世界の撥水コーティング市場(~2032年):材料種類別(ポリシロキサン、フッ素樹脂、フッ素アルキルシラン、無機ナノ粒子、その他)、製造手段別(ゾル-ゲル法、化学気相成長法(CVD)、物理気相成長法(PVD)、エレクトロスピニング、その他製)、機能性別、基板種類別、エンドユーザー別、地域別

【英語タイトル】Hydrophobic Coating Market Forecasts to 2032 – Global Analysis By Material Type (Polysiloxanes, Fluoropolymers, Fluoro-Alkylsilanes, Inorganic Nanoparticles, and Other Material Types), Fabrication Method (Sol-Gel Process, Chemical Vapor Deposition (CVD), Physical Vapor Deposition (PVD), Electrospinning, and Other Fabrication Methods), Functionality, Substrate Type, End User, and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC33532)・商品コード:SMRC33532
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2026年1月
・ページ数:約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:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCの調査によると、世界の撥水コーティング市場は2025年に26億ドル規模となり、2032年までに42億ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率(CAGR)は6.9%と見込まれています。

ガラス、金属、繊維、電子機器などの素材上で水をはじき、湿気の付着を低減する表面処理技術が、撥水コーティング市場の焦点となっております。
本市場は自動車、建設、電子機器、医療産業にサービスを提供しております。成長は、腐食防止、自己洗浄表面、耐久性向上、メンテナンス費用削減への需要、ならびに視認性や表面性能向上のための民生用電子機器や自動車用ガラスへの用途拡大によって牽引されております。

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 ❖

市場動向:

推進要因:

耐水性・耐汚染性を求める消費者向け電子機器の成長

多様な環境下での使用が現代のスマートフォン、ウェアラブル機器、ヒアラブル機器にますます要求される中、耐水性や耐汗性はプレミアム機能ではなく標準的な期待事項となっています。メーカー各社は、内部回路や繊細なセンサーを湿気による腐食や偶発的な液体のこぼれから保護するため、先進的なナノコーティングを統合しています。さらに、アウトドア向けフィットネストラッカーや高性能ゲーミング周辺機器の台頭により、油や汚れをはじくコーティング剤が必須となり、美観と長期にわたる機能的な信頼性の両立が求められています。

抑制要因:

高性能コーティング剤の高コスト

高度なナノコーティング剤には、特殊な原材料や複雑な化学合成プロセスが必要となることが多く、従来の保護層と比較して最終製品の価格を押し上げます。加えて、これらのコーティング剤の塗布には化学気相成長法や制御されたスプレー環境など、高度な機械設備が必要となる場合が多く、メーカーの設備投資を増加させます。その結果、価格に敏感な産業や中小メーカーはこれらのソリューションの導入が困難となり、コストが正当化されるプレミアム製品層への市場浸透が制限される可能性があります。

機会:

エコフレンドリーな水性・バイオインスパイアードコーティング剤の開発

産業では、揮発性有機化合物(VOC)を多く含む従来型の溶剤系配合剤に代わり、水性分散液や「蓮の葉効果」を模倣した生物由来素材などへの転換が進んでいます。これらの環境に優しい代替品は、生態系への負荷を軽減し、施工時の作業員の健康リスクを最小限に抑えます。さらに、パーフルオロ化合物(PFAS)からの脱却により、新規の無毒な疎水剤への需要が生まれています。高性能かつ生分解性の選択肢を開発することで、メーカーは環境意識の高い企業顧客という成長分野を獲得できます。

脅威:

原材料価格の変動性

これらの前駆体は石油化学製品や特殊鉱物に由来するため、グローバルサプライチェーンの混乱や地政学的不安定性が突発的なコスト急騰を引き起こし、メーカーの利益率を圧迫する可能性があります。さらに、医療や航空宇宙などの競合分野におけるこれらの材料の需要増加は、供給不足を招き、価格構造をさらに不安定化させることがあります。この変動性は長期契約価格の設定を困難にし、企業は潜在的な財務リスクを軽減するため、在庫管理や代替材料研究に多額の投資を迫られます。

COVID-19の影響:

