![]() | • レポートコード:MRC2303B147 • 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態:英文、PDF、120ページ • 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日) • 産業分類:化学 |
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レポート概要
| モルドールインテリジェンス社の本市場調査レポートでは、世界の難燃剤市場規模が、予測期間中(2022年~2027年)に年平均4%で成長すると展望しています。本書は、難燃剤の世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、製品別(非ハロゲン系難燃化学薬品、ハロゲン系難燃剤化学品)分析、産業別(電気・電子、建築・建設、輸送、繊維・家具)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、スペイン、ブラジル、その他の地域)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、Albemarle Corporation、Apexical Inc.、BASF SE、Clariant、DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD、DIC CORPORATION、Dow、Eti Maden、ICL Group、Italmatch Chemicals SpA、J.M. Huber Corporation、Jiangsu Jacques Technology Co. Ltd、Kemipex、LANXESS、MPI Chemie BV、Nabaltec AG、Nyacol Nano Technologies Inc.、RIN KAGAKU KOGYO Co. Ltd、RTP Companyなどの情報を含んでいます。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場動向 ・世界の難燃剤市場規模:製品別 - 非ハロゲン系難燃化学薬品の市場規模 - ハロゲン系難燃剤化学品の市場規模 ・世界の難燃剤市場規模:地域別 - アジア太平洋の難燃剤市場規模 中国の難燃剤市場規模 インドの難燃剤市場規模 日本の難燃剤市場規模 … - 北米の難燃剤市場規模 アメリカの難燃剤市場規模 カナダの難燃剤市場規模 メキシコの難燃剤市場規模 … - ヨーロッパの難燃剤市場規模 ドイツの難燃剤市場規模 イギリスの難燃剤市場規模 イタリアの難燃剤市場規模 … - 南米/中東/アフリカの難燃剤市場規模 ブラジルの難燃剤市場規模 アルゼンチンの難燃剤市場規模 サウジアラビアの難燃剤市場規模 … - その他地域の難燃剤市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
難燃性化学品市場は予測期間中に4%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。この市場は2020年にはCOVID-19によってマイナスの影響を受けましたが、建設業界の急速な回復と今後の成長が見込まれることから、難燃性化学品の需要が刺激されると予想されています。
短期的には、アジア太平洋地域でのインフラ活動の増加、建築建設における安全基準の向上、および消費者向け電気・電子製品製造の活発化が市場の成長を牽引すると見込まれています。しかし、ハロゲン系難燃剤に関する環境および健康への懸念、また水酸化物が高温用途に適さないという問題が市場の成長を阻害する要因となるでしょう。一方で、環境に優しい難燃剤への意識の高まりや、非ハロゲン系難燃剤への活発な研究開発が市場機会として期待されています。特にアジア太平洋地域は、この地域での建設活動が活発であるため、世界の市場をリードすると予測されています。
市場トレンドとしては、建築・建設セグメントが主要な位置を占めると見られています。住宅火災が人命損失の大きな原因であることから、厳格な火災安全規制により難燃剤が建材や製品に広く使用されており、特に構造断熱材において重要です。中国の建設産業は予測期間中に実質4.6%増加し、2022年上半期には建設投資が6.7%増加しました。インド政府は2021年に国家インフラパイプライン(NIP)を立ち上げ、1.4兆米ドルの投資を計画しており、そのうち24%が再生可能エネルギー、19%が道路と高速道路、13%が鉄道、16%が都市インフラに充てられます。米国では、2022年1月の建設支出が季節調整済み年率で1兆6,772億米ドルと推定され、2月には1.3%増加しました。中東地域、特にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールでも大規模な建設・インフラ投資が行われており、サウジアラビアは石油経済への依存を減らすため「ビジョン2030」の一環として様々な建設・都市開発プロジェクトを開始しています。欧州最大の建設産業を持つドイツでは、住宅建設活動の増加を主因として緩やかな成長を続けており、低金利や実質可処分所得の増加、EUおよびドイツ政府からの多数の投資により、非住宅・商業ビル部門でも大きな成長が見込まれます。
地域別では、アジア太平洋地域が世界市場シェアを支配しており、特に中国とインドが建設、運輸などの主要部門への大規模な投資により市場の成長を牽引すると予想されています。中国の航空宇宙産業は、過去数年間の大幅な減少の後、2022年には収益性を回復すると予測され、国内の航空交通量はパンデミック前の約85%に回復すると推定されています。インドでは、2022年に国内航空交通量が52%、国際航空交通量が60%増加すると見込まれており、政府は国内の空港数を増やすことで航空交通量に対応しようとしています。一方、日本では、660cc超の新車販売が2.9%減、軽自動車販売が3.8%減となりました。韓国の医療機器の現地生産額は2021年に112億5,700万米ドルに達し、輸出は86億2,900万米ドル、米国からの輸入は53億5,300万米ドルでした。マレーシアの航空宇宙産業は「国家航空宇宙産業青写真2030」の実施により勢いを増しており、エアバスは同地域における航空機の堅調な需要に後押しされ、マレーシアでのサプライ、ソーシング、MRO事業の価値を2023年までに年間5億5,000万米ドルに増やすことを目指しています。
難燃性化学品市場は断片化されており、ICL Group、LANXESS、BASF SE、Albemarle Corporation、Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.といった上位5社が市場において大きなシェアを占めています。
