電子用接着剤のグローバル市場予測(2024-2030):導電性材料、シールド材料、絶縁材料、その他

【英語タイトル】Global Electronic Grade Adhesives Market Growth 2024-2030

LP Informationが出版した調査資料(LPI24NV093)・商品コード:LPI24NV093
・発行会社(調査会社):LP Information
・発行日:2024年10月
・ページ数:114
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学&材料
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❖ レポートの概要 ❖

LPI(LPインフォメーション)の最新調査によると、世界の電子用接着剤市場規模は2023年に6億9,900万米ドルとなりました。川下市場での需要の増加に伴い、電子用接着剤は2030年までに8964.5百万米ドルに再調整され、レビュー期間中のCAGRは3.6%と予測されています。この調査レポートは、世界の電子用接着剤市場の成長可能性を明らかにしています。電子用接着剤は今後の市場でも安定した成長が見込まれます。しかし、電子用接着剤の普及には、製品の差別化、コストの削減、サプライチェーンの最適化が依然として重要です。市場参加者は、電子用接着剤市場が提供する膨大な機会を活用するために、研究開発に投資し、戦略的パートナーシップを築き、進化する消費者の嗜好に合わせた製品を提供する必要があります。
エレクトロニクス用接着剤とは、エレクトロニクス用途の接着剤のことです。
ハイブリッド自動車、モバイル電子機器、医療アプリケーション、デジタルカメラ、コンピュータ、防衛通信、拡張現実ヘッドセットなど、エレクトロニクスの技術革新は、私たちの生活のほぼすべての側面に触れています。エレクトロニクス用接着剤は、これらのコンポーネントを組み立てる上で非常に重要な役割を担っており、特定のアプリケーションのニーズに対応するため、さまざまな接着剤技術を提供しています。
接着剤は、過度の振動、熱、湿気、腐食、機械的衝撃、および極端な環境条件による損傷から部品を保護しながら、強力な接着を提供します。また、熱伝導性や導電性、UV硬化能力も備えています。
その結果、電子機器用接着剤は、多くの従来のはんだ付けシステムに取って代わることに成功しています。これらの接着剤が電子機器の組み立てに使用される代表的な用途には、コンフォーマルコーティング前のマスキング、ヒートシンク、電動モーター用途、光ファイバーケーブル接続部のポッティング、封止などがあります。
エレクトロニクス用接着剤の世界市場では、主な企業は信越、ヘンケル、ダウ、三菱化学です。上位5社のシェアは28%以上。主な地域はアジア太平洋地域とヨーロッパで、市場シェアは77%以上。

[主な特徴]
電子用接着剤市場に関するレポートは、様々な側面を反映し、業界に関する貴重な洞察を提供します。
市場規模と成長: この調査レポートは、電子用接着剤市場の現在の規模と成長の概要を提供します。過去データ、タイプ別市場区分(導電性材料、シールド材料など)、地域別内訳などが含まれます。
市場の促進要因と課題: 政府規制、環境問題、技術の進歩、消費者の嗜好の変化など、電子用接着剤市場の成長を促進する要因を特定・分析することができます。また、インフラストラクチャーの制限、射程距離への不安、初期コストの高さなど、業界が直面する課題も浮き彫りにします。
競合情勢: この調査レポートは、電子用接着剤市場における競争環境の分析を提供しています。主要企業のプロフィール、市場シェア、戦略、製品提供などが含まれます。また、新興企業や市場に与える潜在的な影響にも注目できます。
技術開発: この調査レポートは、電子用接着剤業界における最新の技術開発を掘り下げることができます。これには、電子用接着剤技術の進歩、電子用接着剤の新規参入、電子用接着剤の新規投資、電子用接着剤の将来を形作るその他の技術革新が含まれます。
川下企業の好み: この調査レポートは、電子用接着剤市場における顧客の購買行動と採用動向を明らかにします。顧客の購買決定や電子用接着剤製品の嗜好に影響を与える要因も含まれています。
政府の政策とインセンティブ この調査レポートは、政府の政策とインセンティブが電子用接着剤市場に与える影響を分析します。これには、電子用接着剤市場の促進を目的とした規制の枠組み、補助金、税制優遇措置などの評価が含まれます。また、市場成長促進におけるこれらの政策の有効性も評価します。
環境への影響と持続可能性 この調査レポートは、電子用接着剤市場の環境への影響と持続可能性の側面を評価します。
市場予測と将来展望: 実施した分析に基づき、調査レポートは電子用接着剤産業の市場予測と展望を提供します。これには、市場規模、成長率、地域別動向、技術進歩や政策展開に関する予測などが含まれます。
提言と機会 本レポートでは最後に、業界関係者、政策立案者、投資家への提言を掲載しています。市場関係者が新たなトレンドを活用し、課題を克服し、電子用接着剤市場の成長と発展に貢献するための潜在的な機会を強調しています。

