■ 영문 제목 : Global Engineering Plastics Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D18299 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 엔지니어링 플라스틱은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 엔지니어링 플라스틱은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 엔지니어링 플라스틱의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 엔지니어링 플라스틱 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
엔지니어링 플라스틱 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 엔지니어링 플라스틱 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS), 폴리아미드 (PA), 폴리카보네이트 (PC), 열가소성 폴리에스테르 (PET/PBT), 폴리아세탈 (POM), 플루오로중합체, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 엔지니어링 플라스틱 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 엔지니어링 플라스틱 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 엔지니어링 플라스틱 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 엔지니어링 플라스틱 기술의 발전, 엔지니어링 플라스틱 신규 진입자, 엔지니어링 플라스틱 신규 투자, 그리고 엔지니어링 플라스틱의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 엔지니어링 플라스틱 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 엔지니어링 플라스틱 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 엔지니어링 플라스틱 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 엔지니어링 플라스틱 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 엔지니어링 플라스틱 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 엔지니어링 플라스틱 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 엔지니어링 플라스틱 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
엔지니어링 플라스틱 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS), 폴리아미드 (PA), 폴리카보네이트 (PC), 열가소성 폴리에스테르 (PET/PBT), 폴리아세탈 (POM), 플루오로중합체, 기타
*** 용도별 세분화 ***
자동차 및 운송, 전기 및 전자, 공업 및 기계, 포장, 가전 제품, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
BASF,Covestro,Celanese Corporation,Dupont,Solvay,LG Chem,Sabic,Evonik Industries,Lanxess,Mitsubishi Engineering
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 엔지니어링 플라스틱 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 엔지니어링 플라스틱 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 엔지니어링 플라스틱 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 엔지니어링 플라스틱은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 엔지니어링 플라스틱 시장분석 ■ 지역별 엔지니어링 플라스틱에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 엔지니어링 플라스틱 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF,Covestro,Celanese Corporation,Dupont,Solvay,LG Chem,Sabic,Evonik Industries,Lanxess,Mitsubishi Engineering – BASF – Covestro – Celanese Corporation ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]엔지니어링 플라스틱 이미지 엔지니어링 플라스틱 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 엔지니어링 플라스틱 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 엔지니어링 플라스틱 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 