デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1616004

難燃性高分子材料市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測

Flame Retardant Polymeric Materials Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2024 to 2032


出版日
ページ情報
英文 220 Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
難燃性高分子材料市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024~2032年予測
出版日: 2024年09月10日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 220 Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

難燃性高分子材料の世界市場規模は、2023年に61億米ドルとなりました。

予測では、2024~2032年のCAGRは6%です。この成長は、建設、自動車、エレクトロニクス、電気産業などのセグメントでの需要の高まりが原動力となっています。安全性と火災予防への統一された焦点が、これらの多様な用途を結び付けています。建設と自動車セグメントの両方で厳しい火災安全規制が難燃性材料の需要を押し上げており、火災リスクを軽減する動きが顕著になっています。さらに、現代の建築物や自動車は先進的電気システムを統合しているため、難燃性部品の重要性が最も高まっています。

厳しい環境規制や、環境に優しい製品への消費者の嗜好の高まりを受けて、メーカー各社はハロゲンフリー難燃剤への転換を図っています。自動車や航空宇宙セグメントでは、軽量で高性能なポリマーの需要が高まっており、材料の完全性を犠牲にすることなく安全性を優先した難燃剤の必要性が高まっています。ナノ材料と噴燃性技術の革新も、機械的特性への影響を最小限に抑えながら難燃性を強化しています。産業全体は、タイプ、最終用途産業、地域に区分されます。

難燃性高分子材料をタイプ別に分類すると、金属水酸化物、有機/無機リン、P-N系IFR、無機/有機シリコン、ナノ材料、その他があります。2023年には、水酸化金属が20億米ドルの圧倒的な市場シェアを占め、2032年のCAGRは5.7%と大幅な成長が予測されています。水酸化金属が市場をリードしているのは、建設、自動車、エレクトロニクスセグメントで広く使用されているためです。最終用途別にセグメント化すると、難燃性高分子材料市場には建設、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙・防衛、繊維、その他の産業が含まれます。建設セグメントは2023年に大きな市場シェアを占め、2032年のCAGRは5.7%と予想されています。新興国を中心に都市化やインフラプロジェクトが拡大するにつれて、建設セグメントでの耐火材料に対する需要が高まっています。

市場範囲
開始年 2023年
予測年 2024~2032年
開始価格 61億米ドル
予想価格 103億米ドル
CAGR 6%

自動車、エレクトロニクス、航空宇宙・防衛、テキスタイルなどの産業で難燃剤の採用が進む一方、建設は依然として主要かつ重要なセグメントです。中国、インド、東南アジアなどの国々が主導するアジア太平洋が、難燃性高分子材料市場を独占しています。急速な工業化、都市化、インフラ整備に加え、建設、自動車、エレクトロニクスの各セグメントが活況を呈しているためです。厳しい火災安全規制が、製造や技術進歩への多額の投資と相まって、市場をさらに強化しています。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

  • エコシステム分析
    • 主要メーカー
    • 流通業者
    • 産業全体の利益率
  • 産業への影響要因
    • 促進要因
    • 市場課題
    • 市場機会
      • 新たな機会
      • 成長可能性分析
  • 原料情勢
      • 製造動向
      • 技術の進化
      • 原料の持続可能性
  • サステイナブル製造
      • グリーンプラクティス
      • 脱炭素化
  • 価格動向(米ドル/トン)、2021~2032年
  • 規制と市場への影響
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • イントロダクション
  • 企業マトリックス分析
  • 企業シェア分析
    • 地域別企業シェア分析
      • 北米
      • 欧州
      • アジア太平洋
      • ラテンアメリカ
      • 中東アフリカ
  • 競合のポジショニングマトリックス
  • 戦略ダッシュボード

第5章 市場規模・予測:タイプ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 金属水酸化物
    • 水酸化アルミニウム
    • 水酸化マグネシウム
  • 有機/無機リン
    • 赤リン
    • ポリリン酸アンモニウム
    • リン-エステル
    • リン-窒素アジュバント
    • その他
  • P-N系IFR
  • 有機/無機シリコン
  • ナノ材料
    • ナノクレイ
    • ナノカーボン/黒鉛
  • その他(水酸化亜鉛、水和ベーマイト)

第6章 市場規模・予測:最終用途産業別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 建設
  • 自動車
  • エレクトロニクス
  • 航空宇宙・防衛
  • 繊維
  • その他(船舶、産業機器など)

第7章 市場規模・予測:地域別、2021~2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第8章 企業プロファイル

  • Albemarle
  • Alpha Calcit
  • Clariant
  • Faretar
  • FRX Innovations
  • Kalshine
  • LANXESS
  • The R.J. Marshall Company
  • Thor Group
  • Tongcheng Shinde New Materials Co., Ltd
目次
Product Code: 11373

The Global Flame Retardant Polymeric Materials Market was valued at USD 6.1 billion in 2023. Projections indicate a CAGR of 6% from 2024 to 2032. This growth is driven by heightened demand in sectors, such as construction, automotive, electronics, and electrical industries. A unified focus on safety and fire prevention connects these varied applications. Stringent fire safety regulations in both the construction and automotive sectors are driving up the demand for flame-retardant materials, underscoring the push to mitigate fire risks. Furthermore, as contemporary buildings and vehicles integrate sophisticated electrical systems, the importance of flame-resistant components has become paramount.

