| ■ 상품코드 : AT 10229 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 288 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 자동차 |
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전기차(EV) 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장은 2025년 3억 6천만 달러에서 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.9%를 기록하며 9억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 800V 이상에서 작동하는 초고속 충전 시스템으로의 급속한 전환에 의해 주도될 것으로 예상되며, 이는 소형 충전기 모듈 내부의 전기적 스트레스를 크게 증가시킵니다. 이러한 변화는 전력 모듈의 신뢰성을 저해하지 않으면서도 더 높은 부분 방전 저항, 장기적인 유전체 노화 및 극심한 열 사이클링을 견딜 수 있는 첨단 캡슐화 소재의 사용을 가속화하고 있습니다. 또한, 공공 및 차량용 충전소 모두에서 정류기, 인버터, 제어 모듈이 결합된 통합 전력 전자 장치의 채택이 증가함에 따라 내부 부품의 복잡성과 민감도가 높아지고 있습니다. 이러한 고밀도 조립체를 진동, 습기 유입 및 환경 오염 물질로부터 보호하기 위해 충전기 제조업체들은 용도별 포팅 컴파운드의 사용량을 늘리고 있으며, 이는 시장 성장을 직접적으로 뒷받침하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용2025년 아시아 태평양 지역 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장은 83.9%의 시장 점유율을 차지했습니다. DC 충전기 부문은 17.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년부터 2032년까지는 고정형 부문이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 실리콘 포팅 재료가 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. UV 경화 기술은 14.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. EV 배터리 셀 시장은 2025년부터 2032년까지 10.9%라는 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망된다. 헨켈(독일), 다우(미국), 파커 해니핀(미국)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장의 주요 기업으로 꼽혔다. 마스터 본드(미국), 바커 케미 AG(독일), MG 케미컬스(캐나다) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업의 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조한다. 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장은 급격한 열 사이클링 동안 SiC 및 GaN 기반 전력 소자에 가해지는 기계적 스트레스를 줄여주는 저탄성 계수 제형으로의 전환을 목격하고 있다. 제조사들은 고전압 DC 충전기 모듈에서 기포 없는 캡슐화를 달성하기 위해 자동화 및 진공 보조 디스펜싱 공정을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 소재 개발 또한 긴 작동 수명을 지원하기 위해 부분 방전 저항성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 예를 들어, WEVO-CHEMIE 및 ELANTAS와 같은 공급업체들은 까다로운 전력 전자 응용 분야를 위한 향상된 부분 방전 저항성을 포함하여 고전압 절연 성능을 위해 설계된 에폭시 및 실리콘 포팅 시스템을 제공합니다. 이와 동시에, 고생산성 충전기 조립 라인과 호환되는 속경화 포팅 시스템이 주목받고 있습니다. 고객사의 고객사에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신현재 전기차(EV) 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장의 매출은 주로 저~중전력 충전 애플리케이션에 사용되는 기존 및 잘 정립된 소재에서 발생합니다. 이러한 매출은 주로 기존 제품의 점진적인 개선에 기반을 두고 있으며, 가격, 가용성 및 기본적인 규제 준수 이외의 차별화 요소는 제한적입니다. 