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ポリイミド市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、エンドユーザー別(航空宇宙、自動車、建築・建設、電気・電子、パッケージング、その他)、地域別、競争別、2020-2035F

ポリイミド市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、エンドユーザー別(航空宇宙、自動車、建築・建設、電気・電子、パッケージング、その他)、地域別、競争別、2020-2035F


Polyimides Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By End User (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Electrical and Electronics, Packaging, Other), By Region and Competition, 2020-2035F

ポリイミドの世界市場は、2024年に1億5,316万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は4.56%で、2035年には2億4,998万米ドルに達すると予測されている。 ポリイミドの世界市場は、エレクトロニクス、自動車... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年2月17日 US$4,500
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サマリー

ポリイミドの世界市場は、2024年に1億5,316万米ドルと評価され、予測期間中の年平均成長率は4.56%で、2035年には2億4,998万米ドルに達すると予測されている。
ポリイミドの世界市場は、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙、ヘルスケアなどさまざまな産業での需要増加を背景に、大きな成長を遂げている。ポリイミドは、卓越した熱安定性、機械的強度、耐薬品性で知られる高性能ポリマーで、過酷な条件下での耐久性が求められる用途に最適です。エレクトロニクス分野では、ポリイミドフィルムは優れた誘電特性と耐高温性により、フレキシブルプリント回路基板、半導体、マイクロエレクトロニクス部品の絶縁材料として広く使用されている。電子機器の小型化傾向の高まりが、ポリイミド系材料の需要をさらに押し上げている。同様に、自動車や航空宇宙産業では、ポリイミドが軽量部品、接着剤、コーティング剤に使用され、燃費を向上させ、排出ガスを削減している。また、電気自動車(EV)へのシフトにより、バッテリーの絶縁や熱管理システムでもポリイミド系材料の使用が増加している。さらに、医療分野では、生体適合性と耐薬品性に優れていることから、医療用チューブ、カテーテル、埋め込み器具にポリイミドが利用されている。地理的には、アジア太平洋地域が市場を支配しており、中国、日本、韓国などの国々が、主にエレクトロニクス製造における急速な工業化と技術進歩により、生産と消費をリードしている。しかし、北米や欧州も、航空宇宙やヘルスケア用途の研究開発に牽引され、着実な成長を遂げている。力強い成長が見込まれるものの、高い生産コストや複雑な加工技術といった課題が市場拡大の妨げになる可能性もある。とはいえ、ポリマー化学と加工技術における技術革新が進むことで、ポリイミドの性能とコスト効率が向上し、応用範囲がさらに拡大することが期待される。産業界が高性能材料を求め続ける中、ポリイミドの世界市場は今後数年間で力強い成長を遂げるだろう。
主な市場牽引要因
エレクトロニクス産業における需要の高まり
ポリイミドは、熱安定性、電気絶縁性、機械的強度に優れた材料であるため、エレクトロニクス産業における需要の増加がポリイミドの世界市場の主要な牽引役となっている。ポリイミドフィルムとコーティングは、フレキシブルプリント基板(FPCB)、半導体、マイクロエレクトロニクス部品に広く使用されている。電子機器の小型化が進むにつれ、ポリイミド系材料は性能、耐久性、耐熱性を向上させるために不可欠なものとなっている。さらに、ポリイミドは高周波回路、アンテナ、フレキシブル・ディスプレイにも使用されており、その応用範囲はさらに拡大している。5Gネットワークの急速な拡大により、ポリイミドは優れた誘電特性を発揮するRF部品への需要が高まっている。また、スマートフォンやタブレット、ウェアラブル端末などの家電製品の台頭も、フレキシブル・ディスプレイや折り畳み式ディスプレイにおけるポリイミドフィルムの必要性を高めている。メーカーが次世代技術向けの先端材料を求める中、ポリイミドは極端な温度や過酷な使用条件に耐える能力を持つため、今後も好ましい選択肢であり続けるだろう。2022年12月、東レ株式会社は、環境への潜在的な影響を低減するために設計されたNMPフリーの感光性ポリイミド半導体コーティング材料「PHOTONEECE®」の商品化を発表した。この新開発材料は、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)の使用を排除し、NMPに関連する環境問題に対応するものです。今後、パワー半導体用途を中心に量産体制を確立し、本格的な販売を開始する予定です。さらに、オプトエレクトロニクス用途に向けた透明ポリイミドの研究も進んでおり、今後の成長が期待される。2022年1月20日、東レ株式会社はネガ型感光性ポリイミド材料の開発を発表した。この新材料は、ポリイミドの特徴である耐熱性、機械的特性、接着性を維持しながら、解像度を向上させ、100マイクロメートルを超える厚膜への高精細パターン形成を可能にした。5G、6G、そして将来のブロードバンド携帯電話ネットワークの高速化・大容量化の要求が高まるにつれ、スマートフォンなどのモバイル機器に搭載される電子部品の数も増加している。そのため、電子部品のさらなる小型化や実装の高密度化が求められている。その結果、電子部品の絶縁層にはポリイミド材料の微細加工が不可欠となった。半導体産業の技術進歩が加速する中、ポリイミド系材料の使用量は今後も増加し、市場は着実に拡大していくだろう。
航空宇宙・防衛分野の拡大
航空宇宙・防衛産業では、極端な温度、機械的ストレス、化学物質への曝露に耐えるポリイミドの採用が増加している。ポリイミドは、航空機の断熱材、ジェットエンジン部品、耐高温コーティングなどに広く使用されている。航空機の軽量化へのシフトは、ポリイミドベースの複合材に対する需要をさらに強化し、燃料消費量と排出量の削減に貢献している。航空宇宙産業協会の報告によると、米国の航空宇宙・防衛(A&D)産業の2022年の売上高は9,520億ドルを超え、2021年から6.7%増加した。直接的な生産高が5370億ドル、間接的な貢献が4150億ドルで、国内サプライチェーンの重要性が浮き彫りになった。業界の経済総額は4,180億ドルに達し、米国の名目GDPの1.65%に相当し、前年から7%近く増加した。さらに、ポリイミド発泡体は、難燃性と軽量性により宇宙船によく使用されており、断熱材や防音材として理想的である。政府や民間企業が宇宙開発に多額の投資を行う中、衛星部品や宇宙船の断熱材におけるポリイミドの利用は拡大している。また、航空電子機器や推進システムに耐久性と耐熱性のある材料が求められるようになり、ポリイミドベースの接着剤、フィルム、コーティングの採用が増加している。さらに、軍用機や防衛システムの進歩は、レーダーシステム、高性能ケーブル、保護コーティングにおけるポリイミド材料の需要を促進している。航空宇宙産業は性能と効率を向上させるために継続的に技術革新を行っており、ポリイミドの世界市場は今後数年でさらに拡大するとみられる。
電気自動車(EV)市場の成長
