| ■ 영문 제목 : Global Long Fiber Reinforced Composites Market Growth 2024-2030 | |
| ■ 상품코드 : LPI2407D30768 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 (2025년 또는 2026년) 갱신판이 있습니다. 문의주세요. ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 | |
| Single User (1명 열람용) | USD3,660 ⇒환산₩5,124,000 | 견적의뢰/주문/질문 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 장섬유 강화 복합재료 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 장섬유 강화 복합재료은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 장섬유 강화 복합재료 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 장섬유 강화 복합재료은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 장섬유 강화 복합재료의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 장섬유 강화 복합재료 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
장섬유 강화 복합재료 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 장섬유 강화 복합재료 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : MMC, CMC, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 장섬유 강화 복합재료 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 장섬유 강화 복합재료 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 장섬유 강화 복합재료 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 장섬유 강화 복합재료 기술의 발전, 장섬유 강화 복합재료 신규 진입자, 장섬유 강화 복합재료 신규 투자, 그리고 장섬유 강화 복합재료의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 장섬유 강화 복합재료 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 장섬유 강화 복합재료 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 장섬유 강화 복합재료 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 장섬유 강화 복합재료 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 장섬유 강화 복합재료 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 장섬유 강화 복합재료 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 장섬유 강화 복합재료 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
장섬유 강화 복합재료 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
MMC, CMC, 기타
*** 용도별 세분화 ***
자동차 산업, 전자 산업, 석유 화학, 항공 우주, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Celanese, BASF, Kingfa Science and Technology, PlastiComp (PolyOne Corporation), SBHPP Engineering, Avient, Dieffenbacher, LOTTE CHEMICAL, SABIC, JNC, RTP, Daicel, Techno Compound, Nippon Electric Glass
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 장섬유 강화 복합재료 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 장섬유 강화 복합재료 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 장섬유 강화 복합재료 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 장섬유 강화 복합재료은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 장섬유 강화 복합재료 시장분석 ■ 지역별 장섬유 강화 복합재료에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 장섬유 강화 복합재료 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Celanese, BASF, Kingfa Science and Technology, PlastiComp (PolyOne Corporation), SBHPP Engineering, Avient, Dieffenbacher, LOTTE CHEMICAL, SABIC, JNC, RTP, Daicel, Techno Compound, Nippon Electric Glass – Celanese – BASF – Kingfa Science