1 はじめに
1.1 調査目的 25
1.2 市場の定義 25
1.3 調査範囲 26
1.3.1 対象市場 26
1.3.2 考慮した年数 27
1.3.3 含むものと含まないもの 27
1.3.4 考慮した通貨 28
1.3.5 単位
1.4 制限事項 28
1.5 利害関係者 28
2 調査方法 29
2.1 調査データ 29
2.1.1 二次データ 30
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 30
2.1.2 一次データ 31
2.1.2.1 一次資料からの主なデータ 31
2.1.2.2 主要な一次情報源 32
2.1.2.3 一次インタビューの主な参加者 32
2.1.2.4 プライマリーの内訳 33
2.1.2.5 主要な業界インサイト 33
2.2 ベースナンバーの算出 34
2.2.1 供給側分析 34
2.2.2 需要サイド分析 34
2.3 予想 34
2.3.1 供給サイド 34
2.3.2 需要サイド 35
2.4 市場規模の推定 35
2.4.1 ボトムアップアプローチ 36
2.4.2 トップダウンアプローチ 36
2.5 データの三角測量 37
2.6 リサーチの前提 38
2.7 成長予測 38
2.8 リスク評価 39
2.9 要因分析 39
3 エグゼクティブ・サマリー 40
4 プレミアムインサイト 43
4.1 高機能エラストマー市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 43
4.2 高機能エラストマー市場:タイプ別 43
4.3 高機能エラストマー市場:国別 44
5 市場の概要
5.1 導入 45
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 46
5.2.1.1 医療機器の進歩による生体適合性と滅菌性に優れた高機能エラストマーへの需要増 46
5.2.1.2 リサイクル技術の進歩による高機能エラストマー需要の増加 46
5.2.2 阻害要因 47
5.2.2.1 高機能エラストマーに関する標準化されたグレードと仕様の欠如 47
5.2.3 機会 47
5.2.3.1 3Dプリンティングに適した高機能エラストマーの開発 47
5.2.3.2 ポリマー化学の革新 – ナノコンポジットとハイブリッド材料の開発 48
5.2.4 課題 48
5.2.4.1 高い製造コスト、複雑な製造工程、特殊な設備と専門知識の必要性 48
5.2.4.2 合成品と同等の性能特性を有するバイオベース・エラストマーの開発 49
5.3 先進エラストマー市場におけるAI/ジェネレーティブAIの影響 49
5.3.1 導入 49
6 業界動向 52
6.1 導入 52
6.2 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/破壊 52
6.3 サプライチェーン分析 53
6.4 投資と資金調達のシナリオ 55
6.5 価格分析 56
6.5.1 平均販売価格動向(地域別) 56
6.5.2 平均販売価格動向:タイプ別 57
6.5.3 主要企業の平均販売価格動向(タイプ別) 57
6.6 エコシステム分析 58
6.7 技術分析 60
6.7.1 主要技術 60
6.7.2 補完的技術 60
6.7.3 隣接技術 61
6.8 特許分析 61
6.8.1 方法論 62
6.8.2 付与特許 62
6.8.3 特許公開動向 62
6.8.4 洞察 63
6.8.5 法的地位 63
6.8.6 管轄区域分析 64
6.8.7 出願人のトップ 65
6.9 貿易分析 69
6.9.1 輸入シナリオ(HSコード390469と39100090) 69
6.9.2 輸出シナリオ(HSコード390469と39100090) 71
6.10 主要会議とイベント(2024~2025年) 72
6.11 関税、規格、規制の状況 72
6.11.1 関税分析 72
6.11.2 規制機関、政府機関、その他の組織 74
6.11.3 標準規格 77
6.12 ポーターの5つの力分析 78
6.12.1 新規参入の脅威 79
6.12.2 代替品の脅威 80
6.12.3 供給者の交渉力 80
6.12.4 買い手の交渉力 80
6.12.5 競合の激しさ 80
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 81
6.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 81
6.13.2 購入基準 82
6.14 マクロ経済見通し 83
6.14.1 国別GDPトレンドと予測 83
6.15 ケーススタディ分析 84
6.15.1 先進エラストマーにおける革新的なデュアルダイナミックネットワーク設計: 高性能と自己修復能力の達成 84
6.15.2 現代の製造業における熱可塑性エラストマーの変革的役割: 効率性、持続可能性、イノベーション 85
6.15.3 過酷な環境における信頼性の確保: 深海油田探査用先端エラストマー 86
7 高機能エラストマー市場、タイプ別 87
7.1 はじめに 88
7.2 熱可塑性エラストマー(Tpes) 90
7.2.1 様々な産業における柔軟でリサイクル可能な材料への需要の高まりが市場を牽引 90
7.3 シリコンエラストマー 90
7.3.1 過酷な条件下での高性能と優れた熱安定性が需要を牽引 90
7.4 フッ素系エラストマー 91
7.4.1 性能を損なうことなく過酷な環境に長時間さらされることに耐える能力が 需要の原動力に 91
