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 グローバル低放射率コーティングの年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別低放射率コーティングの現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 低放射率コーティングの地域別(国/地域)市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 低放射率コーティングのセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 太陽制御
2.2.2 パッシブ
2.2.3 その他
2.3 低放射率コーティングの売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル低放射率コーティング販売市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 低放射率コーティングの売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 低放射率コーティングの売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 低放射率コーティングの用途別セグメント
2.4.1 建築・建設
2.4.2 自動車
2.4.3 太陽電池パネル
2.4.4 その他
2.5 低放射率コーティングの売上高(用途別)
2.5.1 低放射率コーティングの用途別世界販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 低放射率コーティングの売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 低放射率コーティングの用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 低放射率コーティングの企業別内訳データ
3.1.1 グローバル低放射率コーティングの年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル低放射率コーティングの売上市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル低放射率コーティングの年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル低放射率コーティングの企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 低放射率コーティングの売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル低放射率コーティング販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの低放射率コーティング製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの低放射率コーティング製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの低放射率コーティング製品ラインナップ
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 地域別低放射率コーティングの世界歴史的動向
4.1 地域別低放射率コーティング市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別低放射率コーティングの年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別低放射率コーティングの年間売上高(2020-2025)
4.2 世界低放射率コーティング市場規模(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.1 低放射率コーティングの年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 低放射率コーティングの年間売上高(地域別・国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ低放射率コーティングの売上成長
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の低放射率コーティング販売成長
4.5 欧州の低放射率コーティング販売成長
4.6 中東・アフリカ地域 低放射率コーティングの売上成長
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の低放射率コーティング販売額(国別)
5.1.1 アメリカ低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸 低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の低放射率コーティング販売量(2020-2025)
5.3 アメリカズ 低放射率コーティングの売上高(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 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別低放射率コーティング販売額
6.1.1 APAC地域別低放射率コーティング販売量(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別低放射率コーティング売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の低放射率コーティング販売量(2020-2025)
6.3 APAC 低放射率コーティングの地域別販売量(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 欧州 低放射率コーティングの地域別市場規模
7.1.1 欧州 低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 欧州 低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 低放射率コーティングの売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州の低放射率コーティングの用途別販売量(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 低放射率コーティングの地域別市場規模
8.1.1 中東・アフリカ地域 低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 低放射率コーティングの売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 低放射率コーティングの売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における低放射率コーティングの売上高(2020-2025年)
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 低放射率コーティングの製造コスト構造分析
10.3 低放射率コーティングの製造プロセス分析
10.4 低放射率コーティングの産業チェーン構造
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 低放射率コーティングの卸売業者
11.3 低放射率コーティングの顧客
12 地域別低放射率コーティングの世界市場予測レビュー
12.1 地域別低放射率コーティング市場規模予測
12.1.1 地域別低放射率コーティング市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別低放射率コーティング年間売上高予測(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年)
12.6 グローバル低放射率コーティング市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル低放射率コーティング市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 ソーラー・エナジー・コーポレーション
13.1.1 ソーラー・エナジー・コーポレーション企業情報
13.1.2 ソーラー・エナジー・コーポレーションの低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 ソーラー・エナジー・コーポレーションの低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 ソーラー・エナジー・コーポレーション 主な事業概要
13.1.5 ソーラー・エナジー・コーポレーションの最新動向
13.2 ショットAG
13.2.1 ショットAG 会社概要
13.2.2 ショットAG 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ショットAG 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 ショットAG 主な事業概要
13.2.5 Schott Agの最新動向
13.3 シセカム・グループ
13.3.1 シセカム・グループ企業情報
13.3.2 シセカム・グループ 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 シセカム・グループ 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 シセカム・グループ 主な事業概要
13.3.5 シセカム・グループ 最新動向
13.4 AGC株式会社
13.4.1 AGC株式会社 会社概要
13.4.2 AGC株式会社 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 AGC株式会社 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 AGC株式会社 主要事業概要
13.4.5 AGC株式会社の最新動向
13.5 中央ガラス株式会社
13.5.1 中央ガラス株式会社 会社概要
13.5.2 中央ガラス株式会社 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 中央ガラス株式会社 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.5.4 中央ガラス株式会社 主要事業概要
13.5.5 中央ガラス株式会社の最新動向
13.6 シンイー・グラス・ホールディングス株式会社
13.6.1 シンイー・グラス・ホールディングス株式会社 会社概要
13.6.2 シンイー・グラス・ホールディングス株式会社 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 シンイー・グラス・ホールディングス株式会社 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.6.4 新義ガラスホールディングス株式会社 主要事業概要
13.6.5 新義ガラスホールディングス株式会社の最新動向
13.7 芙蓉ガラス工業グループ株式会社
13.7.1 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 会社概要
13.7.2 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.7.4 ふやオガラス工業グループ株式会社 主な事業概要
13.7.5 ファオガラス工業グループ株式会社の最新動向
13.8 カーディナル・グラス・インダストリーズ
13.8.1 カーディナル・グラス・インダストリーズ 会社情報
13.8.2 カーディナル・グラス・インダストリーズ 低放射率コーティング製品ポートフォリオと仕様
13.8.3 カーディナル・グラス・インダストリーズ 低放射率コーティングの売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.8.4 カーディナル・グラス・インダストリーズ 主な事業概要
13.8.5 カーディナル・グラス・インダストリーズの最新動向
