![]() | • レポートコード:MRCLC5DC08327 • 出版社/出版日:Lucintel / 2025年10月 • レポート形態:英文、PDF、約150ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日) • 産業分類:航空宇宙・防衛 |
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レポート概要
| 主なデータポイント:2031年の市場規模=4370万ドル、今後7年間の年間成長予測=5.8%。 詳細については以下をご覧ください。本市場レポートは、2031年までの世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向、機会、予測を、材料タイプ(銀、銅、その他)、適合(OEMおよびアフターマーケット)、最終用途(航空、宇宙、その他)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他)別に網羅しています。 |
航空宇宙用抗菌コーティングの動向と予測
世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の将来は有望であり、航空および宇宙市場における機会が見込まれる。世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.8%で成長し、2031年までに推定4,370万ドルに達すると予測されている。 この市場の主な推進要因は、航空旅客の安全懸念の高まり、航空機納入数の増加、および現行航空機の継続的なアップグレードである。
• Lucintelの予測によれば、材料タイプカテゴリーにおいて、銀は広域スペクトル効果、耐久性、および旅客への相対的安全性を確保するため、予測期間を通じて最大のセグメントを維持する見込みである。
• 最終用途カテゴリーでは、航空分野が予測期間を通じて最も高い成長率を示すと予想される。
• 地域別では、航空機衛生への注目の高まりと清掃サイクルの長期化、宇宙ミッションの増加、地域内人口の可処分所得増加により、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示すと予想される。
150ページ以上の包括的なレポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を得てください。
航空宇宙抗菌コーティング市場における新興トレンド
航空宇宙抗菌コーティング市場は現在、業界を形作る複数の新興トレンドによって変革を遂げつつあります。技術の発展と規制要件の厳格化に伴い、これらのトレンドはより高性能で持続可能なソリューションへの移行を示しています。主な5つのトレンドは以下の通りです:
• ナノテクノロジーの統合:ナノテクノロジーの利用拡大により、コーティングの抗菌特性と耐久性が向上しています。例えば、銀や銅などのナノ粒子は、幅広い微生物を抑制する優れた能力から人気を集めています。
• 環境に優しい材料:壁面塗料などに使用されるコーティングにおいて、環境安全性を備えた微生物制御製品への消費者需要が高まり続けています。環境への影響を最小限に抑えつつ最適な性能を保証するため、メーカーは生分解性または低毒性材料を用いたコーティングを製造しています。
• 自己洗浄コーティング:自己洗浄技術も革新トレンドとして台頭している。光触媒材料を用いたこれらのコーティングは、光照射により有機汚染物質を分解し、表面の清潔さを維持するとともにメンテナンス作業を削減する。
• 研究開発投資の増加:企業は研究開発(R&D)への投資を拡大している。様々な状況下でより長く保護し、より優れた性能を発揮する先進的な配合の開発に注力している。
• 規制順守と基準:規制強化と業界基準の高度化が、現在の市場成長を牽引している。企業は認証を含む新たなコンプライアンス要件を満たす必要があり、高品質で安全な塗料・コーティングの開発が求められている。
これらの新興トレンドは、コーティングの効果性・持続可能性・規制適合性を高めることで、航空宇宙用抗菌コーティング市場を大きく変革している。先進技術と環境配慮素材への注力がイノベーションを推進し、この分野のプレイヤーに新たな機会を創出している。
航空宇宙用抗菌コーティング市場の最近の動向
航空宇宙用抗菌コーティング分野では、様々な技術的進歩、規制基準、産業要件を反映して数多くの変化が生じている。主な5つのハイライトは以下の通り:
• 改良された配合:銀ナノ粒子や銅などの新規抗菌剤を組み込んだ優れた配合により、微生物汚染に対する保護レベルが向上。これらの革新によりコーティングの耐久性と有効性が強化されている。
• 規制の変更:航空機産業を統制する法律の最近の変更により、より優れた抗菌コーティングの需要が高まっています。関連当局が設定した高い安全基準と性能閾値を満たすコーティングの開発に多大な努力が注がれています。
• 持続可能性への取り組み:生分解性で環境に優しい抗菌コーティングの導入は大きな進歩です。これは環境問題に対処しつつ、高い性能レベルを確保します。