7.5 エチレン・プロピレン・ジエンモノマー(EPDM) 91
7.5.1 耐クラック性、耐収縮性、過酷な環境条件下での長寿命が需要を牽引 91
7.6 その他のタイプ 92
7.6.1 ポリウレタンエラストマー 92
7.6.2 エピクロルヒドリン系エラストマー(エコ) 92
8 高機能エラストマー市場、用途別 93
8.1 導入 94
8.2 断熱材 95
8.2.1 絶縁用途における熱効率と電気効率を高める能力が需要を牽引 95
8.3 インプラント 96
8.3.1 医療用インプラントの長寿命化と機能性向上が市場を牽引 96
8.4 フレキシブル回路 96
8.4.1 フレキシブル回路の設計と運用における高い採用率が市場を牽引 96
8.5 コネクター 97
8.5.1 重要システムにおける信頼性と弾力性のある接続を確保する能力が需要を促進 97
8.6 その他の用途 98
8.6.1 シール及びガスケット 98
8.6.2 コンベアシステム 98
9 高機能エラストマー市場、最終用途別 99
9.1 導入 100
9.2 工業用 101
9.2.1 大型製造業を変革するための採用拡大が市場を牽引 101
9.3 航空宇宙・防衛 102
9.3.1 ミッションクリティカルな機器の高性能、安全性、信頼性を確保するための用途拡大が市 場成長を促進 102
9.4 医療 102
9.4.1 機能性と安全性に優れた先端エラストマーを使用した医療機器の最適化が 需要を牽引 102
9.5 電子・電気 103
9.5.1 優れた電気絶縁性、柔軟性、熱安定性、耐湿性、耐薬品性、耐紫外線性が 需要を牽引 103
9.6 その他の最終用途 104
9.6.1 繊維製品 104
9.6.2 移動・輸送 104
10 高機能エラストマー市場:地域別 105
10.1 はじめに 106
10.2 アジア太平洋 111
10.2.1 中国 117
10.2.1.1 世界的な製造拠点への転換が需要を牽引 117
10.2.2 日本 118
10.2.2.1 技術進歩と電子・航空宇宙産業における先端エラストマー使用の増加が市場を牽引 118
10.2.3 インド 119
10.2.3.1 急速な工業化と製造業の拡大が需要を牽引 119
10.2.4 韓国 120
10.2.4.1 先端材料の研究開発投資の増加が市場を牽引 120
10.2.5 その他のアジア太平洋地域 121
10.3 北米 122
10.3.1 米国 128
10.3.1.1 医療・製薬産業の拡大が需要を促進 128
10.3.2 カナダ 129
10.3.2.1 先端製造技術とエラストマー応用研究への注目の高まりが市場を牽引 129
10.3.3 メキシコ 130
10.3.3.1 製造拠点としての台頭が需要を牽引 130
10.4 欧州 131
10.4.1 ドイツ 137
10.4.1.1 自動車産業における技術革新と性能重視の高まりが需要を促進 137
10.4.2 イタリア 138
10.4.2.1 高級品製造における高品質で耐久性のある素材への需要の高まり 138
10.4.3 フランス 139
10.4.3.1 航空宇宙産業における先端エラストマー需要の増加が市場を牽引 139
10.4.4 イギリス 140
10.4.4.1 ヘルスケアと自動車用途で高品質規格とコンプライアンスが重視され、 需要を牽引 140
10.4.5 スペイン 141
10.4.5.1 持続可能性と環境保護への高い関心が需要を後押し 141
10.4.6 ロシア 142
10.4.6.1 工業分野と航空宇宙産業における先端エラストマーの用途拡大が市場を牽引 142
10.4.7 その他のヨーロッパ 143
10.5 中東・アフリカ 144
10.5.1 GCC諸国 145
10.5.1.1 サウジアラビア 150
10.5.1.1.1 新産業技術とスマートインフラの開発が市場を牽引 150
10.5.1.2 ウアイ 151
10.5.1.2.1 経済の多様化と原材料への容易なアクセスが市場成長を促進 151
10.5.1.3 その他のGCC諸国 152
10.5.2 南アフリカ 153
10.5.2.1 医療セクターの拡大と国内製造・輸出への注目の高まりが市場を牽引 153
10.5.3 その他の中東・アフリカ 154
10.6 南米 155
10.6.1 アルゼンチン 159
10.6.1.1 先端エレクトロニクス技術の開発が需要を牽引 159
10.6.2 ブラジル 160
10.6.2.1 高い原料供給力と医療機器需要の増加が市場を牽引 160
10.6.3 その他の南米地域 161
11 競争環境 163
11.1 概要 163
11.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 163
11.3 市場シェア分析、2023年 166
11.3.1 セラニーズコーポレーション 167
11.3.2 BASF 167
11.3.3 AGC Inc. 168
168 11.3.4 三井化学株式会社 168
11.3.5 ワッカーケミー 168
11.4 収益分析、2020年~2024年 169
11.5 企業評価マトリックス:主要企業(2023年) 169
11.5.1 スター企業 170
11.5.2 新興リーダー 170
11.5.3 浸透型プレーヤー 170
11.5.4 参加企業 170
11.5.5 企業フットプリント:主要プレーヤー、2023年 172
11.5.5.1 企業フットプリント 172
11.5.5.2 タイプ別フットプリント 173
11.5.5.3 アプリケーション別フットプリント 173
11.5.5.4 エンドユーズフットプリント 174
