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가전제품용 특수 플라스틱 시장 예측(2026-2032년)

Consumer Electronics Special Plastics Market - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 194 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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가전제품용 특수 플라스틱 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.79%로 확대되어 5억 2,377만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 3억 7,733만 달러
추정 연도 : 2026년 4억 295만 달러
예측 연도 : 2032년 5억 2,377만 달러
CAGR(%) 4.79%

가전제품용 특수 플라스틱: 개요

가전제품용 특수 플라스틱이란 경량화, 전기 절연성, 열 성능, 치수 안정성, 난연성, 내화학성 및 외관 등 엄격한 요건을 모두 갖춘 엔지니어링 폴리머 소재를 말합니다. 이러한 소재는 케이스, 커넥터,스위치, 광학 부품, 배터리 주변 부품, 회로 보호 소자 및 내부 구조 시스템 등 폭넓은 용도로 사용되고 있습니다. 이러한 소재의 채택 동향은 기기의 소형화, 고전력 밀도화, 커넥티드 제품, 수리 가능성에 대한 기대, 규제 요건, 그리고 제조 효율과 제품 내구성 향상의 필요성에 의해 형성되고 있습니다.

소형화, 재활용성 및 규정 준수가 소재 선정 방식을 변화시키고 있습니다.

안전성과 신뢰성을 유지하면서, 디바이스는 더 얇고, 더 가볍고, 더 통합된 방향으로 변화하고 있습니다. 각 제조업체들은 재활용 함유율, 회수 가능성, 규제 대상 물질, 추적성, 가공 효율 등을 포함한 보다 광범위한 수명 주기 관점에서 소재를 평가하는 경향이 강해지고 있습니다. 설계 팀 또한 미관과 내열성, 내충격성, 내마모성, 전자기 간섭에 대한 내성, 그리고 반복적인 조립 시 발생하는 응력 간의 균형을 모색하고 있습니다. 이러한 우선순위로 인해 폴리머 제조업체, 컴파운드 제조업체, 부품 공급업체, 전자기기 제조업체, 재활용 업체, 규제 당국 간의 보다 긴밀한 협력이 촉진되고 있습니다.

인공지능이 설계, 품질 관리, 수요의 복잡화를 가속화합니다.

인공지능(AI)은 소재 발굴, 배합 최적화, 시뮬레이션, 예측 유지보수, 자동 검사, 수요 예측을 통해 이 분야에 영향을 미치고 있습니다. 머신러닝 도구는 신뢰할 수 있는 실험실 데이터와 생산 데이터로 뒷받침될 경우, 엔지니어가 성능의 상충 관계를 조기에 비교 검토하고, 공정 편차를 파악하며, 수율을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 또한, AI가 탑재된 전자 기기는 열 관리, 전력 효율, 센서 통합, 내구성이 뛰어난 소형 부품에 대한 요구 사항을 높이고 있어, 전기적, 열적, 기계적 특성이 안정적인 플라스틱의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다. 안전성, 규제 준수, 노화 현상, 재활용 가능성에 대해서는 모델만으로는 확실하게 예측할 수 없기 때문에 여전히 인간의 검증은 필수적입니다.

지역별 인사이트: 다양한 제조 거점에는 지역에 맞춘 소재 전략이 필요합니다.

북미에서는 첨단 전자제품, 견고한 공급망, 규제 준수 및 고성능 용도이 중시되고 있습니다. 라틴아메리카는 전자제품 조립, 수입 조건, 현지 제조 능력 및 재활용 인프라 구축의 영향을 받고 있습니다. 유럽에서는 순환 경제, 화학 물질 관리, 에너지 효율, 제품 내구성 및 문서화된 공급망 성과가 크게 중시되고 있습니다. 중동은 산업 다각화, 물류 연결성 및 첨단 제조에 대한 투자에 힘입고 있지만, 자재 확보 가능성과 다운스트림 공정에서의 가공은 여전히 중요한 고려 사항입니다. 아프리카에서는 연결성 확대, 소비자 접근성, 수리 생태계, 그리고 제조업 발전과 관련된 다양한 기회가 나타나고 있습니다. 아시아태평양은 전자제품 생산 및 부품 통합의 중심지이며, 소형화, 대량 처리, 열 관리, 그리고 진화하는 지속가능성 요건을 지원하는 소재에 대한 수요가 활발합니다.

