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世界の紫外線硬化型樹脂市場(2025年~2032年):製品種類別、エンドユーザー別、地域別

• 英文タイトル:Ultraviolet Curable Resin Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032

Persistence Market Researchが調査・発行した産業分析レポートです。世界の紫外線硬化型樹脂市場(2025年~2032年):製品種類別、エンドユーザー別、地域別 / Ultraviolet Curable Resin Market by Product Type, End-Users, and Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East and Africa): Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2025 - 2032 / PMRREP35048資料のイメージです。• レポートコード:PMRREP35048
• 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2025年1月
• レポート形態:英文、PDF、195ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:化学
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

紫外線硬化性樹脂市場の規模とシェア分析
世界の紫外線硬化性樹脂市場は、2024年から2031年の予測期間に年平均成長率(CAGR)6.9%で成長すると予測されています。2024年の65億米ドル Bnから、2031年には104億米ドル Bnに増加すると予測されています。
UV硬化ソリューション市場は、自動車およびエレクトロニクス産業の活況に牽引され、力強い成長を遂げています。さらに、持続可能で高性能な素材に対する需要の高まりが、販売を促進する見通しです。
自動車業界では、2023年に世界の新車販売台数が10%近く増加しました。これは、バッテリー式電気自動車の大幅な成長と、ヨーロッパ、中国、米国などの主要地域における生産の急増が要因です。これらの樹脂は、自動車用コーティングや接着剤に重要な役割を果たし、優れた耐久性、迅速な硬化時間、環境にやさしい選択肢を提供します。
電子産業では、中国が引き続き主導的な役割を果たしており、2023年には世界の電子機器輸出の33%を占める見通しです。特に5Gにおける技術革新により、精密性、高性能、複雑な製造要件への対応能力が評価され、UV硬化材料の需要が大幅に増加しています。UV/LED硬化技術への投資と大手企業の事業拡大が継続していることから、需要の高い地域や用途において、この業界は今後も力強い成長を維持する見通しです。

レポート目次

市場の主なハイライト

  • 東アジアは、自動車、パッケージング、エレクトロニクス産業におけるUV硬化性樹脂の需要増加に後押しされ、2031年までの年間平均成長率(CAGR)は7.3%と予測され、市場を独占する見通しです。
  • 南アジアおよびオセアニアは、インフラ開発とエネルギー効率の高いソリューションに重点的に取り組んでいることから、2031年までのCAGRは7.7%と予測されています。
  • アクリル樹脂は、自動車用コーティング、接着剤、パッケージングなどの用途で広く使用されているため、2031年までの年間平均成長率(CAGR)は6.6%になると予測されています。
  • 最終用途別では、建築・建設セグメントは2031年までの年間平均成長率(CAGR)は6.8%になると予測されています。
  • 自動車用途セグメントは、車両のコーティング、内装部品、電気自動車(EV)の生産におけるUV硬化性樹脂の採用増加を背景に、2031年までの年平均成長率(CAGR)は7%と予測されています。
  • 環境にやさしいソリューションへのシフトにより、コーティング業界、特に自動車および産業用途におけるUV硬化性樹脂の需要が高まっています。
  • 活況を呈するエレクトロニクス業界では、プリント回路基板(PCB)やディスプレイへの応用が進んでおり、特にアジア太平洋地域ではUV硬化性樹脂の需要が大幅に増加すると見込まれています。

活況を呈する東アジアの自動車業界が、将来的な需要増加を後押し

東アジアのUV硬化性樹脂業界は、予測期間中に年平均成長率7.3%で成長すると見込まれており、この拡大の主な原動力となるのは中国です。世界最大の自動車市場である中国では、新エネルギー車(NEV)の生産が大幅に増加するなど、自動車生産が堅調に推移しており、高性能コーティングの需要が高まっています。中国は2024年には35.7%のシェアを占めると予測されています。

  • 2024年10月だけでも、中国では約300万台の自動車が生産され、NEVの生産台数は前年比で48%増加しました。この急増は、自動車製造における耐久性と効率性に優れた素材のニーズが高まっていることを裏付けています。

自動車産業における持続可能性と革新性を重視する中国の姿勢が、UV硬化型材料の採用を加速させています。自動車の下取りインセンティブや輸出の増加など、NEVの成長を促進する政策により、新しいコーティングの需要が高まっています。これらの傾向は、自動車の外装、内装、電子部品におけるUV硬化型材料の使用増加により、さらに強化されています。

