■ 영문 제목 : Global Optical Plastic Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL0503 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 108 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 광학용 플라스틱의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 광학용 플라스틱 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 광학용 플라스틱 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 광학용 플라스틱 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 조사 자료는 글로벌 광학용 플라스틱 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 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 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (PMMA (아크릴), 폴리스티렌, 폴리카보네이트, 고리형 올레핀 폴리머 (COP), 폴리에스테르 (OKP)) 시장규모와 용도별 (광학 기판, 렌즈, 유리, 광섬유, 필름, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 광학용 플라스틱 시장분석 - 종류별 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 (PMMA (아크릴), 폴리스티렌, 폴리카보네이트, 고리형 올레핀 폴리머 (COP), 폴리에스테르 (OKP)) - 용도별 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 (광학 기판, 렌즈, 유리, 광섬유, 필름, 기타) 기업별 광학용 플라스틱 시장분석 - 기업별 광학용 플라스틱 판매량 - 기업별 광학용 플라스틱 매출액 - 기업별 광학용 플라스틱 판매가격 - 주요기업의 광학용 플라스틱 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 광학용 플라스틱 판매량 2020년-2025년 - 지역별 광학용 플라스틱 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 광학용 플라스틱 시장규모 : 종류별 - 미주의 광학용 플라스틱 시장규모 : 용도별 - 미국 광학용 플라스틱 시장규모 - 캐나다 광학용 플라스틱 시장규모 - 멕시코 광학용 플라스틱 시장규모 - 브라질 광학용 플라스틱 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 광학용 플라스틱 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 광학용 플라스틱 시장규모 : 용도별 - 중국 광학용 플라스틱 시장규모 - 일본 광학용 플라스틱 시장규모 - 한국 광학용 플라스틱 시장규모 - 동남아시아 광학용 플라스틱 시장규모 - 인도 광학용 플라스틱 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 광학용 플라스틱 시장규모 : 종류별 - 유럽의 광학용 플라스틱 시장규모 : 용도별 - 독일 광학용 플라스틱 시장규모 - 프랑스 광학용 플라스틱 시장규모 - 영국 광학용 플라스틱 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 광학용 플라스틱 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 광학용 플라스틱 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 광학용 플라스틱 시장규모 : 용도별 - 이집트 광학용 플라스틱 시장규모 - 남아프리카 광학용 플라스틱 시장규모 - 중동GCC 광학용 플라스틱 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 광학용 플라스틱의 제조원가 구조 분석 - 광학용 플라스틱의 제조 프로세스 분석 - 광학용 플라스틱의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 광학용 플라스틱의 유통업체 - 광학용 플라스틱의 주요 고객 지역별 광학용 플라스틱 시장 예측 - 지역별 광학용 플라스틱 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 광학용 플라스틱의 종류별 시장예측 (PMMA (아크릴), 폴리스티렌, 폴리카보네이트, 고리형 올레핀 폴리머 (COP), 폴리에스테르 (OKP)) - 광학용 플라스틱의 용도별 시장예측 (광학 기판, 렌즈, 유리, 광섬유, 필름, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Mitsubishi Chemical, Evonik, Chi Mei, Arkema, Sumitomo Chemical, LG MMA, Double Elephant Optical Material, Kuraray, Plaskolite, Asahi Kasei, PTTGM, Shanghai Jingqi, Zhongmeng Longxin 조사의 결과/결론 |
Optical plastics refer to plastics used as optical media materials. It is mainly used in large batches of optical instruments for the manufacture of optical substrates, lenses, contact lenses, organic optical fibers, etc.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Optical Plastic Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Optical Plastic sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Optical Plastic sales for 2025 through 2031. With Optical Plastic sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Optical Plastic industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Optical Plastic 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 Optical Plastic portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Optical Plastic market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Optical Plastic 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 Optical Plastic.
