1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(F)-2034年(F)
1.3 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界ベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーインサイト
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル保護コーティング市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル保護コーティング市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の保護塗料市場予測(2025-2034)
5.4 世界の保護塗料市場:配合別
5.4.1 水性
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 粉体塗料
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 溶剤系
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.4.4 その他
5.5 樹脂タイプ別グローバル保護コーティング市場
5.5.1 エポキシ
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 アクリル
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5.3 ポリウレタン
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5.4 亜鉛
5.5.4.1 市場シェア
5.5.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.3 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 その他
5.6 用途別グローバル保護コーティング市場
5.6.1 海洋
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034)
5.6.2 石油・ガス
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 電力
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034)
5.6.4 建設
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034)
5.6.5 その他
5.7 地域別グローバル保護コーティング市場
5.7.1 市場シェア
5.7.1.1 北米
5.7.1.2 欧州
5.7.1.3 アジア太平洋
5.7.1.4 ラテンアメリカ
5.7.1.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 欧州
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024年)
6.4.2 予測動向(2025-2034年)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024)
6.5.2 予測動向(2025-2034)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場動向
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 競争環境
9.1 供給者選定
9.2 主要グローバルプレイヤー
9.3 主要地域プレイヤー
9.4 主要プレイヤー戦略
9.5 企業プロファイル
9.5.1 AkzoNobel N.V.
9.5.1.1 会社概要
9.5.1.2 製品ポートフォリオ
9.5.1.3 対象顧客層と実績
9.5.1.4 認証取得状況
9.5.2 PPG Industries, Inc.
9.5.2.1 会社概要
9.5.2.2 製品ポートフォリオ
9.5.2.3 市場規模と実績
9.5.2.4 認証取得状況
9.5.3 シャーウィン・ウィリアムズ社
9.5.3.1 会社概要
9.5.3.2 製品ポートフォリオ
9.5.3.3 市場規模と実績
9.5.3.4 認証取得状況
9.5.4 ヘンペルA/S
9.5.4.1 会社概要
9.5.4.2 製品ポートフォリオ
9.5.4.3 顧客層と実績
9.5.4.4 認証
9.5.5 関西ペイント株式会社
9.5.5.1 会社概要
9.5.5.2 製品ポートフォリオ
9.5.5.3 市場リーチと実績
9.5.5.4 認証
9.5.6 ニプシーア・グループ
9.5.6.1 会社概要
9.5.6.2 製品ポートフォリオ
9.5.6.3 市場リーチと実績
9.5.6.4 認証
9.5.7 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Protective Coatings Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Protective Coatings Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Protective Coatings Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Protective Coatings Market by Formulation
5.4.1 Water borne
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Powder based
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Solvent borne
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Protective Coatings Market by Resin Type
5.5.1 Epoxy
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Acrylic
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Polyurethane
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Zinc
5.5.4.1 Market Share
5.5.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Protective Coatings Market by End Use
5.6.1 Marine
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Oil and Gas
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Power
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Construction
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Others
5.7 Global Protective Coatings Market by Region
5.7.1 Market Share
5.7.1.1 North America
5.7.1.2 Europe
5.7.1.3 Asia Pacific
5.7.1.4 Latin America
5.7.1.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Competitive Landscape
9.1 Supplier Selection
9.2 Key Global Players
9.3 Key Regional Players
9.4 Key Player Strategies
9.5 Company Profiles
9.5.1 AkzoNobel N.V.
9.5.1.1 Company Overview
9.5.1.2 Product Portfolio
9.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.1.4 Certifications
9.5.2 PPG Industries, Inc.
9.5.2.1 Company Overview
9.5.2.2 Product Portfolio
9.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.2.4 Certifications
9.5.3 The Sherwin-Williams Company
9.5.3.1 Company Overview
9.5.3.2 Product Portfolio
9.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.3.4 Certifications
9.5.4 Hempel A/S
9.5.4.1 Company Overview
9.5.4.2 Product Portfolio
9.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.4.4 Certifications
9.5.5 Kansai Paint Co.,Ltd.
9.5.5.1 Company Overview
9.5.5.2 Product Portfolio
9.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.5.4 Certifications
9.5.6 Nipsea Group
9.5.6.1 Company Overview
9.5.6.2 Product Portfolio
9.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
9.5.6.4 Certifications
9.5.7 Others
| ※参考情報 保護コーティングは、物体の表面を覆うことで、外的要因から保護する目的を持つ材料や技術のことを指します。これらのコーティングは、主に耐久性や美観を向上させるため使用され、様々な分野で利用されています。保護コーティングの主な機能には、腐食防止、摩耗防止、化学薬品への耐性、UV(紫外線)防止、防水、さらには電気絶縁などがあります。 保護コーティングには多くの種類があり、それぞれの用途や特性に応じて選択されます。最も一般的な種類には、エポキシ樹脂コーティング、ポリウレタンコーティング、セラミックコーティング、粉体塗装などがあります。エポキシ樹脂コーティングは、強力な接着力と耐化学薬品性を持つため、工業用設備やパイプラインの保護に広く用いられています。ポリウレタンコーティングは、耐摩耗性が高く、美しさを保つための仕上げとして多くの商業用途で採用されています。 セラミックコーティングは、特に高温に耐える性能が優れているため、航空機エンジンや自動車部品など、高温が常にかかる環境で使用されます。粉体塗装は、溶剤を使用せずに粉末状の塗料を電気的に帯電させ、金属表面に付着させる方法で、省エネルギーと環境保護の観点から最近注目されています。 保護コーティングの用途は極めて多岐にわたります。建築物においては、鉄部やコンクリートの腐食防止のためにコーティングが施されることで、長寿命化が図られています。また、交通機関や自動車産業でも、車両の外装や内装の保護、さらには部品の耐久性向上のために利用されています。電子機器では、基板や部品の腐食防止のために防水性や耐湿性を持つ特殊なコーティングが必要とされます。 関連技術としては、コーティングの適用方法や診断技術があります。例えば、スプレーやディップコーティング、エレクトロコーティングなどの方法があり、これらを駆使することで均一なコーティングが可能となります。また、近年ではナノコーティング技術が注目されています。この技術は、コーティングの厚さをナノメートル単位に調整でき、従来のコーティングよりも優れた性能を発揮します。 さらに、コーティングの劣化を早期に検知するために、非破壊検査技術や画像診断技術も重要です。これにより、コーティングが剥がれたり、劣化したりする前に対策を講じることができ、長期間にわたりその効果を保つことが可能です。 保護コーティングは、環境への影響にも配慮した技術が求められるようになっています。たとえば、従来の溶剤系塗料に代わり、水性塗料や無溶剤塗料が普及しており、環境負荷の低減が進められています。また、再利用可能なコーティング材料や、分解可能な素材を使用したエコロジカルな選択肢も増えています。 このように、保護コーティングは非常に重要で多様な分野に影響を及ぼす技術であり、今後もさらなる技術革新が期待されています。新素材の開発や、コーティングの性能向上、持続可能性の追求が、今後の保護コーティングの領域での課題となるでしょう。これにより、より多くの分野での応用が進むことが期待されています。 |
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