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 鉱物系絶縁材料の世界年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別鉱物系絶縁材料の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 鉱物系絶縁材料の地域別(国/地域)市場動向(2020年、2024年、2031年)
2.2 鉱物系断熱材のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 繊維状
2.2.2 散在型
2.2.3 微細孔質
2.3 鉱物系断熱材の売上高(タイプ別)
2.3.1 グローバル鉱物系断熱材市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 鉱物系断熱材の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 鉱物系断熱材の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 鉱物系断熱材の用途別セグメント
2.4.1 アキテクチャ
2.4.2 冶金
2.4.3 機械
2.4.4 化学産業
2.4.5 建築材料
2.4.6 その他
2.5 鉱物系断熱材の用途別販売額
2.5.1 鉱物系断熱材の用途別世界販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 鉱物系断熱材の売上高と市場シェア(用途別)(2020-2025)
2.5.3 鉱物系断熱材の用途別販売価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル鉱物系断熱材の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル鉱物系断熱材の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル鉱物系断熱材の企業別販売市場シェア(2020-2025)
3.2 グローバル鉱物系断熱材の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル鉱物系断熱材料の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル鉱物系断熱材売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル鉱物系絶縁材料の企業別販売価格
3.4 主要メーカーの鉱物系断熱材の生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの鉱物系断熱材製品所在地分布
3.4.2 主要メーカーの鉱物系断熱材製品ラインナップ
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 地域別鉱物系絶縁材料の世界歴史的動向
4.1 世界鉱物系絶縁材料市場規模(地域別)(2020-2025)
4.1.1 地域別鉱物系絶縁材料の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別鉱物系断熱材の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界鉱物系断熱材市場規模(地域別)(2020-2025年)
4.2.1 グローバル鉱物系絶縁材料の年間販売額(地域別)(2020-2025)
4.2.2 鉱物系断熱材の年間売上高(地域別・国別)(2020-2025)
4.3 アメリカズ地域における鉱物系断熱材の販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の販売成長
4.5 欧州の鉱物系絶縁材料の売上高成長率
4.6 中東・アフリカ地域 鉱物系断熱材の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の鉱物系断熱材の売上高(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
6.1 APAC地域別鉱物系断熱材の販売額
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の地域別販売量(2020-2025)
6.1.2 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(地域別)(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(2020-2025)
6.3 アジア太平洋地域(APAC)の鉱物系断熱材の売上高(用途別)(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 ヨーロッパの鉱物系断熱材の市場規模(国別)
7.1.1 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 ヨーロッパの鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 欧州の鉱物系断熱材の用途別販売量(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・アフリカ地域 鉱物系断熱材の市場規模(国別)
8.1.1 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域における鉱物系断熱材の売上高(用途別)(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 鉱物系絶縁材料の製造コスト構造分析
10.3 鉱物系絶縁材料の製造プロセス分析
10.4 鉱物系絶縁材料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 鉱物系断熱材の卸売業者
11.3 鉱物系断熱材の顧客
12 地域別鉱物系断熱材の世界市場予測レビュー
12.1 地域別鉱物系断熱材市場規模予測
12.1.1 地域別鉱物系断熱材市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別鉱物系断熱材の年間売上高予測(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 グローバル鉱物系絶縁材料のタイプ別予測(2026-2031)
12.7 グローバル鉱物系絶縁材料の用途別市場予測(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 BASF
13.1.1 BASF企業情報
13.1.2 BASFの鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 BASFの鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 BASFの主要事業概要
13.1.5 BASFの最新動向
13.2 サーマファイバー
13.2.1 Thermafiber 会社情報
13.2.2 Thermafiber鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 Thermafiber鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.2.4 Thermafiber 主な事業概要
13.2.5 Thermafiberの最新動向
13.3 AFシステムズ
13.3.1 AF Systems 会社概要
13.3.2 AF Systemsの鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 AF Systemsの鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.3.4 AF Systems 主な事業概要
13.3.5 AF Systemsの最新動向
13.4 イソマット
13.4.1 イソマット会社情報
13.4.2 イソマットの鉱物系断熱材製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 イソマット鉱物系断熱材の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.4.4 イソマットの主要事業概要
13.4.5 イソマットの最新動向
14 研究結果と結論
13.4.2 イソマット鉱物系断熱材の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 Mineral-based Insulation Materials Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Mineral-based Insulation Materials by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Mineral-based Insulation Materials Segment by Type
2.2.1 Fibrous
2.2.2 Scattered
2.2.3 Microporous
2.3 Mineral-based Insulation Materials Sales by Type
2.3.1 Global Mineral-based Insulation Materials Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Mineral-based Insulation Materials Segment by Application
2.4.1 Achitechive
2.4.2 Metallurgy
2.4.3 Mechanical
2.4.4 Chemical Industry
2.4.5 Building Materials
2.4.6 Other
2.5 Mineral-based Insulation Materials Sales by Application
2.5.1 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Mineral-based Insulation Materials Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Mineral-based Insulation Materials Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Mineral-based Insulation Materials Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Mineral-based Insulation Materials Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Mineral-based Insulation Materials Product Location Distribution
