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市場調査レポート
商品コード
2032411

自己修復材料市場レポート:種類、形態、技術、最終用途産業、地域別(2026年~2034年)

Self-healing Materials Market Report by Type, Form, Technology, End Use Industry, and Region 2026-2034


出版日
発行
IMARC
ページ情報
英文 146 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
自己修復材料市場レポート:種類、形態、技術、最終用途産業、地域別(2026年~2034年)
出版日: 2026年04月01日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 146 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

世界の自己修復材料市場規模は、2025年に41億米ドルに達しました。今後について、IMARC Groupは、2034年までに市場規模が287億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR23.49%で成長すると予測しています。この市場の成長は、主に、様々な分野における自己修復材料の用途拡大、持続可能なソリューションへの需要の高まり、および自己修復材料の特性や機能性を向上させる新たな技術的進歩によって牽引されており、これらが市場の成長に寄与しています。

自己修復材料市場の動向:

持続可能なソリューションへの需要の高まり

様々な産業における持続可能な材料や技術への需要の高まりが、市場の成長に影響を与えています。さらに、自己修復材料は、製品の寿命を延ばし、廃棄物の発生を削減する可能性を提供することで、持続可能性の原則に沿った革新的なソリューションとなっています。また、自己修復材料は、人の手を介さずに、損傷を自律的に修復し、構造的完全性を回復する能力を備えています。現在、自己修復材料市場の展望としては、競合他社に先んじるため、主要な各社が先進技術への投資を進めています。例えば、2022年12月、日本の国立研究開発法人である理化学研究所(RIKEN)の科学者たちは、入手しやすい構成要素を用いた斬新なアプローチにより、自己修復性ポリマーを開発しました。これは、多様な用途における数多くの商用ポリマーの寿命を延ばし、環境負荷を低減する大きな可能性を秘めています。このポリマーは、一般に知られている化学物質から製造されており、商用ポリマーの環境への影響や維持管理コストを低減し、各種コーティングの施工時間を短縮し、耐久性を向上させます。

様々な分野での応用拡大

自己修復材料は、自動車、建設、エレクトロニクス、医療、航空宇宙など、複数の産業において数多くの用途が見出されています。さらに、成長を続ける自動車産業では、コーティングやポリマーなどの車両部品の耐久性を高め、メンテナンスコストを削減し、車両全体の性能を向上させるために、自己修復材料が活用されています。その結果、自己修復材料市場の成長に伴い、多くの主要企業が競争優位性を維持するために先進技術への投資を行っています。例えば、2020年1月、マイクロカプセル化技術を活用したインテリジェントコーティング開発のパイオニアであるAutomatic Materials Inc.(AMI)は、製品ラインナップにAMP-UP(TM)RBを追加すると発表しました。この自己修復型で低VOCの保護ソリューションは、コンクリートに埋め込まれた鉄筋や構造用金属向けに特別に配合されています。AMP-UP(TM)RBは、コンクリート内の構造用金属に対して耐久性のある防食保護を提供するように設計されており、新築工事やコンクリート補修プロジェクトに適用可能です。さらに、AMIは保護コーティングシステムにおける自己修復材料についても調査を行いました。試験の結果、この環境に優しく、低VOC、水性の自己修復コーティングは、強い臭いで知られる溶剤系製品と同等の性能を発揮することが確認されました。

技術革新

絶え間ないイノベーションが自己修復材料の進歩を牽引し、市場の成長と商業的実現可能性の拡大を後押ししています。これに加え、自己修復材料における技術革新は、新規ポリマーマトリックスの設計、修復剤の配合、活性化メカニズムの最適化など、多岐にわたる側面を含んでいます。近年、自己修復材料市場への需要の高まりを受け、多くの主要企業が競争優位性を維持するために先進技術への投資を進めています。例えば、2022年8月30日、BASF傘下の塗料関連製品専門ブランドであるRODIM(R)は、自動車の塗装面に対して包括的かつ耐久性のある保護を提供する、目に見えない熱可塑性ポリウレタン(TPU)製ペイントプロテクションフィルム(PPF)という最新のイノベーションを発表しました。現在、ナノテクノロジーや材料科学における様々な進歩により、機械的強度、熱安定性、耐薬品性の向上など、特定の特性を持つ自己修復材料の開発が可能になっています。こうした自己修復材料の市場促進要因が、市場の成長に影響を与えています。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

  • 調査の目的
  • ステークホルダー
  • データソース
    • 一次情報
    • 二次情報
  • 市場推定
    • ボトムアップアプローチ
    • トップダウンアプローチ
  • 予測手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の自己修復材料市場

  • 市場概要
  • 市場実績
  • COVID-19の影響
  • 市場予測

第6章 市場内訳:種類別

  • ポリマー
  • 複合材料
  • セラミックス
  • コンクリート
  • その他

第7章 市場内訳:形態別

  • エクストリニシック
    • カプセルベース
    • 血管
  • インストリンシック

第8章 市場内訳:技術別

  • 可逆性ポリマー
  • マイクロカプセル化
  • 形状記憶材料
  • 生物材料システム
  • その他

第9章 市場内訳:最終用途産業別

  • 建築・建設
  • ヘルスケア
  • 自動車
  • 電気・電子機器
  • 航空宇宙
  • その他

第10章 市場内訳:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • その他
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他
  • 中東・アフリカ

第11章 SWOT分析

第12章 バリューチェーン分析

第13章 ポーターのファイブフォース分析

第14章 価格分析

第15章 競合情勢

  • 市場構造
  • 主要企業
  • 主要企業プロファイル
    • Applied Thin Films Inc.
    • Arkema S.A.
    • Autonomic Materials Inc.
    • Avecom NV
    • BASF SE
    • Covestro AG
    • High Impact Technology LLC
    • Michelin North America Inc.
    • NEI Corporation
    • Sensor Coating Systems Ltd.