市場調査レポート

建設プラスチック市場規模と展望 2025-2033年

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建設プラスチック市場は、その多様な応用範囲と優れた特性により、世界中で急速な成長を遂げています。2024年には840.9億米ドルと評価されたこの市場は、2025年には896.4億米ドルに達し、2033年までには1494.7億米ドルという驚異的な規模に拡大すると予測されています。この予測期間(2025-2033年)における年平均成長率(CAGR)は6.6%と見込まれており、その成長の勢いは、都市化の進展、世界的な人口増加、住宅および商業分野における建設活動の活発化、建設におけるプラスチックの固有の利点、エネルギー効率と持続可能性への高まる要求、そしてインフラ開発と改修の加速といった多岐にわたる要因によって強力に推進されています。

建設プラスチックとは、従来のプラスチックと比較して、耐久性、耐候性、防火安全性といった重要な特性を向上させるために、特殊な化学処理を施された合成材料群を指します。これにより、これらの材料は建築および建設用途において極めて高い適合性を発揮します。具体的には、配管システム、高性能な断熱パネル、堅牢な窓枠、美観に優れたビニールタイル、さらには持続可能性を追求した木材プラスチック複合材(WPC)など、多種多様な形状と形態で提供されています。建設プラスチックは、建物内部では視覚的に目立たないことが多いものの、その応用範囲は驚くほど広く、配管、断熱、窓枠、そして内装デザインといった基幹的な要素から、より専門的な用途に至るまで、建設プロジェクトのあらゆる段階で不可欠な役割を担っています。これらの材料の最大の特長の一つは、従来の建材である金属や木材と比較して、優れた価格性能比を提供することにあります。製造コストの効率性、加工の容易さ、そして長期にわたるメンテナンスの低減は、建設プロジェクト全体の経済性を向上させます。さらに、建設プラスチックは環境持続可能性の観点からも重要な利点を持っています。多くの建設プラスチック製品は、リサイクルされた内容物を含んで製造することが可能であり、また、その多くが高いリサイクル性を持っています。これにより、資源の有効活用が促進され、廃棄物の削減に貢献し、循環型経済の実現に向けた重要な一歩となります。例えば、断熱材としての利用は建物のエネルギー効率を大幅に改善し、暖房や冷房に必要なエネルギー消費を削減することで、運用段階でのCO2排出量削減に寄与します。このように、建設プラスチックは単なる建材に留まらず、現代の持続可能な建築ソリューションの中核をなす存在として、その価値を増しています。

**市場促進要因**

建設プラスチック市場の力強い成長を牽引する主要な要因の一つは、世界的な急速な都市化と人口増加です。国連の予測によると、世界人口は今後30年間で約20億人増加し、2050年には現在の約80億人から97.1億人に達すると見込まれています。この人口増加は、特に都市部への集中を伴い、住宅、商業施設、そして関連するインフラの需要を劇的に押し上げています。都市への人口流入は、居住空間の確保だけでなく、オフィスビル、ショッピングモール、病院、学校といった商業・公共施設の建設を加速させます。これにより、建設業界はこれらの需要に応えるための効率的かつ経済的な建材を求めることになり、建設プラスチックがその中心的な役割を果たすことになります。建設プラスチックは、その軽量性、加工の容易さ、優れた耐久性により、建設期間の短縮とコスト削減に貢献し、大規模な都市開発プロジェクトにおいて不可欠な選択肢となっています。

