Mercado europeo de materiales autorreparables, por forma (extrínseca e intrínseca), por tipo de material (polímeros, hormigón, revestimientos, otros), por uso final (construcción y edificación, dispositivos móviles, transporte, otros), por país y competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028F

Published Date: December - 2024 | Publisher: MIR | No of Pages: 320 | Industry: Chemicals | Format: Report available in PDF / Excel Format

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Mercado europeo de materiales autorreparables, por forma (extrínseca e intrínseca), por tipo de material (polímeros, hormigón, revestimientos, otros), por uso final (construcción y edificación, dispositivos móviles, transporte, otros), por país y competencia, pronóstico y oportunidades, 2018-2028F

Período de pronóstico2024-2028
Tamaño del mercado (2022)USD 526,48 millones
CAGR (2023-2028)9,00 %
Segmento de más rápido crecimientoPolímero
Mercado más grandeAlemania

MIR Advanced Materials

Descripción general del mercado

El mercado europeo de materiales autorreparables se valoró en 526,48 millones de dólares en 2022 y se prevé que proyecte un crecimiento sólido en el período de pronóstico con una CAGR del 9,00 % para 2028. Los materiales autorreparables son sustancias creadas artificialmente o diseñadas sintéticamente con la capacidad innata de reparar daños de forma autónoma sin diagnóstico externo ni intervención humana. Estos materiales imitan las capacidades curativas inherentes observadas en los organismos vivos, restaurando la funcionalidad después de una lesión. Los materiales autorreparables tienen un gran potencial para una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias, incluidas la aeroespacial, la automotriz, la ingeniería civil, la biomédica y la electrónica. Se pueden encontrar en varias formas, incluidos polímeros, metales, cerámica, hormigón y revestimientos. Como resultado, la creciente adopción de materiales autorreparables es un importante impulsor del crecimiento en el mercado europeo de materiales autorreparables durante el período de pronóstico.

Impulsores clave del mercado

Aumento de la demanda de la industria de la construcción

El sector de la construcción está experimentando una importante transformación con la adopción de materiales y tecnologías innovadores que prometen durabilidad, sostenibilidad y rentabilidad. Uno de esos avances tecnológicos que está atrayendo cada vez más atención es el desarrollo y la aplicación de materiales autorreparables. Estos materiales tienen la notable capacidad de repararse a sí mismos cuando se someten a daños, lo que ofrece una solución a algunos de los desafíos más persistentes del sector. El sector de la construcción desempeña un papel fundamental en la economía global y tiene un impacto sustancial en el consumo de recursos y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, enfrenta desafíos inherentes, como la necesidad de mantenimiento continuo, reparaciones y el eventual deterioro de las estructuras debido a varios factores, incluidos la intemperie, las tensiones ambientales y el daño físico. Estos desafíos a menudo conducen a reparaciones costosas, problemas de seguridad y repercusiones ambientales significativas. En respuesta a estos desafíos, los investigadores e ingenieros han recurrido a los materiales autorreparadores como un potencial elemento innovador. Estos materiales poseen la capacidad de reparar daños de forma autónoma, lo que extiende la vida útil de las estructuras, reduce los costos de mantenimiento y minimiza los desechos generados por las actividades de construcción y demolición. Como resultado, la demanda de materiales autorreparadores en el sector de la construcción ha crecido de manera constante. Además, el hormigón, un material autorreparador, ha surgido como un elemento innovador, en particular en entornos de alto estrés, como puentes, carreteras e infraestructuras críticas. Desde estructuras residenciales hasta comerciales, los materiales autorreparadores pueden mejorar la durabilidad y longevidad de paredes, pisos y cimientos. Además, los materiales autorreparadores se alinean con los principios de construcción ecológica, reduciendo el impacto ambiental de la construcción y promoviendo prácticas sostenibles.

