デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1494904

熱可塑性複合材料の2030年までの市場予測: 製品タイプ、繊維タイプ、樹脂タイプ、エンドユーザー、地域別の世界分析

Thermoplastic Composites Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Product Type, Fiber Type, Resin Type, End User and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ 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=145.63円
熱可塑性複合材料の2030年までの市場予測: 製品タイプ、繊維タイプ、樹脂タイプ、エンドユーザー、地域別の世界分析
出版日: 2024年06月06日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、熱可塑性複合材料の世界市場は2024年に202億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは8.2%で成長し、2030年には325億米ドルに達する見込みです。

熱可塑性複合材料は、ガラス、カーボン、アラミドなどの繊維で強化された熱可塑性ポリマーマトリックスで構成される先端材料です。これらの材料は、高い強度対重量比、耐衝撃性、設計の柔軟性を提供します。熱可塑性プラスチック複合材料は、加熱と冷却のサイクルによって形を変えたりリサイクルしたりすることができるため、持続可能で、航空宇宙、自動車、消費財産業などの幅広い用途に適しています。

NASAのテクニカルレポートによると、熱可塑性複合材料は、極低温タンクや航空機構造などの航空宇宙用途に開発・実証されており、金属よりも軽量で性能が向上しています。

持続可能性とリサイクル性への関心の高まり

環境の持続可能性と循環型経済への世界の重点の高まりが、熱可塑性プラスチック複合材料の需要を促進しています。熱可塑性樹脂複合材料は、熱硬化性樹脂複合材料に比べてリサイクル性に優れています。そのため、貴重な原材料を回収して再利用することができ、廃棄物や環境への影響を減らすことができます。熱可塑性複合材料のリサイクル性は、カーボンフットプリントを最小限に抑え、持続可能な活動を推進するという多くの産業の目標に合致しています。

従来の材料に比べてコストが高い

熱可塑性複合材料の採用が直面している主な課題の1つは、金属やプラスチックなどの従来の材料に比べて比較的コストが高いことです。熱可塑性複合材料の製造には、高性能熱可塑性樹脂や強化繊維などの特殊な原材料が使用されるため、従来の代替材料よりも高価になる可能性があります。さらに、熱可塑性複合材料の加工と製造には、高度な技術と熟練した労働力が必要とされることが多く、これがコスト上昇の一因となっています。このようなコスト上の問題により、特に価格に敏感な用途や市場では、熱可塑性プラスチック複合材料の普及が制限される可能性があります。

消費財分野での採用増加

消費財産業は、熱可塑性複合材料にとって大きな成長機会です。これらの材料は、軽量性、耐久性、設計の柔軟性を兼ね備えており、様々な消費者向け製品に魅力的な材料となっています。熱可塑性プラスチック複合材料は、ゴルフクラブ、テニスラケット、自転車フレームなどの高性能スポーツ用品の製造に使用でき、性能と使い心地を向上させる。エレクトロニクスの分野では、熱可塑性プラスチック複合材料は、ハウジング、ケーシング、構造部品に応用され、強度と美しさを提供しています。消費者の嗜好がより持続可能で革新的な製品にシフトするにつれ、この分野での熱可塑性複合材料の需要は増加すると予想されます。

リサイクル可能なインフラが限られている

熱可塑性プラスチック複合材料は本来リサイクル可能であるが、リサイクルインフラが普及していないことが、効果的な使用済み製品管理の脅威となっています。リサイクルの流れが確立されている金属やプラスチックのような伝統的な材料とは異なり、熱可塑性プラスチック複合材料のリサイクルはまだ始まったばかりです。熱可塑性複合材料の適切な回収、選別、処理設備がないため、循環が妨げられ、埋立地や焼却場での廃棄につながる可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19の大流行は、熱可塑性プラスチック複合材料市場にさまざまな影響を与えました。自動車や航空宇宙といった一部の最終用途産業では、旅行制限やサプライチェーンの混乱により需要が鈍化したが、ヘルスケアや包装といった他の産業では、熱可塑性複合材料製品の需要が増加しました。パンデミックはまた、持続可能性と環境に優しい材料の使用という動向を加速させ、長期的には熱可塑性複合材料の採用を促進する可能性があります。

