1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル高温耐性無機接着剤の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別高温耐性無機接着剤の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 高温耐性無機接着剤の地域別市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 高温耐性無機接着剤のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 ケイ酸塩
2.2.2 リン酸塩
2.2.3 酸化物
2.2.4 硫酸塩
2.2.5 硼酸塩
2.3 高温耐性無機接着剤の売上高(種類別)
2.3.1 グローバル高温耐性無機接着剤の売上高市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル高温耐性無機接着剤の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル高温耐性無機接着剤の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 高温耐性無機接着剤のセグメント別用途
2.4.1 航空宇宙
2.4.2 電子機器
2.4.3 自動車
2.4.4 機械製造
2.5 高温耐性無機接着剤の売上高(用途別)
2.5.1 グローバル高温耐性無機接着剤の用途別販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 グローバル高温耐性無機接着剤の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 用途別高温耐性無機接着剤のグローバル販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル高温耐性無機接着剤の企業別詳細データ
3.1.1 グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル高温耐性無機接着剤の企業別売上高市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル高温耐性無機接着剤の売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル高温耐性無機接着剤売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル高温耐性無機接着剤の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの高温耐性無機接着剤の製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの高温耐性無機接着剤の製品立地分布
3.4.2 主要メーカーの高温耐性無機接着剤製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別高温度耐性無機接着剤の世界歴史的動向
4.1 世界の高温耐性無機接着剤市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界の高温耐性無機接着剤市場規模(国/地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル高温耐性無機接着剤の年間売上高(地域別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 高温耐性無機接着剤の売上成長
4.4 アジア太平洋地域 高温耐性無機接着剤の売上高成長率
4.5 欧州の高温耐性無機接着剤の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ 高温耐性無機接着剤の売上成長
5 アメリカ
5.1 アメリカズ 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)
5.1.1 アメリカ大陸 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 高温耐性無機接着剤の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ 高温耐性無機接着剤の売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC地域別高温耐性無機接着剤の販売量
6.1.1 APAC地域別高温耐性無機接着剤の販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別高温耐性無機接着剤の売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域 高温耐性無機接着剤の売上高(種類別)(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の高温耐性無機接着剤の売上高(2020-2025)
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 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパ 高温耐性無機接着剤の地域別市場規模
7.1.1 欧州 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 高温耐性無機接着剤のタイプ別販売量(2020-2025)
7.3 欧州 高温耐性無機接着剤の売上高(用途別)(2020-2025)
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 高温耐性無機接着剤の地域別市場規模
8.1.1 中東・アフリカ 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 高温耐性無機接着剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 高温耐性無機接着剤の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ 高温耐性無機接着剤の売上高(用途別)(2020-2025)
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 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 高温耐性無機接着剤の製造コスト構造分析
10.3 高温耐性無機接着剤の製造プロセス分析
10.4 高温耐性無機接着剤の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
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 高温耐性無機接着剤の卸売業者
11.3 高温耐性無機接着剤の顧客
12 地域別高温耐性無機接着剤の世界市場予測レビュー
12.1 地域別高温耐性無機接着剤市場規模予測
12.1.1 地域別高温耐性無機接着剤市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル高温耐性無機接着剤年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバル高温耐性無機接着剤のタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバル高温耐性無機接着剤の市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 アルマティス
13.1.1 アルマティス企業情報
13.1.2 アルマティス 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 アルマティス 高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 アルマティス 主な事業概要
13.1.5 アルマティスの最新動向
13.2 エコラブ
13.2.1 ECOLAB 会社概要
13.2.2 エコラブ 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ECOLAB 高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ECOLAB 主な事業概要
13.2.5 ECOLABの最新動向
13.3 クラレ
13.3.1 クラレ会社概要
13.3.2 クラレ 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 クラレの高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 クラレの主要事業概要
13.3.5 クラレの最新動向
13.4 シュリージケミカルズ
13.4.1 シュリージケミカルズ会社情報
13.4.2 シュリージケミカルズ 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 シュリージケミカルズ 高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 シュリージケミカルズ 主な事業概要
13.4.5 Shreejichemicalsの最新動向
13.5 イメリス・グループ
13.5.1 イメリス・グループ企業情報
13.5.2 イメリス・グループ 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 イメリス・グループ 高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.5.4 イメリス・グループ 主な事業概要
13.5.5 イメリス・グループ 最新動向
13.6 ZIRCARセラミックス
13.6.1 ZIRCARセラミックス会社情報
13.6.2 ZIRCARセラミックス 高温耐性無機接着剤の製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 ZIRCARセラミックス 高温耐性無機接着剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 ZIRCARセラミックス 主な事業概要
13.6.5 ZIRCARセラミックスの最新動向
14 研究結果と結論
13.6.3 ZIRCAR セラミックス 高温耐性無機接着剤の売上高、売上高、価格、粗利益率(2020-2025)
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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Segment by Type
2.2.1 Silicate
2.2.2 Phosphate
2.2.3 Oxides
2.2.4 Sulfate
2.2.5 Borates
2.3 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type
