レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

622.5億米ドル

CAGR (2024-2029)

4.58%

最も急成長しているセグメント

グリーンコンクリート

最大の市場

アジア太平洋

市場規模 (2029)

811.1億米ドル



世界の低炭素建設資材市場は2023年に652.5億米ドルと評価され、2029年までの予測期間中に4.58%CAGRで堅調な成長が見込まれています。

低炭素建築資材は、抽出、加工から利用、廃棄まで、ライフサイクル全体を通じて温室効果ガスの排出を最小限に抑えるように特別に設計されています。これらの資材には、再生可能な植物由来の資源、リサイクル材料、革新的な複合材が含まれており、いずれも従来の資材と同等以上の性能を備えています。

これらは建設業界で大きな注目を集め、持続可能な建物の開発を促進しています。低炭素材料を採用することで、建設プロジェクトは二酸化炭素排出量を大幅に削減でき、気候変動と闘う世界的な取り組みと足並みを揃えることができます。竹や木材などの再生可能な植物由来の資源を利用することは、従来の材料に代わる環境に優しい代替品となるだけでなく、森林の成長を促進し、炭素吸収源として機能します。

この分野では、世界市場でのネットゼロ製品の導入を促進し、新しい製品におけるイノベーションを促進することに力強く取り組んでいます。この文脈において、金属、特に鉄鋼やアルミニウムなどのリサイクル可能な金属は、低炭素建築資材の分野で重要な役割を果たしています。金属はリサイクル可能であるため、さまざまなプロジェクトで繰り返し使用でき、新しい原材料の需要を抑え、廃棄物の発生を最小限に抑えることができます。

しかしながら、低炭素経済への移行には独自の課題があります。主なハードルの 1 つは、低炭素材料に関連する初期費用の高さです。初期投資は必要ですが、建物のライフサイクル全体にわたる長期的な環境上の利点と潜在的なコスト削減は、初期投資を上回ります。さらに、低炭素材料を採用するには、その性能を向上させ、建設分野におけるアクセシビリティを向上させるための継続的な技術進歩が必要です。

このように、低炭素建築資材は、建設部門における温室効果ガスの排出を削減する持続可能な手段となります。再生可能な植物由来の資源、リサイクル材料、革新的な複合材料を統合することで、業界は環境への影響を最小限に抑えながら持続可能な建物を建設できます。業界がネットゼロ製品の採用を加速させようと尽力していることや、炭素排出量の削減における金属の極めて重要な役割は、低炭素資材の重要性を強調しています。課題はあるものの、長期的なメリットと潜在的なコスト削減により、低炭素資材の採用は建設業界にとって魅力的な提案となっています。

主要な市場推進要因

建設業界の成長

建設業界は世界の炭素排出量の大きな要因となっており、総排出量の 37% を占めています。この大きな数字のうち、約 16% は主に建設資材の製造プロセスから生じる炭素排出に起因しています。気候変動への対応が急務となっている中、カーボン ニュートラルな建設手法を採用する動きが顕著に高まっています。

この急成長の動きは、ライフサイクル全体にわたって温室効果ガスの排出を抑えるよう綿密に設計された低炭素建築資材の需要の著しい増加を引き起こしました。これらの資材は、再生可能な植物由来の資源、リサイクル材料、最先端の複合材料など、多岐にわたります。重要なのは、これらの資材が炭素排出量を削減するだけでなく、従来の資材と同等、あるいはそれを上回る性能指標も提供していることです。

低炭素建設資材の導入は、建設業界に変革の波を引き起こしました。この波は、包括的な環境目標に共鳴する持続可能な建築慣行の時代を先導しました。しかし、業界内での持続可能な成長への移行は、単なる資材の選択をはるかに超えています。業界の関係者がインフラ資産を構想、実行、管理、解体する方法の全体的な変革が必要です。

持続可能性に対するこの包括的なアプローチにより、低炭素建築資材の需要がかつてないほど高まっています。これらの資材は、グリーン成長と持続可能性に満ちた未来を特徴とするビジョンの実現における要として浮上しています。

このパラダイムシフトの中心にあるのは、イノベーションと適応の精神です。建設業界のあらゆる関係者は、低炭素材料をプロジェクトにシームレスに統合するための新しい技術と方法論を採用しています。そうすることで、環境への影響を軽減するだけでなく、運用効率と回復力も向上します。

