世界の風力発電機用摩擦材市場インサイト・展望(有機ブレーキパッド、焼結ブレーキパッド、コンポジットブレーキパッド)

◆英語タイトル:Global Wind Turbine Friction Material Market Insights, Forecast to 2028

QYResearchが発行した調査報告書(QY22JLX09147)◆商品コード:QY22JLX09147
◆発行会社(リサーチ会社):QYResearch
◆発行日:2022年7月(※2026年版があります。お問い合わせください。)
◆ページ数:109
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:産業機械
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
風力発電は、再生可能エネルギーの中でも重要な位置を占めており、その効率的な運用は環境問題の解決に貢献しています。そして、風力発電機の性能向上を図るためには、様々なコンポーネントが必要であり、その中でも特に摩擦材は重要な役割を果たしています。風力発電機用摩擦材について、以下に詳しく説明いたします。

風力発電機用摩擦材とは、主にブレーキシステムやその他の機械的な接触面に使用される材料のことを指します。この摩擦材は、風力発電機が安全で効率的に動作するために不可欠な要素であり、摩擦によって力を伝達したり、動作を制御したりするために利用されます。一般的に摩擦材は、高い耐摩耗性と摩擦係数を有している必要があり、過酷な環境条件においてもその性能を維持することが求められます。

特徴としては、まず耐摩耗性が挙げられます。風力発電機は長時間、連続的に稼働するため、摩擦材は非常に高い耐摩耗性を持つことが必要です。さらに、耐熱性も重要であり、摩擦によって生じる熱を効率よく dissipate(放散)する能力が求められます。また、温度変化や湿度に対する安定性も持たなければなりません。これにより、風力発電機が限定されることなく、さまざまな気候条件下でも信頼性をもって稼働できます。

風力発電機用摩擦材には、いくつかの種類があります。代表的なものには、金属系摩擦材、樹脂系摩擦材、およびセラミック系摩擦材があります。金属系摩擦材は、高い耐摩耗性と熱伝導性を持っているため、特に高負荷の応用に適しています。一方、樹脂系摩擦材は軽量で成形しやすく、低摩擦で動作するため、低負荷のアプリケーションに向いています。セラミック系摩擦材は、高温や化学的な環境にも耐える特性があり、特殊な用途に利用されることが多いです。

用途についてですが、風力発電機における摩擦材の主な用途は、ブレーキシステムとトランスミッション部品です。風力発電機が強風や異常気象の際に安全に停止するためには、信頼性の高いブレーキシステムが必要です。このブレーキシステムに使われる摩擦材は、高い摩擦係数と耐熱性を求められます。また、風力発電機のトランスミッションシステムにおいても摩擦材が使用されており、これにより動力の伝達の効率を高めることができます。

関連技術としては、摩擦材の製造過程における新しい技術や材料の研究開発が挙げられます。最近では、ナノテクノロジーを使用した摩擦材によって、摩擦特性や耐摩耗性を一層向上させる試みが進められています。また、摩擦材の接触面積や摩擦係数を最適化するためのシミュレーション技術も重要です。これにより、設計段階での効率的な素材選定が可能となり、摩擦材の性能をさらに向上させることができます。

環境への配慮も重要なポイントです。風力発電は再生可能エネルギーの一環ですが、使用される摩擦材が環境に優しい材料であることがますます求められています。これに応えるため、リサイクル可能な材料や非毒性の成分を使用する研究開発が進められています。風力発電のさらなる普及とともに、摩擦材の研究も進化し続けることが期待されます。

以上のように、風力発電機用摩擦材は、その特性や種類、用途、そして関連技術において多岐にわたる要素が存在します。この材料の進化は、風力発電の効率や信頼性を向上させ、持続可能なエネルギー供給に貢献する重要な要素となっています。今後、さらなる技術革新が期待される中で、摩擦材の役割はますます重要となるでしょう。
COVID-19のパンデミックにより、風力発電機用摩擦材のグローバル市場規模は2022年にUS$xxxと推定され、調査期間中のCAGRはxxx%で、2028年までに再調整された規模はUS$xxxになると予測されています。この医療危機による経済変化を十分に考慮すると、2021年に風力発電機用摩擦材の世界市場のxxx%を占める「有機ブレーキパッド」タイプは、2028年までにUS$xxxの規模になり、パンデミック後の修正xxx%CAGRで成長すると予測されています。一方、「OEM」セグメントは、この予測期間を通じてxxx%のCAGRに変更されます。
風力発電機用摩擦材の中国市場規模は2021年にUS$xxxと分析されており、米国とヨーロッパの市場規模はそれぞれUS$xxxとUS$xxxです。米国の割合は2021年にxxx%であり、中国とヨーロッパはそれぞれxxx%とxxx%です。中国の割合は2028年にxxx%に達し、対象期間を通じてxxx%のCAGRを記録すると予測されています。日本、韓国、東南アジアはアジアで注目市場であり、今後6年間のCAGRはそれぞれxxx%、xxx%、xxx%になる見通しです。ヨーロッパの風力発電機用摩擦材市場については、ドイツは2028年までにUS$xxxに達すると予測されており、予測期間中のCAGRはxxx%になる見通しです。

