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 Heat Treating Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Steel
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cast Iron
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Process
7.1 Hardening and Tempering
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Case Hardening
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Annealing
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Normalizing
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Equipment
8.1 Fuel-Fired Furnace
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electrically Heated Furnace
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Automotive
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Metalworking
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Construction
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 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 Ajax TOCCO International Ltd
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 American Metal Treating Inc
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 Bluewater Thermal Solutions
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Bodycote plc
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 East-Lind Heat Treat Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 General Metal Heat Treating
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Nabertherm GmbH
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Pacific Metallurgical Inc
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Seco/Warwick Inc.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.10 Thermax Limited
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.11 Unitherm Engineers Limited
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
| ※参考情報 熱処理は、金属材料を加熱して特定の物理的または化学的特性を変えるプロセスを指します。一般的に、熱処理は金属の硬度、耐久性、延性などを向上させるために行われます。熱処理のプロセスには、加熱、保持、冷却の段階がありますが、これらの段階での温度や時間の設定が最も重要です。熱処理は、金属の結晶構造に影響を与え、特性を改善するための重要な技術です。 熱処理にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる目的や効果があります。代表的な熱処理の方法としては、焼入れ、焼戻し、アニーリング、正規化、タンピングなどがあります。焼入れは、金属を高温に加熱した後、急速に冷却するプロセスです。これにより、金属の硬度が向上しますが、脆くなる場合もあるため、焼戻しが必要になります。この焼戻しは、焼入れ後に金属を再加熱し、内部応力を緩和させつつ、硬さを適度に調整する工程です。 アニーリングは、金属を高温で加熱し、その後徐々に冷やすことによって、結晶構造を整え、内部応力を解消させるプロセスです。この方法は、金属が柔らかくなり加工しやすくなるため、製造プロセスの初期段階でよく利用されます。正規化は、鉄鋼材料に適用されることが多く、焼入れとアニーリングを組み合わせた処理方法です。鉄鋼を高温に加熱し、空気中で冷却することで、組織を均一にし、機械的特性を安定化させます。 タンピングは、特に合金鋼で使用される方法で、焼入れ後に温度を一定に保ちつつ冷却を行うプロセスです。これにより、硬度を保ちながら同時に靭性も向上させる効果があります。これらの熱処理方法は、用途によって選択されることが多いですが、目的によって異なる組み合わせが必要となることもあります。 熱処理の用途は非常に広範囲であり、主に機械部品、自動車部品、航空機部品、工具類などの生産に利用されます。例えば、自動車のエンジン部品は、機械的強度や耐摩耗性が求められるため、焼入れや焼戻しが施されることが一般的です。また、切削工具や金型も、熱処理によって高い硬度と耐久性を持たせることが求められます。これにより、長期間にわたって高い性能を発揮し、製品の寿命を延ばすことが可能になります。 さらに、熱処理は金属だけでなく、セラミックやプラスチックなどの材料にも適用されることがあります。これにより、これらの材料の機械的特性や耐熱性を向上させることができ、さまざまな分野での利用が進んでいます。最近では、3Dプリンティング技術の進展により、新たな材料や形状に対する熱処理の方法も模索されています。 関連技術としては、炉の設計、温度制御技術、冷却媒体の選択、さらには金属の成分設計などが挙げられます。例えば、インダクション加熱技術や真空熱処理技術など、高度な技術が導入され、大量生産や精密な熱処理が可能になるよう工夫が続けられています。また、熱処理後の材料の特性を評価するための試験方法論も進化しており、品質保証や材料開発において重要な役割を果たしています。 このように、熱処理は金属やその他の材料の性質を最適化し、その用途を拡大するための重要なプロセスです。技術の進歩に伴い、ますます多様な熱処理方法が開発されており、これからも新しい可能性が広がっていくでしょう。 |