• 技術統合:ナノテクノロジーや自己洗浄コーティングなどの技術進歩により、航空宇宙用抗菌コーティングの機能性が向上。これにより寿命が延び、メンテナンスコストが削減される。
• 連携強化:航空機メーカーとコーティング供給企業間の緊密な連携により、複数の新製品が誕生。これらの取り組みにより、業界の特定ニーズに対応可能なカスタマイズコーティングが実現している。
したがって、航空宇宙用抗菌コーティング市場の成長は、持続可能性の向上、規制順守、性能強化をもたらすこれらの進展に起因する。したがって、先進技術への注力と規制枠組みとの整合性が市場構造を変革し、イノベーションを可能にしている。
航空宇宙用抗菌コーティング市場の戦略的成長機会
航空宇宙抗菌コーティング市場では、様々な用途において拡大の戦略的領域が複数存在する。安全性や性能向上の需要が高まる中、これらの領域の重要性は増している。主な5つの領域は以下の通り:
• 商用航空機:乗客の安全性と衛生環境の向上ニーズにより、商用航空分野が主要な関心領域となっている。抗菌コーティングは機内清潔度の向上や感染リスク低減に有効である。
• 軍用機:過酷な環境条件に対応する耐久性コーティングが求められる軍事作戦は、成長機会を秘めています。理想的には、厳しい気候条件からの保護機能を備える必要があります。
• 宇宙船:宇宙船分野では、長期の宇宙滞在中の乗組員の健康と安全を確保する抗菌コーティングの活用が模索されています。こうした特殊な環境課題に対応するため、先進的なコーティング技術が開発中です。
• 整備・修理・オーバーホール(MRO):航空機塗料は寿命延長により修理コスト削減に寄与します。コーティング技術の進歩によりMRO作業は効率化・高度化しています。
• 内装表面:座席や内装部品など機内部品にも抗菌層が採用され、清潔さを維持することで耐久性を向上させます。
このように、これらの戦略的成長機会が航空宇宙抗菌コーティング産業の拡大基盤を形成している。民間航空、軍用機、宇宙船分野、MROに焦点を当てることで多様なニーズに対応し、新たな開発の道筋を創出している。
航空宇宙抗菌コーティング市場の推進要因と課題
航空宇宙抗菌コーティング市場は、数多くの技術的、経済的、規制的要因の影響を受けています。これらの推進要因と課題を把握することは、市場を効果的にナビゲートするために極めて重要です。主な推進要因は5つ、主要な課題も5つあります:
航空宇宙抗菌コーティング市場を牽引する要因には以下が含まれます:
• 安全基準の向上:航空宇宙分野における安全基準の高まりにより、微生物汚染を抑制する衛生改善コーティングの需要が急増し、採用と革新が進んでいます。
• 技術進歩:ナノテクノロジーや自己洗浄材料などのコーティング技術が進歩し、抗菌コーティングの性能と有効性が向上。新たな成長機会を促進。
• 環境規制:厳格化する環境規制により、地球規模の持続可能性目標に沿った環境に優しく持続可能な抗菌コーティングが開発され、市場の可能性が広がっている。
• 航空旅行の増加:航空旅行量の増加に伴い、商用航空機向けにより効果的で耐久性の高いコーティングの需要が高まっており、革新的な抗菌ソリューションの開発が求められている。
• 防衛支出:戦闘機への防衛支出増加により、過酷な環境下での保護性能や耐久性を強化した先進的な軍用機への投資が増加している。
航空宇宙抗菌コーティング市場の課題:
• 高コスト:高価な先進抗菌コーティングを導入できない航空宇宙企業にとって障壁となっている。競争の激しい市場では、コストパフォーマンスのバランスが重要である。
• 規制順守:抗菌コーティングに関する複雑な規制要件や基準への対応は困難である。性能要件を満たしつつ規制順守を確保するには、多大な労力とリソースが必要となる。
• 材料適合性:航空宇宙分野で使用される多様な材料と各種抗菌コーティングの適合性を保証することが重要である。この課題は、業界レベルで製造されるコーティングの性能と寿命に影響を及ぼし得る。
• 技術的複雑性:先進コーティング技術の開発と統合は複雑でリソース集約的である。技術進歩の管理と製品品質の維持が主要な課題である。
• 市場競争:コーティング供給業者間の激しい競争は価格設定とイノベーションに影響を及ぼす。競争市場で成功するには、製品の差別化と優れた性能の証明が不可欠である。
需要、イノベーション、市場動向は、航空宇宙抗菌コーティング市場を形成するこれらの推進要因と課題によって影響を受ける。したがって、企業は成長機会を享受し、変化する市場に内在する障壁を克服するために、これらの懸念事項を効果的に対処しなければならない。
航空宇宙抗菌コーティング企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を基盤に競争を展開している。主要プレイヤーは製造施設の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により、航空宇宙用抗菌コーティング企業は需要増に対応し、競争優位性を確保し、革新的な製品・技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで取り上げる航空宇宙用抗菌コーティング企業の一部は以下の通り:
