生産されます。自動車産業においても、シャシーやボディ部品、エンジン部品などが鋼材加工によって作られています。さらに、航空宇宙分野では、軽量かつ高強度の材料が要求されるため、特殊な鋼材や複合材料が利用されることもあります。 鋼材加工に関連する技術として、CNC加工技術があります。これは、コンピュータ制御によって高精度な加工を実現するもので、設計データから直接加工するため、無駄を省くことが可能です。また、真空熱処理技術や表面処理技術も重要で、製品の性能向上や耐久性の向上に寄与します。 最近では、環境に配慮した鋼材加工が求められるようになってきています。リサイクル鋼材の利用や、省エネルギー型の加工技術が開発されることで、環境負荷の低減を目指しています。さらに、デジタル技術の導入により、製造過程の効率化や品質向上が図られるようになってきています。 このように、鋼材加工は幅広い分野で利用されており、その技術は日々進化しています。今後も新しい素材や加工方法の研究が進むことで、より高性能で環境に優しい製品が誕生することが期待されています。私たちの生活の基盤を支える鋼材加工の重要性は、今後も高まっていくことでしょう。 |

