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放射線硬化型コーティング剤の市場規模、シェア、動向、予測:成分、タイプ、用途、地域別、2025-2033年

放射線硬化型コーティング剤の市場規模、シェア、動向、予測:成分、タイプ、用途、地域別、2025-2033年


Radiation Curable Coatings Market Size, Share, Trends and Forecast by Ingredient, Type, Application, and Region, 2025-2033

放射線硬化型コーティングの世界市場規模は、2024年に84.1億米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には122.6億米ドルに達し、2025~2033年のCAGRは4.06%になると予測している。現在、アジア太平洋地域が市... もっと見る

 

 

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サマリー

放射線硬化型コーティングの世界市場規模は、2024年に84.1億米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、2033年には122.6億米ドルに達し、2025~2033年のCAGRは4.06%になると予測している。現在、アジア太平洋地域が市場を支配しており、2024年には40.3%を超える大きな市場シェアを占めている。市場を牽引しているのは、揮発性有機化合物(VOC)排出に関する厳しい規制により、環境に優しい塗料への需要が高まっていることである。自動車、エレクトロニクス、パッケージングなどの業界では、硬化時間の短縮と生産効率の向上が求められており、これが市場の成長を後押ししている。さらに、3Dプリンティングやコンシューマーエレクトロニクスなど、さまざまな用途で先端技術の採用が増加していることも、放射線硬化型コーティング剤の市場シェアをさらに押し上げている。

市場は、UVや電子ビーム(EB)硬化技術の使用を奨励する環境規制の高まりによって牽引されている。これらの技術は高品質で速乾性の用途に適しているため、電子機器製造の急成長も市場を後押ししている。ある業界レポートによると、インドの電子機器製造業は2023年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)26%で堅調に拡大し、市場価値は2039年末までに5,000億米ドルに達すると予測されている。このような新興経済圏における産業の急成長により、コーティング剤への要求がさらに加速している。さらに、樹脂技術の改良が進んでいることも、世界的な放射線硬化型コーティングの普及に拍車をかけている。

米国では、自動車産業とエレクトロニクス産業の成長によって市場が活性化しており、このようなコーティングは摩耗や腐食に対してより高い保護効果を発揮している。業界レポートによると、2024年の米国の自動車生産台数は1,020万台である。全米で自動車生産台数が増加していることから、自動車用途で一般的な過酷な環境に対応できるコーティングへの要求が高まっている。自動車の製造において生産者が持続可能性と長寿命を重視する中、放射線硬化型コーティングは、著しい環境悪化を引き起こすことなく性能を向上させる優れた解決策を提示している。環境に優しい製品に対する消費者の需要の高まりが、市場の成長に拍車をかけている。さらに、環境に配慮したソリューションに対する規制環境が整っていることも、同地域の最終用途における放射線硬化型コーティングのニーズの高まりに拍車をかけている。