予測期間中、ガラス繊維セグメントが最大になる見込み

予測期間中、ガラス繊維セグメントが熱可塑性複合材料市場をリードすると予想されます。この優位性は、ガラス繊維が自動車、航空宇宙、建設など様々な産業で広く使用されていることに起因します。ガラス繊維強化熱可塑性複合材料は、高強度、軽量、費用対効果という魅力的な組み合わせを提供するため、構造部品や軽量用途に好まれる材料となっています。さらに、ガラス繊維技術の継続的な進歩が市場の地位をさらに強化し、成長を促進しています。

ポリプロピレン(PP)分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。

低コスト、優れた機械的特性、優れた耐薬品性を持つポリプロピレン(PP)セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます。PPベースの熱可塑性プラスチック複合材料は軽量で耐久性があり、成形が容易であるため、様々な用途に適しています。自動車産業は、ポリプロピレン(PP)熱可塑性複合材料の成長の大きな原動力となっています。これらの材料は、内装および外装部品に使用され、自動車の軽量化と燃費の向上に役立っているからです。包装、消費財、建設などの業界では、軽量でコスト効率に優れた材料への需要が高まっており、同セグメントの高い成長率を後押しすると予想されます。

最大のシェアを持つ地域

北米、特に米国は、コンポジット産業が確立されており、熱可塑性複合材料市場の主要プレーヤーが強い存在感を示しています。同地域の高度な技術力、広範な研究開発活動、軽量かつ低燃費材料の使用を促進する厳しい規制が、同地域の支配的地位に貢献しています。この地域の成熟した製造インフラと熟練した労働力が、熱可塑性プラスチック複合材料市場の成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域は、予測期間中に熱可塑性複合材料市場で最も高い成長率を示すと予想されます。この地域の自動車、エレクトロニクス、消費財産業が急拡大していることが、この成長の主な原動力となっています。中国、日本、韓国などの国々は、これらの分野の主要な製造拠点であり、軽量で高性能な材料の採用が増加していることが、熱可塑性プラスチック複合材料の需要を促進しています。さらに、持続可能性への注目の高まりと有利な政府政策の実施により、アジア太平洋地域の市場成長はさらに加速すると予想されます。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレイヤーの包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 製品分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の熱可塑性複合材料市場:製品タイプ別

  • 連続繊維熱可塑性プラスチック(CFT)
  • ガラスマット熱可塑性樹脂(GMT)
  • 長繊維熱可塑性プラスチック(LFT)
  • 短繊維熱可塑性プラスチック(SFT)
  • 先進熱可塑性複合材料(ATC)

第6章 世界の熱可塑性複合材料市場:繊維タイプ別

  • ガラス繊維
  • カーボンファイバー
  • アラミド繊維
  • ミネラル繊維
  • その他の繊維タイプ

第7章 世界の熱可塑性複合材料市場:樹脂タイプ別

  • ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
  • ポリアミド(PA)
  • ポリカーボネート(PC)
  • ポリエチレン
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)
  • ポリプロピレン(PP)
  • ポリ塩化ビニル(PVC)
  • その他の樹脂タイプ

第8章 世界の熱可塑性複合材料市場:エンドユーザー別

  • 航空宇宙および防衛
  • 自動車
  • 建設
    • 産業建設
    • 住宅建設
      • 一戸建て住宅
      • タウンホーム
      • 集合住宅
    • 商業建設
      • 小売り
      • ホスピタリティ
      • オフィスビル
      • その他の建設
  • 消費財・スポーツ用品
  • 電気・電子
  • 海洋
  • 医療
  • 石油ガス
  • スポーツとレジャー
  • 風力エネルギー
  • その他のエンドユーザー

第9章 世界の熱可塑性複合材料市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第10章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

