レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

126.2億米ドル

市場規模 (2029)

171.4億米ドル

CAGR (2024-2029)

5.41%

最も急成長しているセグメント

電気ケーブル

最大の市場

アジア太平洋


世界の電線およびケーブル絶縁材料市場は、2023年に126.2億米ドルと評価され、予測期間中に5.41%CAGRで成長し、2029年までに171.4億米ドルに達すると予想されています。

世界の電線およびケーブル絶縁材市場は、電気および電子産業の重要な部門であり、電気配線システムの安全性、性能、および寿命を保証する役割を担っています。さまざまなポリマー、エラストマー、複合物質を含むこれらの材料は、電線やケーブルの保護コーティングとして機能し、電気的な故障、機械的ストレス、湿気、および化学物質への曝露から電線やケーブルを保護します。この市場は、エネルギー効率の高いシステムに対する需要の高まり、再生可能エネルギー技術の進歩、および産業、商業、住宅用途における高性能絶縁材の需要の高まりによって推進されています。

20225月、米国の大手銅製建築用電線メーカーであるセロワイヤは、アラバマ州モーガン郡の施設で27万平方フィートの工場を建設する拡張プロジェクトを開始しました。1億ドルを超えるこの戦略的投資は、セロワイヤの金属被覆ケーブルの生産を強化する予定です。ハーツェルのモーガンセンタービジネスパークに位置する新しい施設は、セロワイヤの製品ラインナップを大幅に拡大し、小売業者や電気配給パートナーからの高まる需要に対応します。インフラ開発とエネルギー効率要件の高まりにより、世界の電線およびケーブル絶縁材市場が拡大し続ける中、セロワイヤは投資によって新たな機会を活用し、市場での存在感を強化し、高品質で革新的なソリューションを求める変化する顧客ニーズに対応します。新興経済における急速な都市化とインフラ開発は、 市場の拡大は、電力網やスマートシティの取り組みで堅牢で信頼性の高いケーブル絶縁材が求められるようになったことによるものです。環境に優しく難燃性の絶縁材の開発などの技術革新も市場を形成しています。これらの技術革新は、環境への影響を減らし、安全基準を向上させ、絶縁材をより持続可能にし、世界的な規制に準拠させることを目指しています。電気自動車(EV)の増加と大容量の電力伝送システムの需要により、市場はさらに拡大し、高電圧や過酷な動作条件に対応できる特殊な絶縁材が必要になっています。

主要な市場推進要因

再生可能エネルギー分野の成長

風力、太陽光、水力発電などの再生可能エネルギー源への世界的な移行は、高度な電線およびケーブル絶縁材料の需要を牽引する大きな要因です。再生可能エネルギープロジェクトが世界中で増加し続ける中、電力を効率的かつ安全に長距離伝送できる堅牢な電気システムが必要です。これらのシステムで使用される絶縁材料は、電力網の信頼性と寿命を維持するために不可欠です。これは、変動するエネルギー生産と効率的な電力分配の必要性により絶縁材料の品質が極めて重要になる再生可能エネルギー設備では特に重要です。

絶縁材料は、伝送中のエネルギー損失を最小限に抑え、環境要素からケーブルを保護し、電力供給を中断する可能性のある電気障害を防止する上で重要な役割を果たします。さらに、エネルギーの分配と消費を最適化することを目的としたスマートグリッド技術への投資の増加に伴い、高性能絶縁電線とケーブルの需要が高まっています。スマートグリッドは再生可能エネルギー源を統合し、複雑なエネルギー管理とリアルタイム監視システムをサポートするために高度な材料を必要とします。これにより、現代の電力ネットワークの進化する要件に対応できる耐久性のある絶縁ソリューションの必要性がさらに強調されます。大規模なエネルギーインフラストラクチャのサポートに加えて、再生可能エネルギーソリューションは、住宅および産業用途でますます人気が高まっています。ソーラーパネルシステム、風力タービン、その他の再生可能技術には、急降下に耐えることができる特殊な絶縁材料が必要です。 電気絶縁材料は、極端な温度や湿気への暴露など、環境条件に左右されます。これらの技術が普及するにつれて、高品質の電気絶縁材料の必要性が高まり、この分野のイノベーションが促進され、再生可能エネルギー産業全体の拡大が促進されます。