기업별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 2023 기업별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 2023 기업별 글로벌 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 2023 미주 엔지니어링 플라스틱 판매량 (2019-2024) 미주 엔지니어링 플라스틱 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 엔지니어링 플라스틱 매출 (2019-2024) 유럽 엔지니어링 플라스틱 판매량 (2019-2024) 유럽 엔지니어링 플라스틱 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 엔지니어링 플라스틱 매출 (2019-2024) 미국 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 캐나다 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 멕시코 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 브라질 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 중국 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 일본 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 한국 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 인도 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 호주 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 독일 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 프랑스 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 영국 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 러시아 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 이집트 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 터키 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 엔지니어링 플라스틱 시장규모 (2019-2024) 엔지니어링 플라스틱의 제조 원가 구조 분석 엔지니어링 플라스틱의 제조 공정 분석 엔지니어링 플라스틱의 산업 체인 구조 엔지니어링 플라스틱의 유통 채널 글로벌 지역별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 엔지니어링 플라스틱 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 엔지니어링 플라스틱 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱의 한계를 뛰어넘어 금속을 대체할 수 있을 만큼 우수한 기계적 강도, 내열성, 내화학성 등의 물성을 가지는 고성능 플라스틱을 의미합니다. 이러한 엔지니어링 플라스틱은 단순한 플라스틱으로서의 기능을 넘어, 특정한 산업 분야에서 요구하는 엄격한 성능 기준을 만족시키기 위해 개발되었습니다. 일반적인 플라스틱이 비교적 낮은 강성과 내열성을 가지는 반면, 엔지니어링 플라스틱은 높은 하중을 견디거나 고온 환경에서도 변형되지 않는 뛰어난 능력을 자랑합니다. 이는 주로 플라스틱의 분자 구조 자체를 더욱 강하고 안정적으로 설계하거나, 특정 기능성을 부여하는 첨가제를 활용함으로써 달성됩니다. 엔지니어링 플라스틱의 주요 특징으로는 첫째, 뛰어난 기계적 강성이 있습니다. 높은 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도 등을 통해 금속 부품을 대체할 수 있는 구조적 안정성을 제공합니다. 예를 들어, 자동차 부품이나 산업용 기계의 하우징 등에 사용되어 제품의 경량화와 강성 확보에 기여합니다. 둘째, 우수한 내열성입니다. 일반 플라스틱이 일정 온도 이상에서 쉽게 연화되거나 변형되는 것과 달리, 엔지니어링 플라스틱은 높은 온도에서도 원래의 형상과 물성을 유지하는 능력이 뛰어납니다. 이는 고온 환경에서 작동하는 전자 부품, 엔진 부품 등에 필수적인 요소입니다. 셋째, 뛰어난 내화학성입니다. 다양한 용매, 산, 알칼리 등에 대해 높은 저항성을 보여 화학 물질에 노출되는 환경에서도 변질이나 손상 없이 사용될 수 있습니다. 이는 화학 공업 설비나 의료 기기 등에 적용되는 중요한 특성입니다. 넷째, 우수한 치수 안정성입니다. 온도나 습도 변화에 따른 수축, 팽창, 뒤틀림 등의 변형이 적어 정밀한 치수를 요구하는 부품 제작에 유리합니다. 이는 정밀 기기나 광학 부품 등에 활용될 때 중요한 장점으로 작용합니다. 다섯째, 우수한 전기 절연성 또는 전기 전도성 등 특정 전기적 특성을 부여할 수 있다는 점입니다. 이는 전자 제품의 절연 부품이나 특수 기능을 갖춘 전도성 소재 등에 응용됩니다. 마지막으로, 가공성이 우수하여 사출 성형, 압출 성형 등 다양한 방법으로 복잡한 형상의 부품을 경제적으로 생산할 수 있다는 점도 엔지니어링 플라스틱의 중요한 장점입니다. 