2.3.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Segment by Application
2.4.1 Aerospace
2.4.2 Electronics
2.4.3 Automobile
2.4.4 Machinery Manufacturing
2.5 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application
2.5.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Breakdown Data by Company
3.1.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Location Distribution
3.4.2 Players High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Geographic Region
4.1 World Historic High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Growth
4.4 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Growth
4.5 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Growth
4.6 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country
5.1.1 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Region
6.1.1 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application (2020-2025)
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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country
7.1.1 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country
8.1.1 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application (2020-2025)
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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive
10.3 Manufacturing Process Analysis of High Temperature Resistant Inorganic Adhesive
10.4 Industry Chain Structure of High Temperature Resistant Inorganic Adhesive
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Distributors
11.3 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Customer
12 World Forecast Review for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Geographic Region
12.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Almatis
13.1.1 Almatis Company Information
13.1.2 Almatis High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Almatis High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Almatis Main Business Overview
13.1.5 Almatis Latest Developments
13.2 ECOLAB
13.2.1 ECOLAB Company Information
13.2.2 ECOLAB High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.2.3 ECOLAB High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 ECOLAB Main Business Overview
13.2.5 ECOLAB Latest Developments
13.3 Kuraray
13.3.1 Kuraray Company Information
13.3.2 Kuraray High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Kuraray High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Kuraray Main Business Overview
13.3.5 Kuraray Latest Developments
13.4 Shreejichemicals
13.4.1 Shreejichemicals Company Information
13.4.2 Shreejichemicals High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Shreejichemicals High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Shreejichemicals Main Business Overview
13.4.5 Shreejichemicals Latest Developments
13.5 Imerys Group
13.5.1 Imerys Group Company Information
13.5.2 Imerys Group High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Imerys Group High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Imerys Group Main Business Overview
13.5.5 Imerys Group Latest Developments
13.6 ZIRCAR Ceramics
13.6.1 ZIRCAR Ceramics Company Information
13.6.2 ZIRCAR Ceramics High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Product Portfolios and Specifications
13.6.3 ZIRCAR Ceramics High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 ZIRCAR Ceramics Main Business Overview
13.6.5 ZIRCAR Ceramics Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 耐高温無機接着剤は、特殊な環境下での接着に適した接着剤です。この接着剤は、高温にさらされる条件でも優れた接着特性を保持し、耐久性に優れた特性を持っています。一般に無機材料から作られており、主にセラミックや金属、ガラスなどの接合に使用されます。 まず、耐高温無機接着剤の定義について考えてみましょう。耐高温無機接着剤とは、温度の上昇に耐える能力を持つ無機系の接着剤であり、一般的に300℃以上の環境でも機能します。このタイプの接着剤は、シリカ、アルミナ、ジルコニアといった無機材料を主成分とし、焼結や硬化により強固な接着力を発揮します。 次に、耐高温無機接着剤の特徴を見てみましょう。一つ目は、その耐熱性です。通常の有機接着剤では、温度が上昇することで接着力が低下することが多いですが、無機接着剤はその特性を持たず、高温下でも安定した接着力を保持します。二つ目は耐薬品性です。無機接着剤は化学的に安定しているため、酸やアルカリ、溶剤などに対して強い耐性を示します。この点は、化学産業や食品産業など、厳しい環境での使用にも適しています。 また、耐高温無機接着剤は、非燃性であることも重要な特徴です。製造過程や最終用途において、火災のリスクを避けるため、この特性は大きな利点となります。さらに、無機接着剤は温度変動による収縮や膨張に強く、長時間の使用に耐えうる強靭性を持っています。 種類については、耐高温無機接着剤はさまざまなカテゴリーに分けることができます。シリカ系接着剤は、主に耐熱性が求められる用途で広く使用されており、特に高温での強度が求められる場合に適しています。次に、アルミナ系接着剤で、これは高温環境下でも優れた機械的性能を発揮し、特に金属やセラミックの接合に効果的です。ジルコニア系接着剤も人気で、高温環境下における優れた耐熱性と耐薬品性を併せ持っています。 これらの接着剤は、さまざまな産業で広く利用されています。まず、航空宇宙産業では、飛行機や宇宙機の構造部材の接合において、高温耐性が求められます。ここでは、無機接着剤が重要な役割を果たしています。また、電気・電子製品においても、発熱を伴う部品の接合に利用されています。これにより、電子機器が熱によるダメージを受けることを防ぎます。 さらに、耐高温無機接着剤は、自動車産業やエネルギー産業でも応用されます。自動車のエンジン部分や排気系統の接合、また、発電所や製鉄所の炉の構築において重要です。これらの環境では、高温にさらされることで、材質の劣化や変形を防ぐための接着が求められます。 関連技術としては、無機接着剤の製造技術や適用技術が挙げられます。無機接着剤は一般的に挿入、混合、焼結などのプロセスを用いて製造され、これによってその特性が決まります。焼結プロセスは、材料が高温で処理されることで、より強固な接着力を持つようになります。また、これらの接着剤の性能を高めるためには、添加剤の使用が重要です。例えば、耐熱性を向上させるための微細なセラミック成分や、接着力を強化するための改質剤などが考えられます。 最近では、持続可能性の観点から、無機接着剤の開発が進められています。環境に配慮した材料や製造プロセスが求められる中で、無機接着剤もこの流れに対応した進化を遂げています。例えば、リサイクル可能な材料を使用したり、環境負荷を軽減する製造プロセスを採用することが求められています。 このように、耐高温無機接着剤は、その特性や用途、関連技術に至るまで多岐にわたります。高温環境においても安定した接着力を発揮するこの接着剤は、特に高性能が求められる産業で注目されています。将来的には、更なる技術革新や環境への配慮が進む中で、ますます多様な場面での利用が期待されています。 |