1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル高温粒子フィルター年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 高温粒子フィルターの世界市場動向(地域別)2020年、2024年、2031年
2.1.3 高温粒子フィルターの世界市場動向(国/地域別)2020年、2024年、2031年
2.2 高温粒子フィルターセグメント(タイプ別)
2.2.1 120°C超
2.2.2 250°C超
2.2.3 350°C超
2.3 高温粒子フィルター販売量(タイプ別)
2.3.1 グローバル高温粒子フィルター販売市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル高温粒子フィルター売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル高温粒子フィルター販売価格(種類別)(2020-2025)
2.4 高温粒子フィルター 用途別セグメント
2.4.1 自動車
2.4.2 食品・飲料
2.4.3 産業
2.4.4 その他
2.5 高温粒子フィルター アプリケーション別売上高
2.5.1 グローバル高温粒子フィルター販売市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.2 グローバル高温粒子フィルター売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 グローバル高温粒子フィルター販売価格(用途別)(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル高温粒子フィルター メーカー別詳細データ
3.1.1 グローバル高温粒子フィルター年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル高温粒子フィルター市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル高温粒子フィルター年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル高温粒子フィルター売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.2 グローバル高温粒子フィルター売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル高温粒子フィルター販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの高温粒子フィルター生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの高温粒子フィルター製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの高温粒子フィルター製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別高温度粒子フィルターの世界歴史的動向
4.1 世界の高温粒子フィルター市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別高温粒子フィルター年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別高温粒子フィルター年間売上高(2020-2025)
4.2 世界の高温粒子フィルター市場規模(地域別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル高温粒子フィルター年間販売量(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 グローバル高温粒子フィルター市場規模(国/地域別年間売上高)(2020-2025)
4.3 アメリカズ 高温粒子フィルター販売成長率
4.4 アジア太平洋地域 高温粒子フィルター販売成長率
4.5 欧州の高温粒子フィルター販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 高温粒子フィルター販売成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸 高温粒子フィルター販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸 高温粒子フィルター販売量(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 高温粒子フィルター売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸 高温粒子フィルター販売量(タイプ別)(2020-2025)
5.3 アメリカズ 高温粒子フィルター 売上高(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋
6.1 APAC 高温粒子フィルター販売量(地域別)
6.1.1 APAC地域別高温粒子フィルター販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別高温粒子フィルター売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の高温粒子フィルター販売量(2020-2025)
6.3 APAC 高温粒子フィルター販売量(地域別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパ 高温粒子フィルター(国別)
7.1.1 欧州 高温粒子フィルター 売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 高温粒子フィルター 売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 高温粒子フィルター タイプ別販売量(2020-2025)
7.3 欧州高温粒子フィルター 用途別販売量(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 高温粒子フィルター(国別)
8.1.1 中東・アフリカ 高温粒子フィルター販売額(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 高温粒子フィルター 売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ 高温粒子フィルター タイプ別販売量(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 高温用粒子フィルター アプリケーション別販売量(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 高温粒子フィルター製造コスト構造分析
10.3 高温粒子フィルター製造プロセスの分析
10.4 高温粒子フィルター業界のサプライチェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 高温粒子フィルター販売代理店
11.3 高温粒子フィルター顧客
12 地域別高温粒子フィルターの世界市場予測レビュー
12.1 地域別高温粒子フィルター市場規模予測
12.1.1 地域別高温粒子フィルター予測(2026-2031)
12.1.2 地域別グローバル高温粒子フィルター年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031)
12.6 グローバル高温粒子フィルター市場予測(タイプ別)(2026-2031年)
12.7 グローバル高温粒子フィルター市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 カムフィル
13.1.1 Camfil企業情報
13.1.2 Camfil 高温粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 Camfil 高温用粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 Camfil 主な事業概要
13.1.5 Camfilの最新動向
13.2 Walker Filtration
13.2.1 Walker Filtration 会社概要
13.2.2 Walker Filtration 高温用粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Walker Filtration 高温用粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Walker Filtration 主な事業概要
13.2.5 ウォーカー・フィルターレーションの最新動向
13.3 ミクロポル
13.3.1 ミクロポル 会社情報
13.3.2 ミクロポル 高温用粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ミクロポル 高温粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 ミクロポア 主な事業概要
13.3.5 ミクロポル 最新動向
13.4 EWAC
13.4.1 EWAC 会社情報
13.4.2 EWAC 高温用粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 EWAC 高温粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 EWAC 主な事業概要
13.4.5 EWACの最新動向
13.5 Koch Filter
13.5.1 Koch Filter 会社情報
13.5.2 Koch Filter 高温粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Koch Filter 高温粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Koch Filter 主な事業概要
13.5.5 Koch Filterの最新動向
13.6 AAF
13.6.1 AAF 会社情報
