レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

81,831万米ドル

CAGR (2024-2029)

3.48%

最も急成長しているセグメント

フェノール樹脂

最大の市場

アジア太平洋地域

市場規模 (2029)

10271万米ドル



世界の炭素材料フェノール樹脂市場は2023年に81,831万米ドルと評価され、予測期間中に堅調な成長が見込まれ、2029年にはCAGR 3.48%10271万米ドルに達すると予想されています。

炭素材料は技術革新の最前線にあり、合成ポリマーの一種であるフェノール樹脂は、炭素材料分野で重要なコンポーネントとして浮上しています。この市場概要では、世界の炭素材料フェノール樹脂市場のダイナミクスを掘り下げ、その生産、用途、市場の推進要因、課題、将来の見通しを探ります。この多用途の材料に焦点を当て、世界的な舞台でその軌道を形成する要因についての洞察を提供することを目指しています。フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドから誘導される合成ポリマーです。これらの樹脂は、優れた耐熱性、機械的強度、化学的安定性で知られており、さまざまな業界で貴重なコンポーネントになっています。炭素材料に統合されると、フェノール樹脂はその特性を強化し、さまざまな用途に適したものになります。炭素材料フェノール樹脂の最も注目すべき用途は、炭素炭素複合材料(C/ C 複合材料)。これらの複合材料は、軽量で耐高温性に優れているため、航空宇宙、自動車、工業用途で幅広く使用されています。炭素材料にフェノール樹脂を組み込むことで、過酷な条件に耐える能力が向上し、厳しい要件が求められる業界の重要なコンポーネントに最適です。

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、いくつかの主要な要因によって形成されたダイナミックな状況が特徴です。フェノール樹脂の製造プロセスでは、フェノールとホルムアルデヒドの縮合とそれに続く重合が行われ、さまざまな用途の多用途材料が得られます。市場の成長は、航空宇宙、自動車、製造などの業界での軽量で高性能な材料の需要の高まりによって推進されています。特に航空宇宙産業は、炭素材料フェノール樹脂市場の重要な推進力です。フェノール樹脂で強化された炭素炭素複合材料は、高温と機械的ストレスに耐える能力があるため、航空機や宇宙船で広く使用されています。航空宇宙部門が成長し、革新を続けるにつれて、炭素材料フェノール樹脂などの高度な材料の需要が高まると予想されます。

また、自動車業界では、燃費向上と排出量削減のため、軽量素材への注目が高まっています。フェノール樹脂強化炭素材料は軽量部品に使用され、燃費の良い自動車を生産するという業界の取り組みに貢献しています。炭素材料フェノール樹脂市場は大きな成長の可能性を秘めていますが、課題がないわけではありません。重要な課題の 1 つは、生産プロセスを最適化し、コストを削減するための継続的な研究開発の必要性です。フェノール樹脂生産に使用されるフェノールやホルムアルデヒドなどの原材料は価格変動の影響を受けやすく、生産コストに影響を及ぼします。これらの課題を軽減するには、樹脂合成と樹脂と繊維の比率の最適化におけるイノベーションが不可欠です。

フェノール樹脂の生産と廃棄に関連する環境問題も課題となっています。より持続可能で環境に優しい樹脂の開発、およびフェノール樹脂を含む炭素材料のリサイクル方法の検討が進められています。その一方で、炭素材料フェノール樹脂市場は、進化する世界的トレンドの恩恵を受ける態勢が整っています。産業界が持続可能性と環境責任をますます優先するにつれて、バイオベースで環境に優しいフェノール樹脂の開発は、新たな機会を切り開く可能性があります。さらに、ナノテクノロジーの進歩により、炭素材料の特性が向上し、その用途がさらに拡大すると期待されています。

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、地域や業界によってばらつきがあります。アジア太平洋地域は、工業および製造部門の拡大によって牽引され、成長している市場です。この地域の経済が発展し続けるにつれて、過酷な条件に耐えられる高性能材料の需要が高まり、炭素材料フェノール樹脂の採用がさらに促進されています。北米では、航空宇宙産業がフェノール樹脂強化炭素材料の需要を牽引しています。この地域の航空宇宙部門は、革新と軽量材料への重点を特徴としており、市場に大きく貢献しています。強力な自動車産業を持つヨーロッパも、炭素材料フェノール樹脂市場で重要な役割を果たしています。ヨーロッパの自動車メーカーが厳しい排出基準を満たすために努力するにつれて、炭素複合材などの軽量材料の採用が不可欠になります。