향후 매출 구성은 첨단, 애플리케이션 전용 및 고부가가치 포팅 솔루션으로 전환될 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 충전기 출력 수준의 증가와 충전 인프라의 급속한 확장에 의해 주도되고 있습니다. 향후 성장은 단순한 물량 증가보다는 새로운 애플리케이션, 새로운 충전기 설계, 신규 고객 및 프리미엄 제형에서 비롯될 가능성이 높습니다. 시장 생태계전기차 충전기 생태계를 위한 전자 포팅 컴파운드 시장에는 원자재 공급업체, 포팅 컴파운드 및 캡슐화 소재 제조업체, 전력 전자 및 모듈 공급업체, 전기차 충전기 및 EVSE 제조업체, 충전 네트워크 운영사 및 인프라 제공업체가 포함됩니다. 주요 전기차 충전기용 포팅 컴파운드 제조사로는 헨켈(독일), 다우(미국), 파커 해니핀(미국), 엘란타스(독일), 모멘티브(미국) 등이 있습니다. 지역아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국에서 첨단 열 및 전기 절연 재료가 필요한 고출력 DC 급속 충전 네트워크가 급속히 확장됨에 따라 전기차 충전기 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 강력한 전력 전자 제품 국내 제조 기반은 충전기 모듈용 포팅 컴파운드의 현지 조달을 증가시키고 있습니다. 또한, 800V 충전기 아키텍처의 빠른 도입과 더욱 엄격해진 국가 안전 인증 요건으로 인해 충전기당 포팅 컴파운드 소비량이 증가하고 있습니다. 전자 포팅 컴파운드 시장: 기업 평가 매트릭스전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장에서 헨켈 코퍼레이션(Star)은 강력한 OEM 관계와 글로벌 애플리케이션 엔지니어링 역량을 바탕으로, EVSE 인증을 획득한 광범위한 고열전도성 및 고유전율 포팅 솔루션 포트폴리오를 통해 시장을 선도하고 있습니다. RAMPF(신흥 리더)는 전력 전자용 맞춤형 폴리우레탄 및 에폭시 시스템에 집중하고, 고출력 DC 충전기 애플리케이션에서의 점유율을 확대하며 성장세를 보이고 있어, 리더 그룹으로 도약할 유력한 후보로 자리매김하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2026년 1월 : 헨켈 코퍼레이션(독일)은 까다로운 산업용 및 전력 전자 응용 분야를 위해 설계된 2액형 폴리우레탄 포팅 컴파운드인 Loctite STYCAST US 8000 A/B를 출시했습니다. 이 소재는 높은 절연 내력, 내식성을 위한 낮은 이온 함량, 그리고 EV 충전기에 사용되는 모듈을 포함한 전력 변환 모듈에서 신뢰할 수 있고 기포가 없는 캡슐화를 위한 낮은 점도 유동성을 제공합니다. 2025년 11월 : 헨켈 코퍼레이션(독일)은 온보드 충전기 및 인버터를 포함한 중요한 전기차(EV) 전력 변환 부품용으로 설계된 열 전도성 포팅 솔루션을 출시했으며, 다양한 설계 요구 사항을 충족하기 위해 서로 다른 수준의 열 전도성을 제공합니다. Loctite SI 5643과 Loctite SI 5637은 고성능 전력 전자 기기를 위해 개발된 2액형, 속경화, 저점도, 열전도성 실리콘 포팅 컴파운드입니다. 2025년 11월 : RAMPF 그룹(독일)은 톈진에 새로운 현대식 생산 시설을 건설하여 중국 내 입지를 강화했습니다. 이 회사는 이 프로젝트에 800만 유로(약 930만 달러)를 투자했습니다. 23,500제곱미터 규모의 이 시설은 2026년 7월부터 폴리우레탄, 실리콘 및 에폭시 반응성 수지 시스템을 위한 종합 시스템 하우스로 운영될 예정입니다. 이러한 첨단 소재는 자동차, 전기 이동 수단, 전자, 가전 및 포장 산업 전반에 걸쳐 밀봉, 포팅, 접착 및 금형 제작에 사용됩니다. 2025년 9월 : 다우(미국)는 고전압 전기차(EV) 전력 전자 장치용 DOWSIL EG-4175 실리콘 젤을 출시했다. 이 젤은 최대 180°C(356°F)의 내열성을 갖추었으며, 전기차 배터리 및 인버터용 차세대 IGBT 모듈에 최적화되어 더 높은 전압과 향상된 효율을 제공한다. 2025년 6월 : WEVO-CHEMIE GmbH(독일)는 WEVOSIL 22106 FL, 22102 FL, 22105 FL 등 세 가지 새로운 포팅 컴파운드를 출시했습니다. 이 소재들은 효율적인 열 관리를 지원하며, 신뢰할 수 있는 포팅을 위해 설계되었습니다. 이 제품들은 와이어 본딩 및 페라이트 코어가 있거나 없는 초크 및 변압기와 같은 유도 부품을 포함하여 광범위한 최신 전자 부품에 적합합니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 28
1.3 시장 범위 및 세분화 31
1.3.1 포함된 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.4 분석 기간 32
