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재생 에폭시 수지 시장 예측(-2034년) - 원재료원, 제품 유형, 용도, 경화 메커니즘, 최종사용자 및 지역별 분석

Renewable Epoxy Resins Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Raw Material Source, Product Type, Application, Curing Mechanism, End User and By Geography

발행일: | 리서치사: 구분자 Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 200+ Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC에 의하면, 세계의 재생 에폭시 수지 시장은 2026년에 28억 달러에 이르고, 예측 기간 중 CAGR 8.3%로 성장하여 2034년까지 53억 달러에 달할 전망입니다.

재생 가능 에폭시 수지란 석유계 원료가 아닌 식물성 기름, 리그닌, 탄수화물 등의 재생 가능한 생물 자원에서 유래한 고성능 열경화성 폴리머를 말합니다. 이러한 수지는 기존의 비스페놀 A(BPA)계 에폭시와 동등한 기계적 특성, 내열성, 내화학성을 갖추고 있으면서도 탄소 발자국이 현저히 낮고 독성도 감소되었습니다. 이 기술에는 바이오매스를 에폭시 전구체나 경화제로 변환하는 첨단 화학 합성 및 생물 발효 공정이 포함됩니다. 재생 가능 에폭시 수지는 복합재료, 코팅, 접착제용으로, 지속 가능하고 고성능의 소재를 추구하는 풍력 발전, 전자, 항공우주, 건설 산업에서 활용되고 있습니다.

풍력 발전 및 항공우주 분야에서 지속 가능한 복합재료에 대한 수요 증가

풍력 발전 분야의 급속한 확대와 항공우주 분야에서 경량 복합재료의 사용 증가가 재생 가능 에폭시 수지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 풍력 터빈 블레이드와 항공우주 부품에는 뛰어난 기계적 강도, 내피로성, 내구성을 갖춘 고성능 수지가 요구됩니다. 식물성 기름이나 리그닌을 원료로 하는 재생 가능 에폭시 수지는 성능을 저하시키지 않으면서 석유화학 유래 에폭시 수지를 대체할 수 있는 지속 가능한 대안을 제공합니다. 재생 가능 에폭시 수지가 기업의 지속가능성 정책 및 넷 제로(Net Zero) 이니셔티브와 부합한다는 점은 고부가가치 복합재료 용도에서의 채택에 대한 비즈니스적 타당성을 더욱 강화하고 있습니다.

높은 생산 비용과 원료 조달의 어려움

재생 가능 에폭시 수지의 제조는 원자재 비용이 높고 생산 규모가 작기 때문에 일반적으로 기존의 BPA계 에폭시와 비교하여 가격 프리미엄이 부과됩니다. 특정 식물성 오일이나 리그닌과 같은 고품질이면서 안정적인 바이오 유래 원료의 확보 가능성은 제한적이며, 가격 변동의 영향을 받기 쉬운 경우가 있습니다. 재생 가능 에폭시 수지에 필요한 복잡한 화학 합성 및 정제 공정은 많은 경우 제조 비용 상승으로 이어집니다. 이러한 경제적 요인으로 인해 가격에 민감하고 대량 생산되는 용도에서 기존 에폭시 수지를 광범위하게 대체하는 데 한계가 발생하고 있습니다.

리그닌 유래 및 푸란계 에폭시 시스템의 개발

리그닌 및 푸란의 추출 및 화학적 개질 기술의 발전은 재생 가능한 에폭시 수지의 제품 라인업을 확대할 큰 기회를 제공합니다. 목재의 주요 성분인 리그닌은 풍부하고 저렴한 원료이며, 고성능 에폭시 전구체로 전환할 수 있습니다. 탄수화물 유래의 푸란계 에폭시는 뛰어난 열안정성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 리그닌 유래 및 푸란계 에폭시 수지 생산을 위한 확장 가능한 공정을 개발하는 기업은 고성능의 지속 가능한 복합재료 용도 분야에서 큰 시장 점유율을 확보하게 될 것입니다.

