射出成形プラスチックの世界市場2022-2028:産業動向、シェア、規模、成長、機会・予測

◆英語タイトル:Injection Molded Plastics Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが発行した調査報告書(IMARC23FE0039)◆商品コード:IMARC23FE0039
◆発行会社(リサーチ会社):IMARC
◆発行日:2023年2月1日
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
◆ページ数:142
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社発行の当調査資料によると、2022年2,922億ドルであった世界の射出成形プラスチック市場規模が2028年には3,740億ドルに達し、予測期間中、年平均4%成長すると予測されています。当書は、射出成形プラスチックの世界市場について総合的に調査・分析されたレポートです。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、原材料別(ポリプロピレン(PP)、アクリロニトリル ブタジエン スチレン(ABS)、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリスチレン(PS)、その他)分析、用途別(包装、消耗品&電子機器、自動車&輸送、建築&建設、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東/アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ファイブフォース分析、価格分析、競争状況などの項目がまとめられています。なお、当書に掲載されている企業情報には、BASF SE、Berry Global Inc.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Dow Inc.、Eastman Chemical Company、ExxonMobil Corporation、Heppner Molds Inc.、Huntsman International LLC、Ineos Group Ltd、LyondellBasell Industries N.V.、Mitsubishi Chemical Corporation、Rutland Plastics Limited、Saudi Basic Industries Corporation.などが含まれています。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション

・世界の射出成形プラスチック市場規模:原材料別
- ポリプロピレン(PP)の市場規模
- アクリロニトリル ブタジエン スチレン(ABS)の市場規模
- 高密度ポリエチレン(HDPE)の市場規模
- ポリスチレン(PS)の市場規模
- その他原材料の市場規模

・世界の射出成形プラスチック市場規模:用途別
- 包装における市場規模
- 消耗品&電子機器における市場規模
- 自動車&輸送における市場規模
- 建築&建設における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界の射出成形プラスチック市場規模:地域別
- 北米の射出成形プラスチック市場規模
- アジア太平洋の射出成形プラスチック市場規模
- ヨーロッパの射出成形プラスチック市場規模
- 中南米の射出成形プラスチック市場規模
- 中東/アフリカの射出成形プラスチック市場規模

・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況
・主要企業情報

2022年の世界射出成形プラスチック市場の規模は2922億米ドルに達しました。IMARCグループの予測によれば、2028年までに市場は3740億米ドルに達し、2023年から2028年の間に4%の成長率(CAGR)を示すと期待されています。

射出成形プラスチックは、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)、高密度ポリエチレン(HDPE)、低密度ポリエチレン(LDPE)、ポリカーボネート(PC)、ポリアミド(ナイロン)、高インパクトスチレン(HIPS)、およびポリプロピレン(PP)などの熱可塑性樹脂を使用して製造されます。これらはコスト効率が良く、軽量であるため、世界中で多くの消費財の生産に利用されています。さらに、包装、電子機器、医療などのさまざまな産業でも使用されています。

市場動向としては、低コストかつ高品質のプラスチックを使用した大量生産に対する市場プレーヤーの関心が高まっており、プラスチック製品の製造に向けた先進技術の開発が進んでいます。また、自動車産業の急成長も市場の成長を後押しする重要な要因です。射出成形プラスチックは、ゴルフクラブのヘッド、プラスチッククラリネット、バッグ、フィルム、ボトル、ジオメンブレン、眼鏡レンズ、医療機器、携帯電話、器具、スポーツウェア、エリアラグ、自動車バッテリーなどの製造にも利用されています。ABSは食品グレードのプラスチックであるため、ミキシングボウル、ランチボックス、計量カップ、シトラス絞り器、バター容器、コーヒーメーカー、ミキサー、ブレンダー、フードプロセッサー、冷蔵庫の部品などの製造にも広く使用されています。また、高い引裂強度が必要な食品包装、特にマーガリン容器のふたやタブにおいても利用されています。ナイロンの使用が増加しているのは、その電気特性、耐久性、安定性、摩耗、衝撃、化学物質に対する耐性によるものです。さらに、スポーツ愛好家の間でのスポーツ用品に対する需要の高まりが市場の成長を強化しています。加えて、世界中の建設業界における射出成形プラスチックの使用増加も、全体的な売上と利益にプラスの影響を与えています。

市場のセグメンテーションに関して、IMARCグループは、原材料と用途に基づいた市場の主要なトレンドの分析を提供しており、2023年から2028年にかけての地域別および国別の予測も行っています。

原材料別の内訳としては、ポリプロピレン(PP)、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリスチレン(PS)、その他があります。