風力発電機用摩擦材のグローバル主要企業には、Miba、KUMA Brakes、Svendborg Brakes、Dawin Friction、IMA Srl、Carlisle Industrial Brake and Friction、ICP Wind、CRRC Qishuyan Institute、Antec、Dellner、Raik Friction Materials、Furka Reibbeläge、Jiangxi Huawu Brake、Friction Technology Limitedなどがあります。2021年、世界のトップ5プレイヤーは売上ベースで約xxx%の市場シェアを占めています。

風力発電機用摩擦材市場は、種類と用途によって区分されます。世界の風力発電機用摩擦材市場のプレーヤー、利害関係者、およびその他の参加者は、当レポートを有益なリソースとして使用することで優位に立つことができます。セグメント分析は、2017年~2028年期間のタイプ別および用途別の販売量、売上、予測に焦点を当てています。

【種類別セグメント】
有機ブレーキパッド、焼結ブレーキパッド、コンポジットブレーキパッド

【用途別セグメント】
OEM、アフターマーケット

【掲載地域】
北米:アメリカ、カナダ
ヨーロッパ:ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア
アジア太平洋:日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、台湾、インドネシア、タイ、マレーシア
中南米:メキシコ、ブラジル、アルゼンチン
中東・アフリカ:トルコ、サウジアラビア、UAE

【目次(一部)】

・調査の範囲
- 風力発電機用摩擦材製品概要
- 種類別市場(有機ブレーキパッド、焼結ブレーキパッド、コンポジットブレーキパッド)
- 用途別市場(OEM、アフターマーケット)
- 調査の目的
・エグゼクティブサマリー
- 世界の風力発電機用摩擦材販売量予測2017-2028
- 世界の風力発電機用摩擦材売上予測2017-2028
- 風力発電機用摩擦材の地域別販売量
- 風力発電機用摩擦材の地域別売上
- 北米市場
- ヨーロッパ市場
- アジア太平洋市場
- 中南米市場
- 中東・アフリカ市場
・メーカーの競争状況
- 主要メーカー別風力発電機用摩擦材販売量
- 主要メーカー別風力発電機用摩擦材売上
- 主要メーカー別風力発電機用摩擦材価格
- 競争状況の分析
- 企業M&A動向
・種類別市場規模(有機ブレーキパッド、焼結ブレーキパッド、コンポジットブレーキパッド)
- 風力発電機用摩擦材の種類別販売量
- 風力発電機用摩擦材の種類別売上
- 風力発電機用摩擦材の種類別価格
・用途別市場規模(OEM、アフターマーケット)
- 風力発電機用摩擦材の用途別販売量
- 風力発電機用摩擦材の用途別売上
- 風力発電機用摩擦材の用途別価格
・北米市場
- 北米の風力発電機用摩擦材市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別の風力発電機用摩擦材市場規模(アメリカ、カナダ)
・ヨーロッパ市場
- ヨーロッパの風力発電機用摩擦材市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別の風力発電機用摩擦材市場規模(ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア)
・アジア太平洋市場
- アジア太平洋の風力発電機用摩擦材市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別の風力発電機用摩擦材市場規模(日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、台湾、インドネシア、タイ、マレーシア)
・中南米市場
- 中南米の風力発電機用摩擦材市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別の風力発電機用摩擦材市場規模(メキシコ、ブラジル、アルゼンチン)
・中東・アフリカ市場
- 中東・アフリカの風力発電機用摩擦材市場規模(種類別、用途別)
- 主要国別の風力発電機用摩擦材市場規模(トルコ、サウジアラビア)
・企業情報
Miba、KUMA Brakes、Svendborg Brakes、Dawin Friction、IMA Srl、Carlisle Industrial Brake and Friction、ICP Wind、CRRC Qishuyan Institute、Antec、Dellner、Raik Friction Materials、Furka Reibbeläge、Jiangxi Huawu Brake、Friction Technology Limited
・産業チェーン及び販売チャネル分析
- 風力発電機用摩擦材の産業チェーン分析
- 風力発電機用摩擦材の原材料
- 風力発電機用摩擦材の生産プロセス
- 風力発電機用摩擦材の販売及びマーケティング
- 風力発電機用摩擦材の主要顧客
・マーケットドライバー、機会、課題、リスク要因分析
- 風力発電機用摩擦材の産業動向
- 風力発電機用摩擦材のマーケットドライバー
- 風力発電機用摩擦材の課題
- 風力発電機用摩擦材の阻害要因
・主な調査結果

市場分析と考察:世界の風力タービン摩擦材市場
COVID-19パンデミックの影響により、世界の風力タービン摩擦材市場規模は2022年に100万米ドルと推定され、2022年から2028年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)%で成長し、2028年には100万米ドルに再調整されると予測されています。この健康危機による経済変化を十分に考慮すると、2021年の世界の風力タービン摩擦材市場の100万米ドルを占めるオーガニックブレーキパッドは、2028年には100万米ドルに達すると予測され、2022年から2028年にかけて修正された100万米ドルのCAGRで成長すると予測されます。OEMセグメントは、この予測期間を通じて100万米ドルのCAGRで成長します。

