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市場調査レポート
商品コード
1639040

高熱フォームの世界市場:市場規模の分析 (原材料別、用途別、地域別) と将来予測 (2022~2032年)

Global High Heat Foam Market Size Study, by Raw Material (Silicone, Polyimide, Melamine), Application (Automotive, Railway, Industrial, Aerospace), and Regional Forecasts 2022-2032


出版日
ページ情報
英文 285 Pages
納期
2~3営業日
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高熱フォームの世界市場:市場規模の分析 (原材料別、用途別、地域別) と将来予測 (2022~2032年)
出版日: 2025年01月15日
発行: Bizwit Research & Consulting LLP
ページ情報: 英文 285 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

世界の高熱フォームの市場規模は2023年に約111億米ドルで、予測期間 (2024~2032年) のCAGRは6.7%で成長すると予測されています。

高熱フォームは、優れた断熱性、軽量構成、極端な温度に耐える能力で知られ、自動車、航空宇宙、工業製造などの産業で重要な部品として浮上しています。厳しい条件下でも優れた性能を発揮する高度な素材が求められる現代において、高熱フォームは不可欠なソリューションであることが証明されています。

市場の着実な拡大は、急速な工業化と重要な分野における熱管理ソリューションへの需要の高まりに起因しています。例えば自動車メーカーは、エネルギー効率の向上と車両の軽量化のために、シリコーンやメラミンベースのフォームの採用を増やしています。同時に、航空宇宙産業では、厳しい安全基準を満たし、燃料効率を最適化するために、航空機の断熱システムに高性能フォームを組み込んでいます。技術の進歩により、これらのフォームの生産はさらに洗練され、コスト効率の高いプロセスと材料の耐久性の向上が促進され、世界の採用拡大につながっています。

高熱フォーム市場は、その広範な有用性にもかかわらず、原材料コストの変動や製造工程の複雑さに起因する課題に直面しています。こうした障害は、特に新興市場の小規模メーカーにとっては拡張性の妨げとなります。しかし、二酸化炭素排出量の少ない環境に優しいフォームなどの革新的な開発により、規制を遵守しながら環境問題に対処しています。鉄道インフラの拡大や産業機械への投資の増加も、特に建設や製造活動が盛んな地域において、高熱フォームの幅広い採用に道を開いています。

地域別では、北米が現在市場を独占しており、これは航空宇宙産業と自動車産業が確立していることに加え、高性能断熱ソリューションへの投資が増加しているためです。しかし、アジア太平洋地域が予測期間中に最も速い成長率を示すと予測されています。急速な工業化、都市化、中国、インド、日本におけるインフラ整備への多額の投資が、この地域の主な原動力となっています。一方、欧州は、厳しいエネルギー効率規制と持続可能な断熱材の需要に牽引され、着実な成長を維持しています。ラテンアメリカと中東・アフリカは、産業用途での新たなビジネスチャンスと鉄道網の拡大により、徐々に牽引力を増しています。

世界の高熱フォーム市場は、産業界がエネルギー効率、持続可能性、性能の最適化を優先するにつれて、変革的な成長を遂げる態勢が整っています。技術の進歩や次世代フォームの開発など、主な市場関係者間の協力的な取り組みにより、さまざまな地域で未開拓の機会がさらに掘り起こされるであろう。

目次

第1章 世界の高熱フォーム市場:エグゼクティブサマリー

  • 世界の高熱フォームの市場規模と予測 (2022~2032年)
  • 地域別概要
  • セグメント別概要
    • 原材料別
    • 用途別
  • 主要動向
  • 景気後退の影響
  • アナリストの提言と結論

第2章 世界の高熱フォーム市場:定義と分析の前提

  • 分析目的
  • 市場の定義
  • 分析の前提
    • 包含と除外
    • 制限事項
    • 供給サイド分析
      • 可用性
      • インフラ
      • 規制枠組み
      • 市場競争
      • 経済性 (消費者の視点)
    • 需要サイド分析
      • 規制枠組み
      • 技術進歩
      • 環境への配慮
      • 消費者の意識と受容
  • 分析手法
  • 分析対象期間
  • 通貨換算レート

第3章 世界の高熱フォーム市場の力学

  • 市場促進要因
    • 自動車分野で高まる断熱材の需要
    • 原材料調達における技術革新
    • 高い耐熱性を必要とする産業用途の増加
  • 市場の課題
    • 変動する原材料費
    • 複雑な製造プロセス
  • 市場機会
    • 鉄道インフラの拡張
    • 航空宇宙分野への投資増加
    • 環境に優しい高熱フォームの開発