1.5 분석 통화 33
1.6 분석 단위 33
1.7 이해관계자 33
2 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 35
2.3 전기차(EV) 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 전기차(EV) 충전기용 전자
포팅 컴파운드 시장에서 업체들을 위한 매력적인 기회 39
3.2 지역별 전기차(EV) 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장 40
3.3 설치 유형별 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장 40
3.4 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장, 충전기 유형별 41
3.5 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장, 소재 유형별 41
3.6 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
경화 기술별 42
3.7 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장, 전기차 부품별 42
4 시장 개요 43
4.1 서론 43
4.2 시장 동향 44
4.2.1 성장 동인 44
4.2.1.1 전력 밀도 증가로 인한 고열전도성 포팅 재료 수요 증가 44
4.2.1.1.1 2026–2032년 전기차 충전기 유형 및 활용 동향 45
4.2.1.2 전기 안전, 절연 및 고전압 시험 기준 강화 45
4.2.1.3 고출력 DC 급속 충전의 확산으로 인한 내응력 및 열충격 안정성 포팅 재료 수요 증가 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 난연 화학 물질 및 첨가제 금지에 대한 규제 압력 46
4.2.2.2 고위험 물질(SVHC)에 대한 제한 47
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 WBG 기반 전력 모듈용 고열전도성 실리콘 포팅의 상용화 47
4.2.3.2 대량 전기차 충전기 생산을 위한 자동 디스펜싱 및 첨단 포팅 재료의 턴키 통합 48
4.2.4 과제 49
4.2.4.1 실리콘 카바이드(SiC)/갈륨 나이트라이드(GaN)의 고응력 거동으로 인한 기존 포팅 시스템의 새로운 신뢰성 결함 모드 발생 49
4.2.4.2 고성능 폴리머 선택을 제한하는 순환성 및 수명 종료 문제 49
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 51
4.3.1 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장의 미충족 요구 사항 51
4.3.2 미개척 시장 기회 52
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연결된 시장 53
4.4.2 부문 간 기회 54
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 55
4.5.1 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 55
5 산업 동향 57
5.1 거시경제 지표 57
5.1.1 서론 57
5.1.2 GDP 동향 및 전망 57
5.1.3 글로벌 전기차 충전소 시장 동향 58
5.1.4 글로벌 전기차 산업 동향 59
5.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 60
5.3 가격 분석 60
5.3.1 충전기 유형별 예상 가격 분석, 2024–2026년 (USD/톤) 61
5.3.2 지역별 충전기 유형 평균 판매 가격 동향,
2024–2026년 62
5.3.2.1 지역별 AC 충전기 평균 판매 가격 추이, 2024–2026 63
5.3.2.2 지역별 DC 충전기 평균 판매 가격 추이, 2024–2026 63
5.4 생태계 분석 64
5.5 공급망 분석 67
5.6 사례 연구 분석 68
5.6.1 저점도 폴리우레탄 포팅 컴파운드를 사용하여 전기차 온보드 충전기의 열 성능 및 신뢰성 향상 69
5.6.2 첨단 포팅 컴파운드를 이용한 전기차 충전 커넥터의 내구성과 신뢰성 향상 70
5.6.3 첨단 폴리우레탄 포팅 컴파운드를 이용한 원통형 배터리 시스템의 열 폭주 완화 71
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.8 무역 분석 72
5.8.1 수입 시나리오 (HS 코드 3910) 72
5.8.2 수출 시나리오 (HS 코드 3910) 74
5.8.3 수입 시나리오 (HS 코드 390730) 75
5.8.4 수출 시나리오 (HS 코드 390730) 76
