▶ 調査レポート

電気絶縁用エポキシ複合材料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):鋳造、含浸

• 英文タイトル:Global Electrical Insulation Epoxy Composites Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Electrical Insulation Epoxy Composites Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「電気絶縁用エポキシ複合材料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):鋳造、含浸」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ04047
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、164ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
  Single User(1名利用)▷ お問い合わせ
  Multi User(5名利用)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。


レポート概要

世界の電気絶縁エポキシ複合材料市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の6億1,000万米ドルから2032年には7億9,800万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)4.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

電気絶縁エポキシ複合材料は、主にエポキシ樹脂、硬化剤、およびさまざまな機能性添加剤で構成されています。これらは、中電圧および高電圧の電気機器向けに、絶縁性、熱伝導性、機械的サポートを提供するために特別に設計された熱硬化性材料です。これらの材料は通常、二液性で供給され、室温または加熱条件下で硬化し、高密度で安定した絶縁構造を形成します。

市場の牽引要因
1. 世界の電力インフラの拡大と近代化
これは最も根本的な牽引力です。世界的に、特に中国、インド、東南アジアといった新興国経済では、電力網の近代化と農村電化プロジェクトに多大な投資が行われています。エポキシ複合材料は、その優れた絶縁耐力、熱安定性、機械的耐久性により、これらのプロジェクトで重要な役割を果たします。

2. 新エネルギー車(EV)産業の急速な発展
電気自動車市場の成長も、もう一つの主要な高成長牽引要因です。
主要部品の需要:EVトラクションモーター、パワーエレクトロニクス(インバーター)、車載充電器、および高電圧バッテリーパックはすべて、コンパクトで耐熱性があり、難燃性の絶縁システムを必要とします。
充電インフラ:急速充電ステーションの建設にも、大量の高性能絶縁材料が必要です。
材料の使用量:一台の電気自動車のバッテリーパックには、最大15kgのポッティングおよび封止コンパウンドが必要です。

本決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、世界の電気絶縁エポキシ複合材料市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。2021年から2025年までの過去の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長牽引要因を明らかにします。

本調査は、市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上を深く分析しています。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要のトレンドが明確に詳細化されています。

重要な競合インテリジェンスは、製造業者(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと未充足の需要を特定します。

[市場セグメンテーション]

企業別
ハンツマン(米国)
長瀬(日本)
ウェストレイク・ケミカル(米国)
アディティア・ビルラ(インド)
上海雄潤(中国)
広東博匯(中国)
上海江天(中国)
無錫大和(中国)
浙江博飛(中国)
山東聖泉(中国)
広東江特(中国)
江西宏特(中国)
江蘇宏晶(中国)
上海文優(中国)
アモイEPOFinder(中国)

タイプ別セグメント
注型
含浸

アプリケーションプロセス別セグメント
真空注型および封止(VCI)
自動加圧ゲル(APG)
真空含浸(VPI)

アプリケーションシナリオ別セグメント
乾式変圧器
計器用変圧器および碍子
モーター巻線
バスバーおよび絶縁ロッド
その他

アプリケーション別セグメント
屋内
屋外

地域別販売
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア地域
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米地域
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他のMEA地域

[章の概要]

第1章:電気絶縁エポキシ複合材料の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。

第3章:製造業者ランドスケープを詳細に分析します。量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、M&Aの動きと並行した集中度を評価します。

第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします。販売、収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:下流市場機会を対象とします。アプリケーション別の販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。

第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価します。

第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別および製造業者別の地域販売、収益、市場を分析し、牽引要因と障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、上位メーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、上位メーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見込みと市場の障害を概説します。

第12章:製造業者を深くプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳細に説明します。上位メーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を含みます。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料およびサプライヤー、製造拠点および技術、コスト要因、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。

第14章:市場ダイナミクス:牽引要因、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

[本レポートの利点]

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。

高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。

コストと需要に関する情報を用いて、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利な条件で交渉できます。