乗用車の生産増加が南アジアとオセアニアを後押し

南アジアおよびオセアニアの市場は、自動車産業の活況を背景に、予測期間中に年平均成長率7.7%で成長すると予測されています。例えば、

  • 2024年4月には2,360万台の乗用車、二輪車、四輪車を生産しているインドは、この地域における自動車用塗料の需要を牽引しています。

所得の増加と中流階級人口の急増により自動車の所有率が上昇し、ヘッドライトコーティング、内装用接着剤、保護フィルムなどの用途でUV硬化性樹脂の使用が増加しています。UV樹脂は硬化が速く、耐久性があり、耐薬品性にも優れているなど、優れた特性を備えており、厳しい品質基準を満たす上で欠かせない素材となっています。

電気自動車(EV)市場の急速な成長により、南アジアおよびオセアニア地域におけるUV硬化性樹脂の需要が拡大しています。EVのエネルギー効率と美観の向上には、軽量素材と新しいコーティングが不可欠です。世界のEV市場は、2021年の2500億米ドルから2028年には1兆3180億米ドルに増加すると予測されており、この地域の自動車産業では、進化するニーズに応えるためにUV硬化性樹脂のような革新的なソリューションの採用がますます進んでいます。

インドの自動車産業は、360億米ドルを超える外国直接投資の流入とGDPの7.1%を占めており、この地域が市場において重要な役割を果たしていることを示しています。 投資と生産の増加、そして環境に配慮した持続可能なソリューションへのニーズの高まりが、需要を後押ししています。 UV硬化技術は、規制要件と持続可能性の目標に合致しており、南アジアとオセアニア全域の自動車産業における重要な役割を強化しています。

優れた耐久性と速硬化特性により、アクリル樹脂が主流に

アクリル樹脂は、優れた耐久性、耐候性、速硬化特性などの特性により、2031年までの年間平均成長率(CAGR)は6.6%と予測されています。これらの樹脂は、コーティング、接着剤、インクに広く使用されており、特に自動車、電子機器、パッケージングなど、高い透明性とUV安定性が求められる分野で使用されています。このセグメントは、2024年には38.7%のシェアを占めると予測されています。

アクリルベースのUV樹脂は、さまざまな基材への柔軟性と優れた接着性を備えており、さまざまな産業用途に活用されています。持続可能で高性能なソリューションに対する消費者の好みが強まっていることから、アクリル樹脂の優位性はさらに強まっています。このセグメントでは、進化する需要に応えるための技術革新や新製品開発が進められています。

自動車産業は軽量部品の開発に向けた独自の樹脂を模索

自動車産業は市場で最も大きなシェアを占めており、2031年までの年間平均成長率(CAGR)は7%と予測され、2024年には42.6%のシェアを占める見通しです。これは、自動車の耐久性、美観、性能を高めるために、UVベースのコーティング、接着剤、インクが広く使用されているためです。

軽量化と持続可能な製造に重点を置く業界の姿勢は、UV硬化性樹脂の環境にやさしい性質と高性能特性とよく一致しています。これらは揮発性有機化合物(VOC)の排出削減に役立ちます。

電気自動車(EV)の普及は、バッテリー部品や電子アセンブリなどの用途におけるUV樹脂の需要をさらに押し上げるでしょう。2023年には世界の自動車生産台数が10%増加するなど、世界的な自動車生産の急速な増加は、業務効率と生産速度の向上におけるUV硬化性材料の重要な役割を強調しています。

紫外線硬化性樹脂市場の紹介とトレンド分析

世界の紫外線硬化樹脂市場では、製品イノベーションと用途の多様化の両面で著しい進展が見られます。 産業分野で持続可能性がますます重視される中、BASF社が紹介しているような二酸化炭素排出量を削減した環境にやさしいUV樹脂が注目を集めています。

製造工程におけるエネルギー効率の高いソリューションへの移行が進む中、環境への影響がより少なく、より迅速で正確な結果をもたらすUV硬化技術への需要が高まっています。また、メーカー各社は、高性能な素材へのニーズがますます高まっている新しいエレクトロニクスや医療分野での応用についても模索しています。