放射線硬化型コーティングの市場動向
環境に優しいコーティングへの需要の高まり
持続可能性と環境保護に対する世界的な関心の高まりにより、環境に優しい塗料へのシフトが顕著になっている。IMARC Groupによると、世界のグリーンコーティング市場は2033年までに1,322億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて3.73%の成長率(CAGR)を示すと予想されている。UV硬化型や電子線硬化型などの放射線硬化型塗料は、揮発性有機化合物(VOC)が低く、環境への影響が少ない。これらのコーティング剤は、厳しい環境規制やより環境に優しい製品を求める消費者の嗜好に合致している。自動車、エレクトロニクス、パッケージングなどの業界は、有害な排出物を減らし、職場の安全性を向上させる代替品を積極的に求めている。さらに、持続可能な製造工程の推進により、製造業者は放射線硬化技術への投資を促しており、この技術は環境コンプライアンスを強化するだけでなく、製品全体の品質を向上させる。この傾向は、企業が持続可能な慣行を優先するため、放射線硬化型コーティング市場の成長を促進すると予想される。
硬化方法の大幅な技術進歩
硬化技術、特にUV硬化技術や電子線硬化技術の技術向上も市場の拡大を支えている。効率の改善、硬化時間の短縮、性能面の向上は、市場全体のシェアを高める技術革新の結果である。これらの技術により、コーティング剤は高い耐久性、耐傷性、さまざまな基材への優れた接着性を示すことができる。メーカーが研究開発(R&D)活動に費やしているため、柔軟性の向上、エネルギー消費の低減、室温での硬化の可能性を提供する新製品が開発されている。このような硬化技術の開発プロセスは、コーティングの応用範囲を広げるだけでなく、様々な業界の個別のニーズを満たすものであり、放射線硬化型コーティング市場の見通しを高めている。その結果、放射線硬化型コーティングの性能の高さが、複数の企業が放射線硬化技術を採用する原動力となっている。
拡大する応用分野
放射線硬化型コーティングの応用分野の拡大は、市場の発展に重要な役割を果たしている。自動車、エレクトロニクス、家具、パッケージングなど、さまざまな産業で使用されるようになっている。エレクトロニクス分野では、繊細な部品を環境ダメージから保護するために不可欠である。また、包装業界では、規制基準を満たしながら製品の安全性と長寿命を保証するコーティングの恩恵を受けている。自動車分野では、美観を向上させながら過酷な条件に耐える耐久性のある仕上げを提供します。これらのコーティングは、傷、化学薬品、紫外線暴露に対する優れた耐性を提供し、自動車の外装と内装の両方の用途に理想的です。世界の自動車産業が着実な成長を遂げ、2024年の自動車販売台数は2023年比2.5%増の7,460万台となることから、先進的な高性能コーティングの需要が高まっている。産業界がこれらのコーティングの革新的な用途を模索するにつれ、需要は増加の一途をたどっている。
放射線硬化型コーティングの産業区分:
IMARC Groupは、世界の放射線硬化型コーティング市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は成分、タイプ、用途に基づいて分類されている。
成分別の分析
?オリゴマー
?モノマー
?光重合開始剤
?添加剤
2024年の市場シェアはオリゴマーが約35.8%で市場をリードしている。オリゴマーは、性能特性を向上させたコーティングの創出を促進する重要な構成要素である。このような低分子量のポリマーは、硬化時間の短縮に不可欠であり、これは高速生産工程における重要な利点である。オリゴマーは、コーティングが容易に塗布でき、硬化後に優れた接着性、柔軟性、耐薬品性を有するように、必要な粘度を供給する。また、紫外線や電子線を照射すると架橋する性質があるため、機械的特性に優れた強靭で高品質なコーティングが可能である。環境に優しく省エネルギーなソリューションへの需要が高まるにつれ、揮発性有機化合物(VOC)の排出量が少なく、エネルギー使用量が少ないオリゴマーベースの放射線硬化型塗料へのニーズが高まっている。
タイプ別分析
?紫外線硬化型
?電子線硬化
紫外線硬化が2024年の市場シェアの約77.6%を占め、市場をリードしている。紫外線硬化型コーティング剤は、紫外線を照射するとほぼ瞬時に硬化するため、従来の方法に比べて生産が大幅に合理化される。硬化時間が短いため、効率が向上し、エネルギー使用量が削減され、製造工程のスループットが向上する。さらに、UV硬化型コーティングは、高い接着性、強靭性、耐スクラッチ性、耐薬品性などの優れた特性を備えているため、自動車、エレクトロニクス、パッケージング産業での使用に適している。UV硬化は揮発性有機化合物(VOC)の発生がほとんどないため、環境規制の強化に対応でき、環境に優しいことも人気上昇の一因となっている。より速く、より効率的で、持続可能なコーティング技術が産業界からますます求められる中、UV硬化は放射線硬化型コーティング市場の主要市場であることに変わりはない。
用途別分析
?紙とフィルム
?印刷インキ
?プラスチック
?木材
?ガラス
?その他
2024年の市場シェアは印刷インキが約32.3%で市場をリードしており、高品質、長寿命、環境に優しい印刷インキへの要求が市場を牽引している。これらのインキは、従来の溶剤ベースの印刷インキよりも優れた利点を有している。これらのインキはUV光を照射すると数秒で硬化し、より高速で処理できる可能性があり、エネルギー消費量が削減される。また、パッケージング、ラベル、グラフィック印刷などの用途に不可欠な接着性、耐スクラッチ性、色安定性も向上する。また、放射線硬化型インキは環境に優しいソリューションであり、硬化時に揮発性有機化合物(VOC)をほとんど排出しないため、ますます厳しくなる規制に対応することができる。性能と持続可能性が同様に重要視される印刷業界において、これらのインキは重要な役割を果たしている。より短いターンアラウンドタイムで高品質の印刷物を求めるニーズが高まる中、このセグメントは成長の態勢を整えている。
地域分析:
?北米
o 米国
o カナダ
?アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
?ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
?ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
?中東・アフリカ
2024年には、アジア太平洋地域が40.3%以上の最大市場シェアを占め、工業化の進展、高性能コーティングの需要、環境に優しいソリューションへの注目がその原動力となっている。成長を牽引しているのは、自動車、エレクトロニクス、パッケージング産業の製造拠点が拡大している中国、日本、インドなどの国々である。同地域では持続可能性が重視され、低VOC排出とエネルギー集約型プロセスを支持する厳しい環境法も、放射線硬化型コーティングの採用に寄与している。これらのコーティング剤は、速硬化性、耐摩耗性、優れた性能を備えているため、この地域のテンポの速い生産環境に適している。また、高品質で環境に優しい包装材料に対する需要の高まりも、包装分野における市場需要を牽引している。アジア太平洋市場が発展を続ける中、イノベーションの推進と放射線硬化型コーティング剤の使用拡大における同地域の役割は、今後も重要な位置を占めると予想される。