競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。

上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。

この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換できます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 電気絶縁用エポキシ複合材料の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別の世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 キャスティング
1.2.3 含浸
1.3 製造プロセス別の市場区分
1.3.1 製造プロセス別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 真空キャスティングおよび封止(VCI)
1.3.3 自動加圧ゲル化(APG)
1.3.4 真空含浸(VPI)
1.4 用途シナリオ別市場セグメンテーション
1.4.1 用途シナリオ別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 乾式変圧器
1.4.3 計器用変圧器および絶縁子
1.4.4 モーター巻線
1.4.5 バスシェルフおよび絶縁棒
1.4.6 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 屋内用
1.5.3 屋外用
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売高
2.4.1 販売高の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 電気絶縁用エポキシ複合材料の世界生産能力および稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の電気絶縁用エポキシ複合材メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 鋳造:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 含浸:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の電気絶縁用エポキシ複合材市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 種類別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の販売実績
4.1.1 種類別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 用途別プロセス別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売実績
4.2.1 用途別プロセス別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 用途別プロセス別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 用途別プロセス別の世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 用途シナリオ別の世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売実績
4.3.1 用途シナリオ別の世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(2021-2032年)
4.3.3 用途シナリオ別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別の世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別の主要顧客
5.4.2 用途別の主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 インド
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の電気絶縁用エポキシ複合材の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の電気絶縁用エポキシ複合材市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域電気絶縁用エポキシ複合材の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの売上高(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの電気絶縁用エポキシ複合材市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ハンツマン(米国)
12.1.1 ハンツマン(米国)の企業情報
12.1.2 ハンツマン(米国)の事業概要
12.1.3 ハンツマン(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ハンツマン(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のハンツマン(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材の製品別販売量
12.1.6 ハンツマン (米国)電気絶縁用エポキシ複合材の2025年用途別売上高
12.1.7 ハンツマン(米国)電気絶縁用エポキシ複合材の2025年地域別売上高
12.1.8 ハンツマン(米国)電気絶縁用エポキシ複合材のSWOT分析
12.1.9 ハンツマン(米国)の最近の動向
12.2 長瀬産業(日本)
12.2.1 長瀬産業(日本)の企業情報
12.2.2 長瀬産業(日本)の事業概要
12.2.3 長瀬産業(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 長瀬(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 長瀬(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材の2025年における製品別販売額
12.2.6 長瀬(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の用途別売上高
12.2.7 長瀬(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の地域別売上高
12.2.8 長瀬(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材:SWOT分析
12.2.9 長瀬産業(日本)の最近の動向
12.3 ウェストレイク・ケミカル(米国)
12.3.1 ウェストレイク・ケミカル(米国)の企業情報
12.3.2 ウェストレイク・ケミカル(米国)の事業概要
12.3.3 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の2025年における製品別販売額
12.3.6 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材の2025年用途別売上高
12.3.7 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材の2025年地域別売上高
12.3.8 ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材のSWOT分析
12.3.9 ウェストレイク・ケミカル(米国)の最近の動向
12.4 アディティア・ビルラ(インド)
12.4.1 アディティア・ビルラ(インド)の企業情報
12.4.2 アディティア・ビルラ(インド)の事業概要
12.4.3 アディティア・ビルラ(インド) 電気絶縁用エポキシ複合材の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 アディティア・ビルラ(インド)の電気絶縁用エポキシ複合材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 アディティア・ビルラ(インド)の2025年の電気絶縁用エポキシ複合材の製品別販売量
12.4.6 アディティア・ビルラ(インド)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の用途別売上高
12.4.7 アディティア・ビルラ(インド)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の地域別売上高
12.4.8 アディティア・ビルラ(インド)の電気絶縁用エポキシ複合材に関するSWOT分析
12.4.9 アディティア・ビルラ(インド)の最近の動向
12.5 上海雄潤(中国)
12.5.1 上海雄潤(中国)の企業情報
12.5.2 上海雄潤(中国) 事業概要
12.5.3 上海雄潤(中国) 電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 上海雄潤(中国) 電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 上海雄潤(CN)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の製品別売上高
12.5.6 上海雄潤(CN)の電気絶縁用エポキシ複合材:2025年の用途別売上高
12.5.7 2025年の上海雄潤(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の地域別売上高
12.5.8 上海雄潤(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料のSWOT分析
12.5.9 上海雄潤(中国)の最近の動向
12.6 広東博慧(中国)
12.6.1 広東博慧(中国) 企業情報
12.6.2 広東博慧(中国) 事業概要
12.6.3 広東博慧(中国) 電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 広東博慧(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 広東博慧(中国)の最近の動向
12.7 上海江天(中国)
12.7.1 上海江天(中国)の企業情報
12.7.2 上海江天(中国)の事業概要
12.7.3 上海江天(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 上海江天(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 上海江天(中国)の最近の動向
12.8 無錫大河(中国)
12.8.1 無錫大河(中国)の企業情報
12.8.2 無錫大河(中国)の事業概要
12.8.3 無錫大河(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 無錫大河(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 無錫大和(CN)の最近の動向
12.9 浙江博飛(CN)
12.9.1 浙江博飛(CN)の企業情報
12.9.2 浙江博飛(CN)の事業概要
12.9.3 浙江博飛(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 浙江博飛(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.9.5 浙江博飛(中国)の最近の動向
12.10 山東盛泉(中国)
12.10.1 山東盛泉(中国)の企業情報
12.10.2 山東盛泉(中国)の事業概要
12.10.3 山東盛泉(中国) 電気絶縁用エポキシ複合材の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 山東盛泉(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 山東盛泉(中国)の最近の動向