[市場細分化]
電子用接着剤市場はタイプ別と用途別に分類。2019-2030年の期間について、セグメント間の成長により、タイプ別、用途別の消費額の正確な計算と予測を数量と金額で提供します。
タイプ別セグメント
導電性材料
シールド材料
絶縁材料
その他
用途別セグメント
民生用電子機器
カーエレクトロニクス
家庭用電化製品
リチウム電池部品
太陽電池モジュール
その他
本レポートではまた、市場を地域別に分けています:
南北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
ブラジル
APAC
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国
以下の企業は、一次専門家から収集した情報、および企業のカバレッジ、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づいて選択されています。
3M
Nitto
Tesa
Avery Dennison
Lohmann
SCAPA
SDK
Darbond Technology
Jiangsu Sidike New Materials Science&Technology
Ningbo Exciton Technology
Xinlun New Materials
Shanghai Smith Adhesive New Material

[本レポートで扱う主な質問]
世界の電子用接着剤市場の10年見通しは?
世界および地域別の電子用接着剤市場成長の要因は?
市場別・地域別に最も急成長する技術は?
電子用接着剤の市場機会は最終市場規模によってどのように異なるのか?
電子用接着剤のタイプ別、用途別内訳は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 レポートの範囲
1.1 市場紹介
1.2 調査対象年
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 考慮した通貨
1.8 市場推定の注意点
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場の概要
2.1.1 世界の電子用接着剤年間売上高2019-2030年
2.1.2 電子用接着剤の世界地域別現状・将来分析(2019年、2023年、2030年
2.1.3 電子用接着剤の国・地域別世界現状・将来分析(2019年、2023年、2030年
2.2 タイプ別電子用接着剤セグメント
2.2.1 導電性材料
2.2.2 シールド材料
2.2.3 絶縁材料
2.2.4 その他
2.3 電子用接着剤のタイプ別売上高
2.3.1 世界の電子用接着剤のタイプ別売上高市場シェア(2019-2024)
2.3.2 世界の電子用接着剤のタイプ別売上高および市場シェア(2019-2024)
2.3.3 世界の電子用接着剤のタイプ別販売価格(2019-2024)
2.4 電子用接着剤の用途別セグメント
2.4.1 民生用電子機器
2.4.2 車載用電子機器
2.4.3 家電製品
2.4.4 リチウム電池部品
2.4.5 太陽電池モジュール
2.4.6 その他
2.5 電子用接着剤の用途別売上高
2.5.1 世界の電子用接着剤の用途別販売市場シェア(2019-2024)
2.5.2 世界の電子用接着剤の用途別売上高と市場シェア(2019-2024)
2.5.3 世界のアプリケーション別電子用接着剤販売価格(2019-2024)
3 世界の企業別電子用接着剤
3.1 世界の電子用接着剤の企業別内訳データ
3.1.1 世界の電子用接着剤の企業別年間売上高(2019-2024)
3.1.2 世界の電子用接着剤の企業別売上高市場シェア(2019-2024)
3.2 世界の電子用接着剤企業別年間売上高(2019-2024)
3.2.1 世界の電子用接着剤の企業別年間収益(2019-2024)
3.2.2 世界の電子用接着剤の企業別年間収入シェア(2019-2024)
3.3 世界の企業別電子用接着剤販売価格
3.4 主要メーカーの電子用接着剤の生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの電子用接着剤生産地分布
3.4.2 電子用接着剤製品を提供するメーカー