엔지니어링 플라스틱은 그 종류가 매우 다양하며, 각각의 고유한 특성에 따라 특정 용도로 활용됩니다. 대표적인 엔지니어링 플라스틱으로는 폴리아미드(PA), 폴리카보네이트(PC), 폴리옥시메틸렌(POM), 폴리에스터(PET, PBT), 폴리페닐렌설파이드(PPS), 폴리에테르이미드(PEI), 폴리페닐렌에테르(PPE) 등이 있습니다. 폴리아미드(PA), 흔히 나일론으로 알려진 이 소재는 뛰어난 인장 강도, 내마모성, 내충격성, 내유성, 내열성을 지니고 있습니다. 특히 강하고 질기며 윤활성까지 갖추고 있어 기어, 베어링, 자동차 엔진 부품, 전기 커넥터, 섬유 등에 널리 사용됩니다. 글라스 섬유 등으로 강화하면 기계적 강성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 폴리카보네이트(PC)는 높은 투명성, 뛰어난 충격 강도, 우수한 내열성 및 전기 절연성을 특징으로 합니다. 깨지지 않는 유리 대용으로 CD/DVD 디스크, 안전 유리, 헬멧 바이저, 자동차 헤드램프, 전자 제품 하우징 등에 사용됩니다. 내열성이 요구되는 분야에서는 열 안정성을 높인 등급이 사용되기도 합니다. 폴리옥시메틸렌(POM), 흔히 아세탈로 불리는 이 소재는 높은 강성, 우수한 크리프 저항성, 낮은 마찰 계수, 뛰어난 내화학성을 자랑합니다. 금속과 유사한 강성과 정밀 가공성을 가져 정밀 기어, 밸브, 펌프 부품, 지퍼, 자동차의 연료 공급 시스템 부품 등에 많이 사용됩니다. 낮은 흡습성 또한 장점입니다. 폴리에스터 계열로는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)가 있습니다. PET는 높은 강성, 내화학성, 우수한 전기 절연성을 가지며, 음료수 병, 필름, 섬유 등에 주로 사용됩니다. PBT는 PET보다 내열성과 내화학성이 더욱 우수하며, 자동차의 점화 시스템 부품, 전기 커넥터, 가전제품의 하우징 등에 활용됩니다. 폴리페닐렌설파이드(PPS)는 매우 뛰어난 내열성, 내화학성, 치수 안정성, 난연성을 갖춘 고성능 엔지니어링 플라스틱입니다. 극한의 온도와 화학 환경에서도 성능을 유지하여 자동차 엔진 부품, 석유화학 설비 부품, 전자 부품, 코팅 등에 사용됩니다. 폴리에테르이미드(PEI)는 높은 강성, 우수한 내열성, 뛰어난 전기적 특성, 난연성을 특징으로 합니다. 높은 온도에서도 기계적 물성을 잘 유지하며, 전자 부품, 항공기 내부 부품, 의료 기기 등에 사용됩니다. 폴리페닐렌에테르(PPE), 즉 폴리페닐렌옥사이드(PPO)는 높은 내열성, 우수한 치수 안정성, 낮은 흡습성, 우수한 전기 절연성을 지닙니다. 내수성도 뛰어나 수처리 장치 부품, 전기 및 전자 부품, 자동차 부품 등에 활용됩니다. 이 외에도 폴리설폰(PSU), 폴리에테르설폰(PES), 폴리에테르케톤(PEEK) 등과 같이 더 높은 성능을 요구하는 분야에 사용되는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱들도 존재합니다. 엔지니어링 플라스틱의 용도는 그 특성이 매우 다양하기 때문에 자동차, 전자/전기, 기계, 의료, 항공 우주, 소비재 등 거의 모든 산업 분야에 걸쳐 광범위하게 적용되고 있습니다. 자동차 산업에서는 엔진룸 내 부품, 변속기 부품, 내외장재의 경량화 및 고강도화를 위해 사용되며, 연비 향상과 배출가스 저감에 기여합니다. 전자/전기 산업에서는 고온에 견딜 수 있는 하우징, 절연 부품, 커넥터 등에 사용되어 제품의 안전성과 성능을 향상시킵니다. 기계 산업에서는 마모가 심한 부품이나 고부하 환경에 사용되는 기어, 베어링 등에 적용되어 내구성과 수명을 연장합니다. 의료 분야에서는 생체 적합성 및 멸균이 가능한 소재로 수술 도구, 임플란트 등에 사용되기도 합니다. 또한, 3D 프린팅 기술의 발전과 함께 맞춤형 부품 제작이나 시제품 제작에도 엔지니어링 플라스틱이 활발하게 사용되고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱과 관련된 기술로는 크게 두 가지 측면을 고려할 수 있습니다. 첫째는 소재 자체의 물성을 향상시키기 위한 기술입니다. 여기에는 고분자 합성 기술, 중합 기술, 블렌딩 기술, 나노 소재를 활용한 복합화 기술 등이 포함됩니다. 예를 들어, 유리 섬유, 탄소 섬유 등을 첨가하여 강성과 강도를 높이거나, 특수 첨가제를 사용하여 내열성, 난연성, 정전기 방지 성능 등을 부여하는 기술들이 있습니다. 둘째는 엔지니어링 플라스틱을 가공하여 실제 부품을 만드는 기술입니다. 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형 등 전통적인 가공 기술 외에도, 최근에는 3D 프린팅 기술이 엔지니어링 플라스틱의 활용 범위를 더욱 넓히고 있습니다. 특히 고온에 강하거나 높은 기계적 강도를 요구하는 엔지니어링 플라스틱을 3D 프린팅하기 위한 프린터 및 소재 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 특정 환경에서 요구되는 내구성과 성능을 최적화하기 위한 표면 처리 기술, 접착 기술 등도 엔지니어링 플라스틱 응용 기술의 중요한 부분을 차지합니다. 환경 규제 강화와 지속 가능한 발전에 대한 요구가 높아짐에 따라, 바이오 기반 엔지니어링 플라스틱의 개발 및 재활용 기술 또한 미래 중요한 기술 분야로 부상하고 있습니다. |
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