世界のコンクリート高性能減水剤市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

【英語タイトル】Global Concrete Superplasticiser Market Growth Analysis - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1839)・商品コード:EMR25DC1839
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:152
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・素材
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❖ レポートの概要 ❖

世界のコンクリート用高減水剤市場は2024年に約52億米ドル規模であった。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)4.90%で成長し、2034年までに83億9000万米ドルの価値に達すると見込まれている。

コンクリート高性能減水剤市場の成長

世界的な建設活動の拡大が市場を牽引している。特に新興国におけるインフラ開発やメガシティプロジェクトの増加により、今後5年間で世界の建設業界は約3~5%の安定した成長を示すと予測されている。

コンクリート高性能減水剤市場の成長は、世界的な建設活動の拡大によって推進されている。 先進国・発展途上国双方におけるインフラ整備活動の増加とメガシティプロジェクトの増加は建設セクターを支え、これが世界的な業界成長に寄与している。急速な工業化と都市化の進展が市場成長をさらに加速させている。加えて、特に新興国における建設セクターへの政府支出増加が業界成長にさらなる追い風となっている。

コンクリート用高減水剤市場の動向

急速な技術進歩はコンクリート用高減水剤市場における重要なトレンドである。効率性が向上した高減水剤に対する消費者需要の高まりに対応するため、メーカーは製品ラインの拡充を継続している。業界の主要企業は研究開発活動への投資を増加させており、これは予測期間中の業界成長に寄与すると見込まれる。

最近の動向

コンクリート用高減水剤市場の動向に基づき、CEMEXは次世代バイオ由来混和剤ソリューションの新製品ラインを発表した。これはカーボンフットプリントを約70%削減し、環境に配慮したソリューションを提供する。

業界展望

コンクリート高性能減水剤業界分析によれば、2047年までにインド人口の約51%が都市部に居住すると予測され、都市建設活動の活性化が見込まれる。タウンシップ、モール/ショッピングコンプレックス、商業施設の運営・管理を目的とした完成済みプロジェクトでは、約100%の外国直接投資が認められている。 業界推計によれば、2030年までに約6億人が都市部に居住すると予測され、これにより都市部で中級・手頃な価格帯の住宅が2500万戸追加で必要となる。不動産需要も2025年までに1500万~1800万平方フィート増加すると見込まれている。

業界レポートによれば、欧州建設セクターは2022年に3%の成長が見込まれていた。 同地域では2022年の非住宅建設部門の生産高が2021年を上回った。ユーロコンストラクトネットワークによると、2021年の非住宅建設総量は建設総生産高の29.2%を占めた。EU建設部門の年間平均生産高は2023年に前年比0.1%の成長を記録した。 ユーロフェルの予測によれば、EUの建設量は2024年までに前年比0.4%減少した後、2025年には前年比2%の増加が見込まれる。この建設部門の成長は、コンクリート高性能減水剤産業の成長をさらに促進すると予想される。

建設部門は米国GDPの約4.3%を占めた。2023年時点で国内の建設企業総数は約74万5千社であった。カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州が国内最大の建設企業を擁している。これらの業界統計は、建設部門の好調な市場状況とコンクリート高性能減水剤産業の収益成長を示唆している。

増加する建設活動と技術革新が牽引する世界市場

• 建設活動の増加:インフラ開発と都市化の進展がコンクリート用高減水剤の需要を促進。

• 技術革新:高減水剤配合の継続的改良が性能・適用範囲を向上させ、需要成長を加速。

• コンクリートの特性改善:高減水剤はコンクリートの作業性、強度、耐久性を向上。

• 環境メリット:減水剤の使用は水セメント比を低減し、より持続可能な建設手法を実現します。
• 多様な用途:住宅、商業、工業、インフラプロジェクトで幅広く使用されています。

世界市場の成長に影響を与える課題には高コストと技術的複雑性が含まれる

• 高コスト:製造・配合コストの高さが普及を制限する可能性があり、特に発展途上地域で顕著です。

• 技術的複雑性:異なる環境条件下での最適な配合と性能安定性の達成が課題となり、コンクリート高性能減水剤の需要予測に影響を与える可能性がある。

• 市場認知度:小規模請負業者における高性能減水剤の利点に関する認知度と理解が限定的である。

• 規制順守:建設用化学混和剤に関する厳格な規制が市場成長に影響を及ぼす可能性がある。

• 原材料の入手可能性:高性能減水剤製造に使用される原材料の入手可能性と価格の変動。

都市化と持続可能な建設手法が牽引する世界市場の機会

• 技術革新:高性能化を目的とした化学組成と製造プロセスの進歩。

• 都市化:新興市場における急速な都市化が高性能コンクリートソリューションの需要を促進し、コンクリート高性能減水剤の市場価値を支える。

• 持続可能な建設手法:持続可能な建設手法への注目度向上が高性能減水剤の需要を後押しする。

• グリーンビルディング:グリーンビルディングと環境に優しい建設資材への需要増加が市場成長を牽引。
• 公共インフラプロジェクト:橋梁、道路、空港などの公共インフラプロジェクトの拡大が機会を提供。