中国の風力タービン摩擦材市場規模は2021年に100万米ドルと推定され、米国と欧州の風力タービン摩擦材市場規模はそれぞれ100万米ドルと100万米ドルです。米国の割合は2021年に%、中国とヨーロッパはそれぞれ%と%です。中国の割合は2028年に%に達し、2022年から2028年の分析期間を通じて%のCAGRで推移すると予測されています。日本、韓国、東南アジアはアジアで注目すべき市場であり、今後6年間でそれぞれ%、%、%のCAGRで推移すると予想されています。ヨーロッパの風力タービン摩擦材市場については、ドイツは2022年から2028年の予測期間を通じて%のCAGRで推移し、2028年には百万米ドルに達すると予測されています。

風力タービン摩擦材の世界的主要メーカーには、Miba、KUMA Brakes、Svendborg Brakes、Dawin Friction、IMA Srl、Carlisle Industrial Brake and Friction、ICP Wind、CRRC Qishuyan Institute、Antecなどがあります。2021年、世界上位5社の売上高シェアは約%です。

生産面では、本レポートは、2017年から2022年までの風力タービン摩擦材の生産能力、生産量、成長率、メーカー別および地域(地域レベルおよび国レベル)別の市場シェア、そして2028年までの予測を調査しています。

販売面では、本レポートは、地域(地域レベルおよび国レベル)、企業別、タイプ別、用途別の風力タービン摩擦材の販売に焦点を当てています。 2017年から2022年までの市場規模と2028年までの予測。

世界の風力タービン摩擦材市場の範囲とセグメント

風力タービン摩擦材市場は、タイプ別および用途別にセグメント化されています。世界の風力タービン摩擦材市場におけるプレーヤー、関係者、その他の関係者は、このレポートを強力なリソースとして活用することで、市場における優位性を獲得することができます。セグメント分析では、2017年から2028年までの期間におけるタイプ別および用途別の生産能力、収益、予測に焦点を当てています。

タイプ別セグメント

オーガニックブレーキパッド

焼結ブレーキパッド

コンポジットブレーキパッド

用途別セグメント

OEM

アフターマーケット

企業別セグメント

Miba

KUMA Brakes

Svendborg Brakes

Dawin Friction

IMA Srl

Carlisle Industrial Brake and Friction

ICP Wind

CRRC Qishuyan Institute

Antec

Dellner

Raik Friction Materials

Furka Reibbeläge

Jiangxi Huawu Brake

Friction Technology Limited

地域別生産量

北米

欧州

中国

日本

地域別消費量

北米

米国

カナダ

欧州

ドイツ

フランス

英国

イタリア

ロシア

アジア太平洋地域

中国

日本

韓国

インド

オーストラリア

中国・台湾

インドネシア

タイ

マレーシア

ラテンアメリカ

メキシコ

ブラジル

アルゼンチン

コロンビア

中東・アフリカ

トルコ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

❖ レポートの目次 ❖

1 調査対象範囲

1.1 風力タービン摩擦材製品概要

1.2 市場別市場

1.2.1 世界の風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)、2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

1.2.2 有機系ブレーキパッド

1.2.3 焼結ブレーキパッド

1.2.4 複合材ブレーキパッド

1.3 用途別市場

1.3.1 世界の風力タービン摩擦材市場規模(用途別)、2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

1.3.2 OEM市場

1.3.3 アフターマーケット市場

1.4 調査目的

1.5 調査対象年

2 世界の風力タービン摩擦材生産量

2.1 世界の風力タービン摩擦材生産能力(2017-2028)

2.2 世界の風力タービン摩擦材生産量(地域別):2017年 VS 2021年 VS 2028年

2.3 世界の風力タービン摩擦材生産量(地域別)

2.3.1 世界の風力タービン摩擦材生産量(地域別)の推移(2017-2022年)

2.3.2 世界の風力タービン摩擦材生産量(地域別)の予測(2023-2028年)

2.4 北米

2.5 欧州

2.6 中国

2.7 日本

3 世界の風力タービン摩擦材販売量(数量・金額)の推定と予測

3.1 世界の風力タービン摩擦材販売量の推定と予測(2017-2028年)

3.2 世界の風力タービン摩擦材売上高の推定と予測2017~2028年の予測

3.3 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高:2017年 vs. 2021年 vs. 2028年

3.4 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高

3.4.1 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高(2017~2022年)

3.4.2 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高(2023~2028年)

3.5 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高

3.5.1 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高(2017~2022年)

3.5.2 世界の風力タービン摩擦材の地域別売上高(2023~2028年)

3.6 北米

3.7 ヨーロッパ

3.8アジア太平洋地域

3.9 ラテンアメリカ

3.10 中東・アフリカ

4 メーカー別競争

4.1 メーカー別世界の風力タービン摩擦材生産能力

4.2 メーカー別世界の風力タービン摩擦材売上高

4.2.1 メーカー別世界の風力タービン摩擦材売上高(2017~2022年)

4.2.2 メーカー別世界の風力タービン摩擦材市場シェア(2017~2022年)

4.2.3 2021年の世界風力タービン摩擦材メーカー上位10社および上位5社

4.3 メーカー別世界の風力タービン摩擦材売上高

4.3.1 メーカー別世界の風力タービン摩擦材売上高(2017~2022年)

