航空宇宙用接着剤&シーラントの世界市場(2025年~2030年):市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Aerospace Adhesives And Sealants Market Size, Share & Trends Analysis Report By Adhesive Resin (Epoxy, Polyurethane), By Sealants Resin (Polysulfide, Silicone), By Aircraft (Commercial, Military), By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV25JAN002)◆商品コード:GRV25JAN002
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2024年11月
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◆ページ数:100
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:先端材料
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❖ レポートの概要 ❖

航空宇宙用接着剤&シーラント市場の成長と動向
Grand View Research社の最新レポートによると、航空宇宙用接着剤&シーラントの世界市場規模は2030年までに19億6,600万米ドルに達すると予測されています。2025年から2030年にかけての年平均成長率は7.0%と予測されています。航空宇宙機器メーカー(OEM)による新たな生産設備への投資が、長期的な市場成長を促進しそうです。

この生産ラインは、エアバス航空機のA220-300およびA220-100モデルを納入する予定です。この生産施設の拡張は、米国市場における同社の足跡をさらに強化するものと予想されます。接着剤とシーラント製品は、組み立て時にさまざまな基板を接着する重要な役割を担っているため、これは接着剤とシーラント製品の需要に貢献すると思われます。

COVID-19の世界的な流行は、短期的には市場に重大な影響を与えると予測されます。各国の政府は、航空宇宙やその他の製造会社を含む、さまざまな非本質的事業を一時的に閉鎖しています。大手航空宇宙メーカーであるエアバス社やボーイング社も、製造施設の一時閉鎖を観測しています。

高温用途の接着剤は、市場ベンダーに多くの機会を提供すると予測されています。エポキシ系接着剤の中には、高温用途で使用できるものもあります。メーカーは、高温でも特性を維持できる新製品の開発に注力しています。このような製品の開発には、耐衝撃性や耐振動性、熱収縮や熱膨張などの特性が考慮されます。

航空宇宙企業は、航空機需要の増加により二酸化炭素排出量が増加しているため、燃料効率の高い航空機の開発に注力しています。多くの企業が電気推進システムの開発に取り組んでおり、コスト削減と排出量削減がさらに進むと予測されています。旧式の航空機から燃費の良い新型機への買い替えは、製造の増加により接着剤とシーラント製品の需要に貢献すると予想されます。

航空宇宙用接着剤&シーラント市場のレポートハイライト

– 2019年の接着剤市場ではエポキシが最高シェアを占め、2024年には40.3%以上の収益シェアを獲得。このセグメントの成長の主な原動力は、製品の普及率の上昇、製造施設と新しい組立ラインの拡大

– 民間航空機セグメントは、接着剤市場において2024年に63.8%の収益シェアを占め、旅行需要の高まりと新興国における格安航空会社の成長により、有利な成長が見込まれます。

– シーラント市場における軍用機セグメントは、数量ベースで2024年から2030年にかけて3.9%の成長率が見込まれます。同分野の成長の主な要因は、米国、中国、インドにおける国防支出の増加。

– 北米は2024年に最大の地域となり、数量シェアは47.13%。市場の主な推進要因は、米国における航空宇宙OEMや部品メーカーの生産設備への投資。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 第三者の視点
1.3.5. 第一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の変数、動向、スコープ
3.1. 親市場の展望
3.2. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 – バリューチェーン分析
3.2.1. 製造動向
3.2.2. 販売チャネル分析
3.3. 技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.4.1. アナリストの視点
3.5. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 – 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場機会分析
3.5.4. 業界の課題
3.5.5. 産業分析-ポーターの分析
3.5.5.1. 新規参入による脅威
3.5.5.2. 買い手の交渉力
3.5.5.3. 競争上のライバル関係
3.5.5.4. 代替品の脅威
3.5.5.5. サプライヤーの交渉力
3.5.5.6. 代替材料分析
3.5.6. SWOTによるPESTEL分析
3.5.6.1. 政治情勢
3.5.6.2. 環境的ランドスケープ
3.5.6.3. 社会的景観
3.5.6.4. 技術的ランドスケープ
3.5.6.5. 経済情勢
3.5.6.6. 法的状況
3.5.7. 市場混乱分析
第4章. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 接着樹脂の推定と動向分析
4.1. 主な要点
4.2. 製品動向分析と市場シェア分析、2024年および2030年
4.3. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、接着樹脂別 2018 – 2030 (百万米ドル) (キロトン)
4.3.1. エポキシ
4.3.2. ポリウレタン
4.3.3. その他
第5章. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 シーラント樹脂の推定と動向分析
5.1. 主な要点
5.2. 製品動向分析と市場シェア分析、2024年および2030年
5.3. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、シーラント樹脂別2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
5.3.1. ポリサルファイド
5.3.2. シリコーン
5.3.3. その他
第6章. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 航空機の推定と動向分析
6.1. 主な要点
6.2. 製品動向分析と市場シェア分析、2024年と2030年
6.3. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の予測および予測、航空機別 2018年~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
6.3.1. 商業用
6.3.2. 軍用
6.3.3. その他
第7章. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場 各国の推定と動向分析
7.1. 主要なポイント
7.2. 地域別動向分析と市場シェア分析、2024年・2030年
7.3. 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の地域別予測・予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.4. 北米
7.4.1. 北米の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.4.2. 米国
7.4.2.1. 米国の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.4.3. カナダ
7.4.3.1. カナダの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.4.4. メキシコ
7.4.4.1. メキシコの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5. 欧州
7.5.1. 欧州の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.2. 英国
7.5.2.1. イギリスの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.3. ドイツ
7.5.3.1. ドイツ 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.4. フランス
7.5.4.1. フランス航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.5. イタリア
7.5.5.1. イタリアの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.6. ベルギー
7.5.6.1. ベルギーの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.5.7. ポーランド
7.5.7.1. ポーランドの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.6. アジア太平洋
7.6.1. アジア太平洋地域の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.6.2. 中国
7.6.2.1. 中国 航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.6.3. インド
7.6.3.1. インドの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.6.4. 日本
7.6.4.1. 日本の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.7. 中南米
7.7.1. 中南米の航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (10億ライナーフィート) (百万米ドル), (キロトン)
7.7.2. ブラジル
7.7.2.1. ブラジルの航空宇宙用接着剤&シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.8. 中東・アフリカ
7.8.1. 中東・アフリカの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.8.1.1. サウジアラビアの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018年~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
7.8.1.2. UAEの航空宇宙用接着剤・シーラント市場の推定と予測、2018~2030年 (百万米ドル) (キロトン)
第8章 競争環境 競合情勢
8.1. 主要プレーヤーとその最近の動向、産業への影響
8.2. 主要企業/競合の分類
8.3. 各社の市場ポジション分析
8.4. 企業ヒートマップ分析
8.5. 戦略マッピング
8.6. 企業リスト
Henkel AG & Co. KGaA
H.B. Fuller Company
3M
Huntsman International LLC
PPG Industries, Inc.
Solvay
Bostik
DuPont
Hexcel Corporation
Dow


