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Die globale Marktgröße für Fluorpolymere wurde im Jahr 2023 auf 7,92 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 8,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 12,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,4 % im Prognosezeitraum entspricht.
Die Wirksamkeit, verschiedene außergewöhnliche mechanische und chemische Eigenschaften wie chemische Inertheit und hohe Temperatur-, Feuer- und Wetterbeständigkeit zu bieten, hat Fluorpolymere zu einem unverzichtbaren Material in verschiedenen Anwendungen gemacht. Seine einzigartigen Eigenschaften haben seinen Einsatz in einem breiten Anwendungsspektrum erweitert, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Halbleiter und gängige Haushaltsgeräte. Darüber hinaus weisen Fluorpolymere im Vergleich zu anderen Polymeren nichtadhäsive und reibungsarme Eigenschaften sowie überlegene elektrische Eigenschaften auf, was sie zu einer idealen Wahl für die Herstellung elektrischer Komponenten und Halbleiter macht. Es wird prognostiziert, dass die steigende Nachfrage aus den oben genannten Anwendungen und die einzigartigen Eigenschaften des Produkts das globale Marktwachstum für Fluorpolymere im Prognosezeitraum vorantreiben werden.
Während der COVID-19-Pandemie liefen die Produktionsanlagen aufgrund von Präventivmaßnahmen der Regierung und zur Einhaltung der Sicherheitsnormen auf ihrem niedrigsten Produktionsniveau. Der landesweite Lockdown und die eingestellten Transportaktivitäten behinderten die verschiedenen Industriebetriebe der meisten Unternehmen erheblich. Infolgedessen hatte der Ausbruch des Coronavirus im Jahr 2020 viele Unternehmen schwer getroffen, wobei die meisten Unternehmen im Bau- und Automobilsektor betroffen waren. Diese Branchen sind die Hauptverbraucher von Fluorpolymeren und die negativen Auswirkungen auf diese Unternehmen führten im Jahr 2020 zu einem geringeren Marktwachstum.
Verstärkter Einsatz von Li-Ionen-Batterien und erneuerbaren Energien zur Förderung des Marktwachstums
Eigenschaften wie ausgezeichnete Chemikalien-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen spielen eine wichtige Rolle bei der Verlängerung der Lebensdauer von Komponenten wie Brennstoffzellen, Photovoltaik und Batterien. Die wachsende Weltbevölkerung und die rasche Industrialisierung könnten den Energiebedarf steigern. Bis 2040 wird der weltweite Energieverbrauch voraussichtlich um rund 50 % steigen. Um die globale Erwärmung einzudämmen, nehmen erneuerbare Energien, darunter Sonnenlicht, Windkraft und neue Energiefahrzeuge (NEV), kontinuierlich zu. Folglich boomen technologische Fortschritte bei der Stromspeicherung, Stromeinsparung und Stromübertragung sowie Angebote für neue Geschäftsmodelle. Daher boomt die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien und anderen Stromspeichertechnologien.
Viele Unternehmen haben neue und innovative Lösungen entwickelt, um den Lebenszyklus von Li-Ionen-Batterien zu verbessern. Daikin hat beispielsweise innovative Lösungen entwickelt, um die hohe Effizienz und Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien und primären Lithiumbatterien zu verbessern. Das Unternehmen verwendet Additive und Lösungsmittel auf Fluorbasis und erhöht so die Energiedichte, den Spannungsbereich, die Leistung, die Sicherheit und die Lebensdauer von Li-Ionen-Batterien. Daikin's verwendet modifiziertes PVDF, das eine überlegene Flexibilität bietet und höhere Elektrodendichten und höhere Leistungsdichten als Standard-PVDF-Bindeharz ermöglicht.
