放射線硬化コーティング剤の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

【英語タイトル】Radiation Curable Coatings Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23DCB254)・商品コード:IMARC23DCB254
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:141
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥615,846見積依頼/購入/質問フォーム
Five UserUSD4,999 ⇒換算¥769,846見積依頼/購入/質問フォーム
EnterprisewideUSD5,999 ⇒換算¥923,846見積依頼/購入/質問フォーム
販売価格オプションの説明
※お支払金額:換算金額(日本円)+消費税
※納期:即日〜2営業日(3日以上かかる場合は別途表記又はご連絡)
※お支払方法:納品日+5日以内に請求書を発行・送付(請求書発行日より2ヶ月以内に銀行振込、振込先:三菱UFJ銀行/H&Iグローバルリサーチ株式会社、支払期限と方法は調整可能)
❖ レポートの概要 ❖

放射線硬化コーティング剤の世界市場規模は2022年に77億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場が2028年までに102億米ドルに達し、2022年から2028年の間に4.80%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
放射線硬化コーティング剤は、可視光線、紫外線(UV)エネルギー、低エネルギー電子線(EB)などの高強度放射線エネルギーを用いて硬化させる反応性液体、顔料、添加剤で構成されています。これらのコーティングは、長寿命、高性能、低エネルギーコスト、表面特性の向上、腐食防止などの特長があります。また、低レベルの揮発性有機化合物(VOC)を提供し、スクラッチ、衝撃、摩耗、化学的、機械的耐性も強化します。その結果、ガラス、プラスチック、金属、木材を使用した部品や製品の耐久性、機能、美観を向上させるために、さまざまな最終用途産業で使用されています。

放射線硬化コーティング剤の市場動向:
放射線硬化コーティング剤は、様々な産業分野で幅広く使用されており、市場の成長を後押しする重要な要因の一つとなっています。例えば、自動車産業では、傷がつきにくいキーボード、キーパネル、ギアレバー、その他の自動車部品の製造に使用されています。これは、自動車の高度なインフォテインメント・システムに対する需要の高まりと相まって、市場の成長を刺激しています。さらに、電子レンジ、オーブン、食器洗い機、冷蔵庫などの家庭用電化製品の自動化という新たなトレンドが、放射線硬化コーティング剤の採用を後押ししています。また、ペットボトル、メガネレンズ、ヨーグルトポット、ポリスチレンカップ、広告材料、携帯電話やテレビの筐体の印刷や包装にも使用されています。これ以外にも、大量のデータを高速で伝送するインターネット・ケーブルに広く使用されている光ファイバー・ケーブルの製造にも幅広く応用されています。さらに、施工が簡単で接着強度が高いことから、放射線硬化コーティング剤の需要は、木製家具や石油掘削用の鋼管で拡大すると予想されています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、放射線硬化コーティング剤の世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を成分、タイプ、用途に基づいて分類しています。

成分別内訳
オリゴマー
モノマー
光重合開始剤
添加剤

タイプ別内訳
紫外線硬化
電子線硬化

用途別内訳
紙・フィルム
印刷インキ
プラスチック
木材
ガラス
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況
業界の競争環境は、3M Company、Akzo Nobel N.V.、Allnex (PTT Global Chemical Public Company Limited)、Ashland Global Specialty Chemicals Inc.、Axalta Coating Systems Ltd.、BASF SE、DIC Corporation、Dymax Corporation、Evonik Industries AG、Momentive Performance Materials Inc.、PPG Industries Inc.、The Sherwin-Williams Companyなどの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
1. 2022年の放射線硬化コーティング剤の世界市場規模は?
2. 2023年~2028年の放射線硬化コーティング剤の世界市場の予想成長率は?
3. 放射線硬化コーティング剤の世界市場を牽引する主な要因は?
4. COVID-19が世界の放射線硬化コーティング剤市場に与えた影響は?
5. 放射線硬化コーティング剤の世界市場における主要地域は?
6. 放射線硬化コーティング剤の世界市場における主要プレイヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲・方法
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
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
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 放射線硬化コーティング剤の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 成分別市場内訳
6.1 オリゴマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 モノマー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 光重合開始剤
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 添加剤
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 タイプ別市場内訳
7.1 紫外線硬化
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電子線硬化
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 紙・フィルム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 印刷インキ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プラスチック
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 木材
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ガラス
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争状況

