世界の電力用耐高熱コーティング剤市場予測2025年-2031年

◆英語タイトル:High Temperature Resistant Coatings for Power Market, Global Outlook and Forecast 2025-2031

Market Monitor Globalが発行した調査報告書(MMG23LY2718)◆商品コード:MMG23LY2718
◆発行会社(リサーチ会社):Market Monitor Global
◆発行日:2025年9月
◆ページ数:78
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学&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 ❖

世界の電力向け耐熱コーティング市場は、2024年に百万ドルと評価され、予測期間中に年平均成長率(CAGR)%で成長し、2031年までに百万米ドルに達すると予測されている。
本分析では、現行の米国関税政策と多様な国際的対応策を検証し、競争市場構造、地域経済パフォーマンス、サプライチェーン全体のレジリエンスへの影響を評価する。
産業用高温環境の熱源は主に、各種燃料(石炭、石油、天然ガス、ガスなど)の燃焼、および機械的回転摩擦(電動モーター、工作機械、砥石、電動鋸など)によるもので、これにより機械的エネルギーが熱エネルギーに変換され、一部は化学反応を引き起こします。高温とは一般的に、材料が250℃以上で耐熱性を示す状態を指す。この時、材料が適切に使用・保護されない場合、熱エネルギーによる損害は計り知れない。耐熱コーティングは、発電所の各種機械・設備に使用される高温耐性コーティングである。

需要の高まりが世界市場の成長を促進している。しかし、上流の原材料供給と価格変動が市場の成長を阻害する要因となっている。さらに、技術進歩が予測期間中に成長機会をもたらすと期待されている。

MARKET MONITOR GLOBAL, INC (MMG) は、発電会社向け耐熱コーティング市場について、収益、需要、製品タイプ、最近の動向と計画、業界トレンド、推進要因、課題、障壁、潜在的なリスクを網羅し、業界専門家を対象に調査を実施しました。
本レポートは、高温耐性コーティングの世界市場を定量的・定性的分析により包括的に提示し、読者が事業/成長戦略の策定、市場競争状況の評価、現行市場における自社ポジションの分析、高温耐性コーティングに関する情報に基づいた事業判断を行うことを支援することを目的としています。
本レポートには、世界の電力用耐熱コーティングの市場規模と予測が含まれており、以下の市場情報を提供します:
世界の電力用耐熱コーティング市場収益(2020-2025年、2026-2031年)(単位:百万ドル)
2024年における世界トップ5の電力用耐熱コーティング企業(シェア、%)
セグメント別市場規模:
世界の高温耐性電力用コーティング市場(タイプ別)、2020-2025年、2026-2031年(百万ドル)
2024年 タイプ別 グローバル 電力向け耐高温コーティング市場セグメント割合(%)
耐熱温度300℃未満
耐熱温度範囲:300-400°C超
耐熱温度401-500°C超
耐熱温度501-600°C超
耐熱温度600℃超

世界の電力市場向け高温耐性コーティング、用途別、2020-2025年、2026-2031年(百万ドル)
用途別グローバル高温耐性コーティング市場セグメント割合、2024年(%)
火力発電
原子力発電
水力発電
風力発電

世界の電力向け耐高温コーティング市場、地域・国別、2020-2025年、2026-2031年(百万ドル)
地域・国別 2024年 電力向け耐高温コーティングの世界市場セグメント割合(%)
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他のヨーロッパ諸国
アジア
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
アジアその他
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南米その他
中東・アフリカ
トルコ
イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他中東・アフリカ

競合分析
本レポートでは、主要市場参加者の分析も提供しています:
主要企業 電力向け耐高温コーティングの世界市場における収益、2020-2025年(推定)、(百万ドル)
主要企業別 電力用耐熱コーティングの世界市場における売上高シェア(2024年)(%)
さらに、本レポートでは市場における競合他社のプロファイルを提示しており、主要プレイヤーには以下が含まれます:
AkzoNobel
PPG
シャーウィン・ウィリアムズ
ヘンケル
Jotun
ヘンペル
アクサルタ
KCC Corporation
シルコテック®

