1. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義と概要
3. エグゼクティブ・サマリー
3.1. タイプ別スニペット
3.2. 厚さ別スニペット
3.3. 用途別スニペット
3.4. エンドユーザー別
3.5. 地域別スニペット
4. ダイナミクス
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1. HEVにおける電気鋼の使用増加
4.1.1.2. 電気部門の成長
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1. 高コストと原料価格の変動
4.1.2.2. ワイワイ
4.1.3. 機会
4.1.3.1. YY
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. 現在のCOVID-19シナリオ
6.1.3. COVID-19後または将来シナリオ
6.2. COVID-19の価格ダイナミクス
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数(タイプ別
7.2. 完全加工品
7.2.1. はじめに
7.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
7.3. 半加工品
8. 厚さ別
8.1. はじめに
8.1.1. 厚さ別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
8.1.2. 市場魅力度指数(厚さ別
8.2. 0.025-0.05 mm*.
8.2.1. はじめに
8.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
8.3. 半加工品
8.4. 0.05-0.10 mm
8.5. 0.10-0.15 mm
8.6. 0.15-0.5 mm
8.7. 0.5mm以上
9. 用途別
9.1. 導入
9.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), アプリケーション別
9.1.2. 市場魅力度指数(用途別
9.2. 変圧器
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
9.2.3. 電力変圧器
9.2.4. 配電用変圧器
9.2.5. 電流トランス
9.2.6. 溶接用変圧器
9.2.7. オーディオ用トランス
9.2.8. その他
9.3. インダクタ
9.4. モーター
9.4.1. ステーター
9.4.2. ローター
9.4.3. その他
9.5. 発電機
9.5.1. ガソリン
9.5.2. ディーゼル
9.5.3. その他
9.6. 電気安定器
9.6.1. 屋外照明
9.6.2. 屋内照明
9.7. バッテリー
9.8. 磁気軸受
9.9. フィルター
9.10. その他
10. エンドユーザー別
10.1. はじめに
10.1.1. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), エンドユーザー別
10.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
10.2. 自動車*市場
10.2.1. 序論
10.2.2. 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
10.3. 航空
10.4. エネルギーと電力
10.5. 建築・建設
10.6. 家庭用電化製品
10.7. その他
11. 地域別
11.1. はじめに
11.2. 地域別市場規模分析および前年比成長率分析(%)
11.3. 市場魅力度指数(地域別
11.4. 北米
11.4.1. 序論
11.4.2. 主な地域別ダイナミクス
11.4.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.4.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、厚さ別
11.4.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
11.4.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
11.4.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.4.7.1. 米国
11.4.7.2. カナダ
11.4.7.3. メキシコ
11.5. ヨーロッパ
11.5.1. はじめに
11.5.2. 主な地域別動向
11.5.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.5.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、厚さ別
11.5.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
11.5.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
11.5.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.5.7.1. ドイツ
11.5.7.2. イギリス
11.5.7.3. フランス
11.5.7.4. イタリア
11.5.7.5. スペイン
11.5.7.6. その他のヨーロッパ
11.6. 南米
11.6.1. はじめに
11.6.2. 地域別主要市場
11.6.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.6.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、厚さ別
11.6.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
11.6.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
11.6.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.6.7.1. ブラジル
11.6.7.2. アルゼンチン
11.6.7.3. その他の南米諸国
11.7. アジア太平洋
11.7.1. はじめに
11.7.2. 主な地域別ダイナミクス
11.7.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.7.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、厚さ別
11.7.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
11.7.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
11.7.7. 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
11.7.7.1. 中国
11.7.7.2. インド
11.7.7.3. 日本
11.7.7.4. オーストラリア
11.7.7.5. その他のアジア太平洋地域
11.8. 中東・アフリカ
11.8.1. 序論
11.8.2. 主な地域別ダイナミクス
11.8.3. 市場規模分析および前年比成長率分析(%), タイプ別
11.8.4. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、厚さ別
11.8.5. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、用途別
11.8.6. 市場規模分析および前年比成長率分析 (%)、エンドユーザー別
12. 競合情勢
12.1. 競争シナリオ
12.2. 市場ポジショニング/シェア分析
12.3. M&A分析
13. 企業プロフィール
13.1. アルセロール・ミッタル S.A.