4.3.2 世界の風力タービン摩擦材市場シェア(メーカー別)(2017~2022年)

4.3.3 2021年の風力タービン摩擦材売上高世界トップ10社およびトップ5社

4.4 メーカー別風力タービン摩擦材販売価格世界ランキング

4.5 競争環境分析

4.5.1 メーカー市場集中度(CR5およびHHI)

4.5.2 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)世界風力タービン摩擦材市場シェア

4.5.3 風力タービン摩擦材メーカーの地理的分布

4.6 合併・買収、事業拡大計画

5 市場規模(タイプ別)

5.1 風力タービン摩擦材売上高(タイプ別)

5.1.1 風力タービン摩擦材売上高(タイプ別)の推移(2017-2022)

5.1.2 世界の風力タービン摩擦材 種類別売上高予測 (2023-2028)

5.1.3 世界の風力タービン摩擦材 種類別売上高市場シェア (2017-2028)

5.2 世界の風力タービン摩擦材 種類別売上高実績 (2017-2022)

5.2.2 世界の風力タービン摩擦材 種類別売上高予測 (2023-2028)

5.2.3 世界の風力タービン摩擦材 種類別売上高市場シェア (2017-2028)

5.3 世界の風力タービン摩擦材 価格 (種類別)

5.3.1 世界の風力タービン摩擦材 価格 (種類別) (2017-2022)

5.3.2 世界の風力タービン摩擦材価格予測(タイプ別)(2023-2028)

6 用途別市場規模

6.1 世界の風力タービン摩擦材売上高(用途別)

6.1.1 世界の風力タービン摩擦材売上高実績(用途別)(2017-2022)

6.1.2 世界の風力タービン摩擦材売上高予測(用途別)(2023-2028)

6.1.3 世界の風力タービン摩擦材市場シェア(用途別)(2017-2028)

6.2 世界の風力タービン摩擦材売上高(用途別)

6.2.1 世界の風力タービン摩擦材売上高実績(用途別)(2017-2022)

6.2.2 世界の風力タービン摩擦材売上高予測用途別収益(2023~2028年)

6.2.3 世界の風力タービン摩擦材 用途別収益市場シェア(2017~2028年)

6.3 世界の風力タービン摩擦材価格(用途別)

6.3.1 世界の風力タービン摩擦材価格(用途別)(2017~2022年)

6.3.2 世界の風力タービン摩擦材価格予測(用途別)(2023~2028年)

7 北米

7.1 北米の風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)

7.1.1 北米の風力タービン摩擦材売上高(タイプ別)(2017~2028年)

7.1.2 北米の風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)(2017~2028年)

7.2 北米の風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)用途

7.2.1 北米における風力タービン摩擦材の用途別売上(2017~2028年)

7.2.2 北米における風力タービン摩擦材の用途別収益(2017~2028年)

7.3 北米における風力タービン摩擦材の国別売上

7.3.1 北米における風力タービン摩擦材の国別売上(2017~2028年)

7.3.2 北米における風力タービン摩擦材の国別収益(2017~2028年)

7.3.3 米国

7.3.4 カナダ

8. ヨーロッパ

8.1 ヨーロッパにおける風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)

8.1.1 ヨーロッパにおける風力タービン摩擦材の用途別売上(2017~2028年)

8.1.2 ヨーロッパにおける風力タービン摩擦材の収益タイプ別(2017~2028年)

8.2 欧州風力タービン摩擦材市場規模(用途別)

8.2.1 欧州風力タービン摩擦材売上高(用途別)(2017~2028年)

8.2.2 欧州風力タービン摩擦材売上高(用途別)(2017~2028年)

8.3 欧州風力タービン摩擦材売上高(国別)

8.3.1 欧州風力タービン摩擦材売上高(国別)(2017~2028年)

8.3.2 欧州風力タービン摩擦材売上高(国別)(2017~2028年)

8.3.3 ドイツ

8.3.4 フランス

8.3.5 英国

8.3.6 イタリア

8.3.7 ロシア

9 アジア太平洋地域

9.1 アジア太平洋地域の風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)

9.1.1 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(タイプ別)(2017~2028年)

9.1.2 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(タイプ別)(2017~2028年)

9.2 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材市場規模(用途別)

9.2.1 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(用途別)(2017~2028年)

9.2.2 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(用途別)(2017~2028年)

9.3 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(地域別)

9.3.1 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(地域別)(2017~2028年)

9.3.2 アジア太平洋地域における風力タービン用摩擦材売上高(地域別) (2017-2028)

9.3.3 中国

9.3.4 日本

9.3.5 韓国

9.3.6 インド

9.3.7 オーストラリア

9.3.8 中国・台湾

9.3.9 インドネシア

9.3.10 タイ

9.3.11 マレーシア

10 ラテンアメリカ

10.1 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)

10.1.1 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材売上高(タイプ別)(2017-2028年)

10.1.2 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材売上高(タイプ別)(2017-2028年)

10.2 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材市場規模(用途別)

10.2.1 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材売上高(用途別) (2017-2028)

