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ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の世界市場 - 2023-2030


Global Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Market - 2023-2030

概要 ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の世界市場は、2022年に5億米ドルに達し、2030年には12億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは17.7%で成長する見込みである。 世界のポリフッ化ビニリデン... もっと見る

 

 

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2023年12月15日 US$4,350
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サマリー

概要
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の世界市場は、2022年に5億米ドルに達し、2030年には12億米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは17.7%で成長する見込みである。
世界のポリフッ化ビニリデン(PVDF)市場は、石油・ガス分野、半導体、ワイヤー・ケーブル絶縁、生物医学における人工膜などの需要増により拡大が見込まれている。PVDFは膜形成性、高い熱安定性、耐薬品性などの特徴から、産業事業や科学研究に使用されている。
エネルギー・シェール・ガス生産によると、メキシコの天然ガス総生産量は2040年までに75%以上増加すると予想されている。米国エネルギー情報局によると、メキシコの原油生産量は2021年3月に172,000b/d増加し、2021年2月の983,000b/dから増加した。その結果、石油・ガスセクターの成長により、ポリフッ化ビニリデンの需要が増加すると予想される。
北米は、2022年のポリフッ化ビニリデン世界市場の25%以上を占める第2位の地域である。同地域の電気・電子分野への投資の増加が成長を促進すると予想される。シュナイダー社は、2022年に同地域の電気製品生産強化のために1億米ドルの投資を約束した。予測期間中、米国はこの地域の主要PVDF市場のひとつである。
ダイナミクス
リチウムイオン電池の需要増加
リチウムイオン電池におけるPVDFの需要の増加は、徹底した接着、絶縁健全性、高電圧安定性、電子自動車生産の増加と相まって、PVDF市場の成長を牽引する主な理由となっている。厳しい環境規制の結果、顧客の嗜好が電気自動車やハイブリッド車にシフトしているため、リチウムイオン電池におけるPVDFの需要は増加すると予想される。
パンデミックにより2020年に減少した電気自動車の世界販売台数は、2021年には2倍以上に増加する。PVDFはリチウムイオン電池や塗料に使用されることが増えており、ポリフッ化ビニリデン製品の製造に使用される原料の総量が大幅に増加している。各国政府はEVや再生可能エネルギーの利用を奨励する法律や規制を制定している。こうした施策はEVの需要を生み出し、世界のPVDF市場を牽引すると予想される。
石油・ガス分野でのPVDF消費の増加
PVDFは高性能樹脂で、石油・ガス設備でフレキシブルチューブに利用されている。気体や液体に対する透過性が低く、急激なガス減圧に対する耐性も高い。PVDF膜は石油のろ過に利用されており、これがPVDF需要を押し上げている。
EIAは、2021年の家庭用、商業用、工業用の天然ガス消費量はそれぞれ13.1 Bcf/d、9.3 Bcf/d、23.8 Bcf/dになると予測している。米国エネルギー情報局は、2021年の原油生産量は1,110万バレル/日、2022年には1,200万バレル/日に増加すると予測している。さらに、米国エネルギー情報局は、天然ガスによる平均発電比率が2021年に36%、2022年に35%になるとも予測している。
PVDFの健康被害
二フッ化ビニリデンを重合するとポリフッ化ビニリデンができる。PVDF製造の重合工程では、特定の化学物質や状況が使用される。フッ化ビニリデンは皮膚、鼻、目、喉、肺を刺激する可能性がある。加工や製造中に発生するPVDFの粉塵やヒュームを吸い込むと危険な場合がある。空気中を浮遊する粒子やヒュームのある職場では、呼吸保護具を使用すべきである。
PVDFへの暴露を最小限に抑えるため、適切な換気システムを導入する必要がある。非常に可燃性が高く、火災時には有毒な蒸気を放出するため、PVDFの製造に二フッ化ビニリデンを使用することは困難である。さらに、フッ化ビニリデンにさらされると、吐き気、嘔吐、頭痛、めまい、意識障害を引き起こす。そのため、ポリフッ化ビニリデンの必要性が低くなる。
セグメント分析
世界のポリフッ化ビニリデン(PVDF)市場は、プロセス、エンドユーザー、用途、地域によって区分される。
EV需要の拡大が自動車セグメントの成長を牽引