技術開発は、UV硬化樹脂業界における最も顕著な傾向のひとつであり、企業は3Dプリンティング、フレキシブルエレクトロニクス、自動車用コーティングなどの特殊用途向けの高性能樹脂に投資しています。LED硬化技術の採用が増加していることも、市場の形成に一役買っています。メーカー各社がグローバルな事業拡大に注力し、パートナーシップを活用して各地域の需要に対応する中、市場は技術革新と新興市場からの需要の両方によって、大幅な成長を遂げる見通しです。

過去の成長と今後の見通し

持続可能で高性能なコーティングの需要の高まりにより、2019年から2023年にかけて世界の市場は年平均成長率(CAGR)6.4%で成長しました。主な要因としては、特に電気自動車や新エネルギー自動車の増加に伴う、自動車業界による速乾性で耐久性の高いコーティングの推進が挙げられます。

BASFやアルケマなどの企業による環境に配慮した配合の革新や開発も、この成長を後押ししています。エネルギー効率の高い硬化方法への急速なシフトが市場成長に重要な役割を果たしています。

この市場は2024年から2031年にかけて年平均成長率6.9%で成長すると予測されています。自動車、電子機器、再生可能エネルギー産業からの継続的な需要と、UV/LED硬化技術の革新が、この成長を牽引するでしょう。カーボンニュートラルソリューションやエネルギー効率の高い硬化プロセスなど、持続可能性に焦点を当てたイノベーションが、さらなる拡大を後押しすると予想されています。 これらの要因により、UV硬化性樹脂はさまざまな分野における高性能アプリケーションの主要な構成要素として位置づけられています。

市場成長の推進要因

新製品の発売数の増加が需要を促進

新製品の発売活動は、進化する業界ニーズや環境優先事項に対応し、市場の成長を大幅に促進しています。 例えば、

  • 2023年7月には、BASFが製品のカーボンフットプリントをゼロにした高性能UVアクリルホットメルト樹脂、acResin® ZeroPCFを発売し、持続可能なソリューションへの需要に応えました。この製品は、BASFの「Together for Sustainability」ガイドラインに基づく持続可能性への取り組みと並行して、環境に配慮する業界のニーズに応え、高い性能を確保しながら環境への影響を最小限に抑えています。
  • 同社は、炭素排出量を80%以上削減したacResin® LowPCF UV 3532のバリエーションを発売しました。これらのイノベーションは、環境に配慮したソリューションを優先する顧客を引き付け、市場の魅力を広げるでしょう。

Royal DSMのAgiSyn™ 248は、同社のSkins®ファミリーの一部として発売され、シルクのような感触と、紙やプラスチックなどの基材に対する汎用性を備え、フレキソ印刷およびスクリーン印刷用オーバープリントニス市場をターゲットとしています。さらに、スリーボンドが2024年8月に発売した3094シリーズのUV硬化性樹脂は、反応性が高く収縮率が低いという特長により、迅速で信頼性の高い接着ソリューションを提供することで医療機器分野に対応しています。

絶え間ない製品開発により、包装から医療用途に至るまで、さまざまな産業分野における需要の高まりに対応しています。 こうした製品は、特定の市場ニーズに合わせた革新的な高性能ソリューションを提供することで市場の成長を促進しています。

買収への企業の参加が急増し、需要が拡大

買収は、企業の能力拡大、ポートフォリオの強化、市場での存在感の向上を可能にする強力な推進力となっています。例えば、

  • Arsenal Capital PartnersによるIGM ResinsのAstorgへの売却は、戦略的な買収や投資が企業の市場での地位向上にいかに役立つかを示しています。
  • Arsenalの所有下で、IGM Resinsは4件の戦略的買収を行い、特許取得済みのUV硬化技術のポートフォリオを強化し、製造能力を拡大しました。
  • この戦略的展開は、IGMの業界内での地位を強化しただけでなく、買収が専門知識や新技術の追加を通じて成長と革新を促進する可能性を示しました。

三菱化学株式会社による日本合成化学工業株式会社の株式取得は、紫外線硬化樹脂市場での地位を強化し、化学製品ポートフォリオを拡大するという慎重に練られた戦略を反映しています。この動きは、化学業界において技術力と革新性を高めるために買収を活用することの重要性を強調しており、三菱化学の紫外線硬化樹脂の多様な用途への対応能力を強化しています。