Darüber hinaus ging die Chemours Company im April 2019 eine strategische Partnerschaft mit UniEnergy Technology LLC ein, einem Hersteller von Redox-Flow-Batterien (RFB) in Washington, USA. Diese strategische Partnerschaft wird eine Liefervereinbarung von UniEnergy Technology für Nafion-Ionenaustauscher umfassen Membranen. Darüber hinaus wird es Chemours ermöglichen, das Nafion-Produktangebot im Bereich Energiespeicherung weiter zu optimieren und weiterzuentwickeln, Wettbewerb zu schaffen und die Einführung von Flow-Batterien auf dem Markt zu beschleunigen. Der Energiemarkt ist jedoch ein wichtiger Wachstumsbereich für das Fluorproduktgeschäft von Chemours.
Im August 2017 stellte 3M Dyneon-Fluorpolymere vor, die in Batterien als zusätzliche Lösung für die Elektromobilität verwendet werden können, hauptsächlich als Anoden- oder Kathodenbinder oder für Separatorbeschichtungen. Diese Materialien halten hohen Spannungen stand und haben gute elektrische Eigenschaften. Außerdem können sie eine hohe Flexibilität gegenüber der zyklischen Belastung der Elektroden aufweisen. Insgesamt kann das Produkt die Batterielebensdauer verlängern, was in der Automobilindustrie von Vorteil ist.
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Wachsende Automobilindustrie soll Wachstum vorantreiben
Der Anstieg des verfügbaren Einkommens, die Forschungs- und Entwicklungsausgaben für den Automobilsektor, zunehmende Verkehrsstaus und strenge staatliche Vorschriften zur Reduzierung der CO2-Emissionen sind die Schlüsselfaktoren für das Marktwachstum in der Automobilindustrie. Das Polymer verlängert die Lebensdauer der Komponente für Emissionskontrolle, Sicherheit und Leistung im Automobilsektor. Sie bieten wirksamen Schutz und Haltbarkeit gegen aggressive Flüssigkeiten und Kraftstoffe, Hitze, Vibrationen, Kompression und Feuchtigkeit. Polymerbeschichtungen verhindern Korrosion und Reibung an Autoteilen und verlängern so die Lebensdauer. Sie sind wichtig für Autokomponenten wie Zahnräder und Kugellager, die Verschleiß standhalten.
Die Verwendung von Biodiesel, Ethanol und anderen Biokraftstoffen wird immer häufiger, da Hersteller Alternativen zu nicht erneuerbaren Ölressourcen bevorzugen, um schädliche Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Nach Angaben des US-Energieministeriums enthalten fast 97 % des Benzins in den USA etwas Ethanol. Die größte Sorge besteht darin, dass diese Additive und Biokraftstoffe die Kraftstoffkomponenten und -systeme des Fahrzeugs extrem angreifen. Um solche Schäden zu vermeiden, verwenden die meisten Hersteller außerdem Schläuche und andere Teile aus neuen Fluorpolymeren. Dieser Faktor wird die chemische Beständigkeit des Autos erheblich verbessern.
Klebstoff Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE) sorgt dafür, dass Automobilkomponenten wie Dampf- und Flüssigkraftstoffleitungen, Kraftstofftanks, Einfüllstutzen und Kompressorschläuche eine hervorragende Leistung zeigen. Hochtemperatur-ETFE ist ideal für Automobilkabel. Diese Polymere weisen überlegene Leistungseigenschaften auf, weshalb Automobilhersteller auf diese Produkte vertrauen. Automobilhersteller schaffen Mehrwert für Autokäufer und -lieferanten, indem sie Komponenten bauen, die Korrosion und hohen Temperaturen standhalten. Beispielsweise führte Chemours Teflon-Produktlösungen ein, die die Fahrzeuge innen und außen schützen. Hochleistungspolymere erhöhen die Langlebigkeit und Effizienz, ermöglichen, dass Autoteile rauen Umgebungen standhalten, und sorgen für reibungsarme Oberflächen.
Unachtsame Freisetzung von PFAS mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt
Bei der Freisetzung oder Entsorgung am Industriestandort stellen Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) ein gewisses Umweltrisiko dar. Ein unlösliches PTFE kann ein geringes Gesundheits- oder Umweltrisiko darstellen. Bei der Verarbeitung, Produktion und Nutzung des Polymers werden verschiedene PFAS, darunter Oligomere und Monomere, emittiert.