電気自動車(EV)の普及率

電気自動車(EV)の急速な普及は、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場の成長の重要な原動力であることが証明されています。EVは、その動作に不可欠な高電圧電源を管理するために、高度に特殊化された配線システムを必要とします。これらのシステムは、過酷な環境および動作条件下でも、効率的な電気の流れだけでなく、電力の安全な伝送も保証する必要があります。EVで使用される絶縁材料は、温度変動、湿気、機械的ストレスなどの潜在的なリスクから配線を保護するために不可欠です。また、短絡や火災などの電気的危険から保護する上で重要な役割を果たし、車両の電気システムの長期的なパフォーマンスと安全性を確保します。EV市場が成長し続けるにつれて、高性能電線絶縁材料の需要が急増すると予想されます。これは、世界各国の政府が電気自動車の導入を加速するというコミットメントによってさらに後押しされています。 電気自動車の普及が急速に進んでいます。多くの国が、内燃機関車を段階的に廃止し、よりクリーンで持続可能な代替手段として電気自動車を推進するという野心的な目標を設定しています。これらの目標を達成するために、政府は補助金、税制優遇措置、充電インフラへの投資など、さまざまな取り組みを行っています。これらの取り組みにより、消費者が電気自動車をより利用しやすくなるだけでなく、メーカーからサプライチェーンまで、電気自動車のエコシステム全体が強化されます。

自動車業界が電動化へと移行するにつれ、バッテリー性能の向上にますます重点が置かれるようになり、より高度で効率的な絶縁ソリューションの需要が高まっています。高品質の絶縁材料は、バッテリーの配線システムを保護し、バッテリーとモーター間のエネルギーの安全で効率的な伝達を保証するために不可欠です。EVの採用が加速するにつれて、厳格な安全基準と性能の期待を満たすことができる革新的な絶縁技術の必要性が高まり続け、電線およびケーブル絶縁材料市場の大幅な成長を促進します。

ケーブル絶縁の技術的進歩

ケーブル絶縁材料の技術的進歩は、電線絶縁市場の成長に重要な役割を果たしてきました。安全規制の厳格化と環境への懸念の高まりに対応して、メーカーはハロゲンフリー、難燃性、環境に優しい新しい絶縁材料の開発に注力してきました。これらの革新は、厳しい安全基準と環境基準を満たすだけでなく、さまざまな業界の電気システムの性能と寿命を向上させます。持続可能性への重点が高まるにつれて、ハロゲンフリーで環境に優しいソリューションは、住宅、商業、産業ビルなど、環境への影響と火災安全性が最優先される用途で特に求められるようになりました。

ケーブル絶縁技術における重要な進歩は、架橋ポリエチレン (XLPE) とポリ塩化ビニル (PVC) 材料の開発です。たとえば、XLPE は、優れた耐久性、柔軟性、温度変動や化学物質への耐性を備えているため、高性能電気システムに最適です。この材料は、その優れた機械的特性と優れた絶縁能力を組み合わせることで、高圧送電線から都市部の地下ケーブルまで、さまざまな厳しい環境で機能します。PVC は、XLPE よりも柔軟性が若干劣りますが、コスト効率と耐火性により、今でも広く使用されています。両方の材料は、現代の電気システムの開発に不可欠なものであり、メーカーは、より長持ちし、メンテナンスが少なく、より安全な操作を保証する製品を製造できます。