地域別の主なポイント

米国の放射線硬化型コーティング市場分析
2024年、米国は北米市場の約87.70%という大きなシェアを占めている。同地域では、迅速な硬化と作業効率の向上を可能にする紫外線(UV)エネルギー効果の高まりにより、放射線硬化型コーティングの採用が増加している。例えば、2024年の米国における宇宙放射線の年間平均被曝量は0.34mSv(34mrem)であった。この効率は、スループットの最適化とエネルギー消費の削減を目指す産業とよく合致する。高い耐薬品性、最小限の排出量、正確な塗布制御を備えたコーティング剤へのニーズは拡大しており、印刷、木材仕上げ、プラスチックの各分野での需要をさらに後押ししている。UV硬化型製剤は、高温乾燥炉の必要性をなくし、スペースとエネルギーの両方を節約するのに役立つ。この傾向は、産業環境におけるVOC規制の強化や持続可能性への取り組みと一致している。また、UVエネルギー硬化型塗料は優れた耐久性と光沢保持性を備えており、機能的用途や装飾用途でその魅力が高まっている。UVエネルギーシステムの高度化とコスト効率の向上に伴い、業務の効率化と表面性能の向上を目的に放射線硬化型コーティングに移行するメーカーが増えている。
アジア太平洋地域の放射線硬化型コーティング市場分析
アジア太平洋地域の市場は、自動車、エレクトロニクス、パッケージングなどの産業が、腐食保護を強化しながら有害な排出物を削減し、職場の安全性を向上させる代替品を積極的に求めているため、採用が増加している。2025年1月、国際原子力機関(IAEA)は、同地域における放射線安全強化の一環として、アジア太平洋地域における新たな規制インフラ開発プロジェクトを導入した。このシフトは、発展途上市場全体の急速な産業拡大と環境意識の高まりに支えられている。さらに、自動車メーカーは、より厳しい環境政策に対応し、環境ストレスからの長期的な保護を確保するために、これらのコーティングを採用している。エレクトロニクス分野では、超薄膜で弾力性のあるコーティングのニーズが、高い精度と効率を提供する放射線硬化型システムの採用を後押ししている。パッケージング業界では、速乾性、無溶剤の特性を生かした放射線硬化型コーティングが、製品の安全性と美観を向上させている。この地域ではクリーンな製造が重視されており、生産革新への投資も相まって、放射線硬化型コーティングは実用的で持続可能なソリューションとしての地位を強めている。
欧州放射線硬化型コーティング市場分析
欧州では、持続可能性と環境保護への関心が高まり、環境に優しいコーティングへの大きなシフトと化学セクターの拡大につながっているため、放射線硬化型コーティングの使用量が顕著に増加している。例えば、ここ数十年、中央ヨーロッパの一部では紫外線が予想外に強くなっている。1997年から2022年にかけて、ドルトムント周辺の研究者たちは、毎月の紫外線量が10%以上も増加したことを記録した。また、ベルギーのブリュッセル地域でも同様の傾向が見られ、同じ期間に20%近く増加した。厳しいEU環境指令とカーボンニュートラルの目標により、メーカーはVOC排出量を削減する無溶剤処方を採用するようになった。これらの塗料は、グリーンビルディング基準や持続可能な産業慣行に合致しており、環境適合性と高性能の両方の特性を備えている。工業分野ではライフサイクル評価と循環型経済が重視され、廃棄物の発生が少なく、エネルギー投入量の少ない塗料の使用が奨励されている。木材仕上げ、グラフィックアート、自動車などの用途では、これらのコーティング剤の性能向上と環境フットプリントの削減が役立っている。
中南米放射線硬化型コーティング市場分析
中南米では、規制基準を満たしながら製品の安全性と長寿命を確保する放射線硬化型コーティングがパッケージング産業に恩恵をもたらし、採用が着実に増加している。例えば、2023年のペルナンブコ州における太陽紫外線照射量(「広帯域」)の年平均日値は226~268Wh/m2である。これらのコーティングは、硬化を早め、エネルギー消費を抑え、耐摩耗性や耐薬品性を向上させる。包装分野は、特に消費財において、腐敗を防ぎ、棚に並べる際のアピールを強化する能力を重視している。食品安全規制の遵守が厳しくなるにつれ、メーカーは性能と衛生基準の遵守の両方を提供する放射線硬化型コーティングに目を向けている。技術移転と啓蒙キャンペーンへの投資拡大により、この地域は市場の長期的成長の可能性を秘めている。
中東・アフリカの放射線硬化型コーティング市場分析
中東・アフリカの市場は、気温と熱波の増加により放射線硬化型コーティングの採用が急増している。国際エネルギー機関によると、1980年から2022年の間に中東・北アフリカの気温は10年ごとに0.46℃上昇し、世界平均の0.18℃を上回る。放射線硬化型システムは、優れた熱安定性と耐紫外線性を備えているため、酷暑にさらされる表面に最適である。これに加えて、過酷な気候条件に耐えなければならない建築や自動車分野での需要が増加している。さらに、小売業や消費財セクターの拡大と、よりクリーンな産業慣行を採用しようとする政府の取り組みが、将来の発展の機会をもたらしている。また、余分な熱を発生させることなく塗料を迅速に硬化させる能力は、こうした高温環境において明確な優位性を提供する。

