電気断熱材のグローバル市場(2023-2032):熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、セラミック、ガラス繊維、マイカ、セルロース、綿、その他

◆英語タイトル:Electrical Insulation Materials Market By Material Type (Thermoplastics?, Thermosets, Ceramics, Fiberglass, Mica, Cellulose, Cotton, Others), By Application (Power Transformers, Distribution Transformers, Electrical Motors and Generators, Wires and Cables, Switchgears, Batteries, Circuit Breakers, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが発行した調査報告書(ALD23OCT144)◆商品コード:ALD23OCT144
◆発行会社(リサーチ会社):Allied Market Research
◆発行日:2023年8月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:506
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

世界の電気断熱材市場は2022年に104億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は6.6%で、2032年には197億ドルに達すると予測されています。
電気断熱材は、電流の流れを妨げ、不要な導電経路を防ぎ、電気システムの安全で効率的な動作を保証する物質です。これらの材料は、高い絶縁耐力、低い電気伝導率、熱安定性などの特性を有しています。導体や部品を効果的に絶縁し、短絡、漏電、危険を防止します。さらに、絶縁材料は、温度変動、化学物質、湿気、機械的ストレスに対する耐性を示します。送電や電子機器から自動車や航空宇宙まで、さまざまな用途に不可欠なコンポーネントであり、潜在的な電気的リスクから人員や機器を保護しながら、信頼性の高い安全な電気性能を保証します。

電気断熱材は電気の通過を防ぎます。送電線やケーブル、発電機、電気回転機械、変速機、変圧器には絶縁材料が使用されています。送電ケーブルは、発電地域からさまざまな目的地に電気を送ります。発電産業は、発電機、変圧器、回転機械で構成されています。絶縁材は、電気が途絶えたりエネルギーを失ったりすることなく、送電線やケーブル線を通ることを可能にします。

パワー・テクノロジー社によると、ブラジルは2021年時点で世界最長の送電線を3つ保有しています。ベロモンテ-リオデジャネイロ間の送電線が2,543キロメートルと最も長く、リオマデイラ間の送電線とベロモンテ-エストレイト間の送電線がこれに続きます。アメリカエネルギー省は、2021年には約200マイルの送電ケーブルが敷設されると推定。この年の総延長のほぼ52%は、電圧が230キロボルトまでのプロジェクトで構成されています。230キロボルトの高電圧のプロジェクトの走行距離は約101マイル。残りの92マイルは、230から345キロボルト(kV)までの電圧の事業でカバーされました。現在、ある場所から別の場所へ安全に送電するための送電線敷設プロジェクトが多数進行中。 2022年4月に完成したパシフィコープのアイダホ南東部プロジェクトは、地域の電力需要の増加に対応するため、老朽化した送電線を新しい送電線に置き換えることを目的としていました。このプロジェクトでは、アイダホ州ファース近郊のゴーシェン変電所とアイダホ州レックスバーグのレックスバーグ変電所間の電気系統を多段階にアップグレードする必要がありました。このように、送電線やケーブル線の需要の伸びにより、電気断熱材の市場は大きく拡大する見込みです。

電気断熱材の生産と精製には、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、セラミック、ガラス繊維、雲母、磁器、セルロース、綿などの材料が必要です。熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂は原油に由来するため、原油価格と入手可能性の変動はポリマーのコストに悪影響を及ぼすと予想されます。原材料の価格と入手可能性は、電気断熱材メーカーの製品のコスト構造を決定する上で重要な役割を果たします。最近の原油価格の変動は両極端で、非常に不安定です。各種樹脂のコストは史上最高値に達しています。プラスチックス・トゥデイという有名な雑誌社によると、アメリカからの樹脂輸出は北米で需要が高いのですが、運賃の制限で販売が制限されています。そのため、メキシコが最も有力な輸出先となっています。その結果、価格も変動します。

価格設定は、物流、人件費、貿易コスト、関税など、多くの外部変数にも左右されます。COVID-19とロシア・ウクライナ戦争は生産とサプライチェーンの問題を引き起こし、電気絶縁供給市場にさらなる影響を与えています。これらが予測期間中の電気断熱材市場の成長を阻害する要因となっています。