3.5 市場集中率の分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)&(2019-2024年)
3.6 新製品と潜在的参入企業
3.7 M&A、事業拡大
4 電子用接着剤の地域別世界史レビュー
4.1 電子用接着剤の地域別世界市場規模(2019-2024年)
4.1.1 世界の電子用接着剤の地域別年間売上高(2019-2024)
4.1.2 世界の地域別電子用接着剤年間売上高(2019-2024)
4.2 世界の電子用接着剤の国・地域別歴史的市場規模(2019-2024)
4.2.1 世界の国・地域別電子用接着剤年間売上高(2019-2024)
4.2.2 世界の国・地域別電子用接着剤年間売上高(2019-2024)
4.3 米州 電子用接着剤売上高成長率
4.4 APAC 電子用接着剤 売上高成長率
4.5 欧州 電子用接着剤 売上高成長率
4.6 中東・アフリカ 電子用接着剤 売上高成長率
5 米州
5.1 米州 電子用接着剤 売上高(国別
5.1.1 米州の国別電子用接着剤売上高(2019-2024)
5.1.2 米州 電子用接着剤 国別売上高(2019-2024)
5.2 米国のタイプ別電子用接着剤売上高
5.3 米州 電子用接着剤用途別販売額
5.4 米国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 APAC
6.1 APAC 電子用接着剤の地域別売上高
6.1.1 APAC電子用接着剤の地域別売上高(2019-2024)
6.1.2 APAC 電子用接着剤の地域別売上高(2019-2024)
6.2 APAC 電子用接着剤のタイプ別売上高
6.3 APAC 電子用接着剤用途別売上高
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国 台湾
7 欧州
7.1 欧州の電子用接着剤の国別売上高
7.1.1 欧州 電子用接着剤の国別売上高(2019-2024)
7.1.2 欧州 電子用接着剤 国別売上高(2019-2024)
7.2 欧州 タイプ別電子用接着剤売上高
7.3 欧州 電子用接着剤用途別売上高
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ地域 国別電子用接着剤
8.1.1 中東・アフリカ 国別電子用接着剤売上高(2019年~2024年)
8.1.2 中東・アフリカ 国別電子用接着剤売上高 (2019-2024)
8.2 中東・アフリカ タイプ別電子用接着剤売上高
8.3 中東・アフリカ 電子用接着剤用途別売上高
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場の促進要因、課題、動向
9.1 市場促進要因と成長機会
9.2 市場の課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 電子用接着剤の製造コスト構造分析
10.3 電子用接着剤の製造工程分析
10.4 電子用接着剤の産業チェーン構造
11 販売、流通業者および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 電子用接着剤の販売業者
11.3 電子用接着剤の顧客
12 電子用接着剤の地域別世界予測レビュー
12.1 電子用接着剤の世界地域別市場規模予測
12.1.1 電子用接着剤の世界地域別予測(2025-2030年)
12.1.2 電子用接着剤の世界地域別年間収入予測(2025-2030)
12.2 米州の国別予測
12.3 APACの地域別予測
12.4 欧州の国別予測
12.5 中東・アフリカ地域別予測
12.6 世界の電子用接着剤のタイプ別予測
12.7 世界の電子用接着剤の用途別予測
13 主要プレーヤーの分析
3M
Nitto
Tesa
Avery Dennison
Lohmann
SCAPA
SDK
Darbond Technology
Jiangsu Sidike New Materials Science&Technology
Ningbo Exciton Technology
Xinlun New Materials
Shanghai Smith Adhesive New Material
14 調査結果と結論

