Global Functional Composites Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

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Global Functional Composites Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2032

  • Chemical and Materials
  • Upcoming Reports
  • Dec 2024
  • Global
  • 350 Seiten
  • Anzahl der Tabellen: 220
  • Anzahl der Abbildungen: 60

Global Functional Composites Market

Marktgröße in Milliarden USD

CAGR :  % Diagram

Chart Image USD 9.28 Billion USD 15.02 Billion 2024 2032
Diagramm Prognosezeitraum
2025 –2032
Diagramm Marktgröße (Basisjahr)
USD 9.28 Billion
Diagramm Marktgröße (Prognosejahr)
USD 15.02 Billion
Diagramm CAGR
%
Diagramm Wichtige Marktteilnehmer
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>Global Functional Composites Market Segmentation, By Matrix Type (Metal Matrix Composites, Polymer Matrix Composites, Ceramic Matrix Composites, and Hybrid Matrix Composites), Function (Thermally Conductive, Electrically Conductive, Magnetic, Barrier, Optics, and Others), End User (Aerospace & Defense, Wind Energy, Transportation, Consumer Goods & Electronics, Building, Construction, Storage & Piping, and Others) - Industry Trends and Forecast to 2032

Markt für funktionelle Verbundwerkstoffe

Functional Composites Market Analysis

The global functional composites market has witnessed significant growth, driven by the rising demand for advanced materials across various industries, including aerospace, automotive, electronics, and renewable energy. Functional composites, which combine polymers, metals, ceramics, and fibers to achieve specific properties such as thermal conductivity, electrical conductivity, and high strength-to-weight ratio, have become essential in applications requiring performance and durability. The market is particularly growing due to increasing innovation in materials, such as thermoplastic composites, carbon fiber composites, and nanocomposites, which provide superior strength, lightweight, and resistance to extreme conditions. In recent years, advancements in the manufacturing process, such as 3D printing and the development of eco-friendly composites, have further enhanced the functional composites’ potential. For instance, in aerospace, companies such as Boeing and Airbus are using functional composites to reduce the weight of aircraft, thereby improving fuel efficiency. Similarly, the automotive sector is adopting these composites to improve vehicle performance and sustainability. The growing focus on renewable energy sources, particularly wind energy, is also boosting the demand for composites used in turbine blades. As a result, the market is expected to continue its growth trajectory, with key players innovating to meet evolving industry needs.

Functional Composites Market Size

The global functional composites market size was valued at USD 9.28 billion in 2024 and is projected to reach USD 15.02 billion by 2032, with a CAGR of 6.20% during the forecast period of 2025 to 2032. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include import export analysis, production capacity overview, production consumption analysis, price trend analysis, climate change scenario, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework.

Functional Composites Market Trends

“Rise of Sustainable and Eco-Friendly Composites”

The functional composites market is experiencing rapid growth due to the increasing demand for lightweight, high-performance materials across industries such as aerospace, automotive, and renewable energy. One key trend driving this growth is the rise of sustainable and eco-friendly composites, which are gaining traction due to environmental concerns and the need for reduced carbon footprints. Companies are increasingly focusing on the development of biodegradable composites and using recycled materials to create functional composites that offer similar performance to traditional materials while being environmentally responsible. For instance, Toray Industries, a leader in carbon fiber production, has developed carbon fiber composites with lower environmental impact, aimed at improving energy efficiency in the aerospace sector. In addition, the automotive industry is adopting lightweight composites to enhance fuel efficiency and reduce emissions in electric vehicles. This trend supports sustainability goals and helps companies meet regulatory requirements, making eco-friendly functional composites a key market opportunity.

Report Scope and Functional Composites Market Segmentation      

Attributes

Functional Composites Key Market Insights

Segments Covered

  • By Matrix Type: Metal Matrix Composites, Polymer Matrix Composites, Ceramic Matrix Composites, and Hybrid Matrix Composites
  • By Function: Thermally Conductive, Electrically Conductive, Magnetic, Barrier, Optics, and Others
  • By End User: Aerospace & Defense, Wind Energy, Transportation, Consumer Goods & Electronics, Building, Construction, Storage & Piping, and Others

