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세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 시장 규모 분석(제품별, 용도별, 최종 용도별, 지역별) 및 예측(2022-2032년)

Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size Study, by Product, by Application, by End-use, and Regional Forecasts 2022-2032

발행일: | 리서치사: Bizwit Research & Consulting LLP | 페이지 정보: 영문 285 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 비할로겐계 난연제 시장은 2023년 약 56억 2,000만 달러로 평가되었습니다. 2032년까지 연평균 8.25%의 성장세를 보이며 2032년에는 114억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

비할로겐계 난연제는 기존 할로겐계 난연제에 비해 환경 친화적이고 독성이 낮은 것으로 알려져 각 업계에서 많은 지지를 받고 있습니다. 그 용도는 화재 안전 기준이 최우선시되는 전기 및 전자, 건설, 운송 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다.

환경적 위험을 줄이기 위한 세계 규제 강화로 인해 비할로겐 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 수산화알루미늄은 특히 폴리올레핀 및 PVC 응용 분야에서 다재다능함과 비용 효율성으로 인해 시장을 장악하고 있습니다. 인계 난연제는 높은 비용에도 불구하고 엔지니어링 열가소성 플라스틱(ETP) 및 에폭시 수지와 같은 고급 응용 분야에서 엄격한 화재 안전 요건 하에서 우수한 성능을 발휘하기 때문에 점점 더 많은 수요가 증가하고 있습니다. 반면, 이산화마그네슘은 틈새 시장, 특히 고성능 고무 및 스티렌 기반 수지의 응용 분야에 적용되고 있습니다.

이러한 시장 성장 촉진요인과 과제가 있는 반면, 난연제는 원료 비용 상승과 특정 폴리머와의 호환성에 대한 기술적 한계에 직면해 있습니다. 하지만 난연제 배합 및 가공 기술 혁신이 진행되면서 난연제의 광범위한 채택을 위한 길이 열리고 있습니다. 지속 가능한 조달과 석유 기반 원료에 대한 의존도를 낮추는 것이 제조업체의 중요한 초점이 되고 있으며, 이는 시장의 잠재력을 높이는 동시에 환경 문제를 해결하는 데에도 도움이 되고 있습니다.

지역별로는 북미가 시장을 주도하고 있으며, 강력한 규제 강화와 높은 제조 역량이 그 원동력입니다. 엄격한 환경 기준과 지속 가능한 건축자재에 중점을 둔 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 한편, 아시아태평양은 중국, 인도 등의 급속한 산업화, 도시화, 전자 및 자동차 산업의 확장에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 라틴아메리카와 중동 및 아프리카의 신흥 시장도 인프라 및 에너지 분야에 대한 투자 증가로 인해 성장 궤도에 기여하고 있습니다.

시장의 세부 부문와 하위 부문은 다음과 같습니다:

목차

제1장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 주요 요약

  • 세계의 비할로겐계 난연제 시장 규모와 예측(2022-2032년)
  • 지역별 개요
  • 부문별 개요
    • 제품별
    • 용도별
    • 최종 용도별
  • 주요 동향
  • 경기후퇴의 영향
  • 애널리스트의 제안과 결론

제2장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 정의및 분석 전제

  • 분석 목적
  • 시장의 정의
  • 분석 전제
    • 포함과 제외
    • 제한 사항
    • 공급측 분석
      • 가용성
      • 인프라
      • 규제 구조
      • 시장 경쟁
      • 경제성(소비자 시점)
    • 수요측 분석
      • 규제 구조
      • 기술 진보
      • 친환경
      • 소비자 의식과 수용
  • 분석 방법
  • 분석 대상 기간
  • 통화 환산율

제3장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장이 해결해야 할 과제
  • 시장 기회

제4장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 산업 분석

  • Porter's Five Forces 모델
    • 공급 기업의 교섭력
    • 바이어의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계
    • Porter's Five Forces 모델에의 향후 접근
    • Porter's Five Forces의 영향 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제적
    • 사회적
    • 기술적
    • 환경적
    • 법적
  • 주요 투자 기회
  • 주요 성공 전략
  • 파괴적 변화 동향
  • 업계 전문가의 견해
  • 애널리스트의 제안과 결론

제5장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 규모와 예측 : 제품별(2022-2032년)

  • 부문 대시보드
  • 세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 매출 동향 분석, 제품별(2022년/2032년)
    • 수산화 알루미늄
    • 마그네슘 디하이드록시사이드
    • 인 기반

제6장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 규모와 예측 : 용도별(2022-2032년)

