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 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
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 (2018-2023)
2.3.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Price by Type (2018-2023)
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 (2018-2023)
2.5.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive 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 (2018-2023)
3.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue Market Share by Company (2018-2023)
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) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
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 (2018-2023)
4.1.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
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 (2018-2023)
5.1.2 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type
5.3 Americas High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Application
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 (2018-2023)
6.1.2 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type
6.3 APAC High Temperature Resistant Inorganic Adhesive 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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country
7.1.1 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type
7.3 Europe High Temperature Resistant Inorganic Adhesive 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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive by Country
8.1.1 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Sales by Type
8.3 Middle East & Africa High Temperature Resistant Inorganic Adhesive 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 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 (2024-2029)
12.1.2 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive 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 High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Forecast by Type
12.7 Global High Temperature Resistant Inorganic Adhesive Forecast by Application
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 (2018-2023)
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 (2018-2023)
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 (2018-2023)
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 (2018-2023)
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 (2018-2023)
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 (2018-2023)
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。 |