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
3.3.1. 供給者の交渉力が高い
3.3.2. 購入者の交渉力が高い
3.3.3. 代替品の脅威が高い
3.3.4. 新規参入の脅威の高さ
3.3.5. 競争の激しさの中程度
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 建築・建設セクターからの需要拡大
3.4.1.2. 産業用途における鉄筋コンクリートの使用増加
3.4.1.3. 鉄道ネットワークの拡大
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 繊維補強コンクリートのコスト高
3.4.2.2. 鉄筋コンクリートの不適切な配分やコンクリートの無駄遣いなどの要因
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新たな機会を開く合成繊維補強コンクリート
3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
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:繊維タイプ別コンクリート繊維市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 鋼繊維
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. 合成繊維
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. ガラス繊維
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. 天然繊維
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
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別コンクリート繊維市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. インフラ
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
5.2.4. インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
5.2.4.1. 高速道路市場規模と予測(地域別)
5.2.4.2. 高速道路市場規模と予測(国別)
5.2.4.3. 橋梁市場規模と予測(地域別)
5.2.4.4. 橋梁市場規模と予測(国別)
5.2.4.5. 鉄道市場規模と予測(地域別)
5.2.4.6. 鉄道市場規模と予測(国別)
5.2.4.7. その他 市場規模と予測(地域別)
5.2.4.8. その他 市場規模と予測(国別)
5.3. 建築・建設
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
5.3.4. 建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
5.3.4.1. 住宅用市場規模と予測(地域別)
5.3.4.2. 住宅用市場規模と予測(国別)
5.3.4.3. 非住宅用市場規模と予測(地域別)
5.3.4.4. 非住宅用市場規模と予測(国別)
5.4. 鉱業・トンネル
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. 産業用
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. その他
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
第6章:地域別コンクリート繊維市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.3.1. 北米インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.2.3.2. 北米建築・建設コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.1.3.1. 米国インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.2.4.1.3.2. 米国建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2.3.1. カナダインフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.2.4.2.3.2. カナダ建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3.3.1. メキシコインフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.2.4.3.3.2. メキシコ建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主な動向と機会
6.3.2. 市場規模と予測(繊維種類別)
6.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.3.1. 欧州インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.3.3.2. 欧州建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.1.3.1. ドイツ インフラ用コンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4.1.3.2. ドイツ 建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2.3.1. 英国インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.2.3.2. 英国建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(繊維種類別)
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3.3.1. フランス インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4.3.3.2. フランス 建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.4.3.1. スペイン インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.4.3.2. スペインの建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5.3.1. イタリア インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.5.3.2. イタリア建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.6.3.1. その他の欧州インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.3.4.6.3.2. その他の欧州における建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主な動向と機会
6.4.2. 繊維種類別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.3.1. アジア太平洋地域インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.3.2. アジア太平洋地域建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.1.3.1. 中国インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.1.3.2. 中国建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2.3.1. インドインフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.2.3.2. インド建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2.市場規模と予測(繊維タイプ別)
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3.3.1. 日本インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.3.3.2. 日本建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.4.3.1. 韓国インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.4.4.4.3.2. 韓国建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 市場規模と予測(繊維種類別)
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5.3.1. オーストラリア インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.5.3.2. オーストラリア 建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.6.3.1. アジア太平洋地域その他のインフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.4.4.6.3.2. アジア太平洋地域その他の建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主な動向と機会
6.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.5.3.用途別市場規模と予測
6.5.3.1. LAMEAインフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.5.3.2. LAMEA建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.1.3.1. ブラジル インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.5.4.1.3.2. ブラジル 建築・建設コンクリート繊維市場(タイプ別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2.3.1. サウジアラビア インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.5.4.2.3.2. サウジアラビアの建築・建設用コンクリート繊維市場(種類別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 繊維種類別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3.3.1. 南アフリカ インフラコンクリート繊維市場(種類別)
6.5.4.3.3.2. 南アフリカ 建築・建設コンクリート繊維市場(種類別)
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3.用途別市場規模と予測
6.5.4.4.3.1. LAMEAその他地域 インフラコンクリート繊維市場(タイプ別)
6.5.4.4.3.2. LAMEA地域(その他)の建築・建設用コンクリート繊維市場(タイプ別)
第7章:競争環境
7.1. 概要
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. Sika AG
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. EUCLID CHEMICAL COMPANY
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. Cemex S.A.B. de C.V.
