世界の自己修復材料市場2024-2030:製品別(コンクリート、コーティング、ポリマー、アスファルト、繊維強化複合材料)、技術別、用途別、地域別

【英語タイトル】Self-healing Materials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Concrete, Coatings, Polymers, Asphalt, Fiber-reinforced Composites), By Technology, By Application, By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV24APR099)・商品コード:GRV24APR099
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2024年2月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
・ページ数:102
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:受注後8営業日
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

※下記の概要と目次は英語から日本語に機械翻訳された内容です。誤った表現が含まれている可能性があります。正確な内容はサンプルでご確認ください。

自己修復材料市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界の自己修復材料市場は2030年までに88億5000万米ドルに達すると予測され、2024年から2030年までの年平均成長率は23.5%で拡大すると予測されています。中東やアジア太平洋地域の新興経済圏では、産業や経済が大幅に発展し、人口も増加しているため、建設支出が急増しており、予測期間中にこれらの地域での自己修復材料の需要を促進すると予測されています。

自己修復材料は、建築・建設材料の分野で最近開発されたものです。これらの材料は、コーティング、複合材料、コンクリート、アスファルトの耐久性と保存性を高めるように設計されています。

さらに、自己修復材料は有機エレクトロニクスの開発においても重要であり、新しい一体型デバイスやポータブルデバイスなど、いくつかの最終用途があります。伸縮可能、印刷可能、移植可能なエレクトロニクスの開発により、自己修復性有機電界効果トランジスタ(OFET)は市場で重要性を増しています。したがって、再生可能エネルギー需要の増加と有機エレクトロニクス分野の急速な発展に伴い、自己修復材料の市場需要も今後数年間で拡大する見込みです。

しかし、これらの材料はコストが高いため、市場成長の阻害要因となっています。ポリマー、金属、セラミック、およびそれらの複合材料などの自己修復材料は、使用中に損傷を受けた後、完全にまたは部分的に元の特性を回復することができます。これらの材料は、その製造に高価な技術的工程を伴うため、従来の材料よりも高価です。さらに、自己修復材料をさらに加工して最終製品にするのにもコストがかかります。

主な自己修復技術は、自生的治癒、化学添加物ベースの治癒、バイオベースの治癒に分けられます。自生ヒーリングは、材料がひび割れを自動的に修復する能力に関するものです。化学添加物ベースのヒーリングは、一連の化学反応に依存します。反応には主にカプセルと維管束という2つのヒーリング剤が使われ、それらが分解されると、ひび割れを自動的に修復する化学剤が放出されます。第三に、ほとんどの技術であるバイオベースの治癒は、炭酸カルシウムを誘導し、ひび割れに関連した水の浸入に対するシールを構築する細菌の組み込みを伴います。

自己修復材料市場の特徴は、バリューチェーンの2つの段階にわたって統合されていることです。自己修復材料の生産のためにこれらの材料を消費するだけでなく、原材料の生産に関与しているメーカーはほとんどありません。この戦略により、企業は原材料の品質を調整し、最高品質の製品を確保することができます。また、価格変動やサプライチェーンの混乱による影響を軽減するのにも役立ちます。

自己修復材料市場レポートハイライト

– 自己修復コーティング分野は2023年に市場の28.0%で最大の収益シェアを占めました。自己修復コーティングは、金属の耐食性と耐用年数を大幅に向上させることができるため、自動車、エレクトロニクス、建設産業における自己修復コーティングの使用が急増していることが、この分野の市場成長の要因です。これらのコーティングは、物理的なコーティング耐性の回復、欠陥のシール、コーティング欠陥での腐食反応の抑制が可能です。

– 技術別では、可逆性ポリマーセグメントが2023年の市場で34.1%と最大の収益シェアを占めています。ポリマー間の共有結合は、可逆的に切断と再結合を繰り返すことができ、その結果、ポリマー鎖間の可逆的架橋を効率的に再生することができます。可逆性ポリマーは、自己修復コーティング、複合材料、ポリマーの製造に使用されます。

