高温断熱材のグローバル市場:セラミックファイバー、断熱耐火レンガ、ケイ酸カルシウム、その他

【英語タイトル】High Temperature Insulation Materials Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JLY103)・商品コード:IMARC23JLY103
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年7月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:147
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本市場調査報告書では、2022年に56億ドルであった世界の高温断熱材市場規模が、2028年までに89億ドルに達し、予測期間中(2023-2028)に年平均8.2%増加すると推測しています。本書では、高温断熱材の世界市場について多角的に調査・分析し、序論、市場範囲・定義、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、市場概況、材質別(セラミックファイバー、断熱耐火レンガ、ケイ酸カルシウム、その他)分析、温度範囲別(6000℃-11000℃(1112℉-2012℉)、11000℃-15000℃(2012℉-2732℉)、15000℃-17000℃(2732℉-3092℉)、17000℃以上(3092℉))分析、エンドユーザー別(石油化学、セラミック、ガラス、アルミニウム、その他)分析、地域別(北米、アメリカ、カナダ、アジア太平洋、中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、ヨーロッパ、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、中南米、ブラジル、メキシコ、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの内容を掲載しています。また、本書には、3M、ADL Insulflex Inc.、Almatis GmbH、BNZ Materials、Dysons、Insulcon BV、Isolite Insulating Products Co. Ltd.、M.E. Schupp Industriekeramik GmbH、Mitsubishi Chemical Holdings、Morgan Advanced Materials、Pacor Inc.、Promat、Pyrotek Inc.、RHI Magnesita、Skamol、Unifrax Corporationなどの企業情報が含まれています。
・序論
・市場範囲・定義
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・市場概況
・世界の高温断熱材市場規模:材質別
- セラミックファイバーの市場規模
- 断熱耐火レンガの市場規模
- ケイ酸カルシウムの市場規模
- その他材質の市場規模
・世界の高温断熱材市場規模:温度範囲別
- 6000℃-11000℃(1112℉-2012℉)の高温断熱材市場規模
- 11000℃-15000℃(2012℉-2732℉)の高温断熱材市場規模
- 15000℃-17000℃(2732℉-3092℉)の高温断熱材市場規模
- 17000℃(3092℉)以上の高温断熱材市場規模
・世界の高温断熱材市場規模:エンドユーザー別
- 石油化学における市場規模
- セラミックにおける市場規模
- ガラスにおける市場規模
- アルミニウムにおける市場規模
- その他エンドユーザーにおける市場規模
・世界の高温断熱材市場規模:地域別
- 北米の高温断熱材市場規模
アメリカの高温断熱材市場規模
カナダの高温断熱材市場規模
- アジア太平洋の高温断熱材市場規模
中国の高温断熱材市場規模
日本の高温断熱材市場規模
インドの高温断熱材市場規模

- ヨーロッパの高温断熱材市場規模
ドイツの高温断熱材市場規模
フランスの高温断熱材市場規模
イギリスの高温断熱材市場規模

- 中南米の高温断熱材市場規模
ブラジルの高温断熱材市場規模
メキシコの高温断熱材市場規模

- 中東・アフリカの高温断熱材市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

Market Overview:

The global high temperature insulation materials market size reached US$ 5.6 Billion in 2022. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach US$ 8.9 Billion by 2028, exhibiting a growth rate (CAGR) of 8.2% during 2023-2028.

High-temperature insulation (HTI) materials refer to various microporous materials that aid in preventing the transfer of heat and energy in various industrial applications. It includes materials, such as ceramic fibers, insulating firebricks and calcium silicate, which are used in high-pressure steam piping, flanges, boilers, dryers, furnaces and turbines. These materials also aid in protecting the equipment from extreme temperature changes, minimizing energy utilization and reducing greenhouse gas (GHG) emissions into the environment. Owing to this, they find extensive applications across the commercial, residential and industrial sectors.