12.11 広東江特(中国)
12.11.1 広東江特(中国) 企業情報
12.11.2 広東江特(中国) 事業概要
12.11.3 広東江特(中国) 電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 広東江特(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 広東江特(CN)の最近の動向
12.12 江西紅特(CN)
12.12.1 江西紅特(CN)の企業情報
12.12.2 江西紅特(CN)の事業概要
12.12.3 江西宏特(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 江西宏特(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 江西宏特(中国)の最近の動向
12.13 江蘇宏景(中国)
12.13.1 江蘇宏景(中国)の企業情報
12.13.2 江蘇宏景(中国)の事業概要
12.13.3 江蘇紅景(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 江蘇紅景(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 江蘇紅景(中国)の最近の動向
12.14 上海文友(中国)
12.14.1 上海文友(中国)の企業情報
12.14.2 上海文友(中国)の事業概要
12.14.3 上海文友(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料:製品モデル、説明および仕様
12.14.4 上海文友(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.14.5 上海文友(中国)の最近の動向
12.15 アモイEPOFinder(中国)
12.15.1 アモイEPOFinder(中国)の企業情報
12.15.2 アモイEPOFinder(中国)の事業概要
12.15.3 アモイEPOFinder(中国)の電気絶縁用エポキシ複合材料の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 アモイEPOFinder(CN)の電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 アモイ EPOFinder (CN) の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 電気絶縁用エポキシ複合材料の産業チェーン
13.2 電気絶縁用エポキシ複合材料の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 電気絶縁用エポキシ複合材料の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 電気絶縁用エポキシ複合材料の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 電気絶縁用エポキシ複合材市場の動向
14.1 業界のトレンドと変遷
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率(用途別)、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表3. 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材料生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)、2021年~2026年
表10. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表11. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高ベースの市場シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料のメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの電気絶縁用エポキシ複合材料の生産拠点および本社
表18. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の販売量(種類別、トン)、2021-2026年
表22. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(製造プロセス別、トン)、2021-2026年
表26. 用途別プロセス別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 用途別プロセス別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 用途別プロセス別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途シナリオ別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 用途シナリオ別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 電気絶縁用エポキシ複合材料の高成長セクターにおける需要CAGR (2026年~2032年)
表37. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の国別販売量(トン) (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米の電気絶縁用エポキシ複合材料の投資機会および主要な課題
表54. 中南米の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの電気絶縁用エポキシ複合材料の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカの電気絶縁用エポキシ複合材料の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ハンツマン(米国)の企業情報
表58. ハンツマン(米国)の概要および主要事業
表59. ハンツマン(米国)の製品モデル、説明および仕様
表60. ハンツマン(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のハンツマン(米国)の製品別売上高構成比
表62. 2025年のハンツマン(米国)の用途別売上高構成比
表63. ハンツマン(米国)の2025年地域別売上高構成比
表64. ハンツマン(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料に関するSWOT分析
表65. ハンツマン(米国)の最近の動向
表66. 長瀬産業(日本)の企業情報
表67. 長瀬産業(日本)の概要および主要事業
表68. 長瀬産業(日本)の製品モデル、概要および仕様
表69. 長瀬産業(日本)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 長瀬産業(日本)の2025年製品別売上高構成比
表71. 長瀬産業(日本)の2025年用途別売上高構成比
表72. 長瀬産業(日本)の2025年地域別売上高構成比
表73. 長瀬産業(日本)の電気絶縁用エポキシ複合材に関するSWOT分析
表74. 長瀬産業(日本)の最近の動向
表75. ウェストレイク・ケミカル (米国)企業情報
表76. ウェストレイク・ケミカル(米国)の概要および主要事業
表77. ウェストレイク・ケミカル(米国)の製品モデル、説明および仕様
表78. ウェストレイク・ケミカル(米国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. ウェストレイク・ケミカル(米国)の2025年における製品別売上高構成比
表80. ウェストレイク・ケミカル(米国)の2025年における用途別売上高構成比
表81. ウェストレイク・ケミカル(米国)の2025年における地域別売上高構成比
表82. ウェストレイク・ケミカル(米国)の電気絶縁用エポキシ複合材料に関するSWOT分析
表83. ウェストレイク・ケミカル(米国)の最近の動向
表84. アディティア・ビルラ(インド)の企業情報
表85. アディティア・ビルラ(インド)の概要および主要事業
表86. アディティア・ビルラ(インド)の製品モデル、説明および仕様
表87. アディティア・ビルラ(インド)の生産能力、販売量(トン)、 売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表88. アディティア・ビルラ(インド)の2025年における製品別売上高構成比
表89. アディティア・ビルラ(インド)の2025年における用途別売上高構成比
表90. 2025年のアディティア・ビルラ(インド)の地域別売上高構成比
表91. アディティア・ビルラ(インド)の電気絶縁用エポキシ複合材に関するSWOT分析
表92. アディティア・ビルラ(インド)の最近の動向
表93. 上海雄潤(中国)の企業情報
表94. 上海雄潤(中国)の概要および主要事業
表95. 上海雄潤(中国)の製品モデル、説明および仕様
表96. 上海雄潤(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年の上海雄潤(中国)の製品別売上高構成比
表98. 上海雄潤(CN)の2025年用途別売上高構成比
表99. 上海雄潤(CN)の2025年地域別売上高構成比
表100. 上海雄潤(CN)の電気絶縁用エポキシ複合材料に関するSWOT分析
表101. 上海雄潤(中国)の最近の動向
表102. 広東博慧(中国)の企業情報
表103. 広東博慧(中国)の概要および主要事業
表104. 広東博慧(中国)の製品モデル、説明および仕様
表105. 広東博慧(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. 広東博慧(中国)の最近の動向
表107. 上海江天(中国)の企業情報
表108. 上海江天(中国)の概要および主要事業
表109. 上海江天(中国)の製品モデル、説明および仕様
表110. 上海江天(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 上海江天(CN)の最近の動向
表112. 無錫大河(CN)の企業情報
表113. 無錫大河(CN)の概要および主要事業
表114. 無錫大河(CN)の製品モデル、説明および仕様
表115. 無錫大河(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表116. 無錫大河(中国)の最近の動向
表117. 浙江博飛(中国)の企業情報
表118. 浙江博飛(中国)の概要および主要事業
表119. 浙江博飛(中国)の製品モデル、説明および仕様
表120. 浙江博飛(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表121. 浙江博飛(中国)の最近の動向
表122. 山東盛泉(中国)の企業情報
表123. 山東盛泉(中国)の概要および主要事業
表124. 山東盛泉(中国)の製品モデル、説明および仕様
表125. 山東盛泉(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表126. 山東盛泉(中国)の最近の動向
表127. 広東江特(中国)の企業情報
表128. 広東江特(CN)の概要および主要事業
表129. 広東江特(CN)の製品モデル、説明および仕様
表130. 広東江特(CN)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表131. 広東江特(中国)の最近の動向
表132. 江西紅特(中国)の企業情報
表133. 江西宏特(中国)の概要および主要事業
表134. 江西宏特(中国)の製品モデル、説明および仕様
表135. 江西宏特(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表136. 江西紅特(中国)の最近の動向
表137. 江蘇紅景(中国)の企業情報
表138. 江蘇紅景(中国)の概要および主要事業
表139. 江蘇紅景(中国)の製品モデル、説明および仕様