業界がより効率的で信頼性が高く、より安全な電気システムを目指しているため、これらの先進的な材料の需要は増え続けています。さらに、絶縁材料の革新は、環境への影響を最小限に抑えながら性能を向上させることを目的とした研究開発投資の増加によって推進されています。たとえば、20248月、NASAのグレン研究センターは、次世代の航空宇宙技術の電気配線に大きな可能性を秘めた熱可塑性ポリイミド(PI)であるAurumをテストしました。この半結晶性PIは、そのクラスで最も高いガラス転移温度を持ち、粉体塗装、射出成形、押し出し塗装に最適です。コスト効率の高い押し出しプロセスにより、非常に薄い層が可能になり、優れた弾力性と冷却油や潤滑油との適合性を提供します。三井化学が製造し、米国ではBARplast、欧州ではBiegloが販売するAurum PIは、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場に大きな影響を与える可能性があります。 特に航空宇宙および防衛部門の高性能アプリケーションでは、先進的なケーブル絶縁材料がますます重要になっています。航空宇宙などの業界では、先進的な耐高温絶縁材料の需要が高まっており、このような革新的な材料の導入により市場の成長が促進され、業界標準が変革されるでしょう。電気システムが複雑化し、エネルギー効率の高いソリューションの必要性が高まるにつれて、安全性、効率性、環境の持続可能性を高める先進的なケーブル絶縁材料の役割は、これまで以上に重要になります。

電線・ケーブル絶縁材料市場

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主要な市場推進要因

原材料価格の変動

世界の電線およびケーブル絶縁材料市場が直面している最も重大な課題の 1 つは、絶縁製品に使用される原材料の価格変動です。銅、アルミニウム、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル (PVC)、その他のポリマーなどの材料は電線絶縁の中核を形成し、その価格は世界的な需給動向、地政学的要因、さらには自然災害の影響を受けます。価格の変動により、メーカーが長期的な生産および価格戦略を計画することが困難になる可能性があります。原材料費が上昇すると、生産コストが上昇し、それが今度は最終消費者に転嫁され、絶縁ケーブルおよび電線の総コストが上昇する可能性があります。

業界はケーブル絶縁材として PVC などの石油系製品に大きく依存しており、原油価格の変動に特に影響を受けやすい状況にあります。こうした変動は、原油価格の変動だけでなく、貿易政策、環境規制、代替材料の出現によっても生じます。サプライヤーとメーカーは、これらの原材料のコストを常に監視し、混乱を避けるために調達戦略を調整する必要があります。この予測不可能性により、業界が製品に一貫した価格設定を提供する能力が制限され、予算の制約を管理しようとしているメーカーとエンドユーザーの両方にとって課題となります。さらに、原材料コストの上昇はメーカーの利益率の低下につながり、R&D とイノベーションへの投資能力を阻害する可能性があります。

サプライチェーンの混乱

電線およびケーブル絶縁材料市場は、サプライチェーンの混乱に関連する重大なリスクに直面しています。これらの混乱は、自然災害、地政学的緊張、貿易障壁、および世界のサプライチェーンに長期的な影響を及ぼしている COVID-19 パンデミックなど、さまざまな要因から発生する可能性があります。これらの混乱は、絶縁体の製造に必要な主要な原材料の入手可能性とコストの両方に影響を与える可能性があります。銅、アルミニウム、特定のポリマーなどの材料を世界的なサプライヤーに依存しているため、サプライチェーンの混乱は生産の遅れにつながり、製品を顧客にタイムリーに届けるのに影響する可能性があります。これらのサプライチェーンは国際的であるため、貿易政策、関税、制裁の変更に対して脆弱であり、これらはすべて材料のコストを上昇させ、製造プロセスの全体的な効率に影響を与える可能性があります。たとえば、主要経済国間の貿易紛争により、輸入品に対する関税が上昇する可能性があります。 材料の需要が高まり、メーカーのコスト構造に影響を与えます。

さらに状況を複雑にしているのは、原材料の大量在庫の必要性を減らすことを目的としたジャストインタイム在庫管理の需要が高まっていることです。このアプローチは企業のコスト削減に役立ちますが、突然の混乱に対して脆弱にもなります。このような混乱のリスクを軽減するために、企業はサプライヤーの多様化、国内調達の増加、より優れた物流管理システムへの投資によって、より回復力のあるサプライチェーンの構築にますます重点を置いています。企業は、国際的なサプライチェーンへの依存を減らすために生産の現地化に取り組んでおり、これにより、予期せぬ課題にもっと機敏に対応できるようになります。