Rapid industrialization across the globe is one of the key factors driving the growth of the market. In line with this, expansion in the petrochemical industry is also providing a boost to the market growth. The pressure- and heat-resistant HTI materials are widely used as insulating and fire-proof linings in the manufacturing of various industrial boards, cast shapes and textile products. Rising environmental consciousness, including concerns regarding the depletion of traditional sources of energy, is acting as another growth-inducing factor. Manufacturers are emphasizing on producing sustainable HTI materials that are environment-friendly and stable under high temperatures and compressive pressure. This has resulted in the widespread adoption of recyclable and reusable bio-based alternatives, such as seagrass, cellulose flakes, hemp mats and sheep wool, thereby creating a positive impact on the market growth. Other factors, including increasing product utilization in the aerospace and automotive industries, along with extensive research and development (R&D) activities, are projected to drive the market further.

Key Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each sub-segment of the global high temperature insulation materials market report, along with forecasts at the global, regional and country level from 2023-2028. Our report has categorized the market based on material type, temperature range and end-use industry.

Breakup by Material Type:
Ceramic Fibers
Insulating Firebricks
Calcium Silicate
Others

Breakup by Temperature Range:
6000°C-11000°C (1112°F-2012°F)
11000°C-15000°C (2012°F-2732°F)
15000°C-17000°C (2732°F-3092°F)
17000°C and Above (3092°F)

Breakup by End-Use Industry:
Petrochemical
Ceramic
Glass
Aluminum
Iron and Steel
Cement
Refractory
Powder Metallurgy
Others

Breakup by Region:
North America
United States
Canada
Asia Pacific
China
Japan
India
South Korea
Australia
Indonesia
Others
Europe
Germany
France
United Kingdom
Italy
Spain
Russia
Others
Latin America
Brazil
Mexico
Others
Middle East and Africa

Competitive Landscape:
The competitive landscape of the industry has also been examined with some of the key players being 3M, ADL Insulflex Inc., Almatis GmbH, BNZ Materials, Dysons, Insulcon BV, Isolite Insulating Products Co. Ltd., M.E. Schupp Industriekeramik GmbH, Mitsubishi Chemical Holdings, Morgan Advanced Materials, Pacor Inc., Promat, Pyrotek Inc., RHI Magnesita, Skamol, Unifrax Corporation, etc.

Key Questions Answered in This Report:
How has the global high temperature insulation materials market performed so far and how will it perform in the coming years?
What are the key regional markets?
What has been the impact of COVID-19 on the global high temperature insulation materials market?
What is the breakup of the market based on the material type?
What is the breakup of the market based on the temperature range?
What is the breakup of the market based on the end-use industry?
What are the various stages in the value chain of the industry?
What are the key driving factors and challenges in the market?
What is the structure of the global high temperature insulation materials market and who are the key players?
What is the degree of competition in the market?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
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 世界の耐熱断熱材市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料タイプ別市場分析
6.1 セラミックファイバー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 耐火断熱レンガ
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ケイ酸カルシウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 温度範囲別市場分析
7.1 6000°C-11000°C (1112°F-2012°F)
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 11000°C-15000°C (2012°F-2732°F)
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 15000°C-17000°C (2732°F-3092°F)
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 17000°C以上 (3092°F)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 石油化学
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 セラミック
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ガラス
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 アルミニウム
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 鉄鋼
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 セメント
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 耐火物
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
8.8 粉末冶金
8.8.1 市場動向
8.8.2 市場予測
8.9 その他
8.9.1 市場動向
8.9.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格指標
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 3M
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ADL Insulflex Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Almatis GmbH
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 BNZ マテリアルズ
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 ダイソンズ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 インスルコン BV
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 アイソライト断熱製品株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務情報
14.3.8 M.E. シュップ インダストリーケラミック GmbH
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 三菱ケミカルホールディングス
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Morgan Advanced Materials
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.11 パコール社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 プロマット社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.13 パイロテック社
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.14 RHI マグネシタ
14.3.14.1 会社概要
14.3.14.2 製品ポートフォリオ
14.3.14.3 財務状況
14.3.15 スカモール
14.3.15.1 会社概要
14.3.15.2 製品ポートフォリオ
14.3.15.3 財務状況
14.3.16 ユニフラックス・コーポレーション
14.3.16.1 会社概要
14.3.16.2 製品ポートフォリオ

