▶ 調査レポート

建設用複合材のグローバル市場(2023~2028):ポリエステル樹脂、ビニルエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他

• 英文タイトル:Construction Composite 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。建設用複合材のグローバル市場(2023~2028):ポリエステル樹脂、ビニルエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他 / Construction Composite Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303B096資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303B096
• 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、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:建設
• 販売価格(消費税別)
  Single User¥736,250 (USD4,750)▷ お問い合わせ
  Corporate License¥1,356,250 (USD8,750)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
Mordor Intelligence社の本市場調査レポートでは、世界の建設用複合材市場規模が、今年末までに20,420百万ドルに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均5.5%で成長すると展望しています。本書は、建設用複合材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、樹脂別(ポリエステル樹脂、ビニルエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、その他)分析、繊維別(カーボン繊維、ガラス繊維、天然繊維、その他)分析、エンドユーザー別(工業、商業、住宅、家庭)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、東南アジア、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、スペイン、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、Aegion Corporation、Exel Composites、Gurit、Hexcel Corporation、Kordsa Teknik Tekstil AS、Toray Industries Inc.、Mitsubishi Chemical Corporation、Nippon Electric Glass Co. Ltd、Owens Corning、SGL Carbon、Teijin Limited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
・世界の建設用複合材市場規模:樹脂別
- ポリエステル樹脂の市場規模
- ビニルエステルの市場規模
- ポリエチレンの市場規模
- ポリプロピレンの市場規模
- その他の市場規模
・世界の建設用複合材市場規模:繊維別
- カーボン繊維の市場規模
- ガラス繊維の市場規模
- 天然繊維の市場規模
- その他の市場規模
・世界の建設用複合材市場規模:エンドユーザー別
- 工業における市場規模
- 商業における市場規模
- 住宅における市場規模
- 家庭における市場規模
・世界の建設用複合材市場規模:地域別
- アジア太平洋の建設用複合材市場規模
中国の建設用複合材市場規模
インドの建設用複合材市場規模
日本の建設用複合材市場規模

- 北米の建設用複合材市場規模
アメリカの建設用複合材市場規模
カナダの建設用複合材市場規模
メキシコの建設用複合材市場規模

- ヨーロッパの建設用複合材市場規模
ドイツの建設用複合材市場規模
イギリスの建設用複合材市場規模
イタリアの建設用複合材市場規模

- 南米/中東の建設用複合材市場規模
ブラジルの建設用複合材市場規模
アルゼンチンの建設用複合材市場規模
サウジアラビアの建設用複合材市場規模

- その他地域の建設用複合材市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

建設用複合材市場の概要:

建設用複合材市場は、今年末までに約204億2,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.5%を超えて成長すると予想されています。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックは、2020年に国際貿易を著しく阻害し、製造業、建築業、建設業を含む様々な産業に深刻な影響を与え、市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年にはこれらのセクターからの市場需要は大幅に回復しました。

**主要なハイライト:**

* **市場成長の推進要因:** 中期的には、建設用途での複合材の使用増加と、老朽化したコンクリート構造物の補修が市場成長を牽引しています。
* **市場成長の阻害要因:** 一方で、複合材の初期生産および設置コストが高いこと、また熟練労働者の不足が市場の成長を妨げています。
* **市場機会:** 今後数年間で、建設分野における複合材の大量生産能力の向上が市場に新たな機会を生み出す可能性が高いです。
* **地域別動向:** 北米が収益面で市場を支配すると予想されており、アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています。