持続可能なエネルギーへの世界的な移行が激化するにつれ、再生可能エネルギーインフラがもたらす特有の課題に耐えることができる高性能絶縁材料の必要性が重要になります。これらの材料は、再生可能エネルギーシステムの信頼性と安全性を確保するために、過酷な環境条件、極端な温度変動、長期の運用寿命に耐える必要があります。再生可能エネルギー用途に合わせた電気断熱材の革新は、風力タービン発電機、ソーラーパネル、エネルギー貯蔵システムなどのコンポーネントの効率的で信頼性の高い運用を可能にすることで、市場の成長に大きく貢献します。このように、風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー源に対する需要の急増は、電気断熱材市場において有利な機会を創出する態勢を整えています。

電気断熱材市場は、材料タイプ、用途、地域に区分されます。材料タイプ別では、熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、セラミック、ガラス繊維、雲母、セルロース、綿、その他。用途別では、電力変圧器、配電変圧器、電動機・発電機、電線・ケーブル、開閉装置、バッテリー、サーキットブレーカー、その他に分類されます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米・中東・アフリカ地域が調査対象です。

世界の電気断熱材市場で事業を展開している主要企業は、Nitto Denko Corporation, 3M, Dow Inc., Resonac Holdings Corporation, Elantas GmbH, Krempel GmbH, Owens Corning, Siemens, General Electric, and Bharat Heavy Electricals Limitedなどです。

その他のプレーヤーとしてはABB, Rogers Corporation, ITW Formex, Polycraft Composites, Toray Industries, Sumitomo Bakelite Co., Ltd., Changzhou Suli Insulating Products Co., Ltd., Suzhou Jufeng Insulating Material Co., Ltd., Zhejiang Yage Electronic Technology Co., Ltd., Haysite Reinforced Plastics, Lamart Corporation, and Electrolock, Incなどがあります。

ステークホルダーにとっての主なメリット
本レポートは、2022年から2032年までの電気断熱材市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、電気断熱材の市場機会を特定します。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益志向のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
電気断熱材市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
電気断熱材の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

本レポートをご購入いただくと、以下の特典があります:
四半期ごとの更新可能です*(コーポレート・ライセンスの場合のみ、表示価格でのご提供となります)
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24時間優先対応可能です。
産業の最新情報とホワイトペーパーを無料で提供します。

本レポートで可能なカスタマイズ(追加費用とスケジュールが必要です。)
製造能力
エンドユーザーの嗜好とペインポイント
製品ベンチマーク/製品仕様と用途
製品ライフサイクル
シナリオ分析と成長トレンドの比較
サプライチェーン分析とベンダー利益率
地域別新規参入企業
消費者の嗜好と製品仕様
製品・セグメント別プレーヤーシェア分析
主要プレイヤーの新製品開発/製品マトリックス
規制ガイドライン
顧客の関心に応じた追加的な企業プロファイル
国または地域の追加分析-市場規模と予測
企業プロファイルの拡張リスト
過去の市場データ
輸出入分析/データ
主要プレーヤーの詳細(所在地、連絡先、サプライヤー/ベンダーネットワークなど、エクセル形式を含む)
顧客/消費者/原材料サプライヤーのリスト-バリューチェーン分析
世界/地域/国レベルでのプレーヤーの市場シェア分析
一人当たりの消費動向
製品消費分析
数量市場規模と予測

主要市場セグメント

素材タイプ別
セルロース
綿
その他
熱可塑性プラスチック
タイプ別
ポリエチレン
ポリ塩化ビニル
その他
熱硬化性樹脂
種類
エポキシ樹脂
シリコーンゴム
ポリイミド
その他
セラミックス
ガラス繊維
マイカ