가혹한 사용 조건에서의 성능 차이

눈에 띄는 진전이 있는 반면, 일부 재생 가능 에폭시 수지는 고온, 고습도 또는 가혹한 화학 물질에의 노출과 같은 극한의 사용 조건 하에서 석유화학 유래의 동종 제품과 비교하여 성능 차이가 발생할 가능성이 있습니다. 재생 가능 에폭시가 항공우주 및 자동차 분야의 엄격한 성능 요건을 충족함을 보장하기 위해서는 광범위한 시험과 배합 재검토가 필요하며, 이로 인해 개발 기간과 비용이 증가합니다. 이러한 기술적 장벽은 실패가 용납되지 않는 고도로 전문화된 미션 크리티컬(mission-critical) 용도에서의 채택을 지연시킬 가능성이 있습니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)의 영향:

팬데믹은 당초 농업 밸류체인에 혼란을 초래하여 새로운 재생 가능 에폭시 수지 생산 시설에 대한 설비 투자를 지연시켰습니다. 그러나 이 위기를 계기로 공급망의 회복탄력성과 환경적 지속가능성에 대한 전 세계적 인식이 높아졌으며, 재생 가능 소재에 대한 기업의 장기적인 노력이 강화되었습니다. 팬데믹 이후, 그린 회복에 대한 지속적인 관심과 재생에너지 인프라의 확장으로 인해 재생 가능 에폭시 수지의 가치가 더욱 높아지고 있습니다. 재생 가능 에폭시 수지가 핵심 밸류체인에 통합됨에 따라 시장 성장이 지속적으로 견인되고 있습니다.

예측 기간 동안 식물성 오일·채소유 부문이 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

식물성 기름·유채유 부문은 풍부한 공급량, 저렴한 비용, 그리고 확립된 추출 및 화학적 개질 공정을 바탕으로 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 대두유, 아마인유, 피마자유 등의 식물성 오일은 광범위한 재생 가능 에폭시 수지 및 경화제를 생산하기 위한 기초 원료로 기능하고 있습니다. 이 부문은 확립된 농업 공급망과 규제 측면에서의 폭넓은 수용이라는 이점을 누리고 있습니다. 높은 접근성과 비용 효율성 덕분에 범용 재생 가능 에폭시 용도 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

리그닌 유래 에폭시 수지 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안, 리그닌 유래 에폭시 부문은 폐기 바이오매스 활용에 대한 관심 증가와 리그닌계 수지의 우수한 열적·기계적 특성에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 제지 및 펄프 산업의 제품군인 리그닌은 고성능 에폭시 전구체를 제조하기 위한 저비용의 풍부한 원료가 됩니다. 리그닌 추출 및 화학 개질 기술의 발전으로 리그닌 유래 에폭시 수지의 품질과 성능이 향상되었습니다. 이 부문은 순환 경제의 원칙과 폐기물의 가치화를 지향하는 업계 전반의 흐름과 부합합니다.

시장 점유율이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 북미는 그린 케미스트리를 추진하는 강력한 규제 체계, 기업의 높은 지속가능성 노력, 그리고 주요 재생 가능 에폭시 수지 제조업체의 존재로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 미국은 바이오리파이너리 인프라 및 첨단 생화학 연구에 대한 막대한 투자를 통해 이 분야를 선도하고 있습니다. 재생 가능 소재 개발에 대한 정부의 유리한 인센티브와 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 강력한 수요가 시장 발전을 견인하고 있습니다. 풍부한 농업 원료 공급이 대규모 생산을 뒷받침하고 있습니다.