Además, el concepto de materiales autorreparadores se inspira en la naturaleza, donde los organismos vivos poseen la capacidad innata de regenerarse y repararse. En la ciencia de los materiales, este concepto se ha adaptado y aplicado para crear materiales de construcción innovadores. El principio fundamental detrás de los materiales autorreparadores es la incorporación de microcápsulas, redes vasculares u otros mecanismos que liberan agentes curativos cuando se produce un daño. Estos agentes curativos pueden estar en forma de adhesivos, selladores o incluso bacterias que producen minerales para reparar grietas. Un enfoque común implica microcápsulas llenas de un agente curativo incrustado dentro del material de construcción. Cuando se forma una grieta, estas cápsulas se rompen, liberando el agente curativo en el área dañada. El agente luego reacciona con el material circundante para sellar la grieta. Este proceso imita la forma en que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo responde a las lesiones, lo que lo convierte en una solución fascinante y eficiente para la reparación estructural.

Además, el hormigón autorreparador es una de las aplicaciones más notables. Las grietas en el hormigón son un problema común, que conducen a la inestabilidad y degradación estructural. El hormigón autorreparador aborda este problema reparando automáticamente las grietas cuando se forman, lo que garantiza la integridad y la longevidad de la estructura. Es especialmente valioso en proyectos de infraestructura como puentes, carreteras y edificios. Los recubrimientos y selladores autorreparadores se utilizan para proteger las superficies de los daños y la corrosión. Estos materiales se aplican a estructuras como puentes y edificios de acero para proporcionar una capa adicional de protección. Cuando se produce un daño, los recubrimientos y selladores liberan agentes reparadores, lo que evita un mayor deterioro. Los polímeros y materiales compuestos autorreparadores se utilizan en diversos componentes estructurales, como vigas y columnas. Estos materiales pueden recuperar sus propiedades mecánicas cuando se someten a daños, manteniendo la integridad estructural general. Por lo tanto, la creciente demanda de materiales autorreparadores condujo al crecimiento del mercado europeo de materiales autorreparadores.

Políticas e iniciativas gubernamentales alentadoras

En la búsqueda de soluciones sostenibles y con visión de futuro, los organismos gubernamentales han reconocido el potencial transformador de los materiales autorreparadores en múltiples sectores, incluidos la construcción, el transporte y la infraestructura. Al implementar políticas e iniciativas de apoyo, los gobiernos están facilitando activamente la adopción generalizada de estos materiales, con el foco puesto en mejorar la resiliencia, la eficiencia y la responsabilidad ambiental. Las autoridades reconocen que los materiales autorreparables tienen la capacidad de tener un impacto significativo en la sostenibilidad, la durabilidad y el desarrollo económico. En consecuencia, han tomado diversas medidas para fomentar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de estos materiales avanzados. Las agencias gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la financiación de los esfuerzos de investigación e innovación relacionados con los materiales autorreparables. Se asignan subvenciones a instituciones académicas, organizaciones de investigación y colaboraciones con la industria, lo que fomenta avances que impulsan el progreso tecnológico. Además, la financiación gubernamental para proyectos de infraestructura a menudo hace hincapié en la sostenibilidad y la resiliencia. La integración de materiales autorreparables se alinea perfectamente con estos objetivos, ya que mejoran la durabilidad de los proyectos y reducen la frecuencia de las reparaciones.

Además, las entidades gubernamentales como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada-Energía (ARPA-E) administran programas diseñados para promover tecnologías transformadoras. Los materiales autorreparables, debido a su potencial para mejorar la eficiencia energética y contribuir a la sostenibilidad ambiental, califican para participar en estas iniciativas. Como resultado, se espera que las numerosas iniciativas gubernamentales centradas en los materiales autorreparables sean una fuerza impulsora detrás de la mayor demanda en el mercado europeo de materiales autorreparables en el período de pronóstico.


MIR Segment1

Mejora de la demanda de materiales autorreparables en el sector del transporte

El sector del transporte, que abarca varios modos de transporte como automóviles, aviones, barcos e infraestructura relacionada, desempeña un papel fundamental en la sociedad moderna al facilitar la conectividad y la movilidad cruciales. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes como el desgaste, la corrosión y la degradación estructural a lo largo del tiempo, lo que genera gastos de mantenimiento, problemas de seguridad y consecuencias ambientales. La industria del transporte se caracteriza por un movimiento constante, exposición a duras condiciones ambientales y una tensión sustancial del material, lo que contribuye al desgaste continuo y al deterioro estructural. Estos factores requieren mantenimiento, reparaciones y reemplazos frecuentes, lo que genera costos sustanciales, tiempo de inactividad, disminución de la eficiencia y un alto impacto ambiental debido al consumo de recursos y la generación de desechos. Para abordar estos problemas, los materiales autorreparadores han surgido como una innovación revolucionaria capaz de revolucionar el sector del transporte. Los materiales autorreparadores poseen la notable capacidad de reparar daños de forma autónoma, mitigando el impacto del desgaste y el deterioro estructural. Tienen el potencial de extender la vida útil de la infraestructura de transporte y los vehículos, reduciendo así los gastos de mantenimiento, mejorando la seguridad y avanzando en los objetivos de sostenibilidad. En consecuencia, existe un aumento notable en la demanda de materiales autorreparadores en el sector del transporte.

