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Dicyclopentadiene(DCPD) 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.5% 이상을 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 DCPD 시장을 등급(DCPD 수지, DCPD UPR 등), 응용 분야(불포화 폴리에스터 수지(UPR), 탄화수소 수지, 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM) 엘라스토머, 고리형 올레핀 등), 최종 사용자 산업(건설, 자동차 및 해양, 전기 및 전자 등), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.
Dicyclopentadiene(DCPD)은 사이클로펜타디엔(cyclopentadiene)의 이합체로, Diels-Alder 반응을 통해 생산되는 무색의 가연성 물질이며 장뇌와 유사한 냄새를 가집니다. 2021년 COVID-19 팬데믹은 DCPD의 다양한 최종 사용자 산업에 부정적인 영향을 미쳐 DCPD 기반 화학 물질의 소비 감소를 초래했습니다. 그러나 시장은 향후 몇 년 동안 성장 궤도를 회복할 것으로 기대됩니다. 배터리 소비 증가와 DCPD가 산업 촉매 및 용매로 활용되는 사례가 늘어나면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, DCPD 생산과 관련된 높은 비용과 대체재로부터의 위협은 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다. 환경 유해성에 대한 우려가 증가함에 따라 바이오 기반 에틸렌 프로필렌 디엔 단량체(EPDM)와 같은 친환경 제품 개발을 위한 연구 개발(R&D) 활동이 향후 5년간 DCPD 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 인도와 같은 국가들의 소비에 힘입어 전 세계 시장을 지배하고 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰
1. 불포화 폴리에스터 수지(UPR)의 시장 지배
불포화 폴리에스터 수지(UPR)는 가공 용이성, 우수한 기계적 특성, 내화학성 및 전기 성능을 갖추고 있어 농업, 운송 및 기타 산업 분야의 광범위한 응용 분야에 적합하며, 이는 DCPD에 대한 시장 수요를 증가시키는 주요 요인입니다. UPR은 우수한 기계적 및 기능적 특성 덕분에 페인트 및 코팅, 접착제, 고무, 살충제 및 살균제, 바니시, 개질 왁스 및 기타 부직포 제품 제조의 핵심 성분으로 활용됩니다. 특히 건설 산업에서 UPR의 광범위한 사용은 시장 성장에 기여하고 있습니다. 아시아, 중동, 북미 지역에서는 신규 인프라 및 친환경 건물 건설을 위한 주거 및 비주거 부문 투자가 증가하면서 건설 산업이 성장세를 보이고 있습니다. UPR 등급은 우수한 색상 특성과 적은 수의 트리머 및 코-다이머로 인해 일반 수지 등급에 비해 우위를 점하고 있습니다. 이 외에도 고순도 등급은 향료, 방향제, 고리형 올레핀 공중합체 및 항산화제 생산에 대한 소비 증가로 인해 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 DCPD 시장을 견인할 것으로 전망됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 DCPD의 가장 큰 시장입니다. 또한, 이 지역의 건설 및 전기/전자 부문에서 증가하는 수요는 예측 기간 동안 시장 수요에 기여할 것으로 예상됩니다.
* 중국: 중국은 건설 분야에서 거대한 성장을 겪고 있으며, 이 지역 및 전 세계에서 가장 큰 건축 시장을 보유하고 있습니다. 전 세계 건설 투자액의 20%를 차지합니다. 중국 정부는 2021년 3조 6,500억 위안에서 증가한 2022년 3조 8,500억 위안의 신규 인프라 채권 연간 한도를 책정한 것으로 추정됩니다. 자동차 산업 측면에서, OICA에 따르면 2021년 중국에서는 약 439만 대의 차량이 생산되었습니다. 또한, 중국 정부는 전기차(EV)를 적극적으로 장려하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 2020년 4월, 중국 재정부는 신규 전기차에 대한 재정 보조금 촉진 방안을 발표하며, 2021년 1월 1일부터 2022년 12월 31일 사이에 구매된 신규 전기차에 대해 차량 구매세를 면제한다고 밝혔습니다.
* 인도: 인도의 전자 시장은 수요 증가와 함께 급격한 성장률을 보였습니다. 인도의 전자 제품 수출액은 2020-21년에 111억 1천만 달러를 기록했습니다. 인도와 중국의 성장하는 전자 및 가전 시장은 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
이러한 모든 시장 동향은 예측 기간 동안 이 지역에서 DCPD 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
Dicyclopentadiene(DCPD) 시장은 부분적으로 분할되어 있으며, 전 세계적으로 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 단일 선두 기업은 없습니다. 주요 기업으로는 Braskem, Chevron Phillips Chemical Company, ENEOS Corporation, Dow, Zeon Corporation 등이 있습니다. 최근 산업 동향으로는 2021년 10월 Ravago Chemicals가 KH Chemicals를 인수하여 기초 화학 물질 분야에서 자사의 제품군을 크게 강화한 사례가 있습니다.