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、業界が高性能と持続可能性を提供する先進的な材料を求めているため、成長の兆しを見せており、重要な局面にあります。フェノール樹脂を炭素材料に統合することで、航空宇宙、自動車、製造業などの業界全体で用途の範囲が広がりました。コスト、環境への影響、持続可能性に関する課題は依然として残っていますが、継続的な研究開発の取り組みにより、これらの懸念に対処することが期待されています。樹脂合成、リサイクル方法、バイオベース樹脂の開発における革新は、市場のより持続可能な未来を約束します。

世界の産業が進化を続け、軽量で高性能な材料を優先するにつれて、炭素材料フェノール樹脂市場はますます重要な役割を果たすようになると思われます。技術の進歩、環境への配慮、市場の需要の間のダイナミックな相互作用が、今後数年間のこの市場の軌道を形作るでしょう。


主要な市場推進要因

航空宇宙産業における炭素材料フェノール樹脂の使用増加は、炭素材料フェノール樹脂市場の成長の大きな要因です。

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、航空宇宙産業におけるこの先進的な材料の使用の増加に牽引されて、大幅な成長を遂げています。高性能複合材料である炭素材料フェノール樹脂は、その優れた特性と汎用性により航空宇宙部門で大きな注目を集め、世界市場の拡大を効果的に推進しています。航空宇宙における炭素材料フェノール樹脂の需要に貢献する主な要因の1つは、その優れた耐火性です。航空宇宙産業では、特に火災が発生した場合に極端な条件に耐えることができる材料が求められています。炭素材料フェノール樹脂の固有の耐火特性により、内装パネル、断熱材、航空機の内装などの部品の製造に好まれています。これにより、乗客の安全性が向上するだけでなく、厳格な航空安全規制への準拠が保証され、炭素材料の採用がさらに促進されます。 炭素材料フェノール樹脂。航空宇宙産業は、航空機の総重量を軽減するのに役立つ軽量材料を重視しています。炭素材料フェノール樹脂は、比強度比が非常に優れているため、この点で優れています。炭素材料フェノール樹脂複合材を航空機構造に組み込むことで、メーカーは構造の完全性や安全性を損なうことなく軽量化を実現できます。この軽量化は、燃料効率の向上、飛行距離の延長、運用コストの削減につながり、航空宇宙産業の効率性と持続可能性の追求と完全に一致しています。

炭素材料フェノール樹脂は、優れた熱絶縁性と電気絶縁性でも知られています。これらの特性により、この樹脂は航空宇宙のさまざまな用途、特に航空電子工学および電気システムに不可欠なものとなっています。この材料の高温耐性と電気絶縁性は、航空機の重要な電子部品の安全性と信頼性に貢献し、通信およびナビゲーション システムの中断のない動作を保証します。炭素材料フェノール樹脂は、その優れた寸法安定性と耐摩耗性により、航空宇宙産業で好まれています。この樹脂は、高強度、耐久性、低摩擦特性が不可欠なベアリング、ブッシング、およびさまざまな構造部品の製造によく使用されます。これらの特性により、航空機の寿命が延び、メンテナンスの必要性が減り、コスト削減と運用効率の向上につながります。航空宇宙企業、研究機関、および民間企業間のコラボレーションにより、炭素材料フェノール樹脂は、航空機の寿命を延ばし、メンテナンスの必要性を減らすことができます。 研究機関や材料科学者は、炭素材料フェノール樹脂の開発と応用の進歩に重要な役割を果たしてきました。研究開発の取り組みは、生産プロセスの最適化、材料特性の向上、航空宇宙技術における革新的な用途の探求に重点を置いています。

工業用途における炭素材料フェノール樹脂の人気の高まりが炭素材料フェノール樹脂市場の需要を牽引

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、主にさまざまな産業用途におけるこの多用途材料の人気の高まりによって、大幅な成長を遂げています。高性能複合材料である炭素材料フェノール樹脂は、その優れた特性と適応性により業界全体で注目を集め、世界市場の拡大を効果的に推進しています。産業用途における炭素材料フェノール樹脂の需要増加に貢献する主な要因の1つは、その優れた耐熱性です。産業環境では、高温や極度の熱にさらされることが多く、これらの条件に耐えられる材料が必要です。炭素材料フェノール樹脂は高温環境で優れているため、断熱材、ガスケット、シール、炉ライニングなどの部品の製造に最適です。極度の熱の下で構造的完全性と性能を維持する能力は非常に重要です。 冶金、石油化学、製造などの業界で使用できます。