COVID-19パンデミックは、疎水性コーティング剤市場に二重の影響を与えました。当初は、グローバルサプライチェーンのボトルネックや工場閉鎖により生産が混乱しました。しかしながら、この危機は同時に医療分野における抗菌性・撥水コーティング剤の需要を急増させました。これらのコーティング剤は、病原体を含む体液から医療機器や不織布製個人用防護具を保護する上で不可欠となりました。さらに、リモートワークへの移行が電子製品の販売を加速させ、自動車や建設活動の一時的な減少を部分的に相殺し、市場の回復力ある回復につながりました。

予測期間中、フッ素樹脂セグメントが最大のシェアを占めると予想されます

フッ素樹脂セグメントは、その卓越した耐薬品性と優れた熱安定性により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。これらの材料は、過酷な環境ストレス下でも効果を維持する耐久性のある低摩擦表面を提供できる点で高く評価されており、航空宇宙および産業用途に理想的です。さらに、フッ素樹脂ベースのコーティング剤の汎用性により、金属からポリマーに至るまで、多様な基材への適用が可能です。加えて、医療機器産業における高性能カテーテルや外科用器具への広範な採用が、市場での地位をさらに強固なものとしています。

電子産業セグメントは予測期間中に最も高いCAGR(年平均成長率)を示すと予想されます

予測期間中、次世代ハードウェアにおいて防湿性が重要な設計要件となることから、電子産業セグメントは最も高い成長率を記録すると予測されます。微細なデバイスにおける短絡を防止するため、感度の高いプリント基板やマイクロコネクタへの疎水性コーティング剤の採用が不可欠です。加えて、モノのインターネット(IoT)や車載電子機器の急速な拡大に伴い、湿度や大気汚染物質に対する堅牢な保護が求められています。さらに、折りたたみ式ディスプレイや耐環境性のある屋外向け技術の人気上昇は、継続的なイノベーションの機会を生み出し、この分野における投資加速と高い採用率を牽引しています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は電子機器および自動車製造の世界的拠点としての地位から、最大の市場シェアを維持すると予想されます。中国、日本、韓国などの国々は、大規模な産業インフラと、撥水処理を大規模に活用する主要市場プレイヤーの高い集中度を有しています。さらに、同地域の急成長する建築・建設セクターでは、過酷な気象条件に対する都市インフラの耐久性向上のために、これらのコーティング剤の採用が拡大しています。新興経済国における可処分所得の増加も、こうした先端保護技術を搭載した消費財に対する巨大な国内需要を牽引しております。

最高CAGR地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は、発展途上国における急速な工業化と先進材料技術の迅速な導入に後押しされ、最高CAGRを示すと予想されます。地域市場は、空港や鉄道ネットワークの維持管理費削減に疎水性コーティング剤が活用されるインフラプロジェクトへの政府による大規模投資の恩恵を受けています。さらに、コスト効率性による欧米からアジアへの製造拠点の移転が、地域の生産能力を継続的に強化しています。加えて、持続可能な建築手法への意識の高まりが、拡大を続ける地域都市全体での自己洗浄性・省エネルギー性コーティング剤の普及を促進しています。

市場の主要企業

疎水性コーティング市場の主要企業には、3M Company, PPG Industries, Inc., The Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel N.V., BASF SE, The Dow Chemical Company, Wacker Chemie AG, Evonik Industries AG, DuPont de Nemours, Inc., Solvay S.A., Arkema S.A., Henkel AG & Co. KGaA, Nippon Paint Holdings Co., Ltd., Kansai Paint Co., Ltd., Jotun A/S, and Hempel A/S.などが挙げられます。

主な動向:

2025年12月、3M社はCES 2026で展示予定の新たなAI搭載材料革新ツールを発表しました。

2025年11月、アクゾノーベルはアクサルタとの完全対等合併を発表し、コーティング剤分野における統合技術プラットフォームを理由として挙げました。疎水性および撥水機能は、共同研究開発能力の恩恵を受ける広範なポートフォリオ開発の一環です。

2025年11月、ダウは「イン コスメティクス アジア」で新製品を発表するとともに、電子産業への投資を表明しました。同社のポートフォリオには、民生用・産業用撥水コーティングに使用される疎水性添加剤やシリコーンが含まれます。