13.6.2 AAF 高温粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 AAF 高温粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 AAF 主な事業概要
13.6.5 AAFの最新動向
13.7 IBIDEN
13.7.1 IBIDEN 会社概要
13.7.2 IBIDEN 高温粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 IBIDEN 高温粒子フィルター 売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.7.4 IBIDEN 主な事業概要
13.7.5 IBIDENの最新動向
14 研究結果と結論
14.7.2 IBIDEN 高温粒子フィルター製品ポートフォリオと仕様
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global High Temperature Particulate Filters Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for High Temperature Particulate Filters by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for High Temperature Particulate Filters by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 High Temperature Particulate Filters Segment by Type
2.2.1 >120°C
2.2.2 >250°C
2.2.3 >350°C
2.3 High Temperature Particulate Filters Sales by Type
2.3.1 Global High Temperature Particulate Filters Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global High Temperature Particulate Filters Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global High Temperature Particulate Filters Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 High Temperature Particulate Filters Segment by Application
2.4.1 Automotive
2.4.2 Food and Beverage
2.4.3 industrial
2.4.4 Others
2.5 High Temperature Particulate Filters Sales by Application
2.5.1 Global High Temperature Particulate Filters Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global High Temperature Particulate Filters Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global High Temperature Particulate Filters Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global High Temperature Particulate Filters Breakdown Data by Company
3.1.1 Global High Temperature Particulate Filters Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global High Temperature Particulate Filters Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global High Temperature Particulate Filters Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global High Temperature Particulate Filters Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global High Temperature Particulate Filters Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global High Temperature Particulate Filters Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers High Temperature Particulate Filters Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers High Temperature Particulate Filters Product Location Distribution
3.4.2 Players High Temperature Particulate Filters Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for High Temperature Particulate Filters by Geographic Region
4.1 World Historic High Temperature Particulate Filters Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global High Temperature Particulate Filters Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global High Temperature Particulate Filters Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic High Temperature Particulate Filters Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global High Temperature Particulate Filters Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global High Temperature Particulate Filters Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas High Temperature Particulate Filters Sales Growth
4.4 APAC High Temperature Particulate Filters Sales Growth
4.5 Europe High Temperature Particulate Filters Sales Growth
4.6 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas High Temperature Particulate Filters Sales by Country
5.1.1 Americas High Temperature Particulate Filters Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas High Temperature Particulate Filters Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas High Temperature Particulate Filters Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas High Temperature Particulate Filters Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC High Temperature Particulate Filters Sales by Region
6.1.1 APAC High Temperature Particulate Filters Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC High Temperature Particulate Filters Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC High Temperature Particulate Filters Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC High Temperature Particulate Filters Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe High Temperature Particulate Filters by Country
7.1.1 Europe High Temperature Particulate Filters Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe High Temperature Particulate Filters Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe High Temperature Particulate Filters Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe High Temperature Particulate Filters Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters by Country