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 77
5.10 EV 충전기당 소재 소비량에 대한 통찰 78
5.10.1 충전기 아키텍처별 포팅 컴파운드 소비량 78
5.11 EV 충전소의 포팅 컴파운드 소재에 대한 향후 로드맵 79
5.11.1 더 높은 전력 밀도와 초고속 충전을 가능하게 하는 소재 79
5.11.2 지속적인 작동을 위한 열 및 전기적 성능 개선 80
5.11.3 확장 가능한 충전기 설치를 위한 제조 최적화 포팅 80
5.11.4 지속 가능성, 재작업성 및 수명 종료 규정 준수 81
5.12 주요 시장의 공공 전기차 충전소 구축에 대한 통찰 82
5.12.1 AC 충전기 82
5.12.2 DC 충전기 83
6 기술 발전, AI의 영향,
특허, 혁신 및 향후 적용 분야 84
6.1 특허 분석 84
6.2 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장에 미치는 생성형 AI의 영향 86
6.2.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 87
6.2.1.1 고성능 전력 전자 장치 87
6.2.1.1 고성능 전력 전자 장치 87
6.2.1.2 커넥터 및 하네스 신뢰성 87
6.2.1.3 맞춤형 컴파운드 설계 87
6.2.2 제조업체/OEM이 따르는 모범 사례 87
6.2.2.1 제형 설계에서의 생성적 설계 87
6.2.2.2 AI 기반 제조 및 품질 87
6.2.3 AI 도입 관련 사례 연구 88
6.2.3.1 AI 기반 R&D 플랫폼을 활용한 포팅 컴파운드 혁신 가속화 88
6.2.3.2 첨단 폴리머 및 소재 설계를 위한 생성형 AI 88
6.2.3.3 전기차(EV) 전력 전자용 맞춤형 포팅 컴파운드 89
6.2.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자의 영향 89
6.2.4.1 공급망 및 서비스 89
6.2.4.2 인접 기술 90
6.2.5 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장에서 AI 통합 공정을 도입할 고객의 준비 상태 90
6.3 주요 신기술 90
6.3.1 전기차 충전기 전력 전자 장치용 첨단 열전도성 실리콘 기술 90
6.3.2 광대역 갭(WBG) 전력 반도체 91
6.3.3 저점도, 기공 없는 포팅 화학 물질 92
6.3.3 저점도, 기공 없는 포팅 화학 물질 92
6.3.4 속경화 및 스냅 경화 포팅 제형 92
6.4 보완 기술 93
6.4.1 자동 디스펜싱 및 계량 시스템 93
6.4.2 AL 기반 공정 모니터링 및 제어 93
6.5 관련 기술 94
6.5.1 컨포멀 코팅 및 선택적 캡슐화 94
6.5.2 첨단 접착제 및 구조용 접착 재료 94
6.5.3 재활용 및 분리 가능한 폴리머 시스템 94
6.6 기술/제품 로드맵 95
6.6.1 단기 (2025-2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 95
6.6.2 중기 (2028-2030) | 확장 및 표준화 96
6.6.3 장기 (2031-2035+) | 대량 상용화 및 혁신 96
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 98
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 98
7.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 98
7.2.1 산업 표준 102
7.3 지속 가능성 이니셔티브 105
7.3.1 탄소 영향 및 친환경 응용 분야 105
7.3.1.1 바이오 기반 수지 105
7.3.1.2 저 VOC, 무용제 제형 106
7.3.1.3 제거 가능(분리 가능) 포팅 106
7.3.2 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 106
7.3.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 107
8 고객 환경 및 구매자 행동 108
8.1 의사 결정 과정 108
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 109
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 109
8.2.2 구매 기준 110
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 111
9 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
충전기 유형별 113
9.1 소개 114
9.2 AC 충전기 116
9.2.1 성장을 촉진하기 위한 소형 AC 충전기 설계의 전력 밀도 증가
