世界の反射防止コーティング剤市場予測2023年-2028年

【英語タイトル】Anti-reflective Coatings Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23AR0243)・商品コード:IMARC23AR0243
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年3月2日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:143
・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&材料
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料では、2022年に47億ドルであった世界の反射防止コーティング剤市場規模が、2028年までに69億ドルに到達し、2023年から2028年の間に年平均6.2%で拡大すると予測しています。本資料は、反射防止コーティング剤の世界市場を調査対象とし、序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、技術別(真空蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタリング、その他)分析、層別(単層、多層)分析、用途別(アイウェア、電子機器、ソーラーパネル、自動車、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、中南米)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などをまとめています。また、AGC Inc., Carl Zeiss AG, DuPont de Nemours Inc., Essilor International (EssilorLuxottica SA), Evaporated Coatings Inc., Honeywell International Inc., HOYA Corporation, iCoat Company LLC, Koninklijke DSM N.V., Quantum Coating Inc., Spectrum Direct Limited and Torr Scientific Ltd.などの企業情報が含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:技術別
- 真空蒸着技術の市場規模
- 電子ビーム蒸着技術の市場規模
- スパッタリング技術の市場規模
- その他技術の市場規模
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:層別
- 単層反射防止コーティング剤の市場規模
- 多層反射防止コーティング剤の市場規模
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:用途別
- アイウェア用反射防止コーティング剤の市場規模
- 電子機器用反射防止コーティング剤の市場規模
- ソーラーパネル用反射防止コーティング剤の市場規模
- 自動車用反射防止コーティング剤の市場規模
- その他用途の市場規模
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:地域別
- 北米の反射防止コーティング剤市場規模
- アジア太平洋の反射防止コーティング剤市場規模
- ヨーロッパの反射防止コーティング剤市場規模
- 中東・アフリカの反射防止コーティング剤市場規模
- 中南米の反射防止コーティング剤市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・競争状況

市場概要:
反射防止コーティング剤の世界市場規模は、2022年に47億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年にかけて6.2%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに69億米ドルに達すると予測しています。

反射防止コーティング剤とは、光学表面からの反射を最小限に抑えるように調合された光学コーティングのことです。この誘電体コーティングは、紫外線、可視光線、近赤外線の透過と反射を制御するとともに、温度と湿度の制御にも貢献します。これらのコーティングの結果、視界の明瞭度が向上し、ブルーライトや紫外線の透過を防ぐことができます。レンズやミラーなどの光学面に塗布することで、反射を抑え、透過率を高め、反射率をコントロールすることでスループットを向上させます。さらに、望遠鏡やソーラーパネルなどの複雑な画像システムの視認性やコントラストを向上させます。反射防止素材でコーティングされたアイウェアは、傷やほこり、水に強く、鮮明な視界を提供します。その結果、これらの材料は、半導体、自動車、建設、エレクトロニクス、太陽光発電、航空宇宙産業で広く使用されています。

反射防止コーティング剤の市場動向:
レンズや眼鏡の製造における反射防止コーティング剤の需要の高まりが市場を牽引しています。これに加えて、建築業界における高透過率反射防止ガラスの採用が増加しており、市場に弾みをつけています。また、スマートフォン、テレビ、ノートパソコン、その他の電子機器のスクリーンの保護素子として製品が急速に利用されていることも、市場の重要な成長促進要因となっています。さらに、再生可能エネルギー源の需要増加によるソーラーパネル設置率の増加が、世界レベルでの製品需要を増大させています。さらに、撥油、セルフクリーニング、ナノスケール酸化物コーティングの登場など、絶え間ない製品革新が市場を牽引しています。市場成長に寄与するその他の要因としては、視力障害の増加、急速な都市化と工業化、広範な研究開発(R&D)活動などが挙げられます。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、反射防止コーティング剤の世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場を技術、層タイプ、用途に基づいて分類しています。

技術別の内訳
真空蒸着
電子ビーム蒸着
スパッタリング
その他

層タイプ別内訳
単層
多層

用途別
眼鏡
エレクトロニクス
ソーラーパネル
自動車
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況:
業界の競争状況は、AGC Inc., Carl Zeiss AG, DuPont de Nemours Inc., Essilor International (EssilorLuxottica SA), Evaporated Coatings Inc., Honeywell International Inc., HOYA Corporation, iCoat Company LLC, Koninklijke DSM N.V., Quantum Coating Inc., Spectrum Direct Limited and Torr Scientific Ltd.などの主要企業のプロフィールとともに調査されています。