競争環境:
市場は競争が激しく、自動車、エレクトロニクス、パッケージングなど様々な産業で複数の大手企業が市場シェアを争っている。各企業は、硬化速度、接着性、環境持続性に優れた製品を提供することに注力している。放射線硬化プロセスは溶剤を使用しないため、VOCの排出が少なく、エネルギー効率が高く環境に優しいソリューションへの需要が高まっていることが、市場を後押ししている。さらに、紫外線や電子ビームの継続的な技術開発により、耐久性や耐摩耗性などのコーティング特性が改善され、より高い耐久性と耐摩耗性を持つコーティング剤の開発が可能になっている。放射線硬化型コーティングの市場予測によると、企業は研究開発(R&D)活動に投資して改良された製品ラインを構築し、進化する顧客ニーズに対応しているため、市場は継続的なイノベーションによって成長すると予想される。また、製品ラインナップの拡充や市場ポジションの拡大を図るため、戦略的提携、買収、合併も盛んに行われている。
本レポートでは、放射線硬化型コーティング剤市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下の主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています。
?3M社
?アクゾノーベルN.V.
?アルネックス(PTTグローバル・ケミカル社)
?アシュランド・グローバル・スペシャリティー・ケミカルズ社
?アクサルタ・コーティング・システムズ
?BASF SE
?DIC株式会社
?ダイマックス株式会社
?エボニック
?モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ
?PPG Industries Inc.
?シャーウィン・ウィリアムズ社

本レポートで扱う主な質問
1.放射線硬化型塗料の市場規模は?
2.放射線硬化型コーティング市場の将来展望は?
3.放射線硬化型コーティング市場を牽引する主な要因は何か?
4.放射線硬化型コーティング市場最大の地域は?
5.放射線硬化型コーティング剤の世界市場における主要企業は?


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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の放射線硬化型コーティング剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 成分別市場構成
6.1 オリゴマー
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 モノマー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 光重合開始剤
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 添加剤
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 タイプ別市場
7.1 紫外線硬化
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 電子線硬化
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途別市場
8.1 紙・フィルム
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 印刷インキ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 プラスチック
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 木材
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ガラス
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場構成
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 長所
10.3 弱点
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 3M社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アクゾノーベルN.V.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 アルネックス(PTT Global Chemical Public Company Limited)
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 Ashland Global Specialty Chemicals Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 アクサルタ・コーティング・システムズ社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 BASF SE
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 DIC株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 ダイマックス株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.9 エボニックインダストリーズAG
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 Momentive Performance Materials Inc.
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 PPGインダストリーズ
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析
14.3.12 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT分析

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図表リスト

フィギュアの種類

図1:世界の放射線硬化型コーティング市場:主な推進要因と課題
図2:世界:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図4:世界:放射線硬化型コーティング剤市場:成分別構成比(単位:%)、2024年
図5:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場放射線硬化型コーティング剤の世界市場:タイプ別構成比(%)、2024年
図6:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場放射線硬化型コーティング剤の世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図7:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場放射線硬化型コーティング剤の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図8: 世界:放射線硬化型コーティング剤(オリゴマー)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図9:世界:放射線硬化型コーティング剤(オリゴマー)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図10:世界:放射線硬化型コーティング剤(モノマー)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図11:世界:放射線硬化型コーティング剤(モノマー)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図12:世界:放射線硬化型コーティング剤(光重合開始剤)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図13: 世界:放射線硬化型コーティング剤(光重合開始剤)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図14: 世界:放射線硬化型コーティング剤(添加剤)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図15:世界:放射線硬化型コーティング剤(添加剤)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図16:世界:放射線硬化型コーティング剤(紫外線硬化)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図17:世界:放射線硬化型コーティング剤(紫外線硬化型)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図18:世界:放射線硬化型コーティング剤(電子線硬化)の世界市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図19:世界:放射線硬化型コーティング剤(電子線硬化)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図20:世界:放射線硬化型コーティング剤(紙・フィルム)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図21: 世界:放射線硬化型コーティング剤(紙とフィルム)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図22: 世界:放射線硬化型コーティング剤(印刷インキ)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図23:世界:放射線硬化型コーティング剤(印刷インキ)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図24: 世界:放射線硬化型コーティング剤(プラスチック)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図25:世界:放射線硬化型コーティング剤(プラスチック放射線硬化型コーティング剤(プラスチック)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図26:世界:放射線硬化型コーティング剤(木材)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図27:世界の放射線硬化型コーティング剤(木材放射線硬化型コーティング剤(木材)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図28:世界の放射線硬化型コーティング剤(ガラス放射線硬化型コーティング剤(ガラス)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図29:世界の放射線硬化型コーティング剤(ガラス放射線硬化型コーティング剤(ガラス)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図30:世界:放射線硬化型コーティング剤(その他用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図31:世界の放射線硬化型コーティング剤(その他用途)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図32:北米:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図33:北米:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図34:米国:放射線硬化型コーティング剤市場:2025-2033年放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図35:米国:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図36:カナダ:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図37:カナダ:放射線硬化型コーティング剤市場予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図38:アジア太平洋:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図39:アジア太平洋地域の放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図40:中国:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図41:中国:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図42:日本:放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図43:日本:放射線硬化型コーティング剤市場予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図44:インド:放射線硬化型コーティング剤市場予測:販売額(単位:百万米ドル、2025-2033年放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図45:インド:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 46:韓国:放射線硬化型コーティング剤の市場予測:2025-2033年放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図47:韓国:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 48:オーストラリア:放射線硬化型コーティング剤の市場予測放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図49:オーストラリア:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図50: インドネシア:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図51:インドネシア:放射線硬化型コーティング剤市場放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 52:その他の市場放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図53:その他:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 54:ヨーロッパ: 放射線硬化型コーティング剤市場放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図55:欧州:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 56:ドイツ:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図57:ドイツ:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 58:フランス:放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル、2025-2033年放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図59:フランス:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図60: イギリス:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図61:イギリス:放射線硬化型コーティング剤市場放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 62:イタリア:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図63:イタリア:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図64:スペイン:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図65:スペイン:放射線硬化型コーティング剤市場予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 66:ロシア:放射線硬化型コーティング剤の市場予測:2025-2033年放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図67:ロシア:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 68:その他:ロシア放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 69:その他:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 70:ラテンアメリカ:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図71:中南米:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図72:ブラジル:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図73:ブラジル:放射線硬化型コーティング剤市場予測放射線硬化型コーティング剤市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図74:メキシコ: 放射線硬化型コーティング剤の市場予測: 販売額 (百万米ドル), 2025-2033放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図75:メキシコ: 放射線硬化型コーティング剤市場の予測: 2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 76:その他の市場放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図77:その他:放射線硬化型コーティング剤市場の予測:2019年および2024年放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図78:中東およびアフリカ:放射線硬化型コーティング剤市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図79:中東およびアフリカ:放射線硬化型コーティング剤市場:国別内訳(%)、2024年
図80: 中東およびアフリカ:放射線硬化型コーティング剤の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図81:世界:放射線硬化型コーティング剤産業:SWOT分析
図82: 世界:放射線硬化型コーティング剤産業: バリューチェーン分析バリューチェーン分析
図83:世界: バリューチェーン分析放射線硬化型コーティング剤産業: バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析