※参考情報

航空宇宙用接着剤&シーラントは、航空機や宇宙船などの構造物を製造・維持する上で不可欠な材料です。これらは、部品同士を結合したり、隙間を埋めることで気密性や水密性を確保したりします。航空宇宙産業の特性上、これらの接着剤やシーラントは極めて厳しい性能基準を満たす必要があります。
航空宇宙用接着剤には、主にエポキシ系、ポリウレタン系、シリコン系、アクリル系の4種類があります。エポキシ系は非常に強い接着力を持ち、耐熱性や耐薬品性も優れています。そのため、航空機の構造部品や宇宙船の内外装などに多く用いられます。ポリウレタン系は柔軟性に優れ、衝撃吸収特性も持つため、振動や衝撃を受ける部品に適しています。シリコン系は温度変化や環境に対する耐性が高く、密封効果を求められる場合に使用されています。アクリル系は短時間で硬化する特性があり、高速な製造プロセスが求められる場面で重宝されています。

航空宇宙用シーラントは、主に気密性や水密性を確保するために使用されます。そのため、主にシリコン系やポリウレタン系の材料が利用されます。特にシリコン系シーラントは、高温環境や極端な温度変化に対して優れた耐性を示し、航空機の外部構造やエンジン部品の接合部などで用いられます。また、ポリウレタン系は柔軟性があり、振動や衝撃の影響を受けにくいのが特徴です。

航空宇宙用接着剤&シーラントの用途は非常に多岐にわたります。航空機の外装、内装、エンジン、翼、さらには部品の接合や修理作業など、さまざまな場面で活躍します。特に、最適な接着技術を選定することで、機体の軽量化や性能向上が見込まれるため、生産効率や運用コストの低減にも寄与します。

関連技術としては、接着界面の表面処理技術や、硬化促進技術が挙げられます。表面処理技術は、接着剤が適切に接合面に付着するために必要な処理を施す方法です。これにより接着性能が向上します。また、硬化促進技術としては、紫外線硬化や熱硬化などがあり、硬化時間を短縮することができます。これにより、製造プロセス全体の効率化が実現します。

また、最近では、ナノテクノロジーを利用した接着剤やシーラントの開発も進められています。ナノ粒子を添加することで、接着剤の機械的特性や熱特性を向上させることが可能になります。このような材料は、従来の接着剤に比べて軽量かつ強度が高く、航空宇宙産業において新たな可能性を開くものと期待されています。

航空宇宙用接着剤&シーラントは、厳しい環境条件下での使用が求められるため、耐久性や信頼性が特に重要です。このため、接着剤やシーラントは常に最新の技術動向を反映させ、性能の向上が図られています。さらに、試験機関による厳格な品質管理が求められ、全ての製品が高い安全性を確保した上で提供される必要があります。

これらの材料は、航空宇宙産業における革新や改善において重要な役割を果たしており、安全性や効率性を高めるために日々進化を続けています。航空宇宙用接着剤&シーラントは、将来の航空機や宇宙船の開発においても重要な基盤となるでしょう。航空宇宙産業における接着技術は、これからも多くの技術革新に寄与することが期待されています。


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