1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の連続繊維複合材料市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 樹脂タイプ別市場分析
6.1 熱硬化性複合樹脂
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 熱可塑性複合樹脂
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 製品タイプ別市場分析
7.1 織物
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 非クリンプ織物
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 単方向テープ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 補強材タイプ別市場分析
8.1 ガラス繊維複合材
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 カーボン繊維複合材
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 産業分野別市場分析
9.1 航空宇宙
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 自動車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 電力・エネルギー分野
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 スポーツ・レジャー分野
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 家電製品
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他地域
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ地域
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 推進要因、抑制要因、機会
11.1 概要
11.2 推進要因
11.3 抑制要因
11.4 機会
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 セラニーズ・コーポレーション
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 ショマラ・テキスタイル・インダストリーズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 グリット・ホールディングAG
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.4 ヘクセル・コーポレーション
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 ジョンズ・マンビル社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ランクセス社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 オーウェンズ・コーニング社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務状況
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 ザーテックス社(Saertex GmbH & Co. KG)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 SWOT分析
15.3.9 Solvay S.A
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 東レ株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
なお、これは企業リストの一部のみを記載したものであり、完全なリストは報告書内に記載されています。
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Continuous Fiber Composites Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Resin Type
6.1 Thermoset Composite Resins
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Thermoplastic Composite Resins
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product Type
7.1 Woven Fabric
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Non-Crimp Fabric
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Unidirectional Tape
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Reinforcement Type
8.1 Glass Fiber Composites
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Carbon Fiber Composites
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Industry Vertical
9.1 Aerospace
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automotive
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Power and Energy
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Sports and Leisure
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Consumer Electronics
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1 Overview
11.2 Drivers
11.3 Restraints
11.4 Opportunities
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Celanese Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Chomarat Textiles Industries
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Gurit Holding AG
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 Hexcel Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Johns Manville Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Lanxess AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Owens Corning Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Saertex GmbH & Co. KG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 SWOT Analysis
15.3.9 Solvay S.A
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Toray Industries Inc
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
Kindly note that this only represents a partial list of companies, and the complete list has been provided in the report.
| ※参考情報 連続繊維複合材料とは、繊維が連続的に配置されている複合材料の一種です。この材料は、高い強度や剛性、そして優れた耐腐食性を活かしてさまざまな分野で利用されています。連続繊維複合材料は、強化繊維とマトリックス材料(通常は樹脂や金属)から成り立っています。強化繊維には、炭素繊維、ガラス繊維、アラミド繊維などがあり、これらが連続しているため、優れた機械的特性を持つのが特徴です。 連続繊維複合材料の概念は、ひとつの材料に異なる性質を持つ二つの材料を組み合わせることで、高性能な製品を創出するというものです。例えば、炭素繊維は非常に軽量で高強度ながら脆性があるため、柔軟性を持つ樹脂で包むことにより、その特性を補完し、実用的な材料に仕上げます。このような組み合わせによって、従来の金属材料に比べて大幅な軽量化と性能向上が可能になります。 連続繊維複合材料の種類には、大きく分けて熱硬化性樹脂系と熱可塑性樹脂系があります。前者は、熱を加えることで硬化する樹脂を使用しており、耐熱性や寸法安定性に優れています。一方、熱可塑性樹脂系は、再加熱することで形状変更が可能なため、加工性に優れています。これにより、異なる生産工程や用途に応じた材料選択が可能です。 用途としては、航空宇宙分野や自動車産業、風力発電、スポーツ用品など広範囲にわたります。航空機の機体や部品、自動車のボディやシャシー、風力発電のブレードなどは、軽量化と強度が求められるため、連続繊維複合材料が多く採用されています。 航空宇宙分野では、高い強度対重量比が求められるため、炭素繊維強化樹脂が多く利用されています。自動車産業でも、近年は軽量化が環境負荷の低減や燃費改善につながるため、連続繊維複合材料の導入が進んでいます。特にハイブリッド車や電気自動車においては、さらなる軽量化が鍵となります。また、風力発電においては、長いブレードが必要であるため、軽量で強度の高い材料が必須です。 関連技術としては、製造プロセスが重要な役割を果たします。連続繊維複合材料の製造には、プリプレグ技術やRTM(レジン転送成形)、LRTM(長繊維転送成形)などの先進的な成形技術があります。プリプレグ技術は、強化繊維が樹脂で予め含浸された材料を使用することで、均質な特性を持ちながら製造が可能です。RTMは、型の中に乾燥した繊維を配置し、そこに樹脂を注入する方法で、複雑な形状の部品を効率的に作成できます。 また、3Dプリンティング技術の発展により、連続繊維の積層造形が可能になってきています。この技術を用いることで、自由な形状の構造材を製作し、さらに軽量かつ強度の高い部品が作れるようになっています。 まとめると、連続繊維複合材料は、異なる特性を持つ材料を組み合わせることで高性能を実現したものです。その利点を生かして、航空宇宙、自動車、風力発電などさまざまな分野で広く利用されており、今後も新たな技術と共に未来の材料として重要な役割を果たしていくことが期待されています。 |