CAGR이 가장 높은 지역:

예측 기간 동안 아시아태평양은 급속한 산업화, 높아지는 환경 의식, 그리고 친환경 제조를 촉진하는 강력한 정부 주도 노력에 힘입어 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예측됩니다. 중국과 인도는 재생 가능 에폭시 생산 능력 확대와 풍력 발전 및 전자 분야에서의 지속 가능한 복합재료에 대한 수요 증가로 인해 주요 성장 시장이 되고 있습니다. 현지 제조업체들은 풍부한 농업 원료를 활용하여 비용 효율적인 재생 가능 에폭시 솔루션을 개발하고 있습니다. 전 세계 화학제품 제조 분야에서 이 지역이 차지하는 우위가 수요의 강력한 성장을 뒷받침하고 있습니다.

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  • 경쟁사 벤치마킹
    • 제품 포트폴리오, 사업 전개 지역, 전략적 제휴를 기반으로 한 주요 기업 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 조사 프레임워크

제3장 시장 역학과 동향 분석

제4장 경쟁 환경과 전략적 평가

제5장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 원료원별

제6장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 제품 유형별

제7장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 용도별

제8장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 경화 메커니즘별

제9장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 최종사용자별

제10장 세계의 재생 에폭시 수지 시장 : 지역별

제11장 전략적 시장 정보

제12장 업계 동향과 전략적 이니셔티브

제13장 기업 개요

LSH 26.09.29

According to Stratistics MRC, the Global Renewable Epoxy Resins Market is accounted for $2.8 billion in 2026 and is expected to reach $5.3 billion by 2034 growing at a CAGR of 8.3% during the forecast period. Renewable epoxy resins refer to high-performance thermosetting polymers derived from renewable biological resources, such as plant oils, lignin, and carbohydrates, rather than petroleum feedstocks. These resins offer similar mechanical, thermal, and chemical resistance properties to traditional bisphenol-A (BPA) based epoxies but with a significantly lower carbon footprint and reduced toxicity. The technology encompasses advanced chemical synthesis and bio-fermentation processes that convert biomass into epoxy precursors and curing agents. Renewable epoxy resins serve wind energy, electronics, aerospace, and construction industries seeking sustainable, high-performance materials for composites, coatings, and adhesives.

Market Dynamics:

Driver:

Growing demand for sustainable composites in wind energy and aerospace

The rapid expansion of the wind energy sector and the increasing use of lightweight composites in aerospace are driving demand for renewable epoxy resins. Wind turbine blades and aerospace components require high-performance resins that offer excellent mechanical strength, fatigue resistance, and durability. Renewable epoxy resins, derived from plant oils and lignin, provide a sustainable alternative to petrochemical epoxies without compromising performance. The alignment of renewable epoxies with corporate sustainability mandates and net-zero commitments strengthens the business case for their adoption in high-value composite applications.

Restraint:

Higher production costs and limited feedstock availability

The production of renewable epoxy resins typically commands a price premium compared to conventional BPA-based epoxies due to higher raw material costs and smaller production scales. The availability of high-quality, consistent bio-based feedstocks, such as specific plant oils and lignin, can be limited and subject to price volatility. The complex chemical synthesis and purification processes required for renewable epoxies often result in higher manufacturing costs. These economic factors limit the widespread substitution of conventional epoxies in price-sensitive, high-volume applications.

Opportunity:

Development of lignin-derived and furan-based epoxy systems

Advancements in the extraction and chemical modification of lignin and furans present substantial opportunities to expand the portfolio of renewable epoxy resins. Lignin, a major component of wood, is an abundant, low-cost feedstock that can be converted into high-performance epoxy precursors. Furan-based epoxies, derived from carbohydrates, offer excellent thermal stability and chemical resistance. Companies that develop scalable processes for producing lignin-derived and furan-based epoxies will capture significant market share in high-performance, sustainable composite applications.

Threat:

Performance gaps in extreme operating conditions

Despite significant advancements, some renewable epoxy resins may exhibit performance gaps compared to their petrochemical counterparts in extreme operating conditions, such as high temperatures, high humidity, or exposure to harsh chemicals. The need for extensive testing and reformulation to ensure that renewable epoxies meet the stringent performance requirements of aerospace and automotive applications increases development time and costs. These technical barriers can slow adoption in highly specialized, mission-critical applications where failure is not an option.

