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 鉱物系絶縁材料の世界年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別鉱物系絶縁材料の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 鉱物系絶縁材料の地域別(国/地域)市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 鉱物系断熱材のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 繊維状
2.2.2 散在型
2.2.3 微細孔質
2.3 鉱物系断熱材の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル鉱物系断熱材市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 鉱物系断熱材の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 鉱物系断熱材の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 鉱物系断熱材の用途別セグメント
2.4.1 アキテクチャ
2.4.2 冶金
2.4.3 機械
2.4.4 化学産業
2.4.5 建築材料
2.4.6 その他
2.5 鉱物系断熱材の用途別販売額
2.5.1 鉱物系断熱材の用途別世界販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 鉱物系断熱材の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 鉱物系断熱材の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル鉱物系断熱材の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル鉱物系断熱材の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル鉱物系断熱材の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル鉱物系断熱材の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル鉱物系断熱材料の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル鉱物系断熱材売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル鉱物系絶縁材料の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの鉱物系断熱材の生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの鉱物系断熱材製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーが提供する鉱物系断熱材製品
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 地域別鉱物系絶縁材料の世界歴史的動向
4.1 世界鉱物系絶縁材料市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別鉱物系絶縁材料の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別鉱物系断熱材の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界鉱物系断熱材市場規模(地域別)(2020-2025年)
4.2.1 グローバル鉱物系絶縁材料の年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 鉱物系断熱材の年間売上高(地域別・国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ地域における鉱物系断熱材の販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の販売成長
4.5 欧州の鉱物系絶縁材料の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 鉱物系断熱材の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(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地域別鉱物系断熱材の販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の地域別販売量(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(用途別)(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 ヨーロッパの鉱物系断熱材の市場規模(国別)
7.1.1 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州の鉱物系断熱材の用途別販売量(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・アフリカ地域 鉱物系断熱材の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(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 鉱物系絶縁材料の製造コスト構造分析
10.3 鉱物系絶縁材料の製造プロセス分析
10.4 鉱物系絶縁材料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 鉱物系絶縁材料の卸売業者
11.3 鉱物系断熱材の顧客
12 地域別鉱物系断熱材の世界市場予測レビュー
12.1 地域別鉱物系断熱材市場規模予測
12.1.1 地域別鉱物系断熱材市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別鉱物系断熱材の年間売上高予測(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年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル鉱物系絶縁材料のタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバル鉱物系絶縁材料の用途別市場予測(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 BASF
13.1.1 BASF企業情報
13.1.2 BASFの鉱物系断熱材料製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 BASFの鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 BASFの主要事業概要
13.1.5 BASFの最新動向
13.2 サーマファイバー
13.2.1 Thermafiber 会社情報
13.2.2 Thermafiber鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Thermafiber鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Thermafiber 主な事業概要
13.2.5 Thermafiberの最新動向
13.3 AFシステムズ
13.3.1 AF Systems 会社情報
13.3.2 AF Systemsの鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 AF Systemsの鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.3.4 AF Systems 主な事業概要
13.3.5 AF Systemsの最新動向
13.4 イソマット
13.4.1 イソマット会社情報
13.4.2 イソマットの鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 イソマット鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 イソマットの主要事業概要
13.4.5 イソマットの最新動向
14 研究結果と結論
13.4.2 イソマット鉱物系断熱材の製品ポートフォリオと仕様
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 Mineral-based Insulation Materials Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Mineral-based Insulation Materials by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Mineral-based Insulation Materials Segment by Type
2.2.1 Fibrous
2.2.2 Scattered
2.2.3 Microporous
2.3 Mineral-based Insulation Materials Sales by Type