表一覧

表1:世界:放射線硬化型コーティング市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場予測:成分別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場予測:タイプ別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界の放射線硬化型コーティング剤の世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場競争構造
表7:世界:放射線硬化型コーティング剤の世界市場:競争構造主要プレーヤー

 

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Summary

The global radiation curable coatings market size was valued at USD 8.41 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 12.26 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 4.06% during 2025-2033. Asia-Pacific currently dominates the market, holding a significant market share of over 40.3% in 2024. The market is driven by the increasing demand for environmentally friendly coatings due to stringent regulations on volatile organic compound (VOC) emissions. The need for faster curing times and improved production efficiencies in industries like automotive, electronics, and packaging is fueling market growth. Additionally, the rising adoption of advanced technologies in various applications, such as 3D printing and consumer electronics, is further augmenting the radiation curable coatings market share.

The market is driven by growing environmental regulations encouraging the use of UV and electron beam (EB) curing technologies. The swift growth of electronics manufacturing helps fuel the market, as these technologies are well-suited for high-quality, fast-drying applications. According to an industry report, India's electronics manufacturing is projected to expand at a robust compound annual growth rate (CAGR) of 26% from 2023 to 2030, with the market value expected to reach USD 500 billion by the end of 2039. Such rapid growth of industries in emerging economies is driving the requirement for these coatings at a faster rate. In addition, ongoing improvements in resin technology are fueling the use of radiation curable coatings worldwide.

In the US, the market is fueled by the growing automotive and electronics industry, where such coatings offer higher protection against wear and corrosion. Industry reports indicate that in 2024, the automotive industry in the US produced 10.2 million vehicles. The growing automotive production throughout the country is driving a high requirement for coatings that can handle the tough environments prevalent in automotive use. As producers emphasize sustainability and longevity in the manufacturing of vehicles, radiation curable coatings present a good solution to improving performance without causing significant environmental degradation. Rising consumer demand for environmentally friendly products is giving impetus to market growth. Additionally, the conducive regulatory environment for green solutions is adding to the growing need for these coatings among end-use applications in the region.


