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市場調査レポート
商品コード
1889459

自己修復樹脂システムの市場の2032年までの予測:樹脂タイプ別、修復メカニズム別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Self-Healing Resin Systems Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Resin Type, Healing Mechanism, Technology, End User, and By Geography


出版日
ページ情報
英文
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
自己修復樹脂システムの市場の2032年までの予測:樹脂タイプ別、修復メカニズム別、技術別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年12月12日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 概要

Stratistics MRCの調査によると、世界の自己修復樹脂システム市場は2025年に25億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 28.6%で成長し、2032年までに146億米ドルに達すると見込まれています。

自己修復樹脂システムは、微細なひび割れや損傷を自律的に修復するよう設計された先進的な高分子材料です。マイクロカプセル化、可逆的結合、血管様修復ネットワークなどのメカニズムを活用し、外部介入なしに構造的完全性を回復します。自動車、航空宇宙、電子機器、建設分野で製品寿命の延長と保守コスト削減に活用されています。生物学的治癒プロセスを模倣することで、自己修復樹脂は信頼性と持続可能性を向上させ、高性能産業用途向けスマート材料における画期的な技術です。

Materials Today誌によれば、自己修復性ポリマーは航空宇宙および自動車分野で採用が進んでおり、微細な亀裂を自律的に修復することで部品寿命を延長し、メンテナンス需要を低減しています。

損傷応答性ポリマーの採用拡大

微細なひび割れを自律的に修復し製品寿命を延長できる先進材料への需要の高まりが、損傷応答性ポリマーの採用を促進しています。航空宇宙、自動車、建設などの産業では、メンテナンスコストの削減と安全性の向上のために自己修復樹脂への依存度が高まっています。これらのポリマーは、ダウンタイムや交換の必要性を最小限に抑えることで、耐久性と持続可能性を向上させます。製造業者が性能と回復力を優先する中、損傷応答性ポリマーは自己修復樹脂システム市場の成長を牽引する主要な要因となりつつあります。

マイクロカプセル統合の高コスト

その利点にもかかわらず、自己修復樹脂システムはマイクロカプセル統合の高コストにより制約に直面しています。樹脂内に修復剤を埋め込むには、複雑な製造プロセス、精密なエンジニアリング、高価な原材料が必要です。これらのコストは、特に価格に敏感な市場において、拡張性と手頃な価格を制限します。大規模産業は費用を吸収できるかもしれませんが、中小メーカーは導入に苦労しています。マイクロカプセル統合の高コストは依然として大きな障壁であり、商業化の遅延や、多様な用途における自己修復樹脂システムの普及を妨げております。

持続可能な複合材料配合の成長

持続可能性への取り組みは、環境に優しい複合材料配合における自己修復樹脂システムの機会を生み出しています。これらの樹脂は材料寿命を延長し、交換頻度を低減することで廃棄物を削減します。バイオベースポリマーや再生可能複合材料との統合は、世界の環境規制や企業の持続可能性目標に沿ったものです。自動車や建設などの産業では、環境に配慮した材料の採用が拡大しており、自己修復性複合材料の需要を牽引しています。この動向により、持続可能な配合は収益性の高い機会として位置づけられ、製造業者は性能と環境要件の両方を同時に満たすことが可能となります。

過酷な負荷条件下における故障リスク

自己修復樹脂システムの主要な脅威は、極限負荷条件下での性能にあります。微細亀裂の修復には有効ですが、高い機械的応力、重負荷、または過酷な環境暴露にさらされると、これらのシステムは故障する可能性があります。このような制限により、信頼性が最優先される航空宇宙や防衛などの重要用途での採用が制限されています。不完全な修復や構造的損傷への懸念が市場の信頼性を損なう恐れがあります。このリスクにより、メーカーは性能ギャップを克服し、より広範な適用性を確保するために、高度な研究開発への投資を迫られています。

COVID-19の影響:

COVID-19のパンデミックはサプライチェーンを混乱させ、工業生産を鈍化させ、自己修復樹脂システムの成長を一時的に抑制しました。しかしながら、この危機は、特に建設・インフラ分野において、メンテナンスを削減し寿命を延長するレジリエント材料への関心を加速させました。パンデミック後の回復期には、産業が耐久性と持続可能性を優先する中で需要が再燃しています。研究開発投資の増加と政府支援の取り組みが、さらなるイノベーションを支えています。全体として、COVID-19は短期的な抑制要因であると同時に長期的な触媒として作用し、世界市場における自己修復性樹脂の戦略的重要性を強化しました。