2025年10月、BASFとカーライルは、BASFのコーティング剤事業を独立会社として分離する拘束力のある合意に達しました。この措置により、撥水特性を備えた機能性表面を含むコーティング剤分野のイノベーションパイプラインが加速することが期待されています。

対象となる材料の種類:

• ポリシロキサン

• フッ素樹脂

• フッ素化アルキルシラン

• 無機ナノ粒子

• その他の材料種類

対象となる製造手段:

• ソルゲル法

• 化学気相成長法(CVD)

• 物理気相成長法(PVD)

• エレクトロスピン法

• その他の製造手段

対象機能性:

• 防食

• 抗菌

• 自己洗浄

• 防氷/濡れ防止

• 防汚

対象基材の種類:

• 金属

• ガラス

• ポリマー

• コンクリート及びセラミックス

• 繊維及び皮革

対象エンドユーザー:

• 自動車

• 航空宇宙・防衛

• 建築・建設

• 電子

• 医療・ヘルスケア

• 船舶

• 石油・ガス

• その他エンドユーザー

対象地域:

• 北米

o アメリカ

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o 英国

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ諸国

• アジア太平洋

o 日本

 

・中国

・インド

・オーストラリア

・ニュージーランド

・韓国

・その他のアジア太平洋地域

・南米アメリカ

・アルゼンチン

・ブラジル

・チリ

・その他の南米アメリカ地域

・中東・アフリカ

・サウジアラビア

・アラブ首長国連邦

・カタール

・南アフリカ

・その他の中東・アフリカ地域

目次

1 エグゼクティブサマリー

2 前書き

2.1 要約

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

 

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 研究アプローチ

2.5 研究情報源

2.5.1 一次情報源

2.5.2 二次情報源

2.5.3 前提条件

3 市場動向分析

3.1 はじめに

3.2 推進要因

3.3 抑制要因

3.4 機会

3.5 脅威

3.6 エンドユーザー分析

3.7 新興市場

3.8 Covid-19の影響

4 ポートの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

 

4.2 購買者の交渉力

4.3 代替品の脅威

4.4 新規参入の脅威

4.5 競争の激化

5 グローバル疎水性コーティング剤市場(種類別)

5.1 はじめに

5.2 ポリシロキサン

5.3 フッ素樹脂

 

5.4 フルオロアルキルシラン類

5.5 無機ナノ粒子

5.6 その他の材料の種類

6 製造方法別グローバル疎水性コーティング剤市場

6.1 はじめに

6.2 ソルゲル法

6.3 化学気相成長法(CVD)

 

6.4 物理的気相成長法(PVD)

6.5 エレクトロスピニング

6.6 その他の製造手段

7 機能別グローバル疎水性コーティング剤市場

7.1 はじめに

7.2 防食機能

7.3 抗菌機能

7.4 自己洗浄機能

 

7.5 防氷・防湿機能

7.6 防汚機能

8 種類別グローバル疎水性コーティング剤市場

8.1 はじめに

8.2 金属

8.3 ガラス

8.4 ポリマー

8.5 コンクリート・セラミックス

 

8.6 繊維・皮革

9 グローバル疎水性コーティング剤市場:エンドユーザー別

9.1 はじめに

9.2 自動車

9.3 航空宇宙・防衛

9.4 建築・建設

9.5 電子

9.6 医療・ヘルスケア

9.7 船舶

 

9.8 石油・ガス

9.9 その他のエンドユーザー

10 地域別グローバル疎水性コーティング剤市場

10.1 はじめに

10.2 北米

10.2.1 アメリカ

10.2.2 カナダ

10.2.3 メキシコ

10.3 ヨーロッパ

 

10.3.1 ドイツ

10.3.2 イギリス

10.3.3 イタリア

10.3.4 フランス

10.3.5 スペイン

10.3.6 その他のヨーロッパ諸国

10.4 アジア太平洋地域

 

10.4.1 日本

10.4.2 中国

10.4.3 インド

10.4.4 オーストラリア

10.4.5 ニュージーランド

10.4.6 韓国

10.4.7 アジア太平洋地域その他

10.5 南米アメリカ

 

