img

Dimensioni del mercato globale dei composti plastici ingegneristici per tipo di polimero, per uso finale, per metodo di lavorazione, per ambito geografico e previsioni


Published on: 2029-08-29 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

Dimensioni del mercato globale dei composti plastici ingegneristici per tipo di polimero, per uso finale, per metodo di lavorazione, per ambito geografico e previsioni

Dimensioni e previsioni del mercato dei composti plastici ingegneristici

Le dimensioni del mercato dei composti plastici ingegneristici sono state valutate a 176,38 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che raggiungeranno i 477,65 miliardi di USD entro il 2030, crescendo a un CAGR del 10,9% durante il periodo di previsione 2024-2030.

Fattori trainanti del mercato globale dei composti di plastica ingegneristica

I fattori trainanti del mercato dei composti di plastica ingegneristica possono essere influenzati da vari fattori. Questi possono includere

  • Crescente domanda dal settore automobilistico grazie alle eccellenti prestazioni, alla natura leggera e all'adattabilità al design dei composti di plastica ingegneristica, il settore automobilistico è un importante utilizzatore di questi materiali. I composti di plastica ingegneristica sono sempre più richiesti poiché le case automobilistiche si concentrano sull'alleggerimento dei veicoli per soddisfare gli standard di inquinamento e aumentare il risparmio di carburante. Questi componenti includono connettori elettrici, pannelli della carrozzeria esterna, elementi sotto il cofano e finiture interne.
  • Sostituzione di metallo e materiali convenzionali i vantaggi dei composti di plastica ingegneristica rispetto ai materiali convenzionali come metallo, vetro e ceramica sono flessibilità nel design, resistenza alla corrosione e resistenza chimica. I settori aerospaziale, elettronico, dei beni di consumo e delle attrezzature industriali sono tra quelli che stanno assistendo a un aumento della domanda di composti plastici ingegneristici dovuto alla tendenza a sostituire le parti metalliche con componenti in plastica più convenienti e leggere.
  • Progresso tecnologico nella scienza dei materiali gli sviluppi continui nella chimica dei polimeri, nelle tecnologie di compounding e nella scienza dei materiali consentono la creazione di nuovi composti plastici ingegneristici con prestazioni e attributi di proprietà migliorati. Man mano che le richieste dei clienti e gli standard del settore cambiano, i produttori si concentrano sul miglioramento della resistenza dei materiali, della resistenza al calore, della resistenza alla fiamma e della riciclabilità.
  • Crescente domanda di polimeri ad alte prestazioni crescente necessità di polimeri ad alta efficienza Poliammide (PA), polibutilene tereftalato (PBT), policarbonato (PC), polifenilensolfuro (PPS) e polietere chetone (PEEK) sono esempi di composti plastici ingegneristici ad alte prestazioni che trovano impiego in ambienti difficili che necessitano di eccezionali qualità meccaniche, termiche e chimiche. L'espansione del mercato è alimentata dal crescente utilizzo di polimeri ad alte prestazioni in applicazioni industriali, aerospaziali, elettriche ed elettroniche e sanitarie.
  • Crescente preferenza per materiali sostenibili la necessità di composti plastici ingegneristici sostenibili ed ecocompatibili è guidata da crescenti requisiti normativi e preoccupazioni ambientali. I produttori si concentrano sulla creazione di polimeri riciclati, riciclabili e di origine biologica per ridurre gli sprechi, ridurre l'impronta di carbonio e raggiungere obiettivi di sostenibilità. L'espansione del mercato è guidata dall'adozione da parte degli utenti finali di materiali sostenibili e programmi governativi che supportano l'economia circolare.
  • Crescente utilizzo in applicazioni elettriche ed elettroniche grazie alla loro ignifugazione, conduttività elettrica e qualità isolanti, i composti plastici ingegneristici sono ampiamente utilizzati in applicazioni elettriche ed elettroniche. La necessità di composti di plastica ingegneristica in connettori, alloggiamenti, circuiti stampati e materiali isolanti è guidata dall'uso diffuso di gadget elettronici, apparecchiature per telecomunicazioni e sistemi di energia rinnovabile.
  • Crescita nello sviluppo e nella costruzione di infrastrutture i composti di plastica ingegneristica sono utilizzati nel settore edile per una varietà di applicazioni, tra cui raccordi, tubi, profili, rivestimenti e materiali per tetti. L'attività edilizia globale è in aumento a causa dell'espansione delle infrastrutture, dell'urbanizzazione e dei progetti di riabilitazione; pertanto, vi è una crescente necessità di materiali edili in plastica che siano convenienti, durevoli e resistenti alle intemperie.