11.5.5.5 地域別フットプリント 174
11.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 175
11.6.1 進歩的企業 175
11.6.2 対応力のある企業 175
11.6.3 ダイナミックな企業 175
175 11.6.4 スタートアップ・ブロック 175
11.6.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 177
11.6.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 177
11.6.5.2 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 178
11.7 ブランド/製品の比較 179
11.7.1 エラストシル® 179
179 11.7.2 ミラストマー
179 11.7.3 サントプレン
179 11.7.4 エラストラン® 180
180 11.7.5 アフラス
11.8 企業評価と財務指標 180
11.9 競争シナリオ 181
11.9.1 製品上市 181
11.9.2 拡張 183
11.9.3 取引 184
12 企業プロファイル 186
12.1 主要企業 186
BASF SE (Germany)
Celanese Corporation (Switzerland)
Elkem ASA (Waltham)
DuPont (US)
Wacker Chemie AG (Germany)
AGC Inc. (Japan)
Mitsui Chemicals Inc. (Japan)
DAIKIN INDUSTRIES,Ltd. (Japan)
Avient Corporation (US)
Arkema (France)
and Dow (US)
13 付録 240
13.1 ディスカッション・ガイド 240
13.2 Knowledgestore: Marketsandmarketsの購読ポータル 243
13.3 カスタマイズオプション 245
13.4 関連レポート 245
13.5 著者の詳細 246
❖ 掲載企業 ❖
BASF SE (Germany), Celanese Corporation (Switzerland), Elkem ASA (Waltham), DuPont (US), Wacker Chemie AG (Germany), AGC Inc. (Japan), Mitsui Chemicals, Inc. (Japan), DAIKIN INDUSTRIES,Ltd. (Japan), Avient Corporation (US), Arkema (France), and Dow (US)など
| ※参考情報 高機能エラストマーとは、優れた弾性と柔軟性を持ち、かつ特定の機能を付与されたエラストマーのことを指します。一般的なエラストマーはゴムの特性を示しますが、高機能エラストマーは特定の要求性能に応じて設計されているため、工業用途において非常に重要な材料となっています。 高機能エラストマーの種類には、代表的なものとして、シリコーンエラストマー、ウレタンエラストマー、フッ素エラストマー、テフロンエラストマーなどがあります。シリコーンエラストマーは耐熱性に優れ、電気絶縁性が高いのが特徴です。ウレタンエラストマーは強靭で摩耗に強く、多様な硬度を持つため、さまざまな用途に対応できます。フッ素エラストマーは化学薬品に強く、高温環境でも劣化しにくい特性があります。一方、テフロンエラストマーは優れた撥水性や非粘着性を持ち、特殊な環境での使用に最適です。 高機能エラストマーは多岐にわたる用途があります。自動車産業では、エンジン部品やシール材、サスペンション部品などに使用されることで、長寿命や耐久性が求められます。また、電子機器や通信機器では、高い絶縁性や熱安定性が求められるため、シリコーンエラストマーがよく利用されます。さらに、医療分野でも、その生体適合性から医療機器やインプラントに使われる例が増えています。 高機能エラストマーに関する関連技術も日々進化しています。最近の研究では、ナノコンポジット技術が注目されています。この技術により、エラストマー中にナノサイズの添加剤を分散させることで、機械的特性や熱的特性を向上させることができます。また、3Dプリンティング技術の発展も、高機能エラストマーの成形において新たな可能性を拓いています。特に、柔軟性と強度を兼ね備えた部品が短期間で製造できることから、多様な製品開発が期待されています。 さらに、環境への配慮も高機能エラストマーの開発において重要なテーマとなっています。バイオベースのエラストマーやリサイクル可能な材料の開発が進められ、持続可能な社会を実現するための取り組みが強化されています。また、改善された耐候性や耐久性により、長寿命化が進むことで、製品のライフサイクル全体にわたる環境負荷を低減する効果も期待されています。 高機能エラストマーは、今後も様々な分野での技術革新を促進する材料としての役割を担うことでしょう。特に、IoTや自動運転技術などの進展とともに、高機能エラストマーのニーズはますます増大すると考えられます。これにより、より高性能で高機能な製品を市場に提供することが求められ、業界全体の発展につながるはずです。 このように、高機能エラストマーは多様な特性を有し、さまざまな需要に応える材料として位置づけられています。その用途は拡大し続け、技術革新とともに今後の市場においても重要な役割を果たすことが期待されています。 |
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