低炭素建築資材の利点は、環境への配慮だけにとどまりません。急速に変化する規制環境の中で、業界関係者にとって、投資を将来にわたって保証する戦略的な機会となります。世界中の政府が気候変動緩和策に重点を置くようになるにつれ、厳格な排出基準を順守することは、道徳的義務であるだけでなく、競争上の優位性にもなります。

さらに、低炭素材料の採用は、進化する消費者の嗜好に呼応しています。今日の目の肥えた顧客は、建築環境を選択する際に持続可能性と環境管理をますます優先しています。その結果、環境に配慮した物件はプレミアム評価を獲得し、市場の魅力が高まります。

逆に、低炭素建築資材の可能性を最大限に引き出すには、業界エコシステム全体での協調的なコラボレーションが必要です。これには、メーカー、建築家、建設業者、開発業者、政策立案者間のパートナーシップの促進が含まれます。関係者は、集合的な専門知識とリソースを活用することで、既存の障壁を克服し、持続可能な建築手法の主流採用を加速できます。

技術進歩の急増

技術革新は建築手法の改革に大きく貢献し、効率性と持続可能性の向上の時代を先導してきました。これらの革新は、新しい低炭素材料を導入しただけでなく、既存の材料の性能基準を高め、従来のものを超えています。

この技術の波の最前線には、歴史的に高炭素排出と同義であった業界に革命をもたらす低炭素コンクリートの出現があります。従来、コンクリートの生産は CO2 排出の大きな要因となってきました。しかし、最近の研究開発の進歩により、低炭素コンクリート配合が生まれ、製造プロセス全体を通じて排出量を削減することで環境への影響を効果的に緩和しています。

低炭素コンクリートの進歩に加えて、炭素含有量が最小限の材料の使用を推奨するカーボン ニュートラル建築への動きが急速に広まっています。これには、リサイクル材料と地元産の代替材料が含まれ、輸送に伴う排出量を最小限に抑えます。技術の進歩により、これらの環境に配慮した材料は、さまざまな建設プロセスにシームレスに統合できるようになり、全体的な炭素排出量をさらに削減できます。

さらに、低炭素コンクリートやリサイクル材料と並んで、持続可能な建設手法の追求において、再生可能な植物由来の代替材料の人気が急上昇しています。これらの革新的な材料は、温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、資源の保全と廃棄物の削減を促進し、建設業界の持続可能性の追求において貴重な資産としての地位を固めています。

建設業界は、技術革新を活用し、これらの先駆的な材料を採用することで、効率性と環境管理が調和した、より持続可能な未来に向けて歩み続けることができます。


主な市場の課題

低炭素建築資材の供給不足とサプライチェーンの制約

低炭素建築資材は、建設ライフサイクル全体にわたって温室効果ガスの排出を最小限に抑える取り組みにおいて、極めて重要な領域です。再生可能な植物由来の資源、リサイクル材料、革新的な複合材を含むこれらの資材は、環境面での潜在的な利点と、持続可能な建築手法に対する高まる需要との整合性から、大きな注目を集めています。しかし、そのメリットにもかかわらず、建設業界での広範な採用を阻む課題がいくつかあります。

すべての課題の中で最も大きなものは、低炭素材料の入手が限られていることです。Construction News のレポートではこの問題を強調し、市場でのこれらの材料の不足が建設業界のネットゼロ炭素排出目標の実現を妨げていると強調しています。この不足は、業界の持続可能性目標の追求を妨げるだけでなく、これらの材料の調達に関連するコストと複雑さを増大させます。

地理的制約により、特定の低炭素材料の入手がさらに困難になっています。特定の地域では、建設プロジェクトの重要な構成要素であるコンクリートやアスファルトなどの材料の調達が困難になっています。このアクセス制限により、低炭素材料を建築手法に取り入れることに伴う複雑さが増しています。

サプライチェーンの制約は、低炭素材料の広範な採用に対する大きな障壁となっています。補助セメント材料 (SCM) などの低炭素原材料の入手可能性は、価格や近接性などの要因に左右されることがよくあります。さらに、これらの材料の多くは、籾殻灰などの入手が限られているニッチ製品であるため、建設プロジェクトへの統合がさらに複雑になっています。