  • Solvay S.A.
  • BASF SE
  • Dow Chemical Company
  • Toray Industries, Inc.
  • Celanese Corporation
  • Lanxess AG
  • SABIC
  • Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
  • Hexcel Corporation
  • Teijin Limited
  • RTP Company
  • Owens Corning
  • TenCate Advanced Composites
  • Cytec Solvay Group
  • PolyOne Corporation
  • RTP Company
  • PlastiComp, Inc.
  • A. Schulman, Inc.
  • Ensinger GmbH
  • Quadrant AG
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Continuous-Fiber Thermoplastic (CFT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Glass Mat Thermoplastic (GMT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Long-Fiber Thermoplastic (LFT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Short-Fiber Thermoplastic (SFT) (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Advanced Thermoplastic Composites (ATC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Fiber Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Glass Fiber (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Carbon Fiber (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Aramid Fiber (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Mineral Fiber (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Other Fiber Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Resin Type (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polyetheretherketone (PEEK) (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polyamide (PA) (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polycarbonate (PC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polyethylene (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polyethylene Terephthalate (PET) (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polypropylene (PP) (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Polyvinyl Chloride (PVC) (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Other Resin Types (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Industrial Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Residential Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Commercial Construction (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Consumer Goods & Sports Equipment (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Electrical & Electronics (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Marine (2022-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Medical (2022-2030) ($MN)
  • Table 34 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Oil & Gas (2022-2030) ($MN)
  • Table 35 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Sports & Leisure (2022-2030) ($MN)
  • Table 36 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Wind Energy (2022-2030) ($MN)
  • Table 37 Global Thermoplastic Composites Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26424

According to Stratistics MRC, the Global Thermoplastic Composites Market is accounted for $20.2 billion in 2024 and is expected to reach $32.5 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.2% during the forecast period. Thermoplastic composites are advanced materials composed of a thermoplastic polymer matrix reinforced with fibers such as glass, carbon, or aramid. These materials offer high strength to weight ratios, impact resistance and design flexibility. Thermoplastic composites can be reshaped and recycled through heating and cooling cycles, making them sustainable and suitable for a wide range of applications in the aerospace, automotive, and consumer goods industries.

According to NASA technical reports, thermoplastic composites are being developed and demonstrated for aerospace applications like cryogenic tanks and aircraft structures, offering weight savings and performance improvements over metals.

Market Dynamics:

Driver:

Growing focus on sustainability and recyclability

The increasing global emphasis on environmental sustainability and the circular economy is driving the demand for thermoplastic composites. These materials offer excellent recyclability compared to thermoset composites, as they can be melted and remolded multiple times without significant degradation of properties. This allows for the recovery and reuse of valuable raw materials, reducing waste and environmental impact. The recyclability of thermoplastic composites aligns with the goals of many industries to minimize their carbon footprint and promote sustainable practices.

Restraint:

Higher cost compared to traditional materials

One of the main challenges facing the adoption of thermoplastic composites is their relatively higher cost compared to traditional materials like metals and plastics. The production of thermoplastic composites involves specialized raw materials, such as high-performance thermoplastic resins and reinforcing fibers, which can be more expensive than conventional alternatives. Additionally, the processing and manufacturing of thermoplastic composites often require advanced technologies and skilled labor, further contributing to higher costs. These cost considerations can limit the widespread use of thermoplastic composites, especially in price-sensitive applications and markets.

Opportunity:

Rising adoption in consumer goods

The consumer goods industry presents a significant growth opportunity for thermoplastic composites. These materials offer a combination of lightweight, durability, and design flexibility, making them attractive for various consumer products. Thermoplastic composites can be used to create high-performance sporting goods, such as golf clubs, tennis rackets, and bicycle frames, offering enhanced performance and user experience. In the electronics sector, thermoplastic composites are finding applications in housings, casings, and structural components, providing strength and aesthetic appeal. As consumer preferences shift towards more sustainable and innovative products, the demand for thermoplastic composites in this sector is expected to rise.

Threat:

Limited availability of recyclable infrastructure

While thermoplastic composites are inherently recyclable, the lack of widespread recycling infrastructure poses a threat to their effective end-of-life management. Unlike traditional materials like metals and plastics, which have established recycling streams, the recycling of thermoplastic composites is still in its nascent stages. The absence of proper collection, sorting, and processing facilities for these materials can hinder their circularity and lead to disposal in landfills or incineration.