炭素材料フェノール樹脂は、化学薬品や腐食性物質に対する優れた耐性を備えているため、強い化学薬品にさらされることが多い産業環境でその魅力が高まります。耐薬品性ライニング、タンクコーティング、産業機器部品の製造に使用され、重要なインフラストラクチャの寿命と耐久性を確保します。この耐腐食性により、産業施設のメンテナンス要件とダウンタイムが削減され、コスト削減につながります。

この材料の優れた電気絶縁特性により、工業用電気および電子アプリケーションでも広く採用されています。炭素材料フェノール樹脂は、絶縁体、回路基板、および電気エンクロージャの製造に使用され、電気絶縁と電圧漏れに対する保護が不可欠です。さまざまな条件下で電気絶縁を維持する信頼性は、工業用電子機器および電気機器の製造における需要を促進する重要な要素です。この材料の強度と耐久性により、工業用耐摩耗アプリケーションに好まれています。ベアリング、ブッシング、および摩擦と摩耗を受けるその他のコンポーネントの製造に使用されています。この材料の低摩擦特性により、摩耗が軽減され、産業機械の耐用年数が延長され、交換およびメンテナンスコストが削減されます。炭素材料フェノール樹脂は、特に産業用摩擦材料で重要な役割を果たしています。 ブレーキライニングやクラッチフェーシングの製造に広く使用されています。熱を放散し、一貫した摩擦特性を維持する能力は、産業車両や機械の性能と安全性にとって非常に重要です。産業界が安全性と効率性を優先し続ける中、摩擦材における炭素材料フェノール樹脂の需要は依然として堅調です。

工業メーカー、研究機関、材料科学者の協力は、炭素材料フェノール樹脂の開発と応用の発展に大きく貢献してきました。現在行われている研究は、生産プロセスの最適化、材料特性の向上、さまざまな産業分野での革新的な用途の探求に重点を置いています。工業用途における炭素材料フェノール樹脂の人気の高まりは、世界の炭素材料フェノール樹脂市場の主要な推進力となっています。その優れた耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性、耐久性、汎用性により、冶金、石油化学、エレクトロニクス、製造など、幅広い業界で貴重な材料となっています。業界では安全性、効率性、費用対効果が引き続き優先されるため、炭素材料フェノール樹脂の需要は持続的に成長し、業界の進化するニーズを満たす革新的なソリューションを提供します。 試験分野における産業技術の進歩に貢献します。

自動車産業における軽量素材への重点

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は著しい成長を遂げており、その大きな原動力となっているのは自動車産業における軽量化材料への注目度の高まりです。軽量性と優れた耐久性で知られる炭素材料フェノール樹脂は、自動車メーカーが厳しい燃費基準や排出ガス基準を満たすのに役立つ独自の能力により、自動車分野で大きな注目を集めており、世界市場の拡大を効果的に推進しています。

炭素材料フェノール樹脂の需要を刺激する主な要因の 1 つは、自動車業界による燃費効率の絶え間ない追求です。世界各国の政府が排出規制を強化し、消費者がより環境に優しい車を求める中、自動車メーカーは車両重量の削減と燃費の向上に対するプレッシャーが高まっています。低密度で高強度対重量比で知られる炭素材料フェノール樹脂は、軽量化を実現するためにさまざまな自動車部品に使用されています。これには、内装部品の軽量化、構造部品の軽量化、軽量複合材料の製造などの用途が含まれます。自動車業界が燃費効率と排出量の削減を優先し続けるため、軽量化ソリューションとしての炭素材料フェノール樹脂の需要は増加すると予想されます。

炭素材料フェノール樹脂は、電気自動車(EV)の開発に貢献しています。EVは、航続距離を延ばし、エネルギー効率を向上させるために軽量材料に依存しています。炭素材料フェノール樹脂は、軽量で熱的に安定した材料が不可欠なEVバッテリーシステムで重要な役割を果たします。これらは、バッテリーエンクロージャー、断熱材、構造部品の製造に使用され、EVの全体的なパフォーマンスと安全性の向上に役立ちます。電気自動車の採用が継続的に増加するにつれて、自動車分野での炭素材料フェノール樹脂の需要も増加しています。

炭素材料フェノール樹脂は、その優れた断熱性から好まれています。自動車業界では、エンジンと排気システムの効率的な動作を確保するために熱管理が重要です。炭素材料フェノール樹脂は、さまざまなエンジン部品の断熱材として使用され、熱伝達を減らしてエンジン性能を向上させます。これは、温度制御が重要な高性能車両やレーシング車両では特に重要です。

