1. 世界市場 – エグゼクティブサマリー
1.1. 世界市場の概要
1.2. 需要サイドの動向
1.3. 供給サイドの動向
1.4. Fact.MR分析と提言
2. 世界市場の概要
2.1. 市場カバレッジ/分類
2.2. 市場の紹介と定義
3. 市場のリスクと動向評価
3.1. リスク評価
3.1.1. COVID-19 過去の危機との影響ベンチマーク
3.1.1.1. 需要の変化
3.1.1.2. COVID-19危機前後(予測)
3.1.1.3. サブプライム危機前後-2008年(実績)
3.1.1.4. 各危機後の需要変化(回復期以降)
3.1.2. 市場への影響と金額(百万米ドル)
3.1.2.1. 2023年に予想される損失額
3.1.2.2. 中期および長期予測
3.1.2.3. 四半期ごとの需要と回復の評価
3.1.3. 予想需要と価値回復曲線
3.1.3.1. U字型回復の可能性
3.1.3.2. L字型回復の可能性
3.1.4. 主要国別回復期間評価
3.1.5. 主要市場セグメント別の回復評価
3.1.6. サプライヤーへの行動ポイントと提言
3.1.7. 貿易収支への影響
3.2. 市場に影響を与える主な動向
3.3. 配合と鋳造タイプの開発動向
4. 市場の背景と基礎データのポイント
4.1. 産業界の時代の要請
4.2. 産業別インダストリー4.0
4.3. 戦略的優先課題
4.4. ライフサイクルステージ
4.5. 技術の重要性
4.6. ファウンドリーケミカルの使用例
4.7. 予測要因: 関連性と影響
4.8. 投資可能性マトリックス
4.9. PESTLE分析
4.10. ポーターのファイブフォース分析
4.11. 市場ダイナミクス
4.11.1. 促進要因
4.11.2. 阻害要因
4.11.3. 機会分析
4.11.4. トレンド
5. 世界市場の需要(US$ Mn)分析2018~2023年および予測、2024~2034年
5.1. 過去の市場価値(US$ Mn)分析、2018年~2023年
5.2. 現在および将来の市場価値(US$ Mn)予測、2024年~2034年
5.2.1. 前年比成長トレンド分析
5.2.2. 絶対額機会分析
6. 鋳造タイプ別の世界市場分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
6.1. はじめに / 主要な調査結果
6.2. 鋳造タイプ別の過去市場価値(US$ Mn)分析、2018年~2023年
6.3. 鋳造タイプ別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
6.3.1. 鉄鋳物
6.3.2. 鉄鋼・合金鋼鋳物
6.3.3. アルミニウム鋳造
6.3.4. その他非鉄鋳物
6.4. 鋳造タイプ別市場魅力度分析
7. 製品タイプ別の世界市場分析2018~2023年および予測2024~2034年
7.1. はじめに / 主要な調査結果
7.2. 2018年から2023年までの製品タイプ別過去市場価値(US$ Mn)分析
7.3. 製品タイプ別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
7.3.1. コーティング剤
7.3.2. 補助剤
7.3.3. 樹脂・バインダー
7.3.4. その他
7.4. 製品タイプ別市場魅力度分析
8. 最終用途産業別の世界市場分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
8.1. はじめに / 主要な調査結果
8.2. 2018年から2023年までの最終用途産業別過去市場価値(US$ Mn)分析
8.3. 最終用途産業別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
8.3.1. 化学
8.3.2. 自動車
8.3.3. 製造業
8.3.4. その他
8.4. 最終用途産業別市場魅力度分析
9. 地域別の世界市場分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
9.1. はじめに / 主要な調査結果
9.2. 2018年から2023年までの地域別過去市場価値(US$ Mn)分析
9.3. 地域別の現在および将来市場価値(US$ Mn)分析と予測、2024〜2034年
9.3.1. 北米
9.3.2. 中南米
9.3.3. 欧州
9.3.4. 東アジア
9.3.5. 南アジア・オセアニア
9.3.6. 中東・アフリカ(MEA)
9.4. 地域別市場魅力度分析
10. 北米市場の2018年~2023年分析と2024年~2034年予測
10.1. はじめに / 主要な調査結果
10.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場価値(US$ Mn)動向分析
10.3. 市場分類別市場価値(US$ Mn)予測、2024年~2034年
10.3.1. 国別
10.3.1.1. 米国
10.3.1.2. カナダ
10.3.2. 鋳造タイプ別
10.3.3. 製品タイプ別
10.4. 市場魅力度分析
10.4.1. 国別
10.4.2. 鋳造タイプ別
10.4.3. 製品タイプ別
