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光重合開始剤のグローバル市場(2023~2028):フリーラジカル、 カチオン性、その他

• 英文タイトル:Photoinitiator Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。光重合開始剤のグローバル市場(2023~2028):フリーラジカル、 カチオン性、その他 / Photoinitiator Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303D142資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303D142
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学&部品
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本調査資料では、世界の光重合開始剤市場規模が、予測期間中に年平均10%で拡大すると推測しています。本書は、光重合開始剤の世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、種類別(フリーラジカル、 カチオン性、その他)分析、用途別(インク、コーティング、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、サウジアラビア)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、ADEKA Corporation、Arkema、Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd.、DBC、Environ Speciality Chemicals Ltd、Eutec、IGM Resins、Jingjiang Hongtai Chemical Engineering Co. Ltd.、Jiuri Chemical、Lambson、New Sun Poly Tec Co Ltd.、Polynaisse、Rahn AG、TCI Chemicals、Tianjin Jiuri New Materials Co. Ltd.、Zhejiang Yangfan New Materials Co. Ltd.などの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界の光重合開始剤市場規模:種類別
- フリーラジカルの市場規模
- カチオン性の市場規模
- その他種類の市場規模
・世界の光重合開始剤市場規模:
- インク用光重合開始剤の市場規模
- コーティング用光重合開始剤の市場規模
- その他用途の光重合開始剤市場規模
・世界の光重合開始剤市場規模:地域別
- アジア太平洋の光重合開始剤市場規模
中国の光重合開始剤市場規模
インドの光重合開始剤市場規模
日本の光重合開始剤市場規模

- 北米の光重合開始剤市場規模
アメリカの光重合開始剤市場規模
カナダの光重合開始剤市場規模
メキシコの光重合開始剤市場規模

- ヨーロッパの光重合開始剤市場規模
ドイツの光重合開始剤市場規模
イギリスの光重合開始剤市場規模
フランスの光重合開始剤市場規模

- 南米/中東の光重合開始剤市場規模
ブラジルの光重合開始剤市場規模
アルゼンチンの光重合開始剤市場規模
サウジアラビアの光重合開始剤市場規模

- その他地域の光重合開始剤市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

光開始剤市場は、予測期間中に10%以上の年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。

**COVID-19パンデミックの影響と回復**
COVID-19パンデミックは、光開始剤市場にマイナスの影響を与えました。市場の主要参加企業がアジア太平洋地域やヨーロッパに集中していたため、これらの企業は大きな打撃を受けました。2020年の企業の収益は前年比で7%から10%減少しました。この収益の減少は、光開始剤産業への新規参入や、業務プロセスでの採用を妨げました。しかし、市場はパンデミックから回復し、現在では大きく成長しています。

**主要なハイライト**
* **短期的な成長要因:** 接着剤、コーティング、インク、塗料といった最終用途産業における有望な成長に加え、光開始剤がオリゴマーを用いて水に溶解可能であり、環境への影響が少ないVOC(揮発性有機化合物)フリーの代替品として期待されていることが、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれています。
* **阻害要因:** 光開始剤の製造には人体に有害な化学物質が必要となる安全性への懸念や、高価格が市場規模の成長を妨げる主要な要因となる可能性があります。
* **新たな機会:** 歯科産業で使用するための非有害な光開始剤の開発は、予測期間中に市場に大きな収益機会をもたらすと考えられます。
* **地域的優位性:** 収益面では、アジア太平洋地域が予測期間中に世界市場を支配すると予想されています。

**光開始剤市場のトレンド**

**コーティング部門が市場を支配**
光開始剤は、放射線(UVまたは可視光)にさらされると反応性種(フリーラジカル、カチオン、アニオン)を生成する分子です。合成光開始剤は、フォトレジン(光硬化性コーティング、接着剤、歯科修復材など)の重要な構成要素です。予測期間中、コーティング部門が光開始剤市場で最大のシェアを占める可能性が高いです。光開始剤を用いたコーティングは、医療、電子機器、木工、自動車産業におけるコーティング用途で人気を集めています。ディスプレイ、フレキシブルエレクトロニクス、航空宇宙、自動車、太陽電池、燃料電池の生産における光開始剤の応用拡大が、このセグメントの成長をさらに加速させるでしょう。

