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 Key Industry Trends
5 Global Microporous Insulation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Alumina Silica
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Calcium Magnesium Silicate
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Rigid Boards and Panels
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Flexible Panels
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Industrial
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Energy and Power
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Oil and Gas
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Aerospace and Defense
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Elmelin Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Etex Group
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Isoleika S. Coop
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Johns Manville Corporation (Berkshire Hathaway Inc.)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Kingspan Group Plc
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Morgan Advanced Materials plc
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 NICHIAS Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Siltherm Group Holdings Limited
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 TECHNO-PHYSIK Engineering GmbH
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Unicorn Insulations Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Unifrax LLC
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
| ※参考情報 微多孔質断熱材は、非常に小さな孔を持つ構造を特徴とする断熱材であり、多くの産業や建築分野で広く利用されています。この断熱材の主な特徴は、孔が微細であるため、熱伝導率が低く、優れた断熱性能を発揮することです。微多孔質断熱材は、一般的にその孔のサイズが0.1μmから10μmの範囲にあるため、気体や熱の移動を大幅に抑制することができます。 この材質は、主にシリカエアロゲルやポリイソシアヌレート(PIR)などの素材から製造されます。これらの素材は、軽量でありながら強度があり、耐熱性にも優れています。特に、エアロゲルはその多孔性のため、非常に低い熱伝導率を持ち、断熱性能が飛び抜けていることが特徴です。微多孔質断熱材は、一般的に断熱材としての性能だけでなく、低密度、高耐久性、優れた耐火性を持っているため、様々な応用が可能です。 微多孔質断熱材の用途は非常に多岐にわたります。まず、建築分野では、断熱材として住宅や商業施設の壁、屋根、床などに使用されています。これにより、エネルギー効率が向上し、室内温度が快適に保たれるため、冷暖房コストの削減にも寄与します。また、微多孔質断熱材は、HVACシステムのパイプ保護や冷却システムの断熱にも利用されています。これにより、エネルギー消費の抑制が図られ、環境負荷の軽減にもつながります。 さらに、航空宇宙産業や自動車産業でも微多孔質断熱材は重要な役割を果たしています。例えば、高温環境下で使用されるエンジン部品や熱シールドには、信頼性の高い断熱性能が求められます。このような要求に応えるため、軽量かつ高耐熱性の微多孔質断熱材が選ばれています。また、冷凍・冷蔵輸送や、食品業界においても、温度管理のための断熱材として活用されています。 関連技術としては、微多孔質断熱材の製造プロセスがあります。これには、特定の合成方法や処理技術が含まれ、材料の特性や性能を向上させるための工夫が求められます。例えば、エアロゲルを製造する際には、ゲル化、乾燥、処理といった複数の工程が用いられ、最終的な製品の微細な孔の分布や形状が制御されます。このような技術的な進歩により、微多孔質断熱材の性能は年々向上しています。 また、環境への配慮が求められる現代において、微多孔質断熱材も持続可能な素材として注目されています。リサイクル可能な素材や、生産過程でのエネルギー消費を抑える方法が模索されています。これにより、環境負荷を低減しながらも、高性能な断熱材としての機能を維持することが可能です。 微多孔質断熱材の今後の展望としては、さらなる性能の向上や新たな応用分野の開拓が期待されます。技術革新が進む中で、より効率的で環境に優しい断熱材が求められることでしょう。また、他の素材との複合化や、異なる種類の微多孔質断熱材との組み合わせによる性能向上が図られる可能性もあり、未来の市場において大きな役割を果たすと考えられます。 このように、微多孔質断熱材は多様な用途と高い性能を持つ重要な素材であり、今後の発展が楽しみな分野です。各産業におけるニーズに応じて、さらに革新的な技術が導入されていくことでしょう。 |