主要な市場動向

産業オートメーションとデジタル化

産業オートメーションとデジタル化のトレンドが拡大し、電線およびケーブルの絶縁材料の需要に大きく影響しています。世界中の産業がオートメーション技術を採用するにつれて、電気システムの複雑さが増し、より高度な配線ソリューションの必要性が高まっています。製造、物流、プロセス制御などで使用されるオートメーションおよび制御システムは、大量のデータと電力伝送を管理するために複雑な電気ネットワークに大きく依存しています。これらのネットワークには、システムのさまざまなコンポーネント間で電気信号と電力を効率的かつ安全に転送するための特殊な絶縁配線が必要です。石油・ガス、化学、重工業などの分野では、作業が高リスク環境で行われることが多く、高度な絶縁材料の需要がさらに重要になります。これらの業界では、極端な条件に耐えられる配線のニーズが高まっています。 ケーブル絶縁材料は、高温、化学物質、物理的ストレスへの暴露などのさまざまなリスクにさらされます。ハロゲンフリー、難燃性、耐候性などの高度なケーブル絶縁材料は、ショート、火災、機器の故障などの電気的危険のリスクを最小限に抑える上で重要な役割を果たします。自動化とデジタル化が進むにつれて、これらの業界では、継続的かつ安全で効率的な運用を確保するために、信頼性が高く耐久性のある絶縁材料が必要になります。

産業のデジタル化が進むにつれ、厳しい条件下でも高性能を発揮する絶縁材の需要がさらに高まっています。自動化システムはシームレスかつ中断なく稼働する必要があるため、電気配線は安全性を損なうことなく、増大するデータ伝送速度と電力負荷に対応できなければなりません。産業がスマート製造、リアルタイム監視、予知保全へと移行するにつれ、繊細な配線を保護し、信頼性の高いシステム性能を確保するための高品質絶縁材の必要性がさらに高まっています。そのため、産業自動化とデジタル化の進展により、多くの産業で電線やケーブル用の高度で耐久性のある絶縁材の需要が高まっていくと予想されます。

送電・配電網の需要増加

送電・配電 (T&D) ネットワークの世界的な拡大は、電線およびケーブル絶縁材の需要を押し上げる主な要因です。特に都市化地域や新興経済国では電力消費が増加するため、人口増加と産業活動の拡大を支える堅牢で効率的な送電システムが緊急に必要とされています。絶縁ケーブルは、高い安全基準を維持しながら、エネルギー損失を最小限に抑えて長距離にわたって電力を送電できるため、これらのシステムの効率的な機能に不可欠です。

人口密度の高い都市部や急速に発展している地域では、エネルギー需要が急増しており、送配電インフラのアップグレードが優先事項になっています。これには、既存のネットワークの拡張だけでなく、効率性の向上、送電損失の削減、信頼性の向上のためにネットワークを近代化することも含まれます。これらの取り組みにおいて、絶縁材料の品質と耐久性は、電力網の長期的なパフォーマンスと安全性を確保する上で非常に重要です。絶縁電線とケーブルは、高電圧や、温度変化、湿気、物理的摩耗などの極端な環境条件に耐え、電気を円滑かつ安全に送電できる必要があります。

各国が風力や太陽光発電など、よりクリーンで持続可能なエネルギー源へと移行するにつれ、高度な送電網の必要性がさらに重要になっています。これらの再生可能エネルギー源は、電力が消費される地域から遠く離れた場所にあることが多いため、再生可能エネルギーを国の送電網に統合するには、効率的な長距離送電が必要です。このような状況では、大容量の長距離送電をサポートし、最適な性能を維持できる絶縁材料が不可欠です。人口増加と工業化の両方に牽引されて、T&Dインフラへの投資が世界的に増加し続けているため、高品質の絶縁配線材料の需要は着実に増加すると予想されます。T&Dネットワークの拡張と近代化は、電線およびケーブル絶縁材料市場の将来を形作る上で引き続き重要な役割を果たします。