Limitazioni del mercato globale dei composti di plastica ingegneristica

Diversi fattori possono fungere da limitazioni o sfide per il mercato dei composti di plastica ingegneristica. Questi possono includere

  • Volatilità nei prezzi delle materie prime nella formulazione dei composti di plastica ingegneristica vengono utilizzati polimeri, additivi e riempitivi diversi. Questi materiali potrebbero avere oscillazioni di prezzo per diverse ragioni, tra cui variazioni del prezzo del petrolio, dinamiche della domanda e dell'offerta e tensioni geopolitiche. I piani di prezzo sono difficili perché le fluttuazioni del prezzo delle materie prime possono influenzare i margini di profitto e le spese di produzione di un produttore.
  • Normative e preoccupazioni ambientali la creazione e l'applicazione di composti di plastica ingegneristica danno origine a problemi di inquinamento, produzione di rifiuti ed esaurimento delle risorse. Le normative volte a ridurre le emissioni di carbonio, incoraggiare il riciclaggio e la sostenibilità e limitare l'uso di materiali o additivi specifici possono avere un effetto sul modo in cui i composti di plastica ingegneristica vengono realizzati, venduti e ricevuti dai consumatori.
  • Concorrenza da materiali sostitutivi polimeri, metalli e ceramiche alternativi sono alcuni dei materiali sostitutivi con cui i composti di plastica ingegneristica devono fare i conti. La selezione di un materiale dipende da vari criteri, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, specifiche di prestazione, vincoli finanziari e fattori ecologici. Ogni materiale presenta attributi e vantaggi distinti per un dato utilizzo. L'espansione del mercato per i composti di plastica ingegneristica può essere limitata dalla concorrenza di materiali alternativi.
  • Requisiti di qualità e prestazioni i composti di plastica ingegneristica sono utilizzati in applicazioni impegnative in cui durata, prestazioni e affidabilità sono essenziali. Questi composti devono soddisfare rigorosi requisiti di qualità e prestazioni. Potrebbe essere difficile per i produttori mantenere l'economicità e al contempo soddisfare criteri di prestazioni e qualità esigenti. Affinché il mercato venga accettato e i clienti siano soddisfatti, sono fondamentali un controllo di qualità costante, la tracciabilità dei materiali e l'aderenza agli standard del settore.
  • Restrizioni tecnologiche e barriere all'innovazione lo sviluppo di composti di plastica con le caratteristiche appropriate presenta ancora ostacoli tecnici, nonostante gli sviluppi nella scienza dei polimeri e nella tecnologia di compoundazione. Sono necessarie innovazione costante e investimenti in R&S per ottenere le migliori combinazioni possibili di qualità meccaniche, termiche, elettriche e chimiche, tenendo conto dei costi e delle limitazioni di produzione.
  • Interruzioni della catena di fornitura la disponibilità e il prezzo dei composti di plastica ingegneristica possono essere influenzati da interruzioni della catena di fornitura come carenze di materie prime, ingorghi stradali o disordini geopolitici. I produttori possono essere esposti a rischi e vulnerabilità della catena di fornitura se si affidano a reti di fornitura internazionali e dipendono da luoghi specifici per l'approvvigionamento di materie prime.
  • Problemi di responsabilità e garanzia del prodotto i composti di plastica ingegneristica sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, come beni di consumo, elettronica di consumo, automotive ed edilizia, dove difetti o guasti del prodotto possono avere effetti dannosi. Per quanto riguarda la funzionalità, la sicurezza e la conformità normativa dei loro prodotti, i produttori corrono il rischio di responsabilità e reclami in garanzia. Per ridurre questi rischi, è necessario mettere in atto procedure efficienti di gestione del rischio, test e garanzia della qualità.

Analisi della segmentazione del mercato globale dei composti di plastica ingegneristica

Il mercato globale dei composti di plastica ingegneristica è segmentato in base al tipo di polimero, all'uso finale, al metodo di lavorazione e alla geografia.

Mercato dei composti di plastica ingegneristica, per tipo di polimero

  • Poliammide (PA) Nylon 6, nylon 66 e altre varianti con eccezionale resistenza, tenacità e resistenza al calore sono esempi di poliammide (PA).
  • Polibutilentereftalato (PBT) Offre un'eccellente resistenza al calore e agli agenti chimici, stabilità dimensionale e rigidità.
  • Polifenilene solfuro (PPS) Il PPS, o polifenilene solfuro, è noto per avere una resistenza chimica e al calore superiore e come stabilità dimensionale ad alte temperature.
  • Policarbonato (PC) Il policarbonato (PC) è un materiale frequentemente utilizzato nei settori automobilistico, elettronico ed edile per la sua elevata resistenza agli urti, trasparenza e resistenza al calore.