– 建築・建設分野は、アジア太平洋地域、特に中国とインドで建設活動が活発化していることから、予測期間中、売上高で最も速いCAGR 24.7%で成長すると予測されています。中国では、非住宅用構造物の需要が急増し、建設プロジェクト数が増加しました。このことが、同国の建築物や建設活動に使用される自己修復コンクリートやコーティング剤の需要に拍車をかけています。

– 同市場の主要企業が採用する主な戦略には、買収、新製品開発、第三者販売業者との提携などがあり、世界市場での地位を高めています。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望、2023年(10億米ドル)
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 自己修復材料市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 原材料の動向
3.3.1. ポリウレタン
3.3.2. 酸化亜鉛
3.3.3. ポリエステル
3.4. 規制の枠組み
3.5. 技術概要
3.6. 市場ダイナミクス
3.6.1. 市場促進要因分析
3.6.2. 市場阻害要因分析
3.6.3. 産業機会
3.7. ビジネス環境ツール分析 自己修復材料市場
3.7.1. ポーターのファイブフォース分析
3.7.1.1. サプライヤーの交渉力
3.7.1.2. バイヤーの交渉力
3.7.1.3. 代替品の脅威
3.7.1.4. 新規参入の脅威
3.7.1.5. 競合ライバル
3.7.2. SWOTによるPESTLE分析
3.7.2.1. 政治情勢
3.7.2.2. 経済情勢
3.7.2.3. 社会情勢
3.7.2.4. テクノロジー
3.7.2.5. 環境的ランドスケープ
3.7.2.6. 法的環境
3.8. 市場混乱分析
第4章. 自己修復材料市場 製品の推定と動向分析
4.1. 主要な要点
4.2. 製品動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.3. 自己修復材料の世界市場、製品別、2018年〜2030年 (億米ドル)
4.4. コンクリート
4.4.1. 自己修復コンクリート市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
4.5. コーティング
4.5.1. 自己修復コーティング市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
4.6. ポリマー
4.6.1. 自己修復ポリマー市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
4.7. アスファルト
4.7.1. 自己修復アスファルト市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
4.8. 繊維強化複合材料
4.8.1. 自己修復性繊維強化複合材料市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
4.9. セラミック
4.9.1. 自己修復セラミック市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
4.10. 金属
4.10.1. 自己修復金属市場の推定と予測、2018~2030年 (億米ドル)
第5章. 自己修復材料市場 技術推計と動向分析
5.1. 主要な要点
5.2. 技術動向分析と市場シェア、2022年と2030年
5.3. 自己修復材料の世界市場、技術別、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.4. 可逆性ポリマー
5.4.1. 自己修復材料市場の予測:可逆性ポリマー別、2018年~2030年(億米ドル)
5.5. マイクロカプセル化
5.5.1. 自己修復材料市場の推定と予測:マイクロカプセル化別、2018~2030年(10億米ドル)
5.6. 形状記憶材料
5.6.1. 自己修復材料市場の予測:形状記憶材料別、2018~2030年(10億米ドル)
5.7. 生体材料システム
5.7.1. 自己修復材料市場の予測:生体材料システム別、2018~2030年(10億米ドル)
5.8. その他
5.8.1. 自己修復材料市場の推定と予測:その他の技術別、2018~2030年(10億米ドル)
第6章. 自己修復材料市場 用途別推定と動向分析
6.1. 主要な要点
6.2. アプリケーション動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.3. 自己修復材料の世界市場、用途別、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.4. 主要な要点
6.5. 用途別動向分析と市場シェア、2022年および2030年
6.6. 自己修復材料の世界市場、用途別、2018年〜2030年 (億米ドル)
6.7. エネルギー生成
6.7.1. 自己修復材料市場の推定と予測、エネルギー発電別、2018年~2030年 (億米ドル)
6.8. 建築・建設
6.8.1. 自己修復材料市場の推定と予測:建築・建設別、2018~2030年(10億米ドル)
6.9. 自動車・運輸
6.9.1. 自己修復材料市場の推定と予測:自動車・輸送機関別、2018~2030年(10億米ドル)
6.10. エレクトロニクス&半導体
6.10.1. 自己修復材料市場の予測:エレクトロニクス・半導体別、2018~2030年(10億米ドル)
6.11. 医療用
6.11.1. 自己修復材料市場の推定と予測:医療別、2018~2030年(10億米ドル)
6.12. その他
6.12.1. 自己修復材料市場の推定と予測:その他の用途別、2018~2030年(10億米ドル)
第7章. 自己修復材料市場 地域別推定と動向分析
