■ 영문 제목 : Biobased Thermosetting Polymers Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2408K4978 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 8월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장을 대상으로 합니다. 또한 바이오 기반 열경화성 폴리머의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장은 건축 및 건설, 자동차, 포장, 가구, 전자 제품, 접착제 및 실란트, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
바이오 기반 열경화성 폴리머 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 불포화 폴리에스테르 수지, 페놀 포름알데히드, 에폭시 수지, 폴리우레탄, 기타), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 바이오 기반 열경화성 폴리머에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
바이오 기반 열경화성 폴리머 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 불포화 폴리에스테르 수지, 페놀 포름알데히드, 에폭시 수지, 폴리우레탄, 기타
■ 용도별 시장 세그먼트
– 건축 및 건설, 자동차, 포장, 가구, 전자 제품, 접착제 및 실란트, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– BASF SE、Huntsman Corporation、Dow Chemicals、Repsol、Perstrop、Bayer Material Science、Wessex Resins
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 바이오 기반 열경화성 폴리머의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장 규모
3 장 : 바이오 기반 열경화성 폴리머 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
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■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 BASF SE、Huntsman Corporation、Dow Chemicals、Repsol、Perstrop、Bayer Material Science、Wessex Resins BASF SE Huntsman Corporation Dow Chemicals 8. 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 바이오 기반 열경화성 폴리머 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 바이오 기반 열경화성 폴리머 세그먼트, 2023년 - 용도별 바이오 기반 열경화성 폴리머 세그먼트, 2023년 - 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장 개요, 2023년 - 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출, 2019-2030 - 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량: 2019-2030 - 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 바이오 기반 열경화성 폴리머 가격 - 글로벌 용도별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 바이오 기반 열경화성 폴리머 가격 - 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 미국 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 캐나다 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 멕시코 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 유럽 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 독일 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 프랑스 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 영국 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 이탈리아 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 러시아 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 아시아 