• アクゾノーベル
• マンキエヴィッツ
• ヘンツェン
• PPG
• BASF
• シャーウィン・ウィリアムズ
• ダンモア
• MAPAERO
• ヘンケル
• パーマガード
セグメント別航空宇宙用抗菌コーティング市場
本調査では、材料タイプ、適合性、最終用途、地域別にグローバル航空宇宙用抗菌コーティング市場の予測を掲載しています。
材料タイプ別航空宇宙用抗菌コーティング市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 銀
• 銅
• その他
適合別航空宇宙用抗菌コーティング市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• OEM
• アフターマーケット
用途別航空宇宙抗菌コーティング市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 航空
• 宇宙
• その他
地域別航空宇宙抗菌コーティング市場 [2019年から2031年までの価値分析]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域
国別航空宇宙用抗菌コーティング市場展望
航空機の衛生性と耐久性向上により航空宇宙用抗菌コーティング市場が発展していることは周知の事実である。安全対策の強化と微生物汚染抑制への需要拡大が、この分野のイノベーションを牽引している。目的は、厳格な規制に完全に準拠した長寿命コーティングの開発にある。 主要市場における主な開発動向のハイライトは以下の通りです。
• 米国:米国の航空宇宙用抗菌コーティング市場における最近の進歩としては、先進的なナノテクノロジーや銀ベースのコーティングの採用などが挙げられます。ボーイングやロッキード・マーティンなどの企業は、航空機の衛生状態を改善するためにこれらのコーティングを採用しています。これは、微生物汚染の影響を受けやすいことをより多くの人々が認識するようになったことで、世界的な問題となっているものです。 規制の強化と研究資金の増額により、機能性と環境への影響の両方を対象とした革新的な技術が生まれています。
• 中国:中国では、航空および防衛産業に対する政府支出の増加に伴い、航空宇宙用抗菌コーティング市場が急速に拡大しています。最近の動向としては、銅や亜鉛化合物などをベースにした新しい抗菌剤の採用が挙げられます。中国の航空宇宙メーカーは、コーティング技術の進歩のために外国企業と提携し、航空機の安全性と性能の向上を図っています。
• ドイツ:ドイツは環境に優しい航空宇宙用抗菌コーティング開発で主導的役割を果たしている。これには生分解性物質や、人間にも安全な環境適合性抗菌剤の使用を伴う革新が含まれる。持続可能性目標の達成と優れた性能の両立を目指し、主要ドイツ航空宇宙企業は研究開発に巨額投資を行っており、航空産業における品質の高さで高い評価を得ている。
• インド:インド航空宇宙分野における抗菌コーティングの応用は、国内外の航空需要増加に伴い拡大している。最近の動向としては、最先端ポリマー技術に基づくシステムを用いたコスト効率の高い高性能コーティングの導入が進み、インド航空宇宙企業において高い安全基準を維持しつつ、より手頃な価格を実現している。
• 日本:最新のナノコーティングと自己洗浄技術の導入により、日本の航空宇宙産業は進化を遂げている。過酷な環境に耐え、耐久性を高めたコーティングが日本企業によって開発されている。これらの革新は、様々な運用環境における航空機のライフサイクルと安全性の向上を目的としている。
世界の航空宇宙抗菌コーティング市場の特徴
市場規模推定:航空宇宙用抗菌コーティング市場の規模(金額ベース、百万ドル)を推定。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:航空宇宙用抗菌コーティング市場の規模を材料タイプ別、適合性別、最終用途別、地域別に金額ベース(百万ドル)で分析。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の航空宇宙用抗菌コーティング市場内訳。
成長機会:航空宇宙用抗菌コーティング市場における各種材料タイプ、適合性、最終用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、航空宇宙用抗菌コーティング市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界競争激化度分析。
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本レポートは以下の11の主要な疑問に答えます:
Q.1. 材料タイプ別(銀、銅、その他)、適合性別(OEMとアフターマーケット)、最終用途別(航空、宇宙、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で、航空宇宙用抗菌コーティング市場において最も有望で高成長が見込まれる機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?