自動車メーカー、材料科学者、研究機関の連携は、炭素材料フェノール樹脂の開発と応用を進める上で極めて重要な役割を果たしてきました。現在行われている研究努力は、生産プロセスの最適化、材料特性の改善、およびこれらの軽量で耐久性のある樹脂の革新的な用途の探求に重点を置いています。自動車業界で軽量材料の重要性が高まっていることは、世界の炭素材料フェノール樹脂市場の主要な推進力です。自動車メーカーが厳しい燃費および排出基準を満たそうと努力する一方で、電気自動車技術を採用する中、炭素材料フェノール樹脂は、車両の軽量化、エネルギー効率の改善、および全体的な性能の向上のための重要なソリューションとして浮上しています。自動車業界が軽量で環境に優しい材料へと進化し続けることで、炭素材料フェノール樹脂は自動車製造の未来を形作る重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。 チューリングとデザインの革新が進み、その結果、世界市場は持続的な成長を遂げると予想されています。



主な市場の課題

生産コストと原材料価格の変動

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、生産コストと原材料価格の変動の両方から生じる大きな障害に直面しています。優れた耐熱性と機械的強度で知られるフェノール樹脂は、航空宇宙、自動車、電子産業で広く使用されている炭素材料の重要なコンポーネントです。ただし、フェノール樹脂の生産は原材料の混合に大きく依存しており、価格は変動します。フェノール樹脂の生産コストは、特定の成分と複雑な処理方法の必要性により高くなる可能性があります。これらのコストの上昇により、炭素材料は代替材料と比較して競争力が低下し、市場の成長を妨げる可能性があります。

第二に、フェノールやホルムアルデヒドなどの原材料価格の変動が不確実性をさらに高めています。市場の混乱、供給不足、地政学的緊張により原材料コストが急騰し、炭素材料メーカーの全体的なコスト構造と収益性に影響を与える可能性があります。

炭素材料フェノール樹脂市場の成長を促進するには、関係者が研究に投資して費用対効果の高い生産方法を開発し、原材料源を多様化し、持続可能な代替手段を模索する必要があります。これらの二重の課題に対処することは、炭素材料の競争力と持続可能性を高め、業界全体で炭素材料をより広く採用することに役立ちます。

環境問題

環境への懸念は、世界の炭素材料フェノール樹脂市場の成長を阻害する上でますます大きな影響力を持つようになっています。優れた耐熱性と機械的強度が高く評価されているフェノール樹脂は、航空宇宙、自動車、電子産業で広く使用されている炭素材料の重要なコンポーネントです。しかし、その生産は環境への影響のために精査されています。

フェノール樹脂の製造工程では通常、健康や環境に潜在的なリスクがあることで知られる化学物質であるホルムアルデヒドが使用されます。環境規制や持続可能性の問題に対する一般の意識の高まりにより、よりクリーンで環境に優しい代替品の需要が高まり、業界は排出物や廃棄物処理に関する課題に立ち向かうことを余儀なくされています。

これらの障害を克服し、市場の成長を促進するために、炭素材料フェノール樹脂分野の企業は、環境に優しい生産方法を開発し、環境フットプリントを削減した代替樹脂を探求するための研究開発に投資する必要があります。環境問題への対応は、規制遵守にとって不可欠であるだけでなく、環境に配慮した消費者や持続可能なソリューションを求める業界の変化する好みを満たすためにも不可欠です。

主要な市場動向

持続可能な樹脂開発

持続可能な樹脂の開発は、世界の炭素材料フェノール樹脂市場を形成する上で重要なトレンドとして浮上しています。フェノール樹脂は、その優れた耐久性、耐熱性、難燃性で広く知られており、自動車、建設、電子機器など、さまざまな業界で不可欠なものとなっています。しかし、従来のフェノール樹脂生産の環境への影響が懸念されており、より持続可能な代替品の必要性が高まっています。

現在、バイオベースのフェノール前駆体などの再生可能な資源から得られる環境に優しいフェノール樹脂の開発に注力しています。これらの持続可能な樹脂は、製造に伴う二酸化炭素排出量を削減するだけでなく、環境に配慮した材料に対する高まる需要にも応えます。規制圧力と消費者の嗜好により、環境に優しく持続可能な製品がますます好まれるようになるにつれて、炭素材料フェノール樹脂市場は、これらの持続可能な代替品を取り入れることで適応しています。持続可能な樹脂の開発は、フェノール樹脂材料のリサイクルと再利用にまで広がり、廃棄物と資源の消費を最小限に抑えています。使用済み製品や産業廃棄物からフェノール樹脂を効率的に回収して再処理する技術が研究されており、バージン材料への依存を減らし、循環型経済の原則を促進しています。

