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非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模調査、製品別(水酸化アルミニウム、二水酸化マグネシウム、リン系)、用途別(ポリオレフィン、エポキシ樹脂、UPE、PVC、ETP、ゴム、スチレン系)、最終用途別(電気・電子、建設、輸送)、地域別予測:2022-2032年

非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模調査、製品別(水酸化アルミニウム、二水酸化マグネシウム、リン系)、用途別(ポリオレフィン、エポキシ樹脂、UPE、PVC、ETP、ゴム、スチレン系)、最終用途別(電気・電子、建設、輸送)、地域別予測:2022-2032年


Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size Study, by Product (Aluminum Hydroxide, Magnesium Dihydroxide, Phosphorous Based), by Application (Polyolefin, Epoxy Resins, UPE, PVC, ETP, Rubber, Styrenics), by End-use (Electricals & Electronics, Construction, Transportation), and Regional Forecasts 2022-2032

非ハロゲン系難燃剤の世界市場は、2023年に約56億2000万米ドルと評価され、力強い成長の態勢を整えており、年平均成長率(CAGR)8.25%で拡大し、2032年には114億7000万米ドルに達すると予測されている。非ハロゲ... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2025年1月20日 US$4,950
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サマリー

非ハロゲン系難燃剤の世界市場は、2023年に約56億2000万米ドルと評価され、力強い成長の態勢を整えており、年平均成長率(CAGR)8.25%で拡大し、2032年には114億7000万米ドルに達すると予測されている。非ハロゲン系難燃剤は、従来のハロゲン系難燃剤に比べて環境に優しく、毒性が低いことで知られ、各業界で支持を集めている。非ハロゲン系難燃剤の用途は、火災安全基準が最重要視される電気・電子機器、建築、運輸に及んでいる。
環境危険性の低減を目的とした世界的な規制の増加に伴い、非ハロゲン系ソリューションへのシフトが加速している。水酸化アルミニウムは、特にポリオレフィンとPVC用途において、その汎用性と費用対効果により市場を支配している。リンベースの難燃剤は、コストは高いものの、エンジニアリング熱可塑性プラスチック(ETP)やエポキシ樹脂のような高度な用途では、厳しい火災安全性要件の下で優れた性能を発揮することから、ますます需要が高まっている。一方、二水酸化マグネシウムはニッチ市場、特に高性能ゴムやスチレン系樹脂の用途に対応している。
こうした成長要因にもかかわらず、市場は高い原料コストや特定のポリマーとの相溶性における技術的限界といった課題に直面している。しかし、難燃剤の配合や加工技術における技術革新が進んでいるため、より広範な採用への道が開かれつつある。持続可能な調達と石油系原料への依存度の低減は、メーカーにとって重要な焦点となりつつあり、市場の潜在力を高めると同時に、環境問題への取り組みにもなっている。
地域別では、北米が市場をリードしており、強力な規制強化と高度な製造能力がその原動力となっている。厳しい環境基準と持続可能な建設資材に重点を置く欧州がこれに続く。一方、アジア太平洋地域は、中国やインドなどにおける急速な工業化、都市化、エレクトロニクスや自動車産業の拡大に支えられ、最も速い成長が見込まれている。中南米や中東・アフリカの新興市場も、インフラやエネルギー分野への投資拡大により、成長軌道に寄与している。
本レポートに含まれる主な市場プレイヤー
- BASF SE
- アルベマール・コーポレーション
- クラリアントAG
- ランクセスAG
- イタルマッチケミカルズS.p.A.
- ナバルテックAG
- フーバーエンジニアードマテリアルズ
- イスラエル・ケミカルズ社(ICL)
- FRXポリマー社
- RTP社
- DSMエンジニアリングプラスチックス
- デュポン株式会社
- 株式会社ADEKA
- J.M.フーバー株式会社
- キスマ・ケミカルズBV
市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:
製品別
- 水酸化アルミニウム
- 水酸化マグネシウム
- リン系
用途別
- ポリオレフィン
- エポキシ樹脂
- UPE(不飽和ポリエステル樹脂)
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- ETP(エンジニアリング熱可塑性樹脂)
- ゴム
- スチレン系樹脂
最終用途別
- 電気・電子
- 建設
- 運輸
地域別
北米
- 米国
- カナダ
ヨーロッパ
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- その他の欧州 (ROE)
アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋地域(RoAPAC)
ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ地域(RoMEA)
調査対象年は以下の通りである:
- 歴史的年:2022年
- 基準年: 2023
- 予測期間: 2024年から2032年
主要なポイント
- 10年間(2022年~2032年)にわたる包括的な市場推定と予測。
- 全市場セグメントにわたる詳細な年率換算収益および地域分析。
- 地理的分布と国レベルの市場ダイナミクスに関する詳細な洞察。
- 市場参加者にとって実用的な戦略とともに、業界をリードするプレーヤーのプロファイル。
- 市場を牽引する供給側と需要側のトレンド分析。


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目次

目次
第1章 非ハロゲン系難燃剤の世界市場非ハロゲン系難燃剤の世界市場 エグゼクティブサマリー
1.1.非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模・予測(2022年~2032年)
1.2.地域別概要
1.3.セグメント別概要
1.3.1.製品別
1.3.2.用途別
1.3.3.最終用途別
1.4.主要動向
1.5.不況の影響
1.6.アナリストの推奨と結論
第2章 非ハロゲン系難燃剤の世界市場非ハロゲン系難燃剤の世界市場定義と調査想定
2.1.調査目的
2.2.市場の定義
2.3.調査の前提
2.3.1.包含と除外
2.3.2.限界
2.3.3.供給サイドの分析
2.3.3.1.入手可能性
2.3.3.2.インフラ
2.3.3.3.規制環境
2.3.3.4.市場競争
2.3.3.5.経済性(消費者の視点)
2.3.4.需要サイド分析
2.3.4.1.規制の枠組み
2.3.4.2.技術の進歩
2.3.4.3.環境への配慮
2.3.4.4.消費者の意識と受容
2.4.推定方法
2.5.調査対象年
2.6.通貨換算レート
第3章.非ハロゲン系難燃剤の世界市場ダイナミクス
3.1.市場促進要因
3.1.1.電気・電子分野での需要増加
3.1.2.建設・運輸部門の成長
3.1.3.持続可能な難燃剤技術の進歩
3.2.市場の課題
3.2.1.原材料コストの高騰
3.2.2.ポリマー適合性における技術的限界
3.3.市場機会
3.3.1.新興経済圏での拡大
3.3.2.環境に優しい製剤の革新
3.3.3.インフラとエネルギー分野への投資の増加
第4章.非ハロゲン系難燃剤の世界市場産業分析
4.1.ポーターの5フォースモデル
4.1.1.サプライヤーの交渉力
4.1.2.買い手の交渉力
4.1.3.新規参入者の脅威
4.1.4.代替品の脅威
4.1.5.競合他社との競争
4.1.6.ポーターの5フォースモデルへの未来的アプローチ
4.1.7.ポーター5フォースの影響分析
4.2.PESTEL分析
4.2.1.政治的要因
4.2.2.経済的
4.2.3.社会
4.2.4.技術的
4.2.5.環境
4.2.6.法律
4.3.主な投資機会
4.4.トップ勝ち組戦略
4.5.破壊的トレンド
4.6.業界専門家の視点
4.7.アナリストの推奨と結論
第5章 非ハロゲン系難燃剤の世界市場非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模・製品別予測 2022-2032
5.1.セグメントダッシュボード
5.2.非ハロゲン系難燃剤の世界市場製品別売上高動向分析、2022年および2032年 (百万米ドル)
5.2.1.水酸化アルミニウム
5.2.2.水酸化マグネシウム
5.2.3.リン系
第6章.非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模・用途別予測 2022-2032
6.1.セグメントダッシュボード
6.2.非ハロゲン系難燃剤の世界市場用途別収益動向分析、2022年・2032年 (百万米ドル)
6.2.1.ポリオレフィン
6.2.2.エポキシ樹脂
6.2.3.UPE(不飽和ポリエステル樹脂)
6.2.4.PVC(ポリ塩化ビニル)
6.2.5.ETP(エンジニアリング熱可塑性樹脂)
6.2.6.ゴム
6.2.7.スチレン系樹脂
第7章.非ハロゲン系難燃剤の世界市場規模・予測:最終用途別 2022-2032
7.1.電気・電子用難燃剤市場
7.2.建築用難燃剤市場
7.3.輸送難燃剤市場
第8章.競争情報
8.1.主要企業のSWOT分析
8.1.1.BASF SE
8.1.2.アルベマール・コーポレーション
8.1.3.クラリアントAG
8.2.トップ市場戦略
8.3.企業プロフィール
8.3.1.BASF SE
8.3.1.1.主要情報
8.3.1.2.概要
8.3.1.3.財務(データの入手可能性による)
8.3.1.4.製品概要
8.3.1.5.市場戦略
8.3.2.アルベマール社
8.3.3.クラリアントAG
8.3.4.ランクセスAG
8.3.5.イタルマッチケミカルズS.p.A.
8.3.6.ナバルテックAG
8.3.7.フーバー・エンジニアド・マテリアルズ
8.3.8.イスラエル・ケミカルズ(ICL)
8.3.9.FRXポリマー
8.3.10.RTP社
8.3.11.DSMエンジニアリングプラスチックス
8.3.12.デュポン社
8.3.13.株式会社ADEKA
8.3.14.J.M.フーバー株式会社
8.3.15.キスマ・ケミカルズBV
第9章.研究プロセス
9.1.研究プロセス
9.1.1.データマイニング
9.1.2.分析
9.1.3.市場推定
9.1.4.バリデーション
9.1.5.出版
9.2.研究属性