그룹의 인사이트: 무역 블록과 동맹이 표준 및 공급 탄력성을 형성합니다.

아세안(ASEAN)은 상호 연계된 전자제품 제조 네트워크의 혜택을 누리고 있으며, 국경을 넘는 부품 흐름, 서로 다른 규제, 지역별 생산 분업을 고려한 전략을 추진하고 있습니다. BRICS 회원국들은 대규모 소비자 기반 및 산업 기반과 다양한 국내 역량을 겸비하고 있어, 현지화, 기술 이전 및 공급 다각화가 중요한 주제로 대두되고 있습니다. 유럽연합(EU)은 제품 안전, 화학 물질, 순환 경제 및 생산자 책임에 관한 조화로운 노력을 추진하고 있습니다. G7 국가들은 대체로 첨단 소재, 신뢰성 높은 공급망, 에너지 효율 및 고신뢰성 용도를 우선시하고 있습니다. GCC 시장은 산업 다각화, 인프라 투자 및 물류와 밀접하게 연관되어 있는 반면, NATO 회원국들도 안전한 조달, 탄력적인 생산 및 신뢰성 높은 전자기기 공급과 관련된 전략적 과제에 직면해 있습니다.

국가별 인사이트: 제조 규모, 기술력, 규제 측면에서 큰 차이가 있습니다.

호주는 자원 관련 전문 지식, 탐사 능력, 그리고 전문적인 하류 분야의 비즈니스 기회를 강점으로 삼고 있습니다. 브라질은 대규모 국내 시장 외에도 현지 제조, 수입, 재활용과 관련된 고려 사항을 함께 가지고 있습니다. 캐나다는 첨단 연구, 항공우주 및 산업용 전자기기 분야의 전문 지식, 그리고 북미 공급망과의 통합 측면에서 기여하고 있습니다. 중국은 규모, 공정 관리, 국내 공급의 회복탄력성을 중시하면서 주요 전자기기 제조 및 부품 생태계로서의 위상을 유지하고 있습니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인은 확립된 산업 및 설계 역량에 더해, 유럽의 지속가능성 및 화학 물질 관련 요건이 특징입니다. 인도는 현지화와 기술 개발을 중시하면서 전자제품 생산 및 부품 생태계를 확대되고 있습니다. 일본과 한국은 정밀 제조, 소형 디바이스, 재료 공학 및 고신뢰성 용도 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 멕시코는 북미 생산 네트워크와의 근접성을 활용하고 있습니다. 러시아의 환경은 무역 접근성, 국내 대체 노력 및 기술 확보 가능성의 영향을 받고 있습니다. 영국은 연구 및 설계 분야의 강점을 진화하는 규제 및 공급망 우선순위와 결합하고 있습니다. 미국은 첨단 전자제품, 혁신, 안전한 조달, 그리고 엄격한 성능 기준을 중시하고 있습니다.

리더를 위한 행동 우선순위: 성능, 규정 준수, 순환성을 고려한 설계

업계 리더는 열적, 전기적, 기계적, 화학적, 가연성, 미적, 가공성 및 수명 종료 시 요구 사항을 순차적으로가 아니라 종합적으로 평가하는 소재 선정 프레임워크를 확립해야 합니다. 또한, 중요한 등급의 소재에 대해서는 여러 공급처를 인증하고, 규제나 물류 혼란으로 인한 영향을 파악하는 동시에, 첨가제, 재활용 원료 및 규제 물질의 추적성을 강화해야 합니다. 시뮬레이션, 실험실 검증, 자동 검사 및 공정 모니터링에 대한 투자는 설계 반복 횟수를 줄이고 일관성을 높일 수 있습니다. 또한 기업은 기술적으로 실현 가능한 경우, 분해 및 회수를 전제로 한 부품 설계를 수행하고, 재활용 업체와 조기에 협력하며, 조달, 엔지니어링, 지속가능성, 품질 각 팀이 측정 가능한 사양을 바탕으로 협력을 도모해야 합니다.