セグメント別インサイト

アプリケーションインサイト

アプリケーションに基づいて、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場では、幅広いアプリケーションと業界全体で進化する配電インフラストラクチャにより、電線よりも電気ケーブルの需要が一貫して優勢でした。複数の絶縁電線を束ねた電気ケーブルは、個々の電線に比べて包括的な保護と柔軟性を提供するため、複雑で高電圧のアプリケーションに適しています。電気ケーブルの優位性を推進する重要な要因の1つは、送電および配電ネットワークにおける重要な役割です。ケーブルは、特に建設、製造、公共事業などの業界で、より効率的かつ安全に長距離にわたって電気を伝送するために不可欠です。風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の採用が拡大しているため、効率的なエネルギー供給のために電気ケーブルを広範囲に使用する必要があります。 ケーブルは、発電所から消費者への電力の効率的な伝送に不可欠です。また、ケーブルは輸送部門でも極めて重要な役割を果たしており、電気自動車 (EV) や充電インフラで広く使用されています。電気ケーブルが優位に立っているもう 1 つの側面は、高い耐久性、熱性能、環境要因への耐性が最も重要となる、さまざまな商業および住宅用途での汎用性です。エネルギー効率が高く、技術的に高度な建物に対する需要の高まりにより、ケーブルの使用がさらに加速しています。ケーブルは、複雑な電気システムを必要とする領域で優れた保護、パフォーマンスの向上、安全性を提供するためです。

電線・ケーブル絶縁材料市場

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地域別インサイト

アジア太平洋地域は現在、急速な工業化、都市化、地域全体の大規模なインフラ開発に牽引され、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場を支配しています。中国、インド、日本、韓国などの国々は、エネルギー需要の増加と、建設、製造、通信などの主要セクターの拡大により、この動きをリードしています。特に中国は、電気材料の大規模生産と製造のグローバルハブとしての役割により、市場への主要な貢献者です。同国の再生可能エネルギーへの推進と、スマートグリッド、高速鉄道、スマートシティへの大規模な投資により、送電、輸送、電子機器など、さまざまな用途で絶縁ケーブルの需要が大幅に増加しています。

インドの急速なインフラ整備と都市化も、電線やケーブルの絶縁材の需要を刺激しています。国が電力供給網を拡大し、再生可能エネルギー源に重点を置くようになると、効率的で高品質の絶縁材の需要が急増すると予想されます。日本と韓国は、フッ素ポリマーや特殊プラスチック絶縁材などの高性能材料に重点を置き、テクノロジーと製造の分野で引き続きリーダー的存在です。これらの国は、電気自動車や再生可能エネルギーなどの高度な用途に多額の投資を行っており、高品質の電気絶縁材の需要がさらに高まっています。

最近の動向

  • 2023年8月、電力ケーブルとアルミニウム導体の製造業者であるGodha Cabcon & Insulationは、5億6,000万ルピーを超える注文を獲得しました。同社は、4芯HT電力ケーブルと120kmのアルミニウムACSRウィーゼル導体を含む大量の材料の供給について、Overseas Metal & Alloysとの契約を発表しました。パンデミック後の建設およびインフラ活動の緩やかな回復により、国内のケーブルおよびワイヤ業界が強化され、需要の増加と量の増加が促進されました
  • 2024年4月、Finolex Cablesは、安全性と持続可能性を重視したFinoGreen Eco-Safeシングルコアハロゲンフリー難燃性(HFFR)産業用ケーブルを発売しました。リサイクル可能な材料で作られたこれらの環境に配慮したケーブルは、煙の発生が最小限で、完全にハロゲンフリーであり、Finolex Cablesの持続可能性への強い取り組みを反映しています。高度なHFI-TP 70熱可塑性絶縁材を使用して製造されたFinoGreenケーブルは、煙の発生が少ないように設計されています。 ハロゲン排出量ゼロで環境に優しい特性をさらに高めています。緑色の箱に入ったFinoGreenケーブルのパッケージは、同社の環境重視の姿勢を象徴し、製品の持続可能な特徴を強調しています。
  • 2024年7月、自動車配線のスペシャリストであるLeoniは、完全にリサイクル可能な新しい車両ケーブルシリーズを発売しました。これは、車両のCO2排出量を大幅に削減する可能性を秘めています。LIMEVERSEケーブル製品には、Leoniのエンジニアが開発した独自の絶縁材が組み込まれており、原油ではなく、持続可能な原材料や再生可能な原材料から得られるバイオベースの材料をますます活用しています。材料の組成は、バイオカーボン分析を使用したASTM D6866標準テスト方法で検証できます。

