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 Hot Runner Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Gate Type
6.1 Valve Gate Hot Runner
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Open Gate Hot Runner
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product Type
7.1 Insulated Runner
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Heated Runner
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Automotive
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electronic
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Medical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Packaging
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 Barnes Group Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 CACO PACIFIC Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 EWIKON Heißkanalsysteme GmbH
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Fast Heat UK Limited
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 FISA Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Husky Injection Molding Systems Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 INCOE Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Inglass S.p.A (OC Oerlikon Management AG)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Milacron Holdings Corp. (Hillenbrand Inc.)
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Seiki Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Yudo Co. Ltd.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 ホットランナーとは、射出成形における金型の構造の一種で、プラスチックを溶融させて成形する過程で使用される重要な技術です。通常、射出成形は、プラスチック樹脂を加熱して溶融状態にし、それを金型内に注入する方法ですが、ホットランナーは、流路の加熱が行われるため、溶融した樹脂が常に高温に保たれ、固化することなく金型内へ供給されます。これにより、成形品の品質向上や、成形サイクルの短縮が実現されます。 ホットランナーの主な構成要素には、加熱要素、流路、ノズル、温度センサーなどがあります。加熱要素は、流路を通る樹脂を加熱し、流路全体が高温状態を維持する役割を果たします。流路は、樹脂を金型内部へ供給するための経路であり、ノズルは金型との接続部分で、樹脂を直接注入するためのものです。温度センサーは、温度をモニタリングし、加熱要素を制御して流路内の温度を一定に保つために利用されます。 ホットランナーには主に二つの種類があります。一つは、温度を個別に制御できる「温度制御式ホットランナー」で、もう一つは、加熱方式に応じて異なる種類に分類される「加熱タイプ」です。温度制御式ホットランナーは、各流路の温度を制御できるため、異なる材料や成形条件に応じた柔軟な対応が可能です。一方、加熱タイプには、電気抵抗式、熱伝導式などがあり、それぞれの方式によって特性が異なります。 ホットランナーは、さまざまな用途で利用されており、特にプラスチック製品の生産において重要な役割を果たしています。具体的には、自動車部品、家電製品、医療機器、日用品など、幅広い業界で使われています。ホットランナーを利用することで、成形品の品質が向上し、成形サイクルも短縮されるため、コスト削減や生産性向上が期待できます。 また、ホットランナー採用のメリットには、一つの金型で複数の製品を同時に成形する「マルチキャビティ」生産が可能な点があります。この技術により、材料の無駄を減らし、ランニングコストを抑えることができます。さらに、成形後のバリ取りが不要になる場合もあり、後工程での手間が軽減されます。 一方でホットランナーにもデメリットが存在します。初期投資が高く、大規模な生産に適した設計が求められるため、導入には慎重な判断が必要です。また、樹脂の種類によっては適用が難しい場合もあるため、事前の検討が重要です。特に、ホットランナーに使用される樹脂は、熱に対して安定した特性を持ったものが求められます。 最近では、IoT技術やAIを活用した生産管理システムが導入されることが増えており、ホットランナーの温度管理や劣化診断などが自動化されつつあります。このように、関連技術の進展によって、ホットランナーはますます効率的かつ高品質な生産環境を実現しています。 ホットランナーは、射出成形の合理化や生産性向上に寄与する重要な技術であり、今後もますます多くの分野で利用され続けることでしょう。プラスチック成形における品質向上やコスト削減を図るために、ホットランナーの理解とその利点を活かした生産戦略が求められています。このように、製造業におけるホットランナーの役割は非常に大きく、今後の技術革新に期待が寄せられています。 |

