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。 |

