目次
第1章. 世界のGFRP鉄筋市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 市場の定義
1.2. 市場のセグメンテーション
1.3. 調査の前提
1.3.1. 対象範囲と除外項目
1.3.2. 制限事項
1.4. 調査目的
1.5. 調査方法論
1.5.1. 予測モデル
1.5.2. デスクリサーチ
1.5.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.6. 調査属性
1.7. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の概要
2.2. 戦略的インサイト
2.3. 主な調査結果
2.4. CEO/CXOの視点
2.5. ESG分析
第3章. 世界のGFRP鉄筋市場における市場要因分析
3.1. 世界のGFRP鉄筋市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. インフラの耐久性とライフサイクルコストの最適化
3.2.2. 沿岸・海洋インフラへの投資拡大
3.2.3. 複合材料製造技術の進歩
3.2.4. 規制基準および材料認証の拡大
3.3. 制約要因
3.3.1. コストへの敏感さ
3.3.2. 業界への認知度の低さ
3.4. 機会
3.4.1. 持続可能かつ低メンテナンスなインフラ開発
3.4.2. 水処理および公益インフラの拡大
第4章. 世界のGFRP鉄筋産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.2. ポーターの5つの力予測モデル(2024-2035年)
4.3. PESTEL分析
4.4. マクロ経済的業界動向
4.4.1. 親市場の動向
4.4.2. GDPの動向と予測
4.5. バリューチェーン分析
4.6. 主要な投資動向と予測
4.7. 主要な成功戦略(2025年)
4.8. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.9. 価格分析
4.10. 投資・資金調達シナリオ
4.11. 地政学的・貿易政策の変動が市場に与える影響
第5章. AI導入動向と市場への影響
5.1. AI導入準備度指数
5.2. 主要な新興技術
5.3. 特許分析
5.4. 主要なケーススタディ
第6章. 樹脂タイプ別 世界のGFRP鉄筋市場規模および予測 2025-2035
6.1. 市場概要
6.2. 世界のGFRP鉄筋市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025)
6.3. ビニルエステル
6.3.1. 主要国別内訳の推計および予測、2024-2035
6.3.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.4. ポリエステル
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. エポキシ
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.5.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.6. その他
6.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第7章. 用途別グローバルGFRP鉄筋市場規模および予測(2025年~2035年)
7.1. 市場概要
7.2. グローバルGFRP鉄筋市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
7.3. 高速道路
7.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.4. 橋梁および建築物
7.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.5. 海洋構造物およびウォーターフロント
7.5.1. 主要国別内訳の推定値および予測、2024-2035年
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. 水処理施設
7.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
7.7. その他
7.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
7.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第8章. 最終用途産業別グローバルGFRP鉄筋市場規模および予測、2025-2035年
8.1. 市場概要
8.2. グローバルGFRP鉄筋市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
8.3. 建設・インフラ
8.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
8.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
8.4. 船舶
8.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
8.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.5. 水処理
8.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
8.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
8.6. 輸送
8.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
8.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
8.7. その他
8.7.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
8.7.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第9章. 地域別グローバルGFRP鉄筋市場規模および予測、2025–2035年
9.1. 成長するGFRP鉄筋市場、地域市場の概要
9.2. 主要国および新興国
9.3. 北米GFRP鉄筋市場
9.3.1. 米国GFRP鉄筋市場
9.3.1.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.3.1.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.3.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2. カナダのGFRP鉄筋市場
9.3.2.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.3.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.4. 欧州のGFRP鉄筋市場
9.4.1. 英国のGFRP鉄筋市場
9.4.1.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.2. ドイツのGFRP鉄筋市場
9.4.2.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3. フランス GFRP 鉄筋市場
9.4.3.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.4.3.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.4. スペインのGFRP鉄筋市場
9.4.4.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.4.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.4.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5. イタリアのGFRP鉄筋市場
9.4.5.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.5.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6. 欧州その他地域のGFRP鉄筋市場
9.4.6.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.4.6.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.5. アジア太平洋地域のGFRP鉄筋市場
9.5.1. 中国のGFRP鉄筋市場
9.5.1.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2. インドのGFRP鉄筋市場
9.5.2.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3. 日本のGFRP鉄筋市場
9.5.3.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4. オーストラリアのGFRP鉄筋市場
9.5.4.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.4.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.5.5. 韓国 GFRP 鉄筋市場
9.5.5.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.5.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.5.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)GFRP鉄筋市場
9.5.6.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.6.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.5.6.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025-2035年)
9.6. ラテンアメリカ GFRP 鉄筋市場
9.6.1. ブラジルのGFRP鉄筋市場
9.6.1.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.2. メキシコのGFRP鉄筋市場
9.6.2.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.2.2. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.6.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
9.7. 中東およびアフリカのGFRP鉄筋市場
9.7.1. UAEのGFRP鉄筋市場
9.7.1.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.1.3. 最終用途産業別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.2. サウジアラビア(KSA)GFRP鉄筋市場
9.7.2.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.2.2. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
9.7.2.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025-2035年)
9.7.3. 南アフリカのGFRP鉄筋市場
9.7.3.1. 樹脂タイプ別市場規模および予測(2025-2035年)
9.7.3.2. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
9.7.3.3. 最終用途産業別市場規模および予測(2025年~2035年)