 

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Summary

The Global Non-halogenated Flame Retardants Market, valued at approximately USD 5.62 billion in 2023, is poised for robust growth, forecasted to expand at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.25%, reaching USD 11.47 billion by 2032. Non-halogenated flame retardants, known for their environmentally friendly properties and lower toxicity compared to traditional halogenated counterparts, are gaining traction across industries. Their application spans electricals and electronics, construction, and transportation, where fire safety standards are paramount.
With increasing global regulations aimed at reducing environmental hazards, the shift towards non-halogenated solutions is accelerating. Aluminum hydroxide dominates the market due to its versatility and cost-effectiveness, especially in polyolefins and PVC applications. Phosphorous-based retardants, while higher in cost, are increasingly sought after for advanced applications like engineering thermoplastics (ETPs) and epoxy resins, driven by their superior performance under stringent fire safety requirements. Magnesium dihydroxide, on the other hand, caters to niche markets, particularly in high-performance rubber and styrenics applications.
Despite these growth drivers, the market faces challenges such as high raw material costs and technical limitations in compatibility with certain polymers. However, ongoing innovation in flame retardant formulations and processing techniques is paving the way for broader adoption. Sustainable sourcing and reduced dependency on petroleum-based raw materials are becoming critical focus areas for manufacturers, addressing environmental concerns while enhancing market potential.
Regionally, North America leads the market, fueled by strong regulatory mandates and advanced manufacturing capabilities. Europe, with its rigorous environmental standards and focus on sustainable construction materials, closely follows. Meanwhile, the Asia-Pacific region is expected to witness the fastest growth, underpinned by rapid industrialization, urbanization, and expanding electronics and automotive industries in nations like China and India. Emerging markets in Latin America and the Middle East & Africa are also contributing to the growth trajectory, driven by increased investments in infrastructure and energy sectors.
Major market players included in this report are:
• BASF SE
• Albemarle Corporation
• Clariant AG
• Lanxess AG
• Italmatch Chemicals S.p.A.
• Nabaltec AG
• Huber Engineered Materials
• Israel Chemicals Ltd. (ICL)
• FRX Polymers Inc.
• RTP Company
• DSM Engineering Plastics
• Dupont de Nemours, Inc.
• ADEKA Corporation
• J.M. Huber Corporation
• Kisuma Chemicals BV
The detailed segments and sub-segments of the market are explained below:
By Product:
• Aluminum Hydroxide
• Magnesium Dihydroxide
• Phosphorous Based
By Application:
• Polyolefin
• Epoxy Resins
• UPE (Unsaturated Polyester Resins)
• PVC (Polyvinyl Chloride)
• ETP (Engineering Thermoplastics)
• Rubber
• Styrenics
By End-use:
• Electricals & Electronics
• Construction
• Transportation
By Region:
North America
• U.S.
• Canada
Europe
• UK
• Germany
• France
• Spain
• Italy
• Rest of Europe (ROE)
Asia-Pacific
• China
• India
• Japan
• Australia
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific (RoAPAC)
Latin America
• Brazil
• Mexico
Middle East & Africa
• Saudi Arabia
• South Africa
• Rest of Middle East & Africa (RoMEA)
Years considered for the study are as follows:
• Historical Year: 2022
• Base Year: 2023
• Forecast Period: 2024 to 2032
Key Takeaways:
• Comprehensive market estimates and forecasts spanning a decade (2022-2032).
• Detailed annualized revenue and regional analysis across all market segments.
• In-depth insights into geographical distribution and country-level market dynamics.
• Profiles of leading industry players alongside actionable strategies for market participants.
• Analysis of supply-side and demand-side trends driving the market.



