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
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. 最終用途産業からの需要増加
3.4.1.2. 自動車セクターからの需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 高い製造コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 導電性繊維におけるナノテクノロジー
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. 規制ガイドライン
3.10. バリューチェーン分析
第4章:導電性繊維市場(生地タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ナイロン
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. 綿
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. ポリエステル
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. ウール
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:導電性繊維市場(製品タイプ別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 織物
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. 不織布
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. ニットテキスタイル
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
第6章:用途産業別導電性テキスタイル市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 軍事・防衛
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. 医療
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. スポーツ・フィットネス
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. 民生用電子機器
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:導電性繊維市場(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. 生地タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 製品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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 主要動向と機会
7.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 7.3.5.1.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 製品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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 製品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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 製品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. 生地タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 製品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. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 生地タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 製品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. 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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. 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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 製品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. 7.4.5.4.3. 製品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. 製品タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 主要トレンドと機会
7.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 製品タイプ別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 製品タイプ別市場規模と予測
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. 生地タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 製品タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 製品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. 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. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 製品タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 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. UBE株式会社
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
9.2. 東レ株式会社
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. コーロン産業株式会社
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
9.3.6. 業績
9.4. カネカ株式会社
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. シンマックス・テクノロジー株式会社
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
9.6. デュポン・デ・ネムール社
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. シルデックス
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
9.8. コーテックス・インダストリーズ
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
9.9. 3Mカンパニー
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. サンゴバン
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 導電性繊維は、電気を通す特性を持つ繊維であり、様々な用途に利用されています。この繊維は、主に導電性の材料を用いて製造され、導電性ポリマーや金属コーティングされた繊維、炭素繊維などが含まれます。導電性繊維の基本的な特性は、電気抵抗が低いことと、柔軟性を持つことです。したがって、軽量で取り扱いやすく、多様なアプリケーションに適しています。 導電性繊維には、大きく分けて三つの種類があります。まず一つ目は、金属繊維で、主に銅や銀、ステンレス鋼などの金属素材から作られています。これらの繊維は非常に良好な導電性能を持っていますが、コストが高く、加工が難しいという欠点があります。二つ目は、導電性ポリマー繊維です。これらは、ポリピロールやポリアンチウィルなどの導電性ポリマーで覆われており、柔軟性が高く、軽量で、比較的安価に製造できます。三つ目は、炭素繊維で、グラファイトやカーボンナノチューブから作られています。炭素繊維は非常に強い強度と軽さを兼ね備えているため、高性能な導電性繊維として注目されています。 導電性繊維の用途は非常に広範囲にわたります。まず、衣料品業界では、ウェアラブルデバイスや電子機器に対応した服飾が増加しています。例えば、心拍数や体温を測定できるスマートウェアは、導電性繊維を用いてセンサーを織り込むことで実現されています。これにより、健康管理やフィットネスのトラッキングが可能になっています。さらに、ストレッチ機能を持つ導電性繊維は、運動時の快適性を提供しつつ、データを取得することができます。 また、導電性繊維は医療分野でも活用されています。生体信号をモニタリングするための生体センサーや、神経療法に用いられる電気刺激デバイスにも利用されており、患者の健康状態をリアルタイムで把握することができます。さらに、導電性繊維はエネルギー分野でも注目されています。例えば、太陽光発電システムの中で利用される導電性繊維は、光電変換効率を向上させるための重要な素材となっています。 関連技術として、導電性繊維の研究開発が進められています。特に、ナノテクノロジーを用いた新しい導電性素材の開発は、導電性繊維の性能向上に寄与しており、より高い導電性や柔軟性を持つ新素材の発表が期待されています。また、3Dプリンティング技術の進化によって、導電性繊維を用いたカスタマイズ可能なデバイスの製造が可能になりつつあります。これにより、さまざまな形状や用途に合わせた高性能の導電性製品が市場に登場しています。 環境に配慮した素材としての導電性繊維の開発も進んでいます。バイオマスを原料とした導電性繊維や、リサイクル可能な素材を使用した製品が増えており、サステイナブルな開発に寄与しています。このように、導電性繊維は技術の進歩とともに日々進化しており、今後も様々な分野での利用が広がることが期待されています。 導電性繊維は、テクノロジーの進展とともに、その種類や用途が多様化しており、私たちの生活にとってますます重要な素材となっています。今後も新しい技術の導入や革新が行われ、さらなる可能性を秘めた導電性繊維が登場することが期待されます。 |