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 중국 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 일본 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 한국 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 동남아시아 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 인도 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 남미 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 브라질 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 아르헨티나 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 바이오 기반 열경화성 폴리머 판매량 시장 점유율 - 터키 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 이스라엘 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 사우디 아라비아 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 아랍에미리트 바이오 기반 열경화성 폴리머 시장규모 - 글로벌 바이오 기반 열경화성 폴리머 생산 능력 - 지역별 바이오 기반 열경화성 폴리머 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 바이오 기반 열경화성 폴리머 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 바이오 기반 열경화성 폴리머는 석유 기반 화학 물질 대신 식물, 동물, 미생물 등 재생 가능한 바이오매스로부터 유래한 단량체(monomer)를 사용하여 제조되는 열경화성 폴리머를 의미합니다. 열경화성 폴리머는 가열 또는 화학 반응을 통해 가교(cross-linking)되어 영구적인 3차원 네트워크 구조를 형성하며, 이로 인해 우수한 기계적 강도, 내열성, 내화학성 및 치수 안정성을 나타냅니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머는 이러한 열경화성 폴리머의 우수한 물성을 가지면서도, 지속 가능한 자원을 활용한다는 점에서 환경 친화적인 장점을 지닙니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머의 주요 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 재생 가능한 자원을 원료로 사용하므로 석유 의존도를 낮추고 온실가스 배출량 감축에 기여할 수 있습니다. 둘째, 생분해성 또는 생체 적합성을 가질 수 있어 의료, 농업 등 다양한 분야에서의 응용 가능성을 높입니다. 셋째, 기존 열경화성 폴리머와 유사하거나 더 우수한 기계적, 열적, 화학적 물성을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 바이오 기반 에폭시 수지는 뛰어난 접착력과 내화학성을, 바이오 기반 폴리우레탄은 유연성과 내마모성을, 바이오 기반 페놀 수지는 높은 내열성과 기계적 강도를 제공합니다. 넷째, 특정 바이오 기반 폴리머는 독특한 기능성을 가질 수 있습니다. 예를 들어, 일부 바이오 기반 폴리머는 항균성, 항산화성, UV 차단 기능 등을 포함할 수 있어 고부가가치 응용 분야에 활용될 수 있습니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머의 종류는 원료로 사용되는 바이오매스 종류와 제조되는 폴리머의 화학 구조에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 대표적인 종류로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 바이오 기반 에폭시 수지입니다. 에폭시 수지는 우수한 접착력, 기계적 강도, 내화학성으로 인해 코팅, 접착제, 복합 재료 등에 널리 사용되는 열경화성 폴리머입니다. 기존의 에폭시 수지는 주로 석유 기반 비스페놀 A(BPA)로부터 제조되지만, 식물성 기름(예: 아마씨유, 대두유), 리그닌, 당류 등으로부터 바이오 기반 에폭시 단량체를 합성하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 바이오 기반 에폭시 수지는 기존 에폭시 수지의 성능을 유지하면서도 지속 가능성을 높일 수 있습니다. 둘째, 바이오 기반 폴리우레탄입니다. 폴리우레탄은 탄성, 내마모성, 내화학성이 뛰어나 폼, 코팅, 접착제, 엘라스토머 등 다양한 형태로 사용됩니다. 기존 폴리우레탄의 폴리올(polyol) 성분은 주로 석유에서 유래하지만, 식물성 오일(예: 피마자유, 대두유), 리그닌, 셀룰로오스 유도체 등으로부터 바이오 기반 폴리올을 제조하여 바이오 기반 폴리우레탄을 생산할 수 있습니다. 