この市場分析には、Excel形式の市場推定(ME)シートと3ヶ月間のアナリストサポートという追加の特典が付随しています。
レポート目次1 導入
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 アジア太平洋地域におけるインフラ活動の増加
4.1.2 建築物における安全基準の向上
4.1.3 消費者向け電気・電子製品製造の増加
4.2 抑制要因
4.2.1 臭素系およびハロゲン系難燃剤に関する環境および健康上の懸念
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
4.5 規制政策分析
4.6 原材料分析
4.7 技術概要
5 市場セグメンテーション
5.1 製品タイプ
5.1.1 非ハロゲン系難燃剤化学品
5.1.1.1 無機
5.1.1.1.1 水酸化アルミニウム
5.1.1.1.2 水酸化マグネシウム
5.1.1.1.3 ホウ素化合物
5.1.1.2 リン
5.1.1.3 窒素
5.1.1.4 その他の製品タイプ
5.1.2 ハロゲン系難燃剤化学品
5.1.2.1 臭素化合物
5.1.2.2 塩素化合物
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 電気・電子
5.2.2 建築・建設
5.2.3 輸送
5.2.4 繊維・家具
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 オーストラリアおよびニュージーランド
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.2.4 その他の北米地域
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 その他のヨーロッパ地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 カタール
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6 競合状況
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Albemarle Corporation
6.4.2 Apexical Inc.
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant
6.4.5 DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
6.4.6 DIC CORPORATION
6.4.7 Dow
6.4.8 Eti Maden
6.4.9 ICL Group
6.4.10 Italmatch Chemicals SpA
6.4.11 J.M. Huber Corporation
6.4.12 Jiangsu Jacques Technology Co. Ltd
6.4.13 Kemipex
6.4.14 LANXESS
6.4.15 MPI Chemie BV
6.4.16 Nabaltec AG
6.4.17 Nyacol Nano Technologies Inc.
6.4.18 RIN KAGAKU KOGYO Co. Ltd
6.4.19 RTP Company
6.4.20 Sanwa Chemical Co. Ltd
6.4.21 Shandong Brother Sci. & Tech. Co. Ltd
6.4.22 Thor
6.4.23 Tor Minerals International Inc.
6.4.24 Tosoh Corporation
6.4.25 UFP Industries Inc.
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 環境に優しい難燃剤に関する意識の高まり
7.2 非ハロゲン系難燃剤への積極的な研究開発
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Infrastructure Activities in Asia-Pacific
4.1.2 Rise in Safety Standards in Building Construction
4.1.3 Rising Consumer Electrical and Electronic Goods Manufacturing
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental and Health Concerns Regarding Brominated and Halogenated Flame Retardants
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Regulatory Policy Analysis
4.6 Raw Material Analysis
4.7 Technical Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Product Type
5.1.1 Non-halogenated Flame Retardant Chemicals
5.1.1.1 Inorganic
5.1.1.1.1 Aluminum Hydroxide
5.1.1.1.2 Magnesium Hydroxide
5.1.1.1.3 Boron Compounds
5.1.1.2 Phosphorus
5.1.1.3 Nitrogen
5.1.1.4 Other Product Types
5.1.2 Halogenated Flame Retardants Chemicals
5.1.2.1 Brominated Compounds
5.1.2.2 Chlorinated Compounds
5.2 End-user Industry
5.2.1 Electrical and Electronics
5.2.2 Buildings and Construction
5.2.3 Transportation
5.2.4 Textiles and Furniture
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Australia and New Zealand
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.2.4 Rest of North America
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Qatar
5.3.5.4 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Albemarle Corporation