用途別
電力用変圧器
配電用変圧器
モーターおよび発電機
電線・ケーブル
スイッチギア
バッテリー
サーキットブレーカー
その他

地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
フランス
スペイン
イタリア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
中南米・中東・アフリカ
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主要市場プレイヤー
3M Company
Owens Corning
Siemens
Bharat Heavy Electricals Limited
Elantas GmbH
Nitto Denko Corporation
Dow Inc.
General Electric
Krempel GmbH
Resonac Holdings Corporation

第1章. 序章
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場概要
第4章. 電気断熱材の市場分析:材料種類別
第5章. 電気断熱材の市場分析:用途別
第6章. 電気断熱材の市場分析:地域別
第7章. 競争状況
第8章. 企業情報

❖ レポートの目次 ❖

第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資対象地域
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威は高い
3.3.4. 競争の激しさは激しい
3.3.5.買い手の高い交渉力
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 新興国におけるインフラ投資の増加
3.4.1.2. 送電線およびケーブル線路の需要増加
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 電気絶縁材料の高コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 再生可能エネルギーの需要増加
3.5. バリューチェーン分析
3.6. 特許状況
3.7. 主要規制分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9. 価格分析
第4章:電気絶縁材料市場(材料タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 熱可塑性樹脂
4.2.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.2.4. 熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
4.2.4.1. ポリエチレン市場規模と予測(地域別)
4.2.4.2. ポリエチレン市場規模と予測(国別)
4.2.4.3. ポリ塩化ビニル市場規模と予測(地域別)
4.2.4.4. ポリ塩化ビニル市場規模と予測(国別)
4.2.4.5. その他市場規模と予測(地域別)
4.2.4.6. その他市場規模と予測(国別)
4.3. 熱硬化性樹脂
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.3.4.熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
4.3.4.1. エポキシ樹脂市場規模と予測(地域別)
4.3.4.2. エポキシ樹脂市場規模と予測(国別)
4.3.4.3. シリコーンゴム市場規模と予測(地域別)
4.3.4.4. シリコーンゴム市場規模と予測(国別)
4.3.4.5. ポリイミド市場規模と予測(地域別)
4.3.4.6. ポリイミド市場規模と予測(国別)
4.3.4.7. その他市場規模と予測(地域別)
4.3.4.8. その他市場規模と予測(国別)
4.4. セラミックス
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模と予測(地域別)
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. グラスファイバー
4.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. マイカ
4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. セルロース
4.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
4.8. 綿
4.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.8.2. 地域別市場規模と予測
4.8.3. 国別市場シェア分析
4.9. その他
4.9.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.9.2. 地域別市場規模と予測
4.9.3.国別市場シェア分析
第5章:電気絶縁材料市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 電力用変圧器
5.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 配電用変圧器
5.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 電動モーターおよび発電機
5.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 電線およびケーブル
5.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. 配電装置
5.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. 電池
5.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
5.8. 遮断器
5.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.8.2. 地域別市場規模と予測
5.8.3. 国別市場シェア分析
5.9. その他
5.9.1. 主要市場動向、成長要因、機会
5.9.2. 地域別市場規模と予測
5.9.3.国別市場シェア分析
第6章:電気絶縁材料市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.2.1. 北米熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.2.2. 北米熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 材料タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.1.1.米国熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.1.1.2. 米国熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.1.2. 市場規模および予測(用途別)
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 市場規模および予測(材質別)
6.2.4.2.1.1. カナダ熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.2.1.2. カナダ熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.2.2. 市場規模および予測(用途別)
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 市場規模および予測(材質別)
6.2.4.3.1.1. メキシコ熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.3.1.2.メキシコの熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.2.4.3.2. 市場規模と予測(用途別)
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模と予測(材質別)
6.3.2.1. ヨーロッパの熱可塑性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.2.2. ヨーロッパの熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4. 市場規模と予測(国別)
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 市場規模と予測(材質別)
6.3.4.1.1.1. ドイツの熱可塑性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.1.1.2. ドイツの熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.1.2.市場規模および予測(用途別)
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 市場規模および予測(材料タイプ別)
6.3.4.2.1.1. 英国の熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.2.1.2. 英国の熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.2.2. 市場規模および予測(用途別)
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 市場規模および予測(材料タイプ別)
