![]() | • レポートコード:MRC2303D054 • 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&部品 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の本調査資料では、世界のイントメッセントコーティング剤市場規模が、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均4.5%で拡大すると推測しています。本書は、イントメッセントコーティング剤の世界市場について調査・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、用途別(セルロース、炭化水素)分析、エンドユーザー別(建設、自動車&輸送、石油&ガス、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、ロシア、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・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、3M、AkzoNobel NV、Albi Protective Coating、BASF SE、Carboline、Contego International Inc.、Hempel AS、Jotun、Isolatek International、No-Burn Inc.、PPG Industries、RPM International Inc.、Tremco Illbruck、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 ・世界のイントメッセントコーティング剤市場規模:用途別 - セルロースイントメッセントコーティング剤の市場規模 - 炭化水素イントメッセントコーティング剤の市場規模 ・世界のイントメッセントコーティング剤市場規模:エンドユーザー別 - 建設における市場規模 - 自動車&輸送における市場規模 - 石油&ガスにおける市場規模 - その他エンドユーザーにおける市場規模 ・世界のイントメッセントコーティング剤市場規模:地域別 - アジア太平洋のイントメッセントコーティング剤市場規模 中国のイントメッセントコーティング剤市場規模 インドのイントメッセントコーティング剤市場規模 日本のイントメッセントコーティング剤市場規模 … - 北米のイントメッセントコーティング剤市場規模 アメリカのイントメッセントコーティング剤市場規模 カナダのイントメッセントコーティング剤市場規模 メキシコのイントメッセントコーティング剤市場規模 … - ヨーロッパのイントメッセントコーティング剤市場規模 ドイツのイントメッセントコーティング剤市場規模 イギリスのイントメッセントコーティング剤市場規模 イタリアのイントメッセントコーティング剤市場規模 … - 南米/中東のイントメッセントコーティング剤市場規模 ブラジルのイントメッセントコーティング剤市場規模 アルゼンチンのイントメッセントコーティング剤市場規模 サウジアラビアのイントメッセントコーティング剤市場規模 … - その他地域のイントメッセントコーティング剤市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
インツメッセント塗料市場は、予測期間(2022-2027年)において年平均成長率(CAGR)4.5%以上を記録すると予測されています。この市場はCOVID-19パンデミックによりマイナスの影響を受けましたが、現在はパンデミック以前のレベルに回復しつつあり、予測期間中には着実な成長が見込まれています。
主な成長要因としては、アジア太平洋地域の新興経済国における建設活動の増加や、石油・ガス探査活動の拡大が挙げられます。一方で、原材料価格の高騰が市場成長の妨げとなる可能性があります。将来的な機会としては、シェールガス生産の増加が市場にプラスの影響を与えると予想されています。
市場のトレンドとして、「石油・ガス産業」が市場を支配する見込みです。この分野は、水平掘削や精製を含む高温環境下での事業運営において、火災保護や防火対策が不可欠であるため、インツメッセント塗料の主要なエンドユーザーです。また、この塗料は、湿潤な気候条件下で金属や鋼構造物を腐食や化学物質から保護するためにも使用されます。特に、洋上石油・ガス生産は最も過酷な環境の一つであり、浸透性の紫外線への長期暴露や海水との常時接触が、インツメッセント塗料の必要性を高めています。アジア太平洋地域の石油・ガス産業は、エネルギーおよび石油化学製品への需要増により成長しており、インド、マレーシア、インドネシア、中国、韓国、日本などで洋上掘削活動が増加しています。例えば、インドネシアの「Bison, Iguana, and Gajah Puteri (BIGP)プロジェクト」では、3つの油田・ガス田の開発が進められています。COVID-19パンデミックからの完全な回復には至っていませんが、需要と供給は2022年以降に正常化すると見られています。
また、「インド」がアジア太平洋市場を牽引すると予想されています。インドの建設セクターは政府投資の増加により急速に成長しており、特にIT-ITeS(情報技術・情報技術対応サービス)分野が商業不動産の成長を大きく牽引しています。さらに、リライアンス・インダストリーズ・リミテッドやインド石油公社のような企業は、今後5年間で石油精製所の拡張を計画しています。国際航空運送協会(IATA)によると、インドは国内市場として世界最速の成長を遂げており、近年は1億9,000万人の旅客数を記録し、2030年までには国内旅客数3億3,700万人、国際旅客数8,400万人に達すると予測されています。自動車生産も2021年の9ヶ月間で2020年の同期間と比較して53%増加しており、このような自動車産業の成長と石油精製所の増加が、インドのインツメッセント塗料市場を大幅に押し上げると期待されています。
インツメッセント塗料市場は統合されており、Jotun、AkzoNobel NV、PPG Industries、The Sherwin-Williams Company、Hempel ASなどのトッププレイヤーが市場の主要なシェアを占めています。
購入者には、Excel形式の市場推計(ME)シートと、3ヶ月間のアナリストサポートが追加特典として提供されます。
レポート目次1 緒言
1.1 調査の前提条件
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の動向
4.1 促進要因
4.1.1 アジア太平洋地域の新興経済国における建設活動の増加
4.1.2 石油・ガス探査活動の成長
4.2 抑制要因
4.2.1 原材料価格の高騰
4.2.2 その他の抑制要因
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 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメンテーション
5.1 用途
5.1.1 セルロース系
5.1.2 炭化水素系
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 建設
5.2.2 自動車およびその他の輸送
5.2.3 石油・ガス
5.2.4 その他のエンドユーザー産業
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地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.2.4 その他の北米地域