Además, los materiales autorreparadores encuentran aplicaciones prácticas en los exteriores de los vehículos, incluidos los recubrimientos autorreparadores que protegen contra rasguños y daños menores. Estos recubrimientos ayudan a mantener la apariencia de los vehículos y reducen la necesidad de reparaciones cosméticas. En la aviación, los compuestos autorreparables pueden mejorar la integridad estructural de los componentes de las aeronaves, reparándose a sí mismos cuando se ven sometidos a tensiones o daños, lo que reduce el riesgo de fallos estructurales. Además, los revestimientos autorreparables se utilizan para proteger los cascos de los barcos de la corrosión causada por la exposición al agua salada, reparando de forma autónoma pequeñas grietas, evitando la intrusión de agua y prolongando la vida útil de los buques. En la infraestructura de transporte, como puentes y carreteras, el hormigón autorreparable puede reparar grietas y fisuras provocadas por factores ambientales y el desgaste, mejorando así la durabilidad de los componentes críticos de la infraestructura. Los materiales autorreparables también se pueden utilizar en vías y componentes ferroviarios para prolongar su vida útil y reducir los requisitos de mantenimiento, una aplicación especialmente valiosa en los sistemas ferroviarios de alta velocidad, donde las interrupciones de mantenimiento pueden interrumpir el servicio. Por lo tanto, se espera que estos factores sean la fuerza impulsora detrás del crecimiento del mercado de materiales autorreparables de Europa en el período de pronóstico.

Principales desafíos del mercado

Alto costo del material autorreparable

En el ámbito de la ciencia de los materiales, el progreso logrado en materiales autorreparables representa un paso significativo hacia la mejora de la durabilidad y la sostenibilidad. Sin embargo, se avecina un obstáculo sustancial en forma de los considerables gastos asociados con estos materiales de vanguardia. A medida que las industrias buscan aprovechar los beneficios de las capacidades de autorreparación, se vuelve imperativo abordar las preocupaciones relacionadas con los costos al tiempo que se preserva el potencial transformador inherente a estos materiales. Los elevados costos vinculados a los materiales autorreparables se pueden atribuir a varios factores. En primer lugar, la naturaleza pionera de las tecnologías autorreparables implica una amplia investigación, experimentación y refinamiento, lo que contribuye a sus altos costos iniciales. Además, muchos materiales autorreparables requieren aditivos especializados, nanopartículas o polímeros, que pueden ser costosos de adquirir o sintetizar. Además, los intrincados procesos necesarios para fabricar materiales autorreparables con propiedades precisas suelen dar lugar a mayores gastos de producción. Además, el reto de aumentar la producción para satisfacer la demanda puede introducir complejidades y aumentar aún más los costes.

Si bien las consideraciones de costes plantean un reto, es fundamental encontrar un equilibrio entre la asequibilidad y el notable potencial que ofrecen los materiales autorreparables en términos de mejora de la durabilidad y la sostenibilidad. Se están realizando esfuerzos para optimizar los procesos de producción, explorar la obtención de materiales rentables e impulsar innovaciones en materia de investigación destinadas a hacer que los materiales autorreparables sean más accesibles para una gama más amplia de aplicaciones e industrias.

