世界のエンジニアリングプラスチック市場レポート:タイプ別(ポリアミド、ABS、熱可塑性ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアセタール、フッ素樹脂、その他)、性能パラメータ別(高性能、低性能)、用途別(包装、建築・建設、電気・電子、自動車、消費財、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Engineering Plastics Market Report : Type (Polyamide, ABS, Thermoplastic Polyesters, Polycarbonates, Polyacetals, Fluoropolymers, and Others), Performance Parameter (High Performance, Low Performance), Application (Packaging, Building and Construction, Electrical and Electronics, Automotive, Consumer Products, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1167)・商品コード:IMA25SM1167
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:148
・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
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❖ レポートの概要 ❖

世界のエンジニアリングプラスチック市場規模は2024年に1,299億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場規模が2,307億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.26%で成長すると予測している。市場は着実な成長を遂げており、その背景には以下の要因がある:- 様々な産業における高性能材料への需要増加- 軽量化・環境配慮型材料に焦点を当てた持続可能性への移行- 材料科学における継続的な技術進歩による特性強化プラスチックの開発

エンジニアリングプラスチック市場分析:
市場成長と規模: 様々な産業における需要増加に牽引され、世界市場は著しい成長を遂げている。この市場の拡大は、材料の汎用性と優れた特性によるものであり、価値と数量の両面で継続的な成長が見込まれている。
技術的進歩:材料科学の進歩は市場成長の重要な要因である。ポリマー技術の革新により、熱安定性や機械的強度などの特性が向上し、応用範囲が拡大している。
産業用途:エンジニアリングプラスチックは、自動車、電子機器、建設などの産業で広く使用されています。自動車分野では車両の軽量化に不可欠であり、電子機器分野では絶縁特性により様々な部品に最適です。
主要市場動向:自動車製造における軽量材料への移行と、消費者向け電子機器の高度化が主要な市場トレンドである。さらに、持続可能性と環境に優しい材料への移行が市場動向を形成している。
地域別動向:地域的には、アジア太平洋や北米など自動車・電子産業が急成長している地域で市場が著しく拡大している。新興経済国も産業成長と消費者需要の増加により市場拡大に重要な役割を果たしている。
競争環境:市場には数多くの主要企業が存在し、革新的な製品開発に向けた研究開発に注力している。技術革新とグローバル展開を通じて市場シェアを争う競争は激化している。
課題と機会:市場は原材料価格の変動やプラスチック使用に関する環境懸念といった課題に直面している。しかし、これらの課題は同時に、リサイクル技術やバイオベース製品の開発におけるイノベーションの機会をもたらし、高まる消費者の環境意識に応える可能性を秘めている。

エンジニアリングプラスチック市場の動向:
材料科学の進歩

世界市場は材料科学の進歩によって大きく牽引されている。標準的なプラスチックに比べて優れた強度、耐久性、耐熱性で知られるこれらのプラスチックは、様々な産業で金属や木材などの従来材料に取って代わりつつある。さらに、ポリマー技術の革新により、熱安定性、耐薬品性、機械的強度の向上など、特性が強化された製品の開発が進んでいる。こうした進展により、自動車、電気電子、建設などの分野での幅広い応用が可能となっている。これらの産業における軽量・低コスト・持続可能な素材への需要が市場成長を牽引する主要因である。さらに、特に自動車分野におけるカーボンフットプリント削減と燃費効率向上の動きが製品の採用を加速させており、技術進歩が重要な市場推進力となっている。

自動車・電子産業における需要拡大

自動車・電子産業からの需要が世界市場の主要な推進力となっている。自動車分野では、車両重量削減による燃費向上と排出ガス削減を目的に、金属部品の代替として使用が増加している。用途にはエンジンルーム部品、内装トリム、外装ボディ部品などが含まれる。電子産業では、製品の絶縁性と耐熱性がコネクタ、スイッチ、筐体など多様な部品への使用を可能にしている。民生用電子機器の高度化・小型化が進むにつれ、これらの材料への需要は拡大している。これに加え、電気自動車(EV)への移行傾向や電子機器の高度化が需要をさらに増幅させており、自動車産業と電子産業が市場の主要な牽引役となっている。