持続可能な樹脂の開発は、世界の炭素材料フェノール樹脂市場における極めて重要なトレンドです。より環境に優しく責任ある生産方法への移行は、環境問題に対処するだけでなく、持続可能性とグリーン製造に対するより広範な世界的な取り組みと一致し、最終的には市場の成長と多様化を促進します。

ナノテクノロジーの進歩

ナノテクノロジーの進歩は、世界の炭素材料フェノール樹脂市場を形成する上で極めて重要なトレンドとして浮上しています。優れた耐熱性、耐久性、難燃性で評価されているフェノール樹脂は、従来、航空宇宙からエレクトロニクスまで、幅広い業界で使用されてきました。しかし、ナノテクノロジーはフェノール樹脂の特性と用途に革命をもたらし、新たな可能性を切り開き、市場の成長を促進しています。

ナノテクノロジーは、ナノスケールで材料を正確に操作することを可能にし、フェノール樹脂に適用すると、機械的強度、熱安定性、および導電性を高めることができます。これにより、性能特性が向上した高度な複合材料が開発され、最先端の技術での使用に最適です。ナノテクノロジーが影響を与えている重要な分野の 1 つは、カーボンナノチューブを注入したフェノール樹脂の製造です。これらの複合材料は、驚くべき強度対重量比を示し、航空機部品や自動車部品などの用途に価値があります。ナノテクノロジー強化フェノール樹脂は、高性能で精密な製造の可能性を提供する 3D 印刷などの新興分野でますます利用されています。フェノール樹脂開発にナノテクノロジーを採用すると、製品のパフォーマンスが向上するだけでなく、小型化と効率化の傾向にも一致します。 さまざまな業界にわたる効率性。その結果、現代の技術環境の需要を満たすように調整された革新的で価値の高い製品の創出が可能になり、世界の炭素材料フェノール樹脂市場の成長を促進することが期待されています。

セグメント別インサイト

樹脂タイプの洞察

種類別では、フェノール樹脂セグメントが炭素材料フェノール樹脂の世界市場で支配的な地位を占めています。フェノール樹脂は、さまざまな用途で汎用性があることで知られています。炭素複合材、炭素繊維強化プラスチック (CFRP)、炭素ブレーキパッドなど、さまざまな炭素材料のバインダーやマトリックスとして使用できます。この汎用性により、多くの業界で好まれています。フェノール樹脂は接着性にも優れており、炭素材料を効果的に接着することができます。この特性は、炭素繊維または粒子間の強力な結合が構造的完全性に不可欠な複合材料の製造において非常に重要です。

フェノール樹脂は耐熱性が高く、高温にさらされる用途に適しています。これは、材料が極度の高温条件に耐える必要がある航空宇宙、自動車、製造などの業界で特に価値があります。フェノール樹脂は本質的に耐火性があり、これは火災安全性が懸念される業界では重要な要素です。フェノール樹脂は耐火材料や部品の製造に使用できます。

アプリケーションインサイト

グラファイトセグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。グラファイトは優れた熱伝導性で知られており、放熱と熱管理が重要な用途では不可欠な材料となっています。グラファイト添加物を含むフェノール樹脂は、ヒートシンク、ガスケット、電子部品などの製品で使用され、熱を効率的に伝達および放散します。グラファイトは天然の潤滑特性を備えているため、低摩擦と耐摩耗性が求められる用途に最適です。自動車、航空宇宙、製造などの業界では、グラファイトフェノール複合材料がベアリングやシールなどの部品に使用されています。

グラファイトは電気伝導性に優れているため、電気部品を絶縁または接地する必要がある用途で役立ちます。グラファイトは電気接点、ブラシ、その他の部品に使用され、信頼性の高い電気性能を確保します。グラファイトは多くの化学物質、酸、塩基に対して耐性があるため、化学処理、石油化学、鉱業などの腐食性環境での用途に適しています。

グラファイトフェノール複合材は、さまざまな温度や湿度の条件下で優れた寸法安定性を発揮します。この安定性は、航空宇宙や電子機器などの精密用途では不可欠です。グラファイト材料は一般的に CTE が低いため、温度変化によって大きく膨張したり収縮したりすることはありません。この特性は、厳しい許容誤差と安定性が求められる用途では非常に重要です。