10.2.2 ラテンアメリカにおける風力タービン摩擦材の用途別売上高 (2017-2028)

10.3 ラテンアメリカにおける国別風力タービン摩擦材売上高

10.3.1 ラテンアメリカにおける国別風力タービン摩擦材売上高 (2017-2028)

10.3.2 ラテンアメリカにおける国別風力タービン摩擦材売上高 (2017-2028)

10.3.3 メキシコ

10.3.4 ブラジル

10.3.5 アルゼンチン

10.3.6 コロンビア

11 中東およびアフリカ

11.1 中東およびアフリカにおける風力タービン摩擦材市場規模(タイプ別)

11.1.1 中東およびアフリカにおける風力タービン摩擦材売上高(タイプ別) (2017-2028)

11.1.2 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の種類別売上高(2017~2028年)

11.2 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の用途別市場規模

11.2.1 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の用途別売上高(2017~2028年)

11.2.2 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の用途別売上高(2017~2028年)

11.3 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の国別売上高

11.3.1 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の国別売上高(2017~2028年)

11.3.2 中東・アフリカにおける風力タービン摩擦材の国別売上高(2017~2028年)

11.3.3 トルコ

11.3.4 サウジアラビアアラビア

11.3.5 アラブ首長国連邦

12 企業概要

12.1 Miba

12.1.1 Miba Corporation 情報

12.1.2 Miba 概要

12.1.3 Miba 風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率 (2017~2022年)

12.1.4 Miba 風力タービン用摩擦材の製品型番、写真、説明、仕様

12.1.5 Miba の最新動向

12.2 KUMA Brakes

12.2.1 KUMA Brakes Corporation 情報

12.2.2 KUMA Brakes 概要

12.2.3 KUMA Brakes 風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率 (2017~2022年)

12.2.4 KUMAブレーキ 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.2.5 KUMAブレーキの最新開発状況

12.3 スヴェンボルグ・ブレーキ

12.3.1 スヴェンボルグ・ブレーキ・コーポレーションの情報

12.3.2 スヴェンボルグ・ブレーキの概要

12.3.3 スヴェンボルグ・ブレーキ 風力タービン用摩擦材 売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.3.4 スヴェンボルグ・ブレーキ 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.3.5 スヴェンボルグ・ブレーキの最新開発状況

12.4 Dawin Friction

12.4.1 Dawin Frictionコーポレーションの情報

12.4.2 Dawin Frictionの概要

12.4.3 Dawin風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.4.4 Dawin Friction社製 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.4.5 Dawin Friction社の最近の開発状況

12.5 IMA Srl

12.5.1 IMA Srlの企業情報

12.5.2 IMA Srlの概要

12.5.3 IMA Srl社製 風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.5.4 IMA Srl社製 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.5.5 IMA Srl社の最近の開発状況

12.6 Carlisle Industrial Brake and Friction社

12.6.1カーライル・インダストリアル・ブレーキ・アンド・フリクション・コーポレーションの情報

12.6.2 カーライル・インダストリアル・ブレーキ・アンド・フリクションの概要

12.6.3 カーライル・インダストリアル・ブレーキ・アンド・フリクションの風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.6.4 カーライル・インダストリアル・ブレーキ・アンド・フリクションの風力タービン用摩擦材の製品型番、写真、説明、仕様

12.6.5 カーライル・インダストリアル・ブレーキ・アンド・フリクションの最近の開発状況

12.7 ICP Wind

12.7.1 ICP Wind Corporationの情報

12.7.2 ICP Windの概要

12.7.3 ICP Windの風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.7.4 ICP Windの風力タービン用摩擦材の製品モデル数値、写真、説明、仕様

12.7.5 ICP Windの最新動向

12.8 中航汽車奇樹岩研究所

12.8.1 中航汽車奇樹岩研究所の企業情報

12.8.2 中航汽車奇樹岩研究所の概要

12.8.3 中航汽車奇樹岩研究所の風力タービン摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.8.4 中航汽車奇樹岩研究所の風力タービン摩擦材の製品型番、写真、説明、仕様

12.8.5 中航汽車奇樹岩研究所の最新動向

12.9 Antec

12.9.1 Antecの企業情報

12.9.2 Antecの概要

12.9.3 Antecの風力タービン摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率利益率(2017~2022年)

12.9.4 Antec風力タービン摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.9.5 Antecの最近の開発状況

12.10 Dellner

12.10.1 Dellner Corporationの情報

12.10.2 Dellnerの概要

12.10.3 Dellner風力タービン摩擦材 売上高、価格、収益、粗利益率(2017~2022年)

12.10.4 Dellner風力タービン摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.10.5 Dellnerの最近の開発状況

12.11 Raik摩擦材

12.11.1 Raik摩擦材 Corporationの情報

12.11.2 Raik摩擦材の概要

12.11.3 Raik摩擦材 風力タービン用摩擦材 売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.11.4 Raik摩擦材 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.11.5 Raik摩擦材 最近の動向

12.12 Furka Reibbeläge

12.12.1 Furka Reibbeläge 株式会社情報

12.12.2 Furka Reibbeläge 株式会社概要

12.12.3 Furka Reibbeläge 風力タービン用摩擦材 売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.12.4 Furka Reibbeläge 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.12.5 Furka Reibbeläge 最近の動向開発状況