環境規制と持続可能性への取り組み

環境規制と持続可能性への取り組みは、世界市場に大きな影響を与えています。世界各国の政府は排出ガス規制や環境保護に関する厳格な規制を実施しており、これが産業に環境に優しい材料の採用を促しています。さらに、従来の材料に代わる持続可能な選択肢を提供していることも需要に影響しています。この変化は、炭素排出削減の規制圧力が強い自動車産業などで特に顕著です。加えて、環境持続可能な製品に対する消費者の嗜好が高まっており、企業が製品にグリーン素材を組み込むよう促している。この持続可能性への傾向は、規制圧力への対応であると同時に、様々な組織による企業の社会的責任(CSR)活動の一環でもあり、多様な用途における需要をさらに後押ししている。

エンジニアリングプラスチック産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、各市場セグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までのグローバル・地域・国レベルでの予測を提供します。本レポートでは、市場をタイプ別、性能パラメータ別、用途別に分類しています。

タイプ別内訳:

• ポリアミド
• ABS樹脂
• 熱可塑性ポリエステル
• ポリカーボネート
• ポリアセタール
• フッ素樹脂
• その他

ポリアセタールが市場シェアの大部分を占める

本レポートでは、タイプ別市場の詳細な内訳と分析を提供している。これにはポリアミド、ABS、熱可塑性ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアセタール、フッ素樹脂、その他が含まれる。レポートによれば、ポリアセタールが最大のセグメントを占めた。

ポリアセタール(POM:ポリオキシメチレン)は市場で最大のセグメントである。高い剛性、低摩擦、優れた寸法安定性で高く評価されるPOMは、機械・自動車用途の精密部品に理想的である。溶剤や化学薬品に対する耐性も備えており、燃料システムや各種産業機械部品への使用に適している。

ポリアミド(一般にナイロンとして知られる)は市場の重要なセグメントである。強度、熱安定性、耐摩耗性、耐薬品性が高く評価されている。自動車、電気、電子産業で広く使用され、ポリアミドはエンジンルーム部品や電気絶縁体に理想的である。その汎用性と耐久性により、頑丈で長寿命な材料を必要とする用途で好まれる選択肢となっている。

一方、ABS樹脂はその靭性と耐衝撃性で広く知られています。自動車産業では内装・外装トリム材として、消費財分野では玩具や電子機器筐体などの製品に人気があります。ABS樹脂は加工の容易さと着色性にも優れており、幅広い用途に適しています。

さらに、熱可塑性ポリエステル分野にはPET(ポリエチレンテレフタレート)やPBT(ポリブチレンテレフタレート)などのプラスチックが含まれます。高い強度、耐薬品性、寸法安定性で知られるこれらの材料は、自動車部品、電気部品、消費財に使用されています。熱可塑性ポリエステルはリサイクル性にも優れており、業界の持続可能性への取り組みに貢献しています。

これに関連し、ポリカーボネートは卓越した透明性、耐衝撃性、熱安定性で知られています。眼鏡レンズ、医療機器、電子ディスプレイなど、透明性と強靭性が求められる用途で広く使用されています。自動車産業では、軽量かつ高強度の窓ガラスやヘッドランプレンズにポリカーボネートが採用されています。

さらに、フッ素樹脂は耐熱性、耐薬品性、耐電気性に優れ、航空宇宙、化学処理、電気産業において不可欠な素材です。非粘着特性で知られるフッ素樹脂は、調理器具のコーティングや、シール・ガスケットなど高い耐薬品性が求められる部品に使用されています。

性能パラメータ別内訳:

• 高性能
• 低性能

本レポートでは、性能パラメータに基づく市場の詳細な分類と分析も提供されています。これには高性能と低性能が含まれます。

市場のハイパフォーマンスセグメントは、優れた耐熱性、機械的強度、化学的安定性など、卓越した特性を有する材料を必要とする用途に対応しています。これらのプラスチックは高温や腐食性環境といった過酷な条件下でも効果的に機能するよう設計されており、航空宇宙、自動車(特に高級車および電気自動車)、産業機械などの産業において不可欠な存在です。さらに、特定の高級ポリアミドやポリカーボネートなどの材料も含まれます。その高度な特性により、航空機部品、高応力自動車部品、医療機器などの重要用途に適しています。

