1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 世界のコンクリート用高減水剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 形態別市場分析
5.5 製品タイプ別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 原材料調達
5.10.3 製造
5.10.4 流通
5.10.5 輸出
5.10.6 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 マージン分析
6 形態別市場区分
6.1 液体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 粉末
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 製品タイプ別市場分析
7.1 SNF
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 MLS
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 PC
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 SMF
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 レディーミクストコンクリート
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 プレキャストコンクリート
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 高性能コンクリート
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 吹付けコンクリート
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 中東・アフリカ地域
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 北米地域
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 欧州
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要な成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 アルケマSA
11.3.2 BASF SE
11.3.3 花王株式会社
11.3.4 Sika AG
11.3.5 W. R. Grace & Company
11.3.6 Enaspol as
11.3.7 Mapei S.P.A.
11.3.8 Muhu (China) Construction Materials Co. Ltd.
11.3.9 Sure Chemicals
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 Concrete Superplasticizer Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Form
5.5 Market Breakup by Product Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Raw Material Procurement
5.10.3 Manufacturing
5.10.4 Distribution
5.10.5 Export
5.10.6 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Margin Analysis
6 Market Breakup by Form
6.1 Liquid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Powder
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product Type
7.1 SNF
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 MLS
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 PC
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 SMF
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Ready-Mix Concrete
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Precast Concrete
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 High-Performance Concrete
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Shotcrete
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Middle East and Africa
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 North America
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Europe
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Arkema SA
11.3.2 BASF SE
11.3.3 Kao Corporation
11.3.4 Sika AG
11.3.5 W. R. Grace & Company
11.3.6 Enaspol as
11.3.7 Mapei S.P.A.
11.3.8 Muhu (China) Construction Materials Co. Ltd.
11.3.9 Sure Chemicals
| ※参考情報 コンクリート用流動化剤は、コンクリートの流動性を向上させるために用いられる化学物質です。この流動化剤は、コンクリートの成分である水、セメント、骨材の物理的性質を改善し、混合物の粘性を低下させる役割を持っています。流動化剤を使用することで、コンクリートはより均一に混ざり、成形や打設が容易になるため、建設現場での効率が向上します。 流動化剤にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特性や用途があります。一般的な流動化剤は、ポリカルボン酸エステル系、スルホン酸エステル系、ナフタリン系などがあります。ポリカルボン酸エステル系は、高い流動性を持ち、少量の添加で大きな効果を発揮するため、特に近年人気があります。スルホン酸エステル系は、コストパフォーマンスが良く、通常のコンクリート用途で広く使われます。ナフタリン系は、経済性に優れ、しっかりした強度を必要とする構造物に多く用いられています。 流動化剤の主な用途には、耐久性や強度を向上させるために使用する場合や、高流動コンクリート、自己支承コンクリートなど、特別な施工が求められるシーンで用いられます。特に、高流動コンクリートは、狭い型枠に容易に流し込むことができるため、複雑な形状の建物や構造物に最適です。また、流動化剤は、セメントの使用量を削減することで、環境負荷の低減にも寄与します。 さらに、流動化剤には、混合後のコンクリートの作業性を維持する「保持性」の向上にも寄与するものがあります。これは、コンクリートが打設されるまでの間に流動性を保ち、作業者が適切なタイミングで施工できるようにする機能です。この保持性は、特に高温環境や長時間の運搬が必要な場面で重要な要素です。 関連技術にも、流動化剤の効果を最大限に引き出すための手法がいくつかあります。一例として、適切な骨材の選定や、セメントの種類、混合比率の最適化などが挙げられます。これにより、流動化剤を導入した際のコンクリートの特性が大きく改善されることがあります。また、コンクリートの養生方法や使用環境への配慮も重要で、施工後の強度発現や耐久性に影響を与えるため、流動化剤の効果を保持するために適切な条件を整えることが求められます。 コンクリート用流動化剤は、建設業界において非常に重要な役割を果たしており、その発展は、より高性能なコンクリートを実現するための鍵となります。今後も新たな技術や材料の不断の開発が進む中、流動化剤はますます広範な分野で利用されることが期待されます。特に、持続可能な建設を推進するためには、流動化剤を伴った効率的な材料管理が不可欠です。このように、流動化剤はコンクリート技術の進化において欠かせない存在となっているのです。 |

