| ■ 영문 제목 : Global Man-Made High-Performance Fibers Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JU0688 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 120 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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| LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 인조 고성능 섬유의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 인조 고성능 섬유 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 인조 고성능 섬유 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 인조 고성능 섬유 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 보고서는 인조 고성능 섬유의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (아라미드 섬유, 탄소 섬유, UHMWPE)와 용도별 시장규모 (항공 우주, 의료, 리튬 배터리, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 인조 고성능 섬유 시장분석 - 종류별 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 (아라미드 섬유, 탄소 섬유, UHMWPE) - 용도별 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 (항공 우주, 의료, 리튬 배터리, 기타) 기업별 인조 고성능 섬유 시장분석 - 기업별 인조 고성능 섬유 판매량 - 기업별 인조 고성능 섬유 매출액 - 기업별 인조 고성능 섬유 판매가격 - 주요기업의 인조 고성능 섬유 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 인조 고성능 섬유 판매량 2020년-2025년 - 지역별 인조 고성능 섬유 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 종류별 - 미주의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 용도별 - 미국 인조 고성능 섬유 시장규모 - 캐나다 인조 고성능 섬유 시장규모 - 멕시코 인조 고성능 섬유 시장규모 - 브라질 인조 고성능 섬유 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 종류별 - 아시아의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 용도별 - 중국 인조 고성능 섬유 시장규모 - 일본 인조 고성능 섬유 시장규모 - 한국 인조 고성능 섬유 시장규모 - 동남아시아 인조 고성능 섬유 시장규모 - 인도 인조 고성능 섬유 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 종류별 - 유럽의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 용도별 - 독일 인조 고성능 섬유 시장규모 - 프랑스 인조 고성능 섬유 시장규모 - 영국 인조 고성능 섬유 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 인조 고성능 섬유 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 인조 고성능 섬유 시장규모 : 용도별 - 이집트 인조 고성능 섬유 시장규모 - 남아프리카 인조 고성능 섬유 시장규모 - 중동GCC 인조 고성능 섬유 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 인조 고성능 섬유의 제조원가 구조 분석 - 인조 고성능 섬유의 제조 프로세스 분석 - 인조 고성능 섬유의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 인조 고성능 섬유의 유통업체 - 인조 고성능 섬유의 주요 고객 지역별 인조 고성능 섬유 시장 예측 - 지역별 인조 고성능 섬유 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 인조 고성능 섬유의 종류별 시장예측 (아라미드 섬유, 탄소 섬유, UHMWPE) - 인조 고성능 섬유의 용도별 시장예측 (항공 우주, 의료, 리튬 배터리, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - DuPont, Teijin, Solvay, DowAksa, Kolon Industries, Hyosung, Toray, Mitsubishi Chemical, Formosa Plastics Corp, Hexcel, JSC Kamenskvolokno, Huvis, Celanese Corporation, Braskem, Korea Petrochemical Ind, Yantai Tayho Advanced Materials, X-FIPER New Material, Jiujiang Zhongke Xinxing New Material, Jiangsu Hengshen, Zhongfu Shenying Carbon Fiber, LyondellBasell Industries, ASAHI KASEI CORPORATION 조사의 결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Man-Made High-Performance Fibers Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Man-Made High-Performance Fibers sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Man-Made High-Performance Fibers sales for 2025 through 2031. With Man-Made High-Performance Fibers sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Man-Made High-Performance Fibers industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Man-Made High-Performance Fibers landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Man-Made High-Performance Fibers portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Man-Made High-Performance Fibers market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Man-Made High-Performance Fibers and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Man-Made High-Performance Fibers.
The global Man-Made High-Performance Fibers market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Man-Made High-Performance Fibers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Man-Made High-Performance Fibers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Man-Made High-Performance Fibers is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Man-Made High-Performance Fibers players cover DuPont, Teijin, Solvay, DowAksa, Kolon Industries, Hyosung, Toray, Mitsubishi Chemical and Formosa Plastics Corp, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Man-Made High-Performance Fibers market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Aramid Fiber
Carbon Fiber
UHMWPE
Segmentation by application
Aerospace
Medical
Lithium Battery
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
DuPont
Teijin
Solvay
DowAksa
Kolon Industries
Hyosung
Toray
Mitsubishi Chemical
Formosa Plastics Corp
Hexcel
JSC Kamenskvolokno
Huvis
Celanese Corporation
Braskem
Korea Petrochemical Ind
Yantai Tayho Advanced Materials
X-FIPER New Material
Jiujiang Zhongke Xinxing New Material
Jiangsu Hengshen
Zhongfu Shenying Carbon Fiber
LyondellBasell Industries
ASAHI KASEI CORPORATION
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Man-Made High-Performance Fibers market?
