難燃マスターバッチ市場 (タイプ:臭素系、塩素系、有機リン系、三酸化アンチモン、水酸化アルミニウム [ATFI]、その他;樹脂:PE、PP、ABS、PS、PC、その他) – グローバル業界分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2023-2031年

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「難燃性マスターバッチ市場」に関するこの詳細な市場レポートは、2022年の世界市場規模が22億米ドルであったと報告しています。この市場は、2023年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.5%で成長し、2031年末には41億米ドルに達すると予測されています。本レポートは、市場の推進要因、地域別展望、競争環境、セグメンテーションなど、多角的な分析を提供しています。
難燃性マスターバッチは、ゴム、プラスチック、繊維などの様々な材料において、炎の広がりを防ぐために使用される添加剤化合物です。これらの化合物は、燃料、酸素、または着火源に干渉することで、着火に抵抗し、火災や爆発を抑制する役割を果たします。建設、エレクトロニクス、包装、自動車など、幅広い産業で利用されており、安全基準への準拠や資産保護、重要な特性の強化といった利点を提供します。
アナリストの見解では、消費者向け電子機器の普及と防火意識の高まりが、難燃性マスターバッチ市場の規模拡大に大きく貢献していると指摘されています。スマートフォンやタブレットなどの電子機器は、過熱により引火しやすい性質があるため、難燃剤添加剤が酸素や燃料の供給、熱源を遮断することで、発火や延焼を防ぎます。また、火災ハザードの深刻な結果に対する認識向上により、防火安全への意識が高まっていることも、市場を後押しする重要な要因です。特に、建築・建設および自動車分野では、難燃性濃縮物が安全手順と規制遵守の不可欠な要素となっています。市場の主要企業は、環境に優しい添加剤の開発や、熱安定性などの特性を統合した安全ソリューションの提供に多大な投資を行っています。最近の市場トレンドとしては、環境負荷と炭素排出量を削減するエコフレンドリーな配合の開発や、UV安定性や抗菌特性を持つ新しい難燃性濃縮物の革新が挙げられます。
主要な市場推進要因は以下の通りです。
* 消費者向け電子機器の普及が難燃性マスターバッチ市場の発展を促進:
スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートウォッチなど、多岐にわたる消費者向け電子機器の需要が世界的に増加しています。この需要の増加は、可処分所得の増加、急速な技術進歩、多機能デバイスに対する消費者の嗜好の変化といった要因に起因しています。これらの電子機器には、回路基板の内部および外部の電流や熱源に接触した際に過熱や発火の危険性がある、エポキシなどの薄いプラスチックポリマーが多量に使用されています。臭素系難燃剤添加剤を電子機器に組み込むことで、過熱による回路の焼損やデバイスの爆発から消費者を保護することができます。このため、臭素系難燃剤添加剤の採用増加が、難燃性マスターバッチ市場の価値を押し上げています。
Gitnuxの公開データによると、2023年には世界中で約1億2800万台のタブレットが出荷されました。また、米国の18歳から24歳の若者の約80%がタブレットを所有しています。Zippiaのデータでは、2023年には世界中で推定69億2000万人がスマートフォンを所有しており、これは世界人口の約86.29%に相当します。米国では約81%の人々がスマートフォンを所有しています。このように、消費者向け電子機器の普及が難燃性マスターバッチ市場の収益を牽引しています。
* 防火意識の高まりが市場拡大を後押し:
様々な環境における火災ハザードの性質とその壊滅的な結果に対する理解が深まるにつれて、世界中で防火安全への意識が向上しています。各国政府は、高い安全基準を確保し、違反者には罰則を科すことで予防措置を優先するため、厳しい安全規制と対策を実施しています。難燃性マスターバッチは、自動車や建設などの分野において、極めて重要な安全部品です。車両の内装、建築構造物、電気回路には、多くの可燃性材料が使用されています。耐火性ポリマーは設置が容易であり、材料と反応して火災の広がりを抑制することがよくあります。したがって、防火意識の高まりが難燃性マスターバッチ市場の成長軌道を加速させています。
米国の国家安全保障会議(National Safety Council)によると、2022年には約150万件の火災事故が発生し、3790人の民間人死亡、13250人の負傷者、96人の消防士死亡をもたらしました。2021年には、火災ハザードと事故により、同国で約442億米ドル相当の物的損害が発生しました。このように、火災事故の増加は、近い将来、難燃性マスターバッチ市場の成長を刺激すると考えられます。