さらに、拡大する都市人口は、既存のインフラの強化と新たなインフラの構築を不可欠とします。これには、交通網としての道路や橋梁、生活を支える水処理施設や下水システム、そして現代社会の基盤となる電力網などが含まれます。建設プラスチックは、これらのインフラプロジェクトにおいて、パイプライン、ケーブル保護管、道路舗装材、橋梁部品など、多岐にわたる用途でその能力を発揮します。例えば、プラスチック製のパイプは、従来の金属製パイプに比べて腐食に強く、軽量で設置が容易であるため、水供給や下水処理システムにおいて急速に採用が進んでいます。このような背景のもと、世界各国の政府は、国民の生活水準向上と経済成長の持続のために、インフラ開発に巨額の投資を行っています。発展途上国では、基本的なインフラの整備が急務であり、先進国では老朽化したインフラの改修と近代化が進められています。例えば、中国の一帯一路構想やインドの「Housing for All」のような大規模な国家プロジェクトは、膨大な量の建設資材を必要とし、建設プラスチックメーカーにとって計り知れないビジネス機会を創出しています。これらの政府投資による建設支出の増加は、今後10年間で建設プラスチック市場のさらなる拡大を強力に後押しすると予測されています。建設プラスチックは、その汎用性と費用対効果の高さから、木材や金属といった伝統的な材料では対応しきれない、現代の建設ニーズに対する最適なソリューションとして位置づけられています。

**市場抑制要因**

建設プラスチック市場の成長を阻害する重要な要因の一つは、製造に必要な主要原材料である原油および石油化学製品の価格変動性です。建設プラスチックの大部分は石油由来のポリマーから製造されるため、原油価格の国際的な動向は、メーカーの生産コストと最終製品の価格設定に直接的かつ甚大な影響を与えます。この価格の不安定性は、建設プラスチックメーカーにとって、複数の経営上の課題をもたらします。まず、原材料コストの予測が困難になるため、長期的な価格戦略や予算編成が極めて難しくなります。原材料価格が急騰した場合、メーカーは利益率を維持するために製品価格を引き上げる必要がありますが、これは市場競争力を損なう可能性があります。逆に、価格を据え置けば、収益性が大幅に低下するリスクを抱えます。

また、原材料の在庫管理も複雑になります。メーカーは、原材料を大量に購入することでコストメリットを享受しようとしますが、購入後に原油や石油化学製品の価格が大幅に下落した場合、高値で仕入れた在庫が資産価値を失い、評価損を計上するリスクに直面します。これは、企業の財務健全性に悪影響を及ぼす可能性があります。一方で、価格が低い時に十分な量の原材料を確保できなかった場合、その後の価格上昇局面で原材料不足に陥り、生産ラインの停止や納期遅延を引き起こし、結果として販売機会の損失や顧客信頼の低下を招くことになります。このような原材料価格の変動は、建設プラスチックメーカーの収益性を直接的に圧迫し、予期せぬコスト増加は企業の利益率を大幅に縮小させるか、あるいは損失を発生させることさえあります。例えば、2023年5月の生産者物価指数(PPI)報告書が示したように、「プラスチック加工製品」の価格指数が前年同月比で10.2%も上昇したことは、原材料価格の変動が建設プラスチック製造業にもたらす具体的な影響の深刻さを如実に示しています。このような急激な価格上昇は、メーカーが直面するサプライチェーンの脆弱性と、安定した事業運営がいかに困難であるかを浮き彫りにします。企業は、価格ヘッジ戦略の採用、サプライヤーとの長期契約の締結、あるいは垂直統合による原材料供給の安定化など、様々な対策を検討する必要がありますが、これらにはそれぞれ固有のリスクとコストが伴います。

**市場機会**

建設プラスチック市場にとっての重要な機会は、環境に配慮した建築技術への世界的な需要の高まりにあります。地球温暖化と資源枯渇への懸念が深まる中、建設業界全体で持続可能性への意識が急速に高まっており、これがバイオベースプラスチックやリサイクルプラスチックといった、より環境負荷の低い建設プラスチックの採用を強力に推進しています。これらの代替プラスチックは、従来の化石燃料由来のプラスチックと比較して、環境に対して複数の点で優位性を持っています。例えば、バイオベースプラスチックは再生可能な資源(植物由来など)から製造されるため、有限な化石燃料への依存度を低減します。一方、リサイクルプラスチックは、廃棄物から新たな製品を生み出すことで、埋立地の負担を軽減し、バージン材料の消費量を削減します。さらに、これらの材料は、製品のライフサイクル全体で発生する炭素排出量を削減することに貢献し、特定の条件下では生分解性を持つものもあり、環境への影響を最小限に抑えることが可能です。

