| ■ 영문 제목 : Global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Market Growth 2025-2031 | |
| ■ 상품코드 : LPK23JU0849 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 93 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 | |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (열경화형, 열가소형) 시장규모와 용도별 (동체 및 본체, 날개 및 꼬리, 문, 내장 부품, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장분석 - 종류별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 (열경화형, 열가소형) - 용도별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 (동체 및 본체, 날개 및 꼬리, 문, 내장 부품, 기타) 기업별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장분석 - 기업별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 판매량 - 기업별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 매출액 - 기업별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 판매가격 - 주요기업의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 판매량 2020년-2025년 - 지역별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 종류별 - 미주의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 용도별 - 미국 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 캐나다 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 멕시코 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 브라질 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 용도별 - 중국 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 일본 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 한국 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 동남아시아 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 인도 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 종류별 - 유럽의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 용도별 - 독일 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 프랑스 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 영국 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 : 용도별 - 이집트 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 남아프리카 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 - 중동GCC 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 제조원가 구조 분석 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 제조 프로세스 분석 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 유통업체 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 주요 고객 지역별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장 예측 - 지역별 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 종류별 시장예측 (열경화형, 열가소형) - 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료의 용도별 시장예측 (동체 및 본체, 날개 및 꼬리, 문, 내장 부품, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - SGL Carbon, Hexcel, Solvay, Royal TenCate, Teijin, Mitsubishi Rayon, Toray 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Aerospace Carbon Fiber Composite Materials Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Aerospace Carbon Fiber Composite Materials sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Aerospace Carbon Fiber Composite Materials sales for 2025 through 2031. With Aerospace Carbon Fiber Composite Materials sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Aerospace Carbon Fiber Composite Materials industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Aerospace Carbon Fiber Composite Materials portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials.
The global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Aerospace Carbon Fiber Composite Materials is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Aerospace Carbon Fiber Composite Materials players cover SGL Carbon, Hexcel, Solvay, Royal TenCate, Teijin, Mitsubishi Rayon and Toray, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Thermosetting Type
Thermoplastic Type
Segmentation by application
Fuselage and Main Body
Wings and Tail
Doors
Interior Components
Other
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
SGL Carbon
Hexcel
Solvay
Royal TenCate
Teijin
Mitsubishi Rayon
Toray
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market?
What factors are driving Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Aerospace Carbon Fiber Composite Materials market opportunities vary by end market size?