and Technology ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]장섬유 강화 복합재료 이미지 장섬유 강화 복합재료 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 장섬유 강화 복합재료 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 장섬유 강화 복합재료 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 기업별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 2023 기업별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 2023 기업별 글로벌 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 2023 미주 장섬유 강화 복합재료 판매량 (2019-2024) 미주 장섬유 강화 복합재료 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 장섬유 강화 복합재료 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 장섬유 강화 복합재료 매출 (2019-2024) 유럽 장섬유 강화 복합재료 판매량 (2019-2024) 유럽 장섬유 강화 복합재료 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 장섬유 강화 복합재료 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 장섬유 강화 복합재료 매출 (2019-2024) 미국 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 캐나다 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 멕시코 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 브라질 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 중국 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 일본 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 한국 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 인도 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 호주 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 독일 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 프랑스 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 영국 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 러시아 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 이집트 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 터키 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 장섬유 강화 복합재료 시장규모 (2019-2024) 장섬유 강화 복합재료의 제조 원가 구조 분석 장섬유 강화 복합재료의 제조 공정 분석 장섬유 강화 복합재료의 산업 체인 구조 장섬유 강화 복합재료의 유통 채널 글로벌 지역별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 장섬유 강화 복합재료 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 장섬유 강화 복합재료 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
| ※참고 정보 ## 장섬유 강화 복합재료에 대한 이해 장섬유 강화 복합재료는 고분자 수지 매트릭스에 강도가 높고 긴 섬유 보강재를 사용하여 제조되는 재료를 의미합니다. 여기서 '장섬유'란 일반적으로 직경이 수 마이크로미터에서 수십 마이크로미터에 이르는 비교적 가는 단면적을 가지지만, 그 길이가 수 밀리미터에서 수 센티미터, 심지어는 수십 센티미터에 달하는 섬유를 지칭합니다. 이러한 긴 섬유들은 복합재료 내에서 연속적이거나 거의 연속적인 형태로 존재하며, 이를 통해 매트릭스 수지만으로는 얻을 수 없는 우수한 기계적 물성, 특히 높은 강도와 강성, 그리고 우수한 충격 저항성을 발현하게 됩니다. 장섬유 강화 복합재료는 단순히 섬유의 길이를 늘리는 것을 넘어, 섬유와 수지 간의 효과적인 계면 결합을 통해 외부 하중이 섬유로 효율적으로 전달되도록 하는 것이 중요합니다. 이는 복합재료의 전반적인 성능을 결정하는 핵심 요소 중 하나입니다. 장섬유 강화 복합재료의 가장 두드러진 특징은 재료의 등방성이 비교적 낮다는 점입니다. 즉, 섬유의 배열 방향에 따라 기계적 물성이 크게 달라지는 이방성(anisotropy)을 나타냅니다. 이는 장섬유들이 특정 방향으로 배향되는 경향이 있기 때문이며, 이러한 이방성은 재료 설계 및 성형 공정에서 중요한 고려사항이 됩니다. 섬유의 배향을 조절함으로써 특정 방향으로 높은 강도나 강성이 요구되는 부품을 효과적으로 제작할 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 부품이나 항공기 구조물과 같이 특정 방향으로 큰 하중을 받는 부위에는 섬유를 해당 하중 방향으로 집중적으로 배향시켜 재료의 성능을 극대화할 수 있습니다. 