7.1. 主要な要点
7.2. 地域別市場シェア分析、2023年および2030年
7.3. 北米
7.3.1. 北米の自己修復材料市場の推定と予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 米国の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. カナダの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. メキシコの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.4. ヨーロッパ
7.4.1. 欧州の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. ドイツの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. フランスの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.4.4. イギリス
7.4.4.1. イギリスの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.5. アジア太平洋
7.5.1. アジア太平洋地域の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 中国の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. インドの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.5.4. 日本
7.5.4.1. 日本の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
7.6. 中南米
7.6.1. 中南米の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(USD Billion)
7.6.2. ブラジル
7.6.2.1. ブラジルの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
7.7. 中東・アフリカ
7.7.1. 中東・アフリカの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(億米ドル)
第8章. 自己修復材料市場のサプライヤーインテリジェンス
8.1. クラルジッチマトリックス/ポートフォリオ分析
8.2. エンゲージメントモデル
8.3. 交渉戦略
8.4. ソーシングのベストプラクティス
8.5. ベンダー選定基準
8.6. 原材料サプライヤーリスト
第9章. 競争環境
9.1. 主要プレーヤーとその最近の動向、業界に与える影響
9.2. 主要企業/競合の分類
9.3. 各社の市場ポジション分析
9.4. 企業ヒートマップ分析
9.5. 戦略マッピング
9.6. 企業リスト
9.6.1. DOW
9.6.1.1. 会社概要
9.6.1.2. 業績
9.6.1.3. 製品ベンチマーク
9.6.1.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.2. ハイインパクトテクノロジー
9.6.2.1. 会社概要
9.6.2.2. 業績
9.6.2.3. 製品ベンチマーク
9.6.2.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.3. デュポン
9.6.3.1. 会社概要
9.6.3.2. 業績
9.6.3.3. 製品ベンチマーク
9.6.3.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.4. コベストロAG
9.6.4.1. 会社概要
9.6.4.2. 業績
9.6.4.3. 製品ベンチマーク
9.6.4.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.5. オートノミック・マテリアルズ
9.6.5.1. 会社概要
9.6.5.2. 業績
9.6.5.3. 製品ベンチマーク
9.6.5.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.6. マクダーミドオートタイプ社
9.6.6.1. 会社概要
9.6.6.2. 業績
9.6.6.3. 製品ベンチマーク
9.6.6.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.7. アクゾノーベルN.V.
9.6.7.1. 会社概要
9.6.7.2. 業績
9.6.7.3. 製品ベンチマーク
9.6.7.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.8. ミシュラン
9.6.8.1. 会社概要
9.6.8.2. 業績
9.6.8.3. 製品ベンチマーク
9.6.8.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.9. 株式会社NEI
9.6.9.1. 会社概要
9.6.9.2. 業績
9.6.9.3. 製品ベンチマーク
9.6.9.4. 戦略的イニシアティブ
9.6.10. BASF SE
9.6.10.1. 会社概要
9.6.10.2. 業績
9.6.10.3. 製品ベンチマーク
9.6.10.4. 戦略的イニシアティブ 

表一覧

表1 自己修復材料市場の製品別推定・予測、2018〜2030年(10億米ドル)
表2 自己修復材料市場の技術別推定・予測:2018年~2030年(億米ドル)
表3 自己修復材料市場の用途別推定・予測、2018年~2030年(10億米ドル)
表4 主要市場参入企業別の最新動向と影響分析
表5 企業ヒートマップ分析(2022年

