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 主要な業界動向
5 世界の超合金市場
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 基材別市場分析
6.1 ニッケル系
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 鉄系
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 コバルト系
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 航空宇宙
7.1.1 市場動向
7.1.2 主要セグメント
7.1.2.1 商用および貨物
7.1.2.2 ビジネス
7.1.2.3 軍事
7.1.2.4 回転翼
7.1.3 市場予測
7.2 産業用ガスタービン
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要セグメント
7.2.2.1 電力
7.2.2.2 機械
7.2.3 市場予測
7.3 自動車
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 石油・ガス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 産業
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アレゲーニー・テクノロジーズ社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 AMG Superalloys
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 アペラム社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務情報
13.3.4 キャノン・マスキーゴン社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 カーペンター・テクノロジー社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 ドンキャスターズ・グループ
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 ヘインズ・インターナショナル社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT 分析
13.3.8 株式会社IHI
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT 分析
13.3.9 IMET Alloys
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Mishra Dhatu Nigam Limited
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務情報
13.3.11 スペシャル・メタルズ・コーポレーション
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.12 西オーストラリア特殊合金(プレシジョン・キャストパーツ社)
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 その他の事業
表2:グローバル:超合金市場予測:基材別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:超合金市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:超合金市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:超合金市場:競争構造
表6:グローバル:超合金市場:主要企業
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 Superalloys Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Base Material
6.1 Nickel-Based
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Iron-Based
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cobalt-Based
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Aerospace
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Key Segments
7.1.2.1 Commercial and Cargo
7.1.2.2 Business
7.1.2.3 Military
7.1.2.4 Rotary
7.1.3 Market Forecast
7.2 Industrial Gas Turbine
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Key Segments
7.2.2.1 Electrical
7.2.2.2 Mechanical
7.2.3 Market Forecast
7.3 Automotive
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Oil and Gas
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Industrial
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Allegheny Technologies Inc
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 AMG Superalloys
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Aperam S.A.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 Cannon-Muskegon Corporation
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Carpenter Technology Corporation
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 Doncasters Group
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Haynes International Inc
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials
13.3.7.4 SWOT Analysis
13.3.8 IHI Corporation
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 IMET Alloys
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Mishra Dhatu Nigam Limited
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.11 Special Metals Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.12 Western Australian Specialty Alloys (Precision Castparts Corp.)
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 超合金は、高温、高負荷、腐食環境など厳しい条件下での使用に適した特殊な材料です。主にニッケル、コバルト、鉄などの金属を基にしており、これらの金属に各種の合金元素を添加して特徴的な物理的および化学的特性を持たせています。超合金は、航空機エンジン、発電所、化学工業装置、宇宙機器など、多岐にわたる高性能な用途で利用されています。 超合金の歴史は、第二次世界大戦中にさかのぼります。当時、航空機の性能を向上させるために、エンジンの温度上昇に耐える材料が求められました。初期の超合金はニッケル基で、多数の合金元素が添加されて強化され、信頼性の高いエンジン部品として使われました。現在の超合金は、これらの技術を基に、さらに進化を遂げています。 超合金の設計には、主に二つのカテゴリが存在します。それは、ニッケル基超合金とコバルト基超合金です。ニッケル基超合金は、高温強度に優れ、酸化や熱疲労に対する耐性も高いため、航空機エンジンのタービンブレードやディスクなどの部品に広く使用されています。コバルト基超合金は、優れた耐食性や耐摩耗性を持ち、高温環境下でも信頼性を発揮します。これらは、主に化学プロセスや原子力、さらには医療機器などの分野で使用されます。 超合金の最も重要な特性の一つは、高温強度です。高温環境での荷重に耐えられることが求められるため、この特性は特に重要です。高温強度を向上させるために、合金中に添加される元素には、アルミニウム、チタン、モリブデン、タングステンなどがあります。これらの元素は、合金の微細構造を制御することで、強度や耐久性を向上させます。 さらに、超合金は耐食性にも優れており、酸化や腐食に対する抵抗力があります。これは、特に高温の環境下で重要な特性であり、エンジン部品が外部の酸素や水分と接触した際に、表面酸化被膜が形成されることで、合金本体が守られるからです。この被膜の形成を促進するために、クロムやアルミニウムなどの元素が添加されることがあります。 加えて、超合金は熱処理により、その特性を大きく改善することができます。熱処理は、合金の微細構造を変化させ、強度や靭性を向上させる効果があります。これは、特に冷却速度が重要で、急冷や徐冷によって異なる相が形成されることがあるため、熱処理の条件は非常に繊細に設定する必要があります。 超合金の加工技術も重要な要素です。これらの材料は非常に硬く、加工が難しいため、精密な加工技術や高精度の工作機械が求められます。円筒形状や複雑な形状を持つ部品の製造には、特別な工具や技術が必要です。また、加熱処理や鍛造、鋳造、切削加工など、さまざまな加工方法が組み合わされて製品が作られます。 最近では、3Dプリンティング技術を利用した超合金の製造も注目されています。従来の製造方法では実現が難しい複雑な形状や軽量化が可能になるため、航空宇宙産業や医療分野での応用が期待されています。このように、超合金の研究開発は今後も進展していくことが予想されています。 超合金は、非常に多様な応用が可能であり、その先端技術はますます進化しています。新しい材料の開発とともに、超合金の特性改善や製造プロセスの最適化が進むことで、さらなる性能向上が期待されています。これにより、航空機の燃費向上や耐久性の強化、さらには新しい分野での応用の可能性が広がることが見込まれています。超合金は、高度な技術を伴う材料であり、その重要性は今後の技術革新の鍵を握ると言えるでしょう。 |