6.3.4.3.1.1. フランスの熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.3.1.2. フランスの熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.3.2. 市場規模および予測(用途別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1.市場規模と予測(材料タイプ別)
6.3.4.4.1.1. スペインにおける熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.4.1.2. スペインにおける熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.3.4.5.1.1. イタリアにおける熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.5.1.2. イタリアにおける熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.6. その他ヨーロッパ
6.3.4.6.1. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.3.4.6.1.1.その他ヨーロッパの熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.6.1.2. その他ヨーロッパの熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(用途別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.4.2. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.4.2.1. アジア太平洋地域の熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.2.2. アジア太平洋地域の熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.4.4.1.1.1.中国熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.1.1.2. 中国熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.1.2. 市場規模および予測(用途別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 市場規模および予測(材質別)
6.4.4.2.1.1. インド熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.2.1.2. インド熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.2.2. 市場規模および予測(用途別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 市場規模および予測(材質別)
6.4.4.3.1.1. 日本熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.3.1.2.日本における熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.3.2. 市場規模および予測(用途別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 市場規模および予測(材質別)
6.4.4.4.1.1. 韓国における熱可塑性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.4.1.2. 韓国における熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.4.2. 市場規模および予測(用途別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 市場規模および予測(材質別)
6.4.4.5.1.1. オーストラリアにおける熱可塑性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.5.1.2. オーストラリアにおける熱硬化性樹脂電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.5.2.市場規模と予測(用途別)
6.4.4.6. その他アジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.4.4.6.1.1. その他アジア太平洋地域の熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.6.1.2. その他アジア太平洋地域の熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.4.4.6.2. 市場規模と予測(用途別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.2. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.5.2.1. LAMEA熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.2.2. LAMEA熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.国別市場規模および予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 材料タイプ別市場規模および予測
6.5.4.1.1.1. ブラジルの熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.1.1.2. ブラジルの熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.1.2. 市場規模および予測(用途別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 市場規模および予測(材料タイプ別)
6.5.4.2.1.1. サウジアラビアの熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.2.1.2. サウジアラビアの熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.2.2. 市場規模および予測(用途別)
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1.市場規模と予測(材料タイプ別)
6.5.4.3.1.1. 南アフリカの熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.3.1.2. 南アフリカの熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.4. その他LAMEA(非LAMEA)
6.5.4.4.1. 市場規模と予測(材料タイプ別)
6.5.4.4.1. その他LAMEA熱可塑性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.4.1.2. その他LAMEA熱硬化性電気絶縁材料市場(タイプ別)
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(用途別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 成功戦略
7.3.上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2022年における上位企業のポジショニング
第8章:企業プ​​ロフィール
8.1. 日東電工株式会社
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.2. 3M社
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. ダウ・インク
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3.会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.4. レゾナックホールディングス株式会社
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.5. Elantas GmbH
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. Krempel GmbH
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5.製品ポートフォリオ
8.7. オーウェンスコーニング
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.8. シーメンス
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績
8.9. ゼネラル・エレクトリック
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 業績
8.10. バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッド
8.10.1.会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
8.10.6. 業績