目次
1. エグゼクティブサマリー
2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン
3. 市場動向と予測分析
3.1 世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
4. 材料タイプ別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場
4.1 概要
4.2 材料タイプ別魅力度分析
4.3 銀:動向と予測(2019-2031年)
4.4 銅:動向と予測(2019-2031年)
4.5 その他:動向と予測 (2019-2031)
5. グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場:適合別
5.1 概要
5.2 適合別魅力度分析
5.3 OEM:動向と予測(2019-2031)
5.4 アフターマーケット:動向と予測(2019-2031)
6. 用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場
6.1 概要
6.2 用途別魅力度分析
6.3 航空分野:動向と予測(2019-2031年)
6.4 宇宙分野:動向と予測(2019-2031年)
6.5 その他:動向と予測(2019-2031年)
7. 地域別分析
7.1 概要
7.2 地域別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場
8. 北米航空宇宙抗菌コーティング市場
8.1 概要
8.2 材料タイプ別北米航空宇宙抗菌コーティング市場
8.3 最終用途別北米航空宇宙抗菌コーティング市場
8.4 米国航空宇宙抗菌コーティング市場
8.5 メキシコ航空宇宙抗菌コーティング市場
8.6 カナダ航空宇宙抗菌コーティング市場
9. 欧州航空宇宙抗菌コーティング市場
9.1 概要
9.2 欧州航空宇宙抗菌コーティング市場(材料タイプ別)
9.3 欧州航空宇宙抗菌コーティング市場(最終用途別)
9.4 ドイツ航空宇宙抗菌コーティング市場
9.5 フランス航空宇宙抗菌コーティング市場
9.6 スペイン航空宇宙抗菌コーティング市場
9.7 イタリア航空宇宙抗菌コーティング市場
9.8 イギリス航空宇宙抗菌コーティング市場
10. アジア太平洋地域(APAC)航空宇宙抗菌コーティング市場
10.1 概要
10.2 アジア太平洋地域(APAC)航空宇宙抗菌コーティング市場(材料タイプ別)
10.3 APAC航空宇宙抗菌コーティング市場:用途別
10.4 日本航空宇宙抗菌コーティング市場
10.5 インド航空宇宙抗菌コーティング市場
10.6 中国航空宇宙抗菌コーティング市場
10.7 韓国航空宇宙抗菌コーティング市場
10.8 インドネシア航空宇宙抗菌コーティング市場
11. その他の地域(ROW)航空宇宙抗菌コーティング市場
11.1 概要
11.2 その他の地域(ROW)航空宇宙抗菌コーティング市場:材料タイプ別
11.3 その他の地域(ROW)航空宇宙抗菌コーティング市場:用途別
11.4 中東航空宇宙抗菌コーティング市場
11.5 南米航空宇宙抗菌コーティング市場
11.6 アフリカ航空宇宙抗菌コーティング市場
12. 競合分析
12.1 製品ポートフォリオ分析
12.2 事業統合
12.3 ポーターの5つの力分析
• 競合対抗
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
12.4 市場シェア分析
13. 機会と戦略分析
13.1 バリューチェーン分析
13.2 成長機会分析
13.2.1 材料タイプ別成長機会
13.2.2 適合性別成長機会
13.2.3 最終用途別成長機会
13.3 グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における新興トレンド
13.4 戦略分析
13.4.1 新製品開発
13.4.2 認証とライセンス
13.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業
14. バリューチェーン全体における主要企業の企業概要
14.1 競合分析
14.2 AkzoNobel
• 企業概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
14.3 マンキエヴィッツ
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証およびライセンス
14.4 ヘンツェン
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.5 PPG
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.6 BASF
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.7 シャーウィン・ウィリアムズ
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
14.8 ダンモア
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.9 MAPAERO
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
14.10 ヘンケル
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
14.11 パーマガード
• 会社概要
• 航空宇宙用抗菌コーティング事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
15. 付録
15.1 図表一覧
15.2 表一覧
15.3 調査方法論
15.4 免責事項
15.5 著作権
15.6 略語および技術単位
15.7 弊社について
15.8 お問い合わせ
図表一覧
第1章
図1.1:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向と予測
第2章
図2.1:航空宇宙用抗菌コーティング市場の用途別分類
図2.2:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の分類
図2.3:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:航空宇宙抗菌コーティング市場の推進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3:特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年の材料タイプ別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場
図4.2:材料タイプ別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(10億ドル)
図4.3:材料タイプ別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の予測(10億ドル)
図4.4:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における銀の動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場における銅の動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他材料の動向と予測(2019-2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年のグローバル航空宇宙抗菌コーティング市場(用途別)
図5.2:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場($B)の動向
図5.3:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場($B)の予測
図5.4:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場におけるOEMの動向と予測(2019-2031年)
図5.5:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるアフターマーケットの動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における最終用途別規模(2019年、2024年、2031年)
図6.2:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場動向(10億ドル)
図6.3:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場予測(10億ドル)
図6.4:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における航空分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.5:世界航空宇宙抗菌コーティング市場における宇宙分野の動向と予測(2019-2031年)
図6.6:世界航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他分野の動向と予測(2019-2031年)
第7章
図7.1:地域別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場動向(2019-2024年、10億ドル)
図7.2:地域別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場予測(2025-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:北米航空宇宙抗菌コーティング市場:材料タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.2:北米航空宇宙抗菌コーティング市場の動向:材料タイプ別(2019-2024年、10億ドル)
図8.3:北米航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の材料タイプ別予測(2025-2031年)
図8.4:北米航空宇宙抗菌コーティング市場の最終用途別市場規模(2019年、2024年、2031年)
図8.5:北米航空宇宙抗菌コーティング市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図8.6:北米航空宇宙抗菌コーティング市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図8.7:米国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.8:メキシコ航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:カナダ航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第9章
図9.1:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場:材料タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図9.2:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場の動向:材料タイプ別(2019-2024年)(10億ドル)
図9.3:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場($B)の材料タイプ別予測(2025-2031年)