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 ロシア
5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
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 その他の中東地域
6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 3M
6.4.2 AkzoNobel NV
6.4.3 Albi Protective Coating
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Carboline
6.4.6 Contego International Inc.
6.4.7 Hempel AS
6.4.8 Jotun
6.4.9 Isolatek International
6.4.10 No-Burn Inc.
6.4.11 PPG Industries
6.4.12 RPM International Inc.
6.4.13 Tremco Illbruck
6.4.14 The Sherwin-Williams Company
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 シェールガス生産の好調
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 Construction Activities in Emerging Economies of Asia-Pacific
4.1.2 Growth in the Oil and Gas Exploration Activities
4.2 Restraints
4.2.1 Rise in Prices of Raw Materials
4.2.2 Other Restraints
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 Application
5.1.1 Cellulosic
5.1.2 Hydrocarbon
5.2 End-user Industry
5.2.1 Construction
5.2.2 Automotive and Other Transportation
5.2.3 Oil and Gas
5.2.4 Other End-user Industries
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
5.3.2.4 Rest of North America
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 Russia
5.3.3.6 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
6.4.1 3M
6.4.2 AkzoNobel NV
6.4.3 Albi Protective Coating
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Carboline
6.4.6 Contego International Inc.
6.4.7 Hempel AS
6.4.8 Jotun
6.4.9 Isolatek International
6.4.10 No-Burn Inc.
6.4.11 PPG Industries
6.4.12 RPM International Inc.
6.4.13 Tremco Illbruck
6.4.14 The Sherwin-Williams Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Strong Shale Gas Production
| ※イントメッセントコーティング剤、すなわち膨張性耐火塗料は、火災時に熱にさらされると化学反応を起こして発泡し、厚い炭化層を形成する特殊な塗料です。この炭化層は断熱材として機能し、その下にある基材(鉄骨構造物など)への熱伝達を遅らせることで、構造物の耐火時間を延長し、崩壊を防ぐ役割を果たします。これにより、避難時間の確保や消火活動を可能にする重要な防災材料として利用されています。 この塗料の主要な構成要素は、主に酸供与体(リン酸塩など)、炭素源(デンプンやポリオールなど)、発泡剤(メラミンなど)の三つです。火災の熱によってまず酸供与体が分解して酸を生成し、その酸が炭素源を脱水・炭化させます。同時に、発泡剤が不燃性のガスを放出しながら炭化層を膨張させ、熱を遮断する泡状の層を形成します。 イントメッセントコーティング剤は、その用途や特性によっていくつかの種類に分類されます。大きく分けて、薄膜型と厚膜型があります。薄膜型は、主に鋼材やコンクリートに使用され、通常は数ミリ程度の薄い膜厚で適用されますが、火災時には数十倍に膨張します。外観が通常の塗料に近く、意匠性を損ないにくいという特徴があります。一方、厚膜型はセメント系やエポキシ系が主流で、比較的厚く塗布され、高い耐火性が求められる石油化学プラントやLNG貯蔵施設など、過酷な環境下で利用されることが多いです。適用される溶剤の種類によって、水系と溶剤系にも分けられ、環境負荷や施工性に応じて選択されます。 主な用途としては、建築物の鉄骨梁や柱、床、壁の耐火被覆が挙げられます。特に、大型の商業施設、高層ビル、工場などで、構造材が火災の熱で早期に変形・強度低下するのを防ぐために不可欠です。また、トンネル内の鋼材、船舶の隔壁、航空機の内装など、火災安全性が重要視される様々な分野で使用されています。ケーブルトレイや電気配線などに使用されることもあり、火災の延焼経路を遮断する目的でも利用されます。 関連技術としては、耐火性能の評価技術が重要です。塗料が形成する炭化層の厚さ、密度、そしてそれが基材の温度上昇をどれだけ抑えられるかを試験する規格(ISO、ASTM、JISなど)に基づいた試験が行われます。また、塗料の耐久性や耐候性を高めるための技術開発も進んでいます。屋外での使用を考慮した紫外線や湿度に対する耐性強化、および施工を容易にするための速乾性や一回塗布での膜厚確保技術などが研究されています。さらに、従来の有機系材料に加えて、無機系の耐火フィラーを組み合わせることで、より高性能で環境に配慮した製品開発も進められています。近年は、火災発生時に有害ガスを発生させにくいハロゲンフリーの製品や、VOC(揮発性有機化合物)を抑えた水系塗料の利用が増加傾向にあり、環境と安全の両面から技術革新が進められている分野です。これらの技術の進歩により、イントメッセントコーティング剤は、より広範囲で信頼性の高い防火ソリューションを提供しています。 |

• 日本語訳:イントメッセントコーティング剤の世界市場(2023~2028):セルロース、炭化水素
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