10.5.1 アルゼンチン

10.5.2 ブラジル

10.5.3 チリ

10.5.4 南米アメリカその他

10.6 中東・アフリカ

10.6.1 サウジアラビア

10.6.2 アラブ首長国連邦

10.6.3 カタール

10.6.4 南アフリカ

 

10.6.5 中東・アフリカその他

11 主要動向

11.1 契約・提携・協力・合弁事業

11.2 買収・合併

11.3 新製品発売

11.4 事業拡大

11.5 その他の主要戦略

 

12 企業プロファイル

12.1 3M社

12.2 PPGインダストリーズ社

12.3 シャーウィン・ウィリアムズ社

12.4 アクゾノーベル社

12.5 BASF SE

12.6 ダウ・ケミカル社

12.7 ヴァッカー・ケミー社

 

12.8 エボニック・インダストリーズAG

12.9 デュポン・デ・ネムール社

12.10 ソルベイS.A.

12.11 アルケマS.A.

12.12 ヘンケルAG&Co. KGaA

12.13 日本ペイントホールディングス株式会社

 

12.14 関西ペイント株式会社

12.15 ヨトゥンA/S

12.16 ヘンペルA/S

表一覧

1 地域別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

2 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し、種類別(2024–2032年)(百万ドル)

3 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し、ポリシロキサン別(2024–2032年)(百万ドル)

 

4 グローバル疎水性コーティング剤市場の見通し、フッ素樹脂別(2024–2032年)(百万ドル)

5 グローバル疎水性コーティング剤市場の見通し、フッ素アルキルシラン別(2024–2032年)(百万ドル)

 

6 無機ナノ粒子別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

7 その他種類別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

8 製造方法別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

9 ソルゲル法別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

10 化学気相成長法(CVD)別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

11 物理気相成長法(PVD)別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

12 グローバル疎水性コーティング剤市場展望:エレクトロスピニング別(2024–2032年)(百万ドル)

13 グローバル疎水性コーティング剤市場展望:その他の手段別(2024–2032年)(百万ドル)

 

14 機能別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

15 防食性別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

16 抗菌機能別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

17 自己洗浄機能別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

18 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:防氷・防湿機能別(2024–2032年)(百万ドル)

19 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:防汚機能別(2024–2032年)(百万ドル)

 

20 種類別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

21 金属別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

22 ガラス別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

23 ポリマー別グローバル疎水性コーティング剤市場見通し(2024–2032年)(百万ドル)

 

24 コンクリート・セラミックス別 世界撥水コーティング剤市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

25 繊維・皮革別 世界撥水コーティング剤市場見通し(2024-2032年)(百万ドル)

 

26 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:エンドユーザー別(2024–2032年)(百万ドル)

27 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:自動車産業別(2024–2032年)(百万ドル)

 

28 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:航空宇宙・防衛分野別(2024–2032年)(百万ドル)

29 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:建築・建設分野別(2024–2032年)(百万ドル)

 

30 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:電子分野(2024–2032年)(百万ドル)

31 グローバル疎水性コーティング剤市場見通し:医療・ヘルスケア分野(2024–2032年)(百万ドル)

 

32 船舶分野における世界的な疎水性コーティング剤市場の見通し(2024–2032年)(百万ドル)

33 石油・ガス分野における世界的な疎水性コーティング剤市場の見通し(2024–2032年)(百万ドル)

34 その他のエンドユーザー分野における世界的な疎水性コーティング剤市場の見通し(2024–2032年)(百万ドル)

1 Executive Summary

2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 End User Analysis
3.7 Emerging Markets
3.8 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry

5 Global Hydrophobic Coating Market, By Material Type
5.1 Introduction
5.2 Polysiloxanes
5.3 Fluoropolymers
5.4 Fluoro-Alkylsilanes
5.5 Inorganic Nanoparticles
5.6 Other Material Types

6 Global Hydrophobic Coating Market, By Fabrication Method
6.1 Introduction
6.2 Sol-Gel Process
6.3 Chemical Vapor Deposition (CVD)
6.4 Physical Vapor Deposition (PVD)
6.5 Electrospinning
6.6 Other Fabrication Methods

7 Global Hydrophobic Coating Market, By Functionality
7.1 Introduction
7.2 Anti-Corrosion
7.3 Anti-Microbial
7.4 Self-Cleaning
7.5 Anti-Icing/Wetting
7.6 Anti-Fouling