図一覧

図1 情報調達
図2 一次調査パターン
図3 一次調査のプロセス
図4 市場調査のアプローチ-ボトムアップアプローチ
図5 市場調査のアプローチ-トップダウンアプローチ
図6 市場調査のアプローチ-複合的アプローチ
図7 自己修復材料市場のセグメンテーション
図8 市場展望
図9 セグメント別展望
図10 セグメント別の展望
図11 競合の展望
図12 塗料・コーティング市場、2022年(10億米ドル)
図13 市場バリューチェーン分析
図14 ポリウレタン価格動向、2019~2030年(1キロトン当たり米ドル)
図15 酸化亜鉛の世界市場: 価格動向分析、2018年~2030年(米ドル/キログラム)
図16 米国ポリエステル価格指数(米ドル)
図17 市場ダイナミクス
図18 市場促進要因の影響分析
図19 米国の建設産業支出、2018年~2022年(10億米ドル)
図20 世界の電気自動車販売台数、2018年~2022年(10億米ドル)
図21 市場抑制インパクト分析
図22 産業分析 - PORTERS
図23 産業分析-PESTEL
図24 製品 主要項目
図25 製品: 市場シェア、2022年および2030年
図26 自己修復材料のコンクリート別市場予測(2018年~2030年、10億米ドル)
図27 自己修復材料市場の予測:塗料別、2018年~2030年(10億米ドル)
図28 自己修復材料市場の予測:ポリマー別、2018年~2030年(億米ドル)
図29 自己修復材料市場のアスファルト別推計と予測、2018~2030年(10億米ドル)
図30:自己修復材料市場の予測:繊維強化複合材料別、2018年~2030年(億米ドル)
図31 自己修復材料市場の予測:セラミックス別、2018年~2030年(10億米ドル)
図32 金属別の自己修復材料市場の推定と予測、2018~2030年(10億米ドル)
図33 技術 主要課題
図34 技術: 市場シェア、2022年および2030年
図35 可逆性ポリマー別の自己修復材料市場の予測:2018~2030年(10億米ドル)
図36 自己修復材料市場の予測:マイクロカプセル化別、2018年~2030年(10億米ドル)
図37 自己修復材料市場の予測:形状記憶材料別、2018年~2030年(10億米ドル)
図38 生物学的材料システム別の自己修復材料市場の予測:2018~2030年(10億米ドル)
図39 自己修復材料市場の予測:その他の技術別、2018年~2030年(10億米ドル)
図40 アプリケーション 主要課題
図41 アプリケーション: 市場シェア、2022年および2030年
図42 エネルギー生成における自己修復材料市場の予測:2018年~2030年(10億米ドル)
図43 建築・建設向け自己修復材料市場の予測:2018年~2030年(10億米ドル)
図44 自動車・運輸の自己修復材料市場の予測・予想:2018年~2030年(10億米ドル)
図45 エレクトロニクス・半導体向け自己修復材料市場の予測・予測:2018年~2030年(10億米ドル)
図46 医療用自己修復材料市場の予測:2018年~2030年(10億米ドル)
図47 その他の用途の自己修復材料市場の予測・予想:2018年~2030年(10億米ドル)
図. 48 自己修復材料市場 地域別展望
図. 49 地域市場: 主要なポイント
図. 50 地域別市場:主要な要点 主な注目点
図. 51 北米の自己修復材料市場の推定と予測、2018~2030年(10億米ドル)
図52 米国の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図. 53 カナダの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (10億米ドル)
図54 メキシコの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (10億米ドル)
図55 欧州の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図56 ドイツの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図57 フランスの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (億米ドル)
図58 イギリスの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (10億米ドル)
図59 アジア太平洋地域の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図60 中国の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図61 インドの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図62 日本の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図63 中南米の自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図64 ブラジルの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年 (10億米ドル)
図65 中東・アフリカの自己修復材料市場の推定と予測、2018年~2030年(10億米ドル)
図66 競合の分類
図67 各社の市場ポジショニング
図68 2022年の戦略マッピング
※参考情報