116
9.3 DC 충전기 118
9.3.1 성장을 견인하는 정부 지원 초고속 DC 충전 네트워크 확장 118
9.4 주요 핵심 통찰 120
10 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
설치 유형별 121
10.1 서론 122
10.2 벽걸이형(개인용) 123
10.2.1 성장을 촉진하기 위한 주거용 레벨 2 충전 인프라의 확장 123
10.3 고정형(공공용) 124
10.3.1 성장을 촉진하기 위한 초고속 공공 충전 허브의 대규모 구축 124
10.3.1 초고속 공공 충전 허브의 대규모 구축을 통한 성장 촉진 124
10.4 주요 핵심 통찰 126
11 EV 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
소재 유형별
127 11.1 서론 128 11.2 폴리우레탄 131 11.2.1 두 가지 구성 요소의 발전
127
11.1 서론 128
11.2 폴리우레탄 131
11.2.1 전기차 충전기 캡슐화를 위한 2액형 폴리우레탄 시스템의 발전이 성장을 견인 131
11.3 실리콘
132
11.3.1 초고속 충전 플랫폼에서 시장 성장을 주도하는 고열전도성 실리콘 소재로의 전환
132
11.4 에폭시 134
11.4.1 전기차 충전 애플리케이션에서 저 VOC 및 규제 준수 에폭시 제형의 확대로 인한 성장 촉진 134
11.5 주요 핵심 통찰력 135
12 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
경화 기술별 136
12.1 소개 137
12.2 실온 경화 139
12.2.1 AC 및 DC 충전기용 2액형 실온 경화 시스템의 확장이 성장을 견인 139
12.3 열 경화 140
12.3.1 더 높은 정격 전력과 SiC 통합으로 가속화되는
열경화형 포팅 컴파운드의 사용 140
12.4 UV 경화형 141
12.4.1 성장을 촉진하기 위한 소형
및 스마트 충전기 설계에서의 하이브리드 UV 경화 시스템 확대 141
12.5 주요 핵심 통찰력 143
13 EV 부품별 전자 포팅 컴파운드 시장 144
13.1 서론 145
13.2 전기 모터 고정자 147
13.2.1 고밀도 구동 장치로의 전환으로 인해
신뢰할 수 있는 고정자 캡슐화 필요성 강화 147
13.3 전기차 배터리 셀 148
13.3.1 전기차 배터리에서 열 폭주 완화에 대한 관심 증가가 시장을 주도할 전망 148
13.4 전기차 배터리 냉각 시스템 150
13.4.1 냉각 시스템의 고밀도화 추세
13.4.1 캡슐화 수요를 촉진하는 셀-투-팩(cell-to-pack) 및 셀-투-섀시(cell-to-chassis) 아키텍처의 채택 증가 150
13.5 온보드 충전기 151
13.5.1 다기능 OBC 및
DC-DC 유닛의 통합 확대가 수요 견인 151
13.6 차량용 충전 커넥터 152
13.6.1 고전류, 소형 EV 충전 커넥터의 채택 증가가 성장 견인
152
13.7 차량용 전력 변환기 153
13.7.1 성장을 견인하는 다중 전력 전자
기능의 통합 증가 153
13.8 기타 154
13.9 주요 핵심 통찰 155
14 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장,
용도별 156
14.1 서론 156
14.2 전력 전자 156
14.3 고전압(HV) 부품, 버스바 및 센서 릴레이 156
14.4 PCB 및 제어 모듈 156
14.5 커넥터 케이블 IP 구역 157
14.6 충전 건 157
14.7 기타 157
15 지역별 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장 158
15.1 소개 159
15.2 아시아 태평양 161
15.2.1 중국 164
15.2.1.1 충전기, 전력 전자 장치 및 소재를 위한 확고한 국내 제조 생태계의 존재가 시장을 견인 164
15.2.2 인도 166
15.2.2.1 “메이크 인 인디아(Make in India)” 이니셔티브에 따른 전기차 충전기 제조의 현지화 확대가 성장을 촉진 166
15.2.3 일본 168
15.2.3.1 일본의 2030년 목표에 따른 고출력 전기차 충전기 설치 증가가 시장을 견인 168
15.2.4 대한민국 170
15.2.4.1 성장을 촉진하기 위한 정부 지원 초고속 충전 네트워크 구축 170
15.2.5 태국 171
15.2.5.1 시장을 견인할 고출력 DC 급속 충전기의 신속한 구축 171
15.2.6 인도네시아 173
15.2.6.1 시장 촉진을 위한 공공 전기차 충전소 및 현지 제조의 신속한 구축 173
15.2.7 싱가포르 175
15.2.7.1 시장 촉진을 위한 소형 고밀도 공공 전기차 충전 시스템 구축 175
15.3 유럽 176
15.3.1 오스트리아 179