CHAPTER 1: INTRODUCTION
1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. Moderate bargaining power of suppliers
3.3.2. Moderate threat of new entrants
3.3.3. High threat of substitutes
3.3.4. High intensity of rivalry
3.3.5. High bargaining power of buyers
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Increase in infrastructure investments in emerging economies
3.4.1.2. Increase in demand for transmission and cable lines
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. High costs of electrical insulation materials
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Growth in demand for renewable energy
3.5. Value Chain Analysis
3.6. Patent Landscape
3.7. Key Regulation Analysis
3.8. Regulatory Guidelines
3.9. Pricing Analysis
CHAPTER 4: ELECTRICAL INSULATION MATERIALS MARKET, BY MATERIAL TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Thermoplastics 
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.2.4. Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
4.2.4.1. Polyethylene Market size and forecast, by region
4.2.4.2. Polyethylene Market size and forecast, by country
4.2.4.3. Polyvinyl Chloride Market size and forecast, by region
4.2.4.4. Polyvinyl Chloride Market size and forecast, by country
4.2.4.5. Others Market size and forecast, by region
4.2.4.6. Others Market size and forecast, by country
4.3. Thermosets
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.3.4. Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
4.3.4.1. Epoxy Resin Market size and forecast, by region
4.3.4.2. Epoxy Resin Market size and forecast, by country
4.3.4.3. Silicone Rubber Market size and forecast, by region
4.3.4.4. Silicone Rubber Market size and forecast, by country
4.3.4.5. Polyimide Market size and forecast, by region
4.3.4.6. Polyimide Market size and forecast, by country
4.3.4.7. Others Market size and forecast, by region
4.3.4.8. Others Market size and forecast, by country
4.4. Ceramics
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Fiberglass
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
4.6. Mica
4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.6.2. Market size and forecast, by region
4.6.3. Market share analysis by country
4.7. Cellulose
4.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.7.2. Market size and forecast, by region
4.7.3. Market share analysis by country
4.8. Cotton
4.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.8.2. Market size and forecast, by region
4.8.3. Market share analysis by country
4.9. Others
4.9.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.9.2. Market size and forecast, by region
4.9.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: ELECTRICAL INSULATION MATERIALS MARKET, BY APPLICATION
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Power Transformers
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Distribution Transformers
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Electrical Motors and Generators
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Wires and Cables
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
5.6. Switchgears
5.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.6.2. Market size and forecast, by region
5.6.3. Market share analysis by country
5.7. Batteries
5.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.7.2. Market size and forecast, by region
5.7.3. Market share analysis by country
5.8. Circuit Breakers
5.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.8.2. Market size and forecast, by region
5.8.3. Market share analysis by country
5.9. Others
5.9.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.9.2. Market size and forecast, by region
5.9.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: ELECTRICAL INSULATION MATERIALS MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Material Type
6.2.2.1. North America Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.2.2. North America Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.3. Market size and forecast, by Application
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Market size and forecast, by Material Type
6.2.4.1.1.1. U.S. Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.1.1.2. U.S. Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Market size and forecast, by Material Type
6.2.4.2.1.1. Canada Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.2.1.2. Canada Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Market size and forecast, by Material Type
6.2.4.3.1.1. Mexico Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.3.1.2. Mexico Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.3. Europe
6.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Material Type
6.3.2.1. Europe Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.2.2. Europe Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.3. Market size and forecast, by Application
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.1.1.1. Germany Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.1.1.2. Germany Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.2.1.1. UK Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.2.1.2. UK Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.3.1.1. France Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.3.1.2. France Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.4.1.1. Spain Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.4.1.2. Spain Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.5.1.1. Italy Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.5.1.2. Italy Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Application
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Market size and forecast, by Material Type
6.3.4.6.1.1. Rest of Europe Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.6.1.2. Rest of Europe Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Application
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Material Type
6.4.2.1. Asia-Pacific Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.2.2. Asia-Pacific Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.3. Market size and forecast, by Application
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.1.1.1. China Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.1.1.2. China Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.2.1.1. India Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.2.1.2. India Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.3.1.1. Japan Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.3.1.2. Japan Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.4.1.1. South Korea Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.4.1.2. South Korea Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.5.1.1. Australia Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.5.1.2. Australia Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Application
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Market size and forecast, by Material Type
6.4.4.6.1.1. Rest of Asia-Pacific Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.6.1.2. Rest of Asia-Pacific Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Application
6.5. LAMEA
6.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Material Type
6.5.2.1. LAMEA Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.2.2. LAMEA Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.3. Market size and forecast, by Application
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Market size and forecast, by Material Type
6.5.4.1.1.1. Brazil Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.1.1.2. Brazil Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Market size and forecast, by Material Type
6.5.4.2.1.1. Saudi Arabia Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.2.1.2. Saudi Arabia Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Market size and forecast, by Material Type
6.5.4.3.1.1. South Africa Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.3.1.2. South Africa Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Application
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Market size and forecast, by Material Type
6.5.4.4.1.1. Rest of LAMEA Thermoplastics  Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.4.1.2. Rest of LAMEA Thermosets Electrical Insulation Materials Market by Type
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Application
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2022
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Nitto Denko Corporation
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.1.6. Business performance
8.2. 3M Company
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.2.6. Business performance
8.3. Dow Inc.
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.3.6. Business performance
8.4. Resonac Holdings Corporation
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.5. Elantas GmbH
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.6. Krempel GmbH
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. Owens Corning
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.7.6. Business performance
8.8. Siemens
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.8.6. Business performance
8.9. General Electric
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.10. Bharat Heavy Electricals Limited
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
8.10.6. Business performance
※参考情報