Radiation Curable Coatings Market Trends
Growing Demand for Eco-Friendly Coatings
The increasing global focus on sustainability and environmental protection is leading to a significant shift toward eco-friendly coatings. As per IMARC Group, the global green coatings market is expected to reach USD 132.2 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.73% during 2025-2033. Radiation curable coatings, such as UV and electron beam-cured formulations, offer low volatile organic compounds (VOCs) and minimal environmental impact. These coatings align with stringent environmental regulations and consumer preferences for greener products. Industries such as automotive, electronics, and packaging are actively seeking alternatives that reduce harmful emissions and improve workplace safety. Moreover, the push for sustainable manufacturing processes has prompted manufacturers to invest in radiation curable technologies, which not only enhance environmental compliance but also improve overall product quality. This trend is expected to drive the radiation curable coatings market growth as businesses prioritize sustainable practices.
Significant Technological Advancements in Curing Method
Technological improvement in curing techniques, especially with UV and electron beam curing technology, is also supporting the expansion of the market. Improved efficiency, reduced curing time, and improved performance aspects are resulting from innovations that can enhance overall market share. These technologies allow coatings to exhibit high durability, scratch resistance, and excellent adhesion to a range of substrates. With manufacturers spending on research and development (R&D) activities, new products are being developed that provide increased flexibility, lower energy consumption, and the possibility of curing at room temperature. This ongoing process of developing curing technologies not only increases the application scope for these coatings but also fulfills the individual needs of various industries, thus elevating the radiation curable coatings market outlook. As a result of this, the performance capabilities of these coatings are driving several businesses to use radiation curing technologies.
Expanding Application Areas
The expanding application areas of these coatings play a key role in the development of the market. These coatings are increasingly used across various industries, including automotive, electronics, furniture, and packaging. In electronics, they are essential for protecting sensitive components from environmental damage. Additionally, the packaging industry benefits from these coatings that ensure product safety and longevity while meeting regulatory standards. In the automotive sector, they provide durable finishes that withstand harsh conditions while enhancing aesthetics. These coatings offer superior resistance to scratches, chemicals, and UV exposure, making them ideal for both exterior and interior automotive applications. As the global automotive industry experiences steady growth, with 74.6 million cars sold in 2024, a 2.5% increase over 2023, there is a growing demand for advanced, high-performance coatings. As industries explore innovative applications for these coatings, the demand continues to rise.
Radiation Curable Coatings Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global radiation curable coatings market, along with forecasts at the global, regional, and country levels from 2025-2033. The market has been categorized based on ingredient, type, and application.
Analysis by Ingredient:
? Oligomers
? Monomers
? Photoinitiators
? Additives
Oligomers lead the market with around 35.8% of market share in 2024. Oligomers are important building blocks that facilitate the creation of coatings with improved performance properties. These polymers of low molecular weight are vital for attaining quick curing times, which is an important benefit in high-speed production processes. Oligomers supply the viscosity needed so that the coatings can be easily applied and possess excellent adhesion, flexibility, and chemical resistance after curing. Their capability to crosslink when exposed to UV or electron beam radiation makes it possible to produce strong and high-quality coatings with good mechanical properties. As the demand for environmentally friendly and energy-saving solutions increases, oligomer-based radiation-curable coatings are increasingly sought after due to their low volatile organic compound (VOC) emissions and less energy usage.
Analysis by Type:
? Ultraviolet Curing
? Electron Beam Curing
Ultraviolet curing leads the market with around 77.6% of market share in 2024. UV curing coats cure almost instantly when exposed to ultraviolet light, significantly streamlining production compared to conventional methods. Having a short curing time enhances efficiency, reduces energy use, and facilitates more throughput in manufacturing processes. Additionally, UV-cured coatings have superior properties, such as high adhesion, toughness, scratch resistance, and chemical resistance, and are therefore appropriate for use in the automotive, electronics, and packaging industries. The eco-friendliness of UV curing is also a contributing factor to rising popularity, since it produces little to no volatile organic compounds (VOCs), meeting stricter environmental regulations. As industries demand faster, more efficient, and sustainable coating technologies more and more, UV curing remains a leading market in the radiation-curable coatings market.
Analysis by Application:
? Paper and Film
? Printing Inks
? Plastics
? Wood
? Glass
? Others
Printing inks lead the market with around 32.3% of market share in 2024, driven by requirements for high-quality, long-life, and environmentally friendly printing inks. These inks possess superior advantages over conventional solvent-based printing inks. These inks cure within seconds when they are exposed to UV light, with the potential to process at higher speeds and reduced energy consumption. They also provide improved adhesion, scratch resistance, and color stability, all of which are essential in uses such as packaging, labels, and graphic printing. Also, radiation-curable inks are an eco-friendly solution, emitting little to no volatile organic compounds (VOCs) during curing, and thus adhering to increasingly stringent regulations. In the printing industry, where performance and sustainability are equally important, these inks play a vital role. With the need for high-quality prints with shorter turnaround times on the rise, this segment is poised for growth.
Regional Analysis:
? North America
o United States
o Canada
? Asia-Pacific
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Others
? Europe
o Germany
o France
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Russia
o Others
? Latin America
o Brazil
o Mexico
o Others
? Middle East and Africa
In 2024, Asia-Pacific accounted for the largest market share of over 40.3% driven by growing industrialization, high-performance coating demand, and a focus on environmentally friendly solutions. The growth is led by nations such as China, Japan, and India, with growing manufacturing bases in the automotive, electronics, and packaging industries. The region's emphasis on sustainability and strict environmental laws, which favor low-VOC emissions and energy-intensive processes, also contributes to the adoption of radiation-curable coatings. These coatings provide quick curing, abrasion resistance, and better performance and are thus well suited for the region's fast-paced production environments. The increasing demand for packaging materials that are both high-quality and environmentally friendly is also driving market demand in the packaging sector. As the Asia Pacific market continues to develop, the region's role in driving innovations and expanding the use of radiation-curable coatings is expected to remain significant.