一方、低性能セグメントは、中程度の強度や耐熱性といった基本的な機械的特性で十分な、要求水準の低い用途向けに設計されています。これらの材料は、一般消費財、家電製品、および様々な産業における非重要部品に一般的に使用されます。例としては、標準グレードのABS、ポリアセタール、および特定の低グレードポリアミド・ポリカーボネートが挙げられる。このセグメントは広範な市場に対応し、加工が容易で汎用性が高く、過酷な条件が要因とならない幅広い用途に適した材料を提供する。手頃な価格と適応性により、品質とコスト制約のバランスを求める製造業者にとって人気の選択肢となっている。

用途別内訳:

• 包装
• 建築・建設
• 電気・電子機器
• 自動車
• 消費財
• その他

電気・電子は主要な市場セグメントである

本レポートは用途別市場の詳細な内訳と分析を提供している。これには包装、建築・建設、電気・電子機器、自動車、消費財、その他が含まれる。レポートによれば、電気・電子機器が最大のセグメントを占めた。

エンジニアリングプラスチック市場において、電気・電子セグメントが最大規模を占める。これらの材料は絶縁性、耐熱性、耐久性において不可欠である。エンジニアリングプラスチックは、コネクタ、スイッチ、民生用電子機器の筐体など、様々な電子部品に使用される。電子機器の継続的な小型化と高度化が本セグメントの需要を絶えず牽引しており、急速に進化する技術産業においてエンジニアリングプラスチックは不可欠な存在となっている。

一方、包装分野では、耐久性、柔軟性、化学薬品や湿気に対する耐性が評価され、食品・飲料包装、医薬品容器、化粧品包装に広く採用されている。さらに、様々な形状への成形可能性と汚染防止特性により、製品の品質維持と保存期間延長に理想的な選択肢となっている。安全で軽量、かつ効率的な包装ソリューションへの継続的な需要が、この分野の成長を支えている。

さらに、建築・建設分野では、強度、断熱性、耐摩耗性、環境要因への耐性が評価されています。用途には、配管器具、断熱材、窓枠、様々な内外装装飾要素が含まれます。これらの材料の汎用性と耐久性は、建築設計における長寿命性と効率性を確保しつつ、革新的な建設手法を可能にします。

さらに自動車分野では、車両重量削減による燃費向上と排出ガス低減に不可欠な役割を果たす。エンジンルーム部品、内装トリム、外装ボディパーツなど幅広い用途で使用される。電気自動車への移行と高性能軽量素材の需要が、この分野におけるエンジニアリングプラスチックの重要性をさらに高めている。

また、その汎用性、美的魅力、耐久性から、消費財分野でも広く活用されています。スポーツ用品、家具、各種家庭用品などが代表的な用途です。多様な色調や質感の実現可能性に加え、材料の強度と長寿命性が相まって、エンジニアリングプラスチックはこの多様な市場セグメントにおいて人気の選択肢となっています。

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• 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

アジア太平洋地域が市場をリードし、エンジニアリングプラスチック市場で最大のシェアを占めている

本市場調査レポートでは、主要地域市場(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・インドネシア他)、欧州(ドイツ・フランス・英国・イタリア・スペイン・ロシア他)、ラテンアメリカ(ブラジル・メキシコ他)、中東・アフリカ)の包括的分析を提供している。本報告書によれば、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めている。

アジア太平洋地域は市場で最大のセグメントであり、これは主に中国、インド、日本などの国々における急速な工業化と製造業の成長によるものです。この地域は、自動車、電子機器、建設産業における需要の増加に加え、高性能材料への注目が高まっていることから恩恵を受けています。原材料の入手可能性と、人件費の低さによる製造拠点のこれらの国々への移転も、この地域の市場成長に寄与しています。

さらに、エンジニアリングプラスチック市場における北米地域は、先進的な製造業と主要市場プレイヤーの強力な存在感が特徴である。この地域では、自動車、電子機器、建設セクターからの需要が顕著である。持続可能性と技術進歩への焦点に牽引された高性能材料への革新と投資が、市場ダイナミクスにおいて重要な役割を果たしている。米国は、確立された産業基盤と技術基盤を有し、この市場への主要な貢献者である。