**建設用複合材市場のトレンド:**

**土木建設セクターが市場を支配する見込み**

土木建設セクターには、橋梁、ダム、道路、空港、運河、鉄道インフラなどの建設が含まれます。このセクターは複合材市場を牽引しています。

* **中国:** 2021年末には、中国の複数の省が大規模なインフラプロジェクトを発表しました。例えば、中国南部の広西チワン族自治区は、交通、新エネルギー、物流、基礎インフラなど多岐にわたる分野で、総投資額1,859億人民元(約291.5億米ドル)の主要建設プロジェクト群を発表しました。さらに、中国は今後15年間で鉄道網を現在の約1/3まで拡張する計画であり、2035年末までに約20万kmの鉄道(うち約7万kmは高速鉄道)を整備することを目指しています。
* **ドイツ:** ドイツの交通デジタルインフラ省は、電気モビリティや自動・ネットワーク化された運転のための電気自動車充電インフラといった未来技術に3億4,872万米ドルを投資する計画です。また、シュヴァルムシュタットと中央ヘッセンのオームタールジャンクションを結ぶA49高速道路プロジェクトも開始されており、複合材の消費増加が期待されています。このプロジェクトは官民パートナーシップモデルに基づいており、投資額は8億1,368万米ドル、93kmの道路建設を含み、2024年第3四半期に完了予定です。
* **米国:** 米国勢調査局によると、2021年の米国のハイウェイおよび道路建設の年間価値は1億68万米ドルで、2020年の1億232万米ドルと比較して若干減少しました。
* **カナダ:** カナダ政府は「カナダへの投資計画」の一環として、2028年までに国内の主要インフラ開発に約1,400億米ドルを投資する計画を発表しています。

これらの大規模な鉄道および道路建設プロジェクトが、予測期間中の建設用複合材の需要を促進すると考えられます。

**北米地域が市場を支配する見込み**

北米地域は、米国、カナダ、メキシコといった国々で建設セクターが成長していることにより、建設用複合材の利用が増加しています。北米は建設用複合材の最大の消費市場の一つです。

* **米国:** 米国は世界最大級の建設産業を有しています。2021年通年の建設支出は1兆5,903.7億米ドルに達し、2020年の1兆4,692億米ドルから8.2%増加しました。これにより、様々な建設用途での複合材消費が増加しています。さらに、米国勢調査局によると、2022年2月の建設支出は季節調整済み年率で1兆7,044億米ドルと推定され、1月の改定値1兆6,955億米ドルから0.5%増加しました。また、2022年2月の推定値は、2021年2月の1兆5,333億米ドルと比較して11.2%増加しています。2022年最初の2ヶ月間の建設支出は2,378億米ドルに達し、2021年同期の2,154億米ドルから10.4%増加しました。
* **カナダ:** カナダでは、住宅および商業セクターが近年安定した成長を見せています。特にトロントでは高層ビル建設ブームが起こっており、2025年までに30棟以上の高層ビルが完成予定であり、さらに50棟が提案・計画段階にあります。また、「カナダへの投資計画」の一環として、カナダ政府は2028年までにインフラ開発に約1,400億米ドルを投資する計画を発表しています。

**建設用複合材市場の競合分析:**

世界の建設用複合材市場は細分化されています。主要な市場プレーヤー(順不同)には、Hexcel Corporation、Owens Corning、Nippon Electric Glass Co. Ltd.、Toray Industries Inc.、Guritなどが含まれます。

**追加特典:**

市場調査レポートには、以下の追加特典が含まれています。
* 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 研究の仮定
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 建設用途における複合材料の使用増加
4.1.2 古いコンクリート構造物の再生
4.2 制約
4.2.1 複合材料の高初期製造および設置コスト
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い

5 市場セグメンテーション(収益における市場規模)
5.1 樹脂タイプ
5.1.1 ポリエステル樹脂
5.1.2 ビニルエステル
5.1.3 ポリエチレン
5.1.4 ポリプロピレン
5.1.5 エポキシ樹脂
5.1.6 その他の樹脂タイプ
5.2 繊維タイプ
5.2.1 カーボンファイバー
5.2.2 グラスファイバー
5.2.3 天然繊維
5.2.4 その他の繊維タイプ
5.3 エンドユースセクター
5.3.1 工業
5.3.2 商業
5.3.3 住宅
5.3.4 土木
5.4 地域
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 ASEAN諸国
5.4.1.6 その他のアジア太平洋
5.4.2 北アメリカ
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 イタリア
5.4.3.4 フランス
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東

6 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、および契約
6.2 市場シェア (%) ** / ランキング分析
6.3 主要企業が採用した戦略
6.4 企業プロフィール(概要、財務、製品とサービス、最近の開発)
6.4.1 Aegion Corporation
6.4.2 Exel Composites
6.4.3 Gurit
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Kordsa Teknik Tekstil AS
6.4.6 Toray Industries Inc.
6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.8 Nippon Electric Glass Co. Ltd
6.4.9 Owens Corning
6.4.10 SGL Carbon
6.4.11 Teijin Limited

