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 Urea Formaldehyde 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 Urea Formaldehyde Powder
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Urea Formaldehyde Solution
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Particle Board
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Medium Density Fibreboard
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Plywood
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Adhesives and Coatings
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Molding Compounds
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Furniture
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Building and Construction
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Transportation
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrical and Electronics
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 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 AB Achema (Koncernas Achemos Grupe)
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Acron Group
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Asta Chemicals Sdn. Bhd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 BASF SE
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Borealis AG (OMV AG)
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Foresa
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Gruppo Frati S.p.A
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Hexion Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Mansoura for Resins & Chemical Industries Co. (MRI)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Metafrax Chemicals
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
| ※参考情報 尿素ホルムアルデヒド(UF)は、尿素とホルムアルデヒドを原料とした合成樹脂です。この樹脂は、熱硬化性プラスチックに属し、接着剤、コーティング、そして成形品などの製造に広く使用されています。尿素ホルムアルデヒド樹脂は、1950年代から1960年代にかけて大量生産されるようになり、その特性から多くの産業で利用されるようになりました。 尿素ホルムアルデヒド樹脂は、主に三つの種類に分類されます。第一に、モディファイド(改良型)尿素ホルムアルデヒド樹脂があります。この樹脂は、特定の性質を向上させるために他の材料と混合されており、耐水性や耐熱性の向上が図られています。第二に、プレポリマー(前駆体)型があります。このタイプは、事前に部分的に反応させた混合物を用いるもので、特定の条件で硬化しやすくなっています。第三に、低フォルムアルデヒド型があり、これは環境への配慮から開発されたもので、従来のUF樹脂よりも放散されるフォルムアルデヒドの量が少ないという特長があります。 尿素ホルムアルデヒド樹脂の主な用途は、多岐にわたります。建材や家具の製造、特に合板や三層ボード、ファイバーボードなどの木材加工製品において広く使用されています。また、塗料や接着剤、紙のコーティングなどでも利用されています。さらに、耐水性が求められる製品や、低い熱伝導性が必要なアプリケーションでもその特性が重宝されています。これにより、尿素ホルムアルデヒド樹脂は住宅建設や自動車産業、さらには電子機器の部品など、幅広い領域での重要な材料となっています。 尿素ホルムアルデヒドの加工は、一般的には泡立てて暖めることで行われます。樹脂は加熱されると流動性が増し、型に流し込むことができるようになります。冷却されることで樹脂は硬化し、強度のある材料が形成されます。このプロセスは、特に成形品の製造時に重要であり、さまざまな形状やサイズの製品を作ることが可能です。 しかし、尿素ホルムアルデヒド樹脂にはいくつかの課題も存在します。特に、フォルムアルデヒドの放散が環境や健康に悪影響を与える可能性があるため、使用する際の管理が重要です。このため、低フォルムアルデヒド型の製品が開発され、環境に配慮した選択肢が増加しています。また、耐湿性や耐熱性が他の樹脂より劣るため、特定の条件下では他の樹脂が適用されることもあります。 近年、環境意識の高まりに伴い、尿素ホルムアルデヒド樹脂の使用においてもリサイクルやエコフレンドリーな材料の導入が注目されています。バイオマス成分を含む樹脂や、水系接着剤が開発されるなど、新たな技術が進展しています。これにより、より持続可能な製造方法が模索され、業界における競争力が維持されています。 尿素ホルムアルデヒド樹脂は、その多様な用途に伴う特性から、今後もさまざまな分野で重要な役割を果たし続けるでしょう。持続可能な材料開発や環境配慮の観点からの技術革新が進むことで、より安全で効率的な製品が市場に投入されることが期待されています。 |