世界各国の政府は、プラスチック廃棄物の生産と管理に関して、より厳格な環境規制を導入しており、これが建設業界を含む幅広い産業において、環境に優しい代替材料への移行を加速させています。例えば、欧州連合では、建設・解体廃棄物のリサイクル目標が設定されており、アジア太平洋地域でも、特に中国やインドで環境保護政策が強化されています。このような規制強化は、企業にイノベーションを促し、持続可能な建設プラスチック製品の開発と市場投入を奨励する強力なインセンティブとなっています。このトレンドは、新しいビジネスモデルと技術革新の機会を生み出しています。企業は、環境性能を向上させた建設プラスチック製品を開発することで、新たな市場セグメントを開拓し、競争優位性を確立することができます。例えば、インドでは、建設活動が環境に与える影響への意識が高まる中、建設業者や開発業者が持続可能な慣行を積極的に取り入れ始めています。2024年には、インドの建設業界において、より環境に優しく責任ある未来を築くためのいくつかの革新的なトレンドが形成されると予測されており、これはバイオベースやリサイクル建設プラスチックにとって大きな市場機会を意味します。このような動きは、建設プラスチックが単なる機能性材料としてだけでなく、持続可能な社会の実現に貢献する戦略的材料としての価値を高めることを示唆しています。

**セグメント分析**

**1. 地域別分析**
**アジア太平洋地域**は、世界の建設プラスチック市場において圧倒的な最大シェアを保持しており、今後も予測期間を通じて大幅な拡大が期待されています。この地域の成長は、中国、日本、インド、韓国といった発展途上国における建設活動の爆発的な増加によって主に牽引されています。特に中国は、その巨大な建設部門と政府主導の大規模なインフラプロジェクトにより、市場の主導的地位を維持すると見られています。急速な都市化と、中国の野心的な「一帯一路」構想に代表される広範なインフラ開発イニシアチブは、道路、鉄道、港湾、住宅、商業施設など、あらゆる種類の建設プロジェクトに膨大な量の建設プラスチックを必要としています。これらのプロジェクトでは、建設プラスチックの耐久性、軽量性、そしてコスト効率の高さが特に評価されています。同様に、インドの建設プラスチック市場も著しい成長を遂げると予測されています。これは、政府による建設部門への積極的な投資と、「Housing for All(すべての人に住宅を)」のような全国的なイニシアチブによって促進されています。このイニシアチブは、手頃な価格の住宅供給とインフラ開発を最優先事項として掲げており、これにより、建設プラスチックの需要が爆発的に増加しています。これらの国々における急速な経済成長は、中間所得層の拡大と生活水準の向上を促し、結果として質の高い住宅や商業施設の建設、そして現代的な都市インフラへの投資が加速しています。アジア太平洋地域が世界の人口の約60%を占めるという事実は、これらの国々で進行中の建設活動とインフラプロジェクトの規模が計り知れないことを意味し、これにより建設プラスチックの需要は予測可能な将来にわたって堅固に維持されるでしょう。

一方、**北米市場**は、予測期間中に最も急速に成長するセグメントとして注目されています。この成長は、主にリフォームプロジェクトの急増と、一人当たりのプラスチック消費率の高さによって推進されています。北米は世界で最も高い一人当たりのプラスチック消費量を誇っており、これは既存の建物の改修や近代化、そして新たな建設プロジェクトにおける建設プラスチックの広範な採用に大きく貢献しています。米国とカナダがこの地域の成長を牽引しており、両国では活発な建築業界が市場を後押ししています。特に都市部では、老朽化した構造物の改修と再開発が継続的に市場拡大の基盤を支えています。さらに、プラスチック技術の堅調な成長と革新、およびその多様な応用は、Plastics Industry AssociationやNational Association of Plastic Industries (ANIPAC)のような業界団体が主導するイニシアチブによって強力に支援されています。これらの団体は、新しいプラスチック材料の開発、持続可能なソリューションの推進、そして建設プラスチックの利点に関する啓蒙活動を通じて、市場の拡大に貢献しています。公共インフラへの政府投資も、建設プラスチックの需要をさらに高める要因となっています。道路、橋梁、公共交通機関、水処理施設などの改修・新設プロジェクトでは、建設プラスチックがその耐久性、耐食性、軽量性、そしてコスト効率の高さから広く採用されています。加えて、経済成長に伴う商業施設の需要増加も、オフィスビル、小売店、データセンターなどの建設において建設プラスチックの利用を加速させています。これらの複合的な要因が作用することで、北米市場は今後数年間で持続的かつ力強い拡大が期待されます。

