日本のエンジニアリングプラスチック市場規模・シェア予測 2033年
日本のエンジニアリングプラスチック市場概要
2024年の市場規模:72億6,300万米ドル
2033年の市場予測:118億7,700万米ドル
市場成長率 2025-2033: 5.6%
IMARCグループの最新の調査出版物「日本エンジニアリングプラスチック市場レポート:樹脂タイプ、最終用途産業、地域別2025-2033」によると、 日本のエンジニアリングプラスチック市場規模2024年には72億6,300万米ドルに達しました。今後、IMARCグループは、市場が2033年までに118億7,700万米ドルに達し、2025年から2033年の間に5.6%の成長率(CAGR)を示すと予測しています。
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日本のエンジニアリングプラスチック市場の成長要因
自動車と航空宇宙における軽量素材の需要
自動車産業と航空宇宙産業における軽量・高性能素材への注力は、市場の成長を牽引しています。2024年には、自動車製造の中心地である中部地方において、EV部品向けポリアミド(PA)とポリカーボネート(PC)の需要が15%増加し、車両重量を最大10%削減すると予測されています。日本の航空宇宙産業は2029年までに170億米ドルに達すると予測されており、関東地方では軽量パネルや部品向けフッ素樹脂とPEEKの使用量が12%増加しました。
エレクトロニクスと5G技術の進歩
2022年の国内生産額が843.4億米ドルに達するエレクトロニクス分野は、5G対応デバイス向けPCや液晶ポリマー(LCP)などのエンジニアリングプラスチックの需要を牽引します。2024年には、関西地域では5Gの普及と電子部品の輸出に牽引され、高周波コネクタ向けLCPの使用量が20%増加すると報告されています。電気・電子分野は、2022年に市場シェア27.23%を占めました。
持続可能性とリサイクルへの取り組み
プラスチックごみ削減法と容器包装リサイクル法に支えられた日本の循環型経済への取り組みは、リサイクル可能なエンジニアリングプラスチックの普及を促進しています。2024年には、九州・沖縄地方におけるリサイクルポリカーボネート(PC)とPETの使用量は、三菱ケミカル株式会社などの企業の牽引により18%増加しました。三井化学のバイオマスPCなどのバイオベースプラスチックは15%増加し、日本の2050年までにプラスチック廃棄物ゼロを目指す目標と整合しています。
ポリマー技術における技術革新
AGC株式会社のフッ素樹脂や東レ株式会社の3Dプリンター用材料といった樹脂技術の継続的な進歩は、性能向上と用途拡大をもたらしています。2024年には、東北地方において、高い機械的強度を背景に、精密機械用途におけるポリオキシメチレン(POM)の使用量が10%増加すると報告されています。PEEKやLCPといった高性能樹脂のイノベーションは、ハイテク産業、特にエレクトロニクスや航空宇宙産業の成長を支えています。
日本のエンジニアリングプラスチック市場の主要動向
ポリエチレンテレフタレート(PET)の優位性
PETセグメントは、特にボトルや容器などの包装材への幅広い使用により、2023年には市場シェア35%を獲得しました。2024年には、関東地域では透明性、強度、リサイクル性の高さからPET需要が22%増加しました。このセグメントは、食品・飲料包装用途の成長に牽引され、2033年まで年平均成長率6.0%で成長すると予測されています。
液晶ポリマー(LCP)の成長
LCPは最も急速に成長する樹脂タイプであり、高性能電子機器での使用を背景に、2033年まで年平均成長率(CAGR)6.5%で成長すると予測されています。2024年には、関西地域では、その熱安定性と低誘電率により、5Gコネクタや小型部品におけるLCPの採用が25%増加すると報告されています。
電気・電子工学のリーダーシップ
電気・電子セクターは最終用途産業を牽引し、2022年には27.23%の市場シェアを占めています。2024年には、5G技術と自動車との統合を背景に、関東地域ではスマートデバイスや電気計測機器向けのPCおよびABS/SANの需要が20%増加しました。このセグメントは、2033年まで年平均成長率6.2%で成長すると予測されています。
日本のエンジニアリングプラスチック市場の産業セグメンテーション
レポートでは市場を以下のカテゴリーに分類しています。
本市場レポートは、日本のエンジニアリングプラスチック市場シェアが最も大きいセグメントに焦点を当て、各セグメントの包括的な分析を提供しています。また、以下のセグメントについて、2025年から2033年までの予測と2019年から2024年までの実績データも含まれています。
樹脂の種類に関する洞察:
フッ素ポリマー
- エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)
- フッ素化エチレンプロピレン(FEP)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
- ポリフッ化ビニル(PVF)
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
- その他
液晶ポリマー(LCP)
ポリアミド(PA)
- パフォーマンス
- ポリアミド(PA)6
- ポリアミド(PA)66
- ポリフタルアミド
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
ポリカーボネート(PC)
ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
ポリエチレンテレフタレート(PET)
ポリイミド(PI)
ポリメチルメタクリレート(PMMA)
ポリオキシメチレン(POM)
スチレン共重合体(ABSおよびSAN)
エンドユース産業の洞察:
- 航空宇宙
- 自動車
- 建築・建設
- 電気・電子工学
- 産業機械
- パッケージ
- その他
地域別インサイト
- ソングリージョン
- Kansai/Kinki Region
- 中部地方
- Kyushu-Okinawa Region
- Tohoku Region
- Chugoku Region
- Hokkaido Region
- Shikoku Region
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競争環境
業界の競争環境も主要プレーヤーのプロフィールとともに調査されました。
将来の展望
日本のエンジニアリングプラスチック市場は、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙産業からの需要に加え、サステナビリティへの取り組みに牽引され、2033年まで力強い成長が見込まれます。関東や中部地方といった都市部は、製造拠点と高度なインフラを擁し、市場を牽引するでしょう。三菱電機のPCや東レの3Dプリント用樹脂といった、リサイクル可能でバイオ由来のプラスチックにおけるイノベーションは、用途拡大につながるでしょう。高い生産コスト(例:PEEKの場合、1kgあたり10~50米ドル)や原材料価格の変動といった課題は依然として残る可能性がありますが、日本が技術の精度向上と環境目標への取り組みに注力していることから、市場は持続的に拡大するでしょう。
研究方法
本レポートは、一次データと二次データを組み合わせた包括的な調査手法を用いて調査結果を検証しています。市場評価、アンケート調査、専門家の意見、そしてデータの三角測量手法を駆使し、正確性と信頼性を確保しています。
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