  • 부문 대시보드
  • 세계의 비할로겐계 난연제 시장 : 매출 동향 분석, 용도별(2022년/2032년)
    • 폴리올레핀
    • 에폭시 수지
    • UPE(불포화 폴리에스테르수지)
    • PVC(폴리염화비닐)
    • ETP(엔지니어링 열가소성 플라스틱)
    • 고무
    • 스티렌

제7장 세계의 비할로겐계 난연제 시장 규모와 예측 : 최종 용도별(2022-2032년)

  • 전기 및 전자기기용 내화물 시장
  • 건설기계용 내화물 시장
  • 운송용 내화물 시장

제8장 경쟁 정보

  • 주요 기업의 SWOT 분석
    • BASF SE
    • Albemarle Corporation
    • Clariant AG
  • 주요 시장 전략
  • 기업 개요
    • BASF SE
      • 주요 정보
      • 개요
      • 재무(데이터 입수가 가능한 경우)
      • 제품 개요
      • 시장 전략
    • Albemarle Corporation
    • Clariant AG
    • Lanxess AG
    • Italmatch Chemicals S.p.A.
    • Nabaltec AG
    • Huber Engineered Materials
    • Israel Chemicals Ltd.(ICL)
    • FRX Polymers Inc.
    • RTP Company
    • DSM Engineering Plastics
    • Dupont de Nemours, Inc.
    • ADEKA Corporation
    • J.M. Huber Corporation
    • Kisuma Chemicals BV

제9장 분석 프로세스

  • 분석 프로세스
    • 데이터 마이닝
    • 분석
    • 시장 예측
    • 검증
    • 출판
  • 분석 속성
LSH 25.02.28

The Global Non-halogenated Flame Retardants Market, valued at approximately USD 5.62 billion in 2023, is poised for robust growth, forecasted to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.25%, reaching USD 11.47 billion by 2032. Non-halogenated flame retardants, known for their environmentally friendly properties and lower toxicity compared to traditional halogenated counterparts, are gaining traction across industries. Their application spans electricals and electronics, construction, and transportation, where fire safety standards are paramount.

With increasing global regulations aimed at reducing environmental hazards, the shift towards non-halogenated solutions is accelerating. Aluminum hydroxide dominates the market due to its versatility and cost-effectiveness, especially in polyolefins and PVC applications. Phosphorous-based retardants, while higher in cost, are increasingly sought after for advanced applications like engineering thermoplastics (ETPs) and epoxy resins, driven by their superior performance under stringent fire safety requirements. Magnesium dihydroxide, on the other hand, caters to niche markets, particularly in high-performance rubber and styrenics applications.

Despite these growth drivers, the market faces challenges such as high raw material costs and technical limitations in compatibility with certain polymers. However, ongoing innovation in flame retardant formulations and processing techniques is paving the way for broader adoption. Sustainable sourcing and reduced dependency on petroleum-based raw materials are becoming critical focus areas for manufacturers, addressing environmental concerns while enhancing market potential.

Regionally, North America leads the market, fueled by strong regulatory mandates and advanced manufacturing capabilities. Europe, with its rigorous environmental standards and focus on sustainable construction materials, closely follows. Meanwhile, the Asia-Pacific region is expected to witness the fastest growth, underpinned by rapid industrialization, urbanization, and expanding electronics and automotive industries in nations like China and India. Emerging markets in Latin America and the Middle East & Africa are also contributing to the growth trajectory, driven by increased investments in infrastructure and energy sectors.

Major market players included in this report are:

  • BASF SE
  • Albemarle Corporation
  • Clariant AG
  • Lanxess AG
  • Italmatch Chemicals S.p.A.
  • Nabaltec AG
  • Huber Engineered Materials
  • Israel Chemicals Ltd. (ICL)
  • FRX Polymers Inc.
  • RTP Company
  • DSM Engineering Plastics
  • Dupont de Nemours, Inc.
  • ADEKA Corporation
  • J.M. Huber Corporation
  • Kisuma Chemicals BV

The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:

By Product:

  • Aluminum Hydroxide
  • Magnesium Dihydroxide
  • Phosphorous Based

By Application:

  • Polyolefin
  • Epoxy Resins
  • UPE (Unsaturated Polyester Resins)
  • PVC (Polyvinyl Chloride)
  • ETP (Engineering Thermoplastics)
  • Rubber
  • Styrenics

By End-use:

  • Electricals & Electronics
  • Construction
  • Transportation

By Region:

  • North America
  • U.S.
  • Canada
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • Rest of Europe (ROE)
  • Asia-Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia-Pacific (RoAPAC)
  • Latin America
  • Brazil
  • Mexico
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa (RoMEA)

Years considered for the study are as follows:

  • Historical Year: 2022
  • Base Year: 2023
  • Forecast Period: 2024 to 2032

Key Takeaways:

  • Comprehensive market estimates and forecasts spanning a decade (2022-2032).
  • Detailed annualized revenue and regional analysis across all market segments.
  • In-depth insights into geographical distribution and country-level market dynamics.
  • Profiles of leading industry players alongside actionable strategies for market participants.
  • Analysis of supply-side and demand-side trends driving the market.