主要章の概要:
第1章:電力向け耐熱コーティングの定義と市場概要を紹介。
第2章:世界の電力用耐熱コーティング市場規模(収益ベース)。
第3章:電力用耐熱コーティング企業の競争環境、収益・市場シェア、最新開発計画、合併・買収情報などの詳細分析。
第4章:タイプ別市場セグメント分析を提供。各セグメントの市場規模と成長可能性をカバーし、異なる市場セグメントにおけるブルーオーシャン市場の発見を支援。
第5章:用途別市場セグメント分析を提供。各セグメントの市場規模と成長可能性を網羅し、異なる下流市場におけるブルーオーシャン市場の発見を支援。
第6章:地域レベルおよび国レベルにおける電力向け耐熱コーティングの売上高。各地域および主要国の市場規模と発展可能性の定量分析を提供し、世界の各国の市場発展、将来の発展見通し、市場規模を紹介する。
第7章:主要企業のプロファイルを提供。市場における主要企業の基本状況を詳細に紹介し、製品販売、収益、価格、粗利益率、製品紹介、最近の開発動向などを含む。
第8章:報告書の要点と結論。

❖ レポートの目次 ❖

1 研究・分析レポートの概要
1.1 電力市場向け耐高温コーティングの定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 タイプ別セグメント
1.2.2 用途別セグメント
1.3 世界の電力向け耐熱コーティング市場概要
1.4 本レポートの特徴と利点
1.5 調査方法と情報源
1.5.1 調査方法論
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件と注意事項

2 世界の電力向け耐高温コーティング市場規模
2.1 世界の電力向け耐高温コーティング市場規模:2024年対2031年
2.2 世界の電力向け耐高温コーティング市場規模、見通し及び予測:2020-2031年
2.3 世界の電力向け耐高温コーティング売上高:2020-2031年

3 企業動向
3.1 グローバル市場における主要高温耐性コーティングメーカー
3.2 収益ベースでランク付けされた主要グローバル高温耐性コーティング企業
3.3 企業別グローバル高温耐性コーティング(電力向け)収益
3.4 主要企業別グローバル電力向け耐熱コーティング売上高
3.5 メーカー別グローバル電力向け耐熱コーティング価格(2020-2025年)
3.6 2024年売上高ベースの世界市場における電力向け耐熱コーティング企業トップ3およびトップ5
3.7 グローバルメーカー別 電力用耐熱コーティング製品タイプ
3.8 グローバル市場におけるティア1、ティア2、ティア3の高温耐性コーティングメーカー
3.8.1 グローバルティア1電力向け耐熱コーティング企業一覧
3.8.2 グローバルティア2およびティア3電力向け耐熱コーティング企業一覧

4 製品別展望
4.1 概要
4.1.1 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐熱コーティング市場規模、2024年および2031年
4.1.2 耐熱温度300°C未満
4.1.3 耐熱温度300-400°C超
4.1.4 耐熱温度:401-500°C超
4.1.5 耐熱温度:501-600°C超
4.1.6 耐熱温度:600°C超
4.2 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益と予測
4.2.1 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益、2020-2025年
4.2.2 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益、2026-2031年
4.2.3 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益市場シェア、2020-2031年
4.3 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐熱コーティングの売上高と予測
4.3.1 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高、2020-2025年
4.3.2 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高、2026-2031年
4.3.3 タイプ別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高市場シェア、2020-2031年
4.4 タイプ別セグメント – 世界の耐高温コーティング(電力向け)価格(メーカー販売価格)、2020-2031年

5 用途別市場動向
5.1 概要
5.1.1 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティング市場規模、2024年および2031年
5.1.2 火力発電
5.1.3 原子力発電
5.1.4 水力発電
5.1.5 風力発電
5.2 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益と予測
5.2.1 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益、2020-2025年
5.2.2 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティング収益、2026-2031年
5.2.3 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益市場シェア、2020-2031年
5.3 用途別セグメント – 世界の電力向け耐熱コーティングの売上高と予測
5.3.1 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高、2020-2025年
5.3.2 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティング売上高、2026-2031年
5.3.3 用途別セグメント – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高市場シェア、2020-2031年
5.4 用途別セグメント – 世界の耐高温コーティング(電力向け)価格(メーカー販売価格)、2020-2031年

