![]() | • レポートコード:MRC2303C095 • 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、150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・材料 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の市場調査では、世界の保護コーティング剤市場規模が予測期間中(2022年~2027年)、年平均3.5%で増加すると推測されています。本調査資料では、保護コーティング剤の世界市場を総合的に調査をし、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、製品種類別(エポキシ、ポリウレタン、ビニルエステル、ポリエステル、その他)分析、技術別(水性、溶剤系、粉末、その他)分析、産業別(石油・ガス、鉱業、電力、インフラ、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・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Akzo Nobel NV、Axalta Coating Systems LLC、Hempel AS、Jotun A/S、Kansai Paint Co. Ltd、Nippon Paints、PPG Industries Inc.、RPM International、The Sherwin Williams Company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 ・世界の保護コーティング剤市場規模:製品種類別 - エポキシの市場規模 - ポリウレタンの市場規模 - ビニルエステルの市場規模 - ポリエステルの市場規模 - その他保護コーティング剤の市場規模 ・世界の保護コーティング剤市場規模:技術別 - 水性保護コーティング剤の市場規模 - 溶剤系保護コーティング剤の市場規模 - 粉末型保護コーティング剤の市場規模 - その他保護コーティング剤の市場規模 ・世界の保護コーティング剤市場規模:産業別 - 石油・ガスにおける市場規模 - 鉱業における市場規模 - 電力における市場規模 - インフラにおける市場規模 - その他産業における市場規模 ・世界の保護コーティング剤市場規模:地域別 - アジア太平洋の保護コーティング剤市場規模 中国の保護コーティング剤市場規模 インドの保護コーティング剤市場規模 日本の保護コーティング剤市場規模 … - 北米の保護コーティング剤市場規模 アメリカの保護コーティング剤市場規模 カナダの保護コーティング剤市場規模 メキシコの保護コーティング剤市場規模 … - ヨーロッパの保護コーティング剤市場規模 ドイツの保護コーティング剤市場規模 イギリスの保護コーティング剤市場規模 イタリアの保護コーティング剤市場規模 … - 南米/中東の保護コーティング剤市場規模 ブラジルの保護コーティング剤市場規模 アルゼンチンの保護コーティング剤市場規模 サウジアラビアの保護コーティング剤市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
## グローバル保護コーティング市場レポート概要
グローバル保護コーティング市場は、予測期間中に3.5%を超える年間平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれています。2020年にはCOVID-19パンデミックによって市場は一時的にマイナスの影響を受けましたが、ロックダウン解除後は、最終用途産業が急速に回復し、パンデミック以前のレベルに達したことで、今後数年間の市場需要が拡大すると予測されています。
### 主要なハイライト
短期的には、アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展、および環境に配慮したグリーンコーティングの需要増加が市場成長を牽引すると考えられます。一方で、揮発性有機化合物(VOC)排出に関する規制は市場の成長を妨げる要因となるでしょう。しかし、予測期間以降には粉体塗料による代替の可能性が新たな機会として作用する可能性があります。地域別では、中国やインドでの高い消費量により、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想されています。
### 保護コーティング市場のトレンド
#### 1. インフラ部門からの需要増加
インフラ産業は保護コーティング市場の主要な消費者です。構造物の表面劣化はインフラ産業における大きな課題であり、表面劣化は被覆の損失や表面補強材の腐食により構造的な問題を引き起こす可能性があります。この劣化を最小限に抑えるために保護コーティングが使用されます。コーティング材料は、耐久性があり、基材表面にしっかり接着し、温度変化による膨張・収縮に対して適合性を持つ必要があります。特に過酷な環境下でのインフラ保護には、100%固形/硬質構造ポリウレタンコーティングが最適な技術であり、事実上あらゆる種類の鋼構造物に対する防食コーティングとしても機能します。