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Table of Contents

Table of Contents
Chapter 1. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Executive Summary
1.1. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecast (2022-2032)
1.2. Regional Summary
1.3. Segmental Summary
1.3.1. By Product
1.3.2. By Application
1.3.3. By End-use
1.4. Key Trends
1.5. Recession Impact
1.6. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Definition and Research Assumptions
2.1. Research Objective
2.2. Market Definition
2.3. Research Assumptions
2.3.1. Inclusion & Exclusion
2.3.2. Limitations
2.3.3. Supply Side Analysis
2.3.3.1. Availability
2.3.3.2. Infrastructure
2.3.3.3. Regulatory Environment
2.3.3.4. Market Competition
2.3.3.5. Economic Viability (Consumer’s Perspective)
2.3.4. Demand Side Analysis
2.3.4.1. Regulatory Frameworks
2.3.4.2. Technological Advancements
2.3.4.3. Environmental Considerations
2.3.4.4. Consumer Awareness & Acceptance
2.4. Estimation Methodology
2.5. Years Considered for the Study
2.6. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Dynamics
3.1. Market Drivers
3.1.1. Increasing Demand in Electricals & Electronics
3.1.2. Growth in Construction and Transportation Sectors
3.1.3. Advancements in Sustainable Flame Retardant Technologies
3.2. Market Challenges
3.2.1. High Raw Material Costs
3.2.2. Technical Limitations in Polymer Compatibility
3.3. Market Opportunities
3.3.1. Expansion in Emerging Economies
3.3.2. Innovations in Eco-friendly Formulations
3.3.3. Increasing Investments in Infrastructure and Energy Sectors
Chapter 4. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.1.6. Futuristic Approach to Porter’s 5 Force Model
4.1.7. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.2. PESTEL Analysis
4.2.1. Political
4.2.2. Economical
4.2.3. Social
4.2.4. Technological
4.2.5. Environmental
4.2.6. Legal
4.3. Top Investment Opportunities
4.4. Top Winning Strategies
4.5. Disruptive Trends
4.6. Industry Expert Perspective
4.7. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by Product 2022-2032
5.1. Segment Dashboard
5.2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market: Product Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
5.2.1. Aluminum Hydroxide
5.2.2. Magnesium Dihydroxide
5.2.3. Phosphorous Based
Chapter 6. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by Application 2022-2032
6.1. Segment Dashboard
6.2. Global Non-halogenated Flame Retardants Market: Application Revenue Trend Analysis, 2022 & 2032 (USD Million)
6.2.1. Polyolefin
6.2.2. Epoxy Resins
6.2.3. UPE (Unsaturated Polyester Resins)
6.2.4. PVC (Polyvinyl Chloride)
6.2.5. ETP (Engineering Thermoplastics)
6.2.6. Rubber
6.2.7. Styrenics
Chapter 7. Global Non-halogenated Flame Retardants Market Size & Forecasts by End-use 2022-2032
7.1. Electricals & Electronics Flame Retardants Market
7.2. Construction Flame Retardants Market
7.3. Transportation Flame Retardants Market
Chapter 8. Competitive Intelligence
8.1. Key Company SWOT Analysis
8.1.1. BASF SE
8.1.2. Albemarle Corporation
8.1.3. Clariant AG
8.2. Top Market Strategies
8.3. Company Profiles
8.3.1. BASF SE
8.3.1.1. Key Information
8.3.1.2. Overview
8.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
8.3.1.4. Product Summary
8.3.1.5. Market Strategies
8.3.2. Albemarle Corporation
8.3.3. Clariant AG
8.3.4. Lanxess AG
8.3.5. Italmatch Chemicals S.p.A.
8.3.6. Nabaltec AG
8.3.7. Huber Engineered Materials
8.3.8. Israel Chemicals Ltd. (ICL)
8.3.9. FRX Polymers Inc.
8.3.10. RTP Company
8.3.11. DSM Engineering Plastics
8.3.12. Dupont de Nemours, Inc.
8.3.13. ADEKA Corporation
8.3.14. J.M. Huber Corporation
8.3.15. Kisuma Chemicals BV
Chapter 9. Research Process
9.1. Research Process
9.1.1. Data Mining
9.1.2. Analysis
9.1.3. Market Estimation
9.1.4. Validation
9.1.5. Publishing
9.2. Research Attributes

 

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