The global Optical Plastic 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 Optical Plastic 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 Optical Plastic 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 Optical Plastic is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Optical Plastic players cover Mitsubishi Chemical, Evonik, Chi Mei, Arkema, Sumitomo Chemical, LG MMA, Double Elephant Optical Material, Kuraray and Plaskolite, 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 Optical Plastic market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
PMMA (Acrylic)
Polystyrene
Polycarbonate
Cyclic Olefin Polymer (COP)
Polyester (OKP)
Segmentation by application
Optical Substrate
Lens
Glasses
Fiber
Film
Other
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.
Mitsubishi Chemical
Evonik
Chi Mei
Arkema
Sumitomo Chemical
LG MMA
Double Elephant Optical Material
Kuraray
Plaskolite
Asahi Kasei
PTTGM
Shanghai Jingqi
Zhongmeng Longxin
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Optical Plastic market?
What factors are driving Optical Plastic market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Optical Plastic market opportunities vary by end market size?
How does Optical Plastic break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 광학용 플라스틱은 빛의 투과, 반사, 굴절 등의 광학적 특성을 정밀하게 제어하거나 활용하기 위해 특별히 설계된 고분자 재료를 의미합니다. 일반적인 플라스틱이 구조적인 강도나 가공성, 비용 효율성 등을 우선시하는 반면, 광학용 플라스틱은 빛이 통과하거나 반사될 때 발생하는 손실을 최소화하고, 원하는 방향으로 정확하게 유도하며, 왜곡이나 수차(aberration)를 줄이는 데 중점을 둡니다. 이러한 특성은 일상생활에서 사용되는 다양한 광학 기기의 성능을 결정하는 핵심 요소이며, 첨단 산업 분야에서도 중요한 역할을 담당합니다. 광학용 플라스틱의 가장 근본적인 특징은 높은 광 투과율입니다. 가시광선 영역뿐만 아니라 특정 파장대역의 빛을 효율적으로 투과시켜야 하는 경우, 재료 자체의 흡수나 산란을 최소화하는 것이 필수적입니다. 이를 위해 플라스틱의 분자 구조 설계부터 제조 공정, 첨가제 사용에 이르기까지 세심한 관리가 이루어집니다. 또한, 굴절률은 광학 렌즈 설계에 있어 매우 중요한 요소입니다. 굴절률의 크기와 균일성은 빛이 꺾이는 정도를 결정하며, 이는 렌즈의 곡률 반경, 두께, 그리고 결과적으로 이미지의 선명도와 초점 거리에 직접적인 영향을 미칩니다. 광학용 플라스틱은 다양한 굴절률 값을 가지도록 설계될 수 있어, 소형화, 경량화, 고성능화가 요구되는 현대 광학 기기에 최적화된 렌즈 제작을 가능하게 합니다. 색상이나 색수차(chromatic aberration) 역시 광학용 플라스틱에서 중요하게 고려되는 부분입니다. 색수차는 빛의 파장에 따라 굴절률이 달라져 발생하는 현상으로, 물체의 색이 분리되어 보이는 왜곡을 일으킵니다. 이를 줄이기 위해 특정 파장대역의 빛 흡수를 최소화하는 재료를 사용하거나, 서로 다른 분산 특성을 가진 플라스틱을 복합적으로 사용하는 기술이 적용됩니다. 또한, 자외선(UV) 차단 기능이나 특정 파장의 빛을 흡수 또는 반사하는 특성을 부여하여 광학 기기의 수명을 연장하거나 특정 기능을 수행하도록 설계하기도 합니다. 