ロイヤル・ダウ・ケミカル社による台湾のAGI Corporationの51%株式取得は、戦略的買収が市場拡大を可能にすることをさらに明確に示しています。AGIの環境にやさしいUV硬化性樹脂を事業に統合することで、DSMは複数のセクターにわたるコーティングとインクの製品ラインナップを大幅に強化しました。このような買収は、戦略的な市場展開がイノベーションを推進し、業界の成長軌道に弾みをつけることを示しています。

市場抑制要因

特殊機器への高額な初期投資が需要を妨げる

市場の成長を妨げる大きな障壁は、特殊なUV硬化装置に多額の初期投資が必要なことです。UVランプや光反応装置などの特定の機械が必要なため、総コストが膨らみ、中小企業にとっては負担が大きくなります。

予算の制約によりこうしたアップグレードが制限されている業界では、こうした投資は特に困難です。さらに、最適な性能を確保するための定期的なメンテナンスやキャリブレーションの必要性も、機器の高コストと相まって、追加の運用コストを発生させます。その結果、UV硬化性樹脂から利益を得られる可能性のある業界でも、この技術の採用を遅らせたり、見送ったりする可能性があり、市場浸透と成長が遅れることになります。

主な市場機会

拡大によりイノベーションと現地生産を強化する企業

拡大活動は、顧客の高い需要に応えるためにイノベーション能力を強化し、現地生産能力を増強することで、世界的な紫外線硬化性樹脂市場に大きな機会を生み出しています。例えば、

  • アルケマは2024年7月に京都テクニカルセンターにUV/LED/EB技術研究所を戦略的に追加し、さまざまな分野向けのUV/LED硬化性樹脂および添加剤の開発能力を強化しました。
  • この動きにより、アルケマは再生可能エネルギー、建築物の効率化、電気自動車といった需要の高い市場により良く対応できるようになり、急速に進化するこれらの産業における新たな成長機会を活用できる体制が整いました。
  • 最先端の用途に重点的に取り組むことで、この戦略はアルケマがUV硬化性樹脂のイノベーションの最前線に立ち続けることにも役立つでしょう。

高まる持続可能性への注目が環境に優しい配合の開発を推進

世界市場では、エネルギー効率に優れ、環境にやさしい処方の採用が増加していることを背景に、高い持続可能性へのシフトが起きています。 オールネックス社のような企業は、繊維および皮革業界向けのエネルギー硬化型樹脂を発売し、この動きを主導しています。

この樹脂は、有害な溶剤の使用を排除しながら、エネルギー消費を70~80%も大幅に削減します。 このようなイノベーションは、樹脂の用途における環境への影響を低減するだけでなく、耐久性や美観の向上など、より優れた性能上のメリットも提供します。これらの開発は、環境に配慮したソリューションがさまざまな業界で注目を集めているという大きな流れに沿ったものです。

もう一つの重要なトレンドは、エレクトロニクス業界での用途に向けた高度に専門化された樹脂の開発です。Dexerialsのインクジェットコーティング用途向け光学弾性樹脂「Jettable SVR」の導入は、家電製品におけるUV硬化樹脂の需要の高まりを象徴しています。

この技術革新により、タブレット、PC、スマートフォンなどのディスプレイパネルの視認性と耐衝撃性が向上します。 消費者向け電子機器は、機能性と外観の重視という観点から、今後も進化を続けると予想され、高性能で特殊なUV硬化性樹脂の需要も増加する見通しです。 この傾向は、次世代の電子機器の効率性と性能の向上を目指す業界の技術開発への取り組みを反映しています。

紫外線硬化性樹脂市場の競合状況

紫外線硬化性樹脂市場は現在、多国籍企業から地域メーカー、ニッチメーカーまで、幅広い企業が参入しているため、分散化が進んでいます。しかし、各企業が自社の地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大しようと努力しているため、市場は徐々に戦略的合併、買収、合弁事業を通じて統合が進んでいます。

主要企業は、技術開発と持続可能性にますます重点を置いています。BASFのZeroPCF acResin®やアルケマの特殊UV/LED硬化樹脂など、環境に優しくエネルギー効率の高いソリューションの開発が含まれます。