図9.4:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場の最終用途別推移(2019年、2024年、2031年)
図9.5:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の用途別動向(2019-2024年)
図9.6:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年) (2025-2031)
図9.7:ドイツ航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.8:フランス航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:スペイン航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.10:イタリア航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.11:英国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測 (2019-2031年)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のAPAC航空宇宙抗菌コーティング市場(材料タイプ別)
図10.2:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(材料タイプ別、10億ドル) (2019-2024)
図10.3:材料タイプ別アジア太平洋地域航空宇宙抗菌コーティング市場予測(2025-2031年、$B)
図10.4:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.5:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場の動向:用途別(2019-2024年)(10億米ドル)
図10.6:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.7:日本航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の動向と予測(2019-2031年)
図10.8:インド航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
図10.9:中国航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億米ドル)
図10.10:韓国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(10億ドル) (2019-2031)
図10.11:インドネシア航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
第11章
図11.1:2019年、2024年、2031年のROW航空宇宙抗菌コーティング市場(材料タイプ別)
図11.2:材料タイプ別ROW航空宇宙抗菌コーティング市場動向(2019-2024年)($B)
図11.3:材料タイプ別ROW航空宇宙抗菌コーティング市場予測(2025-2031年)($B)
図11.4: 2019年、2024年、2031年のROW航空宇宙抗菌コーティング市場:用途別
図11.5:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場動向(用途別、2019-2024年、$B)
図11.6:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の用途別予測(2025-2031年)
図11.7:中東航空宇宙抗菌コーティング市場規模($B)の動向と予測 (2019-2031)
図11.8:南米航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図11.9:アフリカ航空宇宙抗菌コーティング市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第12章
図12.1:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場におけるポーターの5つの力分析
図12.2:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場における主要企業の市場シェア(%)(2024年)
第13章
図13.1:材料タイプ別に見た世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の成長機会
図13.2:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の成長機会
図13.3:最終用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の成長機会
図13.4:地域別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の成長機会
図13.5:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における新興トレンド
表一覧
第1章
表1.1:材料タイプ、適合性、最終用途別 航空宇宙用抗菌コーティング市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)
表1.2:地域別 航空宇宙用抗菌コーティング市場の魅力度分析
表1.3:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:材料タイプ別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の魅力度分析
表4.2:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表4.4:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場における銀の動向(2019-2024)
表4.5:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場における銀の予測(2025-2031)
表4.6:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場における銅の動向(2019-2024年)
表4.7:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場における銅の予測(2025-2031年)
表4.8:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他材料の動向 (2019-2024)
表4.9:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他素材の予測(2025-2031)
第5章
表5.1:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるフィット別魅力度分析
表5.2:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種フィットの市場規模とCAGR (2019-2024)
表5.3:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種適合の市場規模とCAGR(2025-2031)
表5.4:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるOEMの動向(2019-2024)
表5.5: グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるOEM予測(2025-2031年)
表5.6:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるアフターマーケット動向(2019-2024年)
表5.7:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場におけるアフターマーケット予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:用途別グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場の魅力度分析
表6.2:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.3:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表6.4:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における航空分野の動向(2019-2024年)
表6.5:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における航空分野の予測(2025-2031年)
表6.6:世界航空宇宙抗菌コーティング市場における宇宙分野の動向(2019-2024年)
表6.7:世界航空宇宙抗菌コーティング市場における宇宙分野の予測(2025-2031年)
表6.8:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他分野の動向(2019-2024年)
表6.9:世界の航空宇宙抗菌コーティング市場におけるその他分野の予測(2025-2031年)
第7章
表7.1:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場における地域別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表7.2:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場における地域別市場規模とCAGR(2025-2031年)
第8章
表8.1:北米航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(2019-2024年)
表8.2:北米航空宇宙抗菌コーティング市場の予測(2025-2031年)
表8.3:北米航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:北米航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:北米航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.6:北米航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR (2025-2031)
表8.7:米国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表8.8:メキシコ航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表8.9:カナダ航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(2019-2024年)
表9.2:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場の予測 (2025-2031)
表9.3:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.4:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR (2025-2031)