조사 방법: 시장 성장 촉진요인 및 용도 요구 사항의 체계적인 통합

본 경영진 요약 보고서에서는 소비자용 전자 기기에 사용되는 특수 플라스틱이라는 정의된 시장 범위를 바탕으로, 기술, 제조, 규제, 지속가능성, 공급망 및 지역별로 조사 결과를 정리했습니다. 본 평가에서는 기기 설계 요건과 폴리머의 성능 특성 간에 확립된 업계의 상관관계를 해석하고, 지정된 지역, 국가 그룹 및 각국에서의 영향을 비교하고 있습니다. 시장 규모 추정 및 예측, 시장 규모, 시장 점유율, 예측 및 기업별 주장은 의도적으로 제외되었습니다. 결론은 전략적 논의에 적합한 데이터 기반의 정성적 인사이트로 정리되어 있으며, 투자나 규정 준수 관련 결정을 내리기 전에 현행 규제 문서, 공급업체 사양서, 생산 데이터 및 용도 수준의 시험 결과와 대조하여 검증해야 합니다.

결론: 경쟁 우위는 통합적인 자재 관리에 달려 있습니다.

소비자용 전자기기를 위한 특수 플라스틱은 단순한 호환 부품이 아니라 전략적인 엔지니어링 요소로 자리 잡고 있습니다. 성공의 열쇠는 신뢰할 수 있는 성능과 제조 적합성, 문서화된 규정 준수, 공급 탄력성, 환경 부하 저감, 그리고 점점 더 고도화되고 소형화되는 기기와의 호환성을 결합하는 데 있습니다. 재료 과학, 디지털 품질 관리 시스템, 지역별 공급 계획, 그리고 순환형 설계의 실천을 결합하는 선도 기업은 안전성과 내구성을 저해하지 않으면서도 변화하는 제품 아키텍처와 이해관계자의 기대에 부응하기 위해 더 유리한 입지를 확보할 수 있을 것입니다.

자주 묻는 질문

  • 가전제품용 특수 플라스틱 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 가전제품용 특수 플라스틱의 주요 특성은 무엇인가요?
  • 소형화와 재활용성이 소재 선정에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 인공지능이 가전제품용 특수 플라스틱 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 지역별로 가전제품용 특수 플라스틱 시장의 특징은 어떻게 다른가요?
  • 가전제품용 특수 플라스틱 시장에서의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 폴리머 유형별

제8장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 제품 형태별

제9장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 매트리얼 등급별

제10장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 제조 공정별

제11장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 용도별

제12장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 최종 사용자별

제13장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 지역별

제14장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 그룹별

제15장 가전제품용 특수 플라스틱 시장 : 국가별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

제18장 주요 전문가

>JHS

The Consumer Electronics Special Plastics Market is projected to grow by USD 523.77 million at a CAGR of 4.79% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 377.33 million
Estimated Year [2026] USD 402.95 million
Forecast Year [2032] USD 523.77 million
CAGR (%) 4.79%

Consumer Electronics Special Plastics: Executive Overview

Consumer electronics special plastics comprise engineered polymer materials selected for demanding combinations of lightweighting, electrical insulation, thermal performance, dimensional stability, flame resistance, chemical resistance, and appearance. They are used across housings, connectors, switches, optical components, battery-adjacent parts, circuit-protection elements, and internal structural systems. Adoption is shaped by device miniaturization, higher power density, connected products, repairability expectations, regulatory requirements, and the need to improve manufacturing efficiency and product durability.

Miniaturization, Circularity, and Compliance Are Reshaping Material Decisions

The landscape is shifting toward thinner, lighter, and more integrated devices while preserving safety and reliability. Manufacturers increasingly evaluate materials through a broader lifecycle lens that includes recycled content, recoverability, restricted substances, traceability, and processing efficiency. Design teams are also balancing aesthetics with resistance to heat, impact, wear, electromagnetic interference, and repeated assembly stresses. These priorities encourage closer collaboration among polymer producers, compounders, component suppliers, electronics manufacturers, recyclers, and regulators.

Artificial Intelligence Accelerates Design, Quality Control, and Demand Complexity

Artificial intelligence is influencing the sector through materials discovery, formulation optimization, simulation, predictive maintenance, automated inspection, and demand sensing. Machine-learning tools can help engineers compare performance trade-offs earlier, identify process deviations, and improve yield when supported by reliable laboratory and production data. AI-enabled electronics also increase requirements for thermal management, power efficiency, sensor integration, and durable miniaturized components, raising the importance of plastics with consistent electrical, thermal, and mechanical properties. Human validation remains essential because safety, regulatory compliance, aging behavior, and recyclability cannot be inferred reliably from models alone.