経済変動と環境懸念による世界市場の課題

• 経済変動:建設プロジェクトへの投資に影響を与える世界経済状況の変動が、コンクリート用高減水剤市場の機会を阻害する可能性。

• 環境問題:化学混和剤の潜在的な環境影響が、特定地域での採用を制限する可能性がある。

• 規制上の課題:地域ごとに異なる環境・安全規制への対応が、複雑さとコストを増大させる。

• 技術的障壁:インフラや専門知識の不足により、特定地域での先進的減水剤技術の採用に障壁が生じる。

• 市場飽和:先進地域における激しい競争と市場飽和状態。

コンクリート用高減水剤の価格に影響を与える主要要因

1. 原材料コスト:

• 化学原料:コンクリート用高減水剤に使用される原材料の価格は、基礎化学品の入手可能性、石油価格、グローバルサプライチェーンの動向に影響を受け、これらはコンクリート用高減水剤の需要を押し上げる可能性がある。

• 石油価格の変動: 多くの化学原料が石油由来であるため、原油価格の変動は減水剤の生産コストに重大な影響を与える。

2. 製造・生産コスト:

• 生産効率:生産プロセスの効率は総コストに影響する。

• 生産規模:減水剤を大量生産できるメーカーは競争力のある価格設定が可能であり、コンクリート減水剤市場の収益向上に寄与する。

3. 規制順守:

• 環境規制: 排出物や廃棄物管理に関連する環境規制・基準への順守は、生産コスト増加要因となる。

• 安全衛生基準: 化学原料の安全な取り扱い・加工を確保する必要があるため、安全衛生基準の順守もコストに影響する。

4. 市場の需給:

• 建設業界の動向:インフラや都市開発を中心とした建設プロジェクトの増加は、コンクリート高性能減水剤の市場シェア拡大につながる。

• 季節的な需要変動:建設活動は季節性が高く、夏季など特定の時期に需要が集中する傾向がある。

5. 競争と市場力学:

• 競争価格:市場に複数の製造業者・供給業者が存在することで、価格競争戦略が展開される。

• 製品差別化:製品性能、環境メリット、独自の配合に基づく差別化は価格戦略に影響を与える。

6. 技術的進歩:

• 革新的な配合:コンクリート高性能減水剤市場分析によれば、強度向上や水使用量削減などの性能向上を実現する減水剤は、付加価値により高価格設定となる可能性がある。

• 研究開発投資:革新的な製品開発のための研究開発投資はコスト増加をもたらすが、プレミアム価格設定の機会にもつながる。

7. 流通と物流:

• 輸送コスト:燃料費の上昇や物流の混乱は輸送費の増加要因となる。

• サプライチェーン効率:効率的なサプライチェーン管理はコスト削減につながる一方、非効率性や混乱は価格上昇要因となる。

コンクリート高性能減水剤産業のセグメンテーション

高性能減水剤は、粒子状物質の蓄積を抑制することで懸濁液の流動効率を向上させるポリマー群である。主な用途は混和剤であり、コンクリートの強度向上剤として使用される。

形態に基づく産業分類:

• 液体
• 粉末

製品タイプ別では、コンクリート用高減水剤産業は以下に分類される:

• SNF(スルホン化ナフタレンホルムアルデヒド)
• MLS(メタキシル)
• PC(ポリカルボキシレート)
• SMF(スルホン化メタキシル)
• その他

用途別では、産業は以下に区分される:

• レディーミクストコンクリート
• プレキャストコンクリート
• 高性能コンクリート
• 吹付けコンクリート
• その他

地域別では、産業は以下に区分される:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

コンクリート高性能減水剤の市場シェア

液体タイプが市場で最も好まれる形態である。製品タイプの中では、スルホン化ナフタレンホルムアルデヒド(SNF)が業界をリードし、最高の市場シェアを占めている。様々な用途の中で、レディーミクストコンクリートが業界を支配している。

競争環境

本レポートでは、世界のコンクリート用高減水剤業界における主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収、投資、生産能力拡大、工場の稼働状況などの最新動向を詳細に分析しています:

• アルケマ社(Arkema SA)
• BASF SE
• KAO CHEMICALS EUROPE, S.L.
• Sika AG
• Enaspol a.s.
• MAPEI Corporation
• その他