**2. 製品別セグメント**
建設プラスチック市場において、**ポリ塩化ビニル(PVC)**は、その卓越した特性と広範な応用範囲により、世界の市場で圧倒的な支配的地位を確立しています。PVCは、その汎用性の高さから、建設分野に留まらず、多岐にわたる産業で不可欠な材料として利用されています。建設分野では、PVCはパイプ、窓枠、床材、屋根材、ケーブル被覆材など、数え切れないほどの製品に採用されています。その理由は、優れた耐久性、耐候性、耐薬品性、そして加工の容易さにあります。特に配管システムにおいては、PVCパイプは腐食に強く、軽量で設置が容易なため、給水、排水、下水管として世界中で広く普及しています。また、窓枠においては、優れた断熱性能とメンテナンスの容易さが評価されています。建設以外の分野でも、PVCの価値は高く評価されています。ヘルスケア分野では、その滅菌プロセスとの適合性と、体液の完全性を維持する能力から、点滴チューブや血液バッグなどの医療機器に不可欠です。自動車産業では、油、燃料、化学物質に対する優れた耐性から、シートの張り地、ドアパネル、エンジンルーム内の部品などに使用されています。包装分野では、水分やガスに対する優れたバリア特性により、食品や医薬品の鮮度と安全性を確保するために貢献しています。さらに、その高い成形性により、ファッション業界では合成皮革や耐久性のあるハンドバッグなど、革新的なデザインの製品にも採用されています。PVCがこれほどまでに広く普及しているのは、その固有の優れた物理的・化学的特性、製造と加工の経済性、そしてライフサイクル全体での環境へのポジティブな影響によるものです。PVC製品は非常に長寿命であり、適切に管理されれば数十年にわたって性能を維持します。また、使用済みのPVCはリサイクルが可能であり、これにより資源の循環利用が促進され、環境負荷の低減に貢献します。このように、PVCは多様なセクターにおいて、その信頼性、費用対効果、そして持続可能性の側面から、引き続き選ばれる材料であり続けるでしょう。その他の主要な建設プラスチックには、優れた断熱材として広く使用されるポリスチレン(PS)、透明性と耐候性に優れ、窓や採光材に用いられるアクリル、フォーム材やコーティング材として断熱性やクッション性を提供するポリウレタン(PU)、ゴムのような弾性とプラスチックのような加工性を持つ熱可塑性エラストマー(TPE)、そして複数の材料を組み合わせて特定の性能を追求する複合材料(例えば、ガラス繊維強化プラスチック)があります。これらに加え、耐熱性や耐衝撃性に優れるポリカーボネートや、汎用性の高いポリプロピレンなども、特定の建設用途で重要な役割を果たしています。