6 地域別展望
6.1 地域別 – 世界の電力用耐熱コーティング市場規模、2024年および2031年
6.2 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティングの収益と予測
6.2.1 地域別 – 世界の電力用耐熱コーティング収益、2020-2025年
6.2.2 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティング収益、2026-2031年
6.2.3 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティング収益市場シェア、2020-2031年
6.3 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高と予測
6.3.1 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティング販売、2020-2025
6.3.2 地域別 – 世界の電力用耐高温コーティング売上高、2026-2031年
6.3.3 地域別 – 世界の電力向け耐高温コーティングの売上高市場シェア、2020-2031年
6.4 北米
6.4.1 国別 – 北米における電力向け耐熱コーティングの収益、2020-2031年
6.4.2 国別 – 北米における電力向け耐熱コーティングの売上高、2020-2031年
6.4.3 米国における電力用耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.4.4 カナダにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.4.5 メキシコにおける電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年
6.5 欧州
6.5.1 国別 – 欧州の電力向け耐高温コーティング収益、2020-2031年
6.5.2 国別 – 欧州の電力向け耐高温コーティング販売量、2020-2031年
6.5.3 ドイツにおける電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.4 フランスにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.5 イギリスにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.6 イタリアにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.7 ロシアにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.8 北欧諸国における電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.5.9 ベネルクス諸国における電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年
6.6 アジア
6.6.1 地域別 – アジアの高温耐性コーティング電力市場収益、2020-2031年
6.6.2 地域別 – アジアの高温耐性電力用コーティング販売量、2020-2031年
6.6.3 中国における電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.6.4 日本における電力用耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.6.5 韓国における電力用耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.6.6 東南アジアにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.6.7 インドの高温耐性コーティング(電力向け)市場規模、2020-2031年
6.7 南米
6.7.1 国別 – 南米における電力向け耐熱コーティングの収益、2020-2031年
6.7.2 国別 – 南米における電力向け耐高温コーティングの販売量、2020-2031年
6.7.3 ブラジルにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.7.4 アルゼンチンにおける電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年
6.8 中東・アフリカ
6.8.1 国別 – 中東・アフリカにおける電力向け耐熱コーティングの収益、2020-2031
6.8.2 国別 – 中東・アフリカにおける電力向け耐熱コーティングの売上高、2020-2031年
6.8.3 トルコにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.8.4 イスラエルにおける電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年
6.8.5 サウジアラビアにおける電力向け耐熱コーティング市場規模、2020-2031年
6.8.6 アラブ首長国連邦(UAE)における電力向け耐高温コーティング市場規模、2020-2031年

7 メーカー及びブランドプロファイル
7.1 アクゾノーベル
7.1.1 アックゾノーベル 会社概要
7.1.2 アックゾノーベル事業概要
7.1.3 アックゾノーベルの高温耐性電力用コーティング主要製品ラインアップ
7.1.4 アックゾノーベル 発電向け耐熱性コーティングの世界売上高と収益(2020-2025年)
7.1.5 AkzoNobelの主なニュースと最新動向
7.2 PPG
7.2.1 PPG 会社概要
7.2.2 PPGの事業概要
7.2.3 PPG 電力向け耐熱コーティングの主要製品ラインアップ
7.2.4 PPG 発電向け耐熱コーティングの世界売上高と収益(2020-2025年)
7.2.5 PPGの主要ニュースと最新動向
7.3 シャーウィン・ウィリアムズ
7.3.1 シャーウィン・ウィリアムズ 会社概要
7.3.2 シャーウィン・ウィリアムズの事業概要
7.3.3 シャーウィン・ウィリアムズの電力向け耐熱性コーティング主要製品ラインアップ
7.3.4 シャーウィン・ウィリアムズ社 高温耐性電力用塗料のグローバル売上高と収益(2020-2025年)
7.3.5 シャーウィン・ウィリアムズの主要ニュースと最新動向
7.4 ヘンケル
7.4.1 ヘンケル社の概要
7.4.2 ヘンケルの事業概要
7.4.3 ヘンケル社の電力向け耐熱性コーティング主要製品ラインアップ
7.4.4 ヘンケル製電力向け耐熱性コーティングの世界売上高と収益(2020-2025年)
7.4.5 ヘンケルの主なニュースと最新動向
7.5 ヨートン
7.5.1 ヨトゥン社の概要
7.5.2 ヨトゥン事業概要
7.5.3 ヨートン社 電力向け耐熱性コーティング 主な製品提供
7.5.4 ヨートン社製 電力向け耐熱コーティングの世界的な売上高と収益 (2020-2025)
7.5.5 ヨトゥン社の主なニュースと最新動向
7.6 ヘンペル
7.6.1 ヘンペル社概要
7.6.2 ヘンペル社の事業概要
7.6.3 ヘンペル社製 電力向け耐熱性コーティング 主な製品ラインアップ
7.6.4 ヘンプル高温耐性塗料(電力向け)の世界売上高と収益(2020-2025年)
7.6.5 ヘンペル社の主なニュースと最新動向
7.7 アクサルタ
7.7.1 アクサルタの概要
7.7.2 アクサルタの事業概要
7.7.3 アクサルタの高温耐性コーティング(電力向け)主要製品ラインアップ
7.7.4 アクサルタの高温耐性電力用コーティングの世界的な売上高と収益(2020-2025年)
7.7.5 アクサルタの主要ニュースと最新動向
7.8 KCC株式会社
7.8.1 KCC株式会社 会社概要
7.8.2 KCC Corporationの事業概要
7.8.3 KCC株式会社の高温耐性コーティング(電力向け)主要製品ラインアップ
7.8.4 KCC株式会社 電力向け耐熱コーティングの世界売上高と収益(2020-2025年)
7.8.5 KCC Corporation 主要ニュースと最新動向
7.9 SilcoTek®
7.9.1 SilcoTek® 会社概要
7.9.2 SilcoTek® 事業概要
7.9.3 SilcoTek® 電力向け耐熱コーティングの主要製品ラインアップ
7.9.4 シルコテック® 電力向け耐熱コーティングの世界売上高と収益(2020-2025年)
7.9.5 SilcoTek®の主なニュースと最新動向
8 世界の電力向け耐熱コーティングの生産能力、分析
8 世界の電力向け耐熱コーティング生産能力、分析
8.1 世界の電力向け耐熱コーティング生産能力(2020-2031年)
8.2 グローバル市場における主要メーカーの高温耐性コーティング生産能力
8.3 地域別グローバル発電向け耐高温コーティング生産能力