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

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 Radiation Curable Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Ingredient
6.1 Oligomers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Monomers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Photoinitiators
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Additives
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Ultraviolet Curing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electron Beam Curing
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Paper and Film
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Printing Inks
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Plastics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wood
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Glass
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 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 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Akzo Nobel N.V.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Allnex (PTT Global Chemical Public Company Limited)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Ashland Global Specialty Chemicals Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Axalta Coating Systems Ltd.
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 BASF SE
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 DIC 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 Dymax Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Evonik Industries AG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Momentive Performance Materials Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 PPG Industries Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 The Sherwin-Williams Company
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis


※参考情報

放射線硬化コーティング剤は、放射線照射によって硬化する特性を持つ材料であり、主に紫外線(UV)や電子線によって硬化を促進します。これらのコーティング剤は、溶剤フリーであり、環境に優しい特性を持つため、近年ますます注目されています。放射線硬化コーティングは、表面を保護するとともに、優れた物理的特性を提供するため、さまざまな分野で利用されています。
放射線硬化コーティング剤は、大きく分けて「放射線硬化型樹脂」と「添加剤」に分類されます。放射線硬化型樹脂には、主にアクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂などがあります。それぞれが異なる特性を持ち、用途によって選択されます。アクリル樹脂は透明性が高く、優れた耐候性を持つため、主に塗料や印刷インキとして使用されます。エポキシ樹脂は、高い接着力と耐熱性を持ち、構造材としての用途が広がります。ポリウレタン樹脂は、柔軟性や弾性があり、様々な基材に対する接着性が高いため、複合材料の製造などに利用されています。

用途としては、製造業や建設業、電子機器、自動車、医療機器など多岐にわたります。特に、木材、金属、プラスチックなどの表面処理においては、耐摩耗性や耐化学薬品性を向上させる目的で使用されます。例えば、自動車のバンパーや内装部品に使用することで、外的要因からの保護が可能になります。また、電子機器では、基板や部品の防護コーティングとしても重要です。医療機器においても、殺菌性や生体適合性を考慮したコーティング剤が開発され、これにより安全性や性能が向上しています。

放射線硬化コーティングの関連技術としては、照射装置、反応メカニズム、硬化速度の制御が挙げられます。照射装置には、UVランプや電子線照射装置があり、これらはコーティング剤の種類や用途に応じて使い分けられます。また、硬化メカニズムは、光重合と呼ばれる過程により、樹脂が化学反応を起こし、液体から固体へと変化します。これにより、硬化速度が速く、従来の溶剤ベースの塗料に比べて、作業効率が向上します。

さらに、放射線硬化コーティング剤は環境負荷の軽減にも寄与します。従来の溶剤系コーティング剤は、揮発性有機化合物(VOC)を多く含んでおり、環境や健康への影響が懸念されてきましたが、放射線硬化型コーティング剤はVOCを含まず、安全性が高いとされています。このことから、規制が厳しくなりつつある今の時代において、放射線硬化コーティング剤の需要は増しています。

さらに研究開発が進められ、より高機能なコーティング剤が生まれることで、さらなる用途拡大が期待されます。例えば、ナノ粒子を含むコーティング剤や多機能性を持つコーティング剤の開発が進められており、新たな市場ニーズに応えることを目指しています。このように、放射線硬化コーティング剤は、産業界において持続可能な発展を促す重要な技術としての地位を確立しています。

放射線硬化コーティング剤の今後の発展には、先進的な素材の開発だけでなく、生産工程の効率化、さらにはコスト削減などが求められます。これにより、より幅広い分野での採用が進み、我々の生活における重要な要素となるでしょう。放射線硬化コーティング剤は、その利点が多く、環境配慮型の製品としてさらに広がっていくことが期待されます。


★調査レポート[放射線硬化コーティング剤の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測] (コード:IMARC23DCB254)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[放射線硬化コーティング剤の世界市場2023~2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測]についてメールでお問い合わせ


◆H&Iグローバルリサーチのお客様(例)◆