Mercato dei composti plastici ingegneristici, per uso finale

  • Automotive inclusi pezzi per interni, pannelli della carrozzeria esterni, connettori elettrici e componenti sotto il cofano.
  • Elettrico ed elettronico i componenti elettrici ed elettronici sono utilizzati in imballaggi per semiconduttori, elettrodomestici, involucri elettrici, elettronica di consumo e connettori.
  • Macchinari industriali i macchinari industriali si riferiscono a parti di macchinari e attrezzature che sono strutturali, come alloggiamenti, cuscinetti, ingranaggi e altre parti.
  • Imballaggi polimeri ingegneristici utilizzati in bottiglie per bevande, imballaggi per alimenti e prodotti per il trucco e l'igiene personale contenitori.

Mercato dei composti plastici ingegneristici, per metodo di lavorazione

  • Stampaggio a iniezione la tecnica più diffusa per la lavorazione dei composti plastici è lo stampaggio a iniezione, che produce parti formate in modo complesso con estrema efficienza e precisione.
  • Estrusione un processo utilizzato per creare profili, tubi, tubi e fogli di composti plastici ingegneristici continui.
  • Stampaggio a soffiaggio i composti plastici ingegneristici vengono soffiati in forme cave, tra cui bottiglie e contenitori, utilizzando un processo chiamato stampaggio a soffiaggio.
  • Stampaggio a compressione lo stampaggio a compressione è un metodo valido per produrre articoli di grandi dimensioni, con pareti spesse, con elevata resistenza e stabilità dimensionale in piccole quantità.

Mercato dei composti plastici ingegneristici, per area geografica

  • Nord Americacondizioni di mercato e domanda negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
  • EuropaAnalisi del mercato dei composti di plastica ingegneristica nei paesi europei.
  • Asia-PacificoConcentrandosi su paesi come Cina, India, Giappone, Corea del Sud e altri.
  • Medio Oriente e AfricaEsame delle dinamiche di mercato nelle regioni del Medio Oriente e dell'Africa.
  • America LatinaCopertura delle tendenze e degli sviluppi di mercato nei paesi dell'America Latina.

Attori principali

I principali attori del mercato dei composti di plastica ingegneristica sono

  • BASF SE
  • Covestro AG
  • Solvay SA
  • SABIC
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Celanese Corporation
  • LANXESS AG
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • RTP Company

Ambito del rapporto

ATTRIBUTI DEL REPORTDETTAGLI
PERIODO DI STUDIO

2020-2030

ANNO BASE

2023

PERIODO DI PREVISIONE

2024-2030

STORICO PERIODO

2020-2022

UNITÀ

Valore (miliardi di USD)

AZIENDE PRINCIPALI PROFILATE

BASF SE, Covestro AG, Solvay SA, SABIC, DuPont de Nemours, Inc., Mitsubishi Chemical Corporation, Celanese Corporation, LANXESS AG, LyondellBasell Industries Holdings BV, RTP Company

SEGMENTI COPERTI

Per tipo di polimero, per uso finale, per metodo di elaborazione, per area geografica

AMBITO DI PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione gratuita del report (equivalente a fino a 4 giorni lavorativi dell'analista) con l'acquisto. Aggiunta o modifica di dati nazionali, regionali e ambito del segmento

Metodologia di ricerca della ricerca di mercato

Per saperne di più sulla metodologia di ricerca e altri aspetti dello studio di ricerca, ti preghiamo di contattare il nostro .

Motivi per acquistare questo rapporto

Analisi qualitativa e quantitativa del mercato basata sulla segmentazione che coinvolge sia fattori economici che non economici Fornitura di dati sul valore di mercato (miliardi di USD) per ciascun segmento e sottosegmento Indica la regione e il segmento che dovrebbero assistere alla crescita più rapida e dominare il mercato Analisi per area geografica che evidenzia il consumo del prodotto/servizio nella regione e indica i fattori che influenzano il mercato all'interno di ciascuna regione Panorama competitivo che incorpora la classifica di mercato dei principali attori, insieme a nuovi lanci di servizi/prodotti, partnership, espansioni aziendali e acquisizioni negli ultimi cinque anni di aziende profilate Ampi profili aziendali comprendenti panoramica aziendale, approfondimenti aziendali, benchmarking dei prodotti e analisi SWOT per i principali attori del mercato Le prospettive di mercato attuali e future del settore rispetto agli sviluppi recenti (che coinvolgono opportunità e driver di crescita, nonché sfide e limitazioni sia delle regioni emergenti che di quelle sviluppate Include un'analisi approfondita del mercato da diverse prospettive attraverso l'analisi delle cinque forze di Porter Fornisce approfondimenti sul mercato attraverso lo scenario delle dinamiche di mercato della catena del valore, insieme alle opportunità di crescita del mercato negli anni a venire Supporto analista post-vendita di 6 mesi

Personalizzazione del report

In caso di necessità, contatta il nostro team di vendita, che si assicurerà che le tue esigenze siano soddisfatte.

Table of Content

To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )
To get a detailed Table of content/ Table of Figures/ Methodology Please contact our sales person at ( chris@marketinsightsresearch.com )