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
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
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.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場の定義と範囲
3.2.主要な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.市場動向
3.4.1.推進要因
3.4.1.1. パイプ・継手用途における需要急増
3.4.1.2. リチウムイオン電池需要の増加
3.4.2.抑制要因
3.4.2.1. PVDFに関する健康・環境上の懸念
3.4.3.機会
3.4.3.1. エネルギー分野における投資と政府の取り組み
3.5.市場へのCOVID-19影響分析
3.6.価格分析
3.7.バリューチェーン分析
3.8.主要規制分析
3.9.市場シェア分析
3.10.特許状況
第4章:結晶相タイプ別PVDF樹脂市場
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2. アルファ
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. ベータ
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. ガンマ
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. デルタ
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
第5章:用途別PVDF樹脂市場
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2. パイプ及び継手
5.2.1 主要市場動向、成長要因及び機会
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. フィルムおよびシート
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. コーティング
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
5.5. 膜
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場シェア分析
5.6. 電線・ケーブル
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場シェア分析
5.7. リチウムイオン電池
5.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2 地域別市場規模と予測
5.7.3 国別市場シェア分析
5.8. その他
5.8.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.8.2 地域別市場規模と予測
5.8.3 国別市場シェア分析
第6章:PVDF樹脂市場(エンドユーザー産業別)
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2. 化学処理産業
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. 電気・電子産業
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. 建築・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. 石油・ガス
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
6.6. 自動車
6.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2 地域別市場規模と予測
6.6.3 国別市場シェア分析
6.7. その他
6.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2 地域別市場規模と予測
6.7.3 国別市場シェア分析
第7章:地域別PVDF樹脂市場
7.1 概要
7.1.1 市場規模と予測
7.2 北米
7.2.1 主要動向と機会
7.2.2 北米市場規模と予測(結晶相タイプ別)
7.2.3 北米市場規模と予測:用途別
7.2.4 北米市場規模と予測:エンドユーザー産業別
7.2.5 北米市場規模と予測:国別
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.2.5.1.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.2.5.2.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.2.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.2.5.3.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3 欧州
7.3.1 主要動向と機会
7.3.2 欧州市場規模と予測(結晶相タイプ別)
7.3.3 欧州市場規模と予測(用途別)
7.3.4 欧州市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.3.5 欧州市場規模と予測(国別)
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.3.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.1.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.2.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.3.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.4 イギリス
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.3.5.4.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.4.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.3.5.5 スペイン
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.5.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.3.5.6.3 用途別市場規模と予測
7.3.5.6.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4 アジア太平洋地域
7.4.1 主要動向と機会
7.4.2 アジア太平洋地域市場規模と予測(結晶相タイプ別)
7.4.3 アジア太平洋地域 市場規模と予測(用途別)
7.4.4 アジア太平洋地域 市場規模と予測(エンドユーザー産業別)
7.4.5 アジア太平洋地域 市場規模と予測(国別)
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.1.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.2 インド
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.2.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.4.5.3 日本
