1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の疎水性コーティング市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 防食
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 抗菌
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 防氷
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 自己洗浄
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 防汚
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 材料別市場分析
7.1 ポリシロキサン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 フルオロアルキルシラン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 フッ素樹脂
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 製造方法別市場分析
8.1 化学気相成長法
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 相分離法
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ソルゲル法
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 エレクトロスピニング
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 エッチング
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 建築・建設
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 エレクトロニクス
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 繊維
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 消費財
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 医療・ヘルスケア
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 3M社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アブリサ・テクノロジーズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 アキュコート社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 アキュロン社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 アクゾノーベル N.V.
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 BASF SE
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 Cytonix LLC
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 NEI Corporation
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 NeverWet LLC
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 日本ペイントホールディングス株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務状況
15.3.10.4 SWOT分析
15.3.11 P2i Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 PPGインダストリーズ社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Hydrophobic Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Anti-Corrosion
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anti-Microbial
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Anti-Icing
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Self-Cleaning
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Anti-Fouling
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material
7.1 Polysiloxanes
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 FluoroAlkylsilanes
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Fluoropolymers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Fabrication Method
8.1 Chemical Vapour Deposition
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Phase Separation
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Sol Gel Process
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrospinning
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Etching
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Building and Construction
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Electronics
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Automotive
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Textiles
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Consumer Goods
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Medical and Healthcare
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3M Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Abrisa Technologies
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 AccuCoat Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Aculon Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Akzo Nobel N.V.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 BASF SE
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Cytonix LLC
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 NEI Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 NeverWet LLC
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 P2i Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 PPG Industries Inc.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 疎水性コーティング剤は、表面に水をはじく性質を持たせるための化学的処理または材料のことを指します。このようなコーティングは、水と接触した際に、その表面から水滴が滑り落ちる現象を利用しており、主に広がり防止や耐水性の向上に寄与します。疎水性コーティングは、様々な素材に適用可能で、その特性を生かして多くの分野で利用されています。 まず、疎水性コーティング剤の基本的な原理は水の表面張力を減少させ、表面との親和性を低くすることにあります。これにより、水分子はその表面に吸着せず、代わりに水滴として球状に維持され、水分が接触した場合にコーティング表面を滑り落ちます。このメカニズムは、フッ素化合物やシリコーン、ワックスなどの特殊な化合物を利用して実現されます。 種類としては、主にシリコーン系、フッ素系、ワックス系などがあります。シリコーン系は、耐久性が高く、広範な温度範囲での安定性を持ち、自動車や電子機器の保護に使われることが多いです。フッ素系は特に優れた疎水性を持ち、表面が非常に滑らかになる特性がありますが、価格が高いことがデメリットとして挙げられます。ワックス系は比較的安価で、容易に塗布できる一方で、耐久性が劣りますが、家庭用品などで幅広く利用されています。 用途は非常に多岐にわたります。自動車業界では、車両の外装やガラスに疎水性コーティングを施すことで、雨天時の視認性を向上させ、汚れの付着を防ぐ効果があります。また、ビルや住宅の外壁にも使用され、雨水や湿気から建材を保護し、劣化を防ぎます。電子機器においては、基板や部品に疎水性コーティングを施すことにより、水分からの影響を軽減し、信頼性を向上させる役割を果たします。さらに、医療機器や食品保存容器に対しても、衛生面の向上や腐食防止のために活用されています。 関連技術としては、ナノテクノロジーが挙げられます。ナノスケールの構造を持つ疎水性表面を作成することで、より強力な水はじき効果を実現することが可能となります。このようなナノコーティングは、自動車のボディやスポーツ用品など、高性能を要求される分野でも使用されます。さらに、環境への配慮から、バイオマス由来の原料を使用したエコロジー型の疎水性コーティング剤も開発されており、持続可能な社会づくりに貢献しています。 疎水性コーティングの市場は年々拡大しており、特に防汚や耐候性のニーズが高まっています。技術革新により、コスト効率が改善され、さらに新しい種類のコーティング剤が登場しています。このような背景から、今後も疎水性コーティング剤は多くの分野での利用が期待され、さらなる普及が進むでしょう。これに伴い、研究・開発も活発に行われ、新しい応用や改良が続けられています。実際に、自動運転車やドローン、スマートデバイスなど、先端技術との組み合わせによる新たな市場が開かれることも予想されています。疎水性コーティングは、その優れた特性により、今後の暮らしや産業の発展に寄与し続けるでしょう。 |
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