11. 中南米市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
11.1. イントロダクション/主な調査結果
11.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
11.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
11.3.1. 国別
11.3.1.1. ブラジル
11.3.1.2. メキシコ
11.3.1.3. その他のラテンアメリカ
11.3.2. 鋳造タイプ別
11.3.3. 製品タイプ別
11.3.4. 最終用途産業別
11.4. 市場魅力度分析
11.4.1. 国別
11.4.2. 鋳造タイプ別
11.4.3. 製品タイプ別
11.4.4. 最終用途産業別
12. 欧州市場分析2018〜2023年および予測2024〜2034年
12.1. はじめに / 主要な調査結果
12.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
12.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
12.3.1. 国別
12.3.1.1. ドイツ
12.3.1.2. フランス
12.3.1.3. イタリア
12.3.1.4. スペイン
12.3.1.5. イギリス
12.3.1.6. ベネルクス
12.3.1.7. ロシア
12.3.1.8. その他のヨーロッパ
12.3.2. 鋳造タイプ別
12.3.3. 製品タイプ別
12.3.4. 最終用途産業別
12.4. 市場魅力度分析
12.4.1. 国別
12.4.2. 鋳造タイプ別
12.4.3. 製品タイプ別
12.4.4. 最終用途産業別
13. 東アジア市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
13.1. はじめに / 主要な調査結果
13.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
13.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
13.3.1. 国別
13.3.1.1. 中国
13.3.1.2. 日本
13.3.1.3. 韓国
13.3.2. 鋳造タイプ別
13.3.3. 製品タイプ別
13.3.4. 最終用途産業別
13.4. 市場魅力度分析
13.4.1. 国別
13.4.2. 鋳造タイプ別
13.4.3. 製品タイプ別
13.4.4. 最終用途産業別
14. 南アジア・オセアニア市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
14.1. はじめに / 主要な調査結果
14.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
14.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
14.3.1. 国別
14.3.1.1. インド
14.3.1.2. タイ
14.3.1.3. マレーシア
14.3.1.4. シンガポール
14.3.1.5. ベトナム
14.3.1.6. ニュージーランド
14.3.1.7. その他の南アジア・オセアニア
14.3.2. 鋳造タイプ別
14.3.3. 製品タイプ別
14.3.4. 最終用途産業別
14.4. 市場魅力度分析
14.4.1. 国別
14.4.2. 鋳造タイプ別
14.4.3. 製品タイプ別
14.4.4. 最終用途産業別
15. 中東・アフリカ市場の分析 2018〜2023年および予測 2024〜2034年
15.1. はじめに / 主要な調査結果
15.2. 2018年から2023年までの市場分類別過去市場規模(US$ Mn)動向分析
15.3. 地域別の現在および将来市場規模(US$ Mn)分析と予測、2024年~2034年
15.3.1. 国別
15.3.1.1. GCC諸国
15.3.1.2. 南アフリカ
15.3.1.3. イスラエル
15.3.1.4. その他の中東・アフリカ地域(MEA)
15.3.2. 鋳造タイプ別
15.3.3. 製品タイプ別
15.3.4. 最終用途産業別
15.4. 市場魅力度分析
15.4.1. 国別
15.4.2. 鋳造タイプ別
15.4.3. 製品タイプ別
15.4.4. 最終用途産業別
16. 市場構造分析
16.1. 企業階層別市場分析
16.2. 市場集中度
16.3. 上位企業の市場シェア分析
16.4. 市場プレゼンス分析
17. 競合分析
17.1. 競合ダッシュボード
17.2. 競合ベンチマーキング
17.3. 競合のディープダイブ
17.3.1. ASKケミカルズ
17.3.1.1. 会社概要
17.3.1.2. 鋳造タイプの概要
17.3.1.3. SWOT分析
17.3.1.4. 主要開発
17.3.2. IVPリミテッド
17.3.2.1. 会社概要
17.3.2.2. 鋳造タイプの概要
17.3.2.3. SWOT分析
17.3.2.4. 主要開発
17.3.3. 旭有機材株式会社
17.3.3.1. 会社概要
17.3.3.2. ファウンドリータイプの概要