電気自動車(EV)市場の急成長は、特にバッテリー技術や熱管理用途でポリイミドの需要を大幅に押し上げている。EVメーカーがバッテリーの効率と安全性の向上に注力する中、ポリイミドフィルムは絶縁と過熱保護のためにリチウムイオンバッテリーでますます使用されるようになっている。ポリイミドの高い熱安定性と機械的強度は、バッテリーの長期的な性能と安全性を保証します。さらに、ポリイミドはパワーエレクトロニクス、インバーター、充電システムの高電圧絶縁にも使用され、自動車分野の電動化を支えている。自動車部品の軽量化を推進する動きは、耐久性を維持しながら軽量化に貢献するポリイミドベースの接着剤やコーティング剤の需要をさらに押し上げている。高度な耐熱材料を必要とする固体電池への移行は、ポリイミドにさらなる成長機会をもたらすと予想される。世界の政府や産業界がよりクリーンな輸送ソリューションを推進する中、ポリイミドの世界市場はEV分野で持続的な拡大が見込まれている。
医療・ヘルスケア用途の進歩
医療・ヘルスケア分野でのポリイミド使用の増加は、市場成長のもう一つの主要な促進要因である。ポリイミドベースの材料は、その生体適合性、柔軟性、滅菌耐性により、医療用チューブ、カテーテル、移植可能なデバイスに広く使用されている。低侵襲手術の需要が高まるにつれ、ポリイミドは診断・治療用途に不可欠なものとなっている。ポリイミドは耐薬品性と耐久性に優れているため、体液に長時間さらされる用途に適しており、医療環境における長期的な信頼性を確保している。さらに、ポリイミドはウェアラブル医療機器、高性能手術器具、薬物送達システムにも使用されている。ロボット支援手術や生体吸収性インプラントなどの先端医療技術の台頭により、ポリイミド系材料の需要はさらに高まっている。医療産業が継続的に革新していることから、ポリイミドの世界市場は医療分野で安定した成長が見込まれている。
主な市場課題
高い製造コストと複雑な製造工程
ポリイミドの世界市場における最も重要な課題の1つは、ポリイミド材料に関連する製造コストの高さである。ポリイミドは、縮合重合や開環重合などの複雑な重合プロセスを経て合成されるため、高純度の原料と厳しい加工条件が必要となる。ポリイミドの合成には、高温と特殊な触媒が使われることが多く、エネルギー消費量と運転コストが増大する。さらに、所望の分子構造と熱安定性を達成するには、化学反応を正確に制御する必要があり、製造にさらなる複雑さが加わる。
さらに、ポリイミドのフィルム、繊維、コーティングには、イミド化、押出、ラミネーションなどの高度な加工技術が必要で、これらすべてがコスト増の一因となっている。他の高機能ポリマーと比べ、ポリイミドの製造には特殊な装置、高度なエンジニアリングの専門知識、厳格な品質基準の遵守が要求されるため、大規模生産は経済的に負担が大きい。この高い生産コストは、ポリイミドベースの製品の値ごろ感を制限し、家電や自動車製造などコストに敏感な産業での採用を制限している。
もう一つの主なコスト要因は、サプライチェーンの制約や地政学的問題により価格が変動する二無水物やジアミンなどの原材料の調達である。特定の高純度モノマーの入手が制限されているため、ポリイミド・メーカーのコスト圧力はさらに高まっている。その結果、ポリイミドの世界市場で事業を展開する企業は、特にコストと性能のバランスが取れた代替材料と競合する場合、収益性の問題に直面することになる。この課題に対処するには、プロセスの最適化、原材料の多様化、代替製造技術への投資によってコストを削減し、ポリイミド生産の経済的実現可能性を高める必要がある。
限られたリサイクルと環境問題
ポリイミドは、その優れた熱安定性、機械的強度、耐薬品性にもかかわらず、リサイクル性に限界があるため、環境面で大きな課題があります。簡単に溶かして形を変えられる熱可塑性プラスチックとは異なり、ポリイミドは熱硬化性ポリマーであるため、加工中に不可逆的な化学架橋を起こす。この特性は、ポリイミド廃棄物のリサイクルや再利用を困難にし、環境負荷の増大につながる。特にエレクトロニクス、航空宇宙、自動車産業などの用途におけるポリイミド材料の廃棄は、長期的な廃棄物の蓄積や埋立地の問題を引き起こしている。
さらに、ポリイミドの製造には、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)やジメチルアセトアミド(DMAc)といった、人の健康と環境の両方にリスクをもたらす危険な溶剤が使用される。これらの溶剤は有害大気汚染物質(HAP)に分類され、特に北米や欧州などの地域では厳しい規制の対象となっている。環境規制を遵守するためには、排出抑制技術、廃水処理、安全な廃棄方法への追加投資が必要となり、メーカーの操業コストはさらに増大する。
世界中の政府や環境機関は、ポリマー廃棄物管理に関する規制の強化を推進しており、ポリイミド業界にとって持続可能なソリューションの開発が不可欠となっている。生分解性代替品やリサイクル可能なポリイミドの研究はまだ初期段階にあり、広く採用されている商業的解決策は存在しない。規制による圧力が高まる中、ポリイミドの世界市場の企業は、持続可能な材料の革新、環境に優しい加工方法、クローズドループリサイクルの取り組みに投資し、環境フットプリントを軽減する必要がある。
主な市場動向
高温用途での使用の増加
ポリイミドは、極端な高温下でも構造的完全性と機能性を維持できる優れた特性を持っているため、高温用途でますます好まれるようになっています。部品が高い熱応力にさらされる産業では、ポリイミドは材料の劣化を防ぐ信頼性の高いソリューションを提供します。主な例としては半導体製造が挙げられ、ポリイミドコーティングは電子部品に使用され、連続使用によって発生する熱の下でも安定した状態を保つことができる。2022年9月、PI Advanced Materials Co.Ltd.は800億ウォンを投資し、韓国の亀尾工場の第4生産ラインを拡張し、年間生産能力を750トン増強した。ポリイミドは集積回路の絶縁層としても機能し、繊細な部品を熱や電気干渉から保護する。半導体以外にも、ポリイミドはガスケット、シール、コンベアベルトなど、機械的特性を損なうことなく高温に耐える必要のある産業分野で広く採用されています。これらの部品は、熱の影響を常に受け、故障が許されない製造工程では不可欠です。発電所、特に燃焼によってエネルギーを生成する発電所では、極端な温度や過酷な条件に耐える材料が求められます。ポリイミドは、タービンシール、断熱材、その他の高性能部品に長期にわたる耐久性を提供することで、このニーズに応えています。再生可能エネルギー分野でも、ポリイミドは不可欠な素材となっており、高温や紫外線への曝露に耐えなければならない太陽エネルギーシステムで使用されています。摩擦やエンジン、大気条件による絶え間ない熱に部品がさらされる航空宇宙産業では、ポリイミド複合材料が構造要素や断熱材、燃料タンクのライニングに使用され、長寿命と信頼性を確保しています。産業界が性能と効率の限界に挑み続ける中、高温用途におけるポリイミドの需要は引き続き強く、市場の成長とさらに高度な材料の開発を後押しすることになるでしょう。
ディスプレイ技術に向けた透明ポリイミドの開発
透明ポリイミドの開発は、ディスプレイ技術産業、特に折り畳み式スクリーンやフレキシブルスクリーンの製造に革命をもたらしている。これらの新しいタイプのディスプレイは、メーカーに、より薄く、より軽く、より耐久性のある製品を設計する機会を提供する。優れた柔軟性と軽量性で知られるポリイミドフィルムは、重く割れやすい従来のガラス基板に代わって、フレキシブルディスプレイの生産に適した材料として登場した。スマートフォン、タブレット、テレビにおけるOLED技術の台頭は、ポリイミドの採用に拍車をかけている。ポリイミドはOLED層に理想的な基板を提供するため、高性能基準を維持しながらディスプレイの薄さと柔軟性を保つことができるからだ。従来のガラスとは異なり、ポリイミドフィルムは曲げや衝撃に強いため、物理的なストレスがかかりやすい折りたたみ式ディスプレイや曲面ディスプレイでは特に重要である。洗練された、折り畳み可能で多用途な電子機器に対する消費者の需要が伸び続ける中、透明ポリイミドの使用は大幅に増加すると予想される。光学的透明度や機械的特性を損なうことなく折り曲げに耐えるこの材料の能力は、次世代コンシューマー・エレクトロニクスに不可欠なものとなっている。メーカー各社は、より鮮明で明るく、長寿命のディスプレイに対する需要の高まりに応えるため、ポリイミドの光学的透明性と機械的耐久性の向上に投資している。透明ポリイミドの汎用性は、スマートフォンやテレビにとどまらず、ウェアラブル、車載用ディスプレイ、さらには大型の商業用ディスプレイにも応用されている。さらに、透明ポリイミドは、ディスプレイ製造に使用される高温はんだ付けプロセスに対応するなど、加工能力も向上している。ディスプレイ産業の技術進歩が加速する中、ポリイミドベースの材料の採用はさらに拡大し、ポリイミドの世界市場の成長を促進し、次世代のフレキシブルで高性能な電子デバイスを可能にする。