**3. 用途別セグメント**
建設プラスチック市場の用途別セグメントにおいて、**パイプおよびダクト**は圧倒的な支配的地位を維持しています。これは、これらの製品が建物の建設や外部アプリケーションで広く利用されているだけでなく、多様な産業分野や大規模なインフラプロジェクトにおいてますます不可欠な存在となっているためです。建築分野では、建設プラスチック製のパイプシステムは、その優れた耐久性、柔軟性、そして費用対効果の高さから、従来の金属製パイプに代わる主要な選択肢となっています。排水システム、下水処理システム、そして飲料水配管システムなど、建物のあらゆる配管ニーズにおいて、建設プラスチック製パイプの利点が際立っています。例えば、PVCやPE(ポリエチレン)製のパイプは、腐食や化学物質に対する高い耐性を持つため、土壌中の様々な物質や水質の影響を受けにくく、長期間にわたって安定した性能を維持します。また、軽量であるため輸送や設置が容易であり、施工時間の短縮と人件費の削減に貢献します。その柔軟性により、地震などの地盤変動にも強く、破損のリスクを低減できるという利点もあります。従来の建築用途を超えて、建設プラスチック製パイプは、より専門的な分野でも重要な役割を果たしています。例えば、**地熱配管システム**では、地中の熱源を利用して建物の暖房や冷房を行うために、建設プラスチック製パイプが使用されます。これらのシステムでは、パイプが地中に埋設されるため、高い耐久性と耐食性、そして長期的な安定性が求められ、建設プラスチック製パイプがこれらの要件を満たす最適なソリューションとなります。これにより、エネルギー効率の高い持続可能な暖房・冷房ソリューションが実現されています。さらに、**防火安全用途**においても、建設プラスチック製パイプは信頼性の高い消火用水の輸送システムとして利用されています。特定の耐火性能を持つ建設プラスチック製パイプは、過酷な環境下でもその構造的完全性を保ち、火災発生時に水を安定して供給する能力を持っています。腐食や錆への耐性は、パイプシステムが長期にわたってメンテナンスフリーで運用されることを可能にし、緊急時における信頼性を確保します。このように、建設プラスチック製のパイプおよびダクトは、その多機能性と信頼性により、現代社会の多様なニーズに応える不可欠なインフラ材料として、今後もその重要性を増していくでしょう。

**4. 最終用途別セグメント**
建設プラスチック市場の最終用途別セグメントでは、**非住宅建設**が圧倒的に最大のシェアを占めています。このセグメントには、商業施設、工業施設、公共施設など、多種多様な建物が含まれ、それぞれが建設プラスチックの特定の特性を最大限に活用しています。非住宅建設では、ショールーム、製造施設、病院、小売店舗、オフィスビル、データセンター、教育機関など、その用途に応じて非常に多様な機能と性能が求められます。建設プラスチックは、これらの厳しい要件を満たすための幅広いソリューションを提供します。例えば、病院やクリーンルームを必要とする製造施設では、衛生性、耐薬品性、清掃の容易さが不可欠であり、これらは建設プラスチック製の床材、壁材、配管によって実現されます。小売店舗やショールームでは、デザインの柔軟性、美観、そして耐久性が重視され、建設プラスチック製の窓枠、内装材、ディスプレイ要素などが活用されます。工業施設では、腐食性の高い環境や厳しい温度条件下での使用に耐えうる、高性能な建設プラスチック製パイプ、タンク、構造部品が不可欠です。非住宅建設への投資の増加は、建設プラスチック市場の成長を直接的に牽引する主要な要因となっています。世界経済の成長と都市化の進展に伴い、企業は新しいオフィススペース、製造能力の拡張、物流拠点の整備、そして消費者のニーズに応えるための小売インフラの拡充に積極的に投資しています。政府もまた、医療施設、教育施設、公共交通機関などの公共インフラの整備と近代化に多額の資金を投じています。例えば、インドの建設大手であるラーセン&トゥブロ社が2019年に、病院、商業ビル、製造施設といった非住宅建設プロジェクトで総額3億3660万米ドルから6億7320万米ドルに及ぶ契約を獲得した事例は、このトレンドを明確に示しています。これらの大規模な投資は、当然ながら膨大な量の建設資材を必要とし、その中で建設プラスチックは、その費用対効果、施工性、耐久性、そして特定の機能性(例:断熱性、耐火性、耐薬品性)から、不可欠な選択肢となっています。これらの非住宅建設プロジェクトの活発化は、建設プラスチックセグメント全体の需要を強力に促進し、ひいては建設プラスチック市場全体の持続的な成長を増強するでしょう。


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Report Coverage & Structure

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  • 目次

    • エグゼクティブサマリー
    • 調査範囲とセグメンテーション
    • 調査目的
    • 制限と仮定
    • 市場範囲とセグメンテーション
    • 考慮される通貨と価格設定
    • 市場機会評価