14 研究結果と結論
14.8.1 カーディナル・グラス・インダストリーズ 低放射率コーティング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 Low Emissivity Coating Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Low Emissivity Coating by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Low Emissivity Coating by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Low Emissivity Coating Segment by Type
2.2.1 Solar Control
2.2.2 Passive
2.2.3 Others
2.3 Low Emissivity Coating Sales by Type
2.3.1 Global Low Emissivity Coating Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Low Emissivity Coating Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Low Emissivity Coating Segment by Application
2.4.1 Building and Construction
2.4.2 Automotive
2.4.3 Solar Panel
2.4.4 Others
2.5 Low Emissivity Coating Sales by Application
2.5.1 Global Low Emissivity Coating Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Low Emissivity Coating Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Low Emissivity Coating Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Low Emissivity Coating Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Low Emissivity Coating Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Low Emissivity Coating Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Low Emissivity Coating Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Low Emissivity Coating Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Low Emissivity Coating Product Location Distribution
3.4.2 Players Low Emissivity Coating 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 Low Emissivity Coating by Geographic Region
4.1 World Historic Low Emissivity Coating Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Low Emissivity Coating Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Low Emissivity Coating Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Low Emissivity Coating Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Low Emissivity Coating Sales Growth
4.4 APAC Low Emissivity Coating Sales Growth
4.5 Europe Low Emissivity Coating Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Low Emissivity Coating Sales by Country
5.1.1 Americas Low Emissivity Coating Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Low Emissivity Coating Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Low Emissivity Coating Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Low Emissivity Coating Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Low Emissivity Coating Sales by Region
6.1.1 APAC Low Emissivity Coating Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Low Emissivity Coating Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Low Emissivity Coating Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Low Emissivity Coating 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 Low Emissivity Coating by Country
7.1.1 Europe Low Emissivity Coating Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Low Emissivity Coating Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Low Emissivity Coating Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Low Emissivity Coating 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 Low Emissivity Coating by Country
8.1.1 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Low Emissivity Coating Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Low Emissivity Coating 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 Low Emissivity Coating
10.3 Manufacturing Process Analysis of Low Emissivity Coating
10.4 Industry Chain Structure of Low Emissivity Coating
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Low Emissivity Coating Distributors
11.3 Low Emissivity Coating Customer
12 World Forecast Review for Low Emissivity Coating by Geographic Region
12.1 Global Low Emissivity Coating Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Low Emissivity Coating Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Low Emissivity Coating 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 Low Emissivity Coating Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Low Emissivity Coating Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Solar Energy Corporation
13.1.1 Solar Energy Corporation Company Information
13.1.2 Solar Energy Corporation Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Solar Energy Corporation Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Solar Energy Corporation Main Business Overview
13.1.5 Solar Energy Corporation Latest Developments
13.2 Schott Ag
13.2.1 Schott Ag Company Information
13.2.2 Schott Ag Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Schott Ag Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Schott Ag Main Business Overview
13.2.5 Schott Ag Latest Developments
13.3 Sisecam Group
13.3.1 Sisecam Group Company Information
13.3.2 Sisecam Group Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Sisecam Group Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Sisecam Group Main Business Overview
13.3.5 Sisecam Group Latest Developments
13.4 Agc Inc.
13.4.1 Agc Inc. Company Information
13.4.2 Agc Inc. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Agc Inc. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Agc Inc. Main Business Overview
13.4.5 Agc Inc. Latest Developments
13.5 Central Glass Co. Ltd.
13.5.1 Central Glass Co. Ltd. Company Information
13.5.2 Central Glass Co. Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Central Glass Co. Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Central Glass Co. Ltd. Main Business Overview
13.5.5 Central Glass Co. Ltd. Latest Developments
13.6 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd.