セグメント別インサイト
エンドユーザー
エンドユーザー別では、電気・電子分野がポリイミドの世界市場で最も急成長している分野であり、フレキシブルエレクトロニクス、半導体、回路基板における高性能材料への需要の増加を特徴としている。ポリイミドは、その優れた熱安定性、電気絶縁性、機械的強度により、フレキシブルプリント回路基板(FPCB)、半導体パッケージング、電線絶縁などの用途に理想的な材料として、この分野で広く使用されている。特にスマートフォン、ウェアラブル端末、5G通信機器などの家電産業の拡大に伴い、ポリイミドフィルムやコーティングの需要が大幅に増加している。これらの材料は、高度な電子部品に不可欠な小型化と高周波性能を促進する。さらにポリイミドは、データセンター、電気通信、自動車用電子機器の耐高温部品の製造にも不可欠である。
ポリイミドベースのフレキシブル・ディスプレイ、有機発光ダイオード(OLED)、次世代マイクロエレクトロニクスの採用が増加していることも、この分野の急成長に寄与している。半導体とディスプレイ技術の企業は、耐久性と性能を高めるためにポリイミドベースの材料を革新し続けている。中国、日本、韓国がリードするアジア太平洋地域は、サムスン、LG、台湾積体電路製造(TSMC)といった大手メーカーの存在により、エレクトロニクス用ポリイミドの圧倒的な市場を維持している。
地域別インサイト
アジア太平洋地域は、急速な工業化、主要最終用途産業からの旺盛な需要、大手メーカーの存在により、ポリイミドの世界市場を支配している。中国、日本、韓国のような国々は、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙分野で幅広い生産能力を持ち、ポリイミド材料に大きく依存しているため、市場をリードしている。アジア太平洋地域、特に中国、台湾、韓国のエレクトロニクス産業は、市場の優位性において重要な役割を果たしている。同地域にはTSMC、サムスン、LGディスプレイといった大手半導体・ディスプレイメーカーがあり、フレキシブルプリント基板(FPCB)、有機発光ダイオード(OLED)、先端マイクロエレクトロニクスにポリイミドフィルムを多用している。5G技術、IoT機器、小型化された電子部品の採用拡大が、ポリイミドの需要を押し上げ続けている。
さらに、中国やインドなどの国々では自動車セクターが拡大しており、電気自動車(EV)、バッテリー絶縁、高性能コーティングにおけるポリイミドの使用が増加している。EVの普及と軽量化を促進する政府の取り組みが、市場の成長をさらに後押ししている。日本や中国の航空宇宙・宇宙産業もポリイミドベースの複合材料や絶縁材料の使用を増やしており、長期的な需要を支えている。
主要市場プレイヤー
- デュポン
- 焦作天一科技股份有限公司
- 株式会社カネカ
- 三井化学株式会社
- PIアドバンストマテリアルズ株式会社
- アルケマグループ
- タイミドテック東レ株式会社
- 東レ株式会社
レポートの範囲
本レポートでは、ポリイミドの世界市場を以下のカテゴリーに分類しています:
- ポリイミドの世界市場:エンドユーザー別
o 航空宇宙
自動車
o 建築・建設
o 電気・電子
o パッケージング
o その他
- ポリイミド市場、地域別
o 北米
§ 米国
§ カナダ
§ メキシコ
o ヨーロッパ
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ ドイツ
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ オーストラリア
§ 韓国
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
競合他社の状況
企業プロフィール:ポリイミドの世界市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社は、与えられた市場データをもとに、ポリイミドの世界市場レポートにおいて、企業固有のニーズに合わせたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、動向の概要
4.お客様の声
5.ポリイミドの世界市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.エンドユーザー別(航空宇宙、自動車、建築・建設、電気・電子、包装、その他)
5.2.2.企業別(2024年)
5.2.3.地域別
5.3.市場マップ
6.北米ポリイミド市場の展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.エンドユーザー別
6.2.2.国別
6.3.北米国別分析
6.3.1.米国のポリイミド市場の展望
6.3.1.1.市場規模と予測
6.3.1.1.1.金額ベース
6.3.1.2.市場シェアと予測
6.3.1.2.1.エンドユーザー別
6.3.2.メキシコポリイミド市場の展望
6.3.2.1.市場規模と予測
6.3.2.1.1.金額ベース
6.3.2.2.市場シェアと予測
6.3.2.2.1.エンドユーザー別
6.3.3.カナダのポリイミド市場の展望
6.3.3.1.市場規模と予測
6.3.3.1.1.金額ベース
6.3.3.2.市場シェアと予測
6.3.3.2.1.エンドユーザー別
7.欧州ポリイミド市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.エンドユーザー別
7.2.2.国別
7.3.ヨーロッパ国別分析
7.3.1.フランスのポリイミド市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額ベース
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.エンドユーザー別
7.3.2.ドイツのポリイミド市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額ベース
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.エンドユーザー別
7.3.3.イギリスのポリイミド市場展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額ベース
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.エンドユーザー別
7.3.4.イタリアのポリイミド市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額ベース
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.エンドユーザー別
7.3.5.スペインのポリイミド市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額ベース
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.エンドユーザー別
8.アジア太平洋ポリイミド市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.エンドユーザー別
8.2.2.国別
8.3.アジア太平洋地域国別分析
8.3.1.中国ポリイミド市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額ベース
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.エンドユーザー別