8.1.1 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa High Temperature Particulate Filters Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of High Temperature Particulate Filters
10.3 Manufacturing Process Analysis of High Temperature Particulate Filters
10.4 Industry Chain Structure of High Temperature Particulate Filters
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 High Temperature Particulate Filters Distributors
11.3 High Temperature Particulate Filters Customer
12 World Forecast Review for High Temperature Particulate Filters by Geographic Region
12.1 Global High Temperature Particulate Filters Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global High Temperature Particulate Filters Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global High Temperature Particulate Filters Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global High Temperature Particulate Filters Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global High Temperature Particulate Filters Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Camfil
13.1.1 Camfil Company Information
13.1.2 Camfil High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Camfil High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Camfil Main Business Overview
13.1.5 Camfil Latest Developments
13.2 Walker Filtration
13.2.1 Walker Filtration Company Information
13.2.2 Walker Filtration High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Walker Filtration High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Walker Filtration Main Business Overview
13.2.5 Walker Filtration Latest Developments
13.3 Mikropor
13.3.1 Mikropor Company Information
13.3.2 Mikropor High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Mikropor High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Mikropor Main Business Overview
13.3.5 Mikropor Latest Developments
13.4 EWAC
13.4.1 EWAC Company Information
13.4.2 EWAC High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.4.3 EWAC High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 EWAC Main Business Overview
13.4.5 EWAC Latest Developments
13.5 Koch Filter
13.5.1 Koch Filter Company Information
13.5.2 Koch Filter High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Koch Filter High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Koch Filter Main Business Overview
13.5.5 Koch Filter Latest Developments
13.6 AAF
13.6.1 AAF Company Information
13.6.2 AAF High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.6.3 AAF High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 AAF Main Business Overview
13.6.5 AAF Latest Developments
13.7 IBIDEN
13.7.1 IBIDEN Company Information
13.7.2 IBIDEN High Temperature Particulate Filters Product Portfolios and Specifications
13.7.3 IBIDEN High Temperature Particulate Filters Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 IBIDEN Main Business Overview
13.7.5 IBIDEN Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 高温微粒子フィルターは、特に高温環境下において微細な粒子や不純物を除去するために設計されたフィルターです。これらのフィルターは、産業プロセスやエネルギー生成、航空宇宙分野など、厳しい条件下での性能が求められるアプリケーションにおいて重要な役割を果たしています。 高温微粒子フィルターの基本的な定義は、耐熱性を備えた物質で構成され、主に高温下での使用を目的としているフィルターです。これにより、ガスや液体中の固体微粒子を効果的に捕集し、システムの効率や安全性を向上させることができます。フィルターの構造や材料には、耐熱性、耐腐食性、機械的強度が求められます。 このフィルターの特徴としては、通常のフィルターと比べて高い耐熱性が挙げられます。多くの場合、動作温度は400℃以上に達し、特定の素材では800℃を超えることもあります。また、優れたろ過性能を持ち、微細な粒子(1μm未満)をも捕集する能力があります。これにより、高温プロセスにおいても製品品質を確保し、設備の寿命を延ばす効果が期待できます。 高温微粒子フィルターにはいくつかの種類がありますが、主に以下の3つに分類されます。まず、セラミックフィルターがあります。セラミックフィルターは、高い耐熱性と強度を持つため、高温環境での使用に適しています。これらは多孔質材料で構成されており、微細な孔が粒子を効果的に捕集します。次に、金属フィルターがあります。金属フィルターは、耐久性が高く、洗浄可能な特性があり、長期間にわたって使用することができます。最後に、繊維フィルターがあります。繊維フィルターは、耐熱性のある合成繊維や天然繊維で構成されており、柔軟性が高く、さまざまな形状やサイズに適応できる利点があります。 高温微粒子フィルターの用途は多岐にわたります。主な用途の一つは、発電所や工業プラントにおけるフルード排出の浄化です。これにより、環境負荷を低減し、規制を遵守することが可能になります。また、航空機エンジンや自動車エンジンなどの高温環境下でも使用され、エンジンの効率性を向上させる役割を果たしています。さらには、金属加工業や食品産業、化学工業などでも重要な役割を担い、製造プロセスの信頼性を向上させるために使用されています。 関連技術としては、フィルター自体の改良技術が挙げられます。例えば、ナノコーティング技術や表面改質技術を用いることで、フィルターのろ過性能や耐熱性を向上させることができます。また、フィルターの自動洗浄技術や再生技術によって、フィルターの寿命を延ばし、メンテナンスのコストを削減することが期待されます。さらに、センサ技術の導入により、フィルターの性能をリアルタイムでモニタリングし、効果的な管理が可能になります。 高温微粒子フィルターは、持続可能な技術としても注目されています。エネルギー効率を高めるだけでなく、環境保護の観点からも重要な役割を果たしています。特に、クリーン燃料の使用や再生可能エネルギーの導入が進む中で、高温微粒子フィルターは必須の技術として位置づけられています。 今後の展望としては、より高性能な材料の開発や、新しい設計思想に基づくフィルター構造の探索が求められます。また、デジタル技術の進化により、フィルターの効率的な運用管理やトラブルシューティングもますます重要になります。このような新たな技術の導入により、高温微粒子フィルターはさらに進化し、未来の産業界において中心的な役割を果たすことでしょう。 以上のように、高温微粒子フィルターは厳しい条件下での性能が求められる重要な技術です。今後のさらなる研究開発によって、その効率性や耐久性が向上し、さまざまな分野での活用が広がっていくことが期待されます。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一助となるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer