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. 一次調査
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. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 複数産業における複合樹脂の需要増加
3.4.1.2. 運輸産業における進展
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 複合樹脂の高生産コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 医療分野における複合樹脂の使用増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
3.8. 価格分析
3.9. バリューチェーン分析
第4章:樹脂タイプ別複合樹脂市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱硬化性樹脂
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. 熱可塑性樹脂
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
第5章:製造プロセス別複合樹脂市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 積層成形
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. フィラメントワインディング
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. 射出成形
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
5.5. 引抜成形
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 圧縮成形
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 樹脂トランスファー成形
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途別複合樹脂市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 建設・インフラ
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. 自動車・輸送機器
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. 電気・電子機器
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. パイプ・タンク
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. 風力エネルギー
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
6.7. 海洋
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. 航空宇宙・防衛
6.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.8.2. 地域別市場規模と予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
6.9. その他
6.9.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.9.2. 地域別市場規模と予測
6.9.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別複合樹脂市場
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
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、成長要因と機会
7.3.5.1.2. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イギリス
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州諸国
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. 日本
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 用途別市場規模と予測
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
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. 樹脂タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 製造プロセス別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
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. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ハンツマン・インターナショナルLLC
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.1.7. 主要な戦略的動向と展開
9.2. ヘキソン社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. スコット・ベイダー・カンパニー株式会社
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. DSM
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. アレネックス社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 主要な戦略的動向と展開
9.6. エボニック・インダストリーズAG
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 業績
9.7. SABIC
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.7.6. 業績
9.7.7. 主要な戦略的動向と展開
9.8. セラニーズ・コーポレーション
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.8.7. 主要な戦略的動向と展開
9.9. ダウ
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 業績
9.10. 住友ベークライト株式会社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
| ※参考情報 複合樹脂とは、異なる材料を組み合わせることによって製造された樹脂材料の一種で、通常、樹脂基材と補強材から構成されています。樹脂基材は、ポリエステル、エポキシ、ビニルエステルなどのポリマーであるのに対し、補強材は繊維(ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維など)や粒子(鉱物充填剤、金属粉など)が用いられます。この組み合わせは、材料の物理的、化学的性質を要求される特定の用途に最適化するために行われます。 複合樹脂の最大の特徴は、高い強度、軽量化、耐腐食性、耐熱性などの優れた性能を持っている点です。これにより、従来の材料に比べて優れた特性を発揮します。特に、航空機、自動車、船舶、スポーツ用品など、高性能が要求される分野での活用が進んでいます。 複合樹脂の種類には、主に二つのカテゴリーがあります。一つは、繊維強化樹脂で、これにはガラス繊維強化樹脂(FRP)や炭素繊維強化樹脂(CFRP)などが含まれます。 FRPは、構造物や工業製品に広く用いられており、強度と軽さを兼ね備えています。CFRPは、航空機やスポーツカーなど、性能が重視される用途に使われ、高い剛性と低密度を実現しています。 もう一つのカテゴリーは、粒子強化樹脂です。これは、樹脂に鉱物や金属粒子を添加することで、耐摩耗性や耐熱性を向上させたものです。これにより、特定の環境下でも優れた性能を維持します。粒子強化樹脂は、電気機器の部品などでも利用されます。 複合樹脂の用途は多岐にわたります。自動車業界では、部品の軽量化が求められる中で、複合樹脂は重要な役割を果たしています。エンジン部品、シャシー、内装部品などに使用され、燃費向上や排出ガス削減に寄与しています。また、航空宇宙業界でも、機体や翼の構造材として採用されており、飛行機の軽量化と性能向上に貢献しています。 さらに、建築業界では、耐候性や耐腐食性が求められる外装材としての利用が進んでいます。特に、複合樹脂製の窓枠や屋根材は、長寿命とメンテナンスの低さから人気があります。また、スポーツ用品や医療機器など多様な分野でも活用されています。これらの製品は、強度や柔軟性、耐久性を兼ね備えており、ますます需要が高まっています。 複合樹脂の製造には、さまざまな関連技術が必要です。一つは、製造プロセスの最適化です。成形技術としては、ハンドレイアップ、オートクレーブ成形、インフレーション成形などが使用され、製品特性に応じて最適な方法が選ばれます。また、自動化技術の進展により、生産性や精度が飛躍的に向上しています。 さらに、材料設計の面でも高度な技術が求められます。シミュレーション技術や最適化手法を用いることで、複合樹脂の特性を予測し、設計段階で最適な材料組合せを選択できます。さらに、再利用やリサイクル技術の研究も重要で、環境に優しい製品の実現を目指して進化しています。 このように、複合樹脂は、その優れた特性と多様な用途から、現代のさまざまな産業において不可欠な材料となっています。今後も技術革新が進む中で、より高性能な複合樹脂製品の開発が期待され、持続可能な社会の実現に向けた重要な材料として位置づけられることでしょう。 |