Escalabilidad del material autorreparable

El potencial que ofrecen los materiales autorreparables para revolucionar diversas industrias mediante una mayor durabilidad y sostenibilidad es innegablemente significativo. Sin embargo, el complejo proceso de transición de estos materiales desde entornos de laboratorio a aplicaciones prácticas en el mundo real plantea un desafío multifacético que requiere una cuidadosa consideración de numerosos factores. A medida que las industrias aspiran a aprovechar las ventajas de los materiales autorreparadores a una escala más amplia, deben sortear una serie de obstáculos relacionados con la producción, la rentabilidad, el rendimiento y la implementación factible. La transición de los prototipos a escala de laboratorio a la producción en masa de materiales autorreparadores presenta una serie de desafíos. Es imperativo mantener propiedades de materiales consistentes y capacidades de autorreparación en lotes de producción extensos para garantizar un rendimiento confiable. Además, aumentar la producción puede afectar potencialmente los costos de los materiales, lo que puede influir en la viabilidad económica general de las soluciones autorreparadoras. Algunos materiales autorreparadores implican procesos de fabricación intrincados que pueden ser difíciles de replicar a mayor escala. Además, garantizar que las propiedades autorreparadoras sigan siendo efectivas durante toda la vida útil de los productos es de suma importancia para las aplicaciones prácticas del mundo real. Estas complejidades y desafíos pueden presentar obstáculos para el crecimiento del mercado europeo de materiales autorreparadores en el período proyectado. Sin embargo, se espera que los esfuerzos de investigación e innovación en curso destinados a abordar estas preocupaciones contribuyan a la adopción exitosa de materiales autorreparadores en varias industrias.


MIR Regional

Tendencias clave del mercado

Materiales nanocompuestos autorreparadores

En el ámbito de la ciencia de los materiales, una innovación revolucionaria está cautivando la atención de investigadores, ingenieros e industriaslos materiales nanocompuestos autorreparadores. Estos notables materiales tienen el potencial de revolucionar varios sectores al mejorar la durabilidad, reducir el desperdicio y promover la sostenibilidad a través de su capacidad única para reparar daños de forma autónoma. A medida que profundizamos en el ámbito de los materiales nanocompuestos autorreparadores, se abre un mundo de posibilidades, anunciando un futuro en el que los productos y las estructuras pueden recuperarse del desgaste. Esto no solo disminuye el impacto ambiental, sino que también extiende la vida útil de los materiales. Los materiales nanocompuestos autorreparables combinan las propiedades excepcionales de los nanomateriales con el concepto de autorreparación. Estos materiales están diseñados meticulosamente para responder a los daños reparándose de forma autónoma, imitando los procesos de curación natural. Logran esta hazaña incorporando nanopartículas, polímeros u otros componentes que pueden interactuar y reformar enlaces cuando se exponen a estímulos específicos, como el calor, la luz o la presión.

Además, los materiales nanocompuestos autorreparables poseen la notable capacidad de prolongar significativamente la vida útil de los productos y las estructuras. Esta reducción en la necesidad de reemplazos frecuentes conserva recursos valiosos y minimiza la generación de desechos, alineándose perfectamente con los principios de la economía circular. Además, al permitir que los materiales se recuperen de daños menores, estos materiales contribuyen al respeto por el medio ambiente. Además de estos beneficios, los materiales nanocompuestos autorreparables encuentran diversas aplicaciones en varias industrias. Por ejemplo, pueden mejorar la durabilidad de los componentes de vehículos, estructuras de aeronaves e incluso neumáticos, reduciendo así los requisitos de mantenimiento y mejorando la seguridad. En el ámbito de la construcción, el hormigón autorreparable y otros materiales de construcción pueden disminuir la aparición de grietas y prolongar la longevidad de las estructuras, lo que hace importantes contribuciones al desarrollo de infraestructuras sostenibles. Estos materiales extraordinarios también tienen aplicaciones potenciales en el ámbito de la electrónica, donde pueden integrarse en dispositivos para reparar daños menores, prolongando la vida útil de los aparatos y reduciendo los residuos electrónicos. En la industria de la moda, los tejidos autorreparables podrían dar lugar a prendas de vestir más duraderas, mitigando así el impacto medioambiental asociado a las prácticas de moda rápida.

Además, la versatilidad de los materiales autorreparables se extiende al campo de la atención sanitaria. Podrían encontrar aplicaciones en dispositivos médicos, implantes y sistemas de administración de fármacos, mejorando su fiabilidad y seguridad. Además, los materiales nanocompuestos autorreparables constituyen una categoría única de materiales capaces de mejorar su resistencia mecánica y capacidad de curación después de sufrir daños, gracias a la integración de componentes a escala nanométrica. Los materiales con una red entrelazada exhiben una resistencia a la tracción excepcional, alta tenacidad, capacidad de estiramiento impresionante y una notable eficiencia de curación.