図1:世界:高温断熱材市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:高温断熱材市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:世界:高温断熱材市場:材料タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:高温断熱材市場:温度範囲別内訳(%)、2022年
図5:世界:高温断熱材市場:最終用途産業別内訳(%)、2022年
図6:世界:高温断熱材市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界:高温断熱材市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図8:世界:高温断熱材(セラミックファイバー)市場:売上高(100万米ドル)、2017年及び2022年
図9:世界:高温断熱材(セラミックファイバー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:世界:高温断熱材(耐火レンガ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:高温断熱材(耐火レンガ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:高温断熱材(ケイ酸カルシウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:高温断熱材(ケイ酸カルシウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:高温断熱材(その他材料タイプ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:高温断熱材(その他材質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:高温断熱材(6000°C-11000°C)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:高温断熱材(6000°C-11000°C)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:高温断熱材(11000°C-15000°C)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:世界:高温断熱材(11000°C-15000°C)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:世界:高温断熱材(15000°C-17000°C)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:世界:高温断熱材(15000°C-17000°C)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:世界:高温断熱材(17000°C以上)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:高温断熱材(17000°C以上)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:高温断熱材(石油化学)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:世界:高温断熱材(石油化学)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:世界:高温断熱材(セラミック)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:世界:高温断熱材(セラミック)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図28:世界:高温断熱材(ガラス)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:世界:高温断熱材(ガラス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:世界:高温断熱材(アルミニウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:世界:高温断熱材(アルミニウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:世界:高温断熱材(鉄鋼)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:世界:高温断熱材(鉄鋼)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:世界:高温断熱材(セメント)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:世界:高温断熱材(セメント)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:世界:高温断熱材(耐火物)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:世界:高温断熱材(耐火物)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:世界:高温断熱材(粉末冶金)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:世界:高温断熱材(粉末冶金)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:世界:高温断熱材(その他産業)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:世界:高温断熱材(その他産業)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:北米:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:北米:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:米国:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:米国:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:カナダ:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:カナダ:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:アジア太平洋地域:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:アジア太平洋地域:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:中国:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:中国:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:日本:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:日本:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:インド:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:インド:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:韓国:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:韓国:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:オーストラリア:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:オーストラリア:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:インドネシア:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:インドネシア:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:その他地域:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:その他地域:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:欧州:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:欧州:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:ドイツ:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ドイツ:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:フランス:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:フランス:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:イギリス:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:英国:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:イタリア:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:イタリア:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:スペイン:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:スペイン:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:ロシア:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:ロシア:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:その他地域:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:その他地域:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図80:ラテンアメリカ:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図81:ラテンアメリカ:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図82:ブラジル:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図83:ブラジル:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図84:メキシコ:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図85:メキシコ:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図86:その他地域:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図87:その他地域:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図88:中東・アフリカ:高温断熱材市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図89:中東・アフリカ地域:高温断熱材市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図90:グローバル:高温断熱材産業:SWOT分析
図91:グローバル:高温断熱材産業:バリューチェーン分析
図92:グローバル:高温断熱材産業:ポーターの5つの力分析