インド、ドイツ、米国、中国などの国々では、インフラ部門におけるプロジェクトと投資が増加しており、保護コーティングの消費量が増大しています。インドでは、経済成長を促進・維持する重要な要素としてインフラが挙げられ、製造業の競争力向上に不可欠です。土地取得政策、実施の遅延、官僚主義によるプロジェクトの超過コストといった課題があるものの、現政権はこれらの遅延を最小限に抑え、複雑さを軽減し、プロジェクトの透明性を向上させることでインフラプロジェクトのペースを加速させることに注力しています。政府は2019~2025年度に向けて、総額111兆ルピー(約1.5兆米ドル)に上る「国家インフラパイプライン(NIP)」を発足させ、当初は6,835プロジェクトが対象でしたが、2021年には7,400プロジェクトに拡大されました。道路、住宅、都市開発、鉄道、在来型電力、再生可能エネルギー、灌漑がプロジェクト価値の大部分を占めています。
北米では、2022年第1四半期に85億6,000万米ドルのオンタリオ線地下鉄プロジェクト、30億米ドルのスチールミニミルプロジェクト、30億米ドルのオセオラ製鉄所プロジェクトなど、大規模なプロジェクトが開始されました。また、2022年8月にはサウジアラビアでも総額200億米ドルのジェッダ中央開発プロジェクトが着工され、博物館、スポーツスタジアム、サンゴ養殖場、オペラハウスの4つのランドマーク建設に加え、少なくとも17,000戸の住宅と3,000軒以上のホテル・観光施設が建設される予定です。これらの動向に基づき、インフラ部門が市場を支配すると予測されています。
#### 2. アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域はグローバル市場を支配しており、特に中国が世界最大の市場シェアを占めると推定されています。中国は世界の全建設投資の20%を占める世界最大の建設市場を有し、パンデミックにより一時的に成長が抑制されたものの、2020年には急速な成長を遂げ、主要な景気減速時には常に経済成長を支えてきました。中国のインフラ部門は国内市場において最大のシェアを占めると見込まれています。
中国は化学処理の中心地であり、世界の化学品生産の大部分を占めています。世界中で様々な化学品の需要が高まるにつれて、この分野における保護コーティングの需要も予測期間中に増加すると見られています。2021年第4四半期には、湖北省武漢市の72億米ドル規模の武漢周大福金融センター、42億米ドル規模の青島深源海2,000MW洋上風力発電所、181億人民元(約28億米ドル)規模の劉恒海上架橋プロジェクトなど、複数のプロジェクトが中国で着工されました。
さらに、インドのインフラ部門も同国経済の重要な柱であり、政府は優れたインフラの適時整備を確実にするための様々な取り組みを行っています。インドの国家インフラパイプライン(NIP)は、当初6,835プロジェクトで開始されましたが、2020~2025年度には総額約108兆ルピーの投資を伴う9,335プロジェクトに拡大されています。インドは10種の金属鉱物、3種の原子鉱物、4種の燃料関連鉱物、23種の非金属鉱物、55種のマイナー鉱物を含む約95種の鉱物を生産しており、アジア太平洋地域における主要な鉱業国の一つです。多くの民間企業が鉱業部門の活性化に積極的に投資しています。これらの要因のすべてが、アジア太平洋地域がグローバル市場で優位に立つことに貢献しています。
### 競合分析
グローバル保護コーティング市場は断片化されており、2021年にはAkzo Nobel NV、The Sherwin-Williams Company、PPG Industries Inc.、Jotun、Hempel ASなどの上位5社が世界の生産において значительнаяシェアを占めています。
### 追加特典
本市場調査レポートには、Excel形式の市場推定シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。
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 推進要因
4.1.1 アジア太平洋地域におけるインフラ整備と工業化の進展
4.1.2 グリーンコーティング需要の拡大
4.2 抑制要因
4.2.1 VOC排出規制
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 購買者の交渉力
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 競争の激しさ
5 市場セグメンテーション(市場規模:金額ベース)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 エポキシ
5.1.2 ポリウレタン
5.1.3 ビニルエステル
5.1.4 ポリエステル
5.1.5 その他の製品タイプ
5.2 技術別
5.2.1 水性
5.2.2 溶剤系
5.2.3 粉体
5.2.4 その他の技術
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 石油・ガス
5.3.2 鉱業
5.3.3 電力
5.3.4 インフラ
5.3.5 その他のエンドユーザー産業
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋地域
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 アジア太平洋地域その他
5.4.2 北米
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 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 南米その他
