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 世界の放射線硬化性コーティング市場
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 成分別市場分析
6.1 オリゴマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 モノマー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 光開始剤
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 添加剤
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 紫外線硬化
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電子線硬化
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 紙・フィルム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 印刷インキ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プラスチック
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 木材
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ガラス
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 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
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 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
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 3M社
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
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アクゾノーベルN.V.
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 Allnex(PTTグローバルケミカル・パブリック・カンパニー・リミテッド)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 アシュランド・グローバル・スペシャリティ・ケミカルズ社
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 アクサルタ・コーティング・システムズ株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 BASF SE
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
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 DIC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 ダイマックス社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 エボニック・インダストリーズAG
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 PPGインダストリーズ社
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 シャーウィン・ウィリアムズ社
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
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 Radiation Curable Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Ingredient
6.1 Oligomers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Monomers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Photoinitiators
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Additives
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Ultraviolet Curing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electron Beam Curing
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Paper and Film
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Printing Inks
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Plastics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wood
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Glass
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 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 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Akzo Nobel N.V.
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 Allnex (PTT Global Chemical Public Company Limited)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Ashland Global Specialty Chemicals Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Axalta Coating Systems Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 BASF SE
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 DIC 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 Dymax Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Evonik Industries AG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Momentive Performance Materials Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 PPG Industries Inc.
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 The Sherwin-Williams Company
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 放射線硬化コーティング剤は、主に紫外線(UV)や電子線(EB)などの放射線を使用して硬化する特性を持つ塗料やフィルムの一種です。このコーティング剤は、通常の溶剤型塗料や熱硬化性塗料と比べて、環境に優しく、効率的な工程を実現します。放射線硬化プロセスは、化学反応によって短時間で硬化が完了するため、生産性の向上が見込めます。 放射線硬化コーティング剤は、主にポリマーがその主体となります。このポリマーは、放射線を受けることで重合反応を起こし、高分子構造を形成します。この反応では、光感応性化合物やその他の添加剤が用いられ、これらの材料が硬化プロセスを助けます。具体的には、アクリル系、ポリウレタン系、エポキシ系など、さまざまな種類のポリマーが使用され、その特性に応じて適切な用途に供されます。 放射線硬化コーティング剤の種類は多岐にわたりますが、代表的なものには、UV硬化型とEB硬化型があります。UV硬化型は、紫外線を照射することで硬化を促進し、主に印刷物やプラスチック製品、木材の塗装などに利用されます。一方、EB硬化型は、電子線を用いてプロセスが進行し、主に電子機器や医療用品、特殊な基材での使用が見られます。これらのタイプの選択は、求められる硬化速度、耐久性、耐化学薬品性、柔軟性などによって異なります。 放射線硬化コーティング剤の用途は非常に広範囲です。まず第一に、自動車産業では、車体の塗装や部品の保護に使用されることが多いです。次に、電子機器の表面処理としても用いられ、耐摩耗性や耐熱性を向上させる目的で広く利用されています。また、食品パッケージングや印刷分野では、安全性や耐久性が求められるため、放射線硬化剤の活用が進んでいます。さらに、医療分野では、滅菌が必要な製品や、生体適合性のある材料へのコーティングに利用されており、すでに多くの企業がこの技術を導入しています。 放射線硬化コーティング剤には、関連技術も多数存在します。例えば、硬化プロセスを制御するための照射装置や、各種放射線源の開発が進められています。これにより、硬化速度や生産性が向上しています。また、周囲環境における放射線の影響を考慮した安全基準の策定や、コーティング剥離試験などの品質管理技術の向上が求められています。さらに、ナノ材料を利用した放射線硬化コーティングの研究も活発であり、これにより、さらなる性能向上が期待されています。 このように、放射線硬化コーティング剤は、環境に配慮した持続可能な技術として注目されています。硬化プロセスが迅速であるため、エネルギー効率の向上や廃棄物の削減に寄与する点も大きな魅力です。将来的には、さらなる技術革新によって新たな市場が開拓され、さまざまな分野での応用が期待されます。これにより、業界全体の効率性や持続可能性が向上し、ますます重要な役割を果たすことになるでしょう。放射線硬化コーティング剤は、今後も産業界における重要な材料として進化を続けると考えられています。 |
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