世界の複合樹脂市場2023年-2032年:樹脂種類別(熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂)、製造プロセス別(レイアップ、フィラメントワインディング、射出成形、引抜成形、圧縮成形、樹脂トランスファー成形)、用途別(建設&インフラ、自動車&輸送、電気&電子、パイプ&タンク、風力エネルギー、海洋、航空宇宙&防衛、その他)

【英語タイトル】Composite Resin Market By Resin Type (Thermoset Resin, Thermoplastic Resin), By Manufacturing Process (Layup, Filament Winding, Injection Molding, Pultrusion, Compression Molding, Resin Transfer Molding), By Application (Construction and Infrastructure, Automotive and Transportation, Electricals and Electronics, Pipes and Tanks, Wind Energy, Marine, Aerospace and Defense, Other): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP188)・商品コード:ALD23SEP188
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年4月
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・ページ数:350
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

複合樹脂の世界市場規模は2022年に254億ドル、2023年から2032年までの年平均成長率は7%で、2032年には494億ドルに達すると予測されています。複合材料は、繊維強化材と樹脂マトリックスの組み合わせです。樹脂システムはすべてをつなぎとめ、機械的負荷を繊維を通して構造の残りの部分に伝えます。樹脂システムは、複合材構造を結合するだけでなく、衝撃、摩耗、腐食、その他の環境要因、乱暴な取り扱いから保護します。樹脂システムには様々な化学ファミリーがあり、それぞれが経済性、構造性能、様々な要因への耐性、法規制への準拠など、特定の利点を提供する産業向けに設計・指定されています。以下では、熱硬化性樹脂の中で最も一般的で、複合材建設に主に使用される樹脂のみを説明します。これには、ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ、フェノールなどが含まれます。ファイバーマックスコンポジットでは、エポキシ樹脂系のみを取り扱っています。

熱硬化性樹脂はポリマーの一種で、硬化過程で化学反応を起こし、一度硬化すると再溶解や再形成が不可能な、硬くて耐久性のある材料を作ります。このプロセスは不可逆的であり、材料の最終的な形状と特性が設定されていることを意味します。熱硬化性樹脂には、エポキシ、ポリエステル、ビニルエステル、フェノール、ウレタンなどの種類があります。これらの樹脂は、自動車や航空宇宙部品、電気・電子部品、建築材料、消費財など、幅広い用途で使用されています。エポキシ樹脂は、複合材料の製造に広く使用されている一般的な熱硬化性樹脂の一種です。エポキシ樹脂は、優れた接着性、高い強度、化学薬品や熱に対する耐性で知られています。

エポキシ樹脂は、航空機、ボート、風力タービンのブレードの製造によく使用されます。ポリエステル樹脂もまた、ガラス繊維複合材料の製造によく使用される熱硬化性樹脂の一種です。ポリエステル樹脂は低コストで加工しやすいことで知られ、建築や海洋産業でよく使用されています。熱硬化性樹脂は、幅広い特性と用途を提供する重要な材料です。熱硬化性樹脂は不可逆的に硬化するため、耐久性、強度、耐熱性、耐薬品性が要求される高負荷用途に適しています。
熱硬化性樹脂は、いくつかの要因によって、今後数年間で大きな成長が見込まれています。主な成長要因の一つは、自動車、航空宇宙、建築など様々な産業における軽量で高性能な材料に対する需要の増加です。高い強度対重量比と耐熱性、耐薬品性を持つ熱硬化性樹脂は、このような需要に対応するのに適しています。持続可能性と環境への責任に対する傾向の高まりは、熱硬化性樹脂の需要を促進しています。例えば、熱硬化性樹脂は複合材料の製造に使用することができ、従来の材料よりも軽量で耐久性に優れているため、輸送産業における燃料消費量の削減や排出量の削減につながります。
また、電気・電子部品の需要の増加は、プリント回路基板、電子封止材、絶縁材の生産に広く使用されている熱硬化性樹脂の需要を促進しています。アジア太平洋地域は、中国やインドなどの急速な工業化とインフラ整備によって、熱硬化性樹脂の主要市場になると予想されています。しかし、熱硬化性樹脂市場は、原材料の高コストや、製造における有害化学物質の使用に関する厳しい規制など、いくつかの課題にも直面しています。しかし、これらの課題を克服し、熱硬化性樹脂の性能と持続可能性を向上させるために、現在も研究開発が進められています。

複合樹脂市場は、樹脂タイプ、製造プロセス、用途、地域によって区分されます。樹脂タイプ別では、市場は熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂に二分されます。樹脂タイプ別では、レイアップ、フィラメント、巻線、射出成形、引抜成形、圧縮成形、樹脂トランスファー成形に分類されます。用途別では、建設・インフラ、輸送、電気・電子、パイプ・タンク、風力エネルギー、海洋、航空宇宙・防衛、その他に細分化されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されています。
この業界で事業を展開している主要企業には、Hexion Inc.、SABIC、Celanese Corporation、Huntsman International LLC、Dow、Evonik Industries AG、Scott Bader Company Ltd.、DSM、Allnex GmbH、Sumitomo Bakelite Co. Ltd.などがあります。これらのプレーヤーは、市場シェアを拡大するための主要戦略として、製品の発売を採用しています。

COVID-19の世界複合樹脂市場への影響
COVID-19の流行は、複合樹脂のサプライチェーン、生産、需要に影響を及ぼし、複合樹脂市場に大きな影響を与えました。パンデミックは世界貿易を混乱させ、サプライチェーンの途絶、原料不足、輸送の遅延を引き起こし、複合樹脂の価格上昇と入手可能性の低下をもたらしました。
製造施設の閉鎖や、操業停止や景気の不透明感による最終製品の需要減少も、複合樹脂の需要に影響を及ぼしています。複合樹脂の主要な最終ユーザーである建設、自動車、航空宇宙産業は、パンデミックの影響を特に受けており、複合樹脂の需要が減少しています。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までの複合樹脂市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、複合樹脂市場の有力な機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
複合樹脂市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別の複合樹脂市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主要市場セグメント
樹脂タイプ別
熱硬化性樹脂
熱可塑性樹脂

製造プロセス別
レイアップ
フィラメントワインディング
射出成形
引抜成形
圧縮成形
樹脂トランスファー成形

用途別
海洋
航空宇宙・防衛
その他
建設・インフラ
自動車・輸送
電気・電子
パイプ・タンク
風力エネルギー

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ SABIC
○ Huntsman International LLC
○ Evonik Industries AG
○ DSM
○ Allnex GmbH
○ Hexion Inc.
○ Celanese Corporation
○ Dow
○ Scott Bader Company Ltd.
○ Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:複合樹脂市場、樹脂タイプ別
第5章:複合樹脂市場、製造プロセス別
第6章:複合樹脂市場、用途別
第7章:複合樹脂市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

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。


★調査レポート[世界の複合樹脂市場2023年-2032年:樹脂種類別(熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂)、製造プロセス別(レイアップ、フィラメントワインディング、射出成形、引抜成形、圧縮成形、樹脂トランスファー成形)、用途別(建設&インフラ、自動車&輸送、電気&電子、パイプ&タンク、風力エネルギー、海洋、航空宇宙&防衛、その他)] (コード:ALD23SEP188)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の複合樹脂市場2023年-2032年:樹脂種類別(熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂)、製造プロセス別(レイアップ、フィラメントワインディング、射出成形、引抜成形、圧縮成形、樹脂トランスファー成形)、用途別(建設&インフラ、自動車&輸送、電気&電子、パイプ&タンク、風力エネルギー、海洋、航空宇宙&防衛、その他)]についてメールでお問い合わせ


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