Aufgrund der vielfältigen Verwendung von PFAS in Verbraucher- und Handelsprodukten kann es bei der Verwendung und Entsorgung einiger PFAS-haltiger Produkte zu einer diffusen Freisetzung von PFAS in die Umwelt kommen. Allerdings können diese erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Verschiedene PFAS-Quellen und -Produkte unterscheiden sich in ihrer relativen Umweltbedeutung, ihrem Verteilungsmechanismus, ihren freigesetzten Mengen und der betroffenen Fläche. Beispielsweise kann sich die Anwendung von Brandbekämpfungsschaum der Klasse B im Vergleich zur Luftverteilung bei der Polymerproduktion auf einen moderaten Bereich auswirken.
Nicht-polymere PFAS und einige seitenkettenfluorierte Polymer-PFAS können bei Freisetzung in die Umwelt ein größeres Risiko darstellen als PTFE, FEP und ETFE. Diese Polymere sind stabil, nicht bioverfügbar und in der Umwelt unlöslich. Allerdings kann die Herstellung und Produktion einiger Fluorpolymere ein erhebliches Risiko für die Umwelt darstellen, wenn die Emissionen am Industriestandort nicht ordnungsgemäß kontrolliert werden. Auch Freisetzungen in die Umwelt aus der Polymerentsorgung können nicht ausgeschlossen werden, da nicht-polymere PFAS in Spuren als Nebenprodukte oder Verunreinigungen im Produkt enthalten sein können.
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Polytetrafluorethylen-Segment wird aufgrund seiner Kosteneffizienz den Markt dominieren
Je nach Produkt ist der Markt in Polytetrafluorethylen (PTFE), Polyvinylidenfluorid (PVDF), fluoriertes Ethylenpropylen (FEP), Polyvinylfluorid (PVF) und andere unterteilt.
Das Segment Polytetrafluorethylen (PTFE) verzeichnete im Prognosezeitraum die am schnellsten wachsende CAGR. PTFE ist eine kostengünstige Lösung für verschiedene Branchen, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Elektrik, Bau und Gebäude, Öl und Gas, Konsumgüter und industrielle Verarbeitung. Das Polymer findet sich in Antihaftbeschichtungen in Küchenkochgeschirr wie Backblechen, Pfannen und anderen. PTFE zeichnet sich durch geringe Reibung, gute Beständigkeit gegen Hitze und niedrige Temperaturen, Flexibilität, starke Antihafteigenschaften, gute UV-, Witterungs- und Lichtbeständigkeit, geringe Wasseraufnahme und gute elektrische Isolierfähigkeit in feuchten, heißen Umgebungen aus.
Das Segment des fluorierten Ethylenpropylens (FEP) könnte im Prognosezeitraum einen erheblichen Marktanteil verzeichnen. FEP gilt aufgrund seiner geringen Reibung und Nichtreaktivität als Korrosionsschutzbeschichtung für metallische Oberflächen. Es wird erwartet, dass wachsende Anwendungen in der Elektronik- und Elektroindustrie sowie der Lebensmittelverarbeitung und der Luft- und Raumfahrtindustrie die Nachfrage steigern werden. Das Polymer wird durch Copolymerisation von Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen hergestellt. Da FEP-Beschichtungen nicht porös sind, sind sie äußerst chemisch beständig und eignen sich daher für die Lebensmittelindustrie, da diese Beschichtung gegen heißes Wasser, Fettdämpfe und Öle beständig ist. Darüber hinaus ist es ein hervorragender Isolator mit einzigartigen mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften.