自己修復材料とは、外部からの損傷を受けた際に、自ら修復する能力を持つ材料のことを指します。これらの材料は、損傷後にその機能を回復することができるため、長寿命化やメンテナンスの手間を削減することが期待されています。また、自己修復材料は環境への負荷を低減する可能性もあり、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素とされています。

自己修復材料の種類はいくつかあります。有名なものには、ポリマー系、セラミックス系、金属系、そして複合材料があります。ポリマー系の自己修復材料は、特に商業的に普及しており、微細なカプセルや繊維に修復剤を閉じ込めておくことで、損傷が発生した際に修復剤が放出され、自己修復が行われます。セラミックス系の場合、特定の構造を持つことで、熱や化学的な環境下でも修復が可能です。金属系の自己修復材料は、特に高温環境での耐久性が求められる場合に利用され、微細な亀裂や穴を自動的に埋める機能を持っています。複合材料は、複数の材質を組み合わせることで、それぞれの特性を活かしつつ自己修復機能を持たせることができます。

用途としては、建築材料、自動車部品、航空機部品、電子機器など多岐にわたります。たとえば、建築材料においては、ひび割れが自動的に修復されることで、建物の安全性を向上させることができます。また、自動車や航空機では、軽量で高強度な材料が求められるため、自己修復機能を持つ材料が使用されることで、事故や損傷時のリスクを軽減することが可能です。電子機器においても、自己修復材料は内部の配線や回路を保護し、デバイスの寿命を延ばす役割を果たします。

自己修復材料の関連技術としては、ナノテクノロジーが挙げられます。ナノ粒子を利用することで、材料の強度や柔軟性を高めるだけでなく、自己修復機能を向上させることができます。さらに、マテリアルインフォマティクスの活用により、自己修復材料の新たな設計が進められています。この技術を用いることで、より効率的で機能的な材料を短期間で開発することが可能となります。

また、インターネットオブシングス(IoT)の技術も自己修復材料の進化を促進しています。自己修復材料が埋め込まれたデバイスは、リアルタイムで状況を監視し、損傷が発生した場合に迅速に修復することができます。この技術は、特に先進的なセンサーやアクチュエーターと組み合わせることで、さらなる高度な自己修復機能を実現することが期待されています。

自己修復材料はまだ研究段階にあるものも多く、商業化が進んでいない分野もあります。しかし、環境や経済的な観点からも、そのニーズは高まってきており、今後の技術革新により、さらに多様な用途が生まれることが予想されます。自己修復材料は、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術の一つとして、ますます注目されていくでしょう。

このように、自己修復材料は多様な特性と用途を持つため、今後の研究や開発が進むことで、さまざまな分野での利用が加速していくと考えられます。環境保護やメンテナンスコストの削減といった観点からも、自己修復材料の重要性は増していくことでしょう。研究者や企業は、これらの材料の可能性を最大限に引き出し、新たな技術革新を追求し続けています。


❖ 世界の自己修復材料市場に関するよくある質問(FAQ) ❖

・自己修復材料の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2024年の自己修復材料の世界市場規模を000米ドルと推定しています。

・自己修復材料の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の自己修復材料の世界市場規模を88億5000万米ドルと予測しています。

・自己修復材料市場の成長率は?
→Grand View Research社は自己修復材料の世界市場が2024年~2030年に年平均23.50%成長すると予測しています。

・世界の自己修復材料市場における主要企業は?
→Grand View Research社は「DOW、High Impact Technology, LLC、DuPont、Covestro AG、Autonomic Materials, Inc.、MacDermid Autotype Ltd.、Akzo Nobel N.V.、Michelin、NEI Corporation、BASF SEなど ...」をグローバル自己修復材料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。

★調査レポート[世界の自己修復材料市場2024-2030:製品別(コンクリート、コーティング、ポリマー、アスファルト、繊維強化複合材料)、技術別、用途別、地域別] (コード:GRV24APR099)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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