1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Stimulation Materials Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Proppants
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Frac Sand
6.1.2.2 Resin Coated
6.1.2.3 Ceramic
6.1.3 Market Forecast
6.2 Chemical
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Surfactants
6.2.2.2 Gelling Agents
6.2.2.3 Friction Reducers
6.2.2.4 Breakers
6.2.2.5 Crosslinking Agents
6.2.2.6 Corrosion and Scale Inhibitors
6.2.2.7 Biocides
6.2.2.8 Others
6.2.3 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Hydraulic Fracturing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Key Segments
7.1.2.1 Multistage Fracturing
7.1.2.2 Re-fracturing
7.1.3 Market Forecast
7.2 Acidization
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Key Segments
7.2.2.1 Hydrochloric Acid Wash
7.2.2.2 Matrix Acid Stimulation
7.2.2.3 Acid Fracturing
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Onshore
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Offshore
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Akzo Nobel N.V.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Baker Hughes Company
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 BASF SE
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Carbo Ceramics Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 SWOT Analysis
14.3.5 Chevron Phillips Chemical Company LLC
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 SWOT Analysis
14.3.6 DuPont de Nemours Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Halliburton Company
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Hexion Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Saint-Gobain S.A
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Schlumberger Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Solvay S.A
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 刺激材料とは、外部からの刺激に反応する性質を持つ材料のことを指します。これらの材料は、光、熱、電気、化学物質、力などの刺激に対して変化を示すことができ、その特性から様々な応用が期待されています。刺激材料は、一般にエネルギー転換を促進し、特定の条件下での状態変化や性能向上を実現するために使用されます。 刺激材料の概念は、多様な分野に広がっています。例えば、環境モニタリング、医療、電子機器、自動車産業など、多くの分野で重要な役割を果たしています。これらの材料は、特定の条件下で物理的特性が変化するため、センサーやアクチュエーターとしての機能を持つことが多く、これにより周囲の環境を感知したり、応答したりすることができます。 刺激材料の種類にはいくつかのカテゴリがあります。まず、温度に反応する材料です。これには、温度変化に応じて色が変わるサーモクロミック材料や、形状が変わる形状記憶合金などが含まれます。次に、光に反応する材料があります。フォトクロミック材料は、光の照射によって化学構造を変化させ、色を変える特性を持っています。さらに、電場や磁場に反応する材料もあります。これには、電気的な信号によって形状や機能が変わる電気アクチュエーターが含まれます。 用途としては、医療分野での応用が挙げられます。ナノ粒子を利用したドラッグデリバリーシステムでは、特定の刺激(例えば、pHの変化や温度の変化)に応じて薬剤を放出する機能があります。このようなシステムは、より効果的な治療を目指す上で非常に重要です。また、自動車産業では、安全機能の向上のために刺激材料が使用されることが多く、衝撃に反応して展開するエアバッグなどがあります。 また、電子機器においても刺激材料の役割は大きいです。タッチパネル技術では、触覚を利用したインターフェースが開発されており、ユーザーの指が画面に触れることによって信号が生成される仕組みが採用されています。さらには、環境モニタリングシステムにおいても、刺激材料を使用したセンサーが広く利用されています。これにより、特定のガスの濃度や温度、湿度をリアルタイムで測定し、必要なデータを提供することができます。 関連技術としては、ナノテクノロジーやスマート材料の開発が進められています。ナノテクノロジーは、非常に小さなスケールでの特性を活用し、刺激材料の性能を向上させるための重要な技術とされています。また、スマート材料は、外部の刺激に応じて自動的に反応する特性を持ち、未来の多様な応用が期待されます。これにより、より効率的かつ効果的な製品の開発が進むことでしょう。 このように、刺激材料は多面的な特性を持ち、様々な分野での応用が進んでいます。今後も新しい技術や素材の開発が進む中で、刺激材料の重要性はますます高まると考えられます。私たちは、この技術の発展を見守りながら、実生活への応用がどのように広がっていくのかに注目していく必要があります。刺激材料は、未来の社会において重要な役割を果たすことが期待されているのです。 |