Regional Insights: Diverse Manufacturing Bases Require Localized Material Strategies

North America emphasizes advanced electronics, resilient supply chains, regulatory compliance, and high-performance applications. Latin America is influenced by electronics assembly, import conditions, localized manufacturing capabilities, and the development of recycling infrastructure. Europe places strong weight on circularity, chemical stewardship, energy efficiency, product durability, and documented supply-chain performance. The Middle East is supported by industrial diversification, logistics connectivity, and investment in advanced manufacturing, while material availability and downstream processing remain important considerations. Africa presents varied opportunities linked to expanding connectivity, consumer access, repair ecosystems, and manufacturing development. Asia-Pacific remains central to electronics production and component integration, with strong demand for materials that support miniaturization, high-volume processing, thermal management, and evolving sustainability requirements.

Group Insights: Trade Blocs and Alliances Shape Standards and Supply Resilience

ASEAN benefits from interconnected electronics manufacturing networks and encourages strategies that account for cross-border component flows, differing regulations, and regional production specialization. BRICS members combine large consumer and industrial bases with varied domestic capabilities, making localization, technology transfer, and supply diversification important themes. The European Union advances harmonized approaches to product safety, chemicals, circularity, and producer responsibility. G7 economies generally prioritize advanced materials, trusted supply chains, energy efficiency, and high-reliability applications. GCC markets are linked to industrial diversification, infrastructure investment, and logistics, while NATO economies also face strategic considerations around secure sourcing, resilient production, and dependable electronics supply.

Country Insights: Manufacturing Scale, Technology Capability, and Regulation Differ Widely

Australia is positioned around resource expertise, research capability, and specialized downstream opportunities. Brazil combines a sizable domestic market with local manufacturing, import, and recycling considerations. Canada contributes advanced research, aerospace and industrial electronics expertise, and North American supply-chain integration. China remains a major electronics manufacturing and component ecosystem, with strong emphasis on scale, process control, and domestic supply resilience. France, Germany, Italy, and Spain are shaped by European sustainability and chemical requirements alongside established industrial and design capabilities. India is expanding electronics production and component ecosystems while emphasizing localization and skills development. Japan and South Korea are strong in precision manufacturing, compact devices, materials engineering, and high-reliability applications. Mexico benefits from proximity to North American production networks. Russia's environment is influenced by trade access, domestic substitution efforts, and technology availability. The United Kingdom combines research and design strengths with evolving regulatory and supply-chain priorities. The United States emphasizes advanced electronics, innovation, secure sourcing, and demanding performance standards.

Action Priorities for Leaders: Engineer for Performance, Compliance, and Circularity

Industry leaders should establish material-selection frameworks that evaluate thermal, electrical, mechanical, chemical, flammability, aesthetic, processing, and end-of-life requirements together rather than sequentially. They should qualify multiple sources for critical grades, map exposure to regulatory and logistics disruptions, and strengthen traceability for additives, recycled inputs, and restricted substances. Investments in simulation, laboratory validation, automated inspection, and process monitoring can reduce design iteration and improve consistency. Companies should also design components for disassembly or recovery where technically feasible, collaborate with recyclers early, and align procurement, engineering, sustainability, and quality teams around measurable specifications.

Research Methodology: Structured Synthesis of Market Drivers and Application Requirements

This executive summary uses the defined market scope of special plastics used in consumer electronics and organizes findings across technology, manufacturing, regulation, sustainability, supply chains, and geography. The assessment interprets established industry relationships between device design requirements and polymer performance characteristics, then compares implications across the specified regions, country groups, and countries. It intentionally excludes market estimates, market sizing, market shares, forecasts, and company-specific claims. Conclusions are framed as qualitative, data-grounded insights suitable for strategic discussion and should be validated against current regulatory texts, supplier specifications, production data, and application-level testing before investment or compliance decisions.