3.4.2 Players Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region
4.1 World Historic Mineral-based Insulation Materials Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Mineral-based Insulation Materials Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Mineral-based Insulation Materials Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.4 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.5 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Country
5.1.1 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Mineral-based Insulation Materials Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Region
6.1.1 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Mineral-based Insulation Materials Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Country
7.1.1 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials by Country
8.1.1 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials
10.3 Manufacturing Process Analysis of Mineral-based Insulation Materials
10.4 Industry Chain Structure of Mineral-based Insulation Materials
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Mineral-based Insulation Materials Distributors
11.3 Mineral-based Insulation Materials Customer
12 World Forecast Review for Mineral-based Insulation Materials by Geographic Region
12.1 Global Mineral-based Insulation Materials Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Mineral-based Insulation Materials Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Mineral-based Insulation Materials 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 Mineral-based Insulation Materials Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Mineral-based Insulation Materials Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 BASF
13.1.1 BASF Company Information
13.1.2 BASF Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.1.3 BASF Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 BASF Main Business Overview
13.1.5 BASF Latest Developments
13.2 Thermafiber
13.2.1 Thermafiber Company Information
13.2.2 Thermafiber Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Thermafiber Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Thermafiber Main Business Overview
13.2.5 Thermafiber Latest Developments
13.3 AF Systems
13.3.1 AF Systems Company Information
13.3.2 AF Systems Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.3.3 AF Systems Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 AF Systems Main Business Overview
13.3.5 AF Systems Latest Developments
13.4 Isomat
13.4.1 Isomat Company Information
13.4.2 Isomat Mineral-based Insulation Materials Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Isomat Mineral-based Insulation Materials Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Isomat Main Business Overview
13.4.5 Isomat Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 鉱物系断熱材は、建築や産業分野で広く使用される断熱材料の一種であり、その特性や用途は多岐にわたります。ここでは、鉱物系断熱材の概念について、定義、特徴、種類、用途、および関連技術などを詳しく説明いたします。 まず、鉱物系断熱材の定義について述べます。鉱物系断熱材とは、主に鉱物由来の材料を原料とし、熱伝導率が低く、熱を伝えにくい特性を持った断熱材のことを指します。これにより、建物内部の温度を快適に保つことが可能であり、省エネルギーにも寄与します。鉱物系の素材は、自然界から得られる鉱石や石炭、火山岩などを加工することで作られることが多いです。 次に、鉱物系断熱材の特徴について考察します。鉱物系断熱材は、一般的に次のような特性を持っています。まず、熱伝導率が非常に低いことから、優れた断熱性能を発揮します。また、高温に強い特性を持つため、消防設備や高温環境での使用においても効果を発揮します。さらに、耐火性に優れているため、建築物の防火性能を向上させる要素にもなります。また、鉱物系材料は環境にも配慮しており、リサイクルが容易なものも多く、持続可能な材料としての側面もあります。 鉱物系断熱材の種類にはいくつかの代表的なものがあります。まず一つ目は、ロックウール(鉱岩綿)です。ロックウールは、玄武岩などの鉱石を高温で溶かし、繊維状に加工した材料です。これにより、優れた断熱性能を持ちながらも、火に強い特性を兼ね備えています。ロックウールは、建物の壁や天井、屋根などに使用されることが多いです。 次に、グラスウール(繊維強化ガラス)があります。グラスウールは、ガラスを高温で溶融し、繊維状に加工したもので、軽量で施工しやすい特性を持っています。熱伝導率も低く、優れた断熱性能を持っているため、住宅や商業施設など幅広い用途で利用されています。 さらに、セルロースファイバーも重要な鉱物系断熱材として挙げられます。これは、木材の廃材やパルプを原料として作られるもので、環境への負荷が少なく、持続可能性に優れた素材として注目されています。施工性も高く、隙間なく詰めることができるため、断熱効果を最大限に引き出すことができます。 鉱物系断熱材の用途については、建築分野が主な市場ですが、他にも工業用や商業用の設備や機器にも幅広く利用されています。住宅においては、外壁や屋根、床下などに採用され、冬季は暖かさを保ち、夏季は涼しさを確保するための重要な役割を果たしています。また、商業施設や工場では、冷房設備や暖房設備の効率を向上させ、エネルギーコストを削減するために利用されています。 さらに、鉱物系断熱材は特に高温環境下での使用にも適しています。たとえば、発電所や化学プラントなどの高温機器周辺で使用されることが多く、この場合も優れた耐火性と断熱性が求められます。また、音の遮断効果も期待できるため、音響設計の一環として利用されることもあります。 鉱物系断熱材に関連する技術としては、熱伝導解析や耐火性試験などが挙げられます。これらの技術は、材料の性能を評価し、最適な断熱材の選定や施工方法を導き出すために重要です。また、近年では、断熱性能をさらに高めるために、ナノテクノロジーを利用した新しいタイプの断熱材の研究も進められています。これにより、さらに軽量で高性能な断熱材が開発される可能性があります。 最後に、環境への影響についても触れておくべきです。鉱物系断熱材は、リサイクルが容易なものが多く、施工時にも低発泡性の材料を使用することで、環境負荷を低減する取組みが進められています。持続可能な素材としての評価を受けながら、環境に配慮した選択肢として消費者にも支持されているのです。 以上のように、鉱物系断熱材は、その特性や用途において非常に重要な役割を果たしています。省エネルギーや環境負荷低減の観点からも期待されており、今後も新たな材料や技術の開発が進むことで、さらなる発展が見込まれています。これからの建築や産業において、鉱物系断熱材はますます重要な存在となっていくことでしょう。 |
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