Creciente demanda de material autorreparable de origen biológico

En una era marcada por una mayor conciencia ambiental y un fuerte compromiso con las soluciones sostenibles, existe una creciente y sólida demanda de materiales autorreparables de origen biológico. Estos materiales innovadores representan una fusión armoniosa de la brillantez inherente de la naturaleza y el ingenio humano, ofreciendo el potencial de revolucionar varias industrias al mismo tiempo que se alinean perfectamente con el impulso de la sostenibilidad global. A medida que esta demanda sigue ganando impulso, los materiales autorreparables de origen biológico están listos para marcar el comienzo de una nueva era caracterizada por una mayor longevidad del producto, una menor generación de desechos y contribuciones sustanciales a un futuro más sostenible. Los materiales autorreparadores de origen biológico constituyen una síntesis de componentes procedentes del ámbito biológico y principios de ingeniería avanzados. Poseen una capacidad extraordinaria para reparar daños de forma autónoma, reflejando las capacidades regenerativas que se encuentran en los organismos vivos. Este enfoque pionero es muy prometedor en una multitud de aplicaciones, que abarcan industrias que van desde la construcción y la automoción hasta la electrónica y los bienes de consumo.

Además, la creciente demanda de materiales autorreparadores de origen biológico se puede atribuir a varios factores convincentes. En primer lugar, existe una creciente preocupación por las consecuencias ambientales asociadas con los materiales convencionales, lo que impulsa una mayor necesidad de alternativas sostenibles capaces de mitigar eficazmente las huellas de carbono y reducir la dependencia de recursos finitos. Los materiales autorreparadores de origen biológico se alinean perfectamente con los principios de la economía circular, donde los materiales se diseñan intencionalmente para su reutilización, remanufactura y reciclaje, minimizando así los desechos y ampliando los ciclos de vida de los productos. Estos materiales también encarnan el concepto de diseño regenerativo, promoviendo la creación de productos que poseen la capacidad innata de "curarse" a sí mismos con el tiempo, requiriendo en consecuencia menos reemplazos y reparaciones. Las industrias que buscan materiales que ofrezcan tanto resiliencia como rentabilidad están recurriendo a soluciones de autorreparación de base biológica para mejorar el rendimiento del producto y reducir los gastos de mantenimiento.

Además, las aplicaciones versátiles de los materiales de autorreparación de base biológica abarcan varios sectores. Por ejemplo, estos materiales se pueden integrar sin problemas en formulaciones de hormigón, reduciendo eficazmente la aparición de grietas y ampliando significativamente la vida útil de las estructuras. En el ámbito de la ingeniería automotriz, los materiales de autorreparación de base biológica refuerzan la durabilidad de los componentes del vehículo, reduciendo en última instancia la frecuencia de reemplazos y minimizando el volumen de desechos automotrices generados. Además, la incorporación de materiales de autorreparación en dispositivos electrónicos tiene el potencial transformador de extender su vida útil, reduciendo así la cantidad total de desechos electrónicos producidos. Además, los materiales autorreparables de origen biológico tienen el potencial de revolucionar las prácticas de envasado, ofreciendo una alternativa sostenible que reduce la dependencia de artículos de un solo uso y se alinea con los enfoques de diseño de envases que respetan el medio ambiente. Estos materiales están preparados para desempeñar un papel fundamental en el inicio de una era más sostenible y responsable con el medio ambiente, donde los productos y las estructuras exhiban una mayor resiliencia, un impacto ambiental reducido y ciclos de vida más prolongados.

Información segmentaria

Forma

Según la forma, se espera que el segmento extrínseco registre el mayor crecimiento del 9,19 % durante el período de pronóstico 2024-2028. La creciente adopción de materiales autorreparables extrínsecos en Europa se puede atribuir a su notable capacidad para mejorar la longevidad y la resiliencia de varios componentes de infraestructura, como carreteras, puentes y edificios. Esto tiene especial importancia en Europa, donde existe una creciente necesidad de métodos sostenibles y económicamente viables para mantener y revitalizar la infraestructura envejecida. Además, la próspera industria aeroespacial y de defensa en la región es un factor clave que impulsa el avance de los materiales autorreparadores extrínsecos. En consecuencia, esto contribuye a la expansión del mercado europeo de materiales autorreparadores durante el período de tiempo proyectado.