바이오 기반 폴리우레탄은 유연성과 내구성이 요구되는 자동차 부품, 가구, 신발 등에 적용될 수 있습니다. 셋째, 바이오 기반 페놀 수지입니다. 페놀 수지는 높은 내열성, 난연성, 기계적 강도로 인해 전자 제품, 자동차 부품, 단열재 등에 사용됩니다. 기존 페놀 수지는 페놀과 포름알데히드를 반응시켜 제조되는데, 페놀 대신 리그닌이나 푸르푸랄(furfural)과 같은 바이오 기반 화합물을 사용하여 바이오 기반 페놀 수지를 제조하는 연구가 진행 중입니다. 특히 리그닌은 제지 산업의 부산물로 대량 생산 가능하며, 페놀과 유사한 방향족 구조를 가지고 있어 페놀 수지의 바이오 기반 대체재로 주목받고 있습니다. 넷째, 바이오 기반 불포화 폴리에스터 수지입니다. 불포화 폴리에스터 수지는 유리섬유 등과 함께 복합 재료의 기지재로 많이 사용되며, 비교적 저렴하고 가공성이 좋습니다. 글리콜 성분을 식물 유래 디올(diol)로 대체하거나, 무수 말레산 대신 식물 유래 불포화 디카르복실산으로 대체하여 바이오 기반 불포화 폴리에스터 수지를 제조할 수 있습니다. 다섯째, 바이오 기반 알키드 수지입니다. 알키드 수지는 주로 도료 및 코팅제로 사용되며, 식물성 오일을 포함하는 폴리올과 디카르복실산, 다가 알코올의 반응으로 생성됩니다. 식물성 오일을 그대로 사용하거나, 이를 화학적으로 변형하여 바이오 기반 알키드 수지의 함량을 높일 수 있습니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머의 응용 분야는 매우 다양합니다. 첫째, 자동차 산업입니다. 자동차 내외장재, 시트, 범퍼 등에 경량화 및 친환경성을 확보하기 위해 바이오 기반 열경화성 폴리머가 적용될 수 있습니다. 예를 들어, 바이오 기반 폴리우레탄 폼은 시트 쿠션에, 바이오 기반 페놀 수지는 엔진룸 부품에 사용될 수 있습니다. 둘째, 건축 및 건설 산업입니다. 단열재, 접착제, 코팅제, 바닥재 등 친환경 건축 자재로 활용될 수 있습니다. 바이오 기반 에폭시 수지는 목재 접착제로, 바이오 기반 폴리우레탄은 단열 폼으로 사용될 수 있습니다. 셋째, 전자 산업입니다. 인쇄 회로 기판(PCB)의 기판 재료, 케이블 절연체 등에 사용될 수 있습니다. 기존 에폭시 수지를 대체할 수 있는 바이오 기반 에폭시 수지는 전자 폐기물의 생분해성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 넷째, 포장 산업입니다. 식음료 포장재, 일회용 식기 등에 적용되어 플라스틱 폐기물 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 생분해성을 가진 바이오 기반 열경화성 폴리머는 친환경 포장재의 중요한 대안이 될 수 있습니다. 다섯째, 의료 산업입니다. 생체 적합성이 요구되는 의료 기기, 임플란트, 약물 전달 시스템 등에 활용될 수 있습니다. 바이오 기반 폴리머는 인체 내에서 분해되어 부작용을 줄일 수 있습니다. 여섯째, 섬유 및 의류 산업입니다. 코팅, 접착제, 라미네이션 등에 사용되어 기능성 및 친환경성을 부여할 수 있습니다. 이러한 바이오 기반 열경화성 폴리머의 상용화를 위한 관련 기술은 다음과 같습니다. 첫째, 바이오매스로부터 고순도의 단량체 및 전구체(precursor)를 생산하는 기술입니다. 리그닌, 셀룰로오스, 전분, 식물성 오일 등 다양한 바이오매스의 특성을 이해하고 이를 효율적으로 화학적 또는 효소적 전환을 통해 원하는 단량체로 만드는 공정 개발이 중요합니다. 예를 들어, 리그닌으로부터 페놀류 화합물을 생산하거나, 식물성 오일로부터 에폭시드 또는 폴리올을 생산하는 기술이 필요합니다. 둘째, 기존 열경화성 폴리머와 동등하거나 우수한 물성을 갖는 바이오 기반 폴리머를 설계 및 합성하는 기술입니다. 이를 위해 새로운 반응 경로 개발, 촉매 기술, 폴리머 블렌딩 및 복합화 기술 등이 요구됩니다. 또한, 특정 응용 분야에 맞는 물성 조절(예: 강도, 유연성, 내열성)을 위한 첨가제 개발 및 활용 기술도 중요합니다. 셋째, 열경화성 폴리머의 가공 및 성형 기술입니다. 압축 성형, 사출 성형, 주조 등 기존 열경화성 폴리머의 성형 공정에 바이오 기반 폴리머를 적용하기 위한 공정 최적화 연구가 필요합니다. 또한, 바이오 기반 폴리머의 점도, 경화 속도 등을 고려한 맞춤형 성형 기술 개발도 중요합니다. 넷째, 바이오 기반 열경화성 폴리머의 성능 평가 및 분석 기술입니다. 기계적 물성, 열적 특성, 화학적 안정성, 생분해성 등을 정확하게 평가하고 분석하는 기술은 제품의 품질 관리 및 신뢰성 확보에 필수적입니다. 다섯째, 바이오 기반 열경화성 폴리머의 라이프사이클 평가(Life Cycle Assessment, LCA) 및 경제성 분석 기술입니다. 원료 생산부터 제조, 사용, 폐기에 이르는 전 과정에 걸쳐 환경 부하를 평가하고 경제적인 타당성을 검토하는 것은 바이오 기반 소재의 확산을 위해 매우 중요합니다. 바이오 기반 열경화성 폴리머는 지속 가능한 사회로 나아가기 위한 중요한 소재로서, 앞으로도 끊임없는 연구 개발을 통해 그 적용 범위를 넓혀갈 것으로 기대됩니다. |
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