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      • 新興企業
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    • 市場トレンド

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    • ESGトレンド
    • 世界の**建設プラスチック**市場規模分析

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            • 金額別
          • その他(屋根材、外装材、防水材など)

            • 金額別
        • 最終使用者別

          • 概要
          • 最終使用者別金額
          • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

            • 金額別
          • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

            • 金額別
          • その他

            • 金額別
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • 北欧
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋市場分析

      • 概要
      • 製品別

        • 概要
        • 製品別金額
        • ポリ塩化ビニル (PVC)

          • 金額別
        • ポリスチレン (PS)

          • 金額別
        • アクリル

          • 金額別
        • ポリウレタン (PU)

          • 金額別
        • 熱可塑性エラストマー (TPE)

          • 金額別
        • 複合材料

          • 金額別
        • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

          • 金額別
      • 用途別

        • 概要
        • 用途別金額
        • パイプとダクト

          • 金額別
        • 断熱材

          • 金額別
        • 床材とデッキ材

          • 金額別
        • ドア部品

          • 金額別
        • その他(屋根材、外装材、防水材など)

          • 金額別
      • 最終使用者別

        • 概要
        • 最終使用者別金額
        • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

          • 金額別
        • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

          • 金額別
        • その他

          • 金額別
      • 中国

        • 製品別

          • 概要
          • 製品別金額
          • ポリ塩化ビニル (PVC)

            • 金額別
          • ポリスチレン (PS)

            • 金額別
          • アクリル

            • 金額別
          • ポリウレタン (PU)

            • 金額別
          • 熱可塑性エラストマー (TPE)

            • 金額別
          • 複合材料

            • 金額別
          • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

            • 金額別
        • 用途別

          • 概要
          • 用途別金額
          • パイプとダクト

            • 金額別
          • 断熱材

            • 金額別
          • 床材とデッキ材

            • 金額別
          • ドア部品

            • 金額別
          • その他(屋根材、外装材、防水材など)

            • 金額別
        • 最終使用者別

          • 概要
          • 最終使用者別金額
          • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

            • 金額別
          • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

            • 金額別
          • その他

            • 金額別
      • 韓国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • シンガポール
      • 台湾
      • 東南アジア
      • その他のアジア太平洋
    • 中東およびアフリカ市場分析

      • 概要
      • 製品別

        • 概要
        • 製品別金額
        • ポリ塩化ビニル (PVC)

          • 金額別
        • ポリスチレン (PS)

          • 金額別
        • アクリル

          • 金額別
        • ポリウレタン (PU)

          • 金額別
        • 熱可塑性エラストマー (TPE)

          • 金額別
        • 複合材料

          • 金額別
        • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

          • 金額別
      • 用途別

        • 概要
        • 用途別金額
        • パイプとダクト

          • 金額別
        • 断熱材

          • 金額別
        • 床材とデッキ材

          • 金額別
        • ドア部品

          • 金額別
        • その他(屋根材、外装材、防水材など)

          • 金額別
      • 最終使用者別

        • 概要
        • 最終使用者別金額
        • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

          • 金額別
        • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

          • 金額別
        • その他

          • 金額別
      • アラブ首長国連邦

        • 製品別

          • 概要
          • 製品別金額
          • ポリ塩化ビニル (PVC)

            • 金額別
          • ポリスチレン (PS)

            • 金額別
          • アクリル

            • 金額別
          • ポリウレタン (PU)

            • 金額別
          • 熱可塑性エラストマー (TPE)

            • 金額別
          • 複合材料

            • 金額別
          • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

            • 金額別
        • 用途別

          • 概要
          • 用途別金額
          • パイプとダクト

            • 金額別
          • 断熱材

            • 金額別
          • 床材とデッキ材

            • 金額別
          • ドア部品

            • 金額別
          • その他(屋根材、外装材、防水材など)

            • 金額別
        • 最終使用者別

          • 概要
          • 最終使用者別金額
          • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

            • 金額別
          • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

            • 金額別
          • その他

            • 金額別
      • トルコ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他の中東およびアフリカ
    • ラテンアメリカ市場分析