表140. 江蘇紅景(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、および粗利益率(2021-2026年)
表141. 江蘇紅景(中国)の最近の動向
表142. 上海文友(中国)の企業情報
表143. 上海文友(中国)の概要および主要事業
表144. 上海文友(中国)の製品モデル、説明および仕様
表145. 上海文友(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表146. 上海文友(CN)の最近の動向
表147. アモイEPOFinder(CN)の企業情報
表148. アモイEPOFinder(CN)の概要および主要事業
表149. アモイEPOFinder(CN)の製品モデル、説明および仕様
表150. アモイEPOFinder(中国)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表151. アモイEPOFinder(中国)の最近の動向
表152. 主要原材料の分布
表153. 原材料の主要サプライヤー
表154. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表155. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表156. 販売代理店一覧
表157. 市場動向および市場の進化
表158. 市場の推進要因と機会
表159. 市場の課題、リスク、および制約要因
表160. 本レポートの調査プログラム/設計
表161. 二次情報源からの主要データ情報
表162. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 電気絶縁用エポキシ複合材料の製品写真
図2. 種類別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. キャスティング製品の写真
図4. 含浸製品の写真
図5. 用途別プロセス別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 真空キャスティングおよび封止(VCI)製品の写真
図7. 自動加圧ゲル化(APG)製品画像
図8. 真空含浸(VPI)製品画像
図9. 用途シナリオ別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図10. 乾式変圧器製品画像
図11. 計器用変圧器および絶縁体の製品写真
図12. モーター巻線の製品写真
図13. バスシェルフおよび絶縁棒の製品写真
図14. その他の製品写真
図15. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図16. 屋内
図17. 屋外
図18. 電気絶縁用エポキシ複合材料レポートの対象期間
図19. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)、2021年~2032年
図24. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図25. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材販売量市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界電気絶縁用エポキシ複合材の生産能力、生産量および稼働率 (トン)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の電気絶縁用エポキシ複合材販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図28. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア分布 (2021年対2025年)
図30. 2025年のメーカー別鋳造売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年のメーカー別含浸売上高ベースの市場シェア
図32. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図35. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の製造プロセス別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高ベースの市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図37. 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の平均販売価格(ASP)(用途別)(US$/kg)、2021-2032年
図38. 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 用途シナリオ別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図41. 用途別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別 世界の電気絶縁用エポキシ複合材の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界電気絶縁用エポキシ複合材料の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図44. 世界電気絶縁用エポキシ複合材料の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図45. 地域別世界電気絶縁用エポキシ複合材料の生産市場シェア (2021年~2032年)
図46. 生産能力の促進要因および制約要因
図47. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図48. 欧州における電気絶縁用エポキシ複合材料の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図49. 中国における電気絶縁用エポキシ複合材料の生産成長率(トン)、2021-2032年
図50. 日本における電気絶縁用エポキシ複合材料の生産成長率(トン)、2021-2032年
図51. インドにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図52. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図53. 北米における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米電気絶縁用エポキシ複合材トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図55. 北米における用途別電気絶縁用エポキシ複合材の販売量(トン)(2021年~2032年)
図56. 北米における用途別電気絶縁用エポキシ複合材の売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図57. 米国における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. カナダにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. メキシコの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図61. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図62. 2025年の欧州電気絶縁用エポキシ複合材料売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図63. 用途別欧州電気絶縁用エポキシ複合材料販売量(トン)(2021-2032年)
図64. 欧州の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図65. ドイツの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. フランスの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 英国の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. イタリアの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 2025年のアジア太平洋地域における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高上位8社の売上高(百万米ドル)
図73. 用途別アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)(2021-2032年)
図74. 用途別アジア太平洋地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図75. インドネシアの電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 日本の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 韓国における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中国台湾における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中南米における電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図81. 中南米における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米における電気絶縁用エポキシ複合材料の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図83. 中南米における電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. 中南米における電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図85. ブラジルにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. アルゼンチンにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカ地域における電気絶縁用エポキシ複合材料の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図90. 中東・アフリカ地域における電気絶縁用エポキシ複合材料の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図91. 中東・アフリカ地域の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図92. GCC諸国の電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. トルコにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. エジプトにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカにおける電気絶縁用エポキシ複合材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 電気絶縁用エポキシ複合材料の産業チェーン図
図97. 地域別電気絶縁用エポキシ複合材料の生産拠点分布(%)
図98. 電気絶縁用エポキシ複合材料の製造工程
図99. 地域別電気絶縁用エポキシ複合材料の生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図101. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図102. データの三角測量
図103. インタビュー対象となった主要幹部