Das Segment Polyvinylidenfluorid (PVDF) hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil und wird im Bewertungszeitraum voraussichtlich moderat wachsen. Das Wachstum wird auf die verschiedenen Vorteile von PVDF wie hohe mechanische Festigkeit und gute Verarbeitbarkeit zurückgeführt. Es wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in elektrischen und elektronischen Geräten, in Geräten für die chemische Verarbeitung sowie in Filter- und Trenngeräten. Darüber hinaus gewinnt es zunehmend an Bedeutung in fortschrittlicheren Anwendungen wie pyroelektrischen Sensoren und Laserstrahlprofilsensoren. Aufgrund seiner chemischen und thermischen Stabilität und guten mechanischen Festigkeit wird es zu einem idealen Bestandteil in Elektrofahrzeuganwendungen, unter anderem als Bindemittel für Kathoden und Anoden und als Batterieseparator in Lithium-Ionen-Batterien. Mit einem derart breiten Funktions- und Anwendungsspektrum wird das PVDF-Segment im Zeitraum 2024–2032 voraussichtlich moderat wachsen.
Beschichtungsanwendungssegment wird aufgrund der vorteilhaften Eigenschaften von Fluorpolymeren einen großen Anteil ausmachen
Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in Beschichtungen, Filme, Additive und andere unterteilt.
Die Anwendung von Fluorpolymerbeschichtungen dominierte das Marktwachstum im Jahr 2023 und könnte diese Dominanz auch in den kommenden Jahren beibehalten. Diese Beschichtungen sind eine Mischung aus Hochleistungsharzen und Schmiermitteln. Es entsteht eine harte, glatte und glatte Beschichtung mit ausgezeichneter Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Weitere wichtige Vorteile sind verringerte Reibung, Antihaftfestigkeit, Nichtbenetzung, Abriebfestigkeit und elektrische Beständigkeit. Diese Beschichtungen werden auf verschiedene OEM- und Befestigungskomponenten aufgetragen, um eine längere Lebensdauer vor dem Austausch zu gewährleisten. Aufgrund seiner Beständigkeit gegen ungünstige Witterungseinflüsse wird es auch in verschiedenen Architekturbeschichtungsformulierungen verwendet, vorzugsweise für Außenanwendungen. Polyvinylidenfluorid (PVDF) und Fluorethylenvinylether (FEVE) werden häufig in Architekturbeschichtungen verwendet.
Außerdem werden diese Beschichtungen auf die Kabelisolierung in Flugzeugen aufgetragen. Es schützt die Verkabelung und verringert die Brandgefahr in Flugzeugen. In der Lebensmittelindustrie werden Beschichtungen in Tabletts und Formen verwendet, die die Herstellung von Käse, Süßigkeiten, Brot und anderen Produkten unterstützen, indem sie ein Anhaften verhindern und die Tabletts und Formen leicht zu reinigen machen.
Das Anwendungssegment für Filme könnte im Prognosezeitraum eine deutliche Wachstumsrate verzeichnen. Dieser Faktor wird auf Eigenschaften wie Hochtemperaturtoleranz, chemische Beständigkeit, Witterungs- und UV-Beständigkeit, hohe Isolierung, Feuchtigkeitsbeständigkeit, niedrige Oberflächenenergie, Nichtentflammbarkeit und niedrigen Reibungskoeffizienten zurückgeführt. Aufgrund dieser einzigartigen Eigenschaften wird die Anwendung häufig in der Pharma- und Medizinindustrie, der Lebensmittelverpackungsindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Elektronikindustrie eingesetzt. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum voran.
Segment Industrieausrüstung wird aufgrund steigender Produktnachfrage nach Korrosionsbeständigkeit einen großen Anteil einnehmen
Auf der Grundlage der Endverwendung ist der Markt in Industrieausrüstung, Automobil, Bauwesen, Elektrik und Elektronik und andere unterteilt.