8 Global Hydrophobic Coating Market, By Substrate Type
8.1 Introduction
8.2 Metals
8.3 Glass
8.4 Polymers
8.5 Concrete & Ceramics
8.6 Textiles & Leather

9 Global Hydrophobic Coating Market, By End User
9.1 Introduction
9.2 Automotive
9.3 Aerospace & Defense
9.4 Building & Construction
9.5 Electronics
9.6 Medical & Healthcare
9.7 Marine
9.8 Oil & Gas
9.9 Other End Users

10 Global Hydrophobic Coating Market, By Geography
10.1 Introduction
10.2 North America
10.2.1 US
10.2.2 Canada
10.2.3 Mexico
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.2 UK
10.3.3 Italy
10.3.4 France
10.3.5 Spain
10.3.6 Rest of Europe
10.4 Asia Pacific
10.4.1 Japan
10.4.2 China
10.4.3 India
10.4.4 Australia
10.4.5 New Zealand
10.4.6 South Korea
10.4.7 Rest of Asia Pacific
10.5 South America
10.5.1 Argentina
10.5.2 Brazil
10.5.3 Chile
10.5.4 Rest of South America
10.6 Middle East & Africa
10.6.1 Saudi Arabia
10.6.2 UAE
10.6.3 Qatar
10.6.4 South Africa
10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments
11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
11.2 Acquisitions & Mergers
11.3 New Product Launch
11.4 Expansions
11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling
12.1 3M Company
12.2 PPG Industries, Inc.
12.3 The Sherwin-Williams Company
12.4 Akzo Nobel N.V.
12.5 BASF SE
12.6 The Dow Chemical Company
12.7 Wacker Chemie AG
12.8 Evonik Industries AG
12.9 DuPont de Nemours, Inc.
12.10 Solvay S.A.
12.11 Arkema S.A.
12.12 Henkel AG & Co. KGaA
12.13 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
12.14 Kansai Paint Co., Ltd.
12.15 Jotun A/S
12.16 Hempel A/S

List of Tables
1 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Region (2024–2032) ($MN)
2 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Material Type (2024–2032) ($MN)
3 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Polysiloxanes (2024–2032) ($MN)
4 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Fluoropolymers (2024–2032) ($MN)
5 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Fluoro-Alkylsilanes (2024–2032) ($MN)
6 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Inorganic Nanoparticles (2024–2032) ($MN)
7 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Other Material Types (2024–2032) ($MN)
8 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Fabrication Method (2024–2032) ($MN)
9 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Sol-Gel Process (2024–2032) ($MN)
10 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Chemical Vapor Deposition (CVD) (2024–2032) ($MN)
11 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Physical Vapor Deposition (PVD) (2024–2032) ($MN)
12 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Electrospinning (2024–2032) ($MN)
13 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Other Fabrication Methods (2024–2032) ($MN)
14 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Functionality (2024–2032) ($MN)
15 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Anti-Corrosion (2024–2032) ($MN)
16 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Anti-Microbial (2024–2032) ($MN)
17 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Self-Cleaning (2024–2032) ($MN)
18 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Anti-Icing / Wetting (2024–2032) ($MN)
19 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Anti-Fouling (2024–2032) ($MN)
20 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Substrate Type (2024–2032) ($MN)
21 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Metals (2024–2032) ($MN)
22 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Glass (2024–2032) ($MN)
23 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Polymers (2024–2032) ($MN)
24 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Concrete & Ceramics (2024–2032) ($MN)
25 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Textiles & Leather (2024–2032) ($MN)
26 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By End User (2024–2032) ($MN)
27 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Automotive (2024–2032) ($MN)
28 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Aerospace & Defense (2024–2032) ($MN)
29 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Building & Construction (2024–2032) ($MN)
30 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Electronics (2024–2032) ($MN)
31 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Medical & Healthcare (2024–2032) ($MN)
32 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Marine (2024–2032) ($MN)
33 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Oil & Gas (2024–2032) ($MN)
34 Global Hydrophobic Coating Market Outlook, By Other End Users (2024–2032) ($MN)

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