自動車は2022年に世界市場の約1/3のシェアを占め、市場を牽引すると予想される。PVDFコーティングは耐薬品性と耐食性に優れているため、ロッカーパネル、ブレーキチューブ、アンダーボディファスナー、テールランプハウジングなどに使用されることが多くなっている。欧州委員会は、2030年末までに少なくとも3,000万台の電気自動車を普及させることを目標としている。プラグイン電気自動車やハイブリッド車の市場需要は急速に伸びている。
インドは2015年のパリ協定で、2030年までにGDPの排出強度を2005年比で33%から35%削減することを約束した。さらに、現在ヨーロッパの道路を走っている140万台のEVと比較すると、大幅な増加を示している。リチウムイオンバッテリーの必要性がPVDFの需要を押し上げる主な理由のひとつは、EVの走行台数の増加である。世界的な目標を達成し、自動車の悪影響を相殺するため、世界中の政府が電気自動車への方向転換に躍起になっている。
地理的普及
アジア太平洋地域の産業セクターの急成長
予測期間中、世界のポリフッ化ビニリデン市場の1/3以上を占めるのはアジア太平洋地域である。これは、インドや中国のような発展途上国における石油・ガス産業、リチウムイオン電池、食品加工、製薬産業、建築用塗料などの需要増によるものである。ポリフッ化ビニリデンは、商業用および住宅用の金属屋根に使用されるコーティング成分である。
2020年8月に101億米ドル相当の建設プロジェクトを承認した後、国家発展改革委員会は総額252億米ドルの14プロジェクトを承認した。自動車販売協会連合会の報告によると、インドの乗用車販売台数は2019年11月の2,79,365台から2020年11月には2,91,001台に増加した。その結果、食品、建築・建設、自動車産業の拡大に伴い、同地域のポリフッ化ビニリデンに対するニーズは高まると予想される。
競争状況
同市場の主な世界的プレーヤーには、SABIC、Arkema Group、Solvay SA、Saint Gobain Performance Plastics、3M Company、Kureha Corporation、RTP Company、Dongyue Group、Hubei Everflon Polymer Co.、Sinochemが含まれる。
COVID-19の影響分析
化学プロセス分野で利用されているポリフッ化ビニリデンの消費は、COVID-19の大流行によって大きな影響を受けている。化学加工は食品加工産業に不可欠である。ポリフッ化ビニリデンは、油や水のエマルジョンをろ過するポリビニルピロリドンの製造に使用されている。さらに、リチウムイオン電池用のPVDF/ビニルピロリドン電解質ブレンドは、スマートデバイスに採用されている。
しかし、ロックアウトのため、これらのプラスチックの生産とサプライチェーンがないため、ポリフッ化ビニリデンの利用が制限される可能性がある。パンデミックのシナリオを考慮すると、COVID-19感染者の拡大を防ぐために、化学処理装置を含む様々な施設がロックダウン中に一時的に停止され、PVDF膜の需要が減少した。
AIの影響
AIは、製造プロセスの最適化、効率の向上、製造コストの削減に活用できる。AIアルゴリズムは、化学分野、特にPVDF製造における複雑なデータセットを分析し、プロセス最適化の機会を発見し、効率化をもたらすことができる。人工知能を搭載したシステムは、需要予測、在庫レベルの最適化、中断の可能性の検知により、サプライチェーン管理を改善することができる。PVDFメーカーがサプライチェーンを簡素化し、コストを下げ、全体的な信頼性を向上させるのに役立ちます。
例えば、機械学習アルゴリズムは、産業オペレーションにおける品質管理の改善に利用できる。化学製品など、製品の品質が重要な産業では欠かせない。膨大なデータセットを処理し、トレンドを発見することで、AIは市場分析を改善することができる。PVDFメーカーは、市場動向を理解し、需要を予測し、賢明な戦略的決定を下すことで利益を得ることができる。これは、エネルギー集約的な手順を頻繁に採用する化学セクターにも適用できる。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
制裁措置の実施、貿易制限、輸送問題などの可能性により、サプライチェーンは地政学的危機によって混乱した。樹脂、特に熱可塑性ポリマーの価格が上昇する可能性が高い。ロシアは石油の大輸出国だが、ウクライナ侵攻のため、ほとんどの国が輸入を削減し、ロシアを制裁している。ロシアとウクライナは世界第2位の鉄鋼輸出国だが、両国とも侵攻を受けて鉄鋼輸出を停止した。
鉄鋼不足は射出成形金型の製造を困難にする。射出成形用金型はスチール、高級アルミ、銅合金で作られるのに対し、熱成形用金型は通常アルミ製だ。鋼鉄は、費用対効果の高い材料でありながら高圧射出成形に耐えることができるため、一般的に最良の選択であるが、輸入鋼鉄のサプライチェーン上の問題が生じる可能性がある。経済の不確実性は投資決定やインフラプロジェクトに影響を与え、建設業界やその他の業界のPVDF需要に影響を与える可能性がある。
プロセス別
- 射出成形
- 押出成形
- その他
エンドユーザー別
- 自動車
- 石油・ガス
- 食品・飲料
- 電気・電子
- その他
用途別
- 配管・チューブ
- 配管・継手
- メンブレン
- 化学処理
- 半導体
- ワイヤー・ケーブル
- リチウムイオン電池
- その他
地域別
- 北米
o 米国
カナダ
メキシコ
- ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
o ロシア
o その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン
o その他の南米諸国
- アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o オーストラリア
o その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
主な進展
- 2022年11月、ポリマー・ソリューションと特殊製品を提供するオルビア社とベルギーに本社を置く多国籍化学会社ソルベイ社により、電池材料用の懸濁グレードのポリフッ化ビニリデン(PVDF)の北米最大の生産能力が発表された。
- 2022年10月、世界最大のフッ素シリコン生産会社である東岳集団が、中国における年産1万トンのPVDFプロジェクトの建設を完了した。このプロジェクトの完成により、同社のPVDF生産能力は年間2万5,000トンに増加した。
- 2022年2月、欧州最大の生産設備を持つPVDF樹脂ブランドSolefは、ベルギーに本社を置く多国籍化学企業Solvayを通じた製品拡大を発表した。
レポートを購入する理由
- 世界のポリフッ化ビニリデン(PVDF)市場をプロセス、エンドユーザー、用途、地域に基づき細分化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定。
- ポリフッ化ビニリデン(PVDF)市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータを収録したエクセルデータシート。
- 徹底的な定性インタビューと綿密な調査後の包括的分析からなるPDFレポート。
- 主要企業の主要製品を網羅した製品マッピングをエクセルで提供。
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)の世界市場レポートは約61の表、64の図、205ページを提供します。
2023年
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Process
3.2. Snippet by End-User
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Demand for Lithium-ion Batteries
4.1.1.2. Increasing Consumption of PVDF in Oil & Gas Sector
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Health Hazards of PVDF
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Process
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Process
7.2. Injection Molding*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Extrusion
7.4. Others
8. By End-User
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
8.2. Automotive*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Oil & Gas
8.4. Food & Beverages
8.5. Electrical and Electronics
8.6. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Piping and Tubing*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Plumbing and Fitting
9.4. Membranes
9.5. Chemical Processing
9.6. Semiconductors
9.7. Wire and Cable
9.8. Lithium-ion Batteries
9.9. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. SABIC*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Arkema Group
12.3. Solvay SA
12.4. Saint Gobain Performance Plastics
12.5. 3M Company
12.6. Kureha Corporation
12.7. RTP Company
12.8. Dongyue Group
12.9. Hubei Everflon Polymer Co.
12.10. Sinochem
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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Summary

