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建設用複合材のグローバル市場(2019-2029)

• 英文タイトル:Construction Composite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

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(2019-2029) / Construction Composite - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 / MRC2403C084資料のイメージです。• レポートコード:MRC2403C084
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2024年2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:材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要
建設用複合材の市場規模は、2024年に228.8億米ドルと推定され、予測期間(2024〜2029年)の年平均成長率は5.91%を記録して2029年には304.9億米ドルに達すると予測されています。COVID-19は、パンデミックが国際貿易に深刻な影響を与え、製造、建築、建設を含むいくつかの産業に支障をきたしたため、2020年の市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年にはこれらのセクターからの市場需要が大幅に回復しました。

主要ハイライト
中期的には、建設用途における複合材料の使用増加と老朽化したコンクリート構造物の修復が市場成長の促進要因です。
一方、複合材料の初期生産コストと設置コストが高いことと、熟練労働者の不足が市場の成長を妨げています。
建設分野における複合材料の大量生産能力の向上は、今後数年間で市場にチャンスをもたらすと思われます。
北米が収益面で市場を支配する一方、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。

建設用複合材の市場動向

土木建設分野が市場を支配
土木建設は、橋梁、ダム、道路、空港、運河、鉄道インフラ、および関連構造物の建設で構成されます。
2021年末には、中国のいくつかの省が大規模なインフラプロジェクトを発表しました。中国南部の広西チワン族自治区は、投資総額1,859億人民元(291億5,000万米ドル)の大型建設プロジェクトを発表しました。これらのプロジェクトは、交通、新エネルギー、物流、基礎インフラなど多くの分野をカバー。
さらに中国は、都市化を推進し地域経済を活性化させる長期計画の一環として、世界第2位の鉄道網を今後15年間で3分の1に拡大する計画。国有企業である中国国鉄集団が発表した計画によると、中国は2035年末までに、高速鉄道約7万キロを含む約20万キロ(124,274マイル)の鉄道敷設を目指しています。
ドイツでは、交通・デジタルインフラ省が、電気モビリティや電気自動車充電インフラの自動運転・ネットワーク化などの将来技術に3億4,872万米ドルを投資する予定です。また、シュヴァルムシュタットとヘッセン州中部のオームタール・インターチェンジを結ぶA49高速道路プロジェクトにも着手しました。これにより、複合材料の消費が増加する見込みです。シュヴァルムシュタット-オームタール間のプロジェクトは、官民パートナーシップモデルに基づいており、投資額は8億1,368万米ドルです。93kmの道路からなるこの工事は、2024年第3四半期に完成する予定です。こうした大規模な鉄道・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牽引する可能性があります。
米国国勢調査局によると、2021年に米国で実施された高速道路と道路建設の年間金額は1億68万米ドルで、2020年の1億232万米ドルと比較すると。
カナダでは、「カナダへの投資」計画の一環として、政府は2028年までに国内の主要インフラ開発に約1400億米ドルを投資する計画を発表しました。

市場を支配する北米地域
北米では、米国、カナダ、メキシコなどの国々で建設部門が成長しているため、建設用複合材の利用が増加しています。
北米地域は、建設用複合材の最大消費市場のひとつです。米国は世界最大の建設産業の1つです。2021年通年の建設支出は1兆5,903億7,000万米ドルに達し、2020年の1兆4,692億米ドルを8.2%上回ったため、さまざまな建設用途から建設用複合材の消費が増加しました。
米国国勢調査局によると、2022年2月の同国の建設支出は、季節調整済み年率1,704億米ドルと推定され、1月に改定された1兆6,955億米ドルを0.5%上回りました。さらに、2022年2月の推計値は、2021年2月の推計値1兆5,333億米ドルを11.2%上回っています。2022年1~2月の建設支出は2,378億米ドルで、2021年同期の2,154億米ドルを10.4%上回りました。
カナダでは近年、住宅・商業部門が安定した成長を遂げています。カナダ(特にトロント)では最近、超高層ビルの建設ブームが起きています。2025年までに30棟以上の超高層ビルが完成する見込みで、トロントではさらに50棟の超高層ビルが提案・計画段階にあります。
さらに、「カナダへの投資計画」の一環として、政府は2028年までに国内のインフラ開発に1,400億米ドル近くを投資する計画を発表しています。