※電気絶縁用エポキシ複合材料は、エポキシ樹脂の優れた接着性、機械的強度、耐薬品性、そして特に高い電気絶縁性を基盤とし、その性能をさらに向上させるために様々な充填材や強化材を複合化した材料です。純粋なエポキシ樹脂だけでは、熱膨張率が高く、脆性があり、特定の電気特性や難燃性に限界があるため、これらの欠点を補い、特定の用途に最適な特性を発現させるために複合材料化が進められています。これにより、高電圧環境下での信頼性の確保や、厳しい使用条件に耐えうる材料が実現されています。
この複合材料の種類は、使用されるマトリックス樹脂、充填材(フィラー)、強化材によって多岐にわたります。マトリックスとなるエポキシ樹脂には、一般的なビスフェノールA型エポキシ樹脂の他に、耐熱性や耐湿性に優れるフェノールノボラック型、耐アーク性や耐トラッキング性に優れる脂環式エポキシ樹脂、高耐熱性のグリシジルアミン型エポキシ樹脂などが用途に応じて選択されます。硬化剤も、酸無水物系、アミン系、フェノール系などがあり、これらを組み合わせることで硬化挙動や最終的な物性を調整します。

充填材としては、電気絶縁特性、機械特性、熱特性、難燃性などを向上させる目的で無機フィラーが広く用いられます。例えば、溶融シリカや結晶シリカは、誘電率や誘電正接を低減し、熱膨張率を抑制することで、温度変化による応力発生を緩和し、クラックの発生を防ぎます。アルミナは熱伝導性を向上させ、内部発生熱を効率的に外部へ放出するのに寄与します。水酸化アルミニウムは、加熱時に水分を放出することで、優れた難燃性を付与し、アーク発生時のダメージを軽減します。また、窒化ホウ素は非常に高い熱伝導性を持ち、特定の用途で放熱設計に貢献します。マイカやタルクは、電気絶縁性や機械的強度、耐アーク性を向上させる効果があります。これらのフィラーは、その形状(球状、不定形、繊維状など)、粒度分布、表面処理によって複合材料の特性に大きく影響するため、慎重に選定されます。