地域別インサイト

アジア太平洋地域では、フェノール樹脂市場が堅調に成長する見込みです。その主な原動力は、家電製品、輸送、家具、建設、石油・ガスなどのさまざまな業界でのこれらの樹脂の大量消費であり、中国とインドがこの拡大で中心的な役割を果たしています。これらのセクターのうち、輸送および自動車産業はフェノール樹脂市場で最大のシェアを占めており、アジア太平洋の輸送セクター、特にゴム関連産業の活況が需要を後押ししています。アジア太平洋地域のいくつかの国では、エネルギー効率の高い建物の建設を目的とした法律が導入されており、フェノール樹脂の需要がさらに高まっています。たとえば、シンガポールのグリーンビルディングマスタープラン(SGBMP)は、2030年までにすべての建物の80%をグリーンにすることを目標としており、2021年末までにそのほぼ半数がグリーンステータスを達成することを目指しています。

世界的に、フェノールの需要は着実に増加しており、2022年には約1,200万トンに達し、過去5年間の平均年間成長率は2.5%となっています。アジアの成長ドライバーに加えて、インド、日本、韓国などの新興国では、建設活動の急増、中流階級人口の増加、可処分所得の増加、電気自動車を含む自動車製品市場の拡大により、フェノール樹脂の需要が増加すると予想されています。

北米では、特に米国とメキシコで、病院、商業ビル、教育機関などの非住宅プロジェクトの需要に牽引され、建設とインフラ開発が急速に進むため、フェノール樹脂市場が繁栄すると予想されています。ヨーロッパでは、ガソリンとディーゼルの価格高騰や環境に優しい車に対する税制優遇措置などにより、小型で燃費の良い車の需要が急増しています。この傾向は、フェノール樹脂が自動車用途で広く使用されているため、フェノール樹脂市場にプラスの影響を与えています。建設会社の出現や大手外国自動車メーカーの存在により、チリやペルーなどの地域ではフェノール樹脂市場の成長の可能性が拡大しています。BMW、フォード、ゼネラルモーターズなどのブランドは、予測期間中にこれらの地域で自動車の成形品やコーティングにおけるフェノールベースの製品の需要を牽引すると予想されます。

最近の開発

  • 2023年、BASF SEはインドネシアのメラク工場でポリマー分散液の生産能力を拡大するために多額の投資を行いました。この拡大は、特に主要な紙および板紙メーカーが所在するASEAN地域での高品質包装材料の需要の高まりと一致しています。
  • 2022年、ベルギーにある住友ベークライト株式会社の子会社であるSumitomo Bakelite Europe NVは、フェノール樹脂で国際持続可能性および炭素認証(ISCC PLUS)を取得しました。この認証は、ヨーロッパで広く認められている標準であるバイオベースおよびバイオサーキュラー材料の使用に対する同社の取り組みを認めるものです。
  • 2022年、ASK Chemicals Groupは、米国を拠点とするSI Groupから工業用樹脂部門の買収を成功裏に完了しました。この買収には、リオクラロ(ブラジル)、ランジャンガオン(インド)、ヨハネスブルグ(南アフリカ)の樹脂製造施設、および世界中のライセンス技術とさまざまなトーリング契約が含まれます。 この戦略的動きは、鋳造市場におけるASK Chemicalsの地位を強固にするだけでなく、フェノール系工業樹脂部門で確固たる地位を確立するための重要な一歩でもあります。


主要な市場プレーヤー


  • Shandong Yushiju Chemical Co., Ltd
  • DIC Corporation
  • Kolon Industries, Inc.
  • Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
  • Hexcel Corporation
  • Georgia-Pacific Chemicals
  • KRATON Corporation
  • Nanjing Ningkang Chemical Co., Ltd
  • Bostik, Inc.
  • SI Group, Inc

タイプ別

アプリケーション別

地域別

  • フェノール樹脂
  • カーボン樹脂
  • セラミック
  • セメント
  • 金属
  • グラファイト
  • アジア太平洋
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • 南米
  • 中東・アフリカ

レポートの範囲:

このレポートでは、世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         炭素材料フェノール樹脂市場、タイプ別:

o   フェノール樹脂

o   カーボン樹脂

·         炭素材料フェノール樹脂市場、用途別:

o   セラミック

o   セメント

o   金属

o   グラファイト

·         炭素材料フェノール樹脂市場、地域別:

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

o   北米

§  アメリカ合衆国

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

§  クウェート

§  トルキエ

§  エジプト

競争環境

企業プロファイル: 世界の炭素材料フェノール樹脂市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、提供された市場データに基づく世界の炭素材料フェノール樹脂市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