また、企業は、特にアジア太平洋地域のような高成長地域において、生産能力の拡大を通じてグローバルな事業展開を拡大し、エレクトロニクス、自動車、パッケージングなどの最終用途分野からの高まる需要に対応しようとしています。 特にエレクトロニクスおよび医療機器分野におけるUV硬化技術の革新は、成長の機会を生み出しています。 アルケマ、BASF、IGMレジンズなどのメーカーは、持続可能なソリューションとユニークな素材の革新に投資し、新しいエレクトロニクスから再生可能エネルギーまで、多様な用途に対応しようとしています。

最近の業界動向

  • 2024年7月、アルケマは京都テクニカルセンター(KTC)にUV/LED/EB技術研究所を新設すると発表しました。 この戦略的拡大により、アルケマはUV/LED/EB硬化性樹脂および添加剤の分野における顧客のニーズに応えるための革新能力を強化しました。 この研究所では、新規エレクトロニクス、再生可能エネルギー、建築効率、およびeモビリティ市場における特殊コーティングおよび接着剤の用途にも重点的に取り組む予定です。
  • 2024年9月、Allnexは、環境面と性能面で大きなメリットをもたらす革新的なエネルギー硬化型樹脂を繊維および皮革業界向けに発売しました。この樹脂は従来の熱硬化法に代わるもので、エネルギー消費を70~80%削減し、有害な溶剤の使用を不要にします。主な製品として、人工皮革のトップコート用EBECRYL® 8466、および保護性能と美観を高めるプライマーとトップコート用UCECOAT®が紹介されました。
  • 2023年7月、BASFはゼロ製品炭素フットプリント(PCF)の高性能UVアクリルホットメルトacResin®を発売しました。新製品であるacResin® ZeroPCF A 260 UV、A 250 UV、およびA 204 UVは、従来品と同等の品質と特性を備え、しかも製造から出荷までのPCFがゼロkg CO2e/kgとなっています。さらに、acResin® LowPCF UV 3532 タイプは、二酸化炭素排出量を80%以上削減しています。

紫外線硬化性樹脂市場レポートの対象範囲

紫外線硬化性樹脂市場の区分

樹脂の種類別

  • アクリル樹脂
  • ポリエステルアクリレート
  • ウレタンアクリレート
  • エポキシアクリレート
  • その他のUV硬化性樹脂

配合別

  • オリゴマー
  • モノマー
  • 光開始剤
  • その他

用途別

  • 自動車
  • 電子機器
  • パッケージング
  • 繊維
  • ヘルスケア
  • 建築・建設
  • 工業製品製造
  • 再生可能エネルギー
  • その他

地域別

  • 北米
  • 欧州
  • 東アジア
  • 南アジアおよび太平洋地域
  • 中南米
  • 中東およびアフリカ

目次

1. エグゼクティブサマリー

1.1. 世界の紫外線硬化性樹脂市場の概観、2024年と2031年

1.2. 市場機会評価、2024年~2031年、10億米ドル

1.3. 主要な市場動向

1.4. 今後の市場予測

1.5. プレミアム市場の洞察

1.6. 業界の動向と主要な市場イベント

1.7. PMRの分析と推奨事項

2. 市場概要

2.1. 市場の範囲と定義

2.2. 市場力学

2.2.1. 推進要因

2.2.2. 抑制要因

2.2.3. 機会

2.2.4. 課題

2.2.5. 主要なトレンド

2.3. 製品ライフサイクル分析

2.4. マクロ経済要因

2.4.1. 世界のセクター別展望

2.4.2. 世界のGDP成長見通し

2.5. 世界の親市場の概要

2.6. 紫外線硬化性樹脂市場:バリューチェーン

2.6.1. 原料調合サプライヤーの一覧

2.6.2. メーカーの一覧

2.6.3. 流通業者の一覧

2.6.4. 最終用途の一覧

2.6.5. 収益性分析

2.7. 予測要因 – 関連性と影響

2.8. コビッド19の影響評価

2.9. PESTLE分析

2.10. ポーターのファイブフォース分析

2.11. 地政学的な緊張:市場への影響

2.12. 規制と製剤の概観

3. 生産高と貿易統計、2019年~2023年

3.1. 地域別生産量

3.2. 輸出入分析

3.3. 純貿易フロー

4. 価格動向分析、2019年~2031年

4.1. 主なハイライト

4.2. 製品価格に影響を与える主な要因

4.3. 樹脂タイプ/処方/最終用途別の価格

4.4. 地域別価格と製品嗜好

5. 世界の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:過去(2019~2023年)と予測(2024~2031年)