本包括的なExpert Market Researchレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

コンクリート用高減水剤市場 地域別分析

地域別では、アジア太平洋地域が業界最大の市場であり、最大のシェアを占めています。アジア太平洋地域のコンクリート用高減水剤産業の成長は、インドや中国などの新興経済国の工業化に起因しています。国別では、米国、中国、インドが予測期間中の建設セクターの最大の成長ドライバーとなることが予想され、これが業界の成長を後押しするでしょう。

その他のインサイト:

米国プレストレストコンクリート(PC)ワイヤー・ストランド市場 アフリカグリーンセメント・コンクリート市場 コンクリート床用コーティング市場 コンクリート補修モルタル市場 コンクリート混和剤市場 レディーミクストコンクリート市場 プレキャストコンクリート市場 コンクリートポンプ市場 グリーンコンクリート市場

コンクリート高性能減水剤市場レポート概要

コンクリート用高減水剤メーカー一覧

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルコンクリート高性能減水剤市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルコンクリート高性能減水剤 過去市場(2018-2024)
5.3 世界のコンクリート用超減水剤市場予測(2025-2034)
5.4 形態別世界のコンクリート用超減水剤市場
5.4.1 液体
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 粉末
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 製品タイプ別グローバルコンクリート高性能減水剤市場
5.5.1 SNF
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 MLS
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 PC
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 SMF
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 その他
5.6 用途別グローバルコンクリート高性能減水剤市場
5.6.1 レディーミクストコンクリート
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 プレキャストコンクリート
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 高性能コンクリート
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 吹付けコンクリート
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 その他
5.7 地域別グローバルコンクリート高性能減水剤市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米コンクリート高性能減水剤市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州コンクリート用高減水剤市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024)
7.3.2 予測動向(2025-2034)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向 (2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域のコンクリート用高減水剤市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移 (2018-2024)
8.1.2 予測推移 (2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去の実績推移 (2018-2024)
8.2.2 予測動向 (2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向 (2018-2024)
8.3.2 予測動向 (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向 (2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカコンクリート高性能減水剤市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカコンクリート高性能減水剤市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 製造プロセス
14.1 概要
14.2 詳細なプロセスフロー
14.3 関与する作業
15 調達に関する知見
15.1 契約条件
15.2 コスト構造
15.2.1 原材料
15.2.2 ユーティリティ
15.2.3 労務費
15.2.4 固定費
15.3 価格設定モデル
15.4 ベンダー選定基準
15.5 地域レベルにおける供給者と買い手の交渉力
15.5.1 需要
15.5.2 供給
15.5.3 原材料/原料の入手可能性
15.5.4 供給者の力
15.5.5 購買者の力
15.6 調達戦略:ベストプラクティス
16 競争環境
16.1 供給者選定
16.2 主要グローバルプレイヤー
16.3 主要地域プレイヤー
16.4 主要プレイヤーの戦略
16.5 企業プロファイル
16.5.1 アルケマ
16.5.1.1 会社概要
16.5.1.2 製品ポートフォリオ
16.5.1.3 対象地域と実績
16.5.1.4 認証
16.5.2 BASF SE
16.5.2.1 会社概要
16.5.2.2 製品ポートフォリオ
16.5.2.3 顧客層と実績
16.5.2.4 認証
16.5.3 KAO CHEMICALS EUROPE, S.L.
16.5.3.1 会社概要
16.5.3.2 製品ポートフォリオ
16.5.3.3 顧客層と実績
16.5.3.4 認証
16.5.4 Sika AG
16.5.4.1 会社概要
16.5.4.2 製品ポートフォリオ
16.5.4.3 対象地域と実績
16.5.4.4 認証
16.5.5 Enaspol a.s.
16.5.5.1 会社概要
16.5.5.2 製品ポートフォリオ
16.5.5.3 対象地域と実績
16.5.5.4 認証
16.5.6 MAPEI Corporation
16.5.6.1 会社概要
16.5.6.2 製品ポートフォリオ
16.5.6.3 対象地域と実績
16.5.6.4 認証
16.5.7 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Concrete Superplasticiser Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Concrete Superplasticiser Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Concrete Superplasticiser Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Concrete Superplasticiser Market by Form
5.4.1 Liquid
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Powder
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Concrete Superplasticiser Market by Product Type
5.5.1 SNF
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 MLS
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 PC
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 SMF
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Concrete Superplasticiser Market by Application
5.6.1 Ready-Mix Concrete
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Precast Concrete
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 High-Performance Concrete
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Shotcrete
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Concrete Superplasticiser Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Concrete Superplasticiser Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Concrete Superplasticiser Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Concrete Superplasticiser Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Concrete Superplasticiser Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Concrete Superplasticiser Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Manufacturing Process
14.1 Overview
14.2 Detailed Process Flow
14.3 Operation Involved
15 Procurement Insights
15.1 Contract Terms
15.2 Cost Structure
15.2.1 Raw Material
15.2.2 Utility
15.2.3 Labour Cost
15.2.4 Fixed Cost
15.3 Pricing Model
15.4 Vendor Selection Criteria
15.5 Supplier and Buyer Power at Regional Level
15.5.1 Demand
15.5.2 Supply
15.5.3 Raw Material/Feedstock Availability
15.5.4 Supplier Power
15.5.5 Buyer Power
15.6 Procurement Strategy: Best Practices
16 Competitive Landscape
16.1 Supplier Selection
16.2 Key Global Players
16.3 Key Regional Players
16.4 Key Player Strategies
16.5 Company Profiles
16.5.1 Arkema
16.5.1.1 Company Overview
16.5.1.2 Product Portfolio
16.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.1.4 Certifications
16.5.2 BASF SE
16.5.2.1 Company Overview
16.5.2.2 Product Portfolio
16.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.2.4 Certifications
16.5.3 KAO CHEMICALS EUROPE, S.L.
16.5.3.1 Company Overview
16.5.3.2 Product Portfolio
16.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.3.4 Certifications
16.5.4 Sika AG
16.5.4.1 Company Overview
16.5.4.2 Product Portfolio
16.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.4.4 Certifications
16.5.5 Enaspol a.s.
16.5.5.1 Company Overview
16.5.5.2 Product Portfolio
16.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.5.4 Certifications
16.5.6 MAPEI Corporation
16.5.6.1 Company Overview
16.5.6.2 Product Portfolio
16.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.6.4 Certifications
16.5.7 Others
※参考情報