2.3.1 Global Mineral-based Insulation Materials Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Mineral-based Insulation Materials Segment by Application
2.4.1 Achitechive
2.4.2 Metallurgy
2.4.3 Mechanical
2.4.4 Chemical Industry
2.4.5 Building Materials
2.4.6 Other
2.5 Mineral-based Insulation Materials Sales by Application
2.5.1 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Mineral-based Insulation Materials Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Mineral-based Insulation Materials Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Mineral-based Insulation Materials Product Location Distribution
3.4.2 Players Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region
4.1 World Historic Mineral-based Insulation Materials Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Mineral-based Insulation Materials Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.4 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.5 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Country
5.1.1 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Region
6.1.1 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Mineral-based Insulation Materials Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Country
7.1.1 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Country
8.1.1 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials
10.3 Manufacturing Process Analysis of Mineral-based Insulation Materials
10.4 Industry Chain Structure of Mineral-based Insulation Materials
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Mineral-based Insulation Materials Distributors
11.3 Mineral-based Insulation Materials Customer
12 World Forecast Review for Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region
12.1 Global Mineral-based Insulation Materials Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Mineral-based Insulation Materials Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 BASF
13.1.1 BASF Company Information
13.1.2 BASF Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.1.3 BASF Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 BASF Main Business Overview
13.1.5 BASF Latest Developments
13.2 Thermafiber
13.2.1 Thermafiber Company Information
13.2.2 Thermafiber Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Thermafiber Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Thermafiber Main Business Overview
13.2.5 Thermafiber Latest Developments
13.3 AF Systems
13.3.1 AF Systems Company Information
13.3.2 AF Systems Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.3.3 AF Systems Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 AF Systems Main Business Overview
13.3.5 AF Systems Latest Developments
13.4 Isomat
13.4.1 Isomat Company Information
13.4.2 Isomat Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Isomat Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Isomat Main Business Overview
13.4.5 Isomat Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 鉱物系断熱材は、建築や産業用途で広く使用される重要な材料であり、熱絶縁性能に優れています。この材料の主な特性や種類、用途、関連技術について解説いたします。 鉱物系断熱材とは、鉱物を原料として製造された断熱材料を指します。これらの材料は、熱伝導率が低く、優れた耐火性を持つことから、ビルや工場の断熱に利用されています。鉱物系断熱材は、一般的に、天然鉱石や合成鉱物から作られ、その主成分となるのはシリカ、アルミナ、酸化マグネシウムなどです。これらの成分により、高温下でもその特性を保つことができるため、特に高温環境での使用に適しています。 鉱物系断熱材の特徴としてまず挙げられるのは、高い耐熱性です。一般的に、これらの材料は1000℃以上の温度に耐えることができるため、炉やボイラー、パイプラインなどの高温環境においても用いられます。また、鉱物系断熱材は自身の燃焼を促進せず、炎が直接触れても爆発や煙を発生させないため、消防法規においても高い評価を受けています。 次に、鉱物系断熱材は優れた機械的特性を持っています。圧縮強度や耐久性に優れており、特に工業用途においては、長期間の使用に耐えることが求められます。これにより、メンテナンスコストが抑えられ、長寿命な建物や設備の提供が可能となります。さらに、これらの材料は変形しにくく、衝撃にも強いため、さまざまな環境条件下で優れた性能を発揮します。 鉱物系断熱材にはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、ロックウール、グラスウール、セラミックファイバーなどが挙げられます。ロックウールは、岩石を高温で溶かし、繊維状に加工したもので、優れた防音効果を持つことでも知られています。また、グラスウールは、ガラスを原料として作られる繊維状の材料で、軽量で施工が容易というメリットがあります。セラミックファイバーは、特殊なセラミック材料から作られ、高温環境での使用に特に適しています。 鉱物系断熱材の用途は多岐にわたりますが、主なものとしては、住宅や商業施設の外壁や屋根の断熱、防音、工業用機器や配管の断熱などがあります。これらの材料は、エネルギー効率の向上に寄与し、特に冷暖房の負荷を減少させることができます。結果として、サステイナブルな建物を実現し、環境負荷の軽減にも寄与しています。 また、鉱物系断熱材は、耐火性が求められる特定の分野でも重宝されています。例えば、消防署や病院、学校、工場などの公共施設においては、安全性の観点から、これらの断熱材が積極的に使用されています。火災時においても、延焼を防ぎ、被害を最小限に抑える役割を果たしています。 関連技術としては、断熱性能を向上させるための新たな開発が進められています。最近では、ナノ技術を用いた新しい材料や、環境に配慮したリサイクル可能な鉱物系断熱材の開発も進んでいます。さらに、これらの材料の性能向上を図るために、さまざまな添加剤や処理方法が研究されています。これにより、鉱物系断熱材のさらなる可能性が広がり、より効率的で持続可能な断熱ソリューションを提供することが期待されています。 今後も鉱物系断熱材は、エネルギー問題や環境問題に対する解決策の一環として、さらなる技術革新と共に発展していくことでしょう。その高い熱絶縁性能と耐火性、機械的特性は、今後の建築や産業界においても引き続き重要な役割を果たすことが期待されます。 |