Key Regional Takeaways:

United States Radiation Curable Coatings Market Analysis
In 2024, the United States holds a substantial share of around 87.70% of the market share in North America. The market in the region is experiencing increased adoption of radiation curable coatings driven by the growing ultraviolet (UV) energy effect that enables rapid curing and improved operational efficiency. For instance, in 2024, the average annual exposure to cosmic radiation was 0.34 mSv (34 mrem) per year in the United States. This efficiency aligns well with industries seeking to optimize throughput and reduce energy consumption. The expanding need for coatings with high chemical resistance, minimal emissions, and precise application control further supports demand across printing, wood finishing, and plastics sectors. UV-curable formulations help eliminate the need for high-temperature drying ovens, saving both space and energy. The trend aligns with tightening VOC regulations and sustainability initiatives in industrial environments. UV energy-curable coatings also support superior durability and gloss retention, contributing to their growing appeal across functional and decorative applications. As UV energy systems become more advanced and cost-effective, more manufacturers are transitioning to curable radiation coatings to streamline operations and enhance surface performance.
Asia-Pacific Radiation Curable Coatings Market Analysis
The market in Asia-Pacific is experiencing an increased adoption as industries such as automotive, electronics, and packaging are actively seeking alternatives that reduce harmful emissions and improve workplace safety while enhancing corrosion protection. In January 2025, as part of its initiative to enhance radiation safety in the region, the International Atomic Energy Agency (IAEA) introduced a new Regulatory Infrastructure Development Project for Asia and the Pacific. The shift is supported by the rapid industrial expansion and rising environmental awareness across developing markets. Furthermore, automotive manufacturers are incorporating these coatings to meet stricter environmental policies and ensure long-lasting protection against environmental stress. In electronics, the need for ultra-thin, resilient coatings is boosting the adoption of radiation-curable systems that offer high precision and efficiency. Packaging industries are leveraging radiation curable coatings for their quick-drying, solvent-free properties to improve product safety and aesthetics. The region’s emphasis on clean manufacturing, coupled with investments in production innovation, strengthens the position of radiation curable coatings as a practical and sustainable solution.
Europe Radiation Curable Coatings Market Analysis
Europe is witnessing a notable rise in radiation curable coatings usage due to the growing focus on sustainability and environmental protection, which is leading to a significant shift toward eco-friendly coatings and an expanding chemical sector. For instance, in recent decades, there has been an unexpectedly strong increase in UV radiation in parts of Central Europe. Between 1997 and 2022, researchers in the region around Dortmund recorded an increase of well over 10% in monthly UV radiation. They also observed a similar trend in the Brussels area of Belgium, where radiation increased by almost 20% over the same period. Stringent EU environmental directives and carbon neutrality goals have prompted manufacturers to embrace solvent-free formulations that reduce VOC emissions. These coatings align with green building standards and sustainable industrial practices, offering both environmental compliance and high-performance characteristics. The industrial sector is emphasizing lifecycle assessments and circular economy practices, encouraging the use of coatings that generate less waste and require lower energy inputs. Applications in wood finishes, graphic arts, and automotive are benefiting from the enhanced performance and reduced environmental footprint of these coatings.
Latin America Radiation Curable Coatings Market Analysis
Latin America is observing a steady increase in adoption as the packaging industry benefits from radiation curable coatings that ensure product safety and longevity while meeting regulatory standards. For instance, the solar UV irradiation (“broadband”) annual-average daily value in the State of Pernambuco varied from 226 to 268 Wh/m2 in 2023. These coatings provide faster curing, lower energy consumption, and improved resistance to abrasion and chemical exposure. The packaging sector values its ability to protect against spoilage and enhance shelf appeal, especially for consumer goods. As compliance with food safety regulations grows stricter, manufacturers are turning to radiation-curable coatings that offer both performance and adherence to health standards. With greater investment in technology transfer and awareness campaigns, the region holds potential for long-term growth in the market.
Middle East and Africa Radiation Curable Coatings Market Analysis
The market in the Middle East and Africa is experiencing a surge in radiation curable coatings adoption due to growing temperature and heat wave conditions. According to the International Energy Agency, between 1980 and 2022, temperatures in the Middle East and North Africa climbed by 0.46°C each decade, exceeding the global average of 0.18°C. Radiation-curable systems provide excellent thermal stability and UV resistance, which makes them ideal for surfaces exposed to extreme heat. In addition to this, the demand is increasing in the construction and automotive sectors, where coatings must withstand harsh climatic conditions. Moreover, the expansion of retail and consumer goods sectors, coupled with government efforts to adopt cleaner industrial practices, presents opportunities for future development. Also, the ability to cure coatings rapidly without generating excess heat offers a distinct advantage in these high-temperature environments.

Competitive Landscape:
The market is highly competitive with several major players competing for market share in various industries like automotive, electronics, and packaging. Firms operating are keen on providing products that offer better performance in curing speed, adhesion, and environmental sustainability. The market is propelled by growing demand for energy-efficient and environmental-friendly solutions since the radiation curing processes eliminate the usage of solvents and thus lower the emission of VOCs. Furthermore, continual technological developments in UV and electron beams are enabling improved coating properties, including durability and wear resistance, allowing coatings with higher durability and wear resistance to be developed. According to the radiation curable coatings market forecast, the market is expected to grow with continued innovation, as firms invest in research and development (R&D) activities to build improved product lines and respond to evolving customer needs. Strategic collaborations, acquisitions, and mergers are also prevalent as participants seek to widen product offerings and expand market positions.
The report provides a comprehensive analysis of the competitive landscape in the radiation curable coatings market with detailed profiles of all major companies, including
? 3M Company
? Akzo Nobel N.V.
? Allnex (PTT Global Chemical Public Company Limited)
? Ashland Global Specialty Chemicals Inc.
? Axalta Coating Systems Ltd.
? BASF SE
? DIC Corporation
? Dymax Corporation
? Evonik Industries AG
? Momentive Performance Materials Inc.
? PPG Industries Inc.
? The Sherwin-Williams Company