コンクリート高性能減水剤は、コンクリートの流動性を向上させるために使用される重要な添加剤です。この剤は、コンクリートの水とセメントの比率を改善し、適度な水分を保ちながらも強度を損なうことなく、作業性や成形性を向上させる役割を果たします。
高性能減水剤は、コンクリートの品質と信頼性を向上させるための不可欠な要素であり、多くの建材や構造物の製造に利用されています。それにより、適用範囲は広がり、特に高強度コンクリートやデザインの自由度を必要とする現代建築の分野での使用が増えています。これらの剤は、主にポリマーや高分子化合物を基にしており、コンクリートの流動特性を改善するために設計されています。

高性能減水剤の種類には、主に二つのグループが存在します。一つは、既存の減水剤に改良を加えたもので、一般的にはスルフォン酸系やナフタレン系の減水剤です。これらは高流動性を持っているものの、長期的な効果や耐久性においては限界があります。もう一つは、より高度な機能を持つものです。ポリウレタン系やエポキシ系の添加剤は、特に高強度コンクリートや特殊な条件下での利用に適しています。

高性能減水剤の主な用途は、コンクリートの性能を高めることです。具体的には、コンクリートの流動性を向上させて打設作業を容易にし、作業後の成形性を改善します。また、コンクリートの圧縮強度を向上させることで、強度を要求される構造物に最適です。これにより、例えば高層ビルや橋梁、地下構造物など、重負荷に耐える必要がある建材に効率的に使用されます。

さらに、高性能減水剤は、コンクリートの収縮や亀裂の発生を防ぎ、長期間にわたる耐久性を高める効果があります。これにより、コンクリートの寿命が延び、保守コストが削減されるという利点もあります。また、環境に配慮した建材の開発が進む中で、減水剤を使用することで必要なセメント量を削減し、二酸化炭素排出量の軽減にも寄与する可能性があります。

関連技術としては、コンクリートの流動性を測定するための専用の試験機や、新しいタイプの減水剤の開発が挙げられます。これには、新素材や新しい化学的アプローチを用いることで、より効果的な減水剤の研究が進んでいます。また、製造過程においては、減水剤がコンクリートとどのように相互作用するかを理解するための解析技術も重要です。これにより、より良い製品設計が可能となり、品質の向上につながります。

総じて、コンクリート高性能減水剤は、現代の建設業界において欠かせない要素です。その性能や利点を最大限に活用することで、より安全で持続可能な建物や構造物の実現が期待されています。各種種類や関連技術が進化することで、今後もこの分野での成長が見込まれるでしょう。コンクリートの持つ特性を活かしつつ、より高い性能を追求するために、高性能減水剤の利用はこれからも重要な役割を果たすと考えられます。


★調査レポート[世界のコンクリート高性能減水剤市場成長分析-予測動向・展望(2025-2034)] (コード:EMR25DC1839)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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