第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 自動車産業からの需要増加
3.4.1.2. バイオベース複合材料の需要急増
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 木質複合製品に対する厳格な規制
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 天然繊維複合材の使用増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 特許動向
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
第4章:天然繊維複合材料市場(繊維タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 木材
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 綿
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 亜麻
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. ケナフ
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. ヘンプ
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. その他
4.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章:技術別天然繊維複合材料市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 射出成形
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 圧縮成形
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. その他
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途別天然繊維複合材料市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 自動車産業
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. エレクトロニクス産業
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 建設
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. その他
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別天然繊維複合材料市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. ファイバータイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. ファイバータイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 技術別市場規模と予測
7.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. ファイバータイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.2. フランス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.3. イタリア
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. 市場規模と予測(ファイバータイプ別)
7.3.5.4.3. 市場規模と予測(技術別)
7.3.5.4.4. 市場規模と予測(用途別)
7.3.5.5. イギリス
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. 市場規模と予測(ファイバータイプ別)
7.3.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. ファイバータイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 技術別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 用途別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 技術別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 用途別市場規模と予測
7.5. LAMEA
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 技術別市場規模と予測
7.5.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(技術別)
7.5.5.1.4. 市場規模と予測(用途別)
7.5.5.2. 南アフリカ
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 市場規模と予測(繊維タイプ別)
7.5.5.2.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.3. サウジアラビア
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 用途別市場規模と予測
7.5.5.4. その他のLAMEA地域
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. 繊維タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 技術別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 用途別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2022年)
第9章:企業プロファイル
9.1. UPM
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. Polyvlies
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.3. TECNARO GMBH
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.4. プラスヒル社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.5. リングローブ社
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.6. Bcomp Ltd.
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.6.6. 主要な戦略的動向と発展
9.7. Procotex
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. JELU-WERK J. Ehrler GmbH & Co. KG
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.9. グリーン・ドット・バイオプラスティックス社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.9.6. 主要な戦略的動向と発展
9.10. デュポン
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
| ※参考情報 天然繊維複合材料(NFC)は、天然繊維と樹脂または他のバインダー材料を組み合わせて作られる複合材料です。天然繊維は、木材や麻、竹、綿、羊毛などの植物や動物から得られる繊維であり、環境に配慮したサステイナブルな素材として注目されています。NFCは、軽量でありながら強度を持ち、耐久性や加工性にも優れているためさまざまな分野での利用が期待されています。 天然繊維複合材料の主な種類には、植物繊維を使用したものや動物繊維を用いたものがあります。植物繊維には、麻やリネン、コットン、バンブー(竹)などがあり、これらはたいへん軽量であり、優れた機械的性質を持っています。一方、動物繊維には、ウールやシルクなどがあり、これらは柔軟性や弾力性に優れた特性を持っています。いずれの繊維も、生分解性や再生可能な資源であるため、環境への負荷が小さいという利点があります。 NFCの用途は非常に多岐にわたります。建材としての利用が一般的で、内装材や家具、壁材などに採用されており、温かみのある自然な見た目が好まれています。また、自動車産業においても軽量化の為に使われることが増えてきており、内装部品や構造部品などに使用されることがあります。さらに、スポーツ用品や家庭用品など、日常生活のさまざまな製品にも取り入れられています。 関連技術も進化しており、NFCの製造プロセスは多様化しています。バインダー材料としては、熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂が使われ、これにより繊維と樹脂の界面強度を向上させることが可能です。また、繊維の表面処理技術やナノコンポジット技術の進展により、機械的特性や耐湿性、耐熱性を向上させることができるようになっています。これにより、NFCは従来の合成繊維複合材料に対抗する強力な材料としての地位を確立しています。 さらに、NFCの市場は今後ますます拡大することが予想されています。環境問題への対応が求められる中、企業や消費者の間でサステナブルな素材への関心が高まっています。この流れの中で、NFCはリサイクルの観点からも優れた選択肢となります。製品のライフサイクル全体にわたって環境負荷を低減することが可能であり、循環型社会の実現に寄与する素材として期待されています。 最後に、NFCの市場拡大に伴い、研究開発も進行中です。新しい天然繊維の探求やバインダーの改善、さらには積層構造や複合化技術の発展が進められています。これにより、NFCの性能はますます向上し、将来的にはさらに新たな用途が開発されることでしょう。環境負荷の低い素材としてのNFCのますますの発展に期待が寄せられています。天然繊維複合材料は、今後のサステイナブルな社会において果たす役割がますます重要になると考えられています。 |