Overview
Global Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Market reached US$ 0.5 billion in 2022 and is expected to reach US$ 1.2 billion by 2030, growing with a CAGR of 17.7% during the forecast period 2023-2030.
The global polyvinylidene fluoride (PVDF) market is expected to expand due to rising demand for oil and gas sector, semiconductors, wire and cable insulation and artificial membrane in biomedical science. Owing to its features such as membrane formation, high thermal stability and chemical resistance, PVDF is used in industrial operations and scientific research.
Based on the Energy Shale Gas Production, total natural gas production in Mexico is expected to contribute more than 75% by 2040. As per U.S. Energy Information Administration, crude oil output in Mexico grew by 172,000 b/d in March 2021, up from 983,000 b/d in February 2021. As a result, growing oil and gas sector is expected to increase demand for polyvinylidene fluoride.
North America is the second-dominant region in the global polyvinylidene fluoride market covering over 25% of the market in 2022. Increased investment in the region's electrical and electronics sector is expected to drive growth. Schneider committed US$ 100 million in 2022 to enhance electrical goods production in the region. During the forecast period, U.S. is one of the region's major PVDF market.
Dynamics
Rising Demand for Litium-ion Batteries
The increase in demand for PVDF in lithium-ion batteries because of thorough bonding, insulating healthy capacity and high voltage stability, combined with rising e-vehicle production, is the primary reason driving the PVDF market's growth. The demand for PVDF in lithium-ion batteries is expected to rise due to a shift in customer preferences towards electric and hybrid vehicles as a result of rigorous environmental regulations.
After seeing a decrease in 2020 due to the pandemic, global sales of electric vehicles more than double in 2021. The growing use of PVDF in Li-ion batteries and coatings has resulted in a large increase in the total raw material utilised to make polyvinylidene fluoride products. Governments are making laws and regulations to encourage the use of EVs and renewable energy sources. The measures are expected to generate demand for EVs and drive the global PVDF market.
Increasing Consumption of PVDF in Oil & Gas Sector
PVDF is a high-performance resin that is utilised in oil and gas installations for flexible tubing. It has a low permeability to gases and liquids and a high resistance to rapid gas decompression. PVDF membrane is utilised for oil filtering, which is driving up PVDF demand.
The EIA estimates that in 2021, natural gas consumption for residential, commercial and industrial uses will be 13.1 Bcf/d, 9.3 Bcf/d and 23.8 Bcf/d, respectively. U.S. Energy Information Administration projects an 11.1 million barrels per day (b/d) rise in crude oil output in 2021 and a 12.0 million barrels per day (b/d) increase in 2022. Additionally, U.S. Energy Information Administration also projects that the average percentage of power generated by natural gas will be 36% in 2021 and 35% in 2022.
Health Hazards of PVDF
Polymerization of vinylidene difluoride yields polyvinylidene fluoride. Certain chemicals and circumstances are used in the polymerization process during PVDF manufacture. Vinylidene fluoride has the potential to irritate the skin, nose, eyes, throat and lungs. Inhaling PVDF dust or fumes produced during processing or manufacturing may be hazardous. In workplaces where there are airborne particles or fumes, respiratory protection should be used.
Adequate ventilation systems need to be implemented to minimise PVDF exposure. It is extremely flammable and releases toxic vapours in the event of a fire, which makes it difficult to use vinylidene difluoride in the production of PVDF. Moreover, exposure to vinylidene fluoride causes nausea, vomiting, headaches, dizziness and disorientation. It thereby lessens the need for polyvinylidene fluoride.
Segment Analysis
The global polyvinylidene fluoride (PVDF) market is segmented based process, end-user, application and region.
Growing Demand for EVs Drives Automotive Segment’s Growth
Automotive is expected to drive the market by holding a share of about 1/3rd of the global market in 2022. PVDF coating is becoming more popular for use in rocker panels, brake tubes, underbody fasteners and tail lamp housings because of its superior chemical and corrosion resistance. The European Commission targets at least 30 million electric vehicles on the road by the end of 2030. The market demand for plug-in electric and hybrid vehicles has grown rapidly.
India pledged in the 2015 Paris Agreement to reduce its GDP's emission intensity by 33% to 35% below 2005 levels by 2030. Moreover, compared to the current 1.4 million EVs on European roads, it represents a significant rise. One of the main reasons driving the need for Li-ion batteries, which in turn drives the demand for PVDF, is the growing number of EVs on the road. To meet the global aim and offset the negative impact of automobiles, governments across the world are eager to change the narrative towards electric vehicles.
Geographical Penetration
Rapid Growth of Industrial Sectors in Asia-Pacific
During the forecast period, Asia-Pacific is the dominant region in the global polyvinylidene fluoride market covering more than 1/3rd of the market. The growth is due to the increased demand from oil & gas industries, lithium-ion batteries, food processing, pharmaceutical industry and coating for building in developing nations like India and China. Polyvinylidene fluoride is a coating component used in commercial and residential metal roofing.
After approving US$ 10.1 billion worth of construction projects in August 2020, the National Development and Reform Commission approved 14 projects totaling US$ 25.2 billion. The Federation of Automobile Dealers Associations reports that passenger car sales in India increased from 2,79,365 units in November 2019 to 2,91,001 units in November 2020. As a result, the region's need for polyvinylidene fluoride is expected to rise as the food, building & construction and automotive industries expand.
Competitive Landscape
