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反射防止コーティング剤のグローバル市場(2023~2028):電子ビーム蒸着法、スパッタリング、化学気相成長、その他

• 英文タイトル:Anti-Reflective Coatings 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。反射防止コーティング剤のグローバル市場(2023~2028):電子ビーム蒸着法、スパッタリング、化学気相成長、その他 / Anti-Reflective Coatings Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303B038資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303B038
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月
   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、95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
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本市場調査レポートでは、世界の反射防止コーティング剤市場規模が、2022年に4695.53百万ドルに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均6%で成長すると展望しています。本書は、反射防止コーティング剤の世界市場について総合的に分析し、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、蒸着方式別(電子ビーム蒸着法、スパッタリング、化学気相成長、その他)分析、用途別(半導体、電子媒体、アイウェア、ソーラーパネル、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、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、AccuCoat Inc.、AGC Inc.、COCO LENI、DuPont、Edmund Optics Inc.、EKSMA Optics USB、ESSILOR OF AMERICA LLC、Evaporated Coatings Inc.、Honeywell International Inc.、HOYA VISION CARE COMPANY (HOYA Corporation)、Majestic Optical Coatings、Optical Coatings Japan、Optics Balzers AG、Optimum RX Groupなどの情報を含んでいます。
・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
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:蒸着方式別
- 電子ビーム蒸着法の市場規模
- スパッタリングの市場規模
- 化学気相成長の市場規模
- その他の市場規模
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:用途別
- 半導体における市場規模
- 電子媒体における市場規模
- アイウェアにおける市場規模
- ソーラーパネルにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界の反射防止コーティング剤市場規模:地域別
- アジア太平洋の反射防止コーティング剤市場規模
中国の反射防止コーティング剤市場規模
インドの反射防止コーティング剤市場規模
日本の反射防止コーティング剤市場規模

- 北米の反射防止コーティング剤市場規模
アメリカの反射防止コーティング剤市場規模
カナダの反射防止コーティング剤市場規模
メキシコの反射防止コーティング剤市場規模

- ヨーロッパの反射防止コーティング剤市場規模
ドイツの反射防止コーティング剤市場規模
イギリスの反射防止コーティング剤市場規模
イタリアの反射防止コーティング剤市場規模

- 南米/中東の反射防止コーティング剤市場規模
ブラジルの反射防止コーティング剤市場規模
アルゼンチンの反射防止コーティング剤市場規模
サウジアラビアの反射防止コーティング剤市場規模

- その他地域の反射防止コーティング剤市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

アンチリフレクティブコーティング市場の概要

**市場規模と成長予測:**
アンチリフレクティブコーティング市場は、2022年に46億9553万米ドルと評価され、予測期間中には年平均成長率(CAGR)が6%を超える成長が見込まれています。

**COVID-19の影響と回復:**
2020年にはCOVID-19パンデミックに伴う各国の規制により、多様なセクターからの市場需要が一時的に減速しました。しかし、2021年には業界が回復し、市場の需要が再び増加しました。

**主要なハイライト:**
* **市場の推進要因:** アイウェアや電子機器用途からの需要増加が主要な推進要因となっています。
* **成長の阻害要因:** アンチリフレクティブコーティングの高コストが、一部の用途での成長を抑制しています。
* **市場機会:** 電気自動車および太陽光産業の今後の需要や、薄膜製造技術の発展が主要な機会として挙げられます。
* **地域動向:** アジア太平洋地域が世界のアンチリフレクティブコーティング市場を支配すると予想されており、予測期間中には最も急速に成長する市場となる見込みです。

**アンチリフレクティブコーティング市場のトレンド**

**1. アイウェア用途からの需要増加:**
アンチリフレクティブガラスは、コンピュータ画面、テレビ、フラットパネル、その他の電子ディスプレイからのグレアを低減する手頃な代替品です。アンチリフレクティブコーティングは、グレアを低減し低い反射率を提供することで、ディスプレイの視認性を高め、眼精疲労を軽減します。
老眼(加齢に伴い目の水晶体が硬化し、近距離での読書が困難になる状態)に苦しむ人々が増加しているため、累進レンズの需要が急速に拡大しています。2021年3月にはKITS社がウェブサイトを通じて超薄型デジタル累進レンズの提供を開始し、このような製品投入がアンチリフレクティブコーティングの消費を増加させています。
米国保健福祉省によると、米国では40歳以上の人口の約23.9%(約3400万人)が近視です。また、WHOの2021年10月の発表では、世界中で約22億人が近距離または遠距離の視覚障害を抱えています。これらの統計は、視覚障害を矯正するためのレンズ需要を高め、結果としてアンチリフレクティブコーティングの需要をさらに押し上げると考えられます。