6.4.2 Apexical Inc.
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant
6.4.5 DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD
6.4.6 DIC CORPORATION
6.4.7 Dow
6.4.8 Eti Maden
6.4.9 ICL Group
6.4.10 Italmatch Chemicals SpA
6.4.11 J.M. Huber Corporation
6.4.12 Jiangsu Jacques Technology Co. Ltd
6.4.13 Kemipex
6.4.14 LANXESS
6.4.15 MPI Chemie BV
6.4.16 Nabaltec AG
6.4.17 Nyacol Nano Technologies Inc.
6.4.18 RIN KAGAKU KOGYO Co. Ltd
6.4.19 RTP Company
6.4.20 Sanwa Chemical Co. Ltd
6.4.21 Shandong Brother Sci. & Tech. Co. Ltd
6.4.22 Thor
6.4.23 Tor Minerals International Inc.
6.4.24 Tosoh Corporation
6.4.25 UFP Industries Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Awareness Regarding Environment-friendly Flame Retardants
7.2 Active R&D into Non-halogenated Flame Retardants
| ※難燃剤(なんねんざい、Flame Retardant Chemicals)とは、プラスチック、ゴム、繊維、紙、木材などの可燃性の素材に添加することで、それらを燃えにくくし、あるいは炎の広がりを抑制するために用いられる化学物質です。火災が発生した際に、火が広がる速度を遅らせ、避難時間の確保や被害の拡大防止に貢献する重要な役割を果たしています。自動車や航空機の内装材、カーテン、家具、電化製品、建築材料、防災用品など、幅広い製品に使用されています。 難燃剤が効果を発揮する原理は、主に化学的、または物理的な作用によります。化学的な作用としては、難燃剤が熱分解する際に不燃性のガスを発生させ、空気中の酸素濃度を低下させることで燃焼を抑制する方法や、燃焼によって発生する可燃性ラジカルを捕捉し、連鎖的な燃焼反応を断ち切る方法があります。物理的な作用としては、加熱された際に難燃剤が溶融または発泡し、素材の表面に断熱性の被膜(炭化層)を形成することで、熱の伝達や酸素の供給を遮断する方法が挙げられます。 難燃剤は、その化学組成によって大きく分類されます。主要な種類としては、無機系難燃剤、ハロゲン化有機系難燃剤(臭素系、塩素系)、有機リン系難燃剤、窒素系難燃剤などがあります。 無機系難燃剤は、水酸化アルミニウム(ATH)や水酸化マグネシウム(MDH)が代表的です。これらは熱分解時に水蒸気を発生させ、素材から熱を奪い、燃焼温度を下げるとともに、希釈効果で難燃性を発揮します。また、難燃助剤として三酸化アンチモンやホウ素化合物なども使用されます。 ハロゲン化有機系難燃剤は、臭素化合物や塩素化合物が主流でした。これらの難燃剤は、加熱されるとハロゲンラジカルを放出し、気相での燃焼反応を抑制する効果が非常に高いです。かつてはポリ臭化ビフェニル(PBB)やポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)などが広く用いられていましたが、毒性や環境中での難分解性が問題視され、現在は国際的な規制(POPs条約やRoHS指令など)により使用が大きく制限されています。代替品として、テトラブロモビスフェノールA(TBBPA)や臭素化ポリスチレンなどが使用されています。 有機リン系難燃剤は、リン化合物が主成分で、リン酸エステル類や赤リン系、ホスホネート系などがあります。これらは主に固体相で作用し、加熱時にリン酸などの不揮発性の酸を生成し、素材の脱水と炭化を促進して緻密な炭化層を形成し、燃焼を抑制します。ハロゲンを含まないため、ハロゲンフリー難燃剤として需要が増加しています。 窒素系難燃剤は、メラミンシアヌレートなどが代表的です。主に熱硬化性樹脂に使用され、加熱分解時に不燃性ガスを発生させたり、炭化を促進したりすることで難燃効果を発揮します。また、有機リン系難燃剤と組み合わせて使用されることもあります。 近年、難燃剤の選定においては、難燃性能だけでなく、環境負荷や人体への安全性が非常に重要視されています。特に、規制の進むハロゲン系難燃剤に代わり、有機リン系や無機系、あるいはこれらの組み合わせによるハロゲンフリー難燃剤の開発と応用が進められています。関連技術として、難燃剤を素材中に均一に分散させる技術や、特定の用途や素材に最適化された難燃システムを開発する技術が重要です。さらに、難燃剤を使用せずに素材自体を難燃化するポリマー設計や、ナノ複合材料技術を用いた難燃性の向上なども研究されています。これらの技術革新により、製品の安全性を高めるとともに、環境への配慮も両立させることが求められています。(約1250文字) |

• 日本語訳:難燃剤の世界市場(2023年~2028年):非ハロゲン系難燃化学薬品、ハロゲン系難燃剤化学品
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