The major global players in the market include SABIC, Arkema Group, Solvay SA, Saint Gobain Performance Plastics, 3M Company, Kureha Corporation, RTP Company, Dongyue Group, Hubei Everflon Polymer Co. and Sinochem.
COVID-19 Impact Analysis
The consumption of polyvinylidene fluoride, which is utilized in the chemical process sector, has been badly impacted by the COVID-19 pandemic. Chemical processing is essential in the food processing industry. PVDF is used in the construction of polyvinylpyrrolidone for the filtering of oil or water emulsions. In addition, a PVDF/vinylpyrrolidone electrolyte blend for lithium-ion batteries is employed in smart devices.
However, due to the lockout, the absence of production and supply chain of these plastics may limit the utilization of polyvinylidene fluoride. Given the pandemic scenario, various facilities, including chemical processing units, were temporarily shut down during the lockdown to prevent the spread of COVID-19 cases, reducing demand for the PVDF membrane.
AI Impact
AI can be used to optimize manufacturing processes, increase efficiency and lower production costs. AI algorithms can analyze complicated data sets in the chemical sector, particularly PVDF manufacture, to discover opportunities for process optimization, resulting in greater efficiency. Artificial intelligence-powered systems can improve supply chain management by forecasting demand, optimizing inventory levels and detecting possible disruptions. It can assist PVDF manufacturers in simplifying their supply chains, lowering costs and increasing overall reliability.
Machine learning algorithms, for example, can be used to improve quality control in industrial operations. It is vital in industries where product quality is critical, such as chemicals. By processing massive datasets and spotting trends, AI can improve market analysis. PVDF manufacturers can benefit from understanding market trends, forecasting demand and making educated strategic decisions. It is applicable to the chemical sector, which frequently employs energy-intensive procedures.
Russia-Ukraine War Impact
Supply chains were disrupted by geopolitical crises due to the potential implementation of sanctions, trade restrictions or transportation issues. Prices for resins, notably thermoplastic polymers, are likely to rise. Russia is a big exporter of petroleum, but due to the invasion of Ukraine, most nations have cut their imports and sanctioned Russia. Russia and Ukraine are the world's second-largest steel exporters and both countries halted steel exports following the invasion.
A steel scarcity will make it more difficult to build injection molding molds. Injection molding tooling is made of steel, higher grade aluminium or a copper alloy, whereas thermoforming tooling is typically made of aluminium. Steel is typically the best choice since it can withstand high-pressure injection while remaining a cost-effective material, however supply chain issues with imported steel might present issues. Economic uncertainty may have an impact on investment decisions and infrastructure projects, affecting PVDF demand in construction and other industries.
By Process
• Injection Molding
• Extrusion
• Others
By End-User
• Automotive
• Oil & Gas
• Food & Beverages
• Electrical and Electronics
• Others
By Application
• Piping and Tubing
• Plumbing and Fitting
• Membranes
• Chemical Processing
• Semiconductors
• Wire and Cable
• Lithium-ion Batteries
• Others
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• On November 2022, the largest capacity in North America for the production of suspension-grade polyvinylidene fluoride (PVDF) for battery materials was announced by Orbia, a company that provides polymer solutions and specialty products and Solvay, a multinational chemical company based in Belgium.
• On October 2022, Dongyue Group, the largest fluorosilicon production firm in the world, finished building its 10,000-ton-per-year PVDF project in China. The project's completion increased the company's annual PVDF production capacity to 25,000 tons.
• On February 2022, Solef, a PVDF resin brand with the largest production facility in Europe, announced its product growth through Solvay, a multinational chemical business based in Belgium.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global polyvinylidene fluoride (PVDF) market segmentation based on process, end-user, application and region, as well as understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of polyvinylidene fluoride (PVDF) market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players.
The global polyvinylidene fluoride (PVDF) market report would provide approximately 61 tables, 64 figures and 205 pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Process
3.2. Snippet by End-User
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising Demand for Lithium-ion Batteries
4.1.1.2. Increasing Consumption of PVDF in Oil & Gas Sector
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Health Hazards of PVDF
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Process
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Process
7.2. Injection Molding*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Extrusion
7.4. Others
8. By End-User
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
8.2. Automotive*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Oil & Gas
8.4. Food & Beverages
8.5. Electrical and Electronics
8.6. Others
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Piping and Tubing*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Plumbing and Fitting
9.4. Membranes
9.5. Chemical Processing
9.6. Semiconductors
9.7. Wire and Cable
9.8. Lithium-ion Batteries
9.9. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Italy
10.3.6.5. Russia
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Process
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. SABIC*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Arkema Group
12.3. Solvay SA
12.4. Saint Gobain Performance Plastics
12.5. 3M Company
12.6. Kureha Corporation
12.7. RTP Company
12.8. Dongyue Group
12.9. Hubei Everflon Polymer Co.
12.10. Sinochem
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

 

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