종합적으로 볼 때, Dicyclopentadiene 시장은 불포화 폴리에스터 수지의 광범위한 응용과 아시아 태평양 지역의 강력한 산업 성장에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. COVID-19 팬데믹의 초기 영향을 극복하고 친환경 제품 개발이라는 새로운 기회를 통해 시장은 더욱 확장될 잠재력을 가지고 있습니다.
이 보고서는 다이사이클로펜타디엔(DCPD) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 범위, 방법론 및 주요 요약을 포함합니다.
시장 역학 측면에서, DCPD 시장 성장의 주요 동인은 불포화 폴리에스터 수지(UPR) 적용의 증가와 플라스틱 및 수지 산업의 지속적인 성장입니다. 반면, DCPD 생산과 관련된 높은 비용과 대체재로 인한 잠재적 위험 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화는 다음과 같습니다:
* 등급별: DCPD 수지, DCPD UPR, 고순도 DCPD.
* 적용 분야별: 불포화 폴리에스터 수지(UPR), 탄화수소 수지, EPDM(에틸렌 프로필렌 디엔 모노머) 엘라스토머, 고리형 올레핀, 폴리-DCPD 및 기타 응용 분야(난연제, 살충제, 항산화제).
* 최종 사용자 산업별: 건설, 자동차 및 해양, 전기 및 전자, 기타 산업(포장, 농업, 식음료).
* 지리적 분석: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 지역 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 수익(USD 백만)을 기준으로 합니다.
경쟁 환경 분석에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 선도 기업의 전략이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Braskem, Chevron Phillips Chemical Company, Zeon Corporation, Dow, ENEOS Corporation 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 환경 친화적인 대체재 개발을 위한 R&D 활동이 강조됩니다.
보고서의 핵심 결과에 따르면, DCPD 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것이며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.


1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 UPR 적용 증가
- 4.1.2 플라스틱 및 수지 산업 성장
- 4.2 제약
- 4.2.1 디시클로펜타디엔 생산 관련 높은 비용
- 4.2.2 대체재로 인한 위험 증가
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화
- 5.1 등급
- 5.1.1 DCPD 수지
- 5.1.2 DCPD UPR
- 5.1.3 DCPD 고순도
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 불포화 폴리에스터 수지 (UPR)
- 5.2.2 탄화수소 수지
- 5.2.3 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머 (EPDM) 엘라스토머
- 5.2.4 고리형 올레핀
- 5.2.5 폴리-DCPD
- 5.2.6 기타 적용 분야 (난연제, 살충제, 항산화제)
- 5.3 최종 사용자 산업
- 5.3.1 건축 및 건설
- 5.3.2 자동차 및 해양
- 5.3.3 전기 및 전자
- 5.3.4 기타 최종 사용자 산업 (포장, 농업, 식음료)
- 5.4 지역
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 멕시코
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 분석 (%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Braskem
- 6.4.2 Chevron Phillips Chemical Company LLC
- 6.4.3 Cymetech (Sojitz Corporation)
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 ENEOS Corporation
- 6.4.6 Kolon Industries Inc.
- 6.4.7 LyondellBasell Industries Holdings BV
- 6.4.8 Merck KGaA
- 6.4.9 NOVA Chemicals
- 6.4.10 PJSC Nizhnekamskneftekhim
- 6.4.11 Ravago Chemicals
- 6.4.12 Royal Dutch Shell
- 6.4.13 Shandong Qilong Chemical Co. Ltd
- 6.4.14 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd
- 6.4.15 YEOCHUN NCC CO. LTD
- 6.4.16 ZEON Corporation
- *목록은 완전하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 친환경 대체재 개발을 위한 R&D 활동

디시클로펜타디엔(Dicyclopentadiene, DCPD)은 화학식 C10H12를 가지는 불포화 이환식 탄화수소 화합물입니다. 이는 사이클로펜타디엔(Cyclopentadiene)의 이합체로, 두 개의 사이클로펜타디엔 분자가 딜스-알더(Diels-Alder) 반응을 통해 결합하여 형성됩니다. 상온에서 무색 또는 연한 노란색의 액체 형태로 존재하며, 특유의 자극적인 냄새를 가집니다. 물에는 거의 녹지 않으나 유기 용매에는 잘 용해되는 특성을 보입니다. DCPD는 분자 내에 여러 개의 이중 결합을 포함하고 있어 반응성이 매우 높아 다양한 화학 반응의 원료로 활용됩니다. 특히, 고리 열림 복분해 중합(Ring-Opening Metathesis Polymerization, ROMP)을 통해 고성능 폴리머를 제조하는 데 중요한 단량체로 사용됩니다.
디시클로펜타디엔은 주로 순도에 따라 여러 등급으로 구분됩니다. 일반적으로 기술 등급(Technical Grade)과 고순도 등급(High Purity Grade)으로 나뉘며, 특정 응용 분야에서는 매우 높은 순도를 요구하기도 합니다. DCPD는 엔도(endo) 및 엑소(exo) 이성질체 형태로 존재할 수 있으나, 상업적으로는 주로 이 두 가지 이성질체의 혼합물로 유통됩니다. 엔도 이성질체는 엑소 이성질체보다 열역학적으로 불안정하지만, 반응성이 더 높아 특정 중합 반응에 선호될 수 있습니다. 제품의 순도와 이성질체 비율은 최종 제품의 물성과 가공성에 큰 영향을 미치므로, 용도에 따라 적절한 등급을 선택하는 것이 중요합니다.
디시클로펜타디엔은 그 독특한 화학적 특성 덕분에 매우 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, 불포화 폴리에스터 수지(Unsaturated Polyester Resins, UPR)의 원료로 사용됩니다. DCPD 변성 UPR은 우수한 내열성, 내수성, 내화학성 및 기계적 강도를 제공하여 선박, 자동차 부품, 건축 자재, 위생 도기 등 다양한 복합 재료(FRP) 제조에 필수적으로 사용됩니다. 둘째, 탄화수소 수지(Hydrocarbon Resins)의 제조에 활용됩니다. DCPD 기반 탄화수소 수지는 접착제, 핫멜트 접착제, 도로 표지용 페인트, 고무 제품의 점착 부여제 등으로 사용되어 제품의 성능을 향상시킵니다. 셋째, 고성능 폴리머인 폴리디시클로펜타디엔(Polydicyclopentadiene, PDCPD)의 단량체로 사용됩니다. PDCPD는 ROMP 기술을 통해 생산되며, 경량성, 고강도, 내충격성, 내열성 및 내화학성이 뛰어나 자동차, 항공우주, 풍력 블레이드, 건설 중장비 부품 등 고성능 복합 재료 분야에서 각광받고 있습니다. 넷째, 아다만탄(Adamantane), 노르보르넨(Norbornene) 유도체, 농약, 향료 등 다양한 정밀 화학 제품 및 의약품 중간체의 합성 원료로도 활용됩니다.
DCPD의 생산은 주로 나프타 분해 공정에서 발생하는 C5 유분으로부터 이루어집니다. C5 유분에는 사이클로펜타디엔이 포함되어 있으며, 이를 열처리하여 DCPD로 이합체화시킨 후 정제 과정을 거쳐 생산합니다. DCPD를 활용하는 핵심 기술 중 하나는 고리 열림 복분해 중합(ROMP)입니다. 이 기술은 루테늄(Ru) 또는 몰리브데넘(Mo) 기반의 메타세시스 촉매(예: Grubbs 촉매)를 사용하여 DCPD의 고리 구조를 열고 중합시켜 PDCPD를 형성합니다. ROMP는 상온 또는 저온에서 빠르게 진행되며, 대형 복합 재료 부품 제조에 적합한 반응 사출 성형(Reaction Injection Molding, RIM) 또는 수지 전달 성형(Resin Transfer Molding, RTM) 공정과 결합하여 사용됩니다. 또한, DCPD를 말레산 무수물(Maleic Anhydride)과 공중합하여 UPR을 제조하는 기술, 그리고 수소화 반응을 통해 탄화수소 수지를 제조하는 기술 등 다양한 화학 공정 기술이 관련되어 있습니다. 이러한 기술들은 DCPD의 잠재력을 최대한 발휘하여 고부가가치 제품을 생산하는 데 기여합니다.
디시클로펜타디엔 시장은 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 주요 공급원은 나프타 분해 시설을 보유한 대형 석유화학 기업들로, DCPD는 이 공정의 부산물로 생산됩니다. 따라서 원유 가격 및 나프타 크래커 가동률에 따라 공급량이 영향을 받을 수 있습니다. 수요 측면에서는 자동차 산업의 경량화 추세, 건설 및 인프라 투자 증가, 풍력 발전 산업의 성장 등이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 특히, PDCPD를 활용한 고성능 복합 재료의 수요가 증가하면서 DCPD 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도에서의 산업화 및 도시화가 DCPD 수요를 크게 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업으로는 LyondellBasell, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Zeon Corporation, Nippon Petrochemicals, Kolon Industries 등이 있습니다. 시장은 기술 혁신과 신규 응용 분야 개발을 통해 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다.
디시클로펜타디엔 시장은 향후에도 긍정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 특히, 환경 규제 강화와 에너지 효율성 증대에 대한 요구가 높아지면서, 자동차 및 항공우주 산업에서 경량화 소재로서 PDCPD의 채택이 더욱 확대될 것입니다. 풍력 터빈 블레이드와 같은 대형 구조물에도 PDCPD의 적용이 늘어날 것으로 예상됩니다. 기술적인 측면에서는 ROMP 공정의 효율성을 높이는 새로운 촉매 개발, 바이오 기반 DCPD 생산 기술 연구, 그리고 DCPD를 활용한 기능성 소재 및 스마트 복합 재료 개발이 활발히 이루어질 것입니다. 또한, DCPD 기반 복합 재료의 재활용 기술 개발을 통해 지속 가능한 산업 생태계를 구축하려는 노력도 중요하게 다루어질 것입니다. 원자재 가격 변동성, 환경 규제 강화, 그리고 경쟁 소재의 등장 등은 시장 성장에 영향을 미칠 수 있는 도전 과제이지만, DCPD의 독특한 물성과 다양한 응용 가능성은 미래 산업에서 그 중요성을 더욱 부각시킬 것입니다.