Covid-19 Impact:

The pandemic initially disrupted agricultural supply chains and delayed capital investments in new renewable epoxy production facilities. However, the crisis heightened global awareness of supply chain resilience and environmental sustainability, strengthening long-term corporate commitments to renewable materials. Post-pandemic, the sustained focus on green recovery and the expansion of renewable energy infrastructure has reinforced the value of renewable epoxy resins. The integration of renewable epoxies into essential supply chains continues to drive market growth.

The plant and vegetable oils segment is expected to be the largest during the forecast period

The plant and vegetable oils segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to their abundance, low cost, and well-established extraction and chemical modification processes. Plant oils, such as soybean, linseed, and castor oil, serve as foundational feedstocks for producing a wide range of renewable epoxy resins and curing agents. The segment benefits from established agricultural supply chains and broad regulatory acceptance. High availability and cost-effectiveness support market dominance in general-purpose renewable epoxy applications.

The lignin-derived epoxies segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the lignin-derived epoxies segment is predicted to witness the highest growth rate, driven by the increasing focus on utilizing waste biomass and the superior thermal and mechanical properties of lignin-based resins. Lignin, a byproduct of the paper and pulp industry, offers a low-cost, abundant feedstock for producing high-performance epoxy precursors. Advances in lignin extraction and chemical modification technologies have improved the consistency and performance of lignin-derived epoxies. The segment aligns with the broader industry shift toward circular economy principles and waste valorization.

Region with largest share:

During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, due to strong regulatory frameworks promoting green chemistry, high corporate sustainability commitments, and the presence of leading renewable epoxy manufacturers. The United States leads with significant investments in biorefinery infrastructure and advanced biochemical research. Favorable government incentives for renewable material development and strong consumer demand for sustainable products drive market development. Robust agricultural feedstock availability supports large-scale production.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by rapid industrialization, increasing environmental awareness, and strong government initiatives promoting green manufacturing. China and India represent major growth markets with expanding renewable epoxy production capacities and rising demand for sustainable composites in wind energy and electronics. Local manufacturers are leveraging abundant agricultural feedstocks to develop cost-effective renewable epoxy solutions. The region's dominance in global chemical manufacturing sustains strong demand growth.

Key players in the market

Some of the key players in Global Renewable Epoxy Resins Market include 3M Company, Hexion Inc., Olin Corporation, Huntsman Corporation, Sika AG, Aditya Birla Chemicals, Atul Ltd., Kukdo Chemical Co., Ltd., Nan Ya Plastics Corporation, Kolon Industries, Inc., DIC Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay S.A., Arkema Group, Reichhold LLC, Allnex Group, Chang Chun Group, and Cardolite Corporation.

Key Developments:

In May 2026, Hexion Inc. launched a new line of lignin-derived epoxy resins specifically designed for wind turbine blade applications, offering superior fatigue resistance and a 30% reduction in carbon footprint.

In April 2026, Sika AG expanded its renewable epoxy portfolio in Europe, introducing a new bio-based curing agent optimized for high-performance aerospace composites with improved thermal stability.

In March 2026, Cardolite Corporation partnered with a leading electronics manufacturer to co-develop a furan-based epoxy system that enhances the thermal resistance and sustainability of printed circuit boards.

