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시장보고서
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고온 열가소성 플라스틱 시장 : 세계 산업 규모, 점유율, 동향, 기회 및 예측 - 수지 유형, 범위, 최종사용자 산업, 지역별&경쟁(2021-2031년)High Temperature Thermoplastics Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Resin Type, By Range, By End-User Industry, By Region & Competition, 2021-2031F |
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세계의 내열성 열가소성 수지(HTT) 시장은 2025년 302억 1,000만 달러에서 2031년까지 493억 1,000만 달러에 이르고, CAGR 8.51%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
HTT는 150℃ 이상의 연속 사용 온도에서도 기계적 성능과 구조적 무결성을 유지하도록 설계된 특수 폴리머입니다. 이 시장의 주요 성장 요인은 항공우주산업 및 자동차 산업의 경량화 및 금속 부품 대체를 통한 연비 효율 향상 노력입니다. 또한, 우수한 내화학성과 전기 절연성을 갖춘 소재에 대한 전자기기 분야 수요 증가도 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 표준 엔지니어링 플라스틱으로는 충분하지 않은 중요한 응용 분야에서 각 산업 분야에서 이러한 내구성이 뛰어난 재료의 채택이 촉진되고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031년 |
| 시장 규모 : 2025년 | 302억 1,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 493억 1,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 8.51% |
| 가장 성장이 빠른 부문 | 폴리페닐렌 설파이드(PPS) |
| 최대 시장 | 북미 |
"플라스틱산업협회에 따르면, 2024년 미국 내 플라스틱 수요는 5월 기준 228억 달러로 추산되고 있습니다. 이는 이러한 첨단 소재를 필요로 하는 강력한 산업 생산 환경을 보여주고 있습니다. 그러나 시장 확대를 제한하는 가장 큰 장벽은 이러한 폴리머의 높은 제조 비용입니다. 높은 융점으로 인해 특수한 가공 설비와 막대한 에너지 투입이 필요하기 때문에 제조업체의 재정적 장벽이 되어 가격에 민감한 응용 분야에서의 채택을 제한하고 있습니다.
전기자동차(EV) 분야의 급속한 성장은 내열성 부품을 필요로 하는 제조업체에 의해 고온 열가소성 플라스틱에 대한 수요를 근본적으로 재구성하고 있습니다. 내연기관과 달리 전기 파워트레인은 배터리 관리 시스템 및 파워 인버터에서 고전압 및 열 부하에 장시간 노출되는 것을 견딜 수 있는 재료가 필요합니다. 이에 따라 자동차 제조업체들은 경량화를 통한 차량 항속거리 연장을 위해 폴리페닐렌설파이드나 폴리테르에테르케톤과 같은 폴리머로 무거운 금속 부품을 대체하는 사례가 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)가 2024년 4월에 발표한 '세계 EV 전망 2024'에서 지적한 바와 같이, 2024년 전기차 판매량은 1,700만 대에 달할 것으로 예상되며, 이러한 판매량의 대폭적인 증가는 이러한 특수 자동차용 폴리머의 소비 증가와 직접적으로 연동되어 있습니다.
동시에 항공우주 산업에서도 추진 시스템 및 기내 설비의 열 안정성 향상과 중요한 경량화를 실현하기 위해 이러한 첨단 소재에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 가혹한 사용 환경에 견딜 수 있는 엔지니어링 플라스틱으로 기존 티타늄 및 알루미늄 부품을 대체함으로써 운영 비용과 연료 소비를 절감할 수 있습니다. 보잉사가 2024년 7월 발표한 '2024-2043년 민간항공 시장 전망'에 따르면, 향후 20년간 항공업계는 43,975대의 신규 민간 항공기가 필요하며, 기체 현대화에 있어 고성능 소재에 대한 지속적인 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 추세는 보다 광범위한 산업 활동에 의해 뒷받침되고 있습니다. 미국화학공업협회(ACC)는 2024년 6월 미국의 플라스틱 수지 생산량이 2024년 2.9% 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이 특수한 수요를 충족시키기 위해 필수적인 공급망 회복을 보여주고 있습니다.