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 主要な戦略的動向と展開
8.4. OZINGA BROS., INC.
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.5. フォルタ・コンクリート・ファイバー
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.6. ハイデルベルクセメント
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績動向
8.6.7. 主要戦略的動向と発展
8.7. ABCポリマーインダストリーズ
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. TUF-BAR
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. BarChip Pty Ltd
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. アルセロールミッタル
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績
8.11. BASF SE
8.11.1. 会社概要
8.11.2. 主要幹部
8.11.3. 会社概要
8.11.4. 事業セグメント
8.11.5. 製品ポートフォリオ
8.11.6. 業績
8.11.7. 主要な戦略的動向と展開
8.12. ベカールト
8.12.1. 会社概要
8.12.2. 主要幹部
8.12.3. 会社概要
8.12.4. 事業セグメント
8.12.5. 製品ポートフォリオ
8.12.6. 事業実績
8.13. GCP Applied Technologies Inc.
8.13.1. 会社概要
8.13.2. 主要幹部
8.13.3. 会社概要
8.13.4. 事業セグメント
8.13.5. 製品ポートフォリオ
8.13.6. 業績動向
8.14. Kamenny Vek
8.14.1. 会社概要
8.14.2. 主要幹部
8.14.3. 会社概要
8.14.4. 事業セグメント
8.14.5. 製品ポートフォリオ
8.15. ナイコン
8.15.1. 会社概要
8.15.2. 主要幹部
8.15.3. 会社概要
8.15.4. 事業セグメント
8.15.5. 製品ポートフォリオ
8.16. オーウェンズ・コーニング
8.16.1. 会社概要
8.16.2. 主要幹部
8.16.3. 会社概要
8.16.4. 事業セグメント
8.16.5. 製品ポートフォリオ
8.16.6. 業績
8.16.7. 主要な戦略的動向と展開
8.17. RPMインターナショナル社
8.17.1. 会社概要
8.17.2. 主要幹部
8.17.3. 会社概要
8.17.4. 事業セグメント
8.17.5. 製品ポートフォリオ
8.17.6. 業績
| ※参考情報 コンクリート繊維とは、コンクリートの強度や耐久性を向上させるために添加される繊維状の材料を指します。これらの繊維は、コンクリート内部に分散され、ひび割れの発生を抑制したり、衝撃や振動に対する耐性を高めたりする役割を果たします。コンクリート自体は非常に硬くて強い素材ですが、引張り強度や脆さには限界があります。そのため、コンクリート繊維を使用することで、これらの弱点を補強することが可能になります。 コンクリート繊維には、主に3つの種類があります。第一に、鋼繊維です。鋼繊維は高い引張強度を持ち、コンクリート内部での応力を分散させることによって、優れた耐衝撃性や疲労強度を示します。これにより、工場の床や橋梁、トンネルなどの構造物に広く用いられています。 次に、ポリプロピレン繊維があります。ポリプロピレン繊維は軽量で、コストも比較的低いため、広く使用されています。この繊維は主にひび割れ防止に役立ち、コンクリートの温度変化や水分変化によって引き起こされる収縮ひび割れを抑制する効果があります。一般的には、住宅の基礎や舗装、灌漑用の貯水槽などに用いられます。 最後に、合成繊維や自然繊維もあります。合成繊維は一般的に高分子材料でできており、橋梁や道路舗装、プレキャストコンクリート製品に使用されます。自然繊維は、繊維質の植物や動物の材料を使ったもので、環境負荷の低減や持続可能性が注目されていますが、耐久性においては限界があるため特定の用途に留まります。 コンクリート繊維の用途は多岐にわたります。建設現場では、高強度のコンクリートを求められる土木構造物や、特に摩擦や衝撃が加わる床材において使用されます。また、コンクリートの耐火性や耐腐食性を高める効果も期待できます。さらに、コンクリート繊維は環境に優しい選択肢としても注目されており、リサイクル可能な材料としての利用が進められています。 関連技術としては、コンクリートに繊維を効率的に分散させる技術があります。これには、ドローダウン法やスプレー法、混合機による添加などがあります。また、繊維の形状や長さ、比率を調整することで、目的に応じたコンクリートの特性を引き出す研究も進められています。 最近では、デジタル技術やAIを用いた材料の最適化も進行しています。これにより、コンクリート繊維の選定や量、配合設計がより合理的に行えるようになってきています。将来的には、コンクリート繊維の特性をさらに向上させる新素材の開発も期待されています。例えば、ナノ材料を利用することで、コンクリート自体の分子レベルでの強化や、自己修復機能を持つコンクリートの研究などが活発です。 コンクリート繊維の利用は今後ますます広がり、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素となるでしょう。コンクリートと繊維の組み合わせは、建設業界における新たな可能性を秘めています。環境負荷の低減や資源の再利用といった視点からも、コンクリート繊維技術の発展が求められているのです。 |