電気断熱材とは、電気を通さず、電気的な絶縁性を持つ材料のことを指します。これらの材料は、電気機器や電縄、配電器具などの電気回路を保護するために用いられます。電気断熱材は、電気エネルギーの漏れを防ぎ、ショートや感電、火災などの危険を軽減する重要な役割を果たしています。
電気断熱材には大きく分けて数種類の材料があります。まず、最も一般的なものは、ポリエチレンやポリプロピレンなどのプラスチック系断熱材です。これらは、軽量で加工が容易な特徴があります。そして、ガラス繊維を含む複合材料やエポキシ樹脂も広く使用されています。これらは強度が高く、高温に耐える能力を持つため、高性能な電気機器に利用されることが多いです。

さらに、セラミック材料も電気断熱材として広く用いられています。セラミックは高い耐熱性と優れた絶縁性を持ち、電子機器や通信機器の絶縁部分に理想的です。このほかにも、紙や木材など天然素材も利用されることがありますが、これらは主に低電圧の用途に適しています。

電気断熱材の主な用途には、電気モーター、変圧器、配電盤、ケーブル等の電気機器の絶縁体としての役割があります。また、電気暖房や電気車両のバッテリーシステムにおいても、重要な役割を担っています。絶縁材がなければ、電気回路は正常に機能せず、故障や火災のリスクが高まります。特に、近年では高電圧や高周波数の機器が増えているため、より高性能な断熱材の需要が増加しています。

関連技術にも注目が必要です。電気断熱材はその性能を高めるためのさまざまな技術が進化しています。例えば、ナノテクノロジーを利用して、絶縁性能を向上させた新しい材料が開発されています。また、電気絶縁計測技術も進化しており、断熱性能の評価がより精密に行えるようになっています。これにより、製品の信頼性や安全性が向上しています。

加えて、環境への配慮も近年の課題の一つです。従来の合成樹脂や化学材料に代わる生分解性の電気断熱材の開発が進められています。これらの材料は、廃棄時に環境に優しい特性を持ち、持続可能な社会に貢献することが期待されています。

電気断熱材の選択には、使用環境や用途に応じた性能が求められます。例えば、高温環境での使用には耐熱性が重要であり、湿気が多い場所では防水性や耐腐食性が求められます。また、高電圧に対応するためには、適切な耐圧性を持つ材料が必要です。これらの条件を満たす素材を選定することが、安全で信頼性の高い電気機器を実現するために不可欠です。

今後も電気断熱材の技術革新は続いていくと考えられます。新しい材料や技術の開発が進むことで、より高性能で持続可能な電気断熱材が求められます。このような材料が普及することで、電気機器の安全性と効率性が向上し、電力インフラの安定性にも寄与することが期待されます。電気断熱材は、私たちの生活の中で重要な役割を果たしており、今後もその進化に注目していく必要があります。


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★リサーチレポート[ 電気断熱材のグローバル市場(2023-2032):熱可塑性プラスチック、熱硬化性プラスチック、セラミック、ガラス繊維、マイカ、セルロース、綿、その他(Electrical Insulation Materials Market By Material Type (Thermoplastics?, Thermosets, Ceramics, Fiberglass, Mica, Cellulose, Cotton, Others), By Application (Power Transformers, Distribution Transformers, Electrical Motors and Generators, Wires and Cables, Switchgears, Batteries, Circuit Breakers, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032)]についてメールでお問い合わせはこちらでお願いします。
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