Key Questions Answered in This Report
1.How big is the radiation curable coatings market?
2.What is the future outlook of the radiation curable coatings market?
3.What are the key factors driving the radiation curable coatings market?
4.Which region accounts for the largest radiation curable coatings market?
5.Which are the leading companies in the global radiation curable coatings market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Radiation Curable Coatings Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Ingredient
6.1 Oligomers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Monomers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Photoinitiators
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Additives
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Ultraviolet Curing
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Electron Beam Curing
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Paper and Film
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Printing Inks
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Plastics
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wood
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Glass
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Akzo Nobel N.V.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Allnex (PTT Global Chemical Public Company Limited)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Ashland Global Specialty Chemicals Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Axalta Coating Systems Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 BASF SE
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 DIC Corporation
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Dymax Corporation
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Evonik Industries AG
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Momentive Performance Materials Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 PPG Industries Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 The Sherwin-Williams Company
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis

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List of Tables/Graphs

ist of Figures

?Figure 1: Global: Radiation Curable Coatings Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: Global: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Billion USD), 2019-2024
Figure 3: Global: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Billion USD), 2025-2033
Figure 4: Global: Radiation Curable Coatings Market: Breakup by Ingredient (in %), 2024
Figure 5: Global: Radiation Curable Coatings Market: Breakup by Type (in %), 2024
Figure 6: Global: Radiation Curable Coatings Market: Breakup by Application (in %), 2024
Figure 7: Global: Radiation Curable Coatings Market: Breakup by Region (in %), 2024
Figure 8: Global: Radiation Curable Coatings (Oligomers) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 9: Global: Radiation Curable Coatings (Oligomers) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 10: Global: Radiation Curable Coatings (Monomers) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 11: Global: Radiation Curable Coatings (Monomers) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 12: Global: Radiation Curable Coatings (Photoinitiators) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 13: Global: Radiation Curable Coatings (Photoinitiators) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 14: Global: Radiation Curable Coatings (Additives) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 15: Global: Radiation Curable Coatings (Additives) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 16: Global: Radiation Curable Coatings (Ultraviolet Curing) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 17: Global: Radiation Curable Coatings (Ultraviolet Curing) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 18: Global: Radiation Curable Coatings (Electron Beam Curing) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 19: Global: Radiation Curable Coatings (Electron Beam Curing) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 20: Global: Radiation Curable Coatings (Paper and Film) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 21: Global: Radiation Curable Coatings (Paper and Film) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 22: Global: Radiation Curable Coatings (Printing Inks) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 23: Global: Radiation Curable Coatings (Printing Inks) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 24: Global: Radiation Curable Coatings (Plastics) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 25: Global: Radiation Curable Coatings (Plastics) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 26: Global: Radiation Curable Coatings (Wood) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 27: Global: Radiation Curable Coatings (Wood) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 28: Global: Radiation Curable Coatings (Glass) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 29: Global: Radiation Curable Coatings (Glass) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 30: Global: Radiation Curable Coatings (Other Applications) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 31: Global: Radiation Curable Coatings (Other Applications) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 32: North America: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 33: North America: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 34: United States: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 35: United States: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 36: Canada: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 37: Canada: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 38: Asia-Pacific: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 39: Asia-Pacific: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 40: China: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 41: China: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 42: Japan: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 43: Japan: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 44: India: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 45: India: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 46: South Korea: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 47: South Korea: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 48: Australia: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 49: Australia: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 50: Indonesia: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 51: Indonesia: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 52: Others: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 53: Others: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 54: Europe: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 55: Europe: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 56: Germany: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 57: Germany: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 58: France: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 59: France: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 60: United Kingdom: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 61: United Kingdom: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 62: Italy: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 63: Italy: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 64: Spain: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 65: Spain: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 66: Russia: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 67: Russia: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 68: Others: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 69: Others: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 70: Latin America: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 71: Latin America: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 72: Brazil: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 73: Brazil: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 74: Mexico: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 75: Mexico: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 76: Others: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 77: Others: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 78: Middle East and Africa: Radiation Curable Coatings Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 79: Middle East and Africa: Radiation Curable Coatings Market: Breakup by Country (in %), 2024
Figure 80: Middle East and Africa: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 81: Global: Radiation Curable Coatings Industry: SWOT Analysis
Figure 82: Global: Radiation Curable Coatings Industry: Value Chain Analysis
Figure 83: Global: Radiation Curable Coatings Industry: Porter's Five Forces Analysis

List of Tables

Table 1: Global: Radiation Curable Coatings Market: Key Industry Highlights, 2024 and 2033
Table 2: Global: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Breakup by Ingredient (in Million USD), 2025-2033
Table 3: Global: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Breakup by Type (in Million USD), 2025-2033
Table 4: Global: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Breakup by Application (in Million USD), 2025-2033
Table 5: Global: Radiation Curable Coatings Market Forecast: Breakup by Region (in Million USD), 2025-2033
Table 6: Global: Radiation Curable Coatings Market: Competitive Structure
Table 7: Global: Radiation Curable Coatings Market: Key Players

 

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