In response to stringent environmental regulations and a growing consumer preference for eco-friendly products, manufacturers are pivoting towards halogen-free flame retardants. The automotive and aerospace sectors' demand for lightweight, high-performance polymers is amplifying the need for flame retardants that prioritize safety without sacrificing material integrity. Innovations in nanomaterials and intumescent technologies are also bolstering fire resistance while minimizing effects on mechanical properties. The overall industry is segmented into type, end-use industry, and region.

The market categorizes flame retardant polymeric materials by type, including metal hydroxide, organic/inorganic phosphorus, P-N-based IFR, inorganic/organic silicon, nanomaterials, and others. In 2023, metal hydroxide commanded a dominant market share of USD 2 billion, with projections of significant growth at a CAGR of 5.7% by 2032. Metal hydroxide's leadership in the market is attributed to its widespread use in the construction, automotive, and electronics sectors. Segmented by end-use, the flame-retardant polymeric materials market encompasses construction, automotive, electronics, aerospace & defense, textile, and other industries. The construction segment, holding a significant market share in 2023, is anticipated to grow at a CAGR of 5.7% through 2032. As urbanization and infrastructure projects expand, particularly in emerging economies, the demand for fire-resistant materials in construction intensifies.

Market Scope
Start Year2023
Forecast Year2024-2032
Start Value$6.1 Billion
Forecast Value$10.3 Billion
CAGR6%

While industries like automotive, electronics, aerospace & defense, and textiles are increasingly adopting flame retardants, construction remains the predominant and vital segment. Asia Pacific, led by countries like China, India, and Southeast Asia, dominates the flame-retardant polymeric materials market. Rapid industrialization, urbanization, and infrastructure growth, coupled with booming construction, automotive, and electronics sectors, drive this dominance. Strict fire safety regulations, coupled with significant investments in manufacturing and technological advancements, further bolster the market.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Key manufacturers
    • 3.1.2 Distributors
    • 3.1.3 Profit margins across the industry
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.2 Market challenges
    • 3.2.3 Market opportunity
      • 3.2.3.1 New opportunities
      • 3.2.3.2 Growth potential analysis
  • 3.3 Raw material landscape
      • 3.3.1.1 Manufacturing trends
      • 3.3.1.2 Technology evolution
      • 3.3.1.3 Sustainability in raw materials
  • 3.4 Sustainable manufacturing
      • 3.4.1.1 Green practices
      • 3.4.1.2 Decarbonization
  • 3.5 Pricing trends (USD/Ton), 2021 to 2032
      • 3.5.1.1 North America
      • 3.5.1.2 Europe
      • 3.5.1.3 Asia Pacific
      • 3.5.1.4 Latin America
      • 3.5.1.5 Middle East & Africa
  • 3.6 Regulations & market impact
  • 3.7 Porter's analysis
  • 3.8 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company matrix analysis
  • 4.3 Company market share analysis
    • 4.3.1 Company market share analysis by region
      • 4.3.1.1 North America
      • 4.3.1.2 Europe
      • 4.3.1.3 Asia Pacific
      • 4.3.1.4 Latin America
      • 4.3.1.5 Middle East Africa
  • 4.4 Competitive positioning matrix
  • 4.5 Strategic dashboard

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Type, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Metal hydroxide
    • 5.2.1 Aluminum hydroxide
    • 5.2.2 Magnesium hydroxide
  • 5.3 Organic/ inorganic phosphorus
    • 5.3.1 Red phosphorus
    • 5.3.2 Ammonium polyphosphate
    • 5.3.3 Phosphorus-esters
    • 5.3.4 Phosphorus-nitrogen adjuvants
    • 5.3.5 Others
  • 5.4 P-N-based IFR
  • 5.5 Organic/inorganic silicon
  • 5.6 Nanomaterials
    • 5.6.1 Nano-clay
    • 5.6.2 Nanocarbon/graphite
  • 5.7 Others (zinc hydroxide, hydrated boehmite)

Chapter 6 Market Size and Forecast, By End Use Industry, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Construction
  • 6.3 Automotive
  • 6.4 Electronics
  • 6.5 Aerospace & defense
  • 6.6 Textile
  • 6.7 Others (marine, industrial equipment, etc.)

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 U.S.
    • 7.2.2 Canada
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 France
    • 7.3.4 Italy
    • 7.3.5 Spain
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 China
    • 7.4.2 India
    • 7.4.3 Japan
    • 7.4.4 South Korea
    • 7.4.5 Australia
  • 7.5 Latin America
    • 7.5.1 Brazil
    • 7.5.2 Mexico
    • 7.5.3 Argentina
  • 7.6 MEA
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 South Africa

Chapter 8 Company Profiles

  • 8.1 Albemarle
  • 8.2 Alpha Calcit
  • 8.3 Clariant
  • 8.4 Faretar
  • 8.5 FRX Innovations
  • 8.6 Kalshine
  • 8.7 LANXESS
  • 8.8 The R.J. Marshall Company
  • 8.9 Thor Group
  • 8.10 Tongcheng Shinde New Materials Co., Ltd