13.6.1 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Company Information
13.6.2 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Main Business Overview
13.6.5 Xinyi Glass Holdings Co., Ltd. Latest Developments
13.7 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
13.7.1 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Company Information
13.7.2 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Main Business Overview
13.7.5 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Latest Developments
13.8 Cardinal Glass Industries
13.8.1 Cardinal Glass Industries Company Information
13.8.2 Cardinal Glass Industries Low Emissivity Coating Product Portfolios and Specifications
13.8.3 Cardinal Glass Industries Low Emissivity Coating Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.8.4 Cardinal Glass Industries Main Business Overview
13.8.5 Cardinal Glass Industries Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 低放射率塗料(Low Emissivity Coating)は、主に建材や窓ガラスに使用される特殊な塗料であり、その目的は熱の放射を抑えることです。これにより、エネルギー効率を向上させ、室内環境を快適に保つことが可能になります。以下では、低放射率塗料の定義、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく説明いたします。 まず、低放射率塗料とは、特定の材料や化学組成を持つことで、熱を放射する能力を抑えた塗料のことを指します。放射率は、物体が熱エネルギーを放射する能力を示す指標であり、0から1までの範囲で表されます。1に近いほど熱を多く放出し、0に近いほど放出を抑えます。低放射率塗料は、放射率が0.1以下であることが一般的です。この特性によって、熱の損失を減少させ、エネルギー消費を抑える効果があります。 次に、低放射率塗料の特徴について考察します。まず、熱隔離性能が高いことが挙げられます。これにより、冬季には外部からの冷気を遮断し、室内の暖かさを保つことができます。また夏季には、室内の冷気を漏れにくくし、エアコンの効率を向上させる役割も果たします。このように、低放射率塗料を適用することにより、年間を通じて快適な室内環境を実現することが可能です。 さらに、美観を損なうことなく、さまざまな色や仕上げが用意されているため、建物の外観デザインに柔軟に対応できます。これにより、施工業者はデザイン性と機能性を両立させた建材選びが容易になります。 低放射率塗料には、主に2つの種類があります。そのひとつは金属酸化物を基にした塗料です。このタイプは、塗膜が高い反射率を持つ金属酸化物(例:酸化チタンや酸化亜鉛)を含み、太陽光を効果的に反射します。これにより、熱の蓄積を防ぐことができます。 もうひとつの種類は、セラミック系の塗料です。この塗料は、低放射率特性を持つセラミック粒子を含んでおり、耐久性が高く、長期間にわたり効果を発揮します。また、セラミック系の塗料は、一般的に高温にも耐えることができるため、過酷な環境下でも使用されます。 低放射率塗料の主な用途は、住宅や商業施設の建材、特に窓ガラスに広がっています。一般的に窓ガラスに薄い膜として塗装され、外部からの熱を反射し、内部の冷暖房効率を向上させる役割を担います。これにより、冷暖房コストの削減や快適な居住空間の確保が期待できます。 また、低放射率塗料は、工業用設備や自動車、航空機などの熱管理にも使用されることがあります。特に、自動車の窓や内装に使用することで、車内の温度上昇を抑える効果があり、快適な運転環境を提供します。さらに、航空機においても、軽量化と効率的な熱管理が求められる場面で活用されています。 関連技術としては、断熱技術や気密技術が挙げられます。低放射率塗料はこれらの技術と組み合わせて使用されることが多く、総合的なエネルギー効率の向上に寄与しています。例えば、高性能な断熱材と併用することで、建物全体のエネルギー消費を大幅に抑制することが可能になります。 最近では、低放射率塗料の機能をより向上させるために、ナノテクノロジーを活用した研究も進められています。ナノサイズの粒子を使用することで、塗膜の特性が改良され、さらに優れた熱管理が実現できる可能性があります。 このように、低放射率塗料は、効率的な熱管理を実現するための重要な材料であり、建物の省エネルギー化に寄与するだけでなく、快適な居住環境を実現する上でも不可欠な役割を果たしています。将来的には、さらなる技術の進展により、低放射率塗料の性能や用途は広がっていくことでしょう。エネルギー資源が限られた現代社会において、これらの技術は持続可能な社会構築のためにも重要な要素となるでしょう。 |
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