1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 主要産業動向
5 グローバルエンジニアリングプラスチック市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 ポリアミド
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ABS
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 熱可塑性ポリエステル
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリカーボネート
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ポリアセタール
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 フッ素樹脂
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 性能パラメータ別市場分析
7.1 高性能
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 低性能
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 包装
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 建築・建設
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気・電子
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 自動車
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 消費財
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 3M社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アドバンシックス
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アルケマ社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 アビエント・コーポレーション
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 BASF SE
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 セラニーズ・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 ダイセル株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 デュポン・デ・ネムール社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 イーストマン・ケミカル社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 イネオス・リミテッド
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 LANXESS Aktiengesellschaft
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 ソルベイ S.A.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析
表2:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:性能パラメータ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表6:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場:競争構造
表7:グローバル:エンジニアリングプラスチック市場:主要プレイヤー
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 Engineering Plastics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Polyamide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 ABS
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Thermoplastic Polyesters
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polycarbonates
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Polyacetals
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Fluoropolymers
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Performance Parameter
7.1 High Performance
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Low Performance
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Packaging
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Building and Construction
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Electrical and Electronics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Automotive
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Consumer Products
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 AdvanSix
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Arkema S.A.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Avient Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 BASF SE
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Celanese Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Daicel Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 DuPont de Nemours Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Eastman Chemical Company
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Ineos Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 LANXESS Aktiengesellschaft
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Solvay S.A.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 エンジニアリングプラスチックとは、一般的なプラスチックよりも高い機械的強度や耐熱性、耐薬品性を持つ合成樹脂の総称です。これらのプラスチックは、特定の用途に応じて設計されており、通常のプラスチックよりも優れた物理的特性を持ちます。そのため、エンジニアリングプラスチックは、自動車、電子機器、航空宇宙、医療、そして消費財など、さまざまな分野で広く利用されています。 エンジニアリングプラスチックにはいくつかの代表的な種類があります。ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(ナイロン)、ポリプロピレン(PP)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリアセタール(POM)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)などが挙げられます。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、用途に応じた選定が行われます。たとえば、ポリカーボネートは耐衝撃性に優れ、透明性もあるため、防護カバーや光学部品に使われます。一方、ナイロンは優れた耐摩耗性や耐熱性を持ち、機械部品やギアなどに利用されています。 エンジニアリングプラスチックの特徴の一つに、高い耐熱性があります。一般的なプラスチックは100℃程度までの温度に耐えることができますが、エンジニアリングプラスチックは200℃を超える温度でも使用できるものが多くあります。これにより、自動車や航空機の部品など、高温環境で使用される部品の材料として適しています。また、耐薬品性も重要な特性であり、酸やアルカリなどの化学物質に対する耐性が求められる場合に特に有効です。このため、化学工業や医療業界でも広く使用されています。 さらに、エンジニアリングプラスチックは軽量であるため、金属部品の代替として用いられることが増えています。軽量化は燃費効率を向上させ、製品全体のコストを削減する要因ともなるため、自動車産業において特に重要です。さらに、製造プロセスにおいても、エンジニアリングプラスチックは成形加工が容易であり、複雑な形状の部品を一体成形することが可能です。この特性により、設計の自由度が高く、部品数を減らすことができます。 ただし、エンジニアリングプラスチックには限界もあります。その強度や耐熱性は金属には及ばないため、過度な負荷や高温環境での使用には注意が必要です。また、エンジニアリングプラスチックは一般的にコストが高いこともデメリットとして挙げられます。安価なプラスチックの代替として検討する場合、トータルコストを考慮する必要があります。 最近では、エンジニアリングプラスチックのリサイクルやバイオプラスチックとの組み合わせも進んでおり、環境に配慮した製品開発が求められています。企業は、持続可能な材料を使用することで、環境負荷を軽減しつつ製品の性能を向上させるための取り組みを行っています。この流れの中で、エンジニアリングプラスチックの開発も進化し続けています。 エンジニアリングプラスチックは、その性能と特性によって、多様な産業における重要な材料となっています。将来的には、新しい技術や合成方法が開発されることで、より高性能かつ環境に優しいエンジニアリングプラスチックの登場が期待されています。これにより、エンジニアリングプラスチックの用途はさらに広がり、様々な産業での革新を促すことになるでしょう。エンジニアリングプラスチックの特性を理解し、その利点を最大限に活かすことが、今後の製品開発において重要な課題となります。これからもエンジニアリングプラスチックは、技術革新のさらなる発展を支える基盤となることでしょう。 |