[図一覧]
図1. 電子用接着剤の写真
図2. 電子用接着剤の開発年数
図3. 研究目的
図4. 調査方法
図5. 調査プロセスとデータソース
図6. 世界の電子用接着剤売上成長率2019-2030年(トン)
図7. 世界の電子用接着剤売上高成長率2019-2030年(百万ドル)
図8. 地域別電子用接着剤売上高(2019年、2023年、2030年)&(百万ドル)
図9. 導電性材料の製品写真
図10. シールド材の製品写真
図11. 絶縁材料の製品写真
図12. その他の製品写真
図13. 2023年の電子用接着剤の世界タイプ別売上高市場シェア
図14. 世界の電子用接着剤売上高タイプ別市場シェア(2019-2024年)
図15. 家電製品で消費される電子用接着剤
図16. 電子用接着剤の世界市場 コンシューマーエレクトロニクス(2019-2024)&(トン)
図17. 車載エレクトロニクスで消費される電子用接着剤
図18. 電子用接着剤の世界市場 車載エレクトロニクス(2019-2024)&(トン)
図19. 家電製品で消費される電子用接着剤
図20. 電子用接着剤の世界市場 家庭用電化製品(2019~2024年)&(トン)
図21. リチウム電池部品で消費される電子用接着剤
図22. 電子用接着剤の世界市場 リチウム電池部品(2019~2024年)&(トン)
図23. 太陽電池モジュールで消費される電子用接着剤
図24. 電子用接着剤の世界市場 太陽電池モジュール(2019~2024年)&(トン)
図25. その他で消費される電子用接着剤
図26. 電子用接着剤の世界市場 その他(2019-2024)&(トン)
図27. 電子用接着剤の世界販売市場:用途別シェア(2023年)
図28. 電子用接着剤の世界売上高市場:用途別シェア(2023年
図29. 2023年の電子用接着剤の企業別販売市場(トン)
図30. 2023年の電子用接着剤の世界企業別売上高市場シェア
図31. 2023年の電子用接着剤の企業別売上高市場(百万ドル)
図32. 2023年の電子用接着剤の世界企業別売上高市場シェア
図33. 電子用接着剤の世界地域別売上高市場シェア(2019年~2024年)
図34. 2023年の電子用接着剤の世界地域別売上高市場シェア
図35. 米州の電子用接着剤売上高2019~2024年(トン)
図36. 米州の電子用接着剤売上高 2019-2024 (百万ドル)
図37. APAC 電子用接着剤売上高 2019-2024 (トン)
図38. APAC 電子用接着剤売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 39. 欧州の電子用接着剤売上高 2019-2024 (トン)
図 40. 欧州の電子用接着剤売上高 2019-2024 (百万ドル)
図 41. 中東・アフリカの電子用接着剤売上高 2019-2024 (トン)
図42. 中東・アフリカの電子用接着剤売上高 2019-2024 (百万ドル)
図43. 2023年の米州の電子用接着剤売上高国別市場シェア
図44. 2023年の米州の電子用接着剤売上高国別市場シェア
図45. 米州の電子用接着剤売上高タイプ別市場シェア(2019年~2024年)
図46. 米州の電子用接着剤売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図47. アメリカ電子用接着剤売上成長率2019-2024年(百万ドル)
図48. カナダの電子用接着剤売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図49. メキシコ 電子用接着剤の売上成長 2019-2024 (百万ドル)
図50. ブラジルの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 51. 2023年のAPAC電子用接着剤地域別売上高市場シェア
図52. 2023年のAPAC電子用接着剤売上高地域別市場シェア
図53. APAC電子用接着剤売上高市場タイプ別シェア(2019年~2024年)
図54. APAC電子用接着剤売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図55. 中国の電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図56. 日本の電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図57. 韓国の電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 58. 東南アジアの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 59. インドの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 60. オーストラリアの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 61. 中国 台湾 電子用接着剤の売上成長 2019-2024 (百万ドル)
図62. ヨーロッパの電子用接着剤売上高の国別市場シェア(2023年
図63. 2023年の欧州電子用接着剤売上高国別市場シェア
図64. 欧州の電子用接着剤売上高タイプ別市場シェア(2019-2024年)
図65. 欧州電子用接着剤売上高市場シェア:用途別(2019-2024年)
図66. ドイツの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図67. フランスの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 68. イギリスの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図 69. イタリアの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 70. ロシアの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 ($ Millions)
図 71. 中東・アフリカの電子用接着剤売上高の国別市場シェア(2023年
図72. 2023年の中東・アフリカ電子用接着剤売上高国別市場シェア
図73. 中東・アフリカの電子用接着剤売上高タイプ別市場シェア(2019年~2024年)
図74. 中東・アフリカ電子用接着剤売上高市場シェア:用途別(2019年~2024年)
図75. エジプトの電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図76. 南アフリカの電子用接着剤売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図77. イスラエル 電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図78. トルコ 電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図79. GCC諸国の電子用接着剤の売上成長率 2019-2024 (百万ドル)
図80. 2023年の電子用接着剤の製造コスト構造分析
図 81. 電子用接着剤の製造工程分析
図82. 電子用接着剤の産業チェーン構造
図83. 流通経路
図84. 電子用接着剤の世界地域別販売市場予測(2025~2030年)
図85. 電子用接着剤の世界地域別売上高市場シェア予測(2025年~2030年)
図86. 電子用接着剤の世界売上高タイプ別市場シェア予測(2025~2030年)
図87. 電子用接着剤の世界売上高タイプ別市場シェア予測(2025-2030)
図88. 電子用接着剤の世界売上高用途別市場シェア予測(2025-2030)
図89. 用途別電子用接着剤売上高世界市場シェア予測(2025-2030)
※参考情報