地域別展望では、2022年にはアジア太平洋地域が難燃性マスターバッチ市場で最大のシェアを占めました。この地域の市場動向は、パンデミック後の自動車産業の拡大と、急速な都市化に伴う建設活動の増加によって推進されています。International Data Corporation(IDC)のレポートによると、日本は2024年にインフラプロジェクトに約66億米ドル(1.5兆円)を費やす見込みであり、これは日本政府による建築・建設活動関連支出の約12.1%増に相当します。中国、インド、日本に複数の化学品製造拠点が存在することも、アジア太平洋地域の難燃性マスターバッチ産業の統計を押し上げています。最新の難燃性マスターバッチ市場予測によると、欧州の産業は2023年から2031年にかけて着実なペースで成長すると予想されています。厳しい安全規制の実施、電子機器の使用増加、東欧諸国の可処分所得の増加が、欧州における難燃性マスターバッチの需要を増大させています。
本レポートにおける市場分析は、定性分析と定量分析の両方を含んでいます。定性分析には、市場の推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、主要市場指標、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、およびSWOT分析が含まれます。さらに、地域レベルでは、主要トレンド、価格トレンド、主要サプライヤー分析といった定性分析も実施されています。定量分析では、市場価値を米ドル(Bn)、市場量をキロトンで示し、2020年から2021年までの履歴データも利用可能です。
世界の難燃性マスターバッチ市場における主要メーカーは、包装、自動車、建設分野からの需要増加に対応するため、難燃性化合物や可燃性抑制剤の開発に多大な投資を行っています。緊密な研究協力、合併・買収(M&A)、地理的拡大は、難燃性マスターバッチ業界の企業が製品ポートフォリオを拡大し、市場での優位性を維持するために実施している主要な戦略です。本レポートでプロファイルされている主要企業には、Albemarle Corporation、BASF SE、Clariant、Nouryon、LANXESS、DIC Corporation、Tosaf、Ampacet Corporation、Cromex S/A、Ultratech Mold (Dongguan) Co., Ltd.、Dover Chemical Corporation、FERRO-PLAST Srl、PPM、Polytechs、Americhemなどが含まれます。これらの企業は、企業概要、販売地域/地理的プレゼンス、収益、戦略、事業概要などの様々なパラメータに基づいて詳細に分析されています。
最近の主要な動向としては、2023年12月にプライベートエクイティ企業Koinos CapitalがMasterbatchとUltrabatchの合併を発表し、Impact Formulators Groupという新しい企業体を設立したことが挙げられます。両化学品製造会社は、2023年第2四半期に投資ファンドによって買収されました。また、2023年には、オマーンのスルタン国が、スハールに新設されたポリマーパークにおいて、2030年までに年間15万トンのプラスチック製品を生産する目標を発表しました。政府が国内の製造施設を拡大しようとしている中、難燃性マスターバッチや保護フォームなどの多目的プラスチック製品が大量生産の対象として選定されています。
市場は以下の主要なセグメントに分類されています。
* タイプ別: 臭素系、塩素系、有機リン系、三酸化アンチモン、水酸化アルミニウム(ATH)、その他。
* 樹脂別: PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PS(ポリスチレン)、PC(ポリカーボネート)、その他。
* 最終用途産業別: 自動車、建築・建設、電気・電子、消費財、包装、その他。
* 対象地域: 北米、中南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ。
* 対象国: 米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア・CIS、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、GCC諸国、南アフリカ。
本レポートは電子形式(PDF)とExcel形式で提供されます。カスタマイズの範囲はリクエストに応じて利用可能であり、価格情報もリクエストに応じて提供されます。
## よくある質問
質問: 2022年の難燃マスターバッチ市場の規模はどのくらいでしたか?