Raw Material Sources Covered:

  • Plant and Vegetable Oils
  • Lignin-derived Epoxies
  • Rosin and Terpene-derived Epoxies
  • Furan-based Epoxy Systems
  • Carbohydrate-derived Epoxies
  • Other Renewable Feedstocks

Product Types Covered:

  • 100% Bio-based Epoxy Resins
  • Hybrid Renewable Epoxy Systems
  • Recycled-Content Epoxy Resins
  • Waterborne Renewable Epoxies
  • Solvent-free Renewable Epoxies
  • Other Product Types

Applications Covered:

  • Wind Energy Turbine Blades
  • Electronics and Electrical Laminates
  • Aerospace and Automotive Composites
  • Marine and Protective Coatings
  • Structural Adhesives and Sealants
  • Other Applications

Curing Mechanisms Covered:

  • Amine-cured
  • Anhydride-cured
  • UV-cured
  • Thermal-cured
  • Moisture-cured
  • Other Mechanisms

End Users Covered:

  • Renewable Energy Developers
  • Electronics and Semiconductor Manufacturers
  • Aerospace and Defense Contractors
  • Construction and Infrastructure Firms
  • Marine and Shipbuilding
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • United Kingdom
    • Germany
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Netherlands
    • Belgium
    • Sweden
    • Switzerland
    • Poland
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • China
    • Japan
    • India
    • South Korea
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Malaysia
    • Singapore
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
    • Chile
    • Peru
    • Rest of South America
  • Rest of the World (RoW)
    • Middle East
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
  • Qatar
  • Israel
  • Rest of Middle East
    • Africa
  • South Africa
  • Egypt
  • Morocco
  • Rest of 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 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2032 and 2034
  • 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

  • 1.1 Market Snapshot and Key Highlights
  • 1.2 Growth Drivers, Challenges, and Opportunities
  • 1.3 Competitive Landscape Overview
  • 1.4 Strategic Insights and Recommendations

2 Research Framework

  • 2.1 Study Objectives and Scope
  • 2.2 Stakeholder Analysis
  • 2.3 Research Assumptions and Limitations
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Collection (Primary and Secondary)
    • 2.4.2 Data Modeling and Estimation Techniques
    • 2.4.3 Data Validation and Triangulation
    • 2.4.4 Analytical and Forecasting Approach

3 Market Dynamics and Trend Analysis

  • 3.1 Market Definition and Structure
  • 3.2 Key Market Drivers
  • 3.3 Market Restraints and Challenges
  • 3.4 Growth Opportunities and Investment Hotspots
  • 3.5 Industry Threats and Risk Assessment
  • 3.6 Technology and Innovation Landscape
  • 3.7 Emerging and High-Growth Markets
  • 3.8 Regulatory and Policy Environment
  • 3.9 Impact of COVID-19 and Recovery Outlook

4 Competitive and Strategic Assessment

  • 4.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.1.1 Supplier Bargaining Power
    • 4.1.2 Buyer Bargaining Power
    • 4.1.3 Threat of Substitutes
    • 4.1.4 Threat of New Entrants
    • 4.1.5 Competitive Rivalry
  • 4.2 Market Share Analysis of Key Players
  • 4.3 Product Benchmarking and Performance Comparison

5 Global Renewable Epoxy Resins Market, By Raw Material Source

  • 5.1 Plant and Vegetable Oils
  • 5.2 Lignin-derived Epoxies
  • 5.3 Rosin and Terpene-derived Epoxies
  • 5.4 Furan-based Epoxy Systems
  • 5.5 Carbohydrate-derived Epoxies
  • 5.6 Other Renewable Feedstocks

6 Global Renewable Epoxy Resins Market, By Product Type

  • 6.1 100% Bio-based Epoxy Resins
  • 6.2 Hybrid Renewable Epoxy Systems
  • 6.3 Recycled-Content Epoxy Resins
  • 6.4 Waterborne Renewable Epoxies
  • 6.5 Solvent-free Renewable Epoxies
  • 6.6 Other Product Types

7 Global Renewable Epoxy Resins Market, By Application

  • 7.1 Wind Energy Turbine Blades
  • 7.2 Electronics and Electrical Laminates
  • 7.3 Aerospace and Automotive Composites
  • 7.4 Marine and Protective Coatings
  • 7.5 Structural Adhesives and Sealants
  • 7.6 Other Applications

