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高発泡高熱フォームの世界市場規模調査、原材料別(シリコーン、ポリイミド、メラミン)、用途別(自動車、鉄道、産業、航空宇宙)、地域別予測 2022-2032

高発泡高熱フォームの世界市場規模調査、原材料別(シリコーン、ポリイミド、メラミン)、用途別(自動車、鉄道、産業、航空宇宙)、地域別予測 2022-2032


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

高発熱フォームの世界市場は2023年に約111億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年のCAGRは6.7%で成長すると予測されている。高発熱フォームは、優れた断熱性、軽量構成、極端な温度への耐性で有名であり、自動... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年1月15日 US$4,950
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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3-5営業日以内 285 英語

 

サマリー

高発熱フォームの世界市場は2023年に約111億米ドルと評価され、予測期間2024-2032年のCAGRは6.7%で成長すると予測されている。高発熱フォームは、優れた断熱性、軽量構成、極端な温度への耐性で有名であり、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る。現代のアプリケーションでは、厳しい条件下でも堅牢な性能を発揮できる高度な素材が求められるため、高発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る。
市場の着実な拡大は、急速な工業化と重要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る。例えば自動車メーカーは、エネルギー効率の向上と車両重量の軽減のため、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る。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る。技術の進歩により、これらの発泡体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、世界的な採用拡大につながっている。
高発熱フォーム市場は、その有用性の広さにもかかわらず、原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る。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る。しかし、二酸化炭素排出量の少ない環境に優しい発泡体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る。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、高発熱フォームの幅広い採用に道を開いている。
地域別では、北米が現在市場を支配しているが、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ある。しかし、予測期間中はアジア太平洋地域が最も速い成長率を示すと予測されている。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、この地域の主な推進力となっている。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る。中南米と中東・アフリカは、産業用途や鉄道網の拡大で新たな機会が生まれ、徐々に牽引力を増している。
世界の高発熱フォーム市場は、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ようとしている。技術の進歩や次世代フォームの開発など、主要市場プレイヤーの協力的な取り組みにより、多様な地域で未開拓のビジネスチャンスがさらに広がるだろう。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
- BASF SE
- ダウ・ケミカル
- エボニックインダストリーズAG
- アーマセル・インターナショナルS.A.
- ロジャース・コーポレーション
- SABIC
- ゾテフォームズPLC
- サンゴバン パフォーマンス プラスチックス
- レクチセル NV/SA
- JSP株式会社
- UBEインダストリーズ
- トレルボルグAB
- 積水化学工業株式会社
- 東レ株式会社
- ハンツマン株式会社
市場の詳細セグメントとサブセグメントは以下の通り:
原材料別
- シリコーン
- ポリイミド
- メラミン
用途別
- 自動車
- 鉄道
- 工業用
- 航空宇宙
地域別
北米:
- 米国
- カナダ
ヨーロッパ
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他のヨーロッパ
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
調査対象年は以下の通り:
- 過去年 - 2022年
- 基準年 - 2023年
- 予測期間 - 2024年から2032年
主な内容
- 2022年から2032年までの10年間の市場推定と予測。
- 各市場セグメントの年換算収益と地域レベル分析。
- 主要地域の国別インサイトによる地理的展望の詳細分析。
- 主要プレーヤーの詳細情報を含む競合環境。
- 主要事業戦略の分析と今後の市場アプローチへの提言。
- 市場の競争構造の分析
- 市場の需要サイドと供給サイドの分析


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目次

目次
第1章.世界の高発熱フォーム市場 エグゼクティブサマリー
1.1.高発熱フォームの世界市場規模・予測(2022-2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.原料別
1.3.2.用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章.高発泡体世界市場の定義と調査前提
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.高発泡高熱フォームの世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.自動車分野における断熱需要の増加
3.1.2.原材料調達における技術革新
3.1.3.高耐熱性を必要とする産業用途の拡大
3.2.市場の課題
3.2.1.原材料コストの変動
3.2.2.複雑な製造工程
3.3.市場機会
3.3.1.鉄道インフラの拡大
3.3.2.航空宇宙分野への投資の増加
3.3.3.環境に優しい高発熱フォームの開発
第4章.世界の高発熱フォーム市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.主な投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章.高発泡高熱フォームの世界市場規模・原料別予測 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.高発泡高熱フォームの世界市場原材料の収益動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル/億ドル)
5.2.1.シリコーン
5.2.2.ポリイミド
5.2.3.メラミン
第6章.高発泡高熱フォームの世界市場規模・用途別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.高発泡高熱フォームの世界市場アプリケーション別売上動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル/億ドル)
6.2.1.自動車
6.2.2.鉄道
6.2.3.産業用
6.2.4.航空宇宙
第7章.高発泡高熱フォームの世界市場規模・地域別予測 2022-2032
7.1.北米高熱フォーム市場
7.1.1.米国高熱フォーム市場
7.1.1.1.原材料の内訳サイズと予測、2022-2032年
7.1.1.2.用途別内訳サイズと予測、2022-2032年
7.1.2.カナダの高発熱フォーム市場
7.2.欧州高熱フォーム市場
7.2.1.イギリス高熱フォーム市場
7.2.2.ドイツ高熱フォーム市場
7.2.3.フランス高熱フォーム市場
7.2.4.スペイン高熱フォーム市場
7.2.5.イタリア高熱フォーム市場
7.2.6.その他のヨーロッパ高熱フォーム市場
7.3.アジア太平洋高発泡体市場
7.3.1.中国高熱フォーム市場
7.3.2.インド高熱フォーム市場
7.3.3.日本高熱フォーム市場
7.3.4.オーストラリア高熱フォーム市場
7.3.5.韓国高熱フォーム市場
7.3.6.その他のアジア太平洋地域の高発泡市場
7.4.中南米の高発泡市場
7.4.1.ブラジル高熱フォーム市場
7.4.2.メキシコ高熱フォーム市場
7.4.3.その他のラテンアメリカの高発泡市場
7.5.中東・アフリカ高熱フォーム市場
7.5.1.サウジアラビアの高発泡市場
7.5.2.南アフリカの高発泡熱市場
7.5.3.その他の中東・アフリカ高発泡体市場
第8章.競合他社情報
8.1.主要企業のSWOT分析
8.1.1.BASF SE
8.1.2.ダウ・ケミカル
8.1.3.エボニック・インダストリーズAG
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.BASF SE
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.ダウ・ケミカル社
8.3.3.エボニック・インダストリーズAG
8.3.4.アルマセル・インターナショナル S.A.
8.3.5.ロジャース・コーポレーション
8.3.6.SABIC
8.3.7.ゾテフォームズPLC
8.3.8.サンゴバン パフォーマンス プラスチックス
8.3.9.レクチセル NV/SA
8.3.10.株式会社JSP
8.3.11.UBEインダストリーズ
8.3.12.トレルボルグAB
8.3.13.積水化学工業
8.3.14.東レ株式会社
8.3.15.ハンツマンコーポレーション
第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性

 

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Summary

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.



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Table of Contents

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

 

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