9 主要市場動向、機会、推進要因および抑制要因
9.1 市場機会と動向
9.2 市場推進要因
9.3 市場の制約要因

10 電力産業向け耐高温コーティングのサプライチェーン分析
10.1 電力産業向け耐熱コーティングのバリューチェーン
10.2 上流市場向け耐熱コーティング
10.3 電力業界下流市場および顧客向け耐高温コーティング
10.4 マーケティングチャネル分析
10.4.1 マーケティングチャネル
10.4.2 グローバル電力流通業者・販売代理店向け耐熱コーティング

11 結論

12 付録
12.1 注記
12.2 クライアントの例
12.3 免責事項

1 Introduction to Research & Analysis Reports
1.1 High Temperature Resistant Coatings for Power Market Definition
1.2 Market Segments
1.2.1 Segment by Type
1.2.2 Segment by Application
1.3 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Overview
1.4 Features & Benefits of This Report
1.5 Methodology & Sources of Information
1.5.1 Research Methodology
1.5.2 Research Process
1.5.3 Base Year
1.5.4 Report Assumptions & Caveats

2 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Overall Market Size
2.1 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size: 2024 VS 2031
2.2 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, Prospects & Forecasts: 2020-2031
2.3 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales: 2020-2031

3 Company Landscape
3.1 Top High Temperature Resistant Coatings for Power Players in Global Market
3.2 Top Global High Temperature Resistant Coatings for Power Companies Ranked by Revenue
3.3 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue by Companies
3.4 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales by Companies
3.5 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Price by Manufacturer (2020-2025)
3.6 Top 3 and Top 5 High Temperature Resistant Coatings for Power Companies in Global Market, by Revenue in 2024
3.7 Global Manufacturers High Temperature Resistant Coatings for Power Product Type
3.8 Tier 1, Tier 2, and Tier 3 High Temperature Resistant Coatings for Power Players in Global Market
3.8.1 List of Global Tier 1 High Temperature Resistant Coatings for Power Companies
3.8.2 List of Global Tier 2 and Tier 3 High Temperature Resistant Coatings for Power Companies

4 Sights by Product
4.1 Overview
4.1.1 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size Markets, 2024 & 2031
4.1.2 Heat Resistant up to <300°C
4.1.3 Heat Resistant up to >300-400°C
4.1.4 Heat Resistant up to >401-500°C
4.1.5 Heat Resistant up to >501-600°C
4.1.6 Heat Resistant up to >600°C
4.2 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue & Forecasts
4.2.1 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2025
4.2.2 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2026-2031
4.2.3 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue Market Share, 2020-2031
4.3 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales & Forecasts
4.3.1 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2025
4.3.2 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2026-2031
4.3.3 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales Market Share, 2020-2031
4.4 Segment by Type - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Price (Manufacturers Selling Prices), 2020-2031