8 Global Renewable Epoxy Resins Market, By Curing Mechanism

  • 8.1 Amine-cured
  • 8.2 Anhydride-cured
  • 8.3 UV-cured
  • 8.4 Thermal-cured
  • 8.5 Moisture-cured
  • 8.6 Other Mechanisms

9 Global Renewable Epoxy Resins Market, By End User

  • 9.1 Renewable Energy Developers
  • 9.2 Electronics and Semiconductor Manufacturers
  • 9.3 Aerospace and Defense Contractors
  • 9.4 Construction and Infrastructure Firms
  • 9.5 Marine and Shipbuilding
  • 9.6 Other End Users

10 Global Renewable Epoxy Resins Market, By Geography

  • 10.1 North America
    • 10.1.1 United States
    • 10.1.2 Canada
    • 10.1.3 Mexico
  • 10.2 Europe
    • 10.2.1 United Kingdom
    • 10.2.2 Germany
    • 10.2.3 France
    • 10.2.4 Italy
    • 10.2.5 Spain
    • 10.2.6 Netherlands
    • 10.2.7 Belgium
    • 10.2.8 Sweden
    • 10.2.9 Switzerland
    • 10.2.10 Poland
    • 10.2.11 Rest of Europe
  • 10.3 Asia Pacific
    • 10.3.1 China
    • 10.3.2 Japan
    • 10.3.3 India
    • 10.3.4 South Korea
    • 10.3.5 Australia
    • 10.3.6 Indonesia
    • 10.3.7 Thailand
    • 10.3.8 Malaysia
    • 10.3.9 Singapore
    • 10.3.10 Vietnam
    • 10.3.11 Rest of Asia Pacific
  • 10.4 South America
    • 10.4.1 Brazil
    • 10.4.2 Argentina
    • 10.4.3 Colombia
    • 10.4.4 Chile
    • 10.4.5 Peru
    • 10.4.6 Rest of South America
  • 10.5 Rest of the World (RoW)
    • 10.5.1 Middle East
      • 10.5.1.1 Saudi Arabia
      • 10.5.1.2 United Arab Emirates
      • 10.5.1.3 Qatar
      • 10.5.1.4 Israel
      • 10.5.1.5 Rest of Middle East
    • 10.5.2 Africa
      • 10.5.2.1 South Africa
      • 10.5.2.2 Egypt
      • 10.5.2.3 Morocco
      • 10.5.2.4 Rest of Africa

11 Strategic Market Intelligence

  • 11.1 Industry Value Network and Supply Chain Assessment
  • 11.2 White-Space and Opportunity Mapping
  • 11.3 Product Evolution and Market Life Cycle Analysis
  • 11.4 Channel, Distributor, and Go-to-Market Assessment

12 Industry Developments and Strategic Initiatives

  • 12.1 Mergers and Acquisitions
  • 12.2 Partnerships, Alliances, and Joint Ventures
  • 12.3 New Product Launches and Certifications
  • 12.4 Capacity Expansion and Investments
  • 12.5 Other Strategic Initiatives

13 Company Profiles

  • 13.1 3M Company
  • 13.2 Hexion Inc.
  • 13.3 Olin Corporation
  • 13.4 Huntsman Corporation
  • 13.5 Sika AG
  • 13.6 Aditya Birla Chemicals
  • 13.7 Atul Ltd.
  • 13.8 Kukdo Chemical Co., Ltd.
  • 13.9 Nan Ya Plastics Corporation
  • 13.10 Kolon Industries, Inc.
  • 13.11 DIC Corporation
  • 13.12 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 13.13 Solvay S.A.
  • 13.14 Arkema Group
  • 13.15 Reichhold LLC
  • 13.16 Allnex Group
  • 13.17 Chang Chun Group
  • 13.18 Cardolite Corporation
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