第4章 世界の高熱フォーム市場:産業分析

  • ポーターのファイブフォースモデル
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • ポーターのファイブフォースモデルへの将来的アプローチ
    • ポーターのファイブフォースの影響分析
  • PESTEL分析
    • 政治的
    • 経済的
    • 社会的
    • 技術的
    • 環境的
    • 法的
  • 主な投資機会
  • 主要成功戦略
  • ディスラプションの動向
  • 業界専門家の視点
  • アナリストの提言と結論

第5章 世界の高熱フォームの市場規模と予測:原材料別 (2022~2032年)

  • セグメントダッシュボード
  • 世界の高熱フォーム市場:収益動向分析、原材料別 (2022年・2032年)
    • シリコーン
    • ポリイミド
    • メラミン

第6章 世界の高熱フォームの市場規模と予測:用途別 (2022~2032年)

  • セグメントダッシュボード
  • 世界の高熱フォーム市場:収益動向分析、用途別 (2022年・2032年)
    • 自動車
    • 鉄道
    • 工業
    • 航空宇宙

第7章 世界の高熱フォームの市場規模と予測:地域別 (2022~2032年)

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ地域
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東・アフリカ

第8章 競合情報

  • 主要企業のSWOT分析
    • BASF SE
    • Dow Chemical Company
    • Evonik Industries AG
  • 主要市場の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
      • 主要情報
      • 概要
      • 財務 (データの入手可能性によります)
      • 製品概要
      • 市場戦略
    • Dow Chemical Company
    • Evonik Industries AG
    • Armacell International S.A.
    • Rogers Corporation
    • SABIC
    • Zotefoams PLC
    • Saint-Gobain Performance Plastics
    • Recticel NV/SA
    • JSP Corporation
    • UBE Industries Ltd.
    • Trelleborg AB
    • Sekisui Chemical Co., Ltd.
    • Toray Industries, Inc.
    • Huntsman Corporation

第9章 分析プロセス

  • 分析プロセス
    • データマイニング
    • 分析
    • 市場予測
    • 検証
    • 出版
  • 分析の属性
目次

The Global High Heat Foam Market is valued at approximately USD 11.1 billion in 2023 and is anticipated to grow at a CAGR of 6.7% over the forecast period 2024-2032. High heat foam, renowned for its superior thermal insulation, lightweight composition, and ability to withstand extreme temperatures, has emerged as a critical component across industries such as automotive, aerospace, and industrial manufacturing. As modern applications demand advanced materials capable of delivering robust performance under challenging conditions, high heat foam has proven to be an indispensable solution.

The market's steady expansion can be attributed to rapid industrialization and growing demand for thermal management solutions in critical sectors. Automotive manufacturers, for instance, are increasingly adopting silicone and melamine-based foams to enhance energy efficiency and reduce vehicle weight. Simultaneously, the aerospace industry is integrating high-performance foams into aircraft insulation systems to meet stringent safety standards and optimize fuel efficiency. Technological advancements have further refined the production of these foams, fostering cost-efficient processes and improved material durability, which is driving greater adoption globally.

Despite its widespread utility, the high heat foam market faces challenges stemming from fluctuating raw material costs and the complexity of manufacturing processes. These obstacles can hinder scalability for smaller manufacturers, particularly in emerging markets. However, innovative developments, such as eco-friendly foams with lower carbon footprints, are addressing environmental concerns while meeting regulatory compliance. The expansion of railway infrastructure and rising investments in industrial machinery are also paving the way for broader adoption of high heat foam, especially in regions with substantial construction and manufacturing activities.

Regionally, North America currently dominates the market, buoyed by its well-established aerospace and automotive industries, along with increasing investments in high-performance insulation solutions. The Asia-Pacific region, however, is projected to experience the fastest growth rate during the forecast period. Rapid industrialization, urbanization, and significant investments in infrastructure development across China, India, and Japan are major driving forces in the region. Meanwhile, Europe maintains steady growth, driven by stringent energy efficiency regulations and demand for sustainable insulation materials. Latin America and the Middle East & Africa are gradually gaining traction due to emerging opportunities in industrial applications and expanding rail networks.

The global high heat foam market is poised for transformative growth as industries prioritize energy efficiency, sustainability, and performance optimization. Collaborative efforts among key market players, including technological advancements and the development of next-generation foams, will further unlock untapped opportunities across diverse regions.