Table of Contents

Chapter 1. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Executive Summary

  • 1.1. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. By Product
    • 1.3.2. By Application
    • 1.3.3. By End-use
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Definition and Research Assumptions

  • 2.1. Research Objective
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Research Assumptions
    • 2.3.1. Inclusion & Exclusion
    • 2.3.2. Limitations
    • 2.3.3. Supply Side Analysis
      • 2.3.3.1. Availability
      • 2.3.3.2. Infrastructure
      • 2.3.3.3. Regulatory Environment
      • 2.3.3.4. Market Competition
      • 2.3.3.5. Economic Viability (Consumer's Perspective)
    • 2.3.4. Demand Side Analysis
      • 2.3.4.1. Regulatory Frameworks
      • 2.3.4.2. Technological Advancements
      • 2.3.4.3. Environmental Considerations
      • 2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
  • 2.4. Estimation Methodology
  • 2.5. Years Considered for the Study
  • 2.6. Currency Conversion Rates

Chapter 3. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Increasing Demand in Electricals & Electronics
    • 3.1.2. Growth in Construction and Transportation Sectors
    • 3.1.3. Advancements in Sustainable Flame Retardant Technologies
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Raw Material Costs
    • 3.2.2. Technical Limitations in Polymer Compatibility
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Expansion in Emerging Economies
    • 3.3.2. Innovations in Eco-friendly Formulations
    • 3.3.3. Increasing Investments in Infrastructure and Energy Sectors

Chapter 4. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Industry Analysis

  • 4.1. Porter's 5 Force Model
    • 4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.1.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.1.3. Threat of New Entrants
    • 4.1.4. Threat of Substitutes
    • 4.1.5. Competitive Rivalry
    • 4.1.6. Futuristic Approach to Porter's 5 Force Model
    • 4.1.7. Porter's 5 Force Impact Analysis
  • 4.2. PESTEL Analysis
    • 4.2.1. Political
    • 4.2.2. Economical
    • 4.2.3. Social
    • 4.2.4. Technological
    • 4.2.5. Environmental
    • 4.2.6. Legal
  • 4.3. Top Investment Opportunities
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by Product 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market: Product Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 5.2.1. Aluminum Hydroxide
    • 5.2.2. Magnesium Dihydroxide
    • 5.2.3. Phosphorous Based

Chapter 6. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by Application 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
    • 6.2.1. Polyolefin
    • 6.2.2. Epoxy Resins
    • 6.2.3. UPE (Unsaturated Polyester Resins)
    • 6.2.4. PVC (Polyvinyl Chloride)
    • 6.2.5. ETP (Engineering Thermoplastics)
    • 6.2.6. Rubber
    • 6.2.7. Styrenics

Chapter 7. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by End-use 2022-2032

  • 7.1. Electricals & Electronics Flame Retardants Market
  • 7.2. Construction Flame Retardants Market
  • 7.3. Transportation Flame Retardants Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
    • 8.1.1. BASF SE
    • 8.1.2. Albemarle Corporation
    • 8.1.3. Clariant AG
  • 8.2. Top Market Strategies
  • 8.3. Company Profiles
    • 8.3.1. BASF SE
      • 8.3.1.1. Key Information
      • 8.3.1.2. Overview
      • 8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
      • 8.3.1.4. Product Summary
      • 8.3.1.5. Market Strategies
    • 8.3.2. Albemarle Corporation
    • 8.3.3. Clariant AG
    • 8.3.4. Lanxess AG
    • 8.3.5. Italmatch Chemicals S.p.A.
    • 8.3.6. Nabaltec AG
    • 8.3.7. Huber Engineered Materials
    • 8.3.8. Israel Chemicals Ltd. (ICL)
    • 8.3.9. FRX Polymers Inc.
    • 8.3.10. RTP Company
    • 8.3.11. DSM Engineering Plastics
    • 8.3.12. Dupont de Nemours, Inc.
    • 8.3.13. ADEKA Corporation
    • 8.3.14. J.M. Huber Corporation
    • 8.3.15. Kisuma Chemicals BV

Chapter 9. Research Process

  • 9.1. Research Process
    • 9.1.1. Data Mining
    • 9.1.2. Analysis
    • 9.1.3. Market Estimation
    • 9.1.4. Validation
    • 9.1.5. Publishing
  • 9.2. Research Attributes
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