What factors are driving Man-Made High-Performance Fibers market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Man-Made High-Performance Fibers market opportunities vary by end market size?
How does Man-Made High-Performance Fibers break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 인조 고성능 섬유는 현대 산업과 일상생활에 광범위하게 활용되는 중요한 소재입니다. 이는 자연에서 얻을 수 있는 섬유의 한계를 뛰어넘어 특정 성능을 극대화하기 위해 화학적, 물리적 과정을 통해 인공적으로 제조된 섬유를 의미합니다. 단순히 옷감으로 사용되는 것을 넘어, 극한의 환경에서도 견딜 수 있는 강도, 내열성, 내화학성, 전기적 특성 등을 갖추고 있어 다양한 첨단 산업 분야에서 필수적인 역할을 수행하고 있습니다. 인조 고성능 섬유의 정의는 그 특성을 이해하는 데 중요한 열쇠가 됩니다. 일반적으로 "고성능"이라는 용어는 특정 응용 분야에서 요구되는 엄격한 성능 기준을 충족하거나 초과하는 것을 의미합니다. 따라서 인조 고성능 섬유는 기존의 일반적인 섬유로는 달성하기 어려운 우수한 기계적 강도, 열적 안정성, 화학적 저항성, 전기 전도성 또는 절연성, 내마모성, 경량성 등의 특성을 갖춘 섬유를 지칭합니다. 이러한 특성들은 섬유를 구성하는 분자 구조의 설계, 중합 방식, 방사 및 후처리 공정 등의 정교한 기술을 통해 부여됩니다. 인조 고성능 섬유의 가장 두드러진 특징 중 하나는 압도적인 기계적 강도입니다. 이는 동일한 무게의 강철이나 다른 금속에 비견될 정도로 높은 인장 강도와 탄성률을 가지는 경우가 많습니다. 이러한 강성은 섬유 내부의 고도로 배향된 고분자 사슬 구조와 분자 간의 강한 결합력에서 비롯됩니다. 예를 들어, 아라미드 섬유는 탄소 섬유와 더불어 대표적인 고강도 섬유로, 방탄복, 헬멧, 타이어 강화재 등 충격 흡수 및 보호 성능이 중요한 분야에 사용됩니다. 내열성은 또 다른 중요한 특징입니다. 많은 인조 고성능 섬유는 고온에서도 물리적, 화학적 성질을 유지할 수 있어 극한의 온도 환경에서도 사용이 가능합니다. 이는 자동차 엔진룸 내부 부품, 항공 우주 분야의 단열재, 산업용 보호복 등 높은 온도에 노출되는 환경에서 필수적입니다. 페놀 수지 섬유, 세라믹 섬유 등은 탁월한 내열성을 바탕으로 이러한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 내화학성 또한 인조 고성능 섬유의 중요한 장점입니다. 다양한 산, 알칼리, 용제 및 기타 화학 물질에 대한 저항성이 뛰어나 화학 플랜트의 필터, 내화학성 보호복, 산업용 호스 등 화학 물질에 직접적으로 노출되는 환경에서 뛰어난 내구성을 발휘합니다. 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 섬유, 폴리에틸렌 섬유 등이 이러한 특성을 가집니다. 전기적 특성 역시 인조 고성능 섬유의 다양성을 보여줍니다. 일부 섬유는 뛰어난 전기 절연체 역할을 하여 전자 부품의 절연 소재나 절연 코팅으로 사용되는 반면, 다른 섬유들은 전기 전도성을 가지도록 설계되어 정전기 방지 섬유, 전도성 직물, 센서 등에 활용됩니다. 탄소 섬유나 특정 폴리머 섬유는 이러한 전기적 특성을 조절하여 다양한 전자 제품 및 웨어러블 기기에 적용되고 있습니다. 인조 고성능 섬유의 종류는 그 특성과 활용 분야에 따라 매우 다양합니다. 