本レポートで扱う主な質問
反射防止コーティング剤の世界市場はこれまでどのように推移してきましたか?
COVID-19が世界の反射防止コーティング剤市場に与えた影響は?
主要な地域市場とは?
技術に基づく市場の内訳は?
層タイプ別の市場構成は?
用途別の市場構成は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主な推進要因と課題は?
反射防止コーティング剤の世界市場構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

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 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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 世界の反射防止コーティング市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 技術別市場分析
6.1 真空蒸着法
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電子ビーム蒸着
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 スパッタリング
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 層タイプ別市場分析
7.1 単層
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 多層
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 アイウェア
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電子機器
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ソーラーパネル
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 自動車
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 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他地域
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他地域
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 AGC株式会社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 カールツァイスAG
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 SWOT分析
14.3.3 デュポン・デ・ネムール社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 エシロール・インターナショナル(エシロール・ルクソティカSA)
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 エバポレイテッド・コーティングス社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 ハネウェル・インターナショナル社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 HOYA株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 iCoat Company LLC
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 Koninklijke DSM N.V.
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 クオンタム・コーティング社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 スペクトラム・ダイレクト社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 トール・サイエンティフィック社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ



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 Anti-reflective Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Vacuum Deposition
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electronic Beam Evaporation
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Sputtering
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Layer Type
7.1 Single Layered
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Multi Layered
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Eyewear
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Solar Panels
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Automobile
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 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 AGC Inc.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Carl Zeiss AG
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 SWOT Analysis
14.3.3 DuPont de Nemours Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Essilor International (EssilorLuxottica SA)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Evaporated Coatings Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Honeywell International Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 HOYA Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 iCoat Company LLC
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Koninklijke DSM N.V.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Quantum Coating Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Spectrum Direct Limited
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Torr Scientific Ltd.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

反射防止コーティング剤は、光の反射を減少させるために表面に施される特殊な材料です。このコーティングは、主に光学機器やディスプレイの性能を向上させる目的で使用されます。反射防止コーティングは、光を透過させることを助けることで、視認性を向上させ、外的な反射による眩しさを軽減します。これにより、パフォーマンスやユーザーエクスペリエンスの向上が期待できます。
反射防止コーティングの技術は、一般的には薄膜技術に基づいています。薄膜は異なる屈折率を持つ材料の層を重ね合わせることで形成され、光の干渉を利用して反射を抑えることができます。具体的には、特定の波長の光がコーティングされた表面に到達すると、反射された光と透過した光が干渉し合い、特定の波長の光の反射をキャンセルする効果を生み出します。この原理により、コーティング剤の厚さや屈折率を調整することで、反射を抑制することが可能です。

反射防止コーティングの種類にはいくつかのカテゴリーがあります。一般的な種類としては、一層コーティングと多層コーティングがあります。一層コーティングは、比較的安価で簡単に製造できるため、主に低価格の光学機器や一般的な眼鏡に使用されます。一方、多層コーティングは、光の干渉効果を最大限に活用して、より高い反射防止効果を発揮します。このため、高級なカメラレンズやハイエンドなディスプレイパネルに採用されることが多いです。

反射防止コーティングの用途は非常に幅広いです。主に光学機器、例えばカメラや双眼鏡、望遠鏡などに利用されます。これらの機器では、レンズ表面の反射が画像品質に大きな影響を与えるため、反射防止コーティングは欠かせない要素となります。また、スマートフォンやタブレット、テレビなどのディスプレイにも使用されており、視認性を高めることでユーザーの快適な視覚体験を提供します。さらに、自動車や航空機の窓ガラスにも反射防止コーティングが施されており、安全性や視界の向上に寄与しています。

反射防止コーティングは、関連技術として表面処理技術や薄膜製造技術が挙げられます。これらの技術は、材料の特性を向上させ、より効果的な反射防止機能を持つコーティング剤の開発に寄与しています。新しい材料の研究開発や製造プロセスの進化により、より優れた反射防止性能を持つコーティング剤が次々と登場しています。最近では、ナノテクノロジーを利用した反射防止コーティングも注目されており、微細なナノ粒子を利用してさらなる性能向上が図られています。

また、反射防止コーティング剤には耐久性や撥水性、抗汚染性などの特性も求められることが多いです。これらの特性を持つコーティングは、使用環境における耐久性を向上させるほか、使用者にとってのメンテナンス負担を軽減します。これにより、長期間にわたり優れた性能を維持することが可能です。

最後に、反射防止コーティングは技術的な進歩と共に進化を続けており、今後も新しい材料や技術の開発が期待されています。持続可能性や環境への配慮も重要視されている現代において、エコロジカルな材料を使用したコーティングの研究も進められています。反射防止コーティング剤は、今後も様々な分野で重要なパーツとして位置づけられ、技術革新によってさらなる進展が見込まれています。


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