      • 概要
      • 製品別

        • 概要
        • 製品別金額
        • ポリ塩化ビニル (PVC)

          • 金額別
        • ポリスチレン (PS)

          • 金額別
        • アクリル

          • 金額別
        • ポリウレタン (PU)

          • 金額別
        • 熱可塑性エラストマー (TPE)

          • 金額別
        • 複合材料

          • 金額別
        • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

          • 金額別
      • 用途別

        • 概要
        • 用途別金額
        • パイプとダクト

          • 金額別
        • 断熱材

          • 金額別
        • 床材とデッキ材

          • 金額別
        • ドア部品

          • 金額別
        • その他(屋根材、外装材、防水材など)

          • 金額別
      • 最終使用者別

        • 概要
        • 最終使用者別金額
        • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

          • 金額別
        • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

          • 金額別
        • その他

          • 金額別
      • ブラジル

        • 製品別

          • 概要
          • 製品別金額
          • ポリ塩化ビニル (PVC)

            • 金額別
          • ポリスチレン (PS)

            • 金額別
          • アクリル

            • 金額別
          • ポリウレタン (PU)

            • 金額別
          • 熱可塑性エラストマー (TPE)

            • 金額別
          • 複合材料

            • 金額別
          • その他(ポリプロピレン、ポリカーボネートなど)

            • 金額別
        • 用途別

          • 概要
          • 用途別金額
          • パイプとダクト

            • 金額別
          • 断熱材

            • 金額別
          • 床材とデッキ材

            • 金額別
          • ドア部品

            • 金額別
          • その他(屋根材、外装材、防水材など)

            • 金額別
        • 最終使用者別

          • 概要
          • 最終使用者別金額
          • 住宅建設(一戸建て住宅、長屋住宅、大規模アパート)

            • 金額別
          • 非住宅建設(商業建設、産業、インフラ)

            • 金額別
          • その他

            • 金額別
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • チリ
      • コロンビア
      • その他のラテンアメリカ
    • 競合情勢

      • 企業別**建設プラスチック**市場シェア
      • M&A契約と提携分析
    • 市場参入企業評価

      • ダウ・デュポン (米国)

        • 概要
        • 事業情報
        • 収益
        • ASP
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • BASF SE (ドイツ)
      • 旭化成株式会社 (日本)
      • ライオンデルバセル・インダストリーズ・ホールディングス B.V. (オランダ)
      • ボレアリスAG (オーストリア)
      • ソルベイS.A. (ベルギー)
      • サウジ基礎産業公社 (SABIC) (サウジアラビア)
      • ベリープラスチックスコーポレーション (米国)
      • トタルS.A. (フランス)
    • 調査方法

      • 調査データ

        • 二次データ
        • 主要な二次情報源
        • 二次情報源からの主要データ
      • 一次データ

        • 一次情報源からの主要データ
        • 一次データの内訳
      • 二次および一次調査

        • 主要な業界インサイト
      • 市場規模推定

        • ボトムアップアプローチ
        • トップダウンアプローチ
        • 市場予測
      • 調査の仮定

        • 仮定
      • 制限事項
      • リスク評価
    • 付録

      • 議論ガイド
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[参考情報]
建設プラスチックとは、建築物や土木構造物の建設、改修、維持管理において利用される様々な種類のプラスチック材料の総称でございます。これらは、従来の木材、金属、コンクリートといった伝統的な建材と比較して、軽量性、耐久性、耐食性、優れた断熱性や防水性、加工のしやすさ、そして経済性といった多くの利点を提供いたします。現代の建設分野において、その多機能性と高い性能から、不可欠な材料として広く普及し、多様な用途で活用されております。特に、資源の有効活用や省エネルギー化が求められる現代社会において、その役割は一層重要度を増していると言えるでしょう。