대표적인 섬유로는 다음과 같은 것들이 있습니다. * **아라미드 섬유(Aramid Fibers):** 강도와 내열성이 매우 뛰어나며, 파라-아라미드 섬유(예: 케블라)와 메타-아라미드 섬유(예: 노멕스)로 나뉩니다. 파라-아라미드 섬유는 방탄복, 헬멧, 방검복, 고성능 타이어, 로프 등 높은 기계적 강도가 요구되는 분야에 사용됩니다. 메타-아라미드 섬유는 뛰어난 내열성과 난연성을 가져 소방복, 산업용 보호복, 필터 등에 활용됩니다. 분자 사슬 내의 벤젠 고리가 아미드 결합으로 연결된 방향족 폴리아미드 구조를 가지며, 이러한 구조는 섬유에 높은 강성과 내열성을 부여합니다. * **초고분자량 폴리에틸렌 섬유(UHMWPE Fibers):** 폴리에틸렌의 일종으로, 분자량이 매우 높아 뛰어난 강도, 내마모성, 내화학성, 낮은 밀도 및 낮은 흡수성을 특징으로 합니다. 듀폰의 다이니마(Dyneema)나 허큘리스의 스펙트라(Spectra) 등이 대표적입니다. 방탄복, 낚싯줄, 로프, 산업용 절단 방지 장갑, 의료용 임플란트 등에 사용됩니다. UHMWPE 섬유는 결정성이 매우 높아 섬유의 강성과 인장 강도를 높이는 데 기여합니다. * **탄소 섬유(Carbon Fibers):** 탄소 원자로 이루어진 섬유로, 매우 가볍고 강하며 강성이 뛰어나고 열팽창 계수가 매우 낮습니다. 폴리아크릴로니트릴(PAN), 피치 등 다양한 전구체로부터 제조되며, 제조 공정에 따라 특성이 달라집니다. 항공 우주 부품, 자동차 부품, 스포츠 용품(골프채, 테니스 라켓), 풍력 터빈 블레이드, 건축 보강재 등 경량화와 고강도가 동시에 요구되는 분야에 폭넓게 사용됩니다. 탄소 섬유의 우수한 기계적, 열적 특성은 탄소 원자들이 육각형 격자 구조로 강하게 결합되어 있기 때문에 나타납니다. * **폴리이미드 섬유(Polyimide Fibers):** 우수한 내열성, 내화학성, 전기 절연성을 가지며, 특히 고온에서의 안정성이 뛰어납니다. 항공 우주 분야의 단열재, 전기 절연재, 산업용 필터, 내열성이 요구되는 부품 등에 사용됩니다. 고분자 구조 내에 이미드 고리를 포함하고 있어 열분해 온도와 산화 안정성이 높습니다. * **세라믹 섬유(Ceramic Fibers):** 실리콘 카바이드(SiC), 알루미나(Al2O3), 지르코니아(ZrO2) 등 세라믹 재료를 섬유 형태로 만든 것으로, 매우 높은 내열성, 내화학성, 단단함, 높은 절연성을 특징으로 합니다. 고온 단열재, 내화 재료, 복합재 강화재, 항공 우주 부품, 브레이크 라이닝 등에 사용됩니다. 세라믹 섬유는 주로 액상 전구체를 고온에서 열처리하여 제조되며, 특정 화학적 조성과 결정 구조를 가집니다. * **폴리에테르 에테르 케톤(PEEK) 섬유:** 높은 기계적 강도, 내열성, 내화학성, 내마모성, 생체 적합성을 특징으로 합니다. 의료용 임플란트, 항공 우주 부품, 석유 및 가스 산업 부품 등에 사용됩니다. PEEK는 반복적인 에테르와 케톤 결합으로 이루어진 고분자로, 이 구조는 우수한 물리적, 화학적 안정성을 제공합니다. 인조 고성능 섬유의 용도는 그 우수한 특성 덕분에 매우 다양하게 확장되고 있습니다. 앞서 언급된 방탄, 방검, 항공 우주, 자동차, 스포츠 용품 외에도 다음과 같은 분야에서 중요한 역할을 합니다. * **의료 분야:** 생체 적합성이 우수한 UHMWPE 섬유나 PEEK 섬유는 인공 관절, 봉합사, 심혈관 스텐트 등에 사용됩니다. 항균성이나 약물 방출 기능을 갖춘 섬유도 개발되어 상처 치료 및 의료 기기에 적용되고 있습니다. * **산업용 필터 및 멤브레인:** 높은 내열성, 내화학성, 기계적 강도를 가진 섬유는 고온, 고압 또는 부식성 환경에서도 사용 가능한 필터 소재로 활용됩니다. 