5 Sights by Application
5.1 Overview
5.1.1 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2024 & 2031
5.1.2 Thermal Power
5.1.3 Nuclear Power
5.1.4 Hydroelectric Power
5.1.5 Wind Power
5.2 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue & Forecasts
5.2.1 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2025
5.2.2 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2026-2031
5.2.3 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue Market Share, 2020-2031
5.3 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales & Forecasts
5.3.1 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2025
5.3.2 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2026-2031
5.3.3 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales Market Share, 2020-2031
5.4 Segment by Application - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Price (Manufacturers Selling Prices), 2020-2031

6 Sights by Region
6.1 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2024 & 2031
6.2 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue & Forecasts
6.2.1 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2025
6.2.2 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2026-2031
6.2.3 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue Market Share, 2020-2031
6.3 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales & Forecasts
6.3.1 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2025
6.3.2 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2026-2031
6.3.3 By Region - Global High Temperature Resistant Coatings for Power Sales Market Share, 2020-2031
6.4 North America
6.4.1 By Country - North America High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2031
6.4.2 By Country - North America High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2031
6.4.3 United States High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.4.4 Canada High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.4.5 Mexico High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5 Europe
6.5.1 By Country - Europe High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2031
6.5.2 By Country - Europe High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2031
6.5.3 Germany High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.4 France High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.5 U.K. High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.6 Italy High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.7 Russia High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.8 Nordic Countries High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.5.9 Benelux High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.6 Asia
6.6.1 By Region - Asia High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2031
6.6.2 By Region - Asia High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2031
6.6.3 China High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.6.4 Japan High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.6.5 South Korea High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.6.6 Southeast Asia High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.6.7 India High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.7 South America
6.7.1 By Country - South America High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2031
6.7.2 By Country - South America High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2031
6.7.3 Brazil High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.7.4 Argentina High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.8 Middle East & Africa
6.8.1 By Country - Middle East & Africa High Temperature Resistant Coatings for Power Revenue, 2020-2031
6.8.2 By Country - Middle East & Africa High Temperature Resistant Coatings for Power Sales, 2020-2031
6.8.3 Turkey High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.8.4 Israel High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.8.5 Saudi Arabia High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031
6.8.6 UAE High Temperature Resistant Coatings for Power Market Size, 2020-2031

7 Manufacturers & Brands Profiles
7.1 AkzoNobel
7.1.1 AkzoNobel Company Summary
7.1.2 AkzoNobel Business Overview
7.1.3 AkzoNobel High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.1.4 AkzoNobel High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.1.5 AkzoNobel Key News & Latest Developments
7.2 PPG
7.2.1 PPG Company Summary
7.2.2 PPG Business Overview
7.2.3 PPG High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.2.4 PPG High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.2.5 PPG Key News & Latest Developments
7.3 Sherwin-Williams
7.3.1 Sherwin-Williams Company Summary
7.3.2 Sherwin-Williams Business Overview
7.3.3 Sherwin-Williams High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.3.4 Sherwin-Williams High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.3.5 Sherwin-Williams Key News & Latest Developments
7.4 Henkel
7.4.1 Henkel Company Summary
7.4.2 Henkel Business Overview
7.4.3 Henkel High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.4.4 Henkel High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.4.5 Henkel Key News & Latest Developments
7.5 Jotun
7.5.1 Jotun Company Summary
7.5.2 Jotun Business Overview
7.5.3 Jotun High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.5.4 Jotun High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.5.5 Jotun Key News & Latest Developments
7.6 Hempel
7.6.1 Hempel Company Summary
7.6.2 Hempel Business Overview
7.6.3 Hempel High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.6.4 Hempel High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.6.5 Hempel Key News & Latest Developments
7.7 Axalta
7.7.1 Axalta Company Summary
7.7.2 Axalta Business Overview
7.7.3 Axalta High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.7.4 Axalta High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.7.5 Axalta Key News & Latest Developments
7.8 KCC Corporation
7.8.1 KCC Corporation Company Summary
7.8.2 KCC Corporation Business Overview
7.8.3 KCC Corporation High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.8.4 KCC Corporation High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.8.5 KCC Corporation Key News & Latest Developments
7.9 SilcoTek®
7.9.1 SilcoTek® Company Summary
7.9.2 SilcoTek® Business Overview
7.9.3 SilcoTek® High Temperature Resistant Coatings for Power Major Product Offerings
7.9.4 SilcoTek® High Temperature Resistant Coatings for Power Sales and Revenue in Global (2020-2025)
7.9.5 SilcoTek® Key News & Latest Developments

