1 序文
2 調査範囲と方法論
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 世界の真空断熱パネル市場
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 フラットパネル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 特殊形状パネル
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 原料別市場分析
7.1 プラスチック
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 金属
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 主要材料別の市場分析
8.1 シリカ
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ガラス繊維
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 建設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 冷却・冷凍装置
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 物流
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 エイバリー・デニソン・コーポレーション
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 BASF SE
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 エテックス・ビルディング・パフォーマンス NV(エテックス・グループ)
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 エボニック・インダストリーズ AG (RAG-Stiftung)
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 ケボサーマル株式会社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 キングスパン・グループ・ピーエルシー
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 クナウフ・インシュレーション
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務情報
15.3.9 OCI Company Ltd.
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 パナソニック株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 TURNA d.o.o.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 Va-Q-Tec AG
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
表2:世界:真空断熱パネル市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:真空断熱パネル市場予測:原材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:真空断熱パネル市場予測:コア材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:真空断熱パネル市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:真空断熱パネル市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:真空断熱パネル市場:競争構造
表8:グローバル:真空断熱パネル市場: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 Vacuum Insulation Panel 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 Flat Panel
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Special Shape Panel
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Raw Material
7.1 Plastics
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Metal
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Core Material
8.1 Silica
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fiberglass
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Construction
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Cooling and Freezing Devices
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Logistics
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Avery Dennison Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 BASF SE
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Etex Building Performance NV (Etex Group)
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Kevothermal Ltd
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Kingspan Group plc
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Knauf Insulation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Morgan Advanced Materials
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.9 OCI Company Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Panasonic Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 TURNA d.o.o.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Va-Q-Tec AG
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
※参考情報 真空断熱パネル(Vacuum Insulation Panel、VIP)は、高性能な断熱材料の一種であり、建築や家電製品など様々な分野で利用されています。真空断熱パネルは、その名の通り、内部に真空を作り出すことによって優れた断熱性能を実現しています。この技術は、従来の断熱材に比べてはるかに薄型でありながら、同等以上の断熱効果を持つため、特に限られたスペースでの断熱が求められる場面で重宝されています。 真空断熱パネルの構造は、まず外部の封入材料で形成されたケースがあり、その内部に真空状態が作られています。封入材料は、一般的にはポリマーや金属でできており、高い気密性を保つことが重要です。真空状態は、熱伝導、対流、放射のいずれの熱移動のメカニズムに対しても非常に効果的に隔離します。このため、真空断熱パネルは、一般的な断熱材に比べて熱伝導率が非常に低く、0.005 W/(m·K)程度とされています。 このような優れた断熱性能により、真空断熱パネルは建物の壁や屋根、冷蔵庫や保温容器などの製品に用いられることが多いです。特に冷蔵庫では、内部の温度を維持しながらエネルギー消費を抑えるために真空断熱パネルが効果的です。また、建物においては、外部の温度変化から室内をしっかりと保護する役割を果たし、快適な住環境を提供します。 真空断熱パネルの利点の一つは、非常に薄い構造であるにもかかわらず、高い断熱効果を持つという点です。これにより、設計の自由度が高まり、スペースを有効に活用することが可能です。たとえば、狭いスペースでの断熱が必要な場合でも、真空断熱パネルを使用することで居住空間を広く保つことができます。これにより、特に住宅や商業施設の設計において、より効率的なデザインが可能となります。 一方で、真空断熱パネルにはいくつかの弱点も存在します。まず、真空を維持するための封入が必要であるため、取り扱いや施工時に注意が必要です。また、外部からの衝撃や圧力に敏感であり、破損すると断熱性能が著しく低下する可能性があります。このため、施工や使用時の注意深い取り扱いが求められます。 さらに、製造コストが比較的高いため、初期投資が大きくなることも懸念点です。しかし、長期的には高い断熱性能によってエネルギーコストの削減効果が得られるため、トータルコストで見ると経済的にもメリットがあります。近年は、技術の進歩に伴い、製造プロセスや材料の改良が進んでおり、コスト削減が期待されています。 環境への影響についても触れておくべきです。真空断熱パネルは、一般的に非フロン系の材料が使用されているため、環境への負荷が小さいとされています。さらに、エネルギー効率が高いため、温室効果ガスの排出削減に寄与します。このように、真空断熱パネルは環境保護の観点からも注目されており、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術の一つといえるでしょう。 これらの事から、真空断熱パネルは高性能な断熱ソリューションとして、今後の建設、製造、そしてエネルギー管理において重要な役割を果たすと期待されています。需要の増加に伴い、さらなる技術革新や新規材料の開発が進むことで、真空断熱パネルの普及が促進されると考えられます。今後の動向にも注目が集まります。 |