12.13 江西華武ブレーキ

12.13.1 江西華武ブレーキ株式会社の情報

12.13.2 江西華武ブレーキの概要

12.13.3 江西華武ブレーキの風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率(2017~2022年)

12.13.4 江西華武ブレーキの風力タービン用摩擦材の製品型番、写真、説明、仕様

12.13.5 江西華武ブレーキの最近の開発状況

12.14 フリクションテクノロジー株式会社

12.14.1 フリクションテクノロジー株式会社の会社情報

12.14.2 フリクションテクノロジー株式会社の概要

12.14.3 フリクションテクノロジー株式会社の風力タービン用摩擦材の売上高、価格、売上高、粗利益率利益率(2017~2022年)

12.14.4 Friction Technology Limited 風力タービン用摩擦材 製品型番、写真、説明、仕様

12.14.5 Friction Technology Limited の最近の開発状況

13 産業チェーンと販売チャネル分析

13.1 風力タービン用摩擦材 産業チェーン分析

13.2 風力タービン用摩擦材の主要原材料

13.2.1 主要原材料

13.2.2 主要原材料サプライヤー

13.3 風力タービン用摩擦材の生産形態とプロセス

13.4 風力タービン用摩擦材の販売とマーケティング

13.4.1 風力タービン用摩擦材の販売チャネル

13.4.2 風力タービン用摩擦材の販売業者

13.5 風力タービン用摩擦材の顧客

14 市場牽引要因機会、課題、リスク要因分析

14.1 風力タービン摩擦材業界の動向

14.2 風力タービン摩擦材市場の牽引要因

14.3 風力タービン摩擦材市場の課題

14.4 風力タービン摩擦材市場の制約要因

15 世界の風力タービン摩擦材調査における主な知見

16 付録

16.1 調査方法

16.1.1 方法論/研究アプローチ

16.1.2 データソース

16.2 著者情報

16.3 免責事項

1 Study Coverage
1.1 Wind Turbine Friction Material Product Introduction
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Wind Turbine Friction Material Market Size by Type, 2017 VS 2021 VS 2028
1.2.2 Organic Brake Pads
1.2.3 Sintered Brake Pads
1.2.4 Composite Brake Pads
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Wind Turbine Friction Material Market Size by Application, 2017 VS 2021 VS 2028
1.3.2 OEM
1.3.3 Aftermarket
1.4 Study Objectives
1.5 Years Considered
2 Global Wind Turbine Friction Material Production
2.1 Global Wind Turbine Friction Material Production Capacity (2017-2028)
2.2 Global Wind Turbine Friction Material Production by Region: 2017 VS 2021 VS 2028
2.3 Global Wind Turbine Friction Material Production by Region
2.3.1 Global Wind Turbine Friction Material Historic Production by Region (2017-2022)
2.3.2 Global Wind Turbine Friction Material Forecasted Production by Region (2023-2028)
2.4 North America
2.5 Europe
2.6 China
2.7 Japan
3 Global Wind Turbine Friction Material Sales in Volume & Value Estimates and Forecasts
3.1 Global Wind Turbine Friction Material Sales Estimates and Forecasts 2017-2028
3.2 Global Wind Turbine Friction Material Revenue Estimates and Forecasts 2017-2028
3.3 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Region: 2017 VS 2021 VS 2028
3.4 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Region
3.4.1 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Region (2017-2022)
3.4.2 Global Sales Wind Turbine Friction Material by Region (2023-2028)
3.5 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Region
3.5.1 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Region (2017-2022)
3.5.2 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Region (2023-2028)
3.6 North America
3.7 Europe
3.8 Asia-Pacific
3.9 Latin America
3.10 Middle East & Africa
4 Competition by Manufactures
4.1 Global Wind Turbine Friction Material Production Capacity by Manufacturers
4.2 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Manufacturers
4.2.1 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Manufacturers (2017-2022)
4.2.2 Global Wind Turbine Friction Material Sales Market Share by Manufacturers (2017-2022)
4.2.3 Global Top 10 and Top 5 Largest Manufacturers of Wind Turbine Friction Material in 2021
4.3 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Manufacturers
4.3.1 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Manufacturers (2017-2022)
4.3.2 Global Wind Turbine Friction Material Revenue Market Share by Manufacturers (2017-2022)
4.3.3 Global Top 10 and Top 5 Companies by Wind Turbine Friction Material Revenue in 2021
4.4 Global Wind Turbine Friction Material Sales Price by Manufacturers
4.5 Analysis of Competitive Landscape
4.5.1 Manufacturers Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
4.5.2 Global Wind Turbine Friction Material Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
4.5.3 Global Wind Turbine Friction Material Manufacturers Geographical Distribution
4.6 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
5 Market Size by Type
5.1 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Type
5.1.1 Global Wind Turbine Friction Material Historical Sales by Type (2017-2022)
5.1.2 Global Wind Turbine Friction Material Forecasted Sales by Type (2023-2028)
5.1.3 Global Wind Turbine Friction Material Sales Market Share by Type (2017-2028)
5.2 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Type
5.2.1 Global Wind Turbine Friction Material Historical Revenue by Type (2017-2022)
5.2.2 Global Wind Turbine Friction Material Forecasted Revenue by Type (2023-2028)
5.2.3 Global Wind Turbine Friction Material Revenue Market Share by Type (2017-2028)
5.3 Global Wind Turbine Friction Material Price by Type
5.3.1 Global Wind Turbine Friction Material Price by Type (2017-2022)
5.3.2 Global Wind Turbine Friction Material Price Forecast by Type (2023-2028)
6 Market Size by Application
6.1 Global Wind Turbine Friction Material Sales by Application
6.1.1 Global Wind Turbine Friction Material Historical Sales by Application (2017-2022)