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.3.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.4.5.4.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.4.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.4.5.5.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.5.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3 用途別市場規模と予測
7.4.5.6.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5 LAMEA地域
7.5.1 主要動向と機会
7.5.2 LAMEA 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.5.3 LAMEA 用途別市場規模と予測
7.5.4 LAMEA エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5 LAMEA 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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3 用途別市場規模と予測
7.5.5.1.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相の種類別市場規模と予測
7.5.5.2.3 用途別市場規模と予測
7.5.5.2.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3 用途別市場規模と予測
7.5.5.3.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
7.5.5.4 LAMEAその他の地域
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 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3 用途別市場規模と予測
7.5.5.4.4 エンドユーザー産業別市場規模と予測
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(2021年)
第9章:企業プロファイル
9.1 SABIC
9.1.1 会社概要
9.1.2 主要幹部
9.1.3 会社スナップショット
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 事業実績
9.1.7 主要な戦略的動向と発展
9.2 3M社
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
9.2.6 業績動向
9.2.7 主要な戦略的動向と展開
9.3 ダイキン工業株式会社
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
9.3.6 業績動向
9.3.7 主要な戦略的施策と動向
9.4 RTP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
9.4.6 業績動向
9.4.7 主要な戦略的動向と展開
9.5 上海オフルーリン株式会社
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
9.5.6 事業実績
9.5.7 主要な戦略的動向と発展
9.6 グジャラート・フルオロケミカルズ・リミテッド
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 業績動向
9.6.7 主要な戦略的動向と進展
9.7 東岳集団有限公司
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
9.7.6 業績動向
9.7.7 主要な戦略的動向と展開
9.8 呉羽株式会社
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
9.8.6 業績動向
9.8.7 主要な戦略的動向と展開
9.9 アルケマ
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 業績動向
9.9.7 主要な戦略的動向と展開
9.10 ソルベイ
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
9.10.7 主要な戦略的動向と展開
9.11 浙江フォテック・インターナショナル株式会社
9.11.1 会社概要
9.11.2 主要幹部
9.11.3 会社概要
9.11.4 事業セグメント
9.11.5 製品ポートフォリオ
9.11.6 業績動向
9.11.7 主要な戦略的施策と動向
| ※参考情報 PVDF(ポリフッ化ビニリデン)は、フッ素化ポリマーの一種で、化学名はポリフッ化ビニリデンです。高い耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性を持ち、非常に安定した素材として知られています。この素材は、特に過酷な環境下での使用に適しており、さまざまな産業で利用されています。 PVDFは、フッ素原子と水素原子の代わりにビニルデン基を含むため、化学的な安定性が非常に高いです。これにより、強い酸やアルカリに対しても腐食しにくく、市販されている多くのプラスチック材料よりも優れた耐久性を持っています。また、PVDFは高温でも性能が損なわれにくいため、80℃から120℃の範囲での使用が可能です。この特性は、熱や化学物質にさらされる環境で特に重要です。 PVDFにはいくつかの種類がありますが、主にホモポリマーとコポリマーに分けられます。ホモポリマーはPVDF単独のポリマーであり、高い結晶性を持ち、機械的強度に優れています。一方、コポリマーは、PVDFと他のモノマーを組み合わせたもので、特定の性能を向上させることができます。これにより、より柔軟性のある製品や、異なる性能特性を持つ材料が得られます。 PVDFの主な用途は、電子機器、自動車、医療機器、食品産業、建材など多岐にわたります。電子機器分野では、絶縁体やコネクタの材料として特に重宝されています。優れた電気絶縁性により、ケーブルや配線部品に使用されています。また、自動車産業では、燃料システムやホース、バルブ部品など、過酷な環境下での使用が求められる部品の材料として選ばれています。 医療機器の分野では、PVDFの生体適合性や耐薬品性が重要視され、注射器やチューブ、人工関節などに利用されています。食品産業でも、その化学的安定性により、食品や飲料の加工機器に使用されることが多いです。場合によっては、PVDFの表面処理を行うことで、滑りにくくしたり清掃しやすくしたりすることもされます。 さらに、PVDFはフィルムやコーティング材としても使用され、特に防水性や防汚性が求められる製品において有用です。例えば、屋外の広告看板や建物の外壁に使用されることがあります。これにより、紫外線の影響を受けず、色あせや劣化を防ぐことができます。 PVDFに関連する技術としては、膜技術や加工技術があります。膜技術では、PVDFを用いたフィルターや分離膜が開発されており、水処理やガス分離の分野での利用が進んでいます。また、加工技術としては、射出成形、押出成形、ブロー成形などがあり、様々な形状の商品に加工されます。これにより、多様な用途に応じた製品を生産することができます。 PVDFは、その特性から新しい用途を拡大しており、環境負荷を低減するための取り組みや持続可能な開発への貢献も期待されています。例えば、再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電の分野では、PVDFを用いた製品が注目を集めています。高い耐久性と化学的安定性を活かしながら、持続可能な社会に向けた重要な素材としての位置づけが進むことで、さらなる需要が見込まれるでしょう。 PVDFは、これからもその特性を生かした新しい応用が期待される素材であり、産業界の多様なニーズに応え続けることでしょう。 |