表9.5:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2019-2024)
表9.6:欧州航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表9.7: ドイツ航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表9.8:フランス航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表9.9:スペイン航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表9.10:イタリア航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
表9.11:英国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
第10章
表10.1:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(2019-2024年)
表10.2:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場の予測 (2025-2031)
表10.3:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2019-2024)
表10.4:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.5:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.6:APAC航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR (2025-2031)
表10.7:日本の航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表10.8:インドの航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
表10.9:中国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.10:韓国航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測 (2019-2031)
表10.11:インドネシア航空宇宙用抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031)
第11章
表11.1:その他の地域(ROW)航空宇宙抗菌コーティング市場の動向(2019-2024年)
表11.2:その他の地域(ROW)航空宇宙抗菌コーティング市場の予測(2025-2031年)
表11.3:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.4:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場における各種材料タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表11.5:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2019-2024年)
表11.6:ROW航空宇宙抗菌コーティング市場における各種最終用途別市場規模とCAGR(2025-2031年)
表11.7: 中東航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
表11.8:南米航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測(2019-2031年)
表11.9:アフリカ航空宇宙抗菌コーティング市場の動向と予測 (2019-2031)
第12章
表12.1:セグメント別航空宇宙用抗菌コーティング供給業者の製品マッピング
表12.2:航空宇宙用抗菌コーティング製造業者の事業統合状況
表12.3:航空宇宙用抗菌コーティング収益に基づく供給業者ランキング
第13章
表13.1:主要航空宇宙抗菌コーティングメーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表13.2:グローバル航空宇宙抗菌コーティング市場における主要競合他社が取得した認証
1. Executive Summary
2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain
3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Aerospace Antimicrobial Coating Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
4. Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Material Type
4.3 Silver: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 Copper: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)
5. Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Fit
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Fit
5.3 OEM: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Aftermarket: Trends and Forecast (2019-2031)
6. Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
6.1 Overview
6.2 Attractiveness Analysis by End Use
6.3 Aviation: Trends and Forecast (2019-2031)
6.4 Space: Trends and Forecast (2019-2031)
6.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)
7. Regional Analysis
7.1 Overview
7.2 Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Region
8. North American Aerospace Antimicrobial Coating Market
8.1 Overview
8.2 North American Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
8.3 North American Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
8.4 United States Aerospace Antimicrobial Coating Market
8.5 Mexican Aerospace Antimicrobial Coating Market
8.6 Canadian Aerospace Antimicrobial Coating Market
9. European Aerospace Antimicrobial Coating Market
9.1 Overview
9.2 European Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
9.3 European Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
9.4 German Aerospace Antimicrobial Coating Market
9.5 French Aerospace Antimicrobial Coating Market
9.6 Spanish Aerospace Antimicrobial Coating Market
9.7 Italian Aerospace Antimicrobial Coating Market
9.8 United Kingdom Aerospace Antimicrobial Coating Market
10. APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market
10.1 Overview
10.2 APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
10.3 APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
10.4 Japanese Aerospace Antimicrobial Coating Market
10.5 Indian Aerospace Antimicrobial Coating Market
10.6 Chinese Aerospace Antimicrobial Coating Market
10.7 South Korean Aerospace Antimicrobial Coating Market
10.8 Indonesian Aerospace Antimicrobial Coating Market
11. ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market
11.1 Overview
11.2 ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
11.3 ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
11.4 Middle Eastern Aerospace Antimicrobial Coating Market
11.5 South American Aerospace Antimicrobial Coating Market
11.6 African Aerospace Antimicrobial Coating Market
12. Competitor Analysis
12.1 Product Portfolio Analysis
12.2 Operational Integration
12.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
12.4 Market Share Analysis
13. Opportunities & Strategic Analysis
13.1 Value Chain Analysis
13.2 Growth Opportunity Analysis
13.2.1 Growth Opportunities by Material Type
13.2.2 Growth Opportunities by Fit
13.2.3 Growth Opportunities by End Use
13.3 Emerging Trends in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
13.4 Strategic Analysis
13.4.1 New Product Development
13.4.2 Certification and Licensing
13.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures
14. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
14.1 Competitive Analysis
14.2 AkzoNobel
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.3 Mankiewicz
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.4 Hentzen
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.5 PPG
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.6 BASF
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.7 Sherwin Williams
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.8 Dunmore
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.9 MAPAERO
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.10 Henkel
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.11 Permagard
• Company Overview
• Aerospace Antimicrobial Coating Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
15. Appendix
15.1 List of Figures
15.2 List of Tables
15.3 Research Methodology
15.4 Disclaimer
15.5 Copyright
15.6 Abbreviations and Technical Units
15.7 About Us
15.8 Contact Us
List of Figures
Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Aerospace Antimicrobial Coating Market
Figure 2.2: Classification of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Aerospace Antimicrobial Coating Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Silver in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for Copper in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Fit in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Fit
Figure 5.3: Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Fit
Figure 5.4: Trends and Forecast for OEM in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Aftermarket in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 6.2: Trends of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use
Figure 6.3: Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use
Figure 6.4: Trends and Forecast for Aviation in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Figure 6.5: Trends and Forecast for Space in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Figure 6.6: Trends and Forecast for Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 7.2: Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: North American Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2025-2031)
Figure 8.4: North American Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the United States Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the Mexican Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Canadian Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: European Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the European Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the European Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2025-2031)
Figure 9.4: European Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the European Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the European Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the German Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the French Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Spanish Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Italian Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2025-2031)
Figure 10.4: APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Japanese Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Indian Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the Chinese Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the South Korean Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.11: Trends and Forecast for the Indonesian Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.2: Trends of the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2019-2024)
Figure 11.3: Forecast for the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by Material Type (2025-2031)
Figure 11.4: ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.5: Trends of the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 11.6: Forecast for the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 11.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.8: Trends and Forecast for the South American Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.9: Trends and Forecast for the African Aerospace Antimicrobial Coating Market ($B) (2019-2031)
Chapter 12
Figure 12.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
Figure 12.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2024)
Chapter 13
Figure 13.1: Growth Opportunities for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
Figure 13.2: Growth Opportunities for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Fit
Figure 13.3: Growth Opportunities for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
Figure 13.4: Growth Opportunities for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Region
Figure 13.5: Emerging Trends in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
List of Tables
Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type, Fit, and End Use
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Aerospace Antimicrobial Coating Market by Region
Table 1.3: Global Aerospace Antimicrobial Coating Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Material Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Material Type in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Material Type in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Silver in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Silver in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of Copper in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for Copper in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by Fit