**2. 中国のアジア太平洋地域における市場支配:**
アジア太平洋地域は、物流における包装需要の増加、航空宇宙製造業の成長、その他の製造業務により、世界の市場を支配しています。
中国は世界最大の電子機器生産拠点であり、スマートフォン、テレビ、ケーブル、ポータブルコンピューティングデバイス、ゲームシステムなどの電子製品が電子機器セグメントで最高の成長を記録しています。中国は国内需要を満たすだけでなく、電子機器を他国にも輸出しています。
しかし、同国の主要な半導体メーカーであるSemiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)は、米国や韓国からの技術支援不足により14ナノメートルチップの製造にとどまっており、7ナノメートルチップの生産計画を発表しているものの、需要の高い5ナノメートルチップの生産では後れを取っています。
また、中国は地域有数のスマートフォン生産国ですが、多くのグローバルメーカーが生産拠点を中国国外へ移転していることが、同国の市場に影響を与えています。
上記すべての要因により、中国はアジア太平洋地域において市場を支配すると予想されています。

**アンチリフレクティブコーティング市場の競合分析:**
アンチリフレクティブコーティング市場は断片化されています。主要なプレーヤー(順不同)には、DuPont、PPG Industries Inc、Hoya Vision Care Company、Zeiss International、Essilorなどが含まれます。

**追加特典:**
* 市場推定(ME)シートがExcel形式で提供されます。
* 3ヶ月間のアナリストサポートが含まれます。

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提
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 市場の動向
4.1 ドライバー
4.1.1 眼鏡用途からの需要の増加
4.1.2 その他のドライバー
4.2 制約要因
4.2.1 高い製造コスト
4.2.2 認知度の欠如
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5フォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
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
5.1 堆積方法
5.1.1 化学蒸着
5.1.2 電子ビーム堆積
5.1.3 スパッタリング
5.1.4 その他の堆積方法
5.2 アプリケーション
5.2.1 半導体
5.2.2 電子デバイス
5.2.3 眼鏡
5.2.4 ソーラーパネル
5.2.5 自動車ディスプレイ
5.2.6 その他のアプリケーション
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
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 その他のアジア太平洋
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 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 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 その他の南アメリカ
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東

6 競争環境
6.1 合併・買収、共同事業、協力、契約
6.2 市場シェア (%)**/ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロファイル(概要、財務、製品とサービス、最近の開発)
6.4.1 AccuCoat Inc.
6.4.2 AGC Inc.
6.4.3 COCO LENI
6.4.4 DuPont
6.4.5 Edmund Optics Inc.
6.4.6 EKSMA Optics USB
6.4.7 ESSILOR OF AMERICA LLC
6.4.8 Evaporated Coatings Inc.
6.4.9 Honeywell International Inc.
6.4.10 HOYA VISION CARE COMPANY (HOYA Corporation)
6.4.11 Majestic Optical Coatings
6.4.12 Optical Coatings Japan
6.4.13 Optics Balzers AG
6.4.14 Optimum RX Group
6.4.15 PPG Industries
6.4.16 Quantum Coating
6.4.17 Rodenstock GmbH
6.4.18 Spectrum Direct Ltd
6.4.19 Torr Scientific Ltd
6.4.20 Viavi Solutions
6.4.21 Zeiss International
6.4.22 Zygo Corporation