用途別の内訳としては、包装、消費財および電子機器、自動車および輸送、建設、医療、その他があります。

地域別の内訳としては、北米(アメリカ、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコ、その他)、中東およびアフリカがあります。

競争環境についても分析されており、主要なプレーヤーとしてBASF SE、Berry Global Inc.、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Dow Inc.、Eastman Chemical Company、ExxonMobil Corporation、Heppner Molds Inc.、Huntsman International LLC、Ineos Group Ltd、LyondellBasell Industries N.V.、Mitsubishi Chemical Corporation、Rutland Plastics Limited、Saudi Basic Industries Corporationなどが挙げられています。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の射出成形プラスチック市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 原材料別市場分析
6.1 ポリプロピレン(PP)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 高密度ポリエチレン(HDPE)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ポリスチレン(PS)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 包装
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 消耗品・電子機器
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 自動車・輸送機器
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 建築・建設
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 医療
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 ベリー・グローバル社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 ダウ社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 イーストマン・ケミカル・カンパニー
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 エクソンモービル・コーポレーション
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 ヘップナー・モルズ社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 ハンツマン・インターナショナルLLC
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 イネオス・グループ株式会社
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 リヨンドルバゼル・インダストリーズ N.V.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 三菱化学株式会社
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.12 ラトランド・プラスチックス・リミテッド
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.13 サウジ基礎産業公社
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ



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 Injection Molded Plastics Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Raw Material
6.1 Polypropylene (PP)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Acrylonitrile Butadiene Styrene(ABS)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 High-Density Polyethylene(HDPE)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Polystyrene (PS)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Packaging
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Consumables and Electronics
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Automotive and Transportation
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Building and Construction
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Medical
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 Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Berry Global Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.4 Dow Inc.
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 Eastman Chemical Company
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 ExxonMobil Corporation
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Heppner Molds Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Huntsman International LLC
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 Ineos Group Ltd
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 LyondellBasell Industries N.V.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.11 Mitsubishi Chemical Corporation
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
13.3.12 Rutland Plastics Limited
13.3.12.1 Company Overview
13.3.12.2 Product Portfolio
13.3.13 Saudi Basic Industries Corporation
13.3.13.1 Company Overview
13.3.13.2 Product Portfolio
※参考情報

射出成形プラスチックは、プラスチック製品を製造するための重要な技術であり、様々な産業で広く使用されています。この方法は、熱で溶かしたプラスチックを金型に注入し、冷却することで特定の形状を成型するプロセスです。
射出成形の基本的なプロセスには、まずプラスチックの原材料を加熱して溶かす役割を果たす「射出機」があります。次に、溶けたプラスチックが高圧で金型内に注入され、冷却されることで固化し、最終的な製品が得られます。このプロセスはスピーディーで大量生産に適しているため、自動車、家電、医療機器、日用品など、多岐にわたる製品の製造に使われています。

射出成形プラスチックには、さまざまな種類の材料が使用されます。最も一般的なのはポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、ポリスチレン(PS)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリアミド(ナイロン)などがあります。これらの材料は、それぞれ異なる特性を持ち、用途によって選ばれます。例えば、ポリプロピレンは軽量で耐薬品性に優れるため、自動車や包装材に利用されることが多いです。一方、ポリ塩化ビニルは耐水性が高く、配管部品や電気絶縁材に使用されています。

射出成形の用途は非常に多岐にわたります。自動車産業では内装部品や外装部品、電装部品の製造に使用され、耐久性が求められる環境に適応しています。家電業界では、冷蔵庫や洗濯機の外装や内部部品が射出成形で製造されており、デザインの自由度が高い点が評価されています。さらに、医療機器やパッケージング業界では、清潔さや精密さが求められる部品の成形が行われています。

射出成形の関連技術には、CAD(コンピュータ支援設計)やCAM(コンピュータ支援製造)などのデジタル技術が含まれます。これにより、より複雑で精密な金型設計が可能となり、製品のコスト削減や品質向上が図られます。また、3Dプリンティング技術の進歩により、金型の試作や改良が迅速に行えるようになっています。

さらに、環境への配慮も進んでいます。リサイクル可能な材料の開発や生分解性プラスチックの使用が促進され、持続可能な材料利用が求められています。また、製造プロセスにおいてもエネルギー効率の向上や廃棄物の削減が重視されています。

総じて、射出成形プラスチックは現代のものづくりにおいてなくてはならない技術であり、今後もさらなる進化が期待されています。特に、技術革新や材料開発の進展によって、より高性能かつ環境に優しい製品の実現が目指されています。射出成形の市場は今後も成長を続け、さまざまな分野での応用が広がることが予想されます。


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