予測期間中、エポキシ樹脂セグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

エポキシ樹脂セグメントは、優れた機械的強度、接着性、汎用性により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれます。航空宇宙、自動車、建設分野で広く使用されるエポキシ樹脂は、マイクロカプセルや血管システムと統合することで、信頼性の高い自己修復機能を提供します。その費用対効果と幅広い適用性が、他の樹脂タイプに対する優位性を強化しています。産業が耐久性と性能を優先する中、エポキシ樹脂は、その実証済みの信頼性と重要用途での広範な採用により、最大の市場シェアを占めると予測されます。

カプセルベースの自己修復セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、カプセルベースの自己修復セグメントは最も高い成長率を示すと予測されます。この手法では、樹脂マトリックス内に修復剤を含むマイクロカプセルを埋め込み、亀裂発生時に自律的な修復を可能にします。その簡便性、拡張性、有効性により、様々な産業分野で注目を集めています。カプセルベースシステムの調査と商業化の進展により、性能向上とコスト削減が図られています。耐久性が高くメンテナンスの少ない材料への需要が高まる中、カプセルベースの自己修復技術は、イノベーションと産業用途の拡大を背景に、最も成長が著しいセグメントとして位置づけられています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋は急速な工業化、自動車生産の拡大、活発な建設活動により、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。中国、インド、日本などの国々は、インフラと製造業の成長を支えるため、先進材料に多額の投資を行っています。政府主導の取り組みと持続可能な複合材料への需要増加が、この地域の優位性をさらに強化しています。高い消費量、コストに敏感な市場、技術進歩の組み合わせにより、アジア太平洋は今後も世界の自己修復樹脂システム収益における最大の貢献地域であり続けるでしょう。

最も高いCAGRが見込まれる地域:

予測期間において、北米地域は強力な研究開発基盤、先進的な航空宇宙・自動車産業、革新的な材料の早期採用を背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域は、自己修復技術に焦点を当てた大学・研究機関・非公開会社間の連携の恩恵を受けています。防衛・建設分野における耐久性複合材料の需要増加が成長を加速させています。有利な規制枠組みと持続可能性への取り組みが、さらなる拡大を後押ししています。これらの要因が相まって、北米は自己修復樹脂システムにおいて最も成長の速い地域市場としての地位を確立しています。

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購入いただいたお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます:

  • 企業プロファイリング
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(最大3社)
    • 主要企業のSWOT分析(最大3社)
  • 地域別セグメンテーション
    • お客様のご要望に応じた主要国の市場推計・予測、およびCAGR(注:実現可能性の確認が必要です)
  • 競合ベンチマーキング
    • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 要約
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
  • 調査資料

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の自己修復樹脂システム市場:樹脂タイプ別

  • エポキシ樹脂
  • ポリウレタン樹脂
  • アクリル樹脂
  • バイオベース樹脂
  • マイクロカプセル含有樹脂
  • 血管自己修復樹脂

第6章 世界の自己修復樹脂システム市場:修復メカニズム別

  • 微小血管修復
  • カプセルベースの自己修復
  • 固有のポリマー自己修復
  • 熱誘起型自己修復
  • 光誘起型自己修復
  • 化学反応ベースの自己修復

第7章 世界の自己修復樹脂システム市場:技術別

  • 可逆性ポリマー
  • マイクロカプセル化
  • 生物学的材料システム
  • 形状記憶ポリマー
  • 熱可逆性ネットワーク
  • ナノ粒子強化システム

第8章 世界の自己修復樹脂システム市場:エンドユーザー別

  • 自動車メーカー
  • 航空宇宙・防衛
  • 電子機器メーカー
  • 建設会社
  • 船舶機器メーカー
  • 産業用加工メーカー

第9章 世界の自己修復樹脂システム市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、提携、協力関係および合弁事業
  • 買収・合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Autonomic Materials Inc.
  • Arkema S.A.
  • BASF SE
  • Covestro AG
  • The Dow Chemical Company/Dow Inc.
  • Huntsman Corporation/Huntsman International
  • Evonik Industries AG
  • Akzo Nobel N.V.
  • NEI Corporation
  • Michelin Group
  • Sensor Coating Systems Ltd.
  • Advanced Polymer Materials Inc.
  • High Impact Technology, LLC
  • CompPair Technologies Ltd.
  • Sika AG