Covid-19 Impact:

The Covid-19 pandemic had a mixed impact on the thermoplastic composites market. While some end-use industries, such as automotive and aerospace, experienced a slowdown in demand due to travel restrictions and supply chain disruptions, others, like healthcare and packaging, witnessed increased demand for thermoplastic composite products. The pandemic also accelerated the trend towards sustainability and the use of environmentally friendly materials, which could potentially drive the adoption of thermoplastic composites in the long term.

The glass fiber segment is expected to be the largest during the forecast period

During the forecast period, the glass fiber segment is anticipated to lead the thermoplastic composites market. This dominance is attributed to glass fiber's widespread use across various industries, such as automotive, aerospace, and construction. Glass fiber-reinforced thermoplastic composites offer a compelling combination of high strength, lightweight, and cost-effectiveness, making them preferred materials for structural components and lightweight applications. Additionally, ongoing advancements in glass fiber technology further bolster its market position, driving its growth.

The polypropylene (PP) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Due to its low cost, good mechanical properties, and excellent chemical resistance polypropylene (PP) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. PP-based thermoplastic composites are lightweight, durable, and easily moldable, making them suitable for various applications. The automotive industry is a significant driver for the growth of polypropylene (PP) thermoplastic composites, as these materials are used in interior and exterior components, helping to reduce vehicle weight and improve fuel efficiency. The increasing demand for lightweight and cost-effective materials in industries such as packaging, consumer goods, and construction is expected to fuel the high growth rate of the segment.

Region with largest share:

North America, particularly the United States, has a well-established composites industry and a strong presence of key players in the thermoplastic composites market. The region's advanced technological capabilities, extensive research and development activities, and stringent regulations promoting the use of lightweight and fuel-efficient materials contribute to its dominant position. The region's mature manufacturing infrastructure and skilled workforce further support the growth of the thermoplastic composites market.

Region with highest CAGR:

The Asia Pacific region is expected to witness the highest growth rate in the thermoplastic composites market during the forecast period. The region's rapidly expanding automotive, electronics, and consumer goods industries are key drivers for this growth. Countries like China, Japan, and South Korea are major manufacturing hubs for these sectors, and the increasing adoption of lightweight and high-performance materials is fueling the demand for thermoplastic composites. Additionally, the growing focus on sustainability and the implementation of favorable government policies are expected to further accelerate market growth in the Asia Pacific region.

Key players in the market

Some of the key players in Thermoplastic Composites Market include Solvay S.A., BASF SE, Dow Chemical Company, Toray Industries, Inc., Celanese Corporation, Lanxess AG, SABIC, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Hexcel Corporation, Teijin Limited, RTP Company, Owens Corning, TenCate Advanced Composites, Cytec Solvay Group, PolyOne Corporation, PlastiComp, Inc., A. Schulman, Inc., Ensinger GmbH and Quadrant AG.

Key Developments:

In April 2023, Solvay and GKN Aerospace have signed an extension to their 2017 collaboration agreement. Under the agreement, both businesses are developing a joint thermoplastic composites (TPC) roadmap to explore new materials and manufacturing processes for aerospace structures, while jointly targeting future strategic high-rate programs. In addition Solvay will remain a GKN Aerospace preferred supplier for TPC materials.

In February 2023, Toray Industries, Inc., announced that it has developed a technology that thermally welds carbon fiber reinforced plastics (CFRP) at high speed. This technology will enable high-rate production and weight savings of CFRP airframes.

In February 2022, Celanese Corp. (Irving, Texas, U.S.) has signed a definitive agreement to acquire a majority of the Mobility & Materials (M&M) business of DuPont (Wilmington, Del., U.S.) for $11.0 billion in cash, which will be added to Celanese's Engineering Materials (EM) business. The transaction is expected to close around the end of 2022. Celanese will acquire numerous DuPont engineering thermoplastic brands and technologies, and customer and supplier contracts and agreements, as well as a global production network of 29 facilities, including compounding and polymerization plants, and around 5,000 employees.