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Fit in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Fit in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of OEM in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for OEM in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Aftermarket in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Aftermarket in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Attractiveness Analysis for the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market by End Use
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 6.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 6.4: Trends of Aviation in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 6.5: Forecast for Aviation in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 6.6: Trends of Space in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 6.7: Forecast for Space in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 6.8: Trends of Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 6.9: Forecast for Others in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 7.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Material Type in the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Material Type in the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the United States Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the Mexican Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Canadian Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Material Type in the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Material Type in the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the German Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the French Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Spanish Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the Italian Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Material Type in the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Material Type in the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Japanese Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the Indian Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the Chinese Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 10.10: Trends and Forecast for the South Korean Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 10.11: Trends and Forecast for the Indonesian Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Trends of the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 11.2: Forecast for the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 11.3: Market Size and CAGR of Various Material Type in the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 11.4: Market Size and CAGR of Various Material Type in the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 11.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2024)
Table 11.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Aerospace Antimicrobial Coating Market (2025-2031)
Table 11.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 11.8: Trends and Forecast for the South American Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Table 11.9: Trends and Forecast for the African Aerospace Antimicrobial Coating Market (2019-2031)
Chapter 12
Table 12.1: Product Mapping of Aerospace Antimicrobial Coating Suppliers Based on Segments
Table 12.2: Operational Integration of Aerospace Antimicrobial Coating Manufacturers
Table 12.3: Rankings of Suppliers Based on Aerospace Antimicrobial Coating Revenue
Chapter 13
Table 13.1: New Product Launches by Major Aerospace Antimicrobial Coating Producers (2019-2024)
Table 13.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Aerospace Antimicrobial Coating Market
| ※航空宇宙用抗菌コーティングは、航空機や宇宙機の内部や外部に施される特殊なコーティングであり、主に微生物の繁殖を抑制し、清潔な環境を維持することを目的としています。航空機の内部では、多くの乗客や乗員が共に過ごすため、衛生環境の維持が重要です。また、宇宙空間では限られた資源を効率的に使用する必要があり、微生物の増殖が機器や人体に影響を及ぼす可能性を考慮する必要があります。 抗菌コーティングに使用される材料には、金属イオン(銀、銅など)、ナノ粒子、および生分解性ポリマーなどがあります。これらの材料は、微生物の細胞膜に損傷を与えることで、その活動を抑制し、殺菌効果を示します。例えば、銀イオンは、抗菌性が高く、遅延放出特性を持つため、長期間にわたって効果を持続することができます。 航空宇宙用抗菌コーティングは、種類によって異なる特性や用途を持っています。エポキシ系やポリウレタン系のコーティングは、耐久性が高く、航空機の外部に使用されることが多いです。これらは、紫外線や化学物質への耐性を持ち、厳しい環境条件でも効果を発揮します。一方、塗布が容易で柔軟性を持つ水性コーティングは、航空機の内部の家具や設備に使われることが一般的です。 このような抗菌コーティングは、航空業界や宇宙産業での需要が高まっている背景には、感染症のリスク軽減や衛生管理の重要性が影響しています。新型コロナウイルスの影響もあり、公共の交通機関での衛生対策は急務となっています。また、宇宙飛行においても、長期間のミッションで乗組員の健康を維持するために、微生物の管理が不可欠です。 さらには、関連技術として、抗菌テストや効果の評価手法も重要です。これらの技術は、コーティングの効果を定量的に評価し、実用的なデータを提供する役割を果たします。例えば、ASTM(米国材料試験協会)やISO(国際標準化機構)による規格に従った試験方法があり、抗菌コーティングの性能を客観的に評価することが可能です。 近年では、持続可能性や環境への配慮が求められる中で、抗菌コーティングの開発にも生分解性や低毒性の材料が使用されるようになっています。これにより、航空宇宙産業における環境影響を低減しつつ、抗菌性の保持を図ることができます。このような取り組みは、将来にわたって航空宇宙産業の競争力を高める要因となるでしょう。 航空宇宙用抗菌コーティングは、技術の進歩とともに進化し続けており、今後の研究開発により、さらなる効果や機能が期待されています。コーティングの改良により、より高い抗菌性や耐久性を有する製品が市場に登場することによって、航空機や宇宙機の衛生管理が一層強化されることでしょう。このように、航空宇宙用抗菌コーティングは、様々な技術と知見が融合しながら、安全で快適な空間を提供するための重要な役割を果たしています。 |

• 日本語訳:世界の航空宇宙用抗菌コーティング市場レポート:2031年までの動向、予測、競争分析
• レポートコード:MRCLC5DC08327 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
