世界の無機繊維市場・予測 2025-2034

【英語タイトル】Global Inorganic Fibre Market Report and Forecast 2025-2034

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1911)・商品コード:EMR25DC1911
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:150
・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・素材
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❖ レポートの概要 ❖

世界の無機繊維市場は2024年に735万トン規模であった。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)4.82%で成長し、2034年までに1177万トンの規模に達すると見込まれる。

北米地域が業界を支配している。北米の無機繊維市場は、自動車、建設、航空宇宙などの産業分野における無機繊維の需要増加に牽引されている。種類別では、複数の産業分野におけるガラス繊維強化プラスチック(GRP)の需要増加により、ガラス繊維が無機繊維の主要タイプとなる見込みである。

特性と用途

無機繊維は、本質的に無機的な性質を持つ材料から得られる繊維である。

無機繊維市場は、種類に基づいて大きく以下のカテゴリーに分類できる:

• ガラス繊維
• 炭化ケイ素
• ホウ素
• カーボンファイバー
• その他

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

市場分析

無機繊維市場は、家庭用電化製品や電子機器の製造における無機繊維の需要増加に牽引されています。自動車、医療、航空宇宙産業からの炭素繊維需要の増加が、業界のさらなる成長を促進すると予想されます。自動車セクターからの需要は、軽量化と燃費効率の良い車両への需要増加によっても促進されています。

競争環境

本レポートでは、世界の無機繊維市場における主要企業について、生産能力、市場シェア、生産能力拡張、工場の操業再開、合併・買収などの最新動向を詳細に分析しています:

• AWA Paper & Technological Company, Inc.
• Kamenny Vek
• Ube Industries, Ltd
• Nippon Electric Glass Co., Ltd.
• Owens Corning
• その他

EMRレポートは、SWOT分析およびポーターの5つの力モデル分析を提供することで、業界に関する深い洞察を提供します。

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 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要需要要因
1.4 主要企業と競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル無機繊維市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の無機繊維市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の無機繊維市場予測(2025-2034年)
5.4 世界の無機繊維市場(種類別)
5.4.1 ガラス繊維
5.4.1.1 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 炭化ケイ素
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ホウ素
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 カーボンファイバー
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 その他
5.5 地域別世界無機繊維市場
5.5.1 北米
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 欧州
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 ラテンアメリカ
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米無機繊維市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州無機繊維市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋無機繊維市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ無機繊維市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ無機繊維市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 調達インサイト
14.1 契約条件
14.2 コスト構造
14.2.1 原材料
14.2.2 ユーティリティ
14.2.3 労務費
14.2.4 固定費
14.3 価格設定モデル
14.4 ベンダー選定基準
14.5 地域レベルにおける供給者と購買者の力
14.5.1 需要
14.5.2 供給
14.5.3 原材料/原料の入手可能性
14.5.4 供給者の力
14.5.5 購買者の力
14.6 調達戦略:ベストプラクティス
15 競争環境
15.1 供給者選定
15.2 主要グローバルプレイヤー
15.3 主要地域プレイヤー
15.4 主要プレイヤーの戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 AWA Paper & Technological Company, Inc.
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 顧客層と実績
15.5.1.4 認証
15.5.2 Kamenny Vek
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 顧客層と実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 Ube Industries, Ltd
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 対象層の広がりと実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 日本電気硝子株式会社
15.5.4.1 会社概要
15.5.4.2 製品ポートフォリオ
15.5.4.3 対象層の広がりと実績
15.5.4.4 認証
15.5.5 オーウェンズ・コーニング
15.5.5.1 会社概要
15.5.5.2 製品ポートフォリオ
15.5.5.3 顧客層と実績
15.5.5.4 認証
15.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Inorganic Fibre Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Inorganic Fibre Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Inorganic Fibre Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Inorganic Fibre Market by Type
5.4.1 Glass Fibre
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Silicon Carbide
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Boron
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Carbon Fibre
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Inorganic Fibre Market by Region
5.5.1 North America
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Latin America
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Inorganic Fibre Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Inorganic Fibre Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Inorganic Fibre Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Inorganic Fibre Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Inorganic Fibre Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Procurement Insights
14.1 Contract Terms
14.2 Cost Structure
14.2.1 Raw Material
14.2.2 Utility
14.2.3 Labour Cost
14.2.4 Fixed Cost
14.3 Pricing Model
14.4 Vendor Selection Criteria
14.5 Supplier and Buyer Power at Regional Level
14.5.1 Demand
14.5.2 Supply
14.5.3 Raw Material/Feedstock Availability
14.5.4 Supplier Power
14.5.5 Buyer Power
14.6 Procurement Strategy: Best Practices
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 AWA Paper & Technological Company, Inc.
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 Kamenny Vek
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 Ube Industries, Ltd
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 Nippon Electric Glass Co., Ltd.
15.5.4.1 Company Overview
15.5.4.2 Product Portfolio
15.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.4.4 Certifications
15.5.5 Owens Corning
15.5.5.1 Company Overview
15.5.5.2 Product Portfolio
15.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.5.4 Certifications
15.5.6 Others
※参考情報

無機繊維とは、主に無機材料から生成される繊維のことを指します。これらの繊維は、金属、セラミック、ガラス、鉱物といった非有機物を基にしており、その特性として高い耐熱性、耐久性、化学的安定性を持ちます。無機繊維は、有機繊維に比べて燃えにくく、腐食や劣化に強いため、特定の用途において非常に重要な役割を果たしています。
無機繊維の中でも代表的なものとしては、アスベスト、ガラス繊維、炭化ケイ素繊維があります。アスベストは過去に広く利用されていましたが、その健康への影響から使用が制限されています。一方、ガラス繊維は軽量で高い強度を持ち、多くの建材や複合材料に使用されています。炭化ケイ素繊維は、主に高温環境下での応用が期待されており、航空宇宙産業などで使用されています。

無機繊維の用途は多岐にわたります。例えば、ガラス繊維は建築材、船舶、風力発電のブレードなど、幅広い構造物に使用されています。また、耐熱性が求められる場合には、断熱材や防火材料として利用されることもあります。炭化ケイ素繊維は航空宇宙産業や自動車産業、電子機器において、軽量化と強度向上の目的で重要な役割を果たしています。

無機繊維を使用する上での関連技術としては、製造プロセスや表面処理技術があります。無機繊維の製造方法には、溶融、紡糸、挿入成形などがあります。特にガラス繊維は、溶融したガラスを細い糸状に引き延ばすプロセスを経て製造されます。製造時の温度管理や加工技術が、最終的な商品の性能に大きく影響を与えるため、精密な技術が要求されます。

さらに、無機繊維の特性を向上させるための表面処理技術も重要です。これにより、無機繊維の強度を向上させたり、環境に対する耐性を増強したりすることが可能です。例えば、ガラス繊維に対しては、コーティングを施すことで耐水性や耐腐食性を向上させることができます。

無機繊維は、環境への配慮も重要な要素です。リサイクル性の低さが課題とされる場合もありますが、新しい技術の発展により、再利用やリサイクルが可能な素材としての研究も進められています。また、無機繊維を用いたエコロジーな素材の開発も行われており、持続可能な社会を目指した取り組みが進められています。

無機繊維は、将来的にもその特性を生かした新たな応用が期待されており、先端産業や日常生活においてますます重要な存在となるでしょう。特に、耐久性や安全性が求められる分野において、無機繊維の技術革新が進むことで、新たな可能性が広がります。このように無機繊維は、今後の技術革新や持続可能な開発の鍵を握る重要な素材となると考えられています。


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