15.3.1.1 성장을 촉진하기 위한 eMove Austria 하의 고출력 전기차 충전 시설에 대한 전략적 투자 179
15.3.2 덴마크 181
15.3.2.1 시장 활성화를 위한 규제 개혁 하의 주거용 및 공공 전기차 충전기 설치 가속화 181
15.3.3 프랑스 182
15.3.3.1 시장 견인을 위한 차량 함대 중심의 충전소 구축 및 OEM 주도 인프라 확장 182
15.3.4 독일 184
15.3.4.1 시장 견인을 위한 다세대 주택 및 통로형 충전 인프라 확장 184
15.3.5 네덜란드 185
15.3.5.1 1인당 전기차 충전기 설치율이 높아 시장 성장 견인 185
15.3.6 노르웨이 187
15.3.6.1 고속도로 DC 급속 충전 회랑 확장이 시장 성장 견인 187
15.3.7 스페인 188
15.3.7.1 정부가 지원하는 회랑 및 농촌 전기차 충전 네트워크 확장이 성장을 촉진할 전망 188
15.3.8 스웨덴 190
15.3.8.1 메가와트급 충전 회랑 개발이 고출력 충전기 설치를 주도할 전망 190
15.3.9 스위스 191
15.3.9.1 시장 촉진을 위한 고출력 차량용 충전 시스템의 보조금 지원 도입 191
15.3.10 영국 192
15.3.10.1 성장을 촉진하기 위한 정부 지원 고속도로 슈퍼 허브 및 차고 충전 시설 확장 192
15.4 북미 194
15.4.1 미국 196
15.4.1.1 시장 촉진을 위한 전략적 OEM 파트너십 및 고전압 충전기 보급 196
15.4.2 캐나다 198
15.4.2.1 시장 촉진을 위한 정부 지원 전기차 충전기 보급 198
15.4.3 멕시코 200
15.4.3.1 성장을 촉진하기 위한 소매 및 상업용 충전소 전략적 구축 200
15.5 기타 지역 201
15.5.1 브라질 203
15.5.1.1 성장을 촉진하기 위한 정책 지원에 따른 다세대 주택의 주거용 충전 접근성 확대 203
15.5.2 아랍에미리트 204
15.5.2.1 시장 주도적 확장을 위한 차량 대여 및 목적지 DC 급속 충전 네트워크 확장 204
16 경쟁 구도 207
16.1 개요 207
16.2 주요 업체의 전략/승리 요인 207
16.3 2025년 전기차 충전기 포팅 컴파운드
제조업체 시장 점유율 분석 208
16.4 2020–2024년 주요 상장/공개 기업 매출 분석 211
16.5 기업 가치 평가 및 재무 지표, 2026 211
16.5.1 기업 가치 평가 211
16.5.2 재무 지표 212
16.6 브랜드/제품 비교 213
16.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2026 213
16.7.1 스타 기업 214
16.7.2 신흥 리더 214
16.7.3 보편적 기업 214
16.7.4 참여 기업 214
16.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2026년 216
16.7.5.1 기업 입지 216
16.7.5.2 지역 입지 217
16.7.5.3 충전기 유형별 입지 217
16.7.5.4 소재 유형별 입지 218
16.7.5.5 설치 유형별 입지 218
16.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2026 219
16.8.1 진취적인 기업 219
16.8.2 대응형 기업 219
16.8.3 역동적 기업 219
16.8.4 출발점 219
16.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2026 221
16.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 221
16.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 221
16.9 경쟁 시나리오 222
16.9.1 제품 출시 222
16.9.2 거래 223
16.9.3 사업 확장 223
16.9.4 기타 동향 224
17 기업 프로필 226
17.1 주요 기업 226
17.1.1 헨켈 코퍼레이션 226
17.1.1.1 사업 개요 226
17.1.1.2 제공 제품 227
17.1.1.3 최근 동향 229
17.1.1.3.1 신제품 출시 229
17.1.1.4 MnM 관점 229
17.1.1.4.1 주요 강점 229
17.1.1.4.2 전략적 선택 229
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 230
17.1.2 PARKER HANNIFIN CORP 231
17.1.2.1 사업 개요 231
17.1.2.2 제공 제품 232
17.1.2.3 최근 동향 233
17.1.2.3.1 기타 동향 233
17.1.2.4 MnM 관점 233
17.1.2.4.1 주요 강점 233
17.1.2.4.2 전략적 선택 233
