世界のPVDF樹脂市場2023年-2032年:結晶相の種類別(アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ)、用途別(パイプ&付属品、フィルム&シート、コーティング、膜、ワイヤ&ケーブル、リチウムイオン電池、その他)、エンドユーザー別(化学処理産業、電気&電子、建築&建設、石油&ガス、自動車、その他)

【英語タイトル】PVDF Resin Market By Type of Crystalline Phase (Alpha, Beta, Gamma, Delta), By Application (Pipes and Fittings, Films and Sheets, Coatings, Membranes, Wire and Cable, Li-ion Batteries, Others), By End-user industry (Chemical Processing Industry, Electrical and Electronics, Building and Construction, Oil and Gas, Automotive, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP211)・商品コード:ALD23SEP211
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年6月
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・ページ数:471
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

PVDF樹脂市場は2022年に22億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は7.6%で、2032年には45億ドルに達すると推定されます。ポリフッ化ビニリデン(PVDF)は、ポリフッ化ビニリデンとも呼ばれ、半結晶性フッ素樹脂に属するエンジニアリングプラスチックです。PVDFは、二フッ化ビニリデン(VDF)の重合によって製造される非反応性フッ素樹脂です。PVDFは、耐高温性、耐薬品性、強度、酸・塩基・溶剤・熱に対する純度が要求される用途に使用されています。さらに、住宅および商業用途の金属屋根用高級コーティングの主要成分でもあります。PVDF膜はアミノ酸に親和性があるため、タンパク質を固定化する能力があります。さらにPVDF樹脂は、化学処理、石油・ガス、建設、電気・電子など、さまざまなエンドユーザー産業でシート、フィルム、チューブ、コーティングとして幅広く使用されています。

化学処理、電気・電子、新エネルギー、建設など様々な最終用途産業からのPVDF樹脂の需要の増加は、市場成長の主な推進要因です。また、PVDF樹脂の採用増加とともに高性能特性も、予測期間中の市場成長を後押しすると予想されます。PVDF樹脂は欧州、米国、中国やインドなどの新興国で高い需要があります。PVDF樹脂はここ数年で顕著な成長を遂げています。この傾向は、リチウムイオン電池、太陽光発電フィルム、コーティングの需要の増加や、新たな商業的道を見出すための研究開発に対する政府の支援により、予測期間中も続くと予想されます。

PVDFはリチウムイオン電池では主に電極製造工程のバインダー材料として使用されます。PVDFは、主に電極製造工程のバインダー材料としてリチウムイオン電池に使用されています。リチウムイオン電池の電極は、正極にコバルト酸リチウム(LiCoO2)、負極に黒鉛などの活物質から構成されています。これらの活物質はPVDF樹脂やその他の添加剤と混合されてスラリーになります。PVDF樹脂はバインダーとして作用し、活物質をつなぎ合わせ、電極に機械的強度を与えます。また、活物質と集電体(通常、銅またはアルミ箔製)との間の接着性を向上させるのにも役立ちます。
PVDFバインダーは電極内の良好な導電性を確保し、電池の充放電サイクル中の構造的完全性を維持するのに役立ちます。さらに、PVDFはリチウムイオン電池に使用される電解液と良好な化学的適合性を持っています。電解液は通常、有機溶媒に溶解したリチウム塩から構成されています。PVDFの耐薬品性は、バインダーの劣化や電解液との反応を防ぎ、電池の長期安定性と性能向上に貢献します。

世界のPVDF樹脂市場は、結晶相の種類、用途、最終用途産業、地域によって区分されます。結晶相の種類によって、市場はアルファ、ベータ、ガンマ、デルタに区分されます。用途別では、PVDF樹脂市場はパイプ・継手、フィルム・シート、コーティング、メンブレン、ワイヤー・ケーブル、リチウムイオン電池、その他に区分されます。
最終用途産業別では、世界のPVDF樹脂市場は化学処理、電気・電子、建設、新エネルギー、石油・ガス、医薬品・バイオメディカル、その他に分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されます。

ステークホルダーにとっての主なメリット
2022年から2032年までのPVDF樹脂市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、PVDF樹脂市場の有力な機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
PVDF樹脂市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
地域別および世界別のpvdf樹脂市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主な市場セグメント
結晶相タイプ別
アルファ
ベータ
ガンマ
デルタ

用途別
パイプ・継手
フィルム・シート
コーティング
メンブレン
ワイヤー・ケーブル
リチウムイオン電池
その他

エンドユーザー産業別
化学処理産業
電気・電子
建築・建設
石油・ガス
自動車
その他

地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
イギリス
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ 3M Company
○ Arkema
○ DAIKIN INDUSTRIES LTD.
○ Dongyue Group Limited
○ Gujarat Fluorochemicals Limited
○ KUREHA CORPORATION
○ RTP company
○ SABIC
○ Shanghai Ofluorine Co. Limited
○ Solvay
○ Zhejiang Fotech International Co. Ltd