主要な市場プレーヤー

  • BASF SE
  • BASF SE
  • DuPont de Nemours, Inc
  • Celanese Corporation
  • Dow Chemical Company
  • Covestro AG
  • Solvay
  • Arkema S.A
  • Eastman Chemical Company
  • LG Chem Ltd
  • Mitsubishi Chemical Corporation

アプリケーション別

素材別

地域別

  • 電線
  • 電気ケーブル
  • プラスチック断熱材
  • ゴム断熱材
  • フッ素樹脂断熱材
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東・アフリカ

レポートの範囲:

このレポートでは、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場が、以下に詳述されている業界動向に加えて、以下のカテゴリに分類されています。

·         電線およびケーブル絶縁材料市場、用途別:

o   電線

o   電気ケーブル

·         電線・ケーブル絶縁材料市場、材料別:

o   プラスチック絶縁材

o   ゴム絶縁体

o   フッ素樹脂断熱材

·         地域別電線・ケーブル絶縁材市場:

o   北米

§  アメリカ合衆国

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

競争環境

企業プロファイル: 世界の電線およびケーブル絶縁材料市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、与えられた市場データに基づく世界の電線およびケーブル絶縁材料市場レポートで、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

会社情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

世界の電線およびケーブル絶縁材市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン方法論
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な団体と二次資料
2.5. 予測方法
2.6. データの三角測量と検証
2.7. 前提と制限
3. 概要
3.1. 市場の概要
3.2. 主要な市場セグメンテーションの概要
3.3. 主要市場プレーヤーの概要
3.4. 主要地域/国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、傾向の概要
4. 顧客の声
5. 世界の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
5.1. 市場規模と予測
5.1.1. 値による
5.2. 市場シェアと予測
5.2.1. 用途別(電線、電気ケーブル)
5.2.2. 材質別(プラスチック絶縁体、ゴム絶縁体、フッ素樹脂絶縁体)
5.2.3. 企業別(2023年)
5.2.4. 地域別
5.3. マーケットマップ
6. 北米の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 値による
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. アプリケーション別
6.2.2. 材質別
6.2.3. 国別
6.3. 北米: 国別分析
6.3.1. 米国の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
6.3.1.1. 市場規模と予測
6.3.1.1.1. 値による
6.3.1.2. 市場シェアと予測
6.3.1.2.1. アプリケーション別
6.3.1.2.2. 材質別
6.3.2. メキシコの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
6.3.2.1. 市場規模と予測
6.3.2.1.1. 値による
6.3.2.2. 市場シェアと予測
6.3.2.2.1. アプリケーション別
6.3.2.2.2. 材質別
6.3.3. カナダの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1. 値による
6.3.3.2. 市場シェアと予測
6.3.3.2.1. アプリケーション別
6.3.3.2.2. 材質別
7. 欧州の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. アプリケーション別
7.2.2. 材質別
7.2.3. 国別
7.3. ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1. フランスの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 値による
7.3.1.2. 市場シェアと予測
7.3.1.2.1. アプリケーション別
7.3.1.2.2. 材質別
7.3.2. ドイツの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 値による
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. アプリケーション別
7.3.2.2.2. 材質別
7.3.3. 英国の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 値による
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. アプリケーション別
7.3.3.2.2. 材質別
7.3.4. イタリアの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 値による
7.3.4.2. 市場シェアと予測
7.3.4.2.1. アプリケーション別
7.3.4.2.2. 材質別
7.3.5. スペインの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 値による
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. アプリケーション別