会社情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

世界の炭素材料フェノール樹脂市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートの早期配信をご希望の場合、またはリリース日を確認したい場合は、sales@techsciresearch.com までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン手法
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な関連と二次的な用途
2.5. 予測方法
2.6. データの三角測量と検証
2.7. 前提と制限
3. 概要
3.1. 市場の概要
3.2. 主要な市場セグメンテーションの概要
3.3. 主要市場プレーヤーの概要
3.4. 主要地域/国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、傾向の概要
4. COVID-19が世界の炭素材料フェノール樹脂市場に与える影響
5. 顧客の声
6. 世界の炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 価値と量による
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. タイプ別(フェノール樹脂、カーボン樹脂)
6.2.2. 用途別(セラミックス、セメント、金属、グラファイト)
6.2.3. 地域別
6.2.4. 企業別(2023年)
6.3. マーケットマップ
7. アジア太平洋地域の炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 価値と量による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. タイプ別
7.2.2. アプリケーション別
7.2.3. 国別
7.3. アジア太平洋地域: 国別分析
7.3.1. 中国炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 価値と量による
7.3.1.2. 市場シェアと予測
7.3.1.2.1. タイプ別
7.3.1.2.2. アプリケーション別
7.3.2. インドの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 価値と量による
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. タイプ別
7.3.2.2.2. アプリケーション別
7.3.3. オーストラリアの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 価値と量による
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. タイプ別
7.3.3.2.2. アプリケーション別
7.3.4. 日本炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 価値と量による
7.3.4.2. 市場シェアと予測
7.3.4.2.1. タイプ別
7.3.4.2.2. アプリケーション別
7.3.5. 韓国の炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 価値と量による
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. タイプ別
7.3.5.2.2. アプリケーション別
8. 欧州炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 価値と量による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. タイプ別
8.2.2. アプリケーション別
8.2.3. 国別
8.3. ヨーロッパ: 国別分析
8.3.1. フランスの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 価値と量による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. タイプ別
8.3.1.2.2. アプリケーション別
8.3.2. ドイツの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 価値と量による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. タイプ別
8.3.2.2.2. アプリケーション別
8.3.3. スペインの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 価値と量による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. タイプ別
8.3.3.2.2. アプリケーション別
8.3.4. イタリアの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.3.4.1. 市場規模と予測
8.3.4.1.1. 価値と量による
8.3.4.2. 市場シェアと予測
8.3.4.2.1. タイプ別
8.3.4.2.2. アプリケーション別
8.3.5. 英国の炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 価値と量による
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. タイプ別
8.3.5.2.2. アプリケーション別
9. 北米炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 価値と量による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. タイプ別
9.2.2. アプリケーション別
9.2.3. 国別
9.3. 北米: 国別分析
9.3.1. 米国の炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 価値と量による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. タイプ別
9.3.1.2.2. アプリケーション別
9.3.2. メキシコの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 価値と量による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. タイプ別
9.3.2.2.2. アプリケーション別
9.3.3. カナダの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 価値と量による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. タイプ別
9.3.3.2.2. アプリケーション別
10. 南米炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 価値と量による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. タイプ別
10.2.2. アプリケーション別
10.2.3. 国別
10.3. 南米: 国別分析
10.3.1. ブラジルの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 価値と量による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. タイプ別
10.3.1.2.2. アプリケーション別
10.3.2. アルゼンチンの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 価値と量による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. タイプ別