電子用接着剤は、主に電子機器や回路基板の製造・組立において使用される特殊な接着剤です。これらの接着剤は、高い電気絶縁性や熱伝導性、耐薬品性を備えており、特定の用途に応じて設計されています。電子機器は、その構造や機能において、高精度かつ安定した接合が求められるため、電子用接着剤の選定は非常に重要です。

電子用接着剤の特徴としては、まず第一にその高い絶縁性があります。電子機器においては、絶縁性が求められる部品同士を接合することが多く、接着剤が導電性を持っていると回路の短絡を引き起こす可能性があります。そのため、電子用接着剤は一般的に絶縁性が高く、電気的性質を良好に保つことが求められます。

次に、耐熱性も重要なポイントです。電子機器は使用中に発熱することがあるため、高温環境下でも性能を維持できる接着剤が必要です。これにより、電子用接着剤は高温での硬化が可能な製品が多く、熱膨張係数も低く抑えられていることが求められます。これにより、機器が動作している間に生じる熱応力や環境変化に対しても耐久性を発揮します。

さらに、電子用接着剤は化学的安定性も兼ね備えています。電子回路はしばしば様々な化学物質にさらされるため、耐薬品性が求められます。これに対処するため、電子用接着剤は酸やアルカリ、溶剤などの攻撃に対しても耐える能力を持っています。

電子用接着剤の種類には、主にエポキシ系、シリコーン系、アクリル系、ポリウレタン系などがあります。エポキシ系接着剤は、その強度と耐熱性から最も広く使用されています。硬化後は非常に強固な接合部を形成し、電子部品の取り扱いや使用に耐えることができます。また、品質が安定しており、幅広い用途に対応可能です。

シリコーン系接着剤は、柔軟性と耐熱性に優れています。高温環境下でも性能を損なわず、振動や衝撃に対する耐性も高いため、自動車や航空機などの高要求な環境で使われることがあります。また、シリコーン系は防水性にも優れるため、屋外での使用が求められる場合にも適しています。

アクリル系接着剤は、その硬化速度が速いことが特徴です。急速に接着が可能で、作業効率を高めることができますが、長期的な耐熱性や耐薬品性についてはエポキシ系に劣る場合もあります。これらの特性を活かし、短時間での接着が求められる電子機器の組立や修理に利用されることが多いです。

ポリウレタン系接着剤は、柔軟性と強力な接着力が特徴です。優れた衝撃吸収性を持ち、電子機器の部品間で発生する微小な振動にも対応できるため、特に精密機器や医療機器において重宝されます。

用途に関しては、電子用接着剤は非常に多岐にわたります。例えば、プリント基板の部品接合、センサーやアクチュエーターの固定、ディスプレイパネルの封止などがあります。また、モバイルデバイスや家電製品、自動車関連の部品にも使用され、幅広い市場において必要不可欠な材料となっています。

関連技術としては、接着剤の製造工程や硬化技術、さらには接着強度の測定技術などが挙げられます。接着剤は通常、液体またはペースト状で供給され、用途に応じた方法で塗布されます。塗布後は、化学反応により硬化することが一般的です。この硬化過程を最適化するために、温度や湿度、硬化時間などを制御する技術も発展しています。

さらに、最近のトレンドとしては、環境に配慮した接着剤の開発が進められています。この分野では、揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑えるための工夫や、生分解性を持つ材料の使用が模索されています。これにより、環境負担を軽減しつつ、性能を維持することが求められています。

電子用接着剤は、今後も進化を続け、さらなる機能向上や環境負荷の低減が期待されています。新素材や新技術の導入により、より高性能な電子機器の実現が進むことでしょう。電子用接着剤の適切な選定と使用は、品質の高い電子製品の製造において欠かせない要素であり、その技術の発展に寄与することが求められています。


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