7 市場機会と今後のトレンド
7.1 建設分野における複合材料の大量生産能力の向上

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 Use of Composites in Construction Applications
4.1.2 Rehabilitation of Old Concrete Structures
4.2 Restraints
4.2.1 High Initial Production and Installation Costs of Composites
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 Revenue)
5.1 Resin Type
5.1.1 Polyester Resin
5.1.2 Vinyl Ester
5.1.3 Polyethylene
5.1.4 Polypropylene
5.1.5 Epoxy Resin
5.1.6 Other Resin Types
5.2 Fiber Type
5.2.1 Carbon Fibers
5.2.2 Glass Fibers
5.2.3 Natural Fibers
5.2.4 Other Fiber Types
5.3 End-use Sector
5.3.1 Industrial
5.3.2 Commercial
5.3.3 Housing
5.3.4 Civil
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 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 Aegion Corporation
6.4.2 Exel Composites
6.4.3 Gurit
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Kordsa Teknik Tekstil AS
6.4.6 Toray Industries Inc.
6.4.7 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.8 Nippon Electric Glass Co. Ltd
6.4.9 Owens Corning
6.4.10 SGL Carbon
6.4.11 Teijin Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Ability to Mass Produce Composites in the Construction Sector
※建設用複合材は、異なる物質を組み合わせて新たな特性を持つ材料を創出するための技術であり、建設産業において重要な役割を果たしています。複合材は、一般的に基材と強化材の二つの主要な要素から構成されています。基材は通常、樹脂やセメントなどのマトリックスであり、強化材は繊維や粒子、あるいは異質な金属などを用います。このような構造により、複合材は高い強度や軽さ、耐久性を持つことができます。
建設用複合材の種類には多くのバリエーションがあります。最も一般的なものの一つは、FRP(繊維強化プラスチック)で、ガラス繊維や炭素繊維を使用しています。FRPは軽量で耐腐食性に優れ、特に湿気の多い環境や化学薬品にさらされる施設の建設に適しています。また、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)はさらなる強度や剛性を持ち、高負荷がかかる構造物や橋梁などでの利用が進んでいます。

他の種類には、木材とプラスチックを組み合わせたWPC(ウッドプラスチック複合材)や、セメントと軽量骨材を使用した軽量コンクリートなどがあります。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、用途も多岐にわたります。例えばWPCは、デッキや家具など屋外の利用に適し、腐食や虫害に強い特性があります。また、軽量コンクリートは構造物の基盤に使用することで、軽量化に寄与し、地震などの揺れに対する耐性を向上させることができます。

建設用複合材の用途は非常に広範で、住宅や商業ビルの構造材料から、橋梁、トンネル、風力発電所、さらには地震対策のための補強材料に至るまで多岐にわたります。特に、近年は都市インフラの更新や新築において、環境負荷を低減するための持続可能な材料としての価値が見直されており、リサイクル可能な複合材の開発も進められています。

関連技術としては、複合材の成形や接着、表面処理技術があります。成形技術には、手作業での成形から、最新の自動化技術を用いた工場オートメーションまで多様な方法があります。接着技術は、複合材の長期的な耐久性に大きな影響を与えます。特にセメント系材料とプラスチック系材料を結合させる際には、適切な接着剤の選定が不可欠です。さらに、複合材の表面処理技術も重要で、これにより耐候性や美観を向上させることができます。

建設用複合材は、その特性から建設業界に革新をもたらしており、従来の建材に代わる選択肢としてますます高い注目を集めています。その進展は、環境への配慮やコスト効率の両面において、さらなる成長を期待できる分野となっています。このような技術の進展は、将来的には更なる省エネルギー化や、環境負荷の低減を目指した新たな複合材の開発につながるでしょう。建設用複合材は今後も、より持続可能で強靭な建築物の創出に寄与する重要な材料であり続けると考えられます。
グローバル市場調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンター株式会社です。