これと並行して、欧州市場は確立された自動車産業に加え、先進的な製造能力と研究開発能力によって牽引されている。同地域の環境持続可能性への重点と、材料・排出物に関する厳格な規制が市場動向に大きく影響している。ドイツ、フランス、英国などの欧州諸国は、市場における技術的・産業的専門知識を活用し、主要な貢献者となっている。

さらに、ブラジルやメキシコなどの国々が牽引役となるラテンアメリカ市場も成長を続けています。この成長は、同地域における自動車産業と建設産業の拡大によって支えられています。また、有利な経済状況により、外国投資の増加や製造施設の同地域への段階的な移転が進んでいることも、市場に追い風となっています。

さらに中東・アフリカ地域は他地域に比べ規模は小さいものの、建設・自動車分野の需要増加により成長を遂げている。特にサウジアラビアやUAEなどにおけるインフラ開発が市場を牽引している。人口増加と都市化を背景に、包装・消費財分野でも成長の可能性が見込まれる。

エンジニアリングプラスチック業界の主要企業:
市場の主要プレイヤーは、市場での地位強化に向け戦略的取り組みを積極的に推進している。これには、自動車、電子機器、航空宇宙などの分野で進化する業界ニーズに応える新素材・高性能素材の開発・革新に向けた研究開発投資が含まれる。同時に、主要企業は生産能力と流通ネットワークの強化を目的として、合併・買収・提携を通じたグローバル展開の拡大にも注力している。さらに、持続可能性への重視が高まっており、業界リーダーは環境に配慮したリサイクル可能な材料への投資を進めています。これは、環境責任を果たす製品に対する消費者と規制当局の要求の高まりに対応するものです。

本市場調査レポートでは、競争環境に関する包括的な分析を提供しています。主要企業すべての詳細なプロファイルも掲載されています。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通りです:
• 3M Company
• 3M Company
• アドバンシックス
• アルケマ S.A.
• アビエント・コーポレーション
• BASF SE
• セラニーズ・コーポレーション
• ダイセル株式会社
• デュポン・デ・ネムール社
• イーストマン・ケミカル・カンパニー
• イネオス・リミテッド
• ランクセス株式会社
• ソルベイ S.A.

本レポートで回答する主な質問
1. 2024年の世界のエンジニアリングプラスチック市場の規模はどのくらいでしたか?
2. 2025年から2033年にかけて、世界のエンジニアリングプラスチック市場の予想成長率はどの程度か?
3. グローバルエンジニアリングプラスチック市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界のエンジニアリングプラスチック市場にどのような影響を与えたか?
5. タイプ別に見た世界のエンジニアリングプラスチック市場の内訳は?
6.用途別のグローバルエンジニアリングプラスチック市場の内訳は?
7. 世界のエンジニアリングプラスチック市場における主要地域はどこですか?
8. 世界のエンジニアリングプラスチック市場における主要企業/プレーヤーは?

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 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 予測方法論
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 グローバルエンジニアリングプラスチック市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 ポリアミド
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ABS
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 熱可塑性ポリエステル
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリカーボネート
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ポリアセタール
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 フッ素樹脂
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 性能パラメータ別市場分析
7.1 高性能
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 低性能
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 包装
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 建築・建設
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気・電子
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 自動車
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 消費財
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 地域別市場分析
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 アジア太平洋地域
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 ヨーロッパ
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 ラテンアメリカ
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 3M社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アドバンシックス
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アルケマ社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 アビエント・コーポレーション
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 BASF SE
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 セラニーズ・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 ダイセル株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 デュポン・デ・ネムール社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 イーストマン・ケミカル社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 イネオス・リミテッド
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 LANXESS Aktiengesellschaft
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 ソルベイ S.A.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析

表1:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場:主要産業ハイライト(2024年および2033年)
表2:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:性能パラメータ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場:競争構造
表7:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場:主要プレイヤー