Major Market Players Included in this Report Are:

  • BASF SE
  • Dow Chemical Company
  • Evonik Industries AG
  • Armacell International S.A.
  • Rogers Corporation
  • SABIC
  • Zotefoams PLC
  • Saint-Gobain Performance Plastics
  • Recticel NV/SA
  • JSP Corporation
  • UBE Industries Ltd.
  • Trelleborg AB
  • Sekisui Chemical Co., Ltd.
  • Toray Industries, Inc.
  • Huntsman Corporation

The Detailed Segments and Sub-Segment of the Market Are Explained Below:

By Raw Material:

  • Silicone
  • Polyimide
  • Melamine

By Application:

  • Automotive
  • Railway
  • Industrial
  • Aerospace

By Region:

North America:

  • U.S.
  • Canada

Europe:

  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • Rest of Europe

Asia-Pacific:

  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia-Pacific

Latin America:

  • Brazil
  • Mexico

Middle East & Africa:

  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

Years Considered for the Study Are as Follows:

  • Historical Year - 2022
  • Base Year - 2023
  • Forecast Period - 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Market Estimates & Forecast for 10 years from 2022 to 2032.
  • Annualized revenues and regional-level analysis for each market segment.
  • Detailed analysis of geographical landscape with country-level insights across major regions.
  • Competitive landscape with in-depth information on major players.
  • Analysis of key business strategies and recommendations for future market approaches.
  • Analysis of competitive structure of the market.
  • Demand-side and supply-side analysis of the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global High Heat Foam Market Executive Summary

  • 1.1. Global High Heat Foam Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Raw Material
    • 1.3.2. By Application
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global High Heat Foam Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory Frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global High Heat Foam Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Rising Demand for Thermal Insulation in Automotive Sector
    • 3.1.2. Technological Innovations in Raw Material Sourcing
    • 3.1.3. Growing Industrial Applications Requiring High Heat Resistance
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. Fluctuating Raw Material Costs
    • 3.2.2. Complex Manufacturing Processes
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Expansion of Railway Infrastructure
    • 3.3.2. Rising Investments in Aerospace Sector
    • 3.3.3. Development of Eco-Friendly High Heat Foams

Chapter 4. Global High Heat Foam Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunities
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global High Heat Foam Market Size & Forecasts by Raw Material 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global High Heat Foam Market: Raw Material Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
    • 5.2.1. Silicone
    • 5.2.2. Polyimide
    • 5.2.3. Melamine

Chapter 6. Global High Heat Foam Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global High Heat Foam Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
    • 6.2.1. Automotive
    • 6.2.2. Railway
    • 6.2.3. Industrial
    • 6.2.4. Aerospace

Chapter 7. Global High Heat Foam Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 7.1. North America High Heat Foam Market
    • 7.1.1. U.S. High Heat Foam Market
      • 7.1.1.1. Raw Material Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
      • 7.1.1.2. Application Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada High Heat Foam Market
  • 7.2. Europe High Heat Foam Market
    • 7.2.1. U.K. High Heat Foam Market
    • 7.2.2. Germany High Heat Foam Market
    • 7.2.3. France High Heat Foam Market
    • 7.2.4. Spain High Heat Foam Market
    • 7.2.5. Italy High Heat Foam Market
    • 7.2.6. Rest of Europe High Heat Foam Market
  • 7.3. Asia-Pacific High Heat Foam Market
    • 7.3.1. China High Heat Foam Market
    • 7.3.2. India High Heat Foam Market
    • 7.3.3. Japan High Heat Foam Market
    • 7.3.4. Australia High Heat Foam Market
    • 7.3.5. South Korea High Heat Foam Market
    • 7.3.6. Rest of Asia Pacific High Heat Foam Market
  • 7.4. Latin America High Heat Foam Market
    • 7.4.1. Brazil High Heat Foam Market
    • 7.4.2. Mexico High Heat Foam Market
    • 7.4.3. Rest of Latin America High Heat Foam Market
  • 7.5. Middle East & Africa High Heat Foam Market
    • 7.5.1. Saudi Arabia High Heat Foam Market
    • 7.5.2. South Africa High Heat Foam Market
    • 7.5.3. Rest of Middle East & Africa High Heat Foam Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
    • 8.1.1. BASF SE
    • 8.1.2. Dow Chemical Company
    • 8.1.3. Evonik Industries AG
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. BASF SE
      • 8.3.1.1. Key Information
      • 8.3.1.2. Overview
      • 8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 8.3.1.4. Product Summary
      • 8.3.1.5. Market Strategies
    • 8.3.2. Dow Chemical Company
    • 8.3.3. Evonik Industries AG
    • 8.3.4. Armacell International S.A.
    • 8.3.5. Rogers Corporation
    • 8.3.6. SABIC
    • 8.3.7. Zotefoams PLC
    • 8.3.8. Saint-Gobain Performance Plastics
    • 8.3.9. Recticel NV/SA
    • 8.3.10. JSP Corporation
    • 8.3.11. UBE Industries Ltd.
    • 8.3.12. Trelleborg AB
    • 8.3.13. Sekisui Chemical Co., Ltd.
    • 8.3.14. Toray Industries, Inc.
    • 8.3.15. Huntsman Corporation

Chapter 9. Research Process

  • 9.1. Research Process
    • 9.1.1. Data Mining
    • 9.1.2. Analysis
    • 9.1.3. Market Estimation
    • 9.1.4. Validation
    • 9.1.5. Publishing
  • 9.2. Research Attributes