10.3.2.2.2. アプリケーション別
10.3.3. コロンビアの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 価値と量による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. タイプ別
10.3.3.2.2. アプリケーション別
11. 中東・アフリカの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.1. 市場規模と予測
11.1.1. 価値と量による
11.2. 市場シェアと予測
11.2.1. タイプ別
11.2.2. アプリケーション別
11.2.3. 国別
11.3. MEA: 国別分析
11.3.1. 南アフリカの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.1.1. 市場規模と予測
11.3.1.1.1. 価値と量による
11.3.1.2. 市場シェアと予測
11.3.1.2.1. タイプ別
11.3.1.2.2. アプリケーション別
11.3.2. サウジアラビアの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.2.1. 市場規模と予測
11.3.2.1.1. 価値と量による
11.3.2.2. 市場シェアと予測
11.3.2.2.1. タイプ別
11.3.2.2.2. アプリケーション別
11.3.3. UAE炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.3.1. 市場規模と予測
11.3.3.1.1. 価値と量による
11.3.3.2. 市場シェアと予測
11.3.3.2.1. タイプ別
11.3.3.2.2. アプリケーション別
11.3.4. カタールの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.4.1. 市場規模と予測
11.3.4.1.1. 価値と量による
11.3.4.2. 市場シェアと予測
11.3.4.2.1. タイプ別
11.3.4.2.2. アプリケーション別
11.3.5. トルコの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.5.1. 市場規模と予測
11.3.5.1.1. 価値と量による
11.3.5.2. 市場シェアと予測
11.3.5.2.1. タイプ別
11.3.5.2.2. アプリケーション別
11.3.6. エジプトの炭素材料フェノール樹脂市場の見通し
11.3.6.1. 市場規模と予測
11.3.6.1.1. 価値と量による
11.3.6.2. 市場シェアと予測
11.3.6.2.1. タイプ別
11.3.6.2.2. アプリケーション別
12. 市場の動向
12.1. ドライバー
12.2. 課題
13. 市場の動向と発展
13.1. 最近の動向
13.2. 製品の発売
13.3. 合併と買収
14. 世界の炭素材料フェノール樹脂市場:SWOT分析
15. 価格分析
16. ポーターの5つの力の分析
16.1. 業界における競争
16.2. 新規参入の可能性
16.3. サプライヤーの権限
16.4. 顧客の力
16.5. 代替申請の脅威
17. PESTLE分析
18. 競争環境
18.1. Shandong Yushiju Chemical Co., Ltd
18.1.1. 事業概要
18.1.2. 会社概要
18.1.3. アプリケーションとサービス
18.1.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.1.5. 最近の開発
18.1.6. SWOT分析
18.2.  DIC Corporation
18.2.1. 事業概要
18.2.2. 会社概要
18.2.3. アプリケーションとサービス
18.2.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.2.5. 最近の開発
18.2.6. SWOT分析
18.3. Kolon Industries, Inc.
18.3.1. 事業概要
18.3.2. 会社概要
18.3.3. アプリケーションとサービス
18.3.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.3.5. 最近の開発
18.3.6. SWOT分析
18.4. Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
18.4.1. 事業概要
18.4.2. 会社概要
18.4.3. アプリケーションとサービス
18.4.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.4.5. 最近の開発
18.4.6. SWOT分析
18.5. Hexcel Corporation
18.5.1. 事業概要
18.5.2. 会社概要
18.5.3. アプリケーションとサービス
18.5.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.5.5. 最近の開発
18.5.6. SWOT分析
18.6. Georgia-Pacific Chemicals
18.6.1. 事業概要
18.6.2. 会社概要
18.6.3. アプリケーションとサービス
18.6.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.6.5. 最近の開発
18.6.6. SWOT分析
18.7. KRATON Corporation
18.7.1. 事業概要
18.7.2. 会社概要
18.7.3. アプリケーションとサービス
18.7.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.7.5. 最近の開発
18.7.6. SWOT分析
18.8 Nanjing Ningkang Chemical Co., Ltd
18.8.1. 事業概要
18.8.2. 会社概要
18.8.3. アプリケーションとサービス
18.8.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.8.5. 最近の開発
18.8.6. SWOT分析
18.9 Bostik, Inc.
18.9.1. 事業概要
18.9.2. 会社概要
18.9.3. アプリケーションとサービス
18.9.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.9.5. 最近の開発
18.9.6. SWOT分析
18.10. SI Group, Inc.
18.10.1. 事業概要
18.10.2. 会社概要
18.10.3. アプリケーションとサービス
18.10.4. 財務状況(上場企業の場合)
18.10.5. 最近の開発
18.10.6. SWOT分析
19. 戦略的提言
20. 当社についておよび免責事項

図と表

よくある質問

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世界の炭素材料フェノール樹脂市場の市場規模は、2023年には8億1,831万米ドルになると推定されました。

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タイプ別では、フェノール樹脂セグメントは、炭素複合材、CFRP、カーボンブレーキパッドのバインダーやマトリックスとしての汎用性により、世界の炭素材料フェノール樹脂市場をリードしており、業界全体で非常に好まれています。

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アジア太平洋地域のフェノール樹脂市場は、家電、輸送、建設などの業界での消費量の増加に牽引され、特に輸送分野では中国とインドが主導し、堅調な成長が見込まれています。

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航空宇宙産業における炭素材料フェノール樹脂の使用の増加と、工業用途における炭素材料フェノール樹脂の人気の高まりは、世界の炭素材料フェノール樹脂市場の成長の主な原動力です。