5.1. 主なハイライト

5.1.1. 市場規模と前年比成長率

5.1.2. 絶対$機会

5.2. 市場規模(10億米ドル)と数量(トン)の分析と予測

5.2.1. 市場規模の分析(2019年~2023年)

5.2.2. 現在の市場規模予測(2024年~2031年)

5.3. 世界の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:樹脂タイプ別

5.3.1. はじめに / 主な調査結果

5.3.2. 樹脂タイプ別:市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の推移分析、2019年~2023年

5.3.3. 樹脂タイプ別:市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の予測、2024年~2031年

5.3.3.1. アクリル樹脂

5.3.3.2. ポリエステルアクリレート

5.3.3.3. ウレタンアクリレート

5.3.3.4. エポキシアクリレート

5.3.3.5. その他のUV硬化性樹脂

5.4. 市場の魅力分析:樹脂タイプ

5.5. 世界のUV硬化性樹脂市場の見通し:配合

5.5.1. はじめに / 主な調査結果

5.5.2. 処方別:市場規模(単位:10億米ドル)および数量(単位:トン)分析、2019年~2023年

5.5.3. 処方別:市場規模(単位:10億米ドル)および数量(単位:トン)予測、2024年~2031年

5.5.3.1. オリゴマー

5.5.3.2. モノマー

5.5.3.3. 光開始剤

5.5.3.4. その他

5.6. 市場魅力度分析:配合

5.7. 世界の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:用途別

5.7.1. はじめに/主な調査結果

5.7.2. 用途別:市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の推移分析、2019年~2023年

5.7.3. 用途別:市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の予測、2024年~2031年

5.7.3.1. 自動車

5.7.3.2. 電子機器

5.7.3.3. パッケージング

5.7.3.4. テキスタイル

5.7.3.5. ヘルスケア

5.7.3.6. 建築・建設

5.7.3.7. 工業製造

5.7.3.8. 再生可能エネルギー

5.7.3.9. その他

5.8. 市場魅力度分析:用途

6. 世界の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:地域

6.1. 主なハイライト

6.2. 地域別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の推移と予測:2019年~2023年

6.3. 地域別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)の推移と予測:2024年~2031年

6.3.1. 北米

6.3.2. 欧州

6.3.3. 東アジア

6.3.4. 南アジアおよびオセアニア

6.3.5. ラテンアメリカ

6.3.6. 中東およびアフリカ

6.4. 市場魅力度分析:地域

7. 北米の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:歴史(2019~2023年)および予測(2024~2031年)

7.1. 主なハイライト

7.2. 価格分析

7.3. 市場別、2019~2023年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)分析

7.3.1. 国別

7.3.2. 樹脂タイプ別

7.3.3. 処方別

7.3.4. 最終用途別

7.4. 国別 2024年~2031年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

7.4.1. 米国

7.4.2. カナダ

7.5. 樹脂タイプ別市場規模(US$ Bn)および数量(トン)予測、2024年~2031年

7.5.1. アクリル樹脂

7.5.2. ポリエステルアクリレート

7.5.3. ウレタンアクリレート

7.5.4. エポキシアクリレート

7.5.5. その他のUV硬化性樹脂

7.6. 2024年から2031年までの配合別予測市場規模(10億米ドル)および数量(トン)

7.6.1. オリゴマー

7.6.2. モノマー

7.6.3. 光開始剤

7.6.4. その他

7.7. 用途別市場規模予測(単位:10億米ドル)および数量予測(単位:トン)、2024年~2031年

7.7.1. 自動車

7.7.2. 電子機器

7.7.3. パッケージング

7.7.4. 繊維

7.7.5. ヘルスケア

7.7.6. 建築・建設

7.7.7. 工業製造

7.7.8. 再生可能エネルギー

7.7.9. その他

7.8. 市場の魅力分析

8. 欧州の紫外線硬化性樹脂市場の見通し:過去(2019~2023年)および予測(2024~2031年)

