1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Segment by Type
2.2.1 Thermosetting Type
2.2.2 Thermoplastic Type
2.3 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Type
2.3.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Segment by Application
2.4.1 Fuselage and Main Body
2.4.2 Wings and Tail
2.4.3 Doors
2.4.4 Interior Components
2.4.5 Other
2.5 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Application
2.5.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Company
3.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Location Distribution
3.4.2 Players Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Geographic Region
4.1 World Historic Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Growth
4.4 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Growth
4.5 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Country
5.1.1 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Type
5.3 Americas Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Region
6.1.1 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Type
6.3 APAC Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Country
7.1.1 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Type
7.3 Europe Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Country
8.1.1 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Aerospace Carbon Fiber Composite Materials
10.3 Manufacturing Process Analysis of Aerospace Carbon Fiber Composite Materials
10.4 Industry Chain Structure of Aerospace Carbon Fiber Composite Materials
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Distributors
11.3 Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Customer
12 World Forecast Review for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials by Geographic Region
12.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Forecast by Type
12.7 Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 SGL Carbon
13.1.1 SGL Carbon Company Information
13.1.2 SGL Carbon Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.1.3 SGL Carbon Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 SGL Carbon Main Business Overview
13.1.5 SGL Carbon Latest Developments
13.2 Hexcel
13.2.1 Hexcel Company Information
13.2.2 Hexcel Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Hexcel Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Hexcel Main Business Overview
13.2.5 Hexcel Latest Developments
13.3 Solvay
13.3.1 Solvay Company Information
13.3.2 Solvay Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Solvay Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Solvay Main Business Overview
13.3.5 Solvay Latest Developments
13.4 Royal TenCate
13.4.1 Royal TenCate Company Information
13.4.2 Royal TenCate Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Royal TenCate Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Royal TenCate Main Business Overview
13.4.5 Royal TenCate Latest Developments
13.5 Teijin
13.5.1 Teijin Company Information
13.5.2 Teijin Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Teijin Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Teijin Main Business Overview
13.5.5 Teijin Latest Developments
13.6 Mitsubishi Rayon
13.6.1 Mitsubishi Rayon Company Information
13.6.2 Mitsubishi Rayon Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Mitsubishi Rayon Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Mitsubishi Rayon Main Business Overview
13.6.5 Mitsubishi Rayon Latest Developments
13.7 Toray
13.7.1 Toray Company Information
13.7.2 Toray Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Toray Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Toray Main Business Overview
13.7.5 Toray Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 航空宇宙用炭素繊維複合材料は、優れた機械的特性と軽量性を兼ね備えた材料として、航空宇宙産業における重要な役割を果たしています。この材料の定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく述べていきます。 まず、炭素繊維複合材料とは、炭素繊維を基盤として配合された樹脂などのマトリックスからなる材料であり、物理的な特性を大幅に向上させることが可能です。この材料は、強度や剛性が高く、優れた耐熱性、耐腐食性を持つため、特に航空機や宇宙機の構造部材として有望視されています。 炭素繊維の特徴として、軽量でありながら強度が高い点が挙げられます。例えば、鋼鉄と比較すると、炭素繊維は同じ強度の材料であればおよそ四分の一の重量で済むことがあります。さらに、炭素繊維は疲労特性にも優れ、繰り返しの応力に対しても強い耐性を示します。このような特性により、航空宇宙用炭素繊維複合材料は、燃費の改善や運動性能の向上に寄与します。 次に、航空宇宙用炭素繊維複合材料の種類について詳しく見ていきます。一般的には、炭素繊維複合材料は、繊維の織り方やレイアップの方法によって異なる特性を持つことができます。例えば、織物タイプと非織物タイプがあり、前者は織り方を工夫して強度分布を最適化することが可能です。一方で、プリーク(プリプレグ)や抵抗性(レスオル)と呼ばれる工程を通じて作られた炭素繊維もあり、それぞれの用途に応じた特性を持っています。これらの材料は、国際的な規格に基づいた厳しい試験を経て認証を受けており、航空機の構造や部品に広く利用されています。 用途に関して、航空宇宙用炭素繊維複合材料はさまざまな部位に使用されています。例えば、航空機の翼や胴体、さらにはロケットの外部タンクなど、高い強度が求められる箇所に最適です。また、ヘリコプターの rotor ブレードや宇宙探査機の外部機器においても、軽量かつ高剛性を求められるため、炭素繊維複合材料が重宝されています。これにより、航空機の総重量を軽減し、燃費性能を向上させることが可能となります。 さらに、炭素繊維複合材料がもたらす技術的進展についても触れておく必要があります。最近の研究では、ナノテクノロジーを活用した新しい炭素繊維材料の開発が進められており、これらの新材料はより高い強度と耐熱性を持つことが期待されています。また、3Dプリンティング技術を使用した炭素繊維の添加製造も進行中で、これにより自由度の高い設計が可能になります。航空宇宙の分野では、製造コストの低減や新しいデザインの採用が進むことで、さらなる技術革新が見込まれています。 持続可能性の観点からも、航空宇宙用炭素繊維複合材料には魅力があります。軽量化により燃費が向上することで、環境負荷が軽減されますし、リサイクル技術の進展により、使用後の炭素繊維材料を新しい製品に再利用する研究も盛んです。これにより、資源の循環利用が進むことが期待されています。 総じて、航空宇宙用炭素繊維複合材料は、その軽量性、高強度、耐腐食性、さらには新しい製造技術の発展を背景に、今後ますます航空宇宙産業において重要な材料となることが予想されます。先進的な技術とともに進化するこの材料は、未来の航空機や宇宙探査機の設計において欠かせない要素となるでしょう。 |