1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
PTFEメンブレン、マイクロガラスメンブレン
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別消費額:2019年対2023年対2030年
商業、工業
1.5 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場規模と予測
1.5.1 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Parker Hannifin、AAF Flanders、Nitto Denko、GORE、Camfil、Donaldson、Lydall、Sumitomo、Cobetter、Ningbo Changqi Porous Membrane、Micro-On、Ebraco Filtration
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜製品およびサービス
Company Aの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜製品およびサービス
Company Bの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場分析
3.1 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年における高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年における高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜メーカー上位6社の市場シェア
3.5 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:地域別フットプリント
3.5.2 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別市場規模
4.1.1 地域別高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(2019年-2030年)
4.5 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別市場規模
7.3.1 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別市場規模
8.3.1 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別市場規模
10.3.1 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の市場促進要因
12.2 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の市場抑制要因
12.3 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の原材料と主要メーカー
13.2 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の製造コスト比率
13.3 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の主な流通業者
14.3 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別販売数量
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別売上高
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別平均価格
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜におけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社と高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の生産拠点
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:各社の製品タイプフットプリント
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場:各社の製品用途フットプリント
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場の新規参入企業と参入障壁
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の合併、買収、契約、提携
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別販売量(2019-2030)
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別消費額(2019-2030)
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別平均価格(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別消費額(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別消費額(2019-2030)
・世界の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別平均価格(2019-2030)
・北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売量(2019-2030)
・北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019-2030)
・欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売量(2019-2030)
・欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019-2030)
・南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売量(2019-2030)
・南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の国別消費額(2019-2030)
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の原材料
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜原材料の主要メーカー
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の主な販売業者
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の主な顧客
*** 図一覧 ***
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の写真
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別売上シェア、2023年
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別消費額(百万米ドル)
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別売上シェア、2023年
・グローバルの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額(百万米ドル)
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額と予測
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の販売量
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の価格推移
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のメーカー別シェア、2023年
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜メーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜メーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の地域別市場シェア
・北米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・欧州の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・アジア太平洋の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・南米の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・中東・アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別市場シェア
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜のタイプ別平均価格
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別市場シェア
・グローバル高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の用途別平均価格
・米国の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・カナダの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・メキシコの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・ドイツの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・フランスの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・イギリスの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・ロシアの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・イタリアの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・中国の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・日本の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・韓国の高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・インドの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・東南アジアの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・オーストラリアの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・ブラジルの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・アルゼンチンの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・トルコの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・エジプトの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・サウジアラビアの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・南アフリカの高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の消費額
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場の促進要因
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場の阻害要因
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の製造コスト構造分析
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の製造工程分析
・高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜の産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 高効率微粒子吸収(HEPA)フィルター膜は、微細な粒子やコンタミネーション物質を高い効率で捕集するために設計されたフィルターの一種です。このフィルターは、特定の基準を満たす必要があり、一般的には0.3ミクロンの粒子を99.97%以上捕集できることが求められています。HEPAフィルターは、空気や液体の中に含まれる微小な不純物を効果的に除去するため、様々な用途で広く使用されています。 HEPAフィルターの特徴として、まずその高い捕集効率が挙げられます。HEPAフィルターは、空気中のアレルゲン、花粉、カビ、煙、微細なほこりなどを除去する能力が高く、空気清浄機、エアコン、医療機器などでその効果を発揮しています。さらに、HEPAフィルターは、微細な粒子を物理的に捕集するメカニズムに基づいています。これは、通常、繊維網によるフィルター構造であり、粒子がフィルターの繊維に捕らえられることで機能します。この山のような構造が、フィルターの抵抗を低く抑えつつ高い捕集率を実現しています。 HEPAフィルターにはいくつかの種類があります。一般的に、HEPAフィルターは「H13」や「H14」といった等級に分類されており、これらはフィルターの粒子捕集効率を示しています。「H13」は0.3ミクロンの粒子を99.95%以上捕集、「H14」は99.995%以上の捕集が可能とされています。他にも、NASAの宇宙ミッション向けに開発された「ULPA(Ultra-Low Penetration Air)」フィルターというより高性能なフィルターも存在し、これらはHEPAフィルターの性能をさらに超えるものです。 HEPAフィルターの用途は多岐にわたります。家庭での空気清浄機や掃除機、オフィスビルや工場の空気清浄装置、さらには医療機関の手術室やクリーンルームにおける空気浄化などがあります。特に、病院では、感染症の予防や患者の健康を守るため、HEPAフィルターが不可欠な存在となっています。また、半導体や製薬業界においても、製造プロセスにおいて細菌や微細粒子の影響を受けないために、HEPAフィルターは重要な役割を果たしています。 関連技術としては、フィルターの性能を向上させるための進化した製造技術や、新しい素材の研究が挙げられます。例えば、ナノ繊維を用いたフィルターは、HEPAフィルターよりも高い捕集率と、低い空気抵抗を実現する可能性があります。また、フィルターの自動清掃技術や、フィルター交換の手間を省くための長寿命化を目的とした研究も進められています。これにより、HEPAフィルターを使用する際のコスト面での効率も追求されています。 HEPAフィルターの維持管理も重要なポイントです。定期的な交換や清掃を行うことで、その性能を維持することができます。使用環境やフィルターの種類によって交換時期は異なり、例えば、家庭用の空気清浄機では数ヶ月に一度の交換が推奨されています。一方、業務用や医療用の場合は、フィルターの汚れ具合を定期的にチェックし、必要に応じて迅速に交換することが求められます。 最後に、高効率微粒子吸収フィルター膜は、現代の生活において欠かせない存在であり、その重要性はますます増しています。健康志向の高まりや環境問題がクローズアップされる中、HEPAフィルターは空気環境を清浄に保つための強力な武器となり、私たちの生活の質を向上させる助けとなっています。その技術の進化は、より効果的で安全な環境を提供するために欠かせない要素と言えるでしょう。これからも、HEPAフィルターに関連する技術や研究が進展し、人々の健康と安全を守るための重要な役割を果たすことが期待されます。 |