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 Engineering Plastics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Polyamide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 ABS
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Thermoplastic Polyesters
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polycarbonates
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Polyacetals
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Fluoropolymers
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Performance Parameter
7.1 High Performance
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Low Performance
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Packaging
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Building and Construction
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Electrical and Electronics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Automotive
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Consumer Products
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 AdvanSix
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 Arkema S.A.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Avient Corporation
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 BASF SE
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 Celanese Corporation
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 Daicel 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 DuPont de Nemours Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Eastman Chemical Company
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 Ineos Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 LANXESS Aktiengesellschaft
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 Solvay S.A.
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

エンジニアリングプラスチックとは、一般的なプラスチックよりも高い機械的強度や耐熱性、耐薬品性を持つ合成樹脂の総称です。これらのプラスチックは、特定の用途に応じて設計されており、通常のプラスチックよりも優れた物理的特性を持ちます。そのため、エンジニアリングプラスチックは、自動車、電子機器、航空宇宙、医療、そして消費財など、さまざまな分野で広く利用されています。
エンジニアリングプラスチックにはいくつかの代表的な種類があります。ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(ナイロン)、ポリプロピレン(PP)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリアセタール(POM)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)などが挙げられます。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、用途に応じた選定が行われます。たとえば、ポリカーボネートは耐衝撃性に優れ、透明性もあるため、防護カバーや光学部品に使われます。一方、ナイロンは優れた耐摩耗性や耐熱性を持ち、機械部品やギアなどに利用されています。

エンジニアリングプラスチックの特徴の一つに、高い耐熱性があります。一般的なプラスチックは100℃程度までの温度に耐えることができますが、エンジニアリングプラスチックは200℃を超える温度でも使用できるものが多くあります。これにより、自動車や航空機の部品など、高温環境で使用される部品の材料として適しています。また、耐薬品性も重要な特性であり、酸やアルカリなどの化学物質に対する耐性が求められる場合に特に有効です。このため、化学工業や医療業界でも広く使用されています。

さらに、エンジニアリングプラスチックは軽量であるため、金属部品の代替として用いられることが増えています。軽量化は燃費効率を向上させ、製品全体のコストを削減する要因ともなるため、自動車産業において特に重要です。さらに、製造プロセスにおいても、エンジニアリングプラスチックは成形加工が容易であり、複雑な形状の部品を一体成形することが可能です。この特性により、設計の自由度が高く、部品数を減らすことができます。

ただし、エンジニアリングプラスチックには限界もあります。その強度や耐熱性は金属には及ばないため、過度な負荷や高温環境での使用には注意が必要です。また、エンジニアリングプラスチックは一般的にコストが高いこともデメリットとして挙げられます。安価なプラスチックの代替として検討する場合、トータルコストを考慮する必要があります。

最近では、エンジニアリングプラスチックのリサイクルやバイオプラスチックとの組み合わせも進んでおり、環境に配慮した製品開発が求められています。企業は、持続可能な材料を使用することで、環境負荷を軽減しつつ製品の性能を向上させるための取り組みを行っています。この流れの中で、エンジニアリングプラスチックの開発も進化し続けています。

エンジニアリングプラスチックは、その性能と特性によって、多様な産業における重要な材料となっています。将来的には、新しい技術や合成方法が開発されることで、より高性能かつ環境に優しいエンジニアリングプラスチックの登場が期待されています。これにより、エンジニアリングプラスチックの用途はさらに広がり、様々な産業での革新を促すことになるでしょう。エンジニアリングプラスチックの特性を理解し、その利点を最大限に活かすことが、今後の製品開発において重要な課題となります。これからもエンジニアリングプラスチックは、技術革新のさらなる発展を支える基盤となることでしょう。


★調査レポート[世界のエンジニアリングプラスチック市場レポート:タイプ別(ポリアミド、ABS、熱可塑性ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアセタール、フッ素樹脂、その他)、性能パラメータ別(高性能、低性能)、用途別(包装、建築・建設、電気・電子、自動車、消費財、その他)、地域別 2025-2033] (コード:IMA25SM1167)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[世界のエンジニアリングプラスチック市場レポート:タイプ別(ポリアミド、ABS、熱可塑性ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアセタール、フッ素樹脂、その他)、性能パラメータ別(高性能、低性能)、用途別(包装、建築・建設、電気・電子、自動車、消費財、その他)、地域別 2025-2033]についてメールでお問い合わせ


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