強化材としては、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維などが用いられ、特に高い機械的強度や剛性、寸法安定性が求められる場合に採用されます。これらは織物や不織布の形でエポキシ樹脂を含浸させたプリプレグとして使用され、積層成形されることが一般的です。

電気絶縁用エポキシ複合材料の用途は非常に広範です。電力分野では、変圧器、開閉器、遮断器、碍子、ブッシング、ガス絶縁開閉装置(GIS)用スペーサ、モールドコイル、モールド変圧器などに使用され、高電圧・大電流環境下での絶縁と同時に、構造材としての機械的支持も担います。これにより、電力系統の信頼性と安全性が確保されています。電子分野では、プリント基板の基材(特にFR-4グレード)、半導体パッケージの封止材、コンデンサ、センサー、アクチュエータの絶縁部品として利用され、電子機器の小型化、高密度化、高信頼性化に貢献しています。その他、鉄道車両用碍子や風力発電機用部品など、屋外や特殊環境での長期信頼性が求められる分野でも不可欠な材料となっています。

関連技術としては、まず材料設計技術が挙げられます。これは、要求される電気特性、機械特性、熱特性、環境耐性などを満たすように、エポキシ樹脂、硬化剤、促進剤、フィラーの種類や配合比率、さらにフィラーの表面処理剤(カップリング剤)を選定し、最適な組成を決定する技術です。次に、製造技術では、真空注型、射出成形、トランスファー成形、巻き付け成形、プリプレグ積層成形など、製品形状や要求特性に応じた様々な成形方法が用いられます。これらの工程では、材料内部のボイド(気泡)を抑制し、フィラーを均一に分散させ、内部応力を低減するための緻密なプロセス管理が非常に重要です。

評価技術も不可欠です。電気特性としては、絶縁破壊電圧、部分放電特性、誘電率、誘電正接、体積抵抗率、表面抵抗率、耐トラッキング性、耐アーク性などが測定されます。機械特性では、引張強度、圧縮強度、曲げ強度、衝撃強度、弾性率などが評価されます。熱特性では、熱膨張率、ガラス転移温度、熱伝導率、耐熱サイクル性などが確認されます。さらに、耐湿性、耐候性、耐薬品性などの環境耐性や、超音波探傷やX線検査による非破壊検査も実施され、製品の品質と信頼性が保証されます。

近年では、スマートグリッドの構築、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の普及、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、より高電圧、高温、軽量化、小型化に対応できる高性能な電気絶縁材料へのニーズが高まっています。これに応えるため、ナノフィラー技術による誘電特性や部分放電耐性の向上、環境負荷低減のためのノンハロゲン難燃化、リサイクル性向上に関する研究開発も活発に進められています。また、製品設計の効率化や性能予測のために、シミュレーション技術の活用も進んでいます。

電気絶縁用エポキシ複合材料は、現代社会の電力インフラや電子機器の発展を支える基幹材料として、その進化は今後も加速し続けるでしょう。