第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 市場シェア分析
3.8. 特許状況
3.9. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:複合プロセス材料キット市場(キットタイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. プレカット形状
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. コンビネーションキット
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 溶接製品
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
第5章:複合プロセス材料キット市場(プロセス別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. プリプレグ積層
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. インフュージョンプロセス
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. その他
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:複合プロセス材料キット市場(エンドユーザー産業別)
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 航空宇宙・防衛産業
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 風力エネルギー
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 海洋
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 輸送分野
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. その他
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
第7章:複合プロセス材料キット市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.2.3. プロセス別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. プロセス別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. プロセス別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.3. プロセス別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. プロセス別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. プロセス別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. プロセス別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.5.4. 市場規模と予測、最終用途産業別
7.5.5. 市場規模と予測、国別
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因と機会
7.5.5.1.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. プロセス別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.3. UAE
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.4. 南アフリカ
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.5. LAMEA地域その他
7.5.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.5.2. キットタイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.3. プロセスタイプ別市場規模と予測
7.5.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1. airtech advanced materials group
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.2. Aerovac Composites One
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.3. 上海リードゴーテック株式会社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.4. ディアテックスSAS
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.5. インカム・グループ
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.6. メティックス・コンポジッツ – テラテックス株式会社
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.7. GEFiM
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.8. Pro-Vac Vacuum Consumables
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.9. Velocity Composites plc
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.10. ソルベイ
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
| ※参考情報 複合プロセス材料キットとは、異なる材料や技術を組み合わせて新しい機能を持つ製品や部品を製造するためのキットです。このキットは、さまざまな材料を一体化し、それぞれの特性を活かしながら、従来の製造方法では得られない性能や効率を実現します。複合材料は軽量で強度が高く、耐腐食性や耐熱性にも優れた性質を持っています。そのため、航空宇宙、自動車、建設、スポーツ用品など、多岐にわたる分野で活用されています。 複合プロセス材料キットの基本的な概念としては、異なる素材を組み合わせることによって、単一の材料では得られない特性を発揮させることが挙げられます。例えば、炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やガラス繊維強化プラスチック(GFRP)は、強度と軽さを兼ね備えており、これらの素材を使用することで、軽量化が求められる構造物や機械にとって非常に有利な選択肢となります。 複合プロセス材料キットには、様々な種類があります。一つは、繊維強化プラスチック(FRP)で、これには炭素繊維やガラス繊維が使用されます。これにより、高い引張強度や剛性を持つ構造材が得られ、航空機の翼や自動車のボディに利用されています。また、金属と樹脂を組み合わせた金属-ポリマー複合材もあります。この材料は、金属の強度と樹脂の軽量性を併せ持つため、特に耐食性の高い部品に適しています。 用途としては、航空宇宙産業が挙げられます。この分野では、軽量で強固な素材が求められるため、複合材料の重要性が高いです。加えて、自動車産業でも、燃費向上や安全性を確保するために複合材料が多く使われています。例えば、衝突安全性を強化した車体やエンジン部品などでは、これらの材料が活用されています。また、スポーツ用品の分野でも、軽量かつ高強度の特性から、ゴルフクラブや自転車フレームなどに使用されています。さらに、建設業界でも、高強度のコンクリートと繊維強化材料を組み合わせたプレキャストコンクリートが使用され、耐震性や耐久性を向上させるための手段として注目されています。 複合プロセス材料キットに関連する技術には、成形技術や接合技術、表面処理技術が含まれます。成形技術では、複合材料を適切に成形するための手法が研究されており、例えば、真空成形やオートクレーブ成形などの手法が用いられています。接合技術では、異なる材料同士を如何に効率よく接合するかが重要であり、接着剤や溶接、機械的接合方法が考案されています。また、表面処理技術では、耐腐食性や耐摩耗性を高めるためのコーティング技術が重要であり、これにより材料の寿命を延ばすことが可能になります。 全体として、複合プロセス材料キットは、現代の技術革新において非常に重要な役割を果たしています。さまざまな材料を組み合わせることで、従来の製法では実現できなかった性能や特性を引き出すことができるため、今後もさらなる技術開発が期待されます。特に、環境問題への配慮が高まる中で、持続可能な材料選定や製造プロセスの改善が課題として浮上しています。これにより、複合材料の市場は今後さらに拡大し、より多くの分野での応用が進むことが予想されます。 |