8.1. 主なハイライト

8.2. 価格分析

8.3. 市場別、2019年~2023年の市場規模(US$ Bn)および数量(トン)分析

8.3.1. 国別

8.3.2. 樹脂タイプ別

8.3.3. 処方別

8.4. 用途別 2024年~2031年の国別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

8.4.1. ドイツ

8.4.2. イタリア

8.4.3. フランス

8.4.4. 英国

8.4.5. スペイン

8.4.6. ロシア

8.4.7. その他の欧州

8.5. 樹脂タイプ別 2024~2031年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

8.5.1. アクリル樹脂

8.5.2. ポリエステルアクリレート

8.5.3. ウレタンアクリレート

8.5.4. エポキシアクリレート

8.5.5. その他のUV硬化性樹脂

8.6. 2024年から2031年までの配合別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

8.6.1. オリゴマー

8.6.2. モノマー

8.6.3. 光開始剤

8.6.4. その他

8.7. 現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、最終用途別、2024年~2031年

8.7.1. 自動車

8.7.2. 電子機器

8.7.3. パッケージング

8.7.4. 繊維

8.7.5. ヘルスケア

8.7.6. 建築・建設

8.7.7. 工業製造

8.7.8. 再生可能エネルギー

8.7.9. その他

8.8. 市場魅力度分析

9. 東アジアの紫外線硬化性樹脂市場の見通し:2019~2023年の実績および2024~2031年の予測

9.1. 主なハイライト

9.2. 価格分析

9.3. 市場別、2019年~2023年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)分析

9.3.1. 国別

9.3.2. 樹脂タイプ別

9.3.3. 処方別

9.3.4. 最終用途別

9.4. 国別市場規模予測(2024年~2031年)現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)

9.4.1. 中国

9.4.2. 日本

9.4.3. 韓国

9.5. 樹脂タイプ別市場規模予測(2024年~2031年)現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)