Product Types Covered:

  • Continuous-Fiber Thermoplastic (CFT)
  • Glass Mat Thermoplastic (GMT)
  • Long-Fiber Thermoplastic (LFT)
  • Short-Fiber Thermoplastic (SFT)
  • Advanced Thermoplastic Composites (ATC)

Fiber Types Covered:

  • Glass Fiber
  • Carbon Fiber
  • Aramid Fiber
  • Mineral Fiber
  • Other Fiber Types

Resin Types Covered:

  • Polyetheretherketone (PEEK)
  • Polyamide (PA)
  • Polycarbonate (PC)
  • Polyethylene
  • Polyethylene Terephthalate (PET)
  • Polypropylene (PP)
  • Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Other Resin Types

End Users Covered:

  • Aerospace & Defense
  • Automotive
  • Construction
  • Consumer Goods & Sports Equipment
  • Electrical & Electronics
  • Marine
  • Medical
  • Oil & Gas
  • Sports & Leisure
  • Wind Energy
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Product Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Thermoplastic Composites Market, By Product Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Continuous-Fiber Thermoplastic (CFT)
  • 5.3 Glass Mat Thermoplastic (GMT)
  • 5.4 Long-Fiber Thermoplastic (LFT)
  • 5.5 Short-Fiber Thermoplastic (SFT)
  • 5.6 Advanced Thermoplastic Composites (ATC)

6 Global Thermoplastic Composites Market, By Fiber Type

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Glass Fiber
  • 6.3 Carbon Fiber
  • 6.4 Aramid Fiber
  • 6.5 Mineral Fiber
  • 6.6 Other Fiber Types

7 Global Thermoplastic Composites Market, By Resin Type

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Polyetheretherketone (PEEK)
  • 7.3 Polyamide (PA)
  • 7.4 Polycarbonate (PC)
  • 7.5 Polyethylene
  • 7.6 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 7.7 Polypropylene (PP)
  • 7.8 Polyvinyl Chloride (PVC)
  • 7.9 Other Resin Types

8 Global Thermoplastic Composites Market, By End User

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Aerospace & Defense
  • 8.3 Automotive
  • 8.4 Construction
    • 8.4.1 Industrial Construction
    • 8.4.2 Residential Construction
      • 8.4.2.1 Single-Family Homes
      • 8.4.2.2 Townhomes
      • 8.4.2.3 Apartment Buildings
    • 8.4.3 Commercial Construction
      • 8.4.3.1 Retail
      • 8.4.3.2 Hospitality
      • 8.4.3.3 Office Buildings
      • 8.4.3.4 Other Constructions
  • 8.5 Consumer Goods & Sports Equipment
  • 8.6 Electrical & Electronics
  • 8.7 Marine
  • 8.8 Medical
  • 8.9 Oil & Gas
  • 8.10 Sports & Leisure
  • 8.11 Wind Energy
  • 8.12 Other End Users

9 Global Thermoplastic Composites Market, By Geography

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 US
    • 9.2.2 Canada
    • 9.2.3 Mexico
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 Italy
    • 9.3.4 France
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 Japan
    • 9.4.2 China
    • 9.4.3 India
    • 9.4.4 Australia
    • 9.4.5 New Zealand
    • 9.4.6 South Korea
    • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 South America
    • 9.5.1 Argentina
    • 9.5.2 Brazil
    • 9.5.3 Chile
    • 9.5.4 Rest of South America
  • 9.6 Middle East & Africa
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 Qatar
    • 9.6.4 South Africa
    • 9.6.5 Rest of Middle East & Africa

10 Key Developments

  • 10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 10.2 Acquisitions & Mergers
  • 10.3 New Product Launch
  • 10.4 Expansions
  • 10.5 Other Key Strategies

11 Company Profiling

  • 11.1 Solvay S.A.
  • 11.2 BASF SE
  • 11.3 Dow Chemical Company
  • 11.4 Toray Industries, Inc.
  • 11.5 Celanese Corporation
  • 11.6 Lanxess AG
  • 11.7 SABIC
  • 11.8 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
  • 11.9 Hexcel Corporation
  • 11.10 Teijin Limited
  • 11.11 RTP Company
  • 11.12 Owens Corning
  • 11.13 TenCate Advanced Composites
  • 11.14 Cytec Solvay Group
  • 11.15 PolyOne Corporation
  • 11.16 RTP Company
  • 11.17 PlastiComp, Inc.
  • 11.18 A. Schulman, Inc.
  • 11.19 Ensinger GmbH
  • 11.20 Quadrant AG