もう一つの差し迫った懸念は、低炭素経済への移行に伴う潜在的な供給制約に関するものです。持続可能な材料の需要が急増するにつれ、アルミニウム、銅、インジウム、ネオジム、ジスプロシウム、リチウムなど、建設に不可欠な特定の金属が不足し、これらの不可欠な資源の供給が危うくなる可能性があります。

入手可能性とサプライ チェーンの問題に加えて、これらの材料を導入するために必要なトレーニングと、大規模プロジェクトで採用するための拡張性に関する考慮事項があります。建設専門家が低炭素材料を扱うために必要な知識とスキルを備えていることを確認することは、それらの導入を成功させる上で不可欠です。

これらの多面的な課題に対処するには、建設業界全体の関係者の協調した取り組みが必要です。研究開発への投資、低炭素材料の生産へのインセンティブ、支援政策の実施は、これらのハードルを克服し、より持続可能な建設慣行への移行を促進するための重要なステップです。協力と革新は、これらの課題を克服し、建設におけるより環境に優しく持続可能な未来への道を切り開く上で極めて重要です。

主要な市場動向

持続可能な建設に対する需要の高まり

持続可能な建設には、設計、建設、運用、保守、そして最終的な解体を含む、建物のライフサイクル全体にわたって環境に配慮した資源効率の高いプロセスを活用することが必要です。全体的な目標は、廃棄物を最小限に抑え、エネルギー消費を減らし、天然資源を保護することです。

建設における持続可能性に向けたこのパラダイム シフトは、気候変動に対する意識の高まりと、その影響に対処する必要性の高まりが主な動機となっています。炭素排出が環境に与える悪影響を認識し、低炭素建設資材の需要が急増しています。再生可能な植物由来の資源、リサイクル材料、革新的な複合材で構成されるこれらの資材は、ライフサイクル全体を通じて温室効果ガスの排出を削減するように意図的に設計されています。

これらの持続可能な材料の需要が急増しているのは、建設業者、開発業者、消費者が長期的な環境上の利点を認識したためです。低炭素建築材料は、炭素排出量の削減に貢献するだけでなく、エネルギーを節約し、建物の寿命全体にわたってエネルギー効率を高めます。その結果、運用コストが削減され、環境への影響も軽減されます。

低炭素材料の利用と並行して、カーボン ニュートラルな建設手法への移行が顕著になっています。これには、炭素の含有量が最小限の材料を選択することと、建設分野全体にわたる持続可能な方法論の導入が含まれます。このような方法論には、エネルギー効率の高い設計、廃棄物の最小化とリサイクル、節水、再生可能エネルギー源の統合が含まれます。建設に対する包括的なアプローチを採用することで、関係者はカーボン ニュートラルを実現し、プロジェクトの全体的な環境への影響を軽減できます。

低炭素建設資材は、持続可能でカーボンニュートラルな建設活動の目標を実現する上で極めて重要な役割を果たします。これらの資材の採用と持続可能な実践の実行を通じて、建設業界はより持続可能な未来に実質的に貢献し、気候変動の影響を緩和し、将来の世代のために地球を保護することができます。

セグメント別インサイト

アプリケーションインサイト

住宅部門は、近い将来に急成長を遂げる見込みです。この成長は、住宅所有者や建築業者の環境意識の顕著な高まりによって促進され、低炭素建築資材の幅広い採用が促進されています。これらの資材は、環境に優しく、持続可能な未来に貢献するという二重の利点から大きな注目を集めており、二酸化炭素排出量の削減と温室効果ガスの排出緩和という包括的な目標と一致しています。

住宅建築における低炭素材料の採用を推進する主な要因は、エネルギー効率の必要性です。住宅建築が世界のエネルギー消費の約 40% を占めていることを考えると、エネルギー使用量の抑制は急務です。断熱性に優れた低炭素材料を組み込むことで、これらの建物は暖房と冷房に必要なエネルギーを大幅に削減できます。これは環境上の利点をもたらすだけでなく、住宅所有者にとって長期的なエネルギー コストの大幅な節約にもつながります。