アメリカの塗料・コーティング産業の市場価値は2022年に310億米ドルを超え、2023年には約334億米ドルに達すると予測されています。Arkemaによると、2021年から2026年にかけて、アジアのコーティング産業は最も高いCAGRである6%を記録すると予測されており、2021年にはアジアが世界のコーティング市場で最大のシェアを占めました。有名接着剤メーカーであるBostikによると、アジア太平洋地域の接着剤・シーラント産業は、今後5年間で最も成長すると予想されており、中国、インド、日本が主要な成長牽引国となっています。

**アジア太平洋地域が市場を支配**
アジア太平洋地域は、予測期間中により大きなシェアを占めると予想されています。この地域には、Zhejiang Yangfan New Materials Co., Ltd、IGM Resins、Adeka Corporationといった多くの主要企業が拠点を置いています。さらに、人口増加も塗料・コーティングの需要を押し上げ、光開始剤の市場シェアの拡大につながるでしょう。

中国は工業化と製造業で知られ、塗料・コーティングに大きく依存しています。自動車、産業、建設などが、国内で塗料・コーティングが使用される主要分野です。中国は世界のコーティング市場の4分の1以上を占め、中国国家コーティング産業協会によると、最近では業界が7%成長しました。PPGは2021年5月に、中国の嘉定にある塗料・コーティング施設に1,300万米ドルを投じて8つの新しい粉体塗料生産ラインと拡張された粉体塗料技術センターを完成させ、研究開発能力を向上させました。これにより、工場の生産能力は年間8,000トン以上増加する見込みです。

Grasim Industries (Aditya Birla Group) は、2022年5月に2025会計年度までに塗料産業に1,000億インドルピー(13億7,000万米ドル)を投資する計画を発表しました。以前、2021年1月には、今後3年間で塗料部門に5,000億インドルピー(6億8,500万米ドル)を投資する意向を示していました。

日本の経済産業省によると、2021年の合成樹脂塗料の生産量は約101万トンで、塗料総生産量は2020年の150万トンから2021年には約153万トンに増加しました。また、2021年の日本のグラビアインキ生産量は約12万1,860トン、平版インキ生産量は6万7,290トンと予想されています。

マレーシアの統計局によると、2021年の同国の印刷インキ生産量は2万8,720トンで、2020年の3万5,330トンと比較して減少しました。

IGM Resinsは、2022年7月に中国のエネルギー硬化樹脂メーカーであるLitianを買収しました。これにより、IGMは現在、3つの独自の製品ラインを提供しています。

これらの要因すべてが、予測期間中の光開始剤市場の需要増加につながると考えられます。

**光開始剤市場の競合分析**
光開始剤市場は断片化された性質を持っています。市場の主要メーカーには、Arkema、IGM Resins、TCI Chemicals、Tianjin Jiuri New Material Co. Ltd.、Changzhou Tronly New Electronic Materialsなどが含まれます(順不同)。

**追加のメリット**
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 成長要因
4.1.1 接着剤、コーティング、インク、塗料などの最終用途産業における有望な成長
4.1.2 揮発性有機化合物(VOC)の環境に優しい代替品
4.2 抑制要因
4.2.1 安全性の懸念と高コスト
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 購入者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の度合い

5 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース)
5.1 タイプ別
5.1.1 フリーラジカル
5.1.2 カチオン系
5.2 用途別
5.2.1 接着剤
5.2.2 インク
5.2.3 コーティング
5.2.4 その他の用途
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋地域
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 アジア太平洋その他
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 南米その他
5.3.5 中東
5.3.5.1 南アフリカ
5.3.5.2 サウジアラビア
5.3.5.3 中東その他

6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア(%)**/順位分析
6.3 主要プレイヤーの採用戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 ADEKA株式会社
6.4.2 アルケマ
6.4.3 常州トロンリー新電子材料有限公司
6.4.4 DBC
6.4.5 エンバイロン・スペシャリティ・ケミカルズ社
6.4.6 ユートック
6.4.7 IGMレジンズ
6.4.8 靖江宏泰化工有限公司
6.4.9 九里化工
6.4.10 ランブソン
6.4.11 ニューサンポリテック株式会社
6.4.12 ポリネイス
6.4.13 ラーンAG
6.4.14 TCIケミカルズ
6.4.15 天津九里新材料有限公司
6.4.16 浙江陽帆新材料有限公司

