1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Flame Retardants Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Alumina Trihydrate
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Brominated Flame Retardants
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Antimony Trioxide
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Phosphorus Flame Retardants
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Unsaturated Polyester Resins
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Epoxy Resins
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 PVC
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Rubber
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Polyolefins
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Wires and Cables
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive and Transportation
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electrical and Electronics
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Almatis GmbH
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 BASF SE
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 Borealis GmbH (OMV Aktiengesellschaft)
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 SWOT Analysis
14.3.4 Budenheim Iberica S.L.U
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Campine NV
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Clariant AG
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.7 Dover Chemical Corporation (ICC Industries Inc.)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Dow Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 ICL Group Ltd
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Lanxess AG
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Otsuka Chemical Co. Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 RTP Company (Miller Waste Mills Inc.)
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 難燃剤は、可燃性の材料に添加される化学物質であり、火災の発生や燃焼を抑制するために使用されます。これらの物質は、さまざまな素材に添加することで、燃えにくくする効果を持っています。難燃剤の主な役割は、燃焼時の炎の拡大を遅らせたり、発生する煙や有毒ガスを減少させたりすることにあります。このように、難燃剤は火災安全性を高めるために非常に重要な役割を果たしています。 難燃剤には大きく分けて二つの種類があります。一つは、ハロゲン系難燃剤で、もう一つは無機系難燃剤や高分子系難燃剤です。ハロゲン系難燃剤は、主に臭素や塩素を含む化合物で構成されており、その高い難燃性から多くの用途で使用されています。しかし、環境への影響や毒性の懸念から、近年は使用が制限される傾向があります。一方、無機系難燃剤は、酸化マグネシウムや水酸化アルミニウムなどが代表例で、主に熱を吸収することで燃焼を抑えるメカニズムです。また、高分子系難燃剤は、ポリマーの分子構造を改良することで難燃性を向上させるもので、添加型と反応型が存在します。 難燃剤は、さまざまな分野で幅広く利用されています。例えば、電気機器や電子機器、建材、自動車の内装、テキスタイルや家具などが挙げられます。特に、電気機器においては、発熱や短絡が原因で火災が発生する可能性があるため、難燃性が求められます。また、建材では、火災による人命や財産の損失を防ぐために、難燃処理が施されています。 関連技術としては、難燃性材料の開発が進められています。近年では、バイオマス由来の難燃剤や環境に優しい新しい材料が注目されています。また、ナノテクノロジーを利用した難燃性の向上や、複合材料としての難燃性向上技術も研究されています。これにより、従来の難燃剤よりも環境負荷が低く、より効果的な難燃処理が可能となっています。 ただし、難燃剤には一部に環境への影響や人体への健康リスクを抱えるものもあります。いくつかのハロゲン系難燃剤は、環境中で分解されずに残留し、生物にとって有害となる可能性があるため、代替品の開発が急務とされています。特に、製造や利用過程での管理が重要であり、より安全な選択肢を提供するための立法や基準も整備されつつあります。 難燃剤の将来に関しては、環境に配慮した新しい材料の開発や、既存の技術の改良が進められることが予想されます。また、業界全体が持続可能性を重視し、環境負荷を軽減するための努力が求められています。火災安全性を高めつつ、環境や人体への影響を最小限に抑えるための研究が今後も続けられるでしょう。 難燃剤は、私たちの生活にとって重要な役割を果たしており、その技術の進化は今後も求められます。火災からの安全を守るために、より効果的で安全な難燃剤の開発が期待されます。これにより、さまざまな分野での火災リスクを軽減し、より安全な環境を実現することができるでしょう。 |

