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. 一次調査
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. 主要な調査結果
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
3.3.1. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 新規参入の脅威が高い
3.3.3. 代替品の脅威が高い
3.3.4. 競争の激化
3.3.5. 買い手の交渉力の高さ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 建設業界の急成長
3.4.1.2. パッケージ産業の発展
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 真空断熱パネルの高コスト
3.4.2.2. 製造能力の制限
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新築建物向けエネルギー基準・規制
3.4.3.2. 改修・リノベーションプロジェクト
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 主要規制分析
第4章:真空断熱パネル市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 平板パネル
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. 特殊形状パネル
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:真空断熱パネル市場、原材料別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. プラスチック
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. 金属
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:真空断熱パネル市場、コア材料別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. シリカ
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. ガラス繊維
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. その他
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:用途別真空断熱パネル市場
7.1. 概要
7.1.1. 市場規模と予測
7.2. 建設
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. 冷却・冷凍装置
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. 物流
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. その他
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
第8章:地域別真空断熱パネル市場
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. タイプ別市場規模と予測
8.2.3. 原材料別市場規模と予測
8.2.4. 中材別市場規模と予測
8.2.5. 最終用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.1.3. 原材料別市場規模と予測
8.2.6.1.4. コア材料別市場規模と予測
8.2.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.2.3. 原材料別市場規模と予測
8.2.6.2.4. コア材料別市場規模と予測
8.2.6.2.5. 最終用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.2.6.3.3. 原材料別市場規模と予測
8.2.6.3.4. コア材料別市場規模と予測
8.2.6.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3. ヨーロッパ
8.3.1. 主要動向と機会
8.3.2. タイプ別市場規模と予測
8.3.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.4. コア材料別市場規模と予測
8.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6. 国別市場規模と予測
8.3.6.1. イギリス
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. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.1.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.1.4. コア材料別市場規模と予測
8.3.6.1.5. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.2.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.2.4. 市場規模と予測(コア材料別)
8.3.6.2.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.3. フランス
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. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.3.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.3.4. コア材料別市場規模と予測
8.3.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.3.6.4. イタリア
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. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.4.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.4.4. 市場規模と予測(コア材料別)
8.3.6.4.5. 市場規模と予測(最終用途別)
8.3.6.5. スペイン
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. 市場規模と予測(タイプ別)
8.3.6.5.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.5.4. 中核材料別市場規模と予測
8.3.6.5.5. 最終用途別市場規模と予測
8.3.6.6. その他の欧州地域
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. タイプ別市場規模と予測
8.3.6.6.3. 原材料別市場規模と予測
8.3.6.6.4. コア材料別市場規模と予測
8.3.6.6.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4. アジア太平洋地域
8.4.1. 主要動向と機会
8.4.2. タイプ別市場規模と予測
8.4.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.5. 最終用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.1.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.6.1.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.2. 日本
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. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.2.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.6.2.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.6.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.3. インド
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. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.3.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.6.3.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.6.3.5. 用途別市場規模と予測