7 市場の機会と将来のトレンド
7.1 薄膜製造技術の開発
7.2 その他の機会

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 Increasing Demand from Eyewear Applications
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 High Manufacturing Cost
4.2.2 Dearth of Awareness
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 Consumers
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
5.1 Deposition Method
5.1.1 Chemical Vapor Deposition
5.1.2 Electronic Beam Deposition
5.1.3 Sputtering
5.1.4 Other Deposition Methods
5.2 Application
5.2.1 Semiconductors
5.2.2 Electronic Devices
5.2.3 Eyewear
5.2.4 Solar Panels
5.2.5 Automotive Displays
5.2.6 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 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 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 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
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 (Overview, Financials, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 AccuCoat Inc.
6.4.2 AGC Inc.
6.4.3 COCO LENI
6.4.4 DuPont
6.4.5 Edmund Optics Inc.
6.4.6 EKSMA Optics USB
6.4.7 ESSILOR OF AMERICA LLC
6.4.8 Evaporated Coatings Inc.
6.4.9 Honeywell International Inc.
6.4.10 HOYA VISION CARE COMPANY (HOYA Corporation)
6.4.11 Majestic Optical Coatings
6.4.12 Optical Coatings Japan
6.4.13 Optics Balzers AG
6.4.14 Optimum RX Group
6.4.15 PPG Industries
6.4.16 Quantum Coating
6.4.17 Rodenstock GmbH
6.4.18 Spectrum Direct Ltd
6.4.19 Torr Scientific Ltd
6.4.20 Viavi Solutions
6.4.21 Zeiss International
6.4.22 Zygo Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Thin Film Fabrication Technologies
7.2 Other Opportunities
※反射防止コーティング剤は、主に光の反射を抑えるために使用される薄膜技術の一つです。このコーティングは、光がガラスやプラスチックなどの透明な素材の表面に当たると、特定の波長の光を抑え、視認性を向上させる役割を果たします。反射防止コーティングは、特に光学機器やディスプレイ技術において重要な要素であり、さまざまな用途で活用されています。
反射防止コーティングには主に2つの種類があります。一つは単層コーティングで、もう一つは多層コーティングです。単層コーティングは、一つの膜を用いて反射を減少させるもので、作製が比較的簡単でコストも低いという利点があります。しかし、効果が限られるため、より高い性能を求める場合には多層コーティングが採用されます。多層コーティングは、異なる厚さの膜を重ね合わせることで、広範囲の波長に対して反射防止効果を発揮します。このように、多層構造は特定の波長に最適化し、性能を向上させるために設計されています。

反射防止コーティングの用途は多岐にわたります。まず、カメラレンズや双眼鏡、顕微鏡などの光学機器において、反射を抑えることで画質を向上させ、視認性を改善します。また、液晶ディスプレイやスマートフォンの画面にも広く使用されています。これにより、外光の影響を受けにくくし、明るい環境でも視認性を確保することができます。さらに、太陽光発電パネルや自動車のウィンドウに使用されることもあります。これによって、光の反射を減らし、エネルギー効率を向上させる役割を果たします。

反射防止コーティングには、使用される材料や技術によってさまざまな種類があります。一般的には、酸化珪素やフッ化物、酸化チタンなどの材料がコーティングに使用されます。これらの材料は、特定の波長域に対して透明性を持ちながら、反射を低減する特性を有しています。さらに、近年ではナノテクノロジーを活用した新しいコーティング材料も登場しています。これにより、より薄く、より効果的なコーティングが可能になり、さらなる性能向上が期待されています。

関連技術としては、コーティングの製造工程が重要です。真空蒸着やスパッタリング、化学気相成長(CVD)などの技術が用いられ、それぞれ異なる特性を持つコーティング膜を生成します。また、コーティングの耐久性や環境耐性を高めるための技術開発も進められています。例えば、表面硬化技術や撥水性コーティングが組み合わさることで、より長持ちする反射防止機能が実現されています。

さらに、反射防止コーティングは産業や医療分野でも重要な役割を担っています。工業用の測定器や医療用の視覚補助器具にも、反射防止の技術が使われ、より正確な測定や快適な視認環境を提供しています。これにより、作業効率や患者の快適性を向上させることが可能となります。

このように、反射防止コーティング剤は、さまざまな分野で重要視されており、今後も技術の進化が期待されます。光学機器の性能向上や新たな応用分野の開拓に寄与し、私たちの生活に役立つ技術として今後も発展していくことでしょう。
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