고온 열가소성 플라스틱(HTT) 가공에 따른 막대한 생산비용은 시장 확대에 큰 장벽이 되고 있습니다. 이러한 폴리머는 극한의 열 조건을 견딜 수 있도록 설계되었기 때문에 융점이 높고 에너지 집약적인 특수 제조 장비가 필요합니다. 이 요구사항은 제조업체의 초기 설비 투자 및 지속적인 운영 비용을 크게 증가시킵니다. 그 결과, HTT의 고가화로 인해 가격에 민감한 분야에서 HTT의 채택이 제한되고, HTT의 우수한 특성이 유익하더라도 산업계는 더 무거운 금속이나 표준 플라스틱에 의존할 수밖에 없는 상황이 발생했습니다.
이러한 경제적 압력은 에너지 비용이 높은 지역의 산업 생산량 감소와 직접적인 관련이 있습니다. 'Plastics Europe'이 2024년에 보고한 바와 같이, "유럽연합(EU)의 플라스틱 생산량은 2023년에 8.3% 감소할 것"이며, 이러한 감소는 값비싼 에너지와 원자재 가격으로 인한 높은 생산 비용에 기인합니다. 이러한 축소로 인해 투입 비용의 상승이 제조 활동을 어떻게 억제하는지 알 수 있습니다. 이러한 내열성 재료의 가공에 따른 재정적 부담이 높은 한, 비용 경쟁력이 있는 시장의 잠재적 최종 사용자는 HTT로 전환하는 것을 계속 주저할 것이며, 그 결과 전체 시장의 성장이 정체될 것입니다.
바이오 고성능 폴리머의 부상은 제조업체들이 화석연료에 의존하지 않는 재료 조달을 실현하고 엄격한 Scope 3 배출량 목표를 달성하기 위해 노력하는 가운데 중요한 추세입니다. 항공우주 및 자동차 분야에서의 경량화 목적의 성능 위주의 도입과는 달리, 이러한 전환은 순환 경제의 요청에 따른 것으로, 공급업체들은 열 안정성을 유지하면서 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있는 재생 가능한 PEEK 및 PPS를 개발해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 이 전환은 시험 단계를 넘어 상업적 규모의 수익 창출 단계로 발전하고 있습니다. 규제 산업의 최종 사용자들이 지속가능성 인증을 점점 더 많이 요구하고 있기 때문입니다. Syensqo가 2025년 3월 발표한 '2024년 통합 보고서'에 따르면, 2024년 순매출의 16%가 바이오, 재생 또는 내구성 설계 제품에서 발생하여 지속 가능한 고온 화학제품 시장 가치 확대를 뒷받침합니다.
동시에 데이터센터 및 초고속 통신에 필요한 하드웨어의 고밀도화를 배경으로 액정 폴리머(LCP)를 이용한 전자부품의 소형화가 가속화되고 있습니다. 커넥터와 안테나 모듈의 복잡한 형상을 지원하기 위해 디바이스에 더 얇은 벽 두께와 높은 유동성이 요구되고 있으며, 필요한 가공 온도를 견디지 못하는 기존 세라믹이나 표준 플라스틱을 능가하는 LCP의 우수성이 부각되고 있습니다. 이러한 기술적 요구는 신호의 무결성을 손상시키지 않고 극한의 열 부하를 견딜 수 있는 부품이 필요한 생성형 AI의 인프라 요구 사항으로 인해 더욱 증폭되고 있습니다. 스미토모화학은 2025년 2월 '스미토모화학, Syensqo사로부터 LCP네이트 수지 사업 인수'라는 보도자료를 통해, 특히 ICT 분야에서의 고용량 커넥터 수요 급증을 예로 들며 인수 사업의 매출을 2030년대 초까지 두 배로 늘리겠다는 전략을 발표했습니다.
The Global High Temperature Thermoplastics (HTTs) Market is projected to expand from USD 30.21 Billion in 2025 to USD 49.31 Billion by 2031, registering a CAGR of 8.51%. HTTs are specialized polymers engineered to retain their mechanical performance and structural integrity at continuous service temperatures above 150°C. The market is primarily driven by initiatives across the aerospace and automotive industries to reduce weight and replace metal components for improved fuel efficiency. Additionally, the electronics sector's growing need for materials offering superior chemical resistance and electrical insulation fuels demand. These factors compel industries to utilize these resilient materials in critical applications where standard engineering plastics are inadequate.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 30.21 Billion |
| Market Size 2031 | USD 49.31 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 8.51% |
| Fastest Growing Segment | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Largest Market | North America |
According to the 'Plastics Industry Association', in '2024', 'U.S. plastics demand was estimated at $22.8 billion in May', signalling a strong industrial manufacturing environment that requires such advanced materials. However, a major hurdle limiting broader market expansion is the high production cost of these polymers. Their elevated melting points necessitate specialized processing equipment and significant energy input, creating a financial barrier for manufacturers and restricting adoption in applications sensitive to price.