6.1.2 Global Wind Turbine Friction Material Forecasted Sales by Application (2023-2028)
6.1.3 Global Wind Turbine Friction Material Sales Market Share by Application (2017-2028)
6.2 Global Wind Turbine Friction Material Revenue by Application
6.2.1 Global Wind Turbine Friction Material Historical Revenue by Application (2017-2022)
6.2.2 Global Wind Turbine Friction Material Forecasted Revenue by Application (2023-2028)
6.2.3 Global Wind Turbine Friction Material Revenue Market Share by Application (2017-2028)
6.3 Global Wind Turbine Friction Material Price by Application
6.3.1 Global Wind Turbine Friction Material Price by Application (2017-2022)
6.3.2 Global Wind Turbine Friction Material Price Forecast by Application (2023-2028)
7 North America
7.1 North America Wind Turbine Friction Material Market Size by Type
7.1.1 North America Wind Turbine Friction Material Sales by Type (2017-2028)
7.1.2 North America Wind Turbine Friction Material Revenue by Type (2017-2028)
7.2 North America Wind Turbine Friction Material Market Size by Application
7.2.1 North America Wind Turbine Friction Material Sales by Application (2017-2028)
7.2.2 North America Wind Turbine Friction Material Revenue by Application (2017-2028)
7.3 North America Wind Turbine Friction Material Sales by Country
7.3.1 North America Wind Turbine Friction Material Sales by Country (2017-2028)
7.3.2 North America Wind Turbine Friction Material Revenue by Country (2017-2028)
7.3.3 United States
7.3.4 Canada
8 Europe
8.1 Europe Wind Turbine Friction Material Market Size by Type
8.1.1 Europe Wind Turbine Friction Material Sales by Type (2017-2028)
8.1.2 Europe Wind Turbine Friction Material Revenue by Type (2017-2028)
8.2 Europe Wind Turbine Friction Material Market Size by Application
8.2.1 Europe Wind Turbine Friction Material Sales by Application (2017-2028)
8.2.2 Europe Wind Turbine Friction Material Revenue by Application (2017-2028)
8.3 Europe Wind Turbine Friction Material Sales by Country
8.3.1 Europe Wind Turbine Friction Material Sales by Country (2017-2028)
8.3.2 Europe Wind Turbine Friction Material Revenue by Country (2017-2028)
8.3.3 Germany
8.3.4 France
8.3.5 U.K.
8.3.6 Italy
8.3.7 Russia
9 Asia Pacific
9.1 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Market Size by Type
9.1.1 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Sales by Type (2017-2028)
9.1.2 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Revenue by Type (2017-2028)
9.2 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Market Size by Application
9.2.1 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Sales by Application (2017-2028)
9.2.2 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Revenue by Application (2017-2028)
9.3 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Sales by Region
9.3.1 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Sales by Region (2017-2028)
9.3.2 Asia Pacific Wind Turbine Friction Material Revenue by Region (2017-2028)
9.3.3 China
9.3.4 Japan
9.3.5 South Korea
9.3.6 India
9.3.7 Australia
9.3.8 China Taiwan
9.3.9 Indonesia
9.3.10 Thailand
9.3.11 Malaysia
10 Latin America
10.1 Latin America Wind Turbine Friction Material Market Size by Type
10.1.1 Latin America Wind Turbine Friction Material Sales by Type (2017-2028)
10.1.2 Latin America Wind Turbine Friction Material Revenue by Type (2017-2028)
10.2 Latin America Wind Turbine Friction Material Market Size by Application
10.2.1 Latin America Wind Turbine Friction Material Sales by Application (2017-2028)
10.2.2 Latin America Wind Turbine Friction Material Revenue by Application (2017-2028)
10.3 Latin America Wind Turbine Friction Material Sales by Country
10.3.1 Latin America Wind Turbine Friction Material Sales by Country (2017-2028)
10.3.2 Latin America Wind Turbine Friction Material Revenue by Country (2017-2028)
10.3.3 Mexico
10.3.4 Brazil
10.3.5 Argentina
10.3.6 Colombia
11 Middle East and Africa
11.1 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Market Size by Type
11.1.1 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Sales by Type (2017-2028)
11.1.2 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Revenue by Type (2017-2028)
11.2 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Market Size by Application
11.2.1 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Sales by Application (2017-2028)
11.2.2 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Revenue by Application (2017-2028)
11.3 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Sales by Country
11.3.1 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Sales by Country (2017-2028)
11.3.2 Middle East and Africa Wind Turbine Friction Material Revenue by Country (2017-2028)
11.3.3 Turkey
11.3.4 Saudi Arabia
11.3.5 UAE
12 Corporate Profiles
12.1 Miba
12.1.1 Miba Corporation Information
12.1.2 Miba Overview
12.1.3 Miba Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.1.4 Miba Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.1.5 Miba Recent Developments
12.2 KUMA Brakes
