1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 高温断熱材の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料タイプ別市場構成
6.1 セラミック繊維
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 絶縁耐火れんが
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 温度帯別市場内訳
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℃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内訳
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 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
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 中南米
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 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
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
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 アルマティス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
14.3.4 BNZマテリアル
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
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 Isolite Insulating Products Co. Ltd.
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
14.3.8 M.E. Schupp Industriekeramik 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
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
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 モルガン・アドバンスト・マテリアルズ
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
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
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マグネシータ
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
14.3.15 Skamol
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
14.3.16 ユニフレ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
| ※参考情報 高温断熱材とは、高温環境下での熱伝導を抑えるために使用される材料のことです。これらの材料は、高温の熱源からの熱を効果的に遮断し、エネルギーの損失を防ぐために設計されています。高温断熱材は、炉、ボイラー、煙道、タービンなどの高温設備において重要な役割を果たします。これらの材料は、産業プロセスの効率を向上させ、省エネルギーを実現するために不可欠です。 高温断熱材の代表的な種類には、セラミックファイバー、ミネラルウール、炭化ケイ素ファイバー、グラスウールなどがあります。それぞれの材料には特性があり、用途に応じて選択されます。セラミックファイバーは、高温耐性が非常に高く、最大で1300℃以上の環境にも耐えられるため、特に高温炉や石油化学プラントでの使用に適しています。ミネラルウールは、通常温度範囲で非常に優れた断熱性能を提供しますが、耐熱性においてはセラミックファイバーに劣ります。炭化ケイ素ファイバーは、高温および化学的耐性に優れており、特殊な用途に向いています。グラスウールは、比較的低温での断熱に使われることが多いですが、高温環境での使用も可能です。 高温断熱材の主な用途は、産業設備の断熱、建築物の内部断熱、輸送機器の熱管理などです。特に、炉やボイラーなどの高温装置では、外側からの熱放射を抑えることで、内部温度を安定させることができ、エネルギー効率を向上させます。これにより、熱の無駄を減らし、ランニングコストを削減する効果があります。また、製鉄所や発電所などでは、高温断熱材を用いることで、作業環境の安全性を確保し、作業員の快適性を向上させることも重要です。 関連技術としては、熱管理システムや耐熱コーティング技術があります。熱管理システムでは、温度の監視や熱の分散を行い、効率的なエネルギー使用を促進します。こうしたシステムは、高温断熱材と併用することで、その性能をさらに高めることができます。また、耐熱コーティング技術は、金属や合成材料に適用され、表面温度を制御することで断熱効果を引き出します。 高温断熱材の選定は、使用環境や用途によって異なります。たとえば、石油精製プラントでは、化学耐性と高温耐性の両方を兼ね備えた材料が求められます。これらの厳しい条件下での使用に対応するため、開発者は新しい材料や複合材料の研究を進めています。また、環境問題への配慮から、リサイクル可能な材料の開発や、より持続可能な生産方法が求められています。例えば、バイオベースの断熱材やナノテクノロジーを利用した高性能断熱材の開発が進められています。 さらに、高温断熱材の市場は、近年のエネルギー効率や環境保護の重要性の高まりに伴い、成長を続けています。特に、再生可能エネルギーの利用が拡大する中で、風力発電機や太陽光発電システムにおいても、高温断熱材が重要な役割を果たしている点が注目されています。これにより、エネルギーの効率的な利用と、温室効果ガスの削減という二重のメリットが期待されています。 結論として、高温断熱材は様々な産業において重要な素材であり、その特性や用途、関連技術の理解は、エネルギー効率の向上や持続可能な社会の実現に寄与する重要な要素となっています。今後も技術革新が進む中で、高温断熱材の発展とその利用範囲の拡大が期待されます。 |
❖ 世界の高温断熱材市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・高温断熱材の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の高温断熱材の世界市場規模を60億米ドルと推定しています。
・高温断熱材の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の高温断熱材の世界市場規模を115億米ドルと予測しています。
・高温断熱材市場の成長率は?
→IMARC社は高温断熱材の世界市場が2024年~2032年に年平均7.2%成長すると予測しています。
・世界の高温断熱材市場における主要企業は?
→IMARC社は「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 ...」をグローバル高温断熱材市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