예를 들어, 선글라스 렌즈나 디스플레이 보호 필름 등은 자외선을 차단하거나 눈의 피로를 줄이는 기능을 갖추도록 제작됩니다. 광학용 플라스틱은 그 특성과 용도에 따라 다양한 종류로 나눌 수 있습니다. 대표적인 예로는 폴리카보네이트(Polycarbonate, PC), 폴리메틸메타크릴레이트(Polymethyl Methacrylate, PMMA) 또는 아크릴(Acrylic)이라고도 불리는 재료를 들 수 있습니다. 폴리카보네이트는 뛰어난 내충격성과 함께 비교적 높은 광 투과율을 가지며, 렌즈, 안전 고글, 자동차 헤드라이트 커버 등에 널리 사용됩니다. 특히 안경 렌즈에 많이 사용되는 이유는 얇으면서도 깨질 위험이 적기 때문입니다. PMMA는 뛰어난 투명성과 내후성, 가공성이 뛰어나 일반적인 렌즈, 광고판, 조명 커버 등에 사용됩니다. 또한, 높은 굴절률과 낮은 분산 특성을 가지는 폴리우레탄(Polyurethane)이나, 특수한 광학적 특성을 구현하기 위한 시클로올레핀 공중합체(Cyclo Olefin Copolymers, COC) 등도 개발되어 사용되고 있습니다. COC는 특히 높은 투명성, 낮은 복굴절, 우수한 내열성 등의 장점을 가지며, 스마트폰 카메라 렌즈, AR/VR 기기용 렌즈 등에 적용되는 추세입니다. 이러한 광학용 플라스틱은 매우 광범위한 분야에서 활용됩니다. 가장 먼저 떠올릴 수 있는 것은 카메라, 스마트폰, 망원경, 현미경 등 다양한 광학 기기의 렌즈입니다. 이러한 렌즈들은 작고 가벼우면서도 선명한 이미지를 구현해야 하므로, 광학용 플라스틱의 정밀한 설계와 가공 기술이 필수적입니다. 또한, 안경 렌즈는 물론, 차량용 헤드라이트, 내비게이션 디스플레이 커버, TV 및 모니터 보호 패널, LED 조명용 확산판(diffuser) 등에도 사용됩니다. 의료 분야에서는 내시경 렌즈, 수술용 광학 장비 부품, 심지어 콘택트렌즈의 재료로도 활용됩니다. 최근에는 증강현실(AR) 및 가상현실(VR) 기기의 디스플레이 및 광학 부품, 차량용 헤드업 디스플레이(HUD), 자율주행 센서용 덮개 등 첨단 기술 분야에서도 광학용 플라스틱의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 광학용 플라스틱의 성능을 극대화하고 새로운 기능을 부여하기 위한 관련 기술 또한 지속적으로 발전하고 있습니다. 정밀한 광학 부품을 만들기 위해서는 고품질의 플라스틱 재료뿐만 아니라 이를 가공하는 기술이 매우 중요합니다. 사출 성형(injection molding)은 대량 생산에 적합한 방식으로, 고도의 정밀도와 표면 품질을 요구합니다. 특히, 비구면 렌즈(aspheric lens)와 같이 복잡한 형상의 렌즈를 정밀하게 성형하기 위한 금형 설계 및 공정 제어 기술이 중요합니다. 또한, 플라스틱 표면에 코팅을 입혀 흠집 방지(anti-scratch), 반사 방지(anti-reflection), 김서림 방지(anti-fog) 등의 기능을 부여하는 기술도 광범위하게 적용됩니다. 반사 방지 코팅은 빛의 손실을 줄여 이미지의 밝기와 대비를 향상시키는 데 필수적이며, 다양한 파장의 빛에 대해 효과적인 다층 코팅 기술이 발전하고 있습니다. 재료 자체의 성능을 향상시키기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 특정 파장대역의 빛 투과율을 높이거나 특정 파장만 선택적으로 투과시키는 기능성 재료를 개발하는 연구, 또한 플라스틱의 굴절률을 더욱 세밀하게 조절하거나 비등방성(anisotropy)을 가지도록 설계하는 연구 등이 있습니다. 최근에는 나노 기술을 접목하여 표면에 미세한 패턴을 형성하거나 나노 입자를 분산시켜 새로운 광학적 특성을 부여하는 연구도 주목받고 있습니다. 또한, 친환경적인 플라스틱 소재 개발과 재활용 기술에 대한 관심도 높아지고 있어, 지속 가능한 광학 기술 발전을 위한 노력도 병행되고 있습니다. 이러한 지속적인 기술 개발을 통해 광학용 플라스틱은 미래 광학 산업의 발전을 견인하는 핵심 소재로서 그 역할을 더욱 확대해 나갈 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [글로벌 광학용 플라스틱 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL0503) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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