13.1.1. 会社概要
13.1.2. 製品ポートフォリオと内容
13.1.3. 主なハイライト
13.1.4. 財務概要
13.2. 宝鋼集団公司
13.3. 浦項製鉄(ポスコ)
13.4. 新日鐵住金
13.5. JFEホールディングス
13.6. 江蘇沙鋼集団
13.7. タタ・スチール
13.8. 米国鉄鋼公社(USスチール)
13.9. Angang Steel Co. Ltd.
13.10. ゲルダウ
リストは網羅的ではありません
14. 付録
14.1. ゲルダウについて
14.2. お問い合わせ
| ※参考情報 無方向性電磁鋼板は、電気機器に適した特殊な鋼材で、主に電磁場における性能を重視して設計されています。対称的な結晶構造を持っており、これにより無方向性の特性を備えています。普通の電磁鋼板は結晶粒が特定の方向に揃っているため、そこから電磁特性が影響を受けますが、無方向性電磁鋼板はその名の通り、結晶粒の方向が無関係であるため、どの方向でも均一な特性を発揮します。 無方向性電磁鋼板の種類には、大きく分けてシリコン鋼板と高合金鋼板があります。シリコン鋼板は、電磁特性を向上させるためにシリコンを添加したもので、一般に電動機やトランスのコア材料として使用されます。一方、高合金鋼板は、ニッケルやコバルトを添加することで、さらに優れた電磁特性を持ち、特に高効率な変圧器や高サイクルレーザー機器などに適用されます。 用途としては、主に電動機、トランス、発電機、電気自動車のドライブユニットなどのコア材料に使用されることが多いです。また、家電製品や産業機器、再生可能エネルギーの電源装置など、幅広い分野で利用されています。このように、無方向性電磁鋼板は、電磁機器の効率や耐久性を高めるための重要な素材であることがわかります。 関連する技術としては、鋼板の製造工程が挙げられます。無方向性電磁鋼板は、冷間圧延や熱処理、表面処理などを経て、高い磁気特性を実現します。特に、冷間圧延の工程では、鋼板の厚みを均一に保つことが重要で、これが電磁特性に大きな影響を与えます。熱処理においては、結晶のサイズや形状を調整することで、より高い透磁率や低い損失を達成します。また、表面処理により、コア損失を抑制し、耐腐食性を高めることが可能です。 さらに、無方向性電磁鋼板の市場は、特に電気自動車や再生可能エネルギーの普及に伴い、今後の成長が期待されています。電気自動車の普及により、より高効率なモーターや発電機が必要とされるため、無方向性電磁鋼板の需要が増加する見込みです。また、風力発電や太陽光発電のインフラ整備に伴い、高効率な変圧器やインバーターが求められるようになり、それに応じた無方向性電磁鋼板の利用も拡大しています。 環境にも配慮した製造方法やリサイクル技術の開発も、現在のトレンドとなっています。無方向性電磁鋼板の製造において、エネルギー効率を向上させることや、廃棄物を最小限に抑える方法が研究されています。これにより、企業はコストを削減できるだけでなく、環境への負荷を軽減することも可能です。 無方向性電磁鋼板は、電力変換技術において非常に重要な役割を果たしており、技術革新と共に進化しています。その特性を生かして、より高効率で持続可能な電気機器の開発が進んでいるため、今後ますます注目される素材であると言えるでしょう。これからの技術革新に期待しつつ、無方向性電磁鋼板の可能性を広げる取り組みが進むことを願っています。 |