Información sobre el tipo de material

Información sobre el uso final

Según el uso final, se espera que el segmento de dispositivos móviles registre el mayor crecimiento del 9,29 % durante el período de pronóstico, 2024-2028. Esta tendencia se puede atribuir a la creciente demanda de dispositivos inteligentes, incluidos, entre otros, teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles. A medida que estos dispositivos móviles continúan volviéndose omnipresentes en la vida cotidiana, existe una creciente necesidad de incorporar materiales autorreparadores para mejorar su durabilidad y extender su vida útil operativa. El sector de dispositivos móviles se destaca como un mercado de alto valor, donde los consumidores están dispuestos a invertir en dispositivos que ofrecen una durabilidad superior y ciclos de vida más largos. En consecuencia, este mercado presenta una oportunidad atractiva para las empresas de la industria de los materiales autorreparables. Por ello, las empresas buscan continuamente soluciones innovadoras para diferenciarse de sus competidores. Por ejemplo, tanto Apple como Samsung han adoptado estos materiales en sus dispositivos inteligentes para elevar sus productos a un nivel superior, mejorando en última instancia su rentabilidad. Estos avances contribuyen significativamente a impulsar el crecimiento del mercado europeo de materiales autorreparables durante el período proyectado.

Información regional

Alemania será testigo del mayor crecimiento durante el período de previsión, 2024-2028, impulsado por una combinación de factores que reflejan el compromiso del país con la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la eficiencia económica. Los prósperos sectores industriales y manufactureros de Alemania, incluidos el automotriz, el aeroespacial y la construcción, han reconocido el potencial transformador de los materiales autorreparables. En estas industrias, la integración de tecnologías autorreparables promete mejorar la durabilidad y longevidad de los productos y las estructuras, reduciendo los costes de mantenimiento y el impacto medioambiental. Además, la dedicación de Alemania a la sostenibilidad se alinea perfectamente con la capacidad de los materiales autorreparables para reducir los residuos y apoyar los principios de la economía circular al extender los ciclos de vida de los productos.

Además, la reconocida industria automotriz de Alemania es un impulsor clave de la demanda de materiales autorreparables. A medida que el país continúa liderando la fabricación de automóviles, la adopción de materiales autorreparables en los vehículos está ganando impulso. Los fabricantes de automóviles alemanes están explorando formas de incorporar polímeros y recubrimientos autorreparables para proteger los vehículos de arañazos, pequeñas abolladuras y desgaste ambiental, ofreciendo así a los clientes automóviles más duraderos y resistentes. Además, el sólido panorama de investigación y desarrollo del país y el compromiso de fomentar la innovación contribuyen a los avances en las tecnologías de materiales autorreparables, lo que convierte a Alemania en un terreno fértil para su adopción.

Desarrollos recientes

  • En abril de 2023, Covestro ofrece un policarbonato con un 90% de plástico reciclado a partir de residuos posconsumo que se puede utilizar en productos electrónicos de consumo, entre otras aplicaciones.
  • En marzo de 2023, CompPair produjo una tecnología de infusión curable, mediante el desarrollo de un sistema compatible con los procesos de moldeo de compuestos líquidos (LCM) utilizados en la fabricación de una sección de turbina de palas eólicas.
  • En octubre de 2023, Covestro lanzó ... octubre de 2023, Covestro lanzó un policarbonato con un 90% de plástico reciclado a partir de residuos En 2022, Wacker presentó soluciones basadas en silicona y polímeros para aplicaciones sostenibles en la 22.ª Feria de Plásticos y Caucho, K 2022. En julio de 2019, BASF lanzó una línea de producción para la funcionalización de películas y la creación de nuevos recubrimientos. Principales actores del mercado BASF SE Wacker Chemie AG Covestro AG CompPair Technologies Ltd Green-Basilisk BV

Por formato

Por tipo de material

Por uso final

 Por país

  • Extrínsecos
  • Intrínsecos 
  • Polímeros
  • Concreto
  • Recubrimientos
  • Otros 
  • Construcción y Construcción
  • Dispositivos móviles
  • Transporte
  • Otros
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