8.3.2.インドのポリイミド市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額ベース
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.エンドユーザー別
8.3.3.韓国ポリイミド市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額ベース
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.エンドユーザー別
8.3.4.日本のポリイミド市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額ベース
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.エンドユーザー別
8.3.5.オーストラリアポリイミド市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額ベース
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.エンドユーザー別
9.南米ポリイミド市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.エンドユーザー別
9.2.2.国別
9.3.南アメリカ国別分析
9.3.1.ブラジルのポリイミド市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額ベース
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.エンドユーザー別
9.3.2.アルゼンチンポリイミド市場の展望
9.3.2.1.市場規模&予測
9.3.2.1.1.金額ベース
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.エンドユーザー別
9.3.3.コロンビアのポリイミド市場展望
9.3.3.1.市場規模&予測
9.3.3.1.1.金額ベース
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.エンドユーザー別
10.中東・アフリカポリイミド市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額ベース
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.エンドユーザー別
10.2.2.国別
10.3.MEA:国別分析
10.3.1.南アフリカのポリイミド市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額ベース
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.最終用途別
10.3.2.サウジアラビアのポリイミド市場展望
10.3.2.1.市場規模・予測
10.3.2.1.1.金額ベース
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.エンドユーザー別
10.3.3.UAEポリイミド市場の展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.エンドユーザー別
11.市場ダイナミクス
11.1.促進要因
11.2.課題
12.市場動向
12.1.合併と買収(もしあれば)
12.2.製品上市(もしあれば)
12.3.最近の動向
13.ポーターズファイブフォース分析
13.1.業界内の競争
13.2.新規参入の可能性
13.3.サプライヤーの力
13.4.顧客の力
13.5.代替製品の脅威
14.競争環境
14.1.デュポン
14.1.1.事業概要
14.1.2.会社概要
14.1.3.製品とサービス
14.1.4.財務(報告通り)
14.1.5.最近の動向
14.1.6.キーパーソンの詳細
14.1.7.SWOT分析
14.2.焦作天一科技股份有限公司
14.3.株式会社カネカ
14.4.三井化学株式会社
14.5.PIアドバンストマテリアルズ株式会社
14.6.アルケマグループ
14.7.タイミドテック(株)アルケマ
14.8.東レ株式会社
15.戦略的提言
16.会社概要・免責事項

 

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Summary

Global Polyimides Market was valued at USD 1513.16 Million in 2024 and is expected to reach USD 2469.98 Million by 2035 with a CAGR of 4.56% during the forecast period.
The Global Polyimides Market is experiencing significant growth, driven by increasing demand across various industries such as electronics, automotive, aerospace, and healthcare. Polyimides are high-performance polymers known for their exceptional thermal stability, mechanical strength, and chemical resistance, making them ideal for applications that require durability under extreme conditions. In the electronics sector, polyimide films are widely used as insulating materials in flexible printed circuit boards, semiconductors, and microelectronic components, owing to their excellent dielectric properties and resistance to high temperatures. The growing trend of miniaturization in electronic devices is further fueling the demand for polyimide-based materials. Similarly, in the automotive and aerospace industries, polyimides are used in lightweight components, adhesives, and coatings to enhance fuel efficiency and reduce emissions. The shift towards electric vehicles (EVs) has also increased the use of polyimide-based materials in battery insulation and thermal management systems. Additionally, the healthcare sector is leveraging polyimides for medical tubing, catheters, and implantable devices due to their biocompatibility and chemical resistance. Geographically, Asia-Pacific dominates the market, with countries like China, Japan, and South Korea leading production and consumption, primarily due