7.3.5.2.2. 材質別
8. アジア太平洋地域の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. アプリケーション別
8.2.2. 材質別
8.2.3. 国別
8.3. アジア太平洋地域: 国別分析
8.3.1. 中国の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. アプリケーション別
8.3.1.2.2. 材質別
8.3.2. インドの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. アプリケーション別
8.3.2.2.2. 材質別
8.3.3. 韓国の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. アプリケーション別
8.3.3.2.2. 材質別
8.3.4. 日本電線・ケーブル絶縁材料市場見通し
8.3.4.1. 市場規模と予測
8.3.4.1.1. 値による
8.3.4.2. 市場シェアと予測
8.3.4.2.1. アプリケーション別
8.3.4.2.2. 材質別
8.3.5. オーストラリアの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 値による
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. アプリケーション別
8.3.5.2.2. 材質別
9. 南米の電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. アプリケーション別
9.2.2. 材質別
9.2.3. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. アプリケーション別
9.3.1.2.2. 材質別
9.3.2. アルゼンチンの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. アプリケーション別
9.3.2.2.2. 材質別
9.3.3. コロンビアの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. アプリケーション別
9.3.3.2.2. 材質別
10. 中東およびアフリカの電線およびケーブル絶縁材料市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. アプリケーション別
10.2.2. 材質別
10.2.3. 国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1. 南アフリカの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. アプリケーション別
10.3.1.2.2. 材質別
10.3.2. サウジアラビアの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. アプリケーション別
10.3.2.2.2. 材質別
10.3.3. UAEの電線・ケーブル絶縁材料市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. アプリケーション別
10.3.3.2.2. 材質別
11. 市場の動向
11.1. ドライバー
11.2. 課題
12. 市場の動向と発展
12.1. 合併および買収(該当する場合)
12.2. 製品の発売(ある場合)
12.3. 最近の開発
13. ポーターの5つの力の分析
13.1. 業界における競争
13.2. 新規参入の可能性
13.3. サプライヤーの権限
13.4. 顧客の力
13.5. 代替品の脅威
14. 競争環境
14.1. BASF SE
14.1.1. 事業概要
14.1.2. 会社概要
14.1.3. 製品とサービス
14.1.4. 財務状況(報告通り)
14.1.5. 最近の開発
14.1.6. 主要人員の詳細
14.1.7. SWOT分析
14.2.             DuPont de Nemours, Inc
14.3.             Celanese Corporation
14.4.             Dow Chemical Company
14.5.             Covestro AG
14.6.             Solvay
14.7.             Arkema S.A
14.8.             Eastman Chemical Company
14.9.             LG Chem Ltd
14.10.           Mitsubishi Chemical Corporation
15. 戦略的提言
16. 当社についてと免責事項"

図と表

よくある質問

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世界の電線・ケーブル絶縁材料市場の市場規模は、2023年には126.2億米ドルに達すると推定されています。

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BASF SE、DuPont de Nemours、Inc、Celanese Corporation、Dow Chemical Company、Covestro AG、Solvay、Arkema S.A、Eastman Chemical Company、LG Chem Ltd、Mitsubishi Chemical Corporationなどが、2023年に世界の電線およびケーブル絶縁材料市場で活動するトップ企業でした。

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原材料価格の変動、環境規制の強化、サプライチェーンの混乱、より高性能な材料の需要、代替絶縁技術との競争などは、今後数年間に世界の電線およびケーブル絶縁材料市場が直面する主要な課題です。

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インフラ開発の拡大、再生可能エネルギーの需要増加、電気自動車の進歩、エネルギー効率規制の強化、スマートグリッドと配電システムの技術革新は、世界の電線およびケーブル絶縁材料市場の主な推進力となっています。