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세계의 내열성 폴리머 시장 규모 분석 : 유형별, 최종 용도별, 지역별 예측(2022-2032년)

Global Heat Resistant Polymer Market Size Study, by Type (Fluoropolymers, Polyamides, Polyphenylene Sulfide, Polyether Ether Ketone), by End Use (Automotive, Industrial), 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 내열성 폴리머 시장 규모는 2023년에 약 179억 달러에 달하며, 예측 기간인 2024-2032년의 CAGR은 9.90%로 확대할 전망입니다.

산업계가 소재 혁신의 한계에 도전하는 가운데, 극한의 고온을 견딜 수 있는 고성능 폴리머에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 폴리머는 뛰어난 열 안정성, 기계적 강도, 내화학성을 갖추고 있으며, 자동차, 항공우주, 산업용에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

기존의 금속이나 열가소성 플라스틱을 대체할 수 있는 가볍고 내구성이 뛰어난 내열성 폴리머의 채택이 급증하고 있습니다. 자동차 분야에서는 연비와 지속가능성을 높이기 위해 보닛 내부 부품, 전기 절연, 엔진 부품에 적용되고 있습니다. 산업 분야에서도 내열성 폴리머는 화학 플랜트, 발전소 등 고온 처리 환경에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 우수한 성능에도 불구하고 높은 제조 비용, 원자재 가용성, 엄격한 규제 기준 등의 문제가 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 그러나 고분자 합성의 지속적인 발전, 3D 프린팅 응용, 재활용 가능한 내열성 소재의 개발로 인해 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

북미는 세계 내열성 폴리머 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 미국은 자동차 및 산업 제조 분야에서 활발한 R&D 투자와 기술 진보를 통해 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제와 자동차 및 에너지 분야에서 경량화 및 고성능 소재로의 전환이 진행되고 있는 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다.

아시아태평양은 급성장하는 산업화, 자동차 산업의 급속한 확장, 첨단 소재 개발에 대한 정부의 장려책에 힘입어 가장 빠른 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 국가들이 선도적으로 고성능 폴리머 생산에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 한편, 라틴아메리카와 중동 및 아프리카는 산업 인프라 확대와 석유 및 가스, 전력, 제조업의 고온 내성 부품에 대한 수요 증가에 힘입어 주요 시장으로 부상하고 있습니다.

이 보고서에 포함된 주요 시장 진출기업

  • BASF SE
  • Solvay S.A.
  • Arkema S.A.
  • Celanese Corporation
  • Evonik Industries AG
  • Victrex plc
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Toray Industries, Inc.
  • SABIC
  • PolyOne Corporation
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • DAIKIN Industries, Ltd.
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Dongyue Group Limited
  • RTP Company

시장의 세부 부문과 하위 부문은 다음과 같습니다. :

목차

제1장 세계의 내열성 폴리머 시장 : 개요

  • 세계의 내열성 폴리머 시장 규모와 예측(2022-2032년)
  • 지역별 개요
  • 부문별 개요
    • 유형별
      • 플루오로폴리머
      • 폴리아미드
      • 폴리페닐렌 설파이드
      • 폴리에테르에테르케톤(PEEK)
    • 최종 용도별
      • 자동차
      • 산업
  • 주요 동향
  • 경기후퇴의 영향
  • 애널리스트의 제안과 결론

제2장 세계의 내열성 폴리머 시장 : 정의와 분석 전제

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

제3장 세계의 내열성 폴리머 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
    • 극한 환경에서 고성능 폴리머의 수요 증가
    • 자동차 및 산업 용도에서 경량 및 내구성 있는 대체품으로의 이동 증가
    • 폴리머 합성과 3D 프린트의 기술적 진보
  • 시장이 해결해야 할 과제
    • 높은 생산비용과 원재료 가용성 문제
    • 엄격한 규제 기준과 환경 문제
  • 시장 기회
    • 자동차·산업 분야의 확대
    • 재활용 가능하고 지속가능한 폴리머 솔루션의 개발
    • 신흥 시장에서 내열재료의 수요 증가

제4장 세계의 내열성 폴리머 시장 : 산업 분석

  • Porter's Five Forces 모델
    • 공급 기업의 교섭력
    • 바이어의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
    • Porter's Five Forces 모델에 대한 향후 어프로치
    • Porter's Five Forces의 영향 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적 요인
    • 경제적 요인
    • 사회적 요인
    • 기술적 요인
    • 환경적 요인
    • 법적 요인
  • 주요 투자 기회
  • 주요 성공 전략
  • 파괴적 변화의 동향
  • 업계 전문가의 시점
  • 애널리스트의 제안과 결론

제5장 세계의 내열성 폴리머 시장 규모와 예측 : 유형별(2022-2032년)

  • 부문 대시보드
  • 세계의 내열성 폴리머 시장 : 매출 동향 분석, 유형별(2022년·2032년)
    • 플루오로폴리머
    • 폴리아미드
    • 폴리페닐렌 설파이드
    • 폴리에테르에테르케톤(PEEK)