8.4.6.4. オーストラリア
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. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.4.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.6.4.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.6.4.5. 最終用途別市場規模と予測
8.4.6.5. アジア太平洋地域その他
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. タイプ別市場規模と予測
8.4.6.5.3. 原材料別市場規模と予測
8.4.6.5.4. コア材料別市場規模と予測
8.4.6.5.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5. LAMEA地域
8.5.1. 主要トレンドと機会
8.5.2. タイプ別市場規模と予測
8.5.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.5. 最終用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.1.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.6.1.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.6.1.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.2. アルゼンチン
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. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.2.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.6.2.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.6.2.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.3. UAE
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. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.3.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.6.3.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.6.3.5. 最終用途別市場規模と予測
8.5.6.4. カタール
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. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.4.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.6.4.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.6.4.5. 用途別市場規模と予測
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. タイプ別市場規模と予測
8.5.6.5.3. 原材料別市場規模と予測
8.5.6.5.4. コア材料別市場規模と予測
8.5.6.5.5. 最終用途別市場規模と予測
第9章:競争環境
9.1. はじめに
9.2. 主要な成功戦略
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. 2022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. エボニック・インダストリーズAG
10.1.1. 会社概要
10.1.2. 主要幹部
10.1.3. 会社概要
10.1.4. 事業セグメント
10.1.5. 製品ポートフォリオ
10.1.6. 業績
10.2. パナソニック株式会社
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 会社概要
10.2.4. 事業セグメント
10.2.5. 製品ポートフォリオ
10.2.6. 業績
10.3. BASF SE
10.3.1. 会社概要
10.3.2. 主要幹部
10.3.3. 会社概要
10.3.4. 事業セグメント
10.3.5. 製品ポートフォリオ
10.3.6. 業績
10.4. キングスパン・グループ・ピーエルシー
10.4.1. 会社概要
10.4.2. 主要幹部
10.4.3. 会社概要
10.4.4. 事業セグメント
10.4.5. 製品ポートフォリオ
10.4.6. 業績
10.4.7. 主要な戦略的動向と展開
10.5. マイクロサーム
10.5.1. 会社概要
10.5.2. 主要幹部
10.5.3. 会社概要
10.5.4. 事業セグメント
10.5.5. 製品ポートフォリオ
10.6. ヴァーキューテックAG
10.6.1. 会社概要
10.6.2. 主要幹部
10.6.3. 会社概要
10.6.4. 事業セグメント
10.6.5. 製品ポートフォリオ
10.6.6. 業績
10.7. エイバリー・デニソン・コーポレーション
10.7.1. 会社概要
10.7.2. 主要幹部
10.7.3. 会社概要
10.7.4. 事業セグメント
10.7.5. 製品ポートフォリオ
10.7.6. 業績
10.7.7. 主要な戦略的動向と展開
10.8. モーガン・アドバンスト・マテリアルズ PLC
10.8.1. 会社概要
10.8.2. 主要幹部
10.8.3. 会社概要
10.8.4. 事業セグメント
10.8.5. 製品ポートフォリオ
10.8.6. 業績
10.9. ケボサーマル・エルエルシー
10.9.1. 会社概要
10.9.2. 主要幹部
10.9.3. 会社概要
10.9.4. 事業セグメント
10.9.5. 製品ポートフォリオ
10.10. クナウフ・インシュレーション
10.10.1. 会社概要
10.10.2. 主要幹部
10.10.3. 会社概要
10.10.4. 事業セグメント
10.10.5. 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 真空断熱パネル(VIP)は、極めて優れた断熱性能を持つ材料であり、主に冷暖房設備、輸送機器、建築物などの断熱に利用されています。真空断熱パネルは、その名の通り、内部に真空を保持しており、熱伝導を大幅に抑えることで高い断熱効果を実現しています。真空内には、気体が存在しないため、熱伝導がほとんど発生しません。また、空気分子の運動による対流もないため、優れた断熱性が得られます。 この技術を使用したパネルは、通常、発泡剤や他の断熱材と比較して、厚みを抑えつつ高効率な断熱を実現することが可能です。そのため、限られた空間の中で断熱性能を最大限に高めたい場合に非常に適しています。真空断熱パネルの構造は、外側に保護材があり、内部に真空が保たれるようになっています。一般的には、金属やポリマー素材でできた薄い殻が使用されます。この殻は、衝撃からパネルを守る役割も果たしつつ、真空内部の崩壊を防ぐために設計されています。 真空断熱パネルには、いくつかの種類があります。代表的なものには、ウレタンフォームを基にしたもの、シリカゲルを使用したもの、さらには現代の技術を融合させた新素材のものもあります。それぞれの種類によって断熱性能や耐久性、コストなどが異なるため、用途に応じた選定が重要です。 用途としては、住宅の壁面や屋根の断熱、冷蔵庫や冷凍庫などの家電製品、輸送車両やコンテナ、さらには医療機器や科学機器など、非常に幅広い分野にわたります。特に、温度管理が求められる医療関連の分野や、エネルギー効率を高める必要のある建築物において、その効果が顕著に現れます。また、真空断熱パネルは、特に省エネルギー技術として注目されており、持続可能な社会への貢献が期待されています。 さらに、関連技術としては、熱設計、シミュレーション技術、材料開発などがあります。これらの技術を駆使して、真空断熱パネルの性能向上や新たな応用開発が進められています。最近では、ナノテクノロジーを活用した新しい断熱材料の研究や、環境負荷を軽減するためのリサイクル技術も模索されており、真空断熱パネルの未来の可能性は広がっています。 真空断熱パネルは、その革新的な断熱性能から、熱エネルギーのロスを抑え、環境負荷の低減に寄与する重要な技術です。このような技術の進展は、持続可能な社会の実現に向けた大きな一歩となるでしょう。今後も、真空断熱パネルの用途の拡大と性能向上が期待され、エネルギー効率が重要視される現代において、その需要はますます高まると考えられます。 |