建設用複合材産業の概要

世界の建設用複合材市場は細分化されています。 市場の主要プレーヤーには、Hexcel Corporation、Owens Corning、日本電気硝子株式会社、東レ株式会社、Gurit などがあります。(順不同)

その他のメリット
エクセル形式の市場予測シート
3ヶ月間のアナリストサポート

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲

2 調査方法

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 建設用途における複合材料の使用の増加
4.1.2 老朽コンクリート構造の修復
4.2 阻害要因
4.2.1 複合材料の初期生産コストと設置コストの高さ
4.3 産業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 サプライヤーの交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
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 競争の程度

5 市場セグメント(市場規模-売上高)
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 繊維の種類
5.2.1 炭素繊維
5.2.2 ガラス繊維
5.2.3 天然繊維
5.2.4 その他の繊維タイプ
5.3 最終用途分野
5.3.1 産業用
5.3.2 商業
5.3.3 住宅
5.3.4 民間
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諸国
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 欧州
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 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米
5.4.5 中東・アフリカ
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・アフリカ地域

6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
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 企業プロフィール(概要、財務、製品・サービス、最近の動向)
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 市場機会と今後の動向
7.1 建設分野における複合材料の大量生産能力の向上

レポート目次

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 and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

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


※建設用複合材とは、異なる特性を持つ材料を組み合わせて、新しい機能や性能を発揮させるために開発された素材です。これにより、従来の材料単独では得られないメリットを実現します。主に運動性、耐久性、強度、軽量性、耐腐食性などの特性向上を目指しています。

建設用複合材には、大きく分けていくつかの種類があります。まず、FRP(繊維強化プラスチック)です。FRPは、ガラス繊維や炭素繊維を用いたプラスチックで、高強度で軽量な特性を持っています。これにより、構造物において負荷を分散させることができ、耐久性を高める効果があります。

次に、CFRP(炭素繊維強化プラスチック)があります。CFRPは特に高強度で軽量なため、航空宇宙産業やスポーツ用品などでも採用されていますが、建設分野でも耐震補強や橋梁の補修などに利用されています。CFRPは高価格ですが、その性能から注目されています。

さらに、GFRP(ガラス繊維強化プラスチック)もあります。GFRPはCFRPよりもコストが低く、多様な建設用アプリケーションに適用できます。耐水性や耐腐食性も良好で、特に海洋構造物や地下施設などで活躍しています。

また、材料としての特性を引き出すために、複合材の設計においては材料の配置や形状が重要なポイントとなります。層状に配置された異なる材料は、それぞれが持つ特性を最大限に引き出し、最適な性能を持つ構造物を実現します。このアプローチは、軽量化と強度向上を両立するために特に有効です。

用途としては、建築物の構造体、内装材、外装材、さらには橋梁や道路、ダム、トンネルなどのインフラ設備に至るまで多岐にわたります。特に、震災や自然災害が多い地域では、複合材の強度と耐久性が重宝されており、地震対策や防災対策としても重要な役割を果たしています。

関連技術としては、製造技術や接合技術、設計シミュレーション技術などがあります。製造技術の進歩により、複合材の製造コストが低下し、大量生産が可能となります。また、高度な接合技術では、異なる材料同士をしっかりと接合し、全体としての強度を担保することが求められます。これにより、工場でのプレファブリケーションが可能となり、現場での施工効率が向上しています。

シミュレーション技術も重要な要素であり、複合材の構造性能を解析するためのコンピュータモデルが利用されています。これにより、設計段階でのフィードバックが得られ、最適な材料選定や形状設計が実現でき、建設物の耐久性を確保することができます。

これらの技術革新により、建設用複合材の適用範囲は広がり続けています。環境負荷の低減が求められる中で、リサイクル可能な材料を用いた複合材の開発も進められています。持続可能な建設を実現するためには、今後も複合材の研究と技術開発が重要です。

建設用複合材は、伝統的な建設材料では得られない性能を提供し、耐久性の高い安全な社会インフラの形成に寄与しています。そのため、今後の研究や発展が益々期待される分野と言えるでしょう。
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