回答: 2022年には、22億米ドルと評価されました。
質問: 難燃マスターバッチ事業は2031年までにどのように成長すると予測されていますか?
回答: 2023年から2031年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 7.5%で成長すると予測されています。
質問: 難燃マスターバッチの需要を牽引する主要な要因は何ですか?
回答: 消費者向け電子機器の人気上昇および火災安全意識の高まりです。
質問: 2022年、世界の難燃マスターバッチ産業における主要な地域はどこでしたか?
回答: 2022年には、アジア太平洋地域が世界市場を支配しました。
質問: 主要な難燃マスターバッチメーカーはどこですか?
回答: アルベマール・コーポレーション、BASF SE、クラリアント、ヌーリオン、ランクセス、DIC株式会社、トサフ、アンパセット・コーポレーション、クロメックス S/A、ウルトラテック・モールド(東莞)有限公司、ドーバー・ケミカル・コーポレーション、フェロプラスト Srl、PPM、ポリテックス、およびアメリケムです。
この市場レポートは、難燃マスターバッチ市場に関する包括的な分析を提供しております。まず、「エグゼクティブサマリー」では、世界市場の全体的な見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMRが特定した成長機会のホイールについて概説しております。続く「市場概要」では、市場のセグメンテーション、最新の市場トレンド、市場のダイナミクス(推進要因、阻害要因、機会を含む)を詳細に分析しています。さらに、ポーターの5つの力分析、規制分析、バリューチェーン分析(原材料供給業者、主要メーカー、サプライヤー/流通業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、製造プロセスの概要、およびコスト構造分析を通じて、市場の構造と機能について深く掘り下げております。
「COVID-19影響分析」では、パンデミックが市場に与えた影響を評価し、「2022年の生産量分析」および「価格トレンド分析」では、それぞれの動向を詳細に報告しております。主要な分析セクションとして、「世界の難燃マスターバッチ市場分析と予測(タイプ別、2020-2031年)」では、臭素系、塩素系、有機リン系、三酸化アンチモン、水酸化アルミニウム(ATH)などの主要なタイプ別に、2020年から2031年までの市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)の予測を提供し、各タイプの市場の魅力度についても評価しております。
同様に、「世界の難燃マスターバッチ市場分析と予測(樹脂別、2020-2031年)」では、PE、PP、ABS、PS、PCといった主要な樹脂タイプごとに、同期間の市場の数量および金額予測、ならびに市場の魅力度を分析しています。さらに、「世界の難燃マスターバッチ市場分析と予測(最終用途産業別、2020-2031年)」では、自動車、建築・建設、電気・電子、消費財、包装などの主要な最終用途産業別に、市場の数量および金額予測、そして市場の魅力度を詳細に提示しております。
「世界の難燃マスターバッチ市場分析と予測(地域別、2020-2031年)」では、主要な調査結果とともに、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米といった主要地域ごとの市場の数量および金額予測、そして市場の魅力度を分析しております。続く地域別の詳細分析では、まず「北米難燃マスターバッチ市場分析と予測(2020-2031年)」において、主要な調査結果に加え、タイプ別、樹脂別、最終用途産業別の市場予測、さらに米国およびカナダといった国別の市場予測と市場の魅力度分析を提供しています。同様に、「欧州難燃マスターバッチ市場分析と予測(2020-2031年)」では、ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、その他欧州といった国・サブ地域ごとの詳細な市場予測と魅力度分析を行っております。
「アジア太平洋難燃マスターバッチ市場分析と予測(2020-2031年)」では、中国、日本、インド、ASEAN、その他アジア太平洋地域におけるタイプ別、樹脂別、最終用途産業別の市場予測と魅力度分析を詳細に報告しています。また、「中南米難燃マスターバッチ市場分析と予測(2020-2031年)」では、ブラジル、メキシコ、その他中南米地域について、同様の分析を提供しております。最後に、「中東・アフリカ難燃マスターバッチ市場分析と予測(2020-2031年)」では、GCC諸国、南アフリカ、その他中東・アフリカ地域における市場の動向と予測、魅力度分析を網羅しております。これらの地域別分析は、それぞれタイプ別、樹脂別、最終用途産業別の市場予測を含んでおります。
「競合状況」のセクションでは、2022年の世界の難燃マスターバッチ市場における企業別市場シェア分析を提示し、Albemarle Corporation、BASF SE、Clariant、Nouryon、LANXESS、DIC Corporation、Tosaf、Ampacet Corporation、Cromex S/A、Ultratech Mold (Dongguan) Co., Ltd.、Dover Chemical Corporation、FERRO-PLAST Srl、PPM、Polytechs、Americhemを含む主要15社の企業プロファイルを提供しております。各企業プロファイルには、企業概要、事業概要、財務概要、および戦略概要が含まれております。レポートの最後には、「一次調査:主要な洞察」として、一次調査から得られた重要な知見がまとめられ、さらに詳細な情報を提供する「付録」が設けられております。
表リスト
表01: 世界の難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表02: 世界の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表03: 世界の難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表04: 世界の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表05: 世界の難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表06: 世界の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表07: 世界の難燃性マスターバッチ市場予測、地域別、2020-2031年
表08: 世界の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、地域別、2020-2031年
表09: 北米の難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表10: 北米の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表11: 北米の難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表12: 北米の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表13: 北米の難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表14: 北米の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表15: 北米の難燃性マスターバッチ市場予測、国別、2020-2031年
表16: 北米の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、国別、2020-2031年
表17: 米国の難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表18: 米国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表19: 米国の難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表20: 米国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表21: 米国の難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表22: 米国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表23: カナダの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表24: カナダの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表25: カナダの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表26: カナダの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表27: カナダの難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表28: カナダの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表29: 欧州の難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表30: 欧州の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表31: 欧州の難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表32: 欧州の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表33: 欧州の難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表34: 欧州の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表35: 欧州の難燃性マスターバッチ市場予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表36: 欧州の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表37: ドイツの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表38: ドイツの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表39: ドイツの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表40: ドイツの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表41: ドイツの難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表42: ドイツの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表43: フランスの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表44: フランスの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表45: フランスの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表46: フランスの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表47: フランスの難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表48: フランスの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表49: 英国の難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表50: 英国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表51: 英国の難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表52: 英国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表53: 英国の難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表54: 英国の難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表55: イタリアの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表56: イタリアの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表57: イタリアの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表58: イタリアの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表59: イタリアの難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表60: イタリアの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表61: スペインの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表62: スペインの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表63: スペインの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表64: スペインの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表65: スペインの難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表66: スペインの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表67: ロシア&CISの難燃性マスターバッチ市場予測、タイプ別、2020-2031年
表68: ロシア&CISの難燃性マスターバッチ市場の数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、タイプ別、2020-2031年
表69: ロシア&CISの難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表70:ロシア&CIS難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表71:ロシア&CIS難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表72:ロシア&CIS難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表73:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表74:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、種類別、2020-2031年
表75:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表76:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表77:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表78:その他のヨーロッパ難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表79:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表80:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、種類別、2020-2031年
表81:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表82:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表83:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表84:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表85:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表86:アジア太平洋難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表87:中国難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表88:中国難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、種類別 2020-2031年
表89:中国難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表90:中国難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表91:中国難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表92:中国難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表93:日本難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表94:日本難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、種類別、2020-2031年