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:PVDF樹脂市場、結晶相タイプ別
第5章:PVDF樹脂市場、用途別
第6章:PVDF樹脂市場、エンドユーザー別
第7章:PVDF樹脂市場、地域別
第8章:競争状況
第9章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

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. 供給者の交渉力の弱さ
3.3.2. 新規参入の脅威の低さ
3.3.3. 代替品の脅威の低さ
3.3.4. 競争の激化度が低い
3.3.5. 購入者の交渉力が低い
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 産業用途からの需要増加
3.4.1.2. リチウムイオン電池の需要増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. PVDF樹脂の高コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. エネルギー・再生可能エネルギー産業への投資拡大

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
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. 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・継手
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. フィルム・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・建設産業
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:PVDF樹脂市場(地域別)
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要トレンドと機会
7.2.2. 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 用途別市場規模と予測
7.2.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
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. 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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. ヨーロッパ
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 用途別市場規模と予測
7.3.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. その他の欧州諸国
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 用途別市場規模と予測
7.4.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
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. 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. 主要な市場動向、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. 主要な市場動向、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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. 結晶相タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 用途別市場規模と予測
7.5.4. エンドユーザー産業別市場規模と予測
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. 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. 主要な市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. 結晶相タイプ別市場規模と予測
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. 主要な市場動向、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地域その他
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. 主要な成功戦略
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. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. ダイキン工業株式会社
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. SABIC
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
9.3. グジャラート・フルオロケミカルズ・リミテッド
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
9.3.7. 主要な戦略的動向と展開
9.4. 東岳集団有限公司
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
9.5. RTP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. 3Mカンパニー
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
9.7. 上海オフルアイン株式会社
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. クレハ株式会社
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
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
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進展
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


※参考情報

PVDF(ポリフッ化ビニリデン)は、フッ素系の高分子樹脂の一種であり、優れた耐薬品性、耐候性、耐熱性を持つ素材です。PVDFは、特に化学プラントや水処理施設、電気電子機器など、多様な分野で非常に重要な役割を果たしています。その特性から、PVDFは特に要求される厳しい環境条件下での使用に適しています。
PVDF樹脂は、ポリマー中にフッ素原子を含むことによって、その化学的性質が大きく変化します。一般的なポリマーが酸やアルカリに対して脆弱であるのに対し、PVDFは多くの化学物質に対して高い抵抗性を示します。このため、PVDFは化学抵抗性が要求される用途で非常に重宝されています。さらに、PVDFは优れた電気絶縁性を持つため、電気的なアプリケーションにも適しています。

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共重合体が一般的です。ホモポリマーは、純粋なPVDF樹脂で、単一のモノマーから構成されています。一方、共重合体は、PVDFと他のモノマー(例えば、テトラフルオロエチレン)との共重合によって作られ、特定の特性を調整することが可能です。これらの違いにより、PVDFはその形状や物理的特性が異なり、多様な用途に対応できます。

PVDFの主な用途は、化学工業における配管、タンク、フィルターなどです。特に、化学薬品を扱う場面において、PVDFはその耐薬品性を活かして活躍しています。また、PVDFは水処理技術においても重要な役割を果たしています。膜技術の分野では、PVDFで作られたフィルター膜が広く利用されており、飲料水の浄化や廃水処理に効果を発揮します。

さらに、PVDFは電気電子機器の分野でも重要です。多くのセンサーやアクチュエーターにおいて、PVDFは優れた電気的特性を生かして使用されています。また、他のフッ素系材料と同様に、PVDFは火災時に有害な煙を出しにくい特性を持っているため、安全性の面でも評価されています。

PVDFの加工方法はさまざまで、射出成形、押出成形、熱成形などが一般的です。加工プロセスの選択は、その用途や製品の仕様に応じて決定されます。PVDFフィルムやシート、パイプなどの製品は、高い対称性と均一性を持つため、製造時の要件を満たすことができます。

関連技術としては、PVDFの成型技術だけでなく、表面処理技術も重要です。PVDFの表面は滑らかであり、スケーリングやバイオフィルムの付着を抑制する特性があります。さらに、表面の改質によって、塗装性や接着性を向上させることも可能です。これにより、PVDFの利用範囲がさらに広がります。

PVDF樹脂は、その優れた特性から、今後もさまざまな新しい分野での応用が期待されています。特に、環境意識が高まる中で、持続可能な材料の需要が高まる中で、PVDFの利点が見直されることは間違いありません。そうした中で、PVDFの研究開発が進むことで、さらなる品質向上や新しい応用開発が実現されるでしょう。高い耐久性と多様な用途を持つPVDF樹脂は、これからの産業においても重要な素材としての位置付けを確固たるものにしていくと考えられます。


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