예를 들어, 세라믹 섬유나 PTFE 섬유는 산업용 집진 장치나 화학 공정의 분리막에 사용됩니다. * **건축 및 토목 분야:** 탄소 섬유나 아라미드 섬유는 콘크리트 보강재, 교량 보수, 터널 라이닝 등에 사용되어 구조물의 강도와 내구성을 향상시킵니다. 경량성과 고강도를 바탕으로 기존 강철을 대체하거나 보완하는 역할을 합니다. * **보호 장비 및 의류:** 방탄복, 방폭복, 소방복, 내화학성 보호복 등 극한의 위험으로부터 작업자를 보호하는 고성능 의류에 필수적으로 사용됩니다. 또한, 땀을 빠르게 흡수하고 건조시키는 기능성 의류나 통기성이 우수한 아웃도어 의류에도 적용됩니다. * **환경 및 에너지 분야:** 풍력 터빈 블레이드, 태양광 패널의 부품, 배터리 분리막 등 신재생 에너지 산업에서도 고성능 섬유의 적용이 확대되고 있습니다. 또한, 수처리 및 대기 정화용 필터 소재로도 중요하게 사용됩니다. 인조 고성능 섬유의 개발 및 생산에는 다양한 첨단 기술이 동반됩니다. 고분자 합성 기술은 섬유의 기본이 되는 폴리머를 설계하고 생산하는 핵심 기술입니다. 원하는 성능을 발현하기 위한 단량체의 선택, 중합 방법, 분자량 조절 등이 중요합니다. 또한, 방사 기술은 액체 상태의 고분자를 섬유 형태로 만드는 과정으로, 용융 방사, 습식 방사, 건식 방사, 겔 방사 등 다양한 방법이 섬유의 구조와 물성에 영향을 미칩니다. 연신(drawing) 과정은 섬유 내부의 고분자 사슬을 배향시켜 기계적 강도를 극대화하는 중요한 공정입니다. 고온에서 섬유를 늘려줌으로써 분자 사슬이 일렬로 배열되고 분자 간의 결합력이 강화됩니다. 열처리(heat treatment)는 섬유의 결정화도를 높이거나 잔류 응력을 제거하여 안정적인 물성을 확보하는 데 사용됩니다. 또한, 섬유의 표면을 개질하거나 특정 기능을 부여하기 위한 코팅(coating) 및 표면 처리 기술도 중요합니다. 복합재료 기술은 인조 고성능 섬유를 다른 재료와 결합하여 시너지 효과를 창출하는 기술입니다. 예를 들어, 탄소 섬유나 아라미드 섬유를 에폭시 수지와 같은 수지에 함침시켜 만든 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)은 항공 우주, 자동차 등 다양한 산업에서 구조재로 널리 사용됩니다. 이러한 복합재료는 고강도, 경량성, 우수한 내식성 등 뛰어난 성능을 제공합니다. 최근에는 나노 기술과의 융합을 통해 더욱 향상된 성능을 가진 섬유들이 개발되고 있습니다. 나노 입자를 섬유 내부에 분산시키거나 섬유 표면에 코팅함으로써 기계적 강도, 전기 전도성, 항균성, UV 차단성 등을 개선할 수 있습니다. 또한, 친환경적인 생산 공정 및 생분해성 고성능 섬유 개발에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 결론적으로, 인조 고성능 섬유는 현대 산업 사회의 다양한 요구를 충족시키는 혁신적인 소재입니다. 그 뛰어난 기계적 강도, 내열성, 내화학성, 전기적 특성은 항공 우주에서부터 의료, 에너지, 일상생활에 이르기까지 우리 삶의 질을 향상시키고 기술 발전을 견인하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 지속적인 연구 개발을 통해 더욱 다양한 기능과 향상된 성능을 가진 인조 고성능 섬유들이 등장하여 미래 산업의 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 인조 고성능 섬유 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JU0688) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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