表95:日本難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表96:日本難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表97:日本難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表98:日本難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表99:インド難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表100:インド難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、種類別、2020-2031年
表101:インド難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表102:インド難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、樹脂別、2020-2031年
表103:インド難燃性マスターバッチ市場予測、最終用途産業別、2020-2031年
表104:インド難燃性マスターバッチ市場 数量(キロトン)および金額(US$ Mn)予測、最終用途産業別、2020-2031年
表137:メキシコ難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表138:メキシコ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
表139:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表140:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、種類別、2020-2031年
表141:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表142:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、樹脂別、2020-2031年
表143:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表144:その他ラテンアメリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
表145:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表146:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、種類別、2020-2031年
表147:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表148:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、樹脂別、2020-2031年
表149:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表150:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
表151:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表152:中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2031年
表153:GCC難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表154:GCC難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、種類別、2020-2031年
表155:GCC難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表156:GCC難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、樹脂別、2020-2031年
表157:GCC難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表158:GCC難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
表159:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表160:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、種類別、2020-2031年
表161:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表162:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、樹脂別、2020-2031年
表163:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表164:南アフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
表165:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、種類別、2020-2031年
表166:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、種類別、2020-2031年
表167:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、樹脂別、2020-2031年
表168:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、樹脂別、2020-2031年
表169:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場予測、用途別、2020-2031年
表170:その他中東およびアフリカ難燃性マスターバッチ市場規模(キロトン)および金額(百万米ドル)予測、用途別、2020-2031年
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難燃マスターバッチは、樹脂製品に難燃性を付与するために、難燃剤を高濃度に配合したペレット状または粉末状の材料です。これは、難燃剤を直接樹脂に添加するよりも、作業性、分散性、安全性を大幅に向上させ、最終製品の安定した難燃性能と品質確保に貢献します。
難燃マスターバッチに使用される難燃剤には、主にハロゲン系とノンハロゲン系があります。ハロゲン系難燃剤は、臭素や塩素を含む化合物で、燃焼時にラジカル捕捉効果により高い難燃効果を発揮しますが、環境負荷や燃焼時の有毒ガス発生が懸念されるため、近年では使用が減少傾向にあります。一方、ノンハロゲン系難燃剤は環境配慮型として注目されており、その種類は多岐にわたります。リン系難燃剤は、加熱時に炭化層を形成して酸素や熱の供給を遮断します。金属水酸化物系難燃剤(水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウムなど)は、吸熱分解によって水蒸気を発生させ、燃焼温度を下げるとともに希釈効果をもたらします。シリコーン系難燃剤は、表面にシリカ層を形成してバリア効果を発揮します。窒素系難燃剤は、不燃性ガスを発生させて酸素濃度を低下させます。また、膨張性難燃剤は、加熱時に膨張して厚い炭化層を形成し、優れた難燃効果を発揮します。これらの難燃剤は、単独で用いられるだけでなく、相乗効果を狙って複数組み合わせて使用されることもあります。
難燃マスターバッチの用途は非常に広範です。電気・電子部品(コネクタ、スイッチ、ケーブル被覆、筐体など)では、火災発生時の延焼防止や安全性の確保に不可欠です。自動車部品(内装材、エンジンルーム周辺部品)においても、乗員の安全確保や車両火災のリスク低減に貢献しています。建材(壁材、床材、断熱材)では、建築物の防火性能を高め、火災時の被害を最小限に抑える役割を担います。その他、家電製品の外装や内部部品、OA機器、家具、航空機内装材、繊維製品など、火災安全性が求められるあらゆる分野でその重要性が増しています。
関連技術としては、まず難燃剤を樹脂中に均一に分散させる「分散技術」が挙げられます。これにより、難燃効果の安定化と樹脂本来の物性維持が可能になります。次に、複数の難燃剤を組み合わせることで、単独では得られない高い難燃性や特定の物性を実現する「複合化技術」があります。また、難燃剤の添加による樹脂の機械的強度や加工性の低下を最小限に抑える「樹脂改質技術」も重要です。難燃性の評価には、UL94規格や酸素指数(LOI)などの国際的な基準が用いられ、これらの「評価・分析技術」も不可欠です。さらに、RoHS指令やREACH規則といった化学物質規制への対応、特にノンハロゲン化の推進は、環境負荷低減の観点から重要な課題です。火災時の煙発生量や有毒ガス発生を抑制する「低煙性・低毒性技術」の開発も進められており、人命保護の観点からその重要性が高まっています。