to rapid industrialization and technological advancements in electronics manufacturing. However, North America and Europe are also witnessing steady growth, driven by research and development in aerospace and healthcare applications. Despite the strong growth prospects, challenges such as high production costs and complex processing techniques could hinder market expansion. Nevertheless, ongoing innovations in polymer chemistry and processing technologies are expected to enhance the performance and cost-effectiveness of polyimides, further expanding their application scope. As industries continue to demand high-performance materials, the Global Polyimides Market is poised for robust growth in the coming years.
Key Market Drivers
Rising Demand in the Electronics Industry
The growing demand for polyimides in the electronics industry is a major driver of the Global Polyimides Market, as these materials offer exceptional thermal stability, electrical insulation, and mechanical strength. Polyimide films and coatings are widely used in flexible printed circuit boards (FPCBs), semiconductors, and microelectronic components. With the increasing miniaturization of electronic devices, polyimide-based materials are becoming essential for improving performance, durability, and heat resistance. Additionally, polyimides are used in high-frequency circuits, antennas, and flexible displays, further expanding their application scope. The rapid expansion of 5G networks has increased demand for polyimides in RF components, where they provide excellent dielectric properties. The rise of consumer electronics such as smartphones, tablets, and wearables has also driven the need for polyimide films in flexible and foldable displays. As manufacturers seek advanced materials for next-generation technologies, polyimides will remain a preferred choice due to their ability to withstand extreme temperatures and harsh operating conditions. In December 2022, Toray Industries, Inc. announced the commercialization of its NMP-free PHOTONEECE® photosensitive polyimide semiconductor coating material, designed to reduce potential environmental impacts. The newly developed material eliminates the use of N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP), addressing environmental concerns associated with the compound. Toray has established a mass-production system for this advanced coating and is set to commence full-scale sales, with a primary focus on power semiconductor applications. Furthermore, ongoing research in transparent polyimides for optoelectronic applications is expected to drive future growth. On January 20, 2022, Toray Industries, Inc. announced the development of a negative photosensitive polyimide material. This new material retained the thermal resistance, mechanical properties, and adhesiveness characteristic of polyimides while enhancing resolution and enabling high-definition pattern formation on 100-micrometer and other thick films. As the demand for higher speeds and capacities in 5G, 6G, and future broadband cellular networks increased, the number of electronic components in smartphones and other mobile devices also grew. These advancements required further miniaturization of electronic components and higher-density mountings. Consequently, finer fabrication processes for polyimide materials became essential for the insulating layers of electronic components. With technological advancements accelerating in the semiconductor industry, the use of polyimide-based materials will continue to rise, ensuring steady market expansion.