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 中東その他
6 競争環境
6.1 合併、買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア分析
6.3 主要プレイヤーが採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
6.4.3 Hempel AS
6.4.4 Jotun A/S
6.4.5 関西ペイント株式会社
6.4.6 日本ペイント
6.4.7 PPG Industries Inc.
6.4.8 RPMインターナショナル
6.4.9 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
6.4.10 アジアンペインツPPGプライベートリミテッド
6.4.11 シーカAG
7 市場機会と将来動向
7.1 粉体塗装による潜在的な代替可能性
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 Growing Infrastructure and Industrialization in the Asia-Pacific Region
4.1.2 Growing Green Coatings Demand
4.2 Restraints
4.2.1 Regulations Related to VOC Emissions
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 By Product Type
5.1.1 Epoxy
5.1.2 Polyurethane
5.1.3 Vinyl Ester
5.1.4 Polyester
5.1.5 Other Product Types
5.2 By Technology
5.2.1 Water-borne
5.2.2 Solvent-borne
5.2.3 Powder
5.2.4 Other Technologies
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Oil and Gas
5.3.2 Mining
5.3.3 Power
5.3.4 Infrastructure
5.3.5 Other End-user Industries
5.4 By 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 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 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, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis
6.3 Strategies Adopted by the Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Axalta Coating Systems LLC
6.4.3 Hempel AS
6.4.4 Jotun A/S
6.4.5 Kansai Paint Co. Ltd
6.4.6 Nippon Paints
6.4.7 PPG Industries Inc.
6.4.8 RPM International
6.4.9 The Sherwin Williams Company
6.4.10 Asian Paints PPG Pvt. Limited
6.4.11 Sika AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Potential Replacement by Powder Coatings
| ※保護コーティング剤とは、物体の表面に塗布される材料で、その保護性能を高めるための剤です。これにより、対象物が物理的、化学的、または環境的なダメージから保護されます。コーティングはさまざまな形態があり、主に液体やスプレー形式で販売されます。保護コーティングは、多くの材料に使用可能で、金属、プラスチック、ガラス、木材など多岐にわたります。 保護コーティング剤の主な種類には、ペイント、ラッカー、エポキシ樹脂、ウレタンコーティング、シリコンコーティングなどがあります。ペイントは主に装飾的な目的もありますが、適切な種類を選ぶことで耐候性や耐薬品性を提供します。ラッカーは乾燥が速く、光沢感を持つため、内外装の仕上げによく使われます。エポキシ樹脂は非常に耐久性が高く、化学物質に対する耐性が強いため、工業用途に適しています。ウレタンコーティングは柔軟性があり、磨耗や衝撃に対する保護を提供します。シリコンコーティングは高温に強く、電子機器の絶縁保護に用いることが一般的です。 保護コーティングの用途は広範囲です。航空宇宙産業では、部品の腐食防止や耐熱性向上に活用されています。自動車産業では、車体の錆防止や塗装の耐久性向上が目的です。また、建築業界では外壁や屋根の保護に使用され、劣化を防ぐことでメンテナンスコストを削減します。さらに、電子機器業界では、内部基板やコネクタの保護、耐湿性向上のためにコーティングが施されます。 関連技術としては、スプレーコーティング、浸漬コーティング、ブレードコーティング、ロールコーティングなどがあります。スプレーコーティングは、均一なコーティングを施すのに適しており、大面積の処理が可能です。浸漬コーティングは、対象物をコーティング剤に浸す方法で、特に複雑な形状の物体に適しています。ブレードコーティングは、ブレードを使って薄膜を形成する方法で、主に電子機器や医療機器に用いられます。ロールコーティングは、連続型生産に適しており、シート状の素材に対して効率的にコーティングすることができます。 保護コーティング剤における技術開発は進んでおり、環境に優しい材料やプロセスが求められています。これにより、揮発性有機化合物(VOC)を含まない水性のコーティングや、再生可能な原料を使用したエコフレンドリーなコーティング剤が増えています。また、ナノ技術を利用した高機能コーティングが注目されており、優れた特性を持つコーティングが実現されています。 保護コーティング剤の選択は、使用される環境や目的に応じて慎重に行う必要があります。耐候性、耐薬品性、耐摩耗性、柔軟性や硬度など、求められる特性が異なるため、専門的な知識をもとに適切な製品を選定することが大切です。また、コーティングの施行にも注意が必要で、適切な準備や条件下で行うことが、最終的な性能を左右します。 このように、保護コーティング剤は多岐にわたる素材や用途に対応する重要な技術であり、その効果的な利用はさまざまな産業で求められています。工程の効率化やコスト削減、耐久性の向上に寄与するため、今後もさらなる技術革新が期待されています。 |