住宅プロジェクトに低炭素材料を取り入れる傾向が高まっていることは、住宅所有者と建築業者の双方がより環境に優しく持続可能な生活環境を育むという確固たる決意を強調するものです。エネルギー消費と温室効果ガス排出削減に大きな影響を与える可能性を秘めたこれらの材料の広範な採用は、すべての人にとって持続可能な未来を確保するための極めて重要な一歩となります。




地域別インサイト

アジア太平洋地域は、2023年に世界の低炭素建設資材市場で支配的な地域として浮上し、価値の面で最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域では、リーダーたちが気候リスクと機会の全範囲に対処することの重要性をますます認識しています。環境の持続可能性の必要性に対する認識が高まり、低炭素建設資材の需要が急増しています。この変化は、建設業界で炭素排出量を削減し、より持続可能な慣行を採用することの長期的なメリットに対する深い理解によって推進されています。

アジア太平洋地域の政府は、低炭素製品や材料の市場を刺激する政策を実施するために積極的な措置を講じています。これらの政策は、低炭素建設資材の使用を促進するだけでなく、組み込まれた炭素に基づいた設計と購入の決定の改善を奨励します。意思決定者は、材料のライフサイクル全体にわたる環境への影響を考慮することで、低炭素建設資材の採用を促進し、より持続可能な建築環境を促進する上で重要な役割を果たしています。

最近の開発


  • 2023年7月、世界的な建築資材会社であるCemex, S.A.B. de C.V.は、コロンビアで革新的なVertuaネットゼロカーボン(CO2)コンクリートの記録的な販売を誇らしげに発表しました。この画期的な成果は、同社がこの環境に優しいコンクリートの生産量を10万立方メートル以上上回ったという重要なマイルストーンを示しました。並外れた強度と耐久性で知られるVertuaコンクリートは、建設の最高水準を満たすだけでなく、気候変動と闘う世界的な取り組みにも貢献しています。
  • 2023年7月、大手炭素回収会社であるCarbonCure Technologies Inc.は、炭素排出量の削減という使命に向けて大きな一歩を踏み出しました。同社は、著名な投資会社であるBlue Earth Capitalが主導した新しい株式ラウンドで、8,000万米ドルの多額の投資を成功裏に確保しました。この資金調達ラウンドは、CarbonCureの既存の株主からも強力な支援を受け、同社に対する信頼を示しました。 同社の革新的な炭素回収技術。
  • 2023年5月、SSAB ABは、スウェーデン、バルト諸国、フィンランド、ポーランドで活動する鉄鋼サービス会社であるBEグループとの提携を発表しました。この提携は、製造業や建設業を含むBEグループの主要市場における化石燃料を使わない鉄鋼の需要と機会を特定することを目的としています。このコラボレーションは、BEグループの顧客の技術、持続可能性、コミュニケーションのニーズを満たすのに役立ちます。

主要な市場プレーヤー


  • Carbicrete Inc
  • Cemex, S.A.B. de C.V.
  • CarbonCure Technologies Inc.
  • Arcelormittal Ltd
  • SSAB AB
  • Nucor Corporation
  • HOLCIM
  • Norsk Hydro ASA
  • Mercer Mass Timber LLC
  • CRH Plc

製品別

アプリケーション別

地域別

  • プラスチック
  • 金属
  • マスティンバー
  • グリーンコンクリート
  • グリーンタイル
  • 低炭素レンガ
  • その他
  • 住宅
  • 商業
  • 工業
  • その他
  • 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、世界の低炭素建設資材市場が、以下に詳述されている業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類されています。

·         低炭素建設資材市場、製品別:

o   プラスチック

o   金属

o   マスティンバー

o   グリーンコンクリート

o   グリーンタイル

o   低炭素レンガ

o   その他

·         低炭素建設資材市場、用途別:

o   住宅

o   商業

o   産業

o   その他

·         地域別低炭素建設資材市場:

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: 世界の低炭素建設資材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:

Tech Sci Research は、特定の市場データに基づくグローバル低炭素建設資材市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせ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。