반대로, 모든 방향으로 균일한 물성이 요구되는 경우에는 섬유를 무작위적으로 배향시키거나 짧은 섬유를 함께 사용하여 등방성을 확보하기도 합니다. 또한, 장섬유 강화 복합재료는 비중이 낮으면서도 높은 강도를 가지는 비강도(specific strength)와 비강성(specific stiffness)이 뛰어나다는 장점을 지닙니다. 이는 금속 재료 대비 무게를 줄이면서도 구조적 무결성을 유지해야 하는 항공우주, 자동차, 스포츠 용품 등 다양한 산업 분야에서 매력적인 소재로 각광받는 이유입니다. 또한, 부식에 강하고 전기적 절연성이 우수하며, 다양한 형상으로 성형이 가능하다는 점도 중요한 특징으로 언급될 수 있습니다. 장섬유 강화 복합재료는 사용되는 섬유의 종류와 매트릭스 수지의 종류에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 대표적인 강화 섬유로는 탄소섬유(carbon fiber), 유리섬유(glass fiber), 아라미드 섬유(aramid fiber) 등이 있습니다. 탄소섬유는 높은 강도와 강성, 낮은 열팽창 계수, 우수한 전기 전도성을 가지며, 항공우주 및 고성능 스포츠 용품 등에 주로 사용됩니다. 유리섬유는 저렴한 가격과 우수한 전기 절연성, 내화학성을 바탕으로 자동차 부품, 건축 자재 등에 폭넓게 적용됩니다. 아라미드 섬유는 높은 인장 강도와 인성, 내열성을 특징으로 하며, 방탄복이나 타이어 보강재 등으로 활용됩니다. 매트릭스 수지로는 열경화성 수지(thermosetting resin)와 열가소성 수지(thermoplastic resin)가 사용됩니다. 열경화성 수지는 한번 경화되면 재가공이 어려운 대신 우수한 기계적 강도와 내열성을 제공하며, 에폭시(epoxy), 폴리에스터(polyester), 비닐에스터(vinyl ester) 등이 대표적입니다. 열가소성 수지는 가열 시 연화되어 재성형이 가능하며, 폴리프로필렌(polypropylene), 나일론(nylon), PEEK(polyetheretherketone) 등이 있으며, 이는 반복적인 성형 및 재활용 측면에서 장점을 가집니다. 이러한 섬유와 수지의 조합은 무수히 많은 종류의 장섬유 강화 복합재료를 탄생시키며, 특정 용도에 최적화된 물성을 구현할 수 있게 합니다. 장섬유 강화 복합재료의 응용 분야는 매우 광범위합니다. 항공우주 산업에서는 기체 구조물, 날개, 엔진 부품 등에 사용되어 항공기의 경량화와 연료 효율 향상에 기여합니다. 자동차 산업에서는 차체 패널, 샤시 부품, 내장재 등에 적용되어 연비 개선 및 충돌 안전성 향상을 목표로 합니다. 특히 전기 자동차 분야에서는 배터리 팩 하우징 등 경량화와 안전성이 중요한 부품에 활용도가 높습니다. 스포츠 용품 분야에서는 자전거 프레임, 테니스 라켓, 골프 클럽, 낚싯대 등 고성능과 경량성이 요구되는 제품에 필수적으로 사용됩니다. 또한, 건축 및 토목 분야에서는 교량 보강재, 풍력 발전기 블레이드, 파이프라인 등 내구성과 부식 저항성이 요구되는 구조물에 적용되기도 합니다. 의료 분야에서는 인공 관절이나 보철물 등 생체 적합성과 높은 강도가 필요한 부품에도 사용될 가능성이 있습니다. 이처럼 장섬유 강화 복합재료는 현대 산업의 다양한 요구사항을 충족시키며 지속적으로 새로운 응용 분야를 개척하고 있습니다. 장섬유 강화 복합재료의 제조와 관련된 기술 또한 매우 중요합니다. 주요 제조 공정으로는 수지 함침(resin impregnation) 과정과 성형(molding) 과정이 있습니다. 수지 함침 공정에는 주로 프리프레그(pre-preg) 공정, 인발 성형(pultrusion), 필라멘트 와인딩(filament winding), 수지 이송 성형(resin transfer molding, RTM), 진공 배기 성형(vacuum bagging) 등이 있습니다. 프리프레그는 미리 섬유에 수지가 함침된 시트를 사용하여 제작하는 방식으로, 고품질의 복합재료를 얻는 데 유리합니다. 인발 성형은 섬유 다발을 수지에 연속적으로 통과시켜 특정 단면 형상을 가진 긴 제품을 제조하는 데 사용됩니다. 필라멘트 와인딩은 섬유를 회전하는 맨드릴에 감아 원통형 또는 구형 부품을 제조하는 데 적합하며, 고압 용기 등에 많이 사용됩니다. 수지 이송 성형은 건조 섬유를 금형에 배치한 후 액상 수지를 주입하여 성형하는 방식으로, 복잡한 형상의 부품 제작에 유리합니다. 진공 배기 성형은 섬유와 수지를 필름 사이에 넣고 진공을 걸어 수지를 함침시키고 압착하는 방식입니다. 이러한 공정들은 사용되는 섬유의 종류, 매트릭스 수지, 목표로 하는 제품의 형상 및 물성에 따라 선택됩니다. 또한, 섬유와 수지 간의 효과적인 계면 결합을 강화하기 위한 표면 처리 기술, 복합재료의 성능을 정확하게 평가하기 위한 비파괴 검사 기술, 그리고 폐기물을 줄이고 에너지 소비를 최소화하는 친환경적인 제조 기술 개발 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 최근에는 자동화된 성형 공정, 3D 프린팅 기술과의 접목을 통한 복잡 형상 제작, 그리고 스마트 복합재료 개발 등 새로운 기술들이 연구되고 있어 장섬유 강화 복합재료 산업의 발전 가능성은 무궁무진하다고 할 수 있습니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 장섬유 강화 복합재료 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D30768) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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