Market Driver
The rapid growth of the electric vehicle sector is fundamentally reshaping the demand for high temperature thermoplastics, as manufacturers require heat-resistant components. Unlike internal combustion engines, electric powertrains need materials capable of withstanding prolonged exposure to high voltages and thermal loads in battery management systems and power inverters. Consequently, automakers are increasingly replacing heavier metal parts with polymers such as polyphenylene sulfide and polyether ether ketone to extend vehicle range through weight reduction. As noted by the International Energy Agency in the 'Global EV Outlook 2024' from April 2024, electric car sales were projected to hit 17 million units in 2024, a significant volume increase that directly correlates with the rising consumption of these specialized automotive polymers.
Simultaneously, the aerospace industry is increasing its reliance on these advanced materials to improve thermal stability and achieve critical weight reduction in propulsion systems and aircraft interiors. By substituting traditional titanium and aluminum components with engineering plastics that endure extreme service environments, operators achieve lower operational costs and fuel burn. According to Boeing's 'Commercial Market Outlook 2024-2043' published in July 2024, the aviation sector will need 43,975 new commercial airplanes over the next two decades, highlighting a sustained demand for high-performance materials in fleet modernization. This trend is supported by broader industrial activity; the American Chemistry Council reported in June 2024 that U.S. plastic resins output was projected to rise by 2.9% in 2024, indicating a recovering supply chain essential for meeting this specialized demand.
Market Challenge
The substantial production cost associated with processing High Temperature Thermoplastics (HTTs) represents a significant barrier to the market's broader expansion. Because these polymers are designed to withstand extreme thermal conditions, they possess elevated melting points that require energy-intensive, specialized manufacturing equipment. This requirement drastically increases both the initial capital investment and ongoing operational expenses for manufacturers. Consequently, the premium pricing of HTTs restricts their adoption in price-sensitive sectors, forcing industries to rely on heavier metals or standard plastics even when the superior properties of HTTs would be beneficial.
This economic pressure directly correlates with reduced industrial output in regions facing high energy expenses. As reported by 'Plastics Europe' in '2024', 'plastics production in the European Union declined by 8.3% in 2023', a downturn attributed significantly to high production costs driven by expensive energy and raw material prices. This contraction highlights how elevated input costs stifle manufacturing activity. As long as the financial burden of processing these heat-resistant materials remains high, potential end-users in cost-competitive markets will remain hesitant to switch to HTTs, thereby stalling overall market growth.
Market Trends
The rise of bio-based high-performance polymers is a key trend as manufacturers aim to decouple material sourcing from fossil fuels to meet aggressive Scope 3 emission targets. Unlike the performance-driven adoption seen in the aerospace or automotive sectors for weight reduction, this shift is motivated by the circular economy, compelling suppliers to develop renewable variants of PEEK and PPS that maintain thermal stability while drastically reducing carbon footprints. This transition has moved beyond pilot phases into commercial-scale revenue generation, as end-users in regulated industries increasingly demand sustainable certification. According to Syensqo's '2024 Annual Integrated Report' from March 2025, the company reported that 16% of its net sales in 2024 were generated from bio-based, recycled, or durably designed products, validating the growing market valuation of sustainable high-temperature chemistries.
Simultaneously, the miniaturization of electronic components using Liquid Crystal Polymers (LCP) is accelerating, driven by the hardware densification required for data centers and high-speed telecommunications. As devices require thinner walls and higher flow rates to support complex geometries in connectors and antenna modules, LCP is uniquely positioned to outperform traditional ceramics or standard plastics which cannot withstand the necessary processing temperatures. This technical demand is further amplified by the infrastructure requirements for generative AI, which necessitate components capable of enduring extreme thermal loads without compromising signal integrity. According to Sumitomo Chemical, February 2025, in the press release 'Sumitomo Chemical Acquires LCP Neat Resin Business from Syensqo', the company announced its strategy to double the acquired business's sales revenue by the early 2030s, specifically citing the surging demand for high-capacity connectors in the ICT sector.
Report Scope
In this report, the Global High Temperature Thermoplastics (HTTs) Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global High Temperature Thermoplastics (HTTs) Market.
Global High Temperature Thermoplastics (HTTs) Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: