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 主要な業界動向
5 世界の自己修復材料市場
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 ポリマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 複合材料
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 セラミックス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 コンクリート
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 形態別市場分析
7.1 外因性
7.1.1 市場動向
7.1.2 主要セグメント
7.1.2.1 カプセルベース
7.1.2.2 血管
7.1.3 市場予測
7.2 固有
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 技術別市場分析
8.1 可逆性ポリマー
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 マイクロカプセル化
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 形状記憶材料
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 生体材料システム
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 最終用途産業別市場分析
9.1 建築・建設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 医療
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 電気・電子機器
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 航空宇宙
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アプライド・シン・フィルムズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.2 アルケマ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT 分析
15.3.3 オートノミック・マテリアルズ社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 アベコム社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 BASF SE
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 コベストロ AG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ハイ・インパクト・テクノロジー社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Michelin North America Inc.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 NEI Corporation
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 Sensor Coating Systems Ltd.
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 その他の製品
15.3.10.3 製品ラインアップ
表2:グローバル:自己修復材料市場予測:タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:自己修復材料市場予測:形態別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:自己修復材料市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:自己修復材料市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:自己修復材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:自己修復材料市場:競争構造
表8:グローバル:自己修復材料市場: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 Self-healing Materials 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 Polymers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Composites
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Ceramics
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Concrete
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Form
7.1 Extrinsic
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Key Segments
7.1.2.1 Capsule-Based
7.1.2.2 Vascular
7.1.3 Market Forecast
7.2 Intrinsic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Technology
8.1 Reversible Polymers
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Microencapsulation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Shape Memory Materials
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Biological Material Systems
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End Use Industry
9.1 Building and Construction
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Healthcare
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Automotive
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Electrical and Electronics
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Aerospace
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Applied Thin Films Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Arkema S.A.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Autonomic Materials Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Avecom NV
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 BASF SE
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Covestro AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 High Impact Technology LLC
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Michelin North America Inc.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 NEI Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Sensor Coating Systems Ltd.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
※参考情報 自己修復材料とは、外部からの損傷やひび割れが発生した際に、自らの機能を回復できる材料のことを指します。これにより、材料の耐久性や寿命が大幅に向上し、修理の手間を軽減することが可能です。自然界では、生物が自己修復機能を持っていることが多く、たとえば皮膚が傷を治す能力があります。この実績を基に、人間の手によって作られた合成材料にこの機能を取り入れようとする研究が盛んに行われています。 自己修復材料は、主にエンジニアリングや建築分野、自動車産業、電子機器、さらには航空宇宙産業において、その使用が期待されています。これらの材料を使用することにより、メンテナンスの頻度を減らし、コスト削減や安全性の向上が図れると期待されています。 自己修復材料にはいくつかの異なるアプローチがありますが、大きく分けて「化学的自己修復」と「物理的自己修復」の2つのカテゴリーに分類できます。化学的自己修復は、傷がついた部分で化学反応が起こり、材料が再生する仕組みです。このタイプの材料では、特定の条件下で自己修復が進行し、例えば特定の温度や湿度、光などの環境の変化によって自己修復メカニズムが活性化されます。 一方、物理的自己修復は、外部の圧力や温度変化に応じて材料自体が変形し、傷を埋める形で機能します。これには、弾性ポリマーやゲルなどが用いられ、外部からの力が加わることでひび割れをお気に入りの形として復元することが可能です。 また、最近の研究では、ナノ素材やマイクロカプセル技術を利用することで、より効率的かつ迅速な自己修復を実現する試みも進んでいます。例えば、マイクロカプセルを材料に含有させ、損傷が発生した際にカプセルが壊れ、内部の修復剤が傷口に注入されることで修復が行われる仕組みです。このような技術は、特に高性能な材料が求められる分野での応用が期待されています。 自己修復材料の利点としては、まず第一に寿命が延びることが挙げられます。これにより、使用する製品や構造物のメンテナンスコストを大幅に削減できる可能性があります。次に、自然災害や事故などによって生じる破損への抵抗力が向上するため、安全性の向上にも寄与します。 さらに、環境への配慮も重要な要素です。自己修復材料は、一般的に従来の材料に比べて廃棄物を減らすことができ、持続可能な社会の実現に寄与します。これにより、企業は使用する資源をより持続可能なものに変えることができ、持続可能性を重視する現代社会において非常に価値のある材料となっています。 しかし、自己修復材料の開発にはいくつかの課題も存在しています。最も大きな問題は、自己修復機能が持続する期間や条件の制約です。さらに、修復の速度や効率、メカニズムが外部の環境条件にどれだけ依存するかも考慮しなければならないポイントです。また、商業的に利用する際のコストや大量生産の技術的な難しさも克服しなければならない課題です。 それにもかかわらず、自己修復材料は将来の技術革新において重要な役割を果たすと期待されています。今後の研究によって、より高性能で実用的な自己修復材料が開発されることが望まれます。多様な素材や技術が融合することで、新たな可能性が広がるこの分野においては、今後の展開が非常に楽しみです。 自己修復材料は、修復のプロセスを自動化することで、効率的で信頼性の高い製品や構造物を実現できる可能性を秘めています。持続可能な技術の発展とともに、自己修復材料が社会にもたらす影響は計り知れません。未来の技術革新における重要な柱として、この分野の研究と開発には引き続き注目が集まることでしょう。 |