12.2.1 KUMA Brakes Corporation Information
12.2.2 KUMA Brakes Overview
12.2.3 KUMA Brakes Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.2.4 KUMA Brakes Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.2.5 KUMA Brakes Recent Developments
12.3 Svendborg Brakes
12.3.1 Svendborg Brakes Corporation Information
12.3.2 Svendborg Brakes Overview
12.3.3 Svendborg Brakes Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.3.4 Svendborg Brakes Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.3.5 Svendborg Brakes Recent Developments
12.4 Dawin Friction
12.4.1 Dawin Friction Corporation Information
12.4.2 Dawin Friction Overview
12.4.3 Dawin Friction Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.4.4 Dawin Friction Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.4.5 Dawin Friction Recent Developments
12.5 IMA Srl
12.5.1 IMA Srl Corporation Information
12.5.2 IMA Srl Overview
12.5.3 IMA Srl Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.5.4 IMA Srl Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.5.5 IMA Srl Recent Developments
12.6 Carlisle Industrial Brake and Friction
12.6.1 Carlisle Industrial Brake and Friction Corporation Information
12.6.2 Carlisle Industrial Brake and Friction Overview
12.6.3 Carlisle Industrial Brake and Friction Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.6.4 Carlisle Industrial Brake and Friction Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.6.5 Carlisle Industrial Brake and Friction Recent Developments
12.7 ICP Wind
12.7.1 ICP Wind Corporation Information
12.7.2 ICP Wind Overview
12.7.3 ICP Wind Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.7.4 ICP Wind Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.7.5 ICP Wind Recent Developments
12.8 CRRC Qishuyan Institute
12.8.1 CRRC Qishuyan Institute Corporation Information
12.8.2 CRRC Qishuyan Institute Overview
12.8.3 CRRC Qishuyan Institute Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.8.4 CRRC Qishuyan Institute Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.8.5 CRRC Qishuyan Institute Recent Developments
12.9 Antec
12.9.1 Antec Corporation Information
12.9.2 Antec Overview
12.9.3 Antec Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.9.4 Antec Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.9.5 Antec Recent Developments
12.10 Dellner
12.10.1 Dellner Corporation Information
12.10.2 Dellner Overview
12.10.3 Dellner Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.10.4 Dellner Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.10.5 Dellner Recent Developments
12.11 Raik Friction Materials
12.11.1 Raik Friction Materials Corporation Information
12.11.2 Raik Friction Materials Overview
12.11.3 Raik Friction Materials Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.11.4 Raik Friction Materials Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.11.5 Raik Friction Materials Recent Developments
12.12 Furka Reibbeläge
12.12.1 Furka Reibbeläge Corporation Information
12.12.2 Furka Reibbeläge Overview
12.12.3 Furka Reibbeläge Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.12.4 Furka Reibbeläge Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.12.5 Furka Reibbeläge Recent Developments
12.13 Jiangxi Huawu Brake
12.13.1 Jiangxi Huawu Brake Corporation Information
12.13.2 Jiangxi Huawu Brake Overview
12.13.3 Jiangxi Huawu Brake Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.13.4 Jiangxi Huawu Brake Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.13.5 Jiangxi Huawu Brake Recent Developments
12.14 Friction Technology Limited
12.14.1 Friction Technology Limited Corporation Information
12.14.2 Friction Technology Limited Overview
12.14.3 Friction Technology Limited Wind Turbine Friction Material Sales, Price, Revenue and Gross Margin (2017-2022)
12.14.4 Friction Technology Limited Wind Turbine Friction Material Product Model Numbers, Pictures, Descriptions and Specifications
12.14.5 Friction Technology Limited Recent Developments
13 Industry Chain and Sales Channels Analysis
13.1 Wind Turbine Friction Material Industry Chain Analysis
13.2 Wind Turbine Friction Material Key Raw Materials
13.2.1 Key Raw Materials
13.2.2 Raw Materials Key Suppliers
13.3 Wind Turbine Friction Material Production Mode & Process
13.4 Wind Turbine Friction Material Sales and Marketing
13.4.1 Wind Turbine Friction Material Sales Channels
13.4.2 Wind Turbine Friction Material Distributors
13.5 Wind Turbine Friction Material Customers
14 Market Drivers, Opportunities, Challenges and Risks Factors Analysis
14.1 Wind Turbine Friction Material Industry Trends
14.2 Wind Turbine Friction Material Market Drivers
14.3 Wind Turbine Friction Material Market Challenges
14.4 Wind Turbine Friction Material Market Restraints
15 Key Finding in The Global Wind Turbine Friction Material Study
16 Appendix
16.1 Research Methodology
16.1.1 Methodology/Research Approach
16.1.2 Data Source
16.2 Author Details
16.3 Disclaimer


❖ 免責事項 ❖
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