Expansion of the Aerospace and Defense Sectors
The aerospace and defense industries have increasingly adopted polyimides due to their ability to withstand extreme temperatures, mechanical stress, and chemical exposure. Polyimides are widely used in aircraft insulation, jet engine components, and high-temperature-resistant coatings. The shift toward lightweight aircraft has further strengthened the demand for polyimide-based composites, which help reduce fuel consumption and emissions .The Aerospace Industries Association reported that the U.S. aerospace and defense (A&D) industry generated over $952 billion in sales in 2022, a 6.7% increase from 2021. Direct output accounted for $537 billion, while $415 billion came from indirect contributions, highlighting the domestic supply chain's significance. The industry's total economic value reached $418 billion, representing 1.65% of U.S. nominal GDP, up nearly 7% from the previous year. Additionally, polyimide foams are commonly used in spacecraft due to their flame resistance and lightweight properties, making them ideal for insulation and acoustic damping. As governments and private companies invest heavily in space exploration, polyimide utilization in satellite components and spacecraft insulation has grown. The need for durable and heat-resistant materials in avionics and propulsion systems has also led to increased adoption of polyimide-based adhesives, films, and coatings. Additionally, advancements in military aircraft and defense systems have fueled the demand for polyimide materials in radar systems, high-performance cables, and protective coatings. With the aerospace industry continuously innovating to improve performance and efficiency, the Global Polyimides Market is set to expand further in the coming years.
Growth of the Electric Vehicles (EVs) Market
The rapid growth of the electric vehicle (EV) market has significantly boosted the demand for polyimides, particularly in battery technology and thermal management applications. As EV manufacturers focus on improving battery efficiency and safety, polyimide films are increasingly used in lithium-ion batteries for insulation and overheating protection. Their high thermal stability and mechanical strength ensure long-term battery performance and safety. Additionally, polyimides are used in high-voltage insulation for power electronics, inverters, and charging systems, supporting the electrification of the automotive sector. The push toward lightweight vehicle components has further fueled demand for polyimide-based adhesives and coatings, which contribute to weight reduction while maintaining durability. The transition toward solid-state batteries, which require advanced thermal-resistant materials, is expected to create additional growth opportunities for polyimides. As governments and industries worldwide push for cleaner transportation solutions, the Global Polyimides Market is poised for sustained expansion in the EV sector.
Advancements in Medical and Healthcare Applications
The increasing use of polyimides in the medical and healthcare sector is another key driver of market growth. Polyimide-based materials are widely used in medical tubing, catheters, and implantable devices due to their biocompatibility, flexibility, and resistance to sterilization. As the demand for minimally invasive procedures grows, polyimides have become essential in diagnostic and therapeutic applications. Their chemical resistance and durability make them suitable for prolonged exposure to bodily fluids, ensuring long-term reliability in medical environments. Additionally, polyimides are used in wearable medical devices, high-performance surgical tools, and drug delivery systems. The rise of advanced medical technologies, such as robotic-assisted surgeries and bioresorbable implants, has further increased the demand for polyimide-based materials. With the healthcare industry continuously innovating, the Global Polyimides Market is expected to experience steady growth in the medical sector.
Key Market Challenges
High Production Costs and Complex Manufacturing Processes
One of the most significant challenges in the Global Polyimides Market is the high production cost associated with polyimide materials. Polyimides are synthesized through complex polymerization processes, such as condensation polymerization or ring-opening polymerization, requiring high-purity raw materials and stringent processing conditions. The synthesis of polyimides often involves high temperatures and specialized catalysts, increasing energy consumption and operational expenses. Additionally, achieving the desired molecular structure and thermal stability necessitates precise control over chemical reactions, adding another layer of complexity to manufacturing.
Furthermore, polyimide films, fibers, and coatings require advanced processing techniques such as imidization, extrusion, and lamination, all of which contribute to increased costs. Compared to other high-performance polymers, the production of polyimides demands specialized equipment, high-end engineering expertise, and adherence to strict quality standards, making large-scale production financially burdensome. This high production cost limits the affordability of polyimide-based products and restricts their adoption in cost-sensitive industries such as consumer electronics and automotive manufacturing.
Another major cost component is the procurement of raw materials, such as dianhydrides and diamines, which are subject to fluctuating prices due to supply chain constraints and geopolitical issues. Limited availability of certain high-purity monomers further increases the cost pressure on polyimide manufacturers. As a result, businesses operating in the Global Polyimides Market face profitability concerns, particularly when competing against alternative materials that offer a balance between cost and performance. Addressing this challenge requires investments in process optimization, raw material diversification, and alternative manufacturing technologies to reduce costs and enhance the economic feasibility of polyimide production.