8 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Production Capacity, Analysis
8.1 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Production Capacity, 2020-2031
8.2 High Temperature Resistant Coatings for Power Production Capacity of Key Manufacturers in Global Market
8.3 Global High Temperature Resistant Coatings for Power Production by Region

9 Key Market Trends, Opportunity, Drivers and Restraints
9.1 Market Opportunities & Trends
9.2 Market Drivers
9.3 Market Restraints

10 High Temperature Resistant Coatings for Power Supply Chain Analysis
10.1 High Temperature Resistant Coatings for Power Industry Value Chain
10.2 High Temperature Resistant Coatings for Power Upstream Market
10.3 High Temperature Resistant Coatings for Power Downstream and Clients
10.4 Marketing Channels Analysis
10.4.1 Marketing Channels
10.4.2 High Temperature Resistant Coatings for Power Distributors and Sales Agents in Global

11 Conclusion

12 Appendix
12.1 Note
12.2 Examples of Clients
12.3 Disclaimer
※参考情報

電力用耐高熱コーティング剤は、高温環境での使用に耐える能力を備えた特化型のコーティング剤であり、主に電力機器や電気設備において重要な役割を果たします。これらのコーティング剤は、電力業界における信頼性や安全性を確保するために欠かせない材料です。

耐高熱コーティング剤は、特定の温度範囲内での機能性と耐久性が求められます。一般的には、耐熱温度が200℃から1000℃以上にも及ぶ製品が存在しています。これにより、火力発電所や原子力発電所、様々な電気機器など、高温環境下での使用が強いられる場面においても、その性能を維持することができます。

特徴としては、耐熱性に加えて耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、非粘着性など多岐にわたります。これらの特性は、使用される材料や添加剤によって異なりますが、耐高熱コーティング剤が求める性能としては共通しています。さらに、コーティング剤は基材との接着特性や施工性も重要です。これにより、施工時の作業性が向上し、持続可能な性能を発揮することが可能となります。

耐高熱コーティング剤の種類は様々であり、その選定は用途や要求性能によって異なります。例えば、シリコン製コーティング、フッ素樹脂コーティング、セラミック系コーティングなどが代表的です。シリコン系のコーティングは柔軟性があり、優れた耐熱性を持つため、熱源近くの部位に広く使用されています。一方で、フッ素樹脂は優れた耐薬品性と低摩擦性を持つため、特定の化学薬品が使用される環境で重宝されます。セラミック系コーティングは特に高温環境での耐久性に優れており、過酷な条件下でも安定した性能を発揮します。

用途としては、発電所のタービンやボイラー、変圧器、配電盤など、多岐にわたります。特に、火力発電所においては、タービンの熱負荷が高い為、熱保持及び熱損失の低減が求められます。そのため、耐高熱コーティング剤を使用することで、エネルギー効率の向上と機器の寿命延長が実現します。また、原子力発電所においては、放射線による影響を考慮した特別なコーティングも必要です。これにより、長期間にわたる信頼性の確保が求められます。

関連技術としては、コーティングプロセスにおけるスプレー、ディッピング、刷毛塗り等の適用方法があります。これにより、対象物に対して均一にコーティング剤を施すことが可能です。また、ナノテクノロジーを活用したコーティング剤の開発も進められており、これにより更なる耐熱性・耐久性の向上が期待されています。ナノ粒子を添加することで、物理的および化学的特性を制御することができ、特にその結果として得られる薄膜コーティングは、重量が軽くて高い性能を楽しむことができるため、注目されています。

さらに、環境面の配慮も重要です。最近では、環境に優しい材料を使用した耐高熱コーティング剤の開発が求められており、従来のコーティング材と比べて揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑えることに注力されています。これは、持続可能な社会に向けた重要な課題であり、未来の電力産業においても無視できない要素となるでしょう。

電力用耐高熱コーティング剤は、電気設備の保護・長寿命化を図る上で非常に重要な役割を果たしており、今後の技術革新や環境対応の進展により、さらに進化を続けることが期待されています。これによって、より安全で効率的な電力供給が実現され、社会全体のエネルギー管理が向上することに寄与するでしょう。最終的には、このようなコーティング剤の開発・使用が持続可能な未来を築く基盤となることを願っています。


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★リサーチレポート[ 世界の電力用耐高熱コーティング剤市場予測2025年-2031年(High Temperature Resistant Coatings for Power Market, Global Outlook and Forecast 2025-2031)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。


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