제6장 세계의 내열성 폴리머 시장 규모와 예측 : 최종 용도별(2022-2032년)

  • 부문 대시보드
  • 세계의 내열성 폴리머 시장 : 매출 동향 분석, 최종 용도별(2022년·2032년)
    • 자동차
    • 산업

제7장 세계의 내열성 폴리머 시장 규모와 예측 : 지역별(2022-2032년)

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
    • 기타 유럽 지역
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 기타 라틴아메리카 지역
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카공화국
    • 기타 중동 및 아프리카

제8장 경쟁 정보

  • 주요 기업의 SWOT 분석
    • BASF SE
    • Solvay S.A.
    • Arkema S.A.
  • 주요 시장의 전략
  • 기업 개요
    • BASF SE
      • 주요 정보
      • 개요
      • 재무(데이터 가용성에 따라 제공)
      • 제품 개요
      • 시장 전략
    • Celanese Corporation
    • Evonik Industries AG
    • Victrex plc
    • DuPont de Nemours, Inc.
    • Toray Industries, Inc.
    • SABIC
    • PolyOne Corporation
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • DAIKIN Industries, Ltd.
    • Mitsubishi Chemical Corporation
    • Dongyue Group Limited
    • RTP Company

제9장 분석 프로세스

  • 분석 프로세스
    • 데이터 마이닝
    • 분석
    • 시장 예측
    • 검증
    • 간행
  • 분석 속성
KSA 25.04.10

The Global Heat Resistant Polymer Market was valued at approximately USD 17.9 billion in 2023 and is poised to expand at a CAGR of 9.90% during the forecast period 2024-2032. With industries pushing the boundaries of material innovation, the demand for high-performance polymers capable of withstanding extreme temperatures is rapidly increasing. These polymers offer exceptional thermal stability, mechanical strength, and chemical resistance, making them indispensable across a wide range of industries, from automotive and aerospace to industrial applications.

The adoption of heat-resistant polymers has surged as manufacturers seek lightweight, durable, and high-temperature-resistant alternatives to traditional metals and thermoplastics. In the automotive sector, these polymers are being increasingly integrated into under-the-hood components, electrical insulation, and engine parts to enhance fuel efficiency and sustainability. Similarly, in industrial applications, heat-resistant polymers are critical in high-temperature processing environments, including chemical plants and power generation facilities. Despite their superior performance, challenges such as high production costs, raw material availability, and stringent regulatory norms may restrain market growth. However, ongoing advancements in polymer synthesis, 3D printing applications, and the push for recyclable heat-resistant materials are anticipated to drive further expansion.

North America holds a significant share of the global heat-resistant polymer market, with the United States spearheading innovation through robust R&D investments and technological advancements in automotive and industrial manufacturing. Europe follows closely, driven by stringent emission regulations and the increasing shift toward lightweight, high-performance materials in the automotive and energy sectors.

The Asia-Pacific region is projected to witness the fastest growth, fueled by booming industrialization, rapid automotive sector expansion, and government incentives for advanced material development. Countries such as China, India, and Japan are at the forefront, with rising investments in high-performance polymer production. Meanwhile, Latin America and the Middle East & Africa are emerging as key markets, benefiting from expanding industrial infrastructure and increasing demand for high-temperature-resistant components in oil & gas, power, and manufacturing industries.

Major Market Players Included in This Report:

  • BASF SE
  • Solvay S.A.
  • Arkema S.A.
  • Celanese Corporation
  • Evonik Industries AG
  • Victrex plc
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Toray Industries, Inc.
  • SABIC
  • PolyOne Corporation
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • DAIKIN Industries, Ltd.
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Dongyue Group Limited
  • RTP Company

The Detailed Segments and Sub-Segments of the Market Are Explained Below:

By Type:

  • Fluoropolymers
  • Polyamides
  • Polyphenylene Sulfide
  • Polyether Ether Ketone (PEEK)

By End Use:

  • Automotive
  • Industrial

By Region:

North America:

  • U.S.
  • Canada

Europe:

  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Italy
  • Rest of Europe

Asia-Pacific:

  • China
  • India
  • Japan
  • Australia
  • South Korea
  • Rest of Asia-Pacific

Latin America:

  • Brazil
  • Mexico
  • Rest of Latin America

Middle East & Africa:

  • Saudi Arabia
  • South Africa
  • Rest of Middle East & Africa

Years Considered for the Study:

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

Key Takeaways:

  • Market estimates and forecasts for 10 years (2022-2032).
  • Annualized revenue breakdown and regional-level analysis for each market segment.
  • Detailed geographical assessment with country-level insights.
  • Competitive landscape overview with company profiles and key market strategies.
  • Analysis of key business trends and recommendations for market players.
  • Evaluation of market structure and competition in the heat-resistant polymer industry.
  • Demand-side and supply-side dynamics analysis.