Limited Recycling and Environmental Concerns
Despite their exceptional thermal stability, mechanical strength, and chemical resistance, polyimides pose significant environmental challenges due to their limited recyclability. Unlike thermoplastics, which can be easily melted and reshaped, polyimides are thermosetting polymers, meaning they undergo irreversible chemical crosslinking during processing. This characteristic makes it difficult to recycle or repurpose polyimide waste, leading to increased environmental impact. The disposal of polyimide materials, particularly in applications such as electronics, aerospace, and automotive industries, contributes to long-term waste accumulation and landfill issues.
Additionally, the production of polyimides involves the use of hazardous solvents, such as N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) and dimethylacetamide (DMAc), which pose risks to both human health and the environment. These solvents are classified as hazardous air pollutants (HAPs) and are subject to stringent regulations, particularly in regions such as North America and Europe. Compliance with environmental regulations requires additional investments in emission control technologies, wastewater treatment, and safe disposal methods, further increasing operational costs for manufacturers.
Governments and environmental agencies worldwide are pushing for stricter regulations regarding polymer waste management, making it imperative for the polyimides industry to develop sustainable solutions. Research into biodegradable alternatives or recyclable polyimides is still in its early stages, and no widely adopted commercial solutions exist. As regulatory pressures increase, companies in the Global Polyimides Market must invest in sustainable material innovation, eco-friendly processing methods, and closed-loop recycling initiatives to mitigate their environmental footprint.
Key Market Trends
Increasing Use in High-Temperature Applications
Polyimides are increasingly favored in high-temperature applications due to their exceptional ability to maintain structural integrity and functionality under extreme heat. In industries where components are exposed to high thermal stress, polyimides provide a reliable solution that prevents material degradation. A key example is semiconductor manufacturing, where polyimide coatings are used on electronic components to ensure that they remain stable under heat generated by continuous use. In September 2022, PI Advanced Materials Co. Ltd. invested KRW 80 billion to expand the fourth production line at its Gumi facility in Korea, increasing its annual production capacity by 750 tons. Polyimides also serve as insulating layers in integrated circuits, protecting delicate components from heat and electrical interference, which is critical for maintaining the performance and longevity of modern electronic devices. Beyond semiconductors, polyimides are widely employed in industrial settings, such as in gaskets, seals, and conveyor belts that must withstand high temperatures without losing their mechanical properties. These components are essential in manufacturing processes, where heat is a constant factor, and failure is not an option. Power plants, especially those that generate energy through combustion, demand materials that can resist extreme temperatures and harsh conditions. Polyimides meet this need by providing long-lasting durability in turbine seals, insulation, and other high-performance parts. In the renewable energy sector, polyimides are also becoming indispensable, with their use in solar energy systems, where components must endure exposure to high temperatures and UV radiation. In the aerospace industry, where components face constant heat from friction, engines, and atmospheric conditions, polyimide composites are used for structural elements, insulation, and fuel tank linings, ensuring longevity and reliability. As industries continue to push the boundaries of performance and efficiency, the demand for polyimides in high-temperature applications will remain strong, propelling market growth and the development of even more advanced materials.
Development of Transparent Polyimides for Display Technologies
The development of transparent polyimides is revolutionizing the display technology industry, particularly in the production of foldable and flexible screens. These new types of displays offer manufacturers the opportunity to design thinner, lighter, and more durable products. Polyimide films, known for their superior flexibility and lightweight nature, have emerged as a material of choice in the production of flexible displays, replacing traditional glass substrates that are often heavy and prone to cracking. The rise of OLED technology in smartphones, tablets, and televisions has fueled the adoption of polyimides, as they provide an ideal substrate for OLED layers, ensuring that the displays remain thin and flexible while maintaining high-performance standards. Unlike conventional glass, polyimide films are highly resistant to bending and impact, which is particularly crucial in foldable and curved displays that are prone to physical stress. As consumer demand for sleek, foldable, and versatile electronic devices continues to grow, the use of transparent polyimides is expected to increase significantly. The material's ability to endure bending without compromising optical clarity or mechanical properties makes it indispensable in next-generation consumer electronics. Manufacturers are investing in improving the optical transparency and mechanical durability of polyimides to meet the growing demands for clearer, brighter, and longer-lasting displays. The versatility of transparent polyimides extends beyond smartphones and televisions, with applications in wearables, automotive displays, and even large-scale commercial displays. Furthermore, transparent polyimides offer enhanced processing capabilities, such as being compatible with high-temperature soldering processes used in display manufacturing. With technological advances accelerating in the display industry, the adoption of polyimide-based materials is set to expand further, driving the growth of the Global Polyimides Market and enabling the next generation of flexible, high-performance electronic devices.
Segmental Insights
End User Insights
Based on the end user, the Electrical and Electronics segment was the fastest growing segment of the Global Polyimides Market, characterized by increasing demand for high-performance materials in flexible electronics, semiconductors, and circuit boards. Polyimides are extensively used in this sector due to their outstanding thermal stability, electrical insulation, and mechanical strength, making them ideal for applications such as flexible printed circuit boards (FPCBs), semiconductor packaging, and wire insulation. With the expansion of the consumer electronics industry—particularly in smartphones, wearables, and 5G communication devices—demand for polyimide films and coatings has significantly increased. These materials facilitate miniaturization and high-frequency performance, which are crucial for advanced electronic components. Additionally, polyimides are essential for producing high-temperature-resistant components in data centers, telecommunications, and automotive electronics.