世界の低炭素建設資材市場は、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. ベースライン手法
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. COVID-19が世界の低炭素建設資材市場に与える影響
5. 世界の低炭素建設資材市場の見通し
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. 副産物(プラスチック、金属、マスティンバー、グリーンコンクリート、グリーンタイル、低炭素レンガ、その他)
5.2.2. 用途別(住宅、商業、工業、その他)
5.2.3. 地域別
5.2.4. 企業別(2023年)
5.3. マーケットマップ
6. アジア太平洋地域の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
6.2.2. アプリケーション別
6.2.3. 国別
6.3. アジア太平洋地域: 国別分析
6.3.1. 中国低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
6.3.1.2.2. アプリケーション別
6.3.2. インドの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
6.3.2.2.2. アプリケーション別
6.3.3. オーストラリアの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
6.3.3.2.2. アプリケーション別
6.3.4. 日本における低炭素建設資材市場の見通し
6.3.4.1. 市場規模と予測
6.3.4.1.1. 値による
6.3.4.2. 市場シェアと予測
6.3.4.2.1. 製品別
6.3.4.2.2. アプリケーション別
6.3.5. 韓国の低炭素建設資材市場の見通し
6.3.5.1. 市場規模と予測
6.3.5.1.1. 値による
6.3.5.2. 市場シェアと予測
6.3.5.2.1. 製品別
6.3.5.2.2. アプリケーション別
7. 欧州の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.2.2. アプリケーション別
7.2.3. 国別
7.3. ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1. フランスの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.3.1.2.2. アプリケーション別
7.3.2. ドイツの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.3.2.2.2. アプリケーション別
7.3.3. スペインの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.3.3.2.2. アプリケーション別
7.3.4. イタリアの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.3.4.2.2. アプリケーション別
7.3.5. 英国の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
7.3.5.2.2. アプリケーション別
8. 北米の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
8.2.2. アプリケーション別
8.2.3. 国別
8.3. 北米: 国別分析
8.3.1. 米国の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
8.3.1.2.2. アプリケーション別
8.3.2. メキシコの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
8.3.2.2.2. アプリケーション別
8.3.3. カナダの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
8.3.3.2.2. アプリケーション別
9. 南米の低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
9.2.2. アプリケーション別
9.2.3. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
9.3.1.2.2. アプリケーション別
9.3.2. アルゼンチンの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
9.3.2.2.2. アプリケーション別
9.3.3. コロンビアの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
9.3.3.2.2. アプリケーション別
10. 中東・アフリカの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
10.2.2. アプリケーション別
10.2.3. 国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1. 南アフリカの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
10.3.1.2.2. アプリケーション別
10.3.2. サウジアラビアの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
10.3.2.2.2. アプリケーション別
10.3.3. UAEの低炭素建設資材市場の見通し
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. 製品別
10.3.3.2.2. アプリケーション別
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. 最近の動向
12.2. 製品の発売
12.3. 合併と買収
13. 世界の低炭素建設資材市場:SWOT分析
14. ポーターの5つの力の分析
14.1. 業界における競争
14.2. 新規参入の可能性
14.3. サプライヤーの権限
14.4. 顧客の力
14.5. 代替品の脅威
15. PESTLE分析
16. 競争環境
16.1. Carbicrete Inc
16.1.1. 事業概要
16.1.2. 会社概要
16.1.3. 製品とサービス
16.1.4. 財務状況(報告通り)
16.1.5. 最近の開発
16.2. Cemex, S.A.B. de C.V.
16.3. CarbonCure Technologies Inc.
16.4. Arcelormittal Ltd
16.5. SSAB AB
16.6. Nucor Corporation
16.7. HOLCIM
16.8. Norsk Hydro ASA
16.9. Mercer Mass Timber LLC
16.10. CRH Plc
17. 戦略的提言
18. 当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界の低炭素建設資材市場の市場規模は、2023年には652.5億米ドルに達すると推定されています。

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グリーンコンクリートセグメントは、2023年に大きな優位性を示しました。これは、環境上の利点、優れた性能特性、持続可能な建設の一般的な傾向との整合性に起因しています。

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アジア太平洋地域は、2023 年に収益シェアで市場を支配しました。これは、気候変動の緩和、政府の支援政策、急速な都市化、製造部門への影響力の重視に起因しています。

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建設業界の成長と技術進歩の急増は、世界の低炭素建設資材市場の主な推進力となっています。