Conclusion: Competitive Advantage Will Depend on Integrated Material Stewardship

Consumer electronics special plastics are becoming strategic engineering inputs rather than interchangeable components. Success will depend on combining reliable performance with manufacturability, documented compliance, supply resilience, lower environmental impact, and compatibility with increasingly intelligent and compact devices. Leaders that connect material science, digital quality systems, regional supply planning, and circular-design practices will be better positioned to respond to changing product architectures and stakeholder expectations without compromising safety or durability.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. New Revenue Opportunities
  • 3.4. Next-Generation Business Models
  • 3.5. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Polymer Type

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Acrylonitrile Butadiene Styrene
  • 7.3. Polycarbonate
  • 7.4. Polyethylene
  • 7.5. Polypropylene
  • 7.6. Polystyrene

8. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Product Form

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Compounds And Pellets
    • 8.2.1. Unfilled Base Compounds
    • 8.2.2. Reinforced Compounds
    • 8.2.3. Flame Retardant Compounds
  • 8.3. Masterbatches
    • 8.3.1. Color Masterbatches
    • 8.3.2. Additive Masterbatches
  • 8.4. Films And Sheets
    • 8.4.1. Optical Films
    • 8.4.2. Protective Films
    • 8.4.3. Decorative Laminates
  • 8.5. Preforms And Blanks

9. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Material Grade

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Engineering
  • 9.3. High Performance
  • 9.4. Standard

10. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Manufacturing Process

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Blow Molding
  • 10.3. Compression Molding
  • 10.4. Extrusion
  • 10.5. Injection Molding
  • 10.6. Thermoforming

11. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Application

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Automotive Electronics
  • 11.3. Consumer Electronics
    • 11.3.1. Smartphones
    • 11.3.2. Tablets
    • 11.3.3. Televisions
    • 11.3.4. Wearables
  • 11.4. Electrical Equipment
  • 11.5. Electronic Components
    • 11.5.1. Connectors
    • 11.5.2. Housings
    • 11.5.3. Insulators
  • 11.6. Industrial Equipment
  • 11.7. Medical Devices

12. Consumer Electronics Special Plastics Market, by End User

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Automotive
  • 12.3. Consumer Electronics
  • 12.4. Electrical & Electronics
  • 12.5. Healthcare
  • 12.6. Industrial
  • 12.7. Telecommunication

13. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Region

  • 13.1. Introduction
  • 13.2. Asia-Pacific
  • 13.3. North America
  • 13.4. Latin America
  • 13.5. Europe
  • 13.6. Middle East
  • 13.7. Africa

14. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Group

  • 14.1. Introduction
  • 14.2. ASEAN
  • 14.3. GCC
  • 14.4. European Union
  • 14.5. BRICS
  • 14.6. G7
  • 14.7. NATO

15. Consumer Electronics Special Plastics Market, by Country

  • 15.1. Introduction
  • 15.2. United States
  • 15.3. Canada
  • 15.4. Mexico
  • 15.5. Brazil
  • 15.6. United Kingdom
  • 15.7. Germany
  • 15.8. France
  • 15.9. Russia
  • 15.10. Italy
  • 15.11. Spain
  • 15.12. China
  • 15.13. India
  • 15.14. Japan
  • 15.15. Australia
  • 15.16. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Share Analysis, 2025
  • 16.2. Market Concentration Analysis, 2025
    • 16.2.1. Concentration Ratio (CR)
    • 16.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 16.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 16.4. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 16.5. Benchmarking Analysis, 2025

17. Company Profiles

  • 17.1. Asahi Kasei Corporation
  • 17.2. BASF SE
  • 17.3. Celanese Corporation
  • 17.4. Covestro AG
  • 17.5. DSM Engineering Plastics
  • 17.6. DuPont de Nemours, Inc.
  • 17.7. Eastman Chemical Company
  • 17.8. Evonik Industries AG
  • 17.9. Huntsman Corporation
  • 17.10. Kuraray Co., Ltd.
  • 17.11. LANXESS AG
  • 17.12. LG Chem Ltd.
  • 17.13. Lotte Chemical Corporation
  • 17.14. LyondellBasell Industries N.V.
  • 17.15. Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
  • 17.16. Polyplastics Co., Ltd.
  • 17.17. Qingdao Gon Science & Technology Co., Ltd.
  • 17.18. RTP Company
  • 17.19. Samsung SDI Co., Ltd.
  • 17.20. Saudi Basic Industries Corporation
  • 17.21. Solvay S.A.
  • 17.22. Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 17.23. Teijin Limited
  • 17.24. Toray Industries, Inc.
  • 17.25. Trinseo S.A.

18. Key Experts

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