The rising adoption of polyimide-based flexible displays, organic light-emitting diodes (OLEDs), and next-generation microelectronics further contributes to the rapid growth of this segment. Companies in semiconductor and display technologies continue to innovate polyimide-based materials to enhance durability and performance. Asia-Pacific, led by China, Japan, and South Korea, remains the dominant market for polyimides in electronics, driven by the presence of major manufacturers such as Samsung, LG, and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Regional Insights
The Asia-Pacific region dominated the Global Polyimides Market, driven by rapid industrialization, strong demand from key end-use industries, and the presence of major manufacturers. Countries like China, Japan, and South Korea lead the market due to their extensive production capabilities in electronics, automotive, and aerospace sectors, all of which rely heavily on polyimide materials. The electronics industry in Asia-Pacific, particularly in China, Taiwan, and South Korea, plays a crucial role in market dominance. The region is home to major semiconductor and display manufacturers such as TSMC, Samsung, and LG Display, which extensively use polyimide films in flexible printed circuit boards (FPCBs), organic light-emitting diodes (OLEDs), and advanced microelectronics. The growing adoption of 5G technology, IoT devices, and miniaturized electronic components continues to boost polyimide demand.
Additionally, the automotive sector in countries like China and India is expanding, with increasing use of polyimides in electric vehicles (EVs), battery insulation, and high-performance coatings. Government initiatives promoting EV adoption and lightweight materials further drive market growth. The aerospace and space industries in Japan and China are also increasing their use of polyimide-based composites and insulation materials, supporting long-term demand.
Key Market Players
• DuPont de Nemours, Inc.
• Jiaozuo Tianyi Technology Co., Ltd.
• Kaneka Corporation
• Mitsui Chemicals, Inc.
• PI Advanced Materials Co., Ltd.
• Arkema Group
• Taimide Tech. Inc.
• Toray Industries, Inc
Report Scope:
In this report, the Global Polyimides Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Polyimides Market, By End User:
o Aerospace
o Automotive
o Building and Construction
o Electrical and Electronics
o Packaging
o Other
• Polyimides Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Germany
§ Spain
o Asia-Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Polyimides Market.
Available Customizations:
Global Polyimides market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends
4. Voice of Customer
5. Global Polyimides Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By End User (Aerospace, Automotive, Building and Construction, Electrical and Electronics, Packaging, Other)
5.2.2. By Company (2024)
5.2.3. By Region
5.3. Market Map
6. North America Polyimides Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By End User
6.2.2. By Country
6.3. North America: Country Analysis
6.3.1. United States Polyimides Market Outlook
6.3.1.1. Market Size & Forecast
6.3.1.1.1. By Value
6.3.1.2. Market Share & Forecast
6.3.1.2.1. By End User
6.3.2. Mexico Polyimides Market Outlook
6.3.2.1. Market Size & Forecast
6.3.2.1.1. By Value
6.3.2.2. Market Share & Forecast
6.3.2.2.1. By End User
6.3.3. Canada Polyimides Market Outlook
6.3.3.1. Market Size & Forecast
6.3.3.1.1. By Value
6.3.3.2. Market Share & Forecast
6.3.3.2.1. By End User
7. Europe Polyimides Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By End User
7.2.2. By Country
7.3. Europe: Country Analysis
7.3.1. France Polyimides Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By End User
7.3.2. Germany Polyimides Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By End User
7.3.3. United Kingdom Polyimides Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By End User
7.3.4. Italy Polyimides Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By End User
7.3.5. Spain Polyimides Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By End User
8. Asia-Pacific Polyimides Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By End User
8.2.2. By Country
8.3. Asia-Pacific: Country Analysis
8.3.1. China Polyimides Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By End User
8.3.2. India Polyimides Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By End User
8.3.3. South Korea Polyimides Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By End User
8.3.4. Japan Polyimides Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By End User
8.3.5. Australia Polyimides Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By End User
9. South America Polyimides Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By End User
9.2.2. By Country
9.3. South America: Country Analysis
9.3.1. Brazil Polyimides Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By End User
9.3.2. Argentina Polyimides Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By End User
9.3.3. Colombia Polyimides Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By End User
10. Middle East and Africa Polyimides Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By End User
10.2.2. By Country
10.3. MEA: Country Analysis
10.3.1. South Africa Polyimides Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By End Use
10.3.2. Saudi Arabia Polyimides Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By End User
10.3.3. UAE Polyimides Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By End User
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends & Developments
12.1. Merger & Acquisition (If Any)
12.2. Product Launches (If Any)
12.3. Recent Developments
13. Porters Five Forces Analysis
13.1. Competition in the Industry
13.2. Potential of New Entrants
13.3. Power of Suppliers
13.4. Power of Customers
13.5. Threat of Substitute Products
14. Competitive Landscape
14.1. DuPont de Nemours, Inc.
14.1.1. Business Overview
14.1.2. Company Snapshot
14.1.3. Products & Services
14.1.4. Financials (As Reported)
14.1.5. Recent Developments
14.1.6. Key Personnel Details
14.1.7. SWOT Analysis
14.2. Jiaozuo Tianyi Technology Co., Ltd.
14.3. Kaneka Corporation
14.4. Mitsui Chemicals, Inc.
14.5. PI Advanced Materials Co., Ltd.
14.6. Arkema Group
14.7. Taimide Tech. Inc.
14.8. Toray Industries, Inc.
15. Strategic Recommendations
16. About Us & Disclaimer

 

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