How does Aerospace Carbon Fiber Composite Materials break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 ## 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료: 혁신의 근간을 이루다 항공 우주 산업은 극한의 환경에서 최고의 성능을 요구하는 분야이며, 이러한 요구를 충족시키기 위한 소재 개발은 끊임없이 이어져 왔습니다. 그 중심에는 바로 탄소 섬유 복합 재료(Carbon Fiber Composite Materials, 이하 CFCM)가 있습니다. CFCM은 기존의 금속 소재로는 달성하기 어려운 가벼움과 강성을 동시에 제공하며, 항공기 및 우주선의 설계와 성능에 혁신적인 변화를 가져왔습니다. CFCM은 크게 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 첫째는 강화재(reinforcement)로서의 탄소 섬유이며, 둘째는 탄소 섬유를 서로 결합시키고 형상을 유지하도록 하는 기지재(matrix)로서의 고분자 수지입니다. 이 두 가지 요소가 조합되어 단독으로는 얻기 힘든 우수한 기계적, 물리적 특성을 발현하게 됩니다. 탄소 섬유는 매우 얇고 긴 섬유 형태로, 뛰어난 인장 강도와 탄성률을 자랑합니다. 이러한 탄소 섬유를 수지에 함침(impregnation)시킨 후 일정한 방향으로 배열하고 경화(curing)시키면, 하중이 가해졌을 때 탄소 섬유가 하중을 효과적으로 분담하여 복합 재료 전체의 강성을 크게 향상시킵니다. 특히 탄소 섬유는 비중이 낮아 같은 강도를 내는 금속 소재에 비해 훨씬 가볍기 때문에, 항공기나 우주선의 무게를 획기적으로 줄여 연비 향상 및 탑재량 증대와 같은 직접적인 성능 개선 효과를 가져옵니다. 또한, CFCM은 피로 저항성이 뛰어나고 부식되지 않으며, 열팽창 계수가 낮아 온도 변화에 따른 변형이 적다는 장점도 가지고 있습니다. 이러한 특성들은 극한의 온도 변화와 지속적인 하중을 견뎌야 하는 항공 우주 환경에서 매우 중요합니다. CFCM의 종류는 탄소 섬유의 형태와 배열 방식, 그리고 사용되는 수지의 종류에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 탄소 섬유의 형태로는 주로 실(yarn)이나 테이프(tape), 또는 직물(fabric) 형태가 사용됩니다. 직물 형태의 경우, 일정한 패턴으로 직조되어 있어 방향성에 따라 강성이 달라지는 단방향(unidirectional) 복합 재료에 비해 등방성(isotropic)에 가까운 특성을 나타내기도 합니다. 배열 방식 또한 CFCM의 성능에 결정적인 영향을 미칩니다. 무작위로 배열하는 방식보다는, 구조적으로 하중이 집중되는 방향을 고려하여 탄소 섬유를 특정 방향으로 정렬시키는 단방향 배열이나, 여러 방향으로 배열하는 다층(multi-layer) 구조가 일반적입니다. 일반적으로 항공 우주용으로 사용되는 CFCM은 높은 강성과 강도를 얻기 위해 단방향 또는 특정 패턴으로 배열된 탄소 섬유를 에폭시(epoxy) 수지와 같은 고성능 열경화성 수지(thermosetting resin)와 결합시킨 프리프리(prepreg) 형태로 사용되는 경우가 많습니다. 프리프리란 탄소 섬유에 수지가 미리 함침되어 있고 경화 전 상태로 공급되는 재료를 의미하며, 이는 균일한 품질과 높은 성능을 보장하는 데 기여합니다. CFCM은 이미 현대 항공기 설계의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 보잉 787 드림라이너(Dreamliner)와 에어버스 A350 XWB(Extra Wide Body)와 같은 최신 여객기는 동체와 날개 등 주요 구조물의 상당 부분을 CFCM으로 제작하여 무게를 약 20% 이상 줄였으며, 이를 통해 연비 효율을 크게 향상시켰습니다. 또한, CFCM의 우수한 피로 저항성은 항공기의 수명 연장에도 기여합니다. 군용 항공기 분야에서도 F-22 랩터, F-35 라이트닝 II와 같은 스텔스 전투기는 적 레이더 탐지를 회피하기 위한 형상 설계와 함께, 레이더 반사 면적을 최소화하기 위한 비금속 소재의 사용이 필수적이며, 이때 CFCM이 핵심적인 역할을 수행합니다. 로터 블레이드, 꼬리 날개 등 회전하거나 진동하는 구조물에도 CFCM이 널리 사용되어 경량화와 함께 높은 피로 수명을 확보하고 있습니다. 우주 분야에서도 CFCM의 활용은 더욱 두드러집니다. 인공위성이나 우주선의 본체, 안테나 구조물, 태양광 패널 지지대 등에도 CFCM이 적용되어 극한의 우주 환경에서도 구조적 안정성을 유지하면서 무게를 최소화하는 데 기여합니다. 특히, 우주선 발사체(로켓)의 경우, 엄청난 중력과 추진력을 견뎌야 하므로 가벼우면서도 강성이 높은 소재가 요구되며, CFCM은 이러한 요구 조건을 충족시키는 이상적인 소재로 각광받고 있습니다. 또한, 화성 탐사 로버와 같은 탐사 장비에도 CFCM이 적용되어 경량화와 내구성을 동시에 확보하고 있습니다. CFCM의 제조 및 활용과 관련된 기술 또한 지속적으로 발전하고 있습니다. 프리프리 시트의 적층(layup) 및 경화 공정은 CFCM 부품의 최종 품질과 성능을 결정하는 매우 중요한 단계입니다. 자동화된 적층 장비(Automated Fiber Placement, AFP)나 자동 테이프 장비(Automated Tape Laying, ATL)를 사용하여 정밀한 탄소 섬유 배열과 균일한 프리프리 시트의 적층을 가능하게 하여 생산성을 높이고 품질 편차를 줄이고 있습니다. 또한, 오토클레이브(autoclave) 공정이나 고온 오븐을 이용한 진공 경화(vacuum bagging) 공정을 통해 고품질의 CFCM 부품을 생산합니다. 최근에는 오토클레이브 공정을 거치지 않고도 우수한 물성을 확보할 수 있는 비오토클레이브(out-of-autoclave, OoA) 경화 기술에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이는 생산 비용 절감과 공정 간소화에 기여할 것으로 기대됩니다. CFCM의 설계 및 해석 기술 또한 고도로 발전했습니다. 유한요소해석(Finite Element Analysis, FEA)과 같은 시뮬레이션 기법을 활용하여 복잡한 형상의 CFCM 구조물에 가해지는 하중을 예측하고, 탄소 섬유의 배열과 적층 순서를 최적화하여 경량화와 고강성을 동시에 달성하는 설계를 수행합니다. 또한, 비파괴 검사(Non-Destructive Testing, NDT) 기술을 통해 제조 과정에서 발생할 수 있는 내부 결함(예: void, delamination)을 탐지하고, 구조물의 건전성을 평가하여 안전한 비행을 보장합니다. 항공 우주용 CFCM은 미래 항공 우주 기술 발전에 있어서도 여전히 핵심적인 역할을 수행할 것입니다. 수직 이착륙기(VTOL)나 무인 항공기(UAV)의 고성능화, 차세대 항공기 설계, 그리고 우주 탐사 기술의 진보에 이르기까지, CFCM은 경량화, 고강성, 그리고 뛰어난 내구성을 바탕으로 혁신적인 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다. 하지만 여전히 고가의 소재 비용, 복잡한 제조 공정, 그리고 재활용 문제 등 해결해야 할 과제들도 존재하며, 이러한 부분에 대한 지속적인 연구 개발이 이루어지고 있습니다. 이러한 노력들을 통해 CFCM은 앞으로도 항공 우주 산업의 발전을 견인하는 핵심 소재로서 그 위상을 더욱 확고히 할 것입니다. |

| ※본 조사보고서 [글로벌 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0849) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 항공 우주용 탄소 섬유 복합 재료 시장 2025-2031] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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