ホットメルト接着剤産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 迅速な包装ラインにおける溶剤系からホットメルトシステムへの移行
4.2.2 環境に優しいケースシーリング接着剤を求めるアジアのEコマース物流ハブの急成長
4.2.3 新しいプレミアムニッチを解放するバイオベース樹脂(大豆、タール油、デンプン)の能力の急増
4.2.4 家具とマットレスの生産の自動化がPURおよびMPOホットメルトを推進
4.2.5 EVの軽量化とバッテリーモジュールの接着要件
4.3 市場の制約
4.3.1 タッキファイ樹脂の原油関連価格変動
4.3.2 構造用エポキシに対する限られた耐熱ウィンドウ
4.3.3 EUにおける従来のSBCタッキファイに対するVOCの厳しい監視
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 樹脂タイプ別
5.1.1 エチレン-ビニルアセテート(EVA)
5.1.2 スチレンブロックコポリマー(SBC)
5.1.3 熱可塑性ポリウレタン(TPU)
5.1.4 その他の樹脂タイプ
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 紙、ボード、包装
5.2.2 建設および建築
5.2.3 木工および家具製造
5.2.4 自動車および輸送
5.2.5 靴および皮革
5.2.6 ヘルスケア
5.2.7 電気および電子機器
5.2.8 その他のエンドユーザー産業
5.3 地理別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN諸国
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ロシア
5.3.3.6 北欧諸国
5.3.3.7 その他のヨーロッパ
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 3M
6.4.2 アルケマ
6.4.3 アシュランド
6.4.4 エイブリーデニソンコーポレーション
6.4.5 ダウバートケミカルカンパニー
6.4.6 ダウ
6.4.7 フランクリンインターナショナル
6.4.8 H.B.フラー社
6.4.9 ヘンケルAG & Co. KGaA
6.4.10 ヘクセルコーポレーション
6.4.11 ハンツマン
6.4.12 ヨワットコーポレーション
6.4.13 クライバーリットSE & Co. KG
6.4.14 ナンパオ樹脂化学グループ
6.4.15 パラメルトB.V.
6.4.16 ピディライトインダストリーズリミテッド
6.4.17 パワーアドヒーシブズLtd.
6.4.18 シカAG
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Shift From Solvent-Borne to Hot-Melt Systems in Fast-Moving Packaging Lines
4.2.2 Explosive Growth of Asian E-Commerce Fulfilment Hubs Demanding Eco-Friendly Case-Sealing Adhesives
4.2.3 Surge in Bio-Based Resin Capacity (Soy, Tall-Oil, Starch) Unlocking New Premium Niches
4.2.4 Automation of Furniture and Mattress Production Driving PUR And MPO Hot-Melts
4.2.5 EV Lightweighting and Battery Module Bonding Requirements
4.3 Market Restraints
4.3.1 Crude-Oil-Linked Price Volatility of Tackifier Resins
4.3.2 Limited Heat-Resistance Window Versus Structural Epoxies
4.3.3 Growing VOC Scrutiny on Traditional SBC Tackifiers In EU
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Competitive Rivalry
5. Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Resin Type
5.1.1 Ethylene-Vinyl Acetate (EVA)
5.1.2 Styrenic Block Copolymers (SBC)
5.1.3 Thermoplastic Polyurethane (TPU)
5.1.4 Other Resin Types
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Paper, Board, and Packaging
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Woodworking and Joinery
5.2.4 Automotive and Transportation
5.2.5 Footwear and Leather
5.2.6 Healthcare
5.2.7 Electrical and Electronic Appliances
5.2.8 Other End-User Industries
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema
6.4.3 Ashland
6.4.4 Avery Dennison Corporation
6.4.5 Daubert Chemical Company
6.4.6 Dow
6.4.7 Franklin International
6.4.8 H.B. Fuller Company
6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.10 Hexcel Corporation
6.4.11 Huntsman
6.4.12 Jowat Corporation
6.4.13 KLEIBERIT SE & Co. KG
6.4.14 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
6.4.15 Paramelt B.V.
6.4.16 Pidilite Industries Limited
6.4.17 Power Adhesives Ltd.
6.4.18 Sika AG
7. Market Opportunities
| ※参考情報 ホットメルト接着剤は、熱を加えることで溶融し、冷却することで固化する特性を持つ接着剤です。主に熱可塑性樹脂を基にしており、溶融後の粘度は低く、接着面に容易に塗布することができます。冷却が進むと、再び硬化し、強力な接着力を発揮します。この特性から、ホットメルト接着剤は多くの産業で広く利用されているのです。 ホットメルト接着剤には、いくつかの種類があります。最も一般的なものは、エチレンビニルアセテート(EVA)系の接着剤です。この水性のアプローチは、柔軟性に優れており、広範な温度範囲で使用できるため、包装や製造業でのアプリケーションに適しています。また、ポリエステル系、ポリオレフィン系、アクリル系なども存在し、それぞれ異なる特性と用途を持っています。特にポリオレフィン系は、優れた耐久性や耐薬品性を有するため、自動車や電気機器分野での使用が増えています。 ホットメルト接着剤の用途は非常に多岐にわたります。包装業界では、段ボールやプラスチック容器の接着に広く利用されています。また、家具や木材製品の製造、製靴業界、さらにはおもちゃや電子機器の組み立てにも適用されます。このように、ホットメルト接着剤は、日常生活の中でさまざまな製品に使われており、そのバックグラウンドには多くの技術が関与しています。 接着剤を使用する際の関連技術には、接着面の準備、接着時の温度管理、冷却時間の制御などがあります。接着面の清掃や研磨を行うことで、接着力を高めることができます。また、適切な温度で接着剤を加熱し、均一に塗布することで、強固な接着が実現します。冷却時間も重要で、早すぎると十分な接着力を得られない可能性があります。このため、プロセスの最適化が求められます。 加えて、ホットメルト接着剤の環境への配慮も重要なトピックです。近年、環境に優しい材料への需要が高まる中で、バイオベースのホットメルト接着剤の研究開発が進められています。これにより、より持続可能な製品が市場に登場する可能性があります。 ホットメルト接着剤は、特に生産性や効率の面で利点が多いです。溶融状態での簡便な適用、短い硬化時間、表示可能な食材に対応するなどの特性から、製造プロセスを迅速化する役割を果たします。また、溶剤を含まないため、環境への負荷や作業環境の安全性も向上させることができます。 そのため、ホットメルト接着剤は、現代の製造業や包装業において欠かせない材料となっています。さらなる技術革新が進む中で、今後も新しい性能や機能を持ったホットメルト接着剤が登場することが期待されます。これにより、さまざまな分野での用途が拡大し、より効率的で持続可能な製品開発が進むでしょう。特に、自動化が進む現代の製造プロセスにおいて、ホットメルト接着剤の重要性はますます高まってきています。 ホットメルト接着剤は、その機能性と多様性から多くの業種で必要とされており、今後の研究や技術開発によってさらなる進化が期待されます。これにより、新たな市場の可能性や製品の価値向上が図られるでしょう。これからもホットメルト接着剤は、各業界において欠かせない存在となり続けるのです。 |
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