Table of Contents

Chapter 1. Global Heat Resistant Polymer Market Executive Summary

  • 1.1. Global Heat Resistant Polymer Market Size & Forecast (2022-2032)
  • 1.2. Regional Summary
  • 1.3. Segmental Summary
    • 1.3.1. {By Type}
      • 1.3.1.1. Fluoropolymers
      • 1.3.1.2. Polyamides
      • 1.3.1.3. Polyphenylene Sulfide
      • 1.3.1.4. Polyether Ether Ketone (PEEK)
    • 1.3.2. {By End Use}
      • 1.3.2.1. Automotive
      • 1.3.2.2. Industrial
  • 1.4. Key Trends
  • 1.5. Recession Impact
  • 1.6. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 2. Global Heat Resistant Polymer 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 Heat Resistant Polymer Market Dynamics

  • 3.1. Market Drivers
    • 3.1.1. Rising Demand for High-Performance Polymers in Extreme Environments
    • 3.1.2. Increasing Shift to Lightweight, Durable Alternatives in Automotive and Industrial Applications
    • 3.1.3. Technological Advancements in Polymer Synthesis and 3D Printing
  • 3.2. Market Challenges
    • 3.2.1. High Production Costs and Raw Material Availability Issues
    • 3.2.2. Stringent Regulatory Norms and Environmental Concerns
  • 3.3. Market Opportunities
    • 3.3.1. Expansion in Automotive and Industrial Sectors
    • 3.3.2. Development of Recyclable and Sustainable Polymer Solutions
    • 3.3.3. Growing Demand for High-Temperature Resistant Materials in Emerging Markets

Chapter 4. Global Heat Resistant Polymer 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 Opportunity
  • 4.4. Top Winning Strategies
  • 4.5. Disruptive Trends
  • 4.6. Industry Expert Perspective
  • 4.7. Analyst Recommendation & Conclusion

Chapter 5. Global Heat Resistant Polymer Market Size & Forecasts by Type 2022-2032

  • 5.1. Segment Dashboard
  • 5.2. Global Heat Resistant Polymer Market: {Type} Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
    • 5.2.1. Fluoropolymers
    • 5.2.2. Polyamides
    • 5.2.3. Polyphenylene Sulfide
    • 5.2.4. Polyether Ether Ketone (PEEK)

Chapter 6. Global Heat Resistant Polymer Market Size & Forecasts by End Use 2022-2032

  • 6.1. Segment Dashboard
  • 6.2. Global Heat Resistant Polymer Market: {End Use} Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million/Billion)
    • 6.2.1. Automotive
    • 6.2.2. Industrial

Chapter 7. Global Heat Resistant Polymer Market Size & Forecasts by Region 2022-2032

  • 7.1. North America Heat Resistant Polymer Market
    • 7.1.1. U.S. Heat Resistant Polymer Market
      • 7.1.1.1. {Type} Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
      • 7.1.1.2. {End Use} Breakdown Size & Forecasts, 2022-2032
    • 7.1.2. Canada Heat Resistant Polymer Market
  • 7.2. Europe Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.1. UK Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.2. Germany Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.3. France Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.4. Spain Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.5. Italy Heat Resistant Polymer Market
    • 7.2.6. Rest of Europe Heat Resistant Polymer Market
  • 7.3. Asia-Pacific Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.1. China Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.2. India Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.3. Japan Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.4. Australia Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.5. South Korea Heat Resistant Polymer Market
    • 7.3.6. Rest of Asia-Pacific Heat Resistant Polymer Market
  • 7.4. Latin America Heat Resistant Polymer Market
    • 7.4.1. Brazil Heat Resistant Polymer Market
    • 7.4.2. Mexico Heat Resistant Polymer Market
    • 7.4.3. Rest of Latin America Heat Resistant Polymer Market
  • 7.5. Middle East & Africa Heat Resistant Polymer Market
    • 7.5.1. Saudi Arabia Heat Resistant Polymer Market
    • 7.5.2. South Africa Heat Resistant Polymer Market
    • 7.5.3. Rest of Middle East & Africa Heat Resistant Polymer Market

Chapter 8. Competitive Intelligence

  • 8.1. Key Company SWOT Analysis
    • 8.1.1. BASF SE
    • 8.1.2. Solvay S.A.
    • 8.1.3. Arkema S.A.
  • 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. Celanese Corporation
    • 8.3.3. Evonik Industries AG
    • 8.3.4. Victrex plc
    • 8.3.5. DuPont de Nemours, Inc.
    • 8.3.6. Toray Industries, Inc.
    • 8.3.7. SABIC
    • 8.3.8. PolyOne Corporation
    • 8.3.9. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 8.3.10. DAIKIN Industries, Ltd.
    • 8.3.11. Mitsubishi Chemical Corporation
    • 8.3.12. Dongyue Group Limited
    • 8.3.13. RTP Company

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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