17.3.3.3. SWOT分析
17.3.3.4. 主要開発
17.3.4. SQグループ
17.3.4.1. 会社概要
17.3.4.2. ファウンドリータイプの概要
17.3.4.3. SWOT分析
17.3.4.4. 主要開発
17.3.5. ベスビオ
17.3.5.1. 会社概要
17.3.5.2. 鋳造タイプの概要
17.3.5.3. SWOT分析
17.3.5.4. 主要開発
17.3.6. チュクロバ・キンヤ
17.3.6.1. 会社概要
17.3.6.2. 鋳造タイプの概要
17.3.6.3. SWOT分析
17.3.6.4. 主要開発
17.3.7. ヒンドゥスタン・アドヒーシブ&ケミカルズ
17.3.7.1. 会社概要
17.3.7.2. 鋳造タイプの概要
17.3.7.3. SWOT分析
17.3.7.4. 主要開発
17.3.8. ゼネラル・ケミカル
17.3.8.1. 会社概要
17.3.8.2. 鋳造タイプの概要
17.3.8.3. SWOT分析
17.3.8.4. 主要開発
17.3.9. ヒュッテネス・アルベルトゥス・インターナショナル
17.3.9.1. 会社概要
17.3.9.2. 鋳造タイプの概要
17.3.9.3. SWOT分析
17.3.9.4. 主要開発
17.3.10. KAOケミカルズ
17.3.10.1. 会社概要
17.3.10.2. 鋳造タイプの概要
17.3.10.3. SWOT分析
17.3.10.4. 主要開発
17.3.11. フィンキャスト鋳造フラックス
17.3.11.1. 会社概要
17.3.11.2. 鋳造タイプの概要
17.3.11.3. SWOT分析
17.3.11.4. 主要開発
17.3.12. マッゾン・スパ
17.3.12.1. 会社概要
17.3.12.2. 鋳造タイプの概要
17.3.12.3. SWOT分析
17.3.12.4. 主要開発
17.3.13. セラフラックス・インディア社
17.3.13.1. 会社概要
17.3.13.2. 鋳造タイプの概要
17.3.13.3. SWOT分析
17.3.13.4. 主要開発
18. 前提条件と略語
19. 調査方法
| ※参考情報 鋳造用化学品は、金属鋳造工程において使用されるさまざまな化学物質のことを指します。これらの化学品は、鋳造プロセスにおける品質向上や生産性の向上に寄与するため、重要な役割を果たしています。鋳造用化学品は、主に金属の鋳造に関わるさまざまな用途に応じて調整されており、多くの種類があります。 まず、鋳造用化学品の主な種類としては、鋳型材料、被覆剤、分離剤、冷却剤、硬化促進剤などがあります。鋳型材料は、金属を鋳造するための型を作成する際に使用され、通常は砂、樹脂、セラミックなどが含まれます。砂型鋳造では、シリカ砂が一般的に使用されますが、特定の特性が求められる場合は、添加剤が使用されることもあります。これにより、鋳型の強度や耐熱性が向上します。 被覆剤は、鋳型や鋳物の表面に塗布される化学品で、鋳造時の金属の流れをスムーズにし、鋳物の表面品質を向上させる役割があります。分離剤は、鋳型から鋳物を容易に取り出すために使用され、鋳物と鋳型の接触面に塗布します。これにより、鋳物の破損や型の損傷を防ぎ、作業の効率を高めることが可能です。 次に、冷却剤は、鋳造後の金属が適切な速度で冷却されることを促進するために使用されます。特に、大型鋳物の場合、均一な冷却が求められるため、冷却剤の適切な選定が重要となります。硬化促進剤は、樹脂鋳型の硬化時間を短縮するために使用され、これにより生産効率が向上します。 鋳造用化学品には、これらの基本的なカテゴリーの他にも、鋳造過程で発生するガスや泡を排除するための脱泡剤や、金属の流動性を向上させるための流動剤などが存在します。これらの化学品は、鋳造プロセスの特定のニーズに合わせて設計されており、最適な鋳造結果を得るために不可欠です。 鋳造用化学品の用途は非常に広範で、一般的には自動車産業、航空宇宙産業、建設業など、さまざまな分野で利用されています。自動車部品や機械部品の精密な鋳造が求められる場面で、これらの化学品は特に重要です。高精度な部品製造を支えるために、鋳造用化学品は欠かせない存在となっています。 さらに、鋳造用化学品の技術も日々進展しています。新材料や新しい添加剤の開発により、より高性能な鋳造用化学品が登場しています。環境への配慮から、環境に優しい化学品が求められるようになり、従来の化学物質の代替となる新素材の研究も進められています。 また、鋳造工程の効率化を目的とした自動化やデジタル技術の導入が進んでおり、これにより鋳造用化学品の選定や使用方法がより精密になっています。例えば、プロセスコントロール技術を活用することで、リアルタイムでの鋳造状況の監視が可能になり、必要に応じて化学品の調整が行われることが増えてきました。 鋳造用化学品は、鋳造産業の競争力を高める重要な要素であり、その効果的な使用は、製品の品質や生産効率を向上させるための鍵となります。今後も鋳造技術や材料科学の進展に伴い、鋳造用化学品の役割はさらに重要になっていくと考えられます。これらの化学品は鋳造業界の基盤を支えるものであり、持続可能な生産を意識した研究開発がますます期待される分野となっています。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