建設プラスチックには、その用途や要求される性能に応じて様々な種類がございます。例えば、塩化ビニル樹脂(PVC)は、その優れた耐候性、耐薬品性、加工性から、上下水道管、電線管、窓枠、床材、屋根シートなどに幅広く使用されております。ポリエチレン(PE)は、柔軟性と耐水性に優れ、給水管、ガス管、土木用の遮水シート、断熱材、防湿フィルムなどに用いられます。ポリプロピレン(PP)は、強度と耐熱性があり、配管、繊維、屋根材、内装材、断熱材などに利用されております。また、ポリスチレン(PS)は、発泡させたものが断熱材(EPS、XPS)として広く使われ、建物の省エネルギー化に貢献しております。さらに、透明性に優れたポリメチルメタクリレート(PMMA)やポリカーボネート(PC)は、採光窓、天窓、防音壁、建築物のデザイン要素などに用いられ、光を取り込む建築物の設計の可能性を広げています。ガラス繊維強化プラスチック(FRP)は、不飽和ポリエステル樹脂やエポキシ樹脂などを基材とし、軽量でありながら高い強度を持つため、構造部材、屋根材、水槽、装飾パネルなど、特定の強度やデザインが求められる箇所で利用されております。

これらの建設プラスチックは、建物の様々な部位で活躍しております。例えば、配管設備では、給水・排水管、ガス管、電線管として、軽量で施工が容易な特性を活かしております。建物の外装材としては、窓枠やドア、サイディング、屋根の防水シート、雨樋などに使用され、優れた耐候性やメンテナンスフリーの特性を発揮します。内装材としては、床材、壁紙、天井材、断熱材として、デザイン性、機能性、快適性の向上に寄与しております。また、土木分野では、ジオメンブレン(遮水シート)、排水材、補強材、防音壁などとして、インフラ整備や環境保全に貢献しております。接着剤やシーリング材、塗料といった形で、他の建材の接合や保護にも不可欠な存在です。近年では、プレハブ工法やモジュール建築において、軽量で加工しやすいプラスチック部材が、工期の短縮やコスト削減に大きく貢献しています。

建設プラスチックの進化を支える関連技術も多岐にわたります。製造技術では、押出成形によってパイプやサッシのプロファイルが、射出成形によって様々な形状の継手や部品が、シート成形によって床材や防水シートが生産されます。また、発泡成形技術は、断熱材としてのポリスチレンフォームやポリウレタンフォームの製造に不可欠です。FRPの製造では、引抜成形(プルトルージョン)によって、軽量かつ高強度の構造用部材が効率的に生産されます。材料科学の分野では、プラスチックの性能を向上させるための改質技術が重要で、例えば、紫外線安定剤の添加による耐候性の向上、難燃剤の配合による防火性能の強化、衝撃吸収材の導入による耐衝撃性の向上などが挙げられます。複合材料化技術も進展しており、異なる種類のプラスチックを組み合わせたり、繊維や粒子を複合させたりすることで、特定の用途に特化した高機能な材料が開発されています。

さらに、建設現場での施工技術も進化しております。プラスチックパイプの接合には、熱融着や接着剤による接合が一般的で、確実な接続と漏水防止を実現しています。防水シートの溶着技術は、屋根や地下の防水層の信頼性を高めています。また、建設プラスチックを用いた部材は軽量であるため、プレハブ化やユニット化が容易であり、現場での作業効率向上や省力化に貢献しています。持続可能性への配慮も重要な技術テーマであり、使用済み建設プラスチックのリサイクル技術の開発や、バイオプラスチックなど環境負荷の低い材料の開発が進められています。建物のライフサイクル全体での環境影響を評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)の導入も、建設プラスチックの選択において重要な要素となっています。将来的には、スマートセンサーを内蔵したプラスチック部材が建物の状態を監視したり、BIM(Building Information Modeling)との連携によって、設計から施工、維持管理に至るまで建設プラスチックの利用が最適化されたりすることも期待されています。

このように、建設プラスチックは、その多様な種類と優れた特性により、現代の建設産業において多岐にわたる役割を担っております。材料科学と製造技術の進歩、そして持続可能性への意識の高まりとともに、その利用範囲は今後も拡大し、より安全で快適、そして環境に配慮した建築環境の実現に貢献していくことでしょう。