7 市場機会と将来動向
7.1 歯科産業向け非危険性光開始剤の開発

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Promising Growth in End-use Industries such as Adhesive, Coating, Ink, and Paint
4.1.2 Eco-friendly Alternatives for Volatile Organic Compounds (VOCs)
4.2 Restraints
4.2.1 Safety Concerns and Highest Costs
4.2.2 Other Restriants
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Free Radical
5.1.2 Cationic
5.2 Application
5.2.1 Adhesives
5.2.2 Ink
5.2.3 Coating
5.2.4 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 South Africa
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 ADEKA Corporation
6.4.2 Arkema
6.4.3 Changzhou Tronly New Electronic Materials Co. Ltd.
6.4.4 DBC
6.4.5 Environ Speciality Chemicals Ltd
6.4.6 Eutec
6.4.7 IGM Resins
6.4.8 Jingjiang Hongtai Chemical Engineering Co. Ltd.
6.4.9 Jiuri Chemical
6.4.10 Lambson
6.4.11 New Sun Poly Tec Co Ltd.
6.4.12 Polynaisse
6.4.13 Rahn AG
6.4.14 TCI Chemicals
6.4.15 Tianjin Jiuri New Materials Co. Ltd.
6.4.16 Zhejiang Yangfan New Materials Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Non-Hazardous Photoinitiators for Application in the Dental Industry
※光重合開始剤(Photoinitiator)は、紫外線や可視光を照射することで重合反応を開始する化合物のことです。主に光硬化技術で利用され、可視光や紫外線を用いてモノマーをポリマーに変換する役割を果たします。光重合開始剤は、特定の波長の光を吸収し、そのエネルギーを利用して化学反応を促進します。このプロセスは、光を照射することによって迅速に硬化や固化を実現するため、様々な産業で広く用いられています。
光重合開始剤には主に二つのタイプがあります。ひとつは、ラジカルタイプの光重合開始剤で、もうひとつは陽イオン型のもので、これらはそれぞれ異なるメカニズムで反応を開始します。ラジカル型の開始剤は、光を吸収してラジカルを生成し、そのラジカルがモノマーと反応して重合を引き起こします。有名な例には、アクリル酸エステルなどのモノマーと組み合わせて使用されるベンゾインメチルエーテルや、フェニルオキシムエステルがあります。陽イオン型の光重合開始剤は、光照射により陽イオンを生成し、その陽イオンがモノマーと反応して重合を促進します。このタイプの開始剤には、スチレンやエポキシ化合物が使用されることが多いです。

光重合開始剤の用途は多岐にわたります。まず、印刷業界では、UV印刷や掩蔽印刷において用いられ、迅速な硬化により生産性を向上させます。また、コーティング業界においても、表面の保護や装飾を目的とした光硬化塗料として使用されます。さらに、接着剤やシーラントの分野でも、光重合を利用した製品が増えており、高性能の接着や密封が可能となっています。医療分野では、光重合開始剤が含まれる歯科用材料や生体材料の開発にも重要な役割を果たしています。

関連技術としては、光重合には様々な種類の照射装置が使用されます。一般的に、UVランプやLED照明が用いられ、特にLEDはエネルギー効率が高く、寿命も長いため、最近では多くの場面で利用されています。照射条件や波長を調整することにより、硬化速度や特性を最適化することが可能です。また、ナノコンポジット材料や機能性材料の開発にも光重合技術が応用されており、さらに新しい用途が見出されています。

近年、環境への配慮から、低揮発性有機化合物(VOCs)を含まない光重合開始剤や、より安全性の高い材料の開発が進められています。また、従来のタイプの開始剤に代わる新しい種類の開始剤の研究も盛んであり、より効率的で環境に優しい光硬化技術が求められています。さらに、設備のコスト削減やプロセスの簡略化も課題となっており、自動化やデジタル技術との組み合わせも進展しています。

光重合開始剤は、現代の製造プロセスにおいて重要な役割を果たしており、今後も新しい技術の発展に伴い、さらなる進化が期待される分野です。各種の産業での要求に応じた特性を持つ光重合開始剤の開発は、持続可能な社会の構築にも寄与するでしょう。このように、光重合開始剤は技術の進歩とともに多様化し、将来の産業の発展に大きな影響を与える要素となっているのです。
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