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 233
17.1.3 ELANTAS 234
17.1.3.1 사업 개요 234
17.1.3.2 제공 제품 235
17.1.3.3 MnM 관점 236
17.1.3.3.1 주요 강점 236
17.1.3.3.2 전략적 선택 236
17.1.3.3.3 약점 및 경쟁 위협 236
17.1.4 DOW 237
17.1.4.1 사업 개요 237
17.1.4.2 제공 제품 238
17.1.4.3 최근 동향 239
17.1.4.3.1 제품 출시 239
17.1.4.3.2 기타 동향 240
17.1.4.4 MnM의 견해 240
17.1.4.4.1 주요 강점 240
17.1.4.4.2 전략적 선택 240
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 240
17.1.5 MOMENTIVE 241
17.1.5.1 사업 개요 241
17.1.5.2 제공 제품 241
17.1.5.3 MnM의 견해 241
17.1.5.3.1 주요 강점 241
17.1.5.3.2 전략적 선택 242
17.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 242
17.1.6 ELECTROLUBE 243
17.1.6.1 사업 개요 243
17.1.6.2 제공 제품 243
17.1.6.3 최근 동향 243
17.1.6.3.1 기타 동향 243
17.1.7 DEMAK GROUP 244
17.1.7.1 사업 개요 244
17.1.7.2 제공 제품 244
17.1.8 WEVO-CHEMIE GMBH 246
17.1.8.1 사업 개요 246
17.1.8.2 제공 제품 246
17.1.8.3 최근 동향 247
17.1.8.3.1 신제품 출시 247
17.1.9 에폭시 등 248
17.1.9.1 사업 개요 248
17.1.9.2 제공 제품 248
17.1.10 RAMPF 250
17.1.10.1 사업 개요 250
17.1.10.2 제공 제품 250
17.1.10.3 최근 동향 251
17.1.10.3.1 사업 확장 251
17.1.10.3.2 기타 동향 251
17.1.11 KISLING 252
17.1.11.1 사업 개요 252
17.1.11.2 제공 제품 252
17.1.11.3 최근 동향 253
17.1.11.3.1 거래 253
17.1.12 SIKA AUTOMOTIVE 254
17.1.12.1 사업 개요 254
17.1.12.2 제공 제품 254
17.2 기타 업체 255
17.2.1 MASTER BOND 255
17.2.2 PERMABOND 256
17.2.3 DOPAG 256
17.2.4 FINEFINISH 257
17.2.5 MG CHEMICALS 258
17.2.6 3M 259
17.2.7 VEEYOR POLYMERS 260
17.2.8 NAGASE & CO., LTD. 261
17.2.9 WACKER CHEMIE AG 262
17.2.10 PROSTECH 263
17.2.11 MB 엔터프라이즈 264
17.2.12 엘켐 ASA 265
17.2.13 ITW 퍼포먼스 폴리머스 266
18 연구 방법론 267
18.1 연구 데이터 267
18.1.1 2차 데이터 268
18.1.1.1 주요 2차 자료 목록 269
18.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 270
18.1.2 1차 데이터 270
18.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 271
18.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 분석 271
18.1.2.3 1차 인터뷰 참가자 목록 272
18.2 시장 규모 추정 272
18.2.1 바텀업 접근법 273
18.2.2 탑다운 접근법 275
18.3 데이터 삼각검증 276
18.4 요인 분석 278
18.4.1 수요 및 공급 측면 요인 분석 278
18.5 연구 가정 278
18.6 연구의 한계 279
18.7 위험 평가 279
19 부록 281
19.1 토론 가이드 281
19.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 284
19.3 맞춤형 옵션 286
19.3.1 국가별(보고서에 포함된 국가 기준)
설치 유형별 전기차 충전기용 전자 포팅 컴파운드 시장
세분화 286
19.3.2 기업 정보: 286
19.3.2.1 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개) 286
19.4 관련 보고서 286
19.5 저자 정보 287
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