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 High Temperature Insulation Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material Type
6.1 Ceramic Fibers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Insulating Firebricks
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Calcium Silicate
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Temperature Range
7.1 6000°C-11000°C (1112°F-2012°F)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 11000°C-15000°C (2012°F-2732°F)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 15000°C-17000°C (2732°F-3092°F)
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 17000°C and Above (3092°F)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use Industry
8.1 Petrochemical
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Ceramic
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Glass
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Aluminum
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Iron and Steel
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Cement
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Refractory
8.7.1 Market Trends
8.7.2 Market Forecast
8.8 Powder Metallurgy
8.8.1 Market Trends
8.8.2 Market Forecast
8.9 Others
8.9.1 Market Trends
8.9.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Indicators
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 ADL Insulflex Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Almatis GmbH
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 BNZ Materials
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Dysons
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Insulcon BV
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Isolite Insulating Products Co. Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.8 M.E. Schupp Industriekeramik GmbH
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Mitsubishi Chemical Holdings
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Morgan Advanced Materials
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Pacor Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Promat
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.13 Pyrotek Inc.
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.14 RHI Magnesita
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio
14.3.14.3 Financials
14.3.15 Skamol
14.3.15.1 Company Overview
14.3.15.2 Product Portfolio
14.3.15.3 Financials
14.3.16 Unifrax Corporation
14.3.16.1 Company Overview
14.3.16.2 Product Portfolio
※参考情報

高温断熱材は、高温環境下でも優れた断熱性能を発揮するために設計された特殊な材料です。通常、これらの材料は耐熱性が高く、熱伝導率が低いことが特徴です。高温断熱材は、主に工業用炉、ボイラー、タービン、エンジン、その他の高温プロセス装置において、熱エネルギーの損失を防ぎ、エネルギー効率を向上させるために使用されます。
高温断熱材にはいくつかの種類があります。まず、無機繊維系断熱材があります。これらは主に石綿やガラス繊維を基にした素材で、温度に対して非常に安定しています。高温にさらされても、寸法が安定し、長期間にわたって性能を維持できるため、鋳造業や金属加工業で頻繁に使用されます。

次に、セラミック系断熱材があります。これらはシリカやアルミナを主成分とし、高温にも耐えうる特性から、炉の内 lining や高温プロセスにおいて重要な役割を果たしています。また、セラミック系は耐熱性だけでなく、化学的な安定性にも優れているため、化学プロセスでも広く使用されています。

さらに、強化絶縁材の一種として、ピュアファイバーやハイテクポリマーを使用したマテリアルもあります。この種の材料は軽量で柔軟性が高く、加工が容易です。また、持続可能な開発に貢献するため、リサイクル可能な素材を用いた高温断熱材の研究も進んでいます。

用途に関しては、航空宇宙や自動車産業において特に重要です。航空機のエンジンや排気系統、超高温での運行が必要な自動車部品において、高温断熱材はエネルギー効率を改善し、部品の耐久性を向上させる役割を果たします。さらに、石油、ガス、化学プラントなどの産業においても、高温断熱は重要な要素となります。

関連技術としては、断熱性能を向上させるためのシミュレーション技術や、新材料の開発に向けた実験技術が挙げられます。熱伝導率を数値的に算出し、さまざまな条件下での断熱性能を予測するためのソフトウェアやプログラムが進化しており、新たな設計への応用が期待されています。また、ナノテクノロジーを活用した高性能断熱材や、十分な強度を持ちながら軽量化を図る技術も研究されています。

さらに、製造方法に関する技術も重要です。高温断熱材の製造には、焼成、押出、成形など多様なプロセスが関与します。これにより、製品の特性や性能を最適化することが可能です。また、環境への配慮から、持続可能な方法での材料生産に重点が置かれています。

高温断熱材は、今後ますます重要性を増していく分野です。エネルギー効率の向上や持続可能な社会への移行が求められる今日、高温断熱材の技術革新や新材料の開発が進むことで、より効率的な工業プロセスや環境に優しい製品の実現が期待されています。これにより、産業界全体の競争力を高めるほか、温室効果ガスの削減にも寄与することが可能となります。高温断熱材は、未来の技術革新において不可欠な存在となるでしょう。


★調査レポート[高温断熱材のグローバル市場:セラミックファイバー、断熱耐火レンガ、ケイ酸カルシウム、その他] (コード:IMARC23JLY103)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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