第10章. 競合分析
10.1. 主要市場戦略
10.2. アスランFRP
10.2.1. 会社概要
10.2.2. 主要幹部
10.2.3. 企業概要
10.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
10.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
10.2.6. 最近の動向
10.2.7. 市場戦略
10.2.8. SWOT分析
10.3. Schoeck
10.4. Pultrall Inc.
10.5. Marshall Composite Technologies LLC
10.6. FiReP Rebar Technology
10.7. Dextra Group
10.8. Composite Rebar Technologies (CRT)
10.9. Sireg Geotech S.r.l.
10.10. Armastek
10.11. B&B FRP Manufacturing Inc.
10.12. 湖北玉龍集団金利新材料有限公司
10.13. コディアック・ファイバーグラス・リバー LLC
| ※参考情報 GFRP鉄筋は、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)で製造された鉄筋であり、主にコンクリート構造物の補強に使用されます。GFRPは、ガラス繊維と樹脂を組み合わせた複合材料であり、強度が高く、軽量で、腐食に対する耐性も優れています。この特性により、GFRP鉄筋は従来の鋼鉄筋に代わる重要な選択肢となっています。 GFRP鉄筋にはいくつかの種類があります。まず、最も一般的なものは、直径や長さが異なる標準型のGFRP鉄筋です。これらは異なる構造物に応じてサイズを選択できるため、非常に柔軟な利用が可能です。また、GFRPはさまざまな形状に成形することができるため、特定の用途に応じた特殊な形状の鉄筋も製造されることがあります。さらに、GFRPには、さらに強度を向上させるための異なる組成や設計の種類も存在します。 GFRP鉄筋の主な用途としては、橋梁、地中構造物、海洋構造物など、腐食が懸念される環境での使用が挙げられます。特に、海水や化学物質にさらされる場所では、従来の鋼鉄筋は錆びやすく、その寿命が短くなりますが、GFRP鉄筋はこれらの問題を克服し、長寿命な構造物を実現します。また、軽量であるため、施工時の取り扱いが容易で、工期の短縮にも寄与します。 さらに、GFRP鉄筋はその電磁特性から、特定の用途においてはメリットがあります。例えば、医療施設や空港などで、金属検知が必要な場合には、GFRP鉄筋が優れた選択肢となります。金属が含まれないため、電波や磁気の影響を受けず、安全で快適な環境を提供します。 GFRP鉄筋と関連する技術としては、製造プロセスや接合技術が重要です。GFRPの製造には、繊維を樹脂に浸漬させて加熱硬化させる方法が用いられます。このプロセスでは、繊維の配向や樹脂の種類を工夫することで、強度や柔軟性の特性を調整することができます。 接合技術においては、GFRPの特性を考慮した適切な技術が必要です。一般的には、エポキシ接着剤を用いることが多く、これにより異なる材料間の接合が可能となります。また、最近ではボルトでの接合や、接合部を特別に設計する技術も進展しています。これにより、GFRP鉄筋を他の材料と組み合わせて使用することが可能になり、より多様な設計が実現されています。 環境への配慮もGFRP鉄筋の重要な特徴の一つです。従来の鋼鉄筋は製造や廃棄の際に環境負荷が大きいのですが、GFRPはリサイクルが容易であり、より持続可能な建設資材として注目されています。また、GFRP鉄筋の長寿命化により、長期的なメンテナンスコストの削減にも寄与します。これにより、構造物のライフサイクル全体において、環境への影響を低減することが可能となります。 これらの情報を総じて、GFRP鉄筋は、耐腐食性や軽量性に優れた材料として、多様な分野での利用が期待されています。今後もさらなる技術革新が進むことで、より効率的で持続可能な建設資材としての地位を確立し続けることでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