Industrieausrüstung könnte im Prognosezeitraum einen großen Anteil ausmachen. Es wird häufig in industriellen Anwendungen wie der chemischen Verarbeitung, pharmazeutischen Verarbeitungsgeräten, Membranen und Filtration sowie Wärmetauschern eingesetzt. Polymere auf Fluorbasis werden hauptsächlich zur Gewährleistung der Korrosions- und Wärmebeständigkeit in industriellen Anwendungen eingesetzt. Chemische Verarbeitungsgeräte werden erfolgreich für verschiedene Produkte beschichtet, darunter kleine Behälter, Filtertanks, Reaktoren, Flansche, Rohrleitungen und Ventile. Molekulargewichte mit kontrollierter Viskosität und hohem Reinheitsgrad machen diese Polymere zu einer ausgezeichneten Wahl für Membran- und Filtrationsanwendungen. Die chemische Verarbeitungsindustrie verwendet korrosionsbeständige Geräte und Komponenten für die Flüssigkeitshandhabung.
Wachsende Bevölkerung, schnelle Urbanisierung, steigende Infrastrukturausgaben und unterstützende Vorschriften zur Förderung der Bau- und Konstruktionsentwicklung werden das Branchenwachstum ankurbeln. Folien weisen eine gute Reißfestigkeit, Durchstoßfestigkeit und gute Widerstandseigenschaften auf und eignen sich daher für verschiedene Bauanwendungen. Fluorpolymere stellen thermisch stabile, langlebige und leicht zu reinigende Baumaterialien dar, die die Kosten für die Gebäudekühlung und den Energieverbrauch senken. Beispielsweise nutzt der Denver International Airport die innovativen Stahlseilsysteme und die langlebige PTFE-Teflon-beschichtete Gewebemembran von Birdair. Diese sind chemisch inert, bieten eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand und sind äußerst widerstandsfähig gegen Verschmutzung und Schmutz. Das Flughafendach besteht aus 34 Stahlmasten, zehn Meilen Baustahlkabel, 6,1 Meilen Aluminiumklemmen und 660.000 Quadratfuß architektonischer PTFE-Glasfasermembran.
Asia Pacific Fluoropolymers Market Size, 2032 (USD Billion)
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Das Wachstum des Marktes für Fluorpolymere im asiatisch-pazifischen Raum ist auf die steigende Nachfrage aus der Pharma-, Bau- und Elektroindustrie zurückzuführen. Die steigende Nachfrage nach Polyvinylidenfluorid (PVDF) und fluoriertem Ethylenpropylen (FEP) für die Herstellung von Draht- und Kabelisolierungen, Beschichtungen und Halbleiteranwendungen soll das regionale Marktwachstum vorantreiben. Mit der wachsenden Nachfrage nach Medikamenten boomt der Pharmasektor. Die Verbesserung des Lebensstandards und die steigende Nachfrage nach Geräten für die häusliche Gesundheitsfürsorge könnten die Pharmaindustrie in der Region ankurbeln. Der wachsende Pharmasektor in Indien und Südkorea aufgrund steigender Staatsausgaben wird das Marktwachstum in dieser Region in den kommenden Jahren steigern.
Nordamerika wird aufgrund der wachsenden Nachfrage aus der Elektro- und Elektronikindustrie sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Da Hersteller und Designer weiterhin elektronische Geräte entwickeln, ist die Nachfrage nach diesen Produkten lukrativ. Hochleistungspolymere ermöglichen die Entwicklung kleinerer, schnellerer und langlebigerer Transistoren, Mikroprozessoren und Halbleiter und treiben so das Wachstum der Branche voran. Die International Trade Administration (ITA), die Luft- und Raumfahrtindustrie, trug 2018 zu Exportverkäufen in die USA in Höhe von 151 Milliarden US-Dollar bei. Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie ist die größte weltweit. Es bietet umfassende Vertriebssysteme, gut ausgebildete und qualifizierte Arbeitskräfte, vielfältige Angebote und Unterstützung auf nationaler und lokaler Ebene für Werbung und Politik. Ein Ausbau der Flughafeninfrastruktur und wachsende Luftsicherheitsmärkte in den USA werden die Nachfrage nach Fluorpolymeren erhöhen.
Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden Nachfrage aus der Automobilindustrie voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Europa ist der weltweit führende Hersteller von Kraftfahrzeugen und der größte private Investor in Forschung und Entwicklung. Um den regionalen Wettbewerb der Automobilindustrie zu stärken, unterstützt die Europäische Kommission die globale Technologieharmonisierung und stellt Mittel für Forschung und Entwicklung im Automobilbereich bereit. Nach Angaben des Europäischen Automobilherstellerverbandes (ACEA) hatten elektrisch aufladbare Autos im Jahr 2023 dank wachsender Industrieinvestitionen und nationaler Fördermaßnahmen einen Marktanteil von 14,6 %.
Der lateinamerikanische Markt könnte im Prognosezeitraum eine langsame Wachstumsrate aufweisen. Die zunehmende Verbreitung von FEP und PVDF für den Einsatz in der Draht- und Kabelisolierung, Halbleiterfertigung und Baubeschichtungsanwendungen wird das regionale Wachstum in Richtung Materialentwicklung und Produktinnovation vorantreiben.
Der Markt im Nahen Osten und in Afrika könnte im Prognosezeitraum aufgrund des Aufschwungs in der Chemieverarbeitung sowie in der Öl- und Gasindustrie einen günstigen Marktanteil haben. Steigende Investitionen in die Öl- und Gasindustrie und ein rascher Anstieg des Energieverbrauchs in Saudi-Arabien werden das Marktwachstum vorantreiben. Nach Angaben der Organisation erdölexportierender Länder wird Saudi-Arabien im Jahr 2020 über rund 17 % der nachgewiesenen Erdölreserven der Welt verfügen. Darüber hinaus ist der Öl- und Gassektor des Landes für etwa 50 % des BIP und etwa 70 % des Exports verantwortlich Gewinn im selben Jahr.
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Hauptakteure entwickeln entscheidende Strategien, um ihre Marktposition zu behaupten
Der Marktanteil von Fluorpolymeren ist fragmentiert und wettbewerbsintensiv, wobei prominente Akteure in der Branche tätig sind. Die meisten Unternehmen sind an strategischen Partnerschaften, Kapazitätserweiterungen, der Entwicklung neuer Produkte, Akquisitionen und der Bildung neuer Organisationen beteiligt, um die Produktion zu fördern. Beispielsweise gründeten Daikin Industries Ltd., AGC Inc. und Chemours Company LLC im Mai 2020 eine neue Organisation, die Performance Fluoropolymer Partnership (PFP). Die Mission von PFP besteht darin, die Verwendung, Verwaltung und Produktion von Fluorpolymeren zu fördern.
Der globale Marktforschungsbericht für Fluorpolymere bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Anwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in wichtige Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die zum Marktwachstum in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT | DETAILS |
Studienzeitraum | 2019–2032 |
Basisjahr | 2023 |
Geschätztes Jahr | 2024 |
Prognosezeitraum | 2024–2032 |
Historischer Zeitraum | 2019–2022 |
Wachstumsrate | CAGR von 5,4 % im Zeitraum 2024–2032 |
Einheit | Wert (Milliarden USD); Volumen (Kiloton) |
Segmentierung | Nach Produkt
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Nach Anwendung
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Nach Endverwendung
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Nach Region
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Fortune Business Insights sagt, dass die globale Marktgröße im Jahr 2020 6,95 Milliarden US-Dollar betrug und bis 2028 voraussichtlich 10,31 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Im Jahr 2020 lag der Wert des asiatisch-pazifischen Raums bei 2,25 Milliarden US-Dollar.
Mit einem CAGR von 5,2 % wird der Markt im Prognosezeitraum (2021–2028) ein stetiges Wachstum aufweisen.
Es wird erwartet, dass Polytetrafluorethylen im Prognosezeitraum das führende Segment in diesem Markt sein wird.
Die wachsende Automobilindustrie ist der Schlüsselfaktor für den Markt.
Die Chemours Company, Arkema, Daikin Industries und Solvay sind die Hauptakteure auf dem Weltmarkt.
Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Marktanteil im Jahr 2020.
Es wird erwartet, dass die steigende Produktnachfrage bei der Herstellung von Halbleitern für Elektrogeräte die Produktakzeptanz vorantreiben wird.
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