1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定手法
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 世界の電磁鋼板市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 方向性電磁鋼板
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非方向性電磁鋼板
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 変圧器
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 モーター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 発電機
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 最終用途産業別市場分析
8.1 エネルギー・電力
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 家電製品
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 建築・建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の度合い
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アペラム
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.2 アルセロールミッタル
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務状況
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 宝山鋼鉄株式会社(中国宝武鋼鉄集団株式会社)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.4 中国鋼鉄股份有限公司
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.5 JFEホールディングス株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 JSWスチール株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務状況
14.3.7 新日本製鐵株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 POSCO
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 SIJ – スロベニア・スチール・グループ株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 インド鋼鉄公社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務状況
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 住友商事株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 タタ・スチール・リミテッド
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務状況
14.3.12.4 SWOT分析
14.3.13 ティッセンクルップAG
14.3.13.1 会社概要
14.3.13.2 製品ポートフォリオ
14.3.13.3 財務状況
14.3.13.4 SWOT分析
14.3.14 ユナイテッド・ステーツ・スチール・コーポレーション
14.3.14.1 会社概要
14.3.14.2 製品ポートフォリオ
14.3.14.3 財務状況
14.3.14.4 SWOT分析
14.3.15 フォイストアルピネAG
14.3.15.1 会社概要
14.3.15.2 製品ポートフォリオ
14.3.15.3 財務状況
14.3.15.4 SWOT分析
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 Electrical Steel 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 Grain Oriented Electrical Steel
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Non-Grain Oriented Electrical Steel
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Transformers
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Motors
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Generators
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Energy and Power
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Automobiles
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Household Appliances
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Building and Construction
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 Aperam
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 ArcelorMittal
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. (China Baowu Steel Group Corp. Ltd.)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.4 China Steel Corporation
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.5 JFE Holdings Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 JSW Steel Ltd.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Nippon Steel Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 POSCO
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 SIJ - Slovenian Steel Group d. d.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Steel Authority of India Limited
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Sumitomo Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Tata Steel Limited
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
14.3.13 ThyssenKrupp AG
14.3.13.1 Company Overview
14.3.13.2 Product Portfolio
14.3.13.3 Financials
14.3.13.4 SWOT Analysis
14.3.14 United States Steel Corporation
14.3.14.1 Company Overview
14.3.14.2 Product Portfolio
14.3.14.3 Financials
14.3.14.4 SWOT Analysis
14.3.15 Voestalpine AG
14.3.15.1 Company Overview
14.3.15.2 Product Portfolio
14.3.15.3 Financials
14.3.15.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 電気鋼は、主に電気機器に使用される特別な鋼の一種であり、その最も重要な特性は磁気特性です。この鋼の主な用途は、変圧器やモーター、発電機など、電気エネルギーの変換や伝達を行う機器において、効率的に磁界を利用することです。電気鋼は、優れた磁気特性を持たせるために、特定の合金成分が含まれており、冷間加工や熱処理を行うことでさらに性能が向上します。 電気鋼は大きく分けて、シリコン鋼と出典鋼に分類されます。シリコン鋼は、その名の通りシリコンを添加することで磁気特性を改善し、引張強度を向上させます。この材料は、特に変圧器やモーターのコアに使用され、多くの場合、シリコン含有量は約3%程度です。もう一方の出典鋼は、良好な導電性と耐熱性を求められる場合に用いられますが、シリコン鋼に比べると利用範囲は狭いです。 電気鋼の特性には、逆磁化抵抗や高い透磁率が含まれます。逆磁化抵抗は、磁界が反転したときに元の磁気状態に戻る際の抵抗を示し、これが低いほどエネルギー損失が少なくなります。また、高い透磁率は、電流が流れるときに生じる磁界が強いため、電気機器の効率を向上させます。このような特性は、特に鉄心を持つ機器において非常に重要です。 電気鋼は、様々な用途で使われています。例えば、変圧器では、電力を変換する過程で生じる損失を最小限に抑えるために、シリコン鋼が使用されます。また、電動モーターや発電機では、既存の電気エネルギーを機械エネルギーに変換する際に、効率的なエネルギー変換が求められます。そのため、電気鋼は必ずといって良いほど使用されています。このように、電気鋼は電力エネルギーの変換や供給に不可欠な材料となっています。 また、最近では環境問題への対応が求められ、省エネルギー性能の向上がますます重要になっています。電気鋼の開発においては、より高効率な材料や製造プロセスが追求され、各種の特殊合金や表面処理技術も開発されています。これにより、電気鋼のエネルギー損失をさらに低減し、環境負荷を減らす取り組みが進められています。 電気鋼は、さまざまな関連技術と密接に結びついています。例えば、熱処理技術や冷間圧延技術は、電気鋼の特性を左右する重要な工程です。これらの技術により、電気鋼はその性能を最大限に引き出す形で加工されます。また、表面処理技術も重要であり、電気鋼の表面に施す特殊なコーティングは、耐腐食性や絶縁性を向上させることができます。 さらに、電気鋼の材料工学や加工技術も重要です。新しい材料の開発には、金属物理学や化学の知識が求められるため、大学や研究機関と企業との共同研究が進んでいます。また、生産工程の効率化やコスト削減のためのオートメーション技術の導入も進められています。これにより、品質の均一性が確保され、量産体制が整備されています。 以上のように電気鋼は、特殊な材料特性と多様な用途を持ち、エネルギー効率の向上や環境への配慮からますます重要視されています。今後の技術革新や新材料の開発により、さらなる性能向上が期待されており、将来的にはより持続可能な社会の実現にも寄与することが目指されています。電気鋼は、現代社会に欠かせない重要な材料として、その役割を果たし続けるでしょう。 |
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