9.5.1. アクリル樹脂

9.5.2. ポリエステルアクリレート

9.5.3. ウレタンアクリレート

9.5.4. エポキシアクリレート

9.5.5. その他のUV硬化性樹脂

9.6. 2024年から2031年の配合別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

9.6.1. オリゴマー

9.6.2. モノマー

9.6.3. 光開始剤

9.6.4. その他

9.7. 現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、最終用途別、2024年~2031年

9.7.1. 自動車

9.7.2. 電子機器

9.7.3. パッケージング

9.7.4. 繊維

9.7.5. ヘルスケア

9.7.6. 建築・建設

9.7.7. 工業製造

9.7.8. 再生可能エネルギー

9.7.9. その他

9.8. 市場魅力度分析

10. 南アジアおよびオセアニアの紫外線硬化性樹脂市場の見通し:2019年~2023年の実績および2024年~2031年の予測

10.1. 主なハイライト

10.2. 価格分析

10.3. 市場別、2019年~2023年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)分析

10.3.1. 国別

10.3.2. 樹脂タイプ別

10.3.3. 処方別

10.3.4. 用途別

10.4. 国別現在の市場規模(US$ Bn)および数量(トン)予測、2024年~2031年

10.4.1. インド

10.4.2. 東南アジア

10.4.3. ANZ

10.4.4. 南アジアおよびオセアニアのその他

10.5. 樹脂タイプ別、2024年から2031年の市場規模(単位:10億米ドル)および数量(トン)予測

10.5.1. アクリル樹脂

10.5.2. ポリエステルアクリレート

10.5.3. ウレタンアクリレート

10.5.4. エポキシアクリレート

10.5.5. その他のUV硬化性樹脂

10.6. 現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、配合別、2024年~2031年

10.6.1. オリゴマー

10.6.2. モノマー

10.6.3. 光開始剤

10.6.4. その他

10.7. 現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、最終用途別、2024年~2031年

10.7.1. 自動車

10.7.2. 電子機器

10.7.3. パッケージ

10.7.4. 繊維

10.7.5. ヘルスケア

10.7.6. 建築・建設

10.7.7. 工業製造

10.7.8. 再生可能エネルギー

10.7.9. その他

10.8. 市場魅力度分析

11. ラテンアメリカ紫外線硬化性樹脂市場の見通し:2019年~2023年の過去実績および2024年~2031年の予測

11.1. 主なハイライト

11.2. 価格分析

11.3. 市場別、2019年~2023年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)分析

11.3.1. 国別

11.3.2. 樹脂タイプ別

11.3.3. 処方別

11.3.4. 用途別

11.4. 国別現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、2024年~2031年

11.4.1. ブラジル

11.4.2. メキシコ

11.4.3. その他の中南米

11.5. 樹脂タイプ別、2024年から2031年の市場規模(10億米ドル)と数量(トン)予測

11.5.1. アクリル樹脂

11.5.2. ポリエステルアクリレート

11.5.3. ウレタンアクリレート

11.5.4. エポキシアクリレート

11.5.5. その他のUV硬化性樹脂

11.6. 2024年から2031年の配合別市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

11.6.1. オリゴマー

11.6.2. モノマー

11.6.3. 光開始剤

11.6.4. その他

11.7. 用途別市場規模予測(単位:10億米ドル)および数量予測(単位:トン)、2024年~2031年

11.7.1. 自動車

11.7.2. 電子機器

11.7.3. パッケージング

11.7.4. 繊維

11.7.5. ヘルスケア

11.7.6. 建築・建設

11.7.7. 工業製造

11.7.8. 再生可能エネルギー

11.7.9. その他

11.8. 市場の魅力分析

12. 中東およびアフリカの紫外線硬化性樹脂市場の見通し:2019年~2023年の過去実績および2024年~2031年の予測

12.1. 主なハイライト

12.2. 価格分析

12.3. 市場別、2019年から2023年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)分析

12.3.1. 国別

12.3.2. 樹脂タイプ別

12.3.3. 処方別

12.3.4. 用途別

12.4. 国別の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測、2024年~2031年

12.4.1. GCC

12.4.2. 南アフリカ

12.4.3. 北アフリカ

12.4.4. 中東およびアフリカのその他地域

12.5. 樹脂タイプ別 2024~2031年の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

12.5.1. アクリル樹脂

12.5.2. ポリエステルアクリレート

12.5.3. ウレタンアクリレート

12.5.4. エポキシアクリレート

12.5.5. その他のUV硬化性樹脂

12.6. 2024年から2031年までの配合別現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)予測

12.6.1. オリゴマー

12.6.2. モノマー

12.6.3. 光開始剤

12.6.4. その他

12.7. 用途別市場規模予測(2024年~2031年)現在の市場規模(10億米ドル)および数量(トン)

12.7.1. 自動車

12.7.2. 電子機器

12.7.3. パッケージング

12.7.4. 繊維

12.7.5. ヘルスケア

12.7.6. 建築・建設

12.7.7. 工業製造

12.7.8. 再生可能エネルギー

12.7.9. その他

12.8. 市場の魅力分析

13. 競合状況

13.1. 市場シェア分析、2023年

13.2. 市場構造

13.2.1. 市場ごとの競争の激しさマッピング

13.2.2. 競争ダッシュボード

13.2.3. 見かけ上の生産能力

13.3. 企業プロフィール(詳細情報 – 概要、財務状況、戦略、最近の動向)

13.3.1. アルケマグループ

13.3.1.1. 概要

13.3.1.2. セグメントおよび製品

13.3.1.3. 主要財務情報

13.3.1.4. 市場動向

13.3.1.5. 市場戦略

13.3.2. DSM

13.3.3. BASF SE

13.3.4. レゾナック・ホールディングス株式会社

13.3.5. アストルグ(IGMレジン

13.3.6. 江蘇立顕科技股份有限公司

13.3.7. 三菱化学ヨーロッパGmbH(日本合成化学

13.3.8. ソルテック株式会社

13.3.9. ジェミノア

13.3.10. 東亞合成株式会社

13.3.11. DIC株式会社

13.3.12. スリーボンドグループ

13.3.13. アレンクス・ネザーランド

13.3.14. デクセリアルズ

13.3.15. ミウォン特殊化学株式会社

13.3.16. 萬華化学グループ株式会社

13.3.17. オールバートン・ボレイ社

注:企業リストはNature誌の完全なものではありません。調査の過程でさらに追加される可能性があります。

14. 付録

14.1. 調査方法

14.2. 調査の前提

14.3. 略語と略称



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