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 Thermoplastic Composites Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Fiber Type
6.1 Glass Fiber
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Carbon Fiber
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Glass Mat Thermoplastics (GMT)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Advanced Thermoplastic Composites (ATC)
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Resin Type
8.1 Polypropylene (PP)
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Polyamide (PA)
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Polyether ether ketone (PEEK)
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by End User Industry
9.1 Automotive
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Aerospace and Defense
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Oil and Gas
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Construction
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Medical
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Arkema
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Avient Corporation
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Celanese Corporation
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 DuPont de Nemours Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Hexcel Corporation
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Koninklijke DSM N.V.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Lanxess AG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Mitsubishi Chemical Advanced Materials (Mitsubishi Chemical Holdings Corporation)
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 PPG Industries Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 SABIC (Saudi Arabian Oil Co.)
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Solvay
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 熱可塑性複合材料は、熱可塑性樹脂と強化材を組み合わせた材料であり、優れた機械的特性と加工性を持っています。この材料は、熱を加えることで成形が可能なため、さまざまな形状に加工することができます。熱可塑性樹脂は、加熱によって柔らかくなり冷却すると固化する性質を持っているため、再成形が容易であり、リサイクルにも適しています。 熱可塑性複合材料の主な構成要素は、基材である熱可塑性樹脂と強化材です。熱可塑性樹脂には、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、ポリエステル(PET)などがあり、これらは耐熱性、耐薬品性、機械的強度などの特性によって選ばれます。強化材には、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維などがあり、これらを組み合わせることで材料の強度や剛性を向上させます。 熱可塑性複合材料は、主に3つのタイプに分類されます。第一に、短繊維強化複合材料があり、これは短い繊維を樹脂に混ぜて成形したもので、一般的には低コストで大量生産が可能です。第二に、長繊維強化複合材料は、長い繊維を使用することで強度を高めることができ、自動車部品や航空機部品などに多く使用されます。第三に、連続繊維強化複合材料は、連続的な繊維を使用してさらなる強度を得るもので、特に高性能な用途に向いています。 熱可塑性複合材料の用途は非常に多岐にわたります。自動車産業では、燃費向上や軽量化のために、ボディパーツ、内装部品、バンパーなどに使用されます。また、航空宇宙産業では、耐熱性や軽量性が求められる部品に多く利用されています。さらに、電子機器やスポーツ用品、建設資材などでも熱可塑性複合材料は幅広く利用されています。特に最近では、3Dプリンティングなどの新しい製造技術と組み合わせることで、さらなる用途の拡大が期待されています。 関連技術としては、成形技術や接合技術が挙げられます。熱可塑性複合材料は、射出成形、押出成形、熱圧成形などのさまざまな成形技術で加工されます。射出成形は、複雑な形状の部品を大量生産するのに適しており、効率的です。一方、熱圧成形は、より大きな部品や複雑な形状の成形にも対応できる技術です。また、接合技術としては、接着剤を用いた接合や溶接技術があり、これにより異なる材料同士を接合することが可能です。 熱可塑性複合材料の特性としては、軽量でありながら高強度を持つことが挙げられます。また、疲労耐性や耐衝撃性に優れ、熱安定性が高いことも特徴です。これにより、過酷な環境下での使用も可能となります。また、再成形性が高いため、生産過程での材料ロスを減少させることができ、環境負荷の軽減にも寄与します。 今後、熱可塑性複合材料は、さらなる技術進化により新しい応用が期待されます。特に、自動車産業における電動化や軽量化のニーズ、航空宇宙産業での高度な技術要求に対応するため、より高性能な材料の開発が進められています。また、環境への配慮からリサイクル可能な材料や、生分解性樹脂との組み合わせによる新しい材料の研究も進行中です。これにより、熱可塑性複合材料は今後もさまざまな分野で重要な役割を果たし続けると考えられています。 |