Countries Covered

U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America

Key Market Players

3M (USA), Advanced Composite Materials Inc. (USA), Momentive Performance Materials (USA), KYOCERA Corporation (Japan), DuPont (USA), Covestro AG (Deutschland), Materion Corporation (USA), GKN Powder Metallurgy (Großbritannien), Bayer AG (Deutschland), AMETEK Inc. (USA), TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan), Hexcel Corporation (USA), Owens Corning (USA), Solvay (Belgien), SGL Carbon (Deutschland), TEIJIN LIMITED (Japan), Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan), Gurit Services AG (Schweiz), Henkel AG & Co. KGaA (Deutschland), Huntsman International LLC (USA), BASF (Deutschland), 3A Composites (Schweiz), Air Products and Chemicals, Inc. (USA), Applied Materials, Inc. (USA), Arkema (Frankreich)

Marktchancen

  • Zunehmende Fortschritte in der Fertigungstechnologie
  • Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E)

Wertschöpfende Dateninfosets

Zusätzlich zu den Einblicken in Marktszenarien wie Marktwert, Wachstumsrate, Segmentierung, geografische Abdeckung und wichtige Akteure enthalten die von Data Bridge Market Research zusammengestellten Marktberichte auch Import-Export-Analysen, eine Übersicht über die Produktionskapazität, eine Analyse des Produktionsverbrauchs, eine Preistrendanalyse, ein Szenario des Klimawandels, eine Lieferkettenanalyse, eine Wertschöpfungskettenanalyse, eine Übersicht über Rohstoffe/Verbrauchsmaterialien, Kriterien für die Lieferantenauswahl, eine PESTLE-Analyse, eine Porter-Analyse und einen regulatorischen Rahmen.

Marktdefinition für funktionale Verbundwerkstoffe

Funktionale Verbundwerkstoffe sind fortschrittliche Materialien, die durch die Kombination zweier oder mehrerer unterschiedlicher Materialien hergestellt werden, um einen Verbundwerkstoff zu schaffen, der im Vergleich zu den Einzelkomponenten über bessere Eigenschaften verfügt. Diese Materialien sind so konzipiert, dass sie bestimmte Funktionen wie Wärmeleitfähigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Magnetismus oder Barriereeigenschaften bieten, was sie ideal für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen macht.

Marktdynamik für funktionale Verbundwerkstoffe

Treiber

  • Steigende Nachfrage nach leichten und hochfesten Werkstoffen

Die steigende Nachfrage nach leichten und hochfesten Materialien ist ein wichtiger Treiber des Marktes für Funktionsverbundstoffe. Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und das Baugewerbe konzentrieren sich zunehmend auf die Verbesserung der Betriebseffizienz, die Gewichtsreduzierung und die Leistungssteigerung, was zu einem Anstieg der Verwendung von hochfesten Materialien wie Kohlefaser- und Glasfaserverbundstoffen geführt hat. In der Luft- und Raumfahrtindustrie beispielsweise trägt die Verwendung von Kohlefaserverbundstoffen in Flugzeugteilen wie Tragflächen und Rümpfen zur Gewichtsreduzierung bei, was die Kraftstoffeffizienz und die Gesamtleistung verbessert. In ähnlicher Weise werden im Automobilsektor leichte Verbundstoffe in Elektrofahrzeugen (EVs) verwendet, um die Reichweite zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken. Da diese Branchen weiterhin innovativ sind und nach effizienteren und nachhaltigeren Lösungen streben, wächst die Nachfrage nach Funktionsverbundstoffen mit leichten und dennoch starken Eigenschaften weiter und ist damit ein wichtiger Treiber für den Markt. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen, da die Branchen bestrebt sind, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und Leistungskennzahlen zu verbessern.

  • Steigende Nachfrage nach Windturbinen und Solarmodulen

Die steigende Nachfrage nach Windturbinen und Solarmodulen treibt das Wachstum des Marktes für Funktionsverbundstoffe voran, da moderne Materialien für die Verbesserung der Leistung, Haltbarkeit und Langlebigkeit dieser erneuerbaren Energiesysteme unerlässlich sind. In der Windenergie werden beispielsweise Kohlefaser- und Glasfaserverbundstoffe verwendet, um Turbinenblätter leichter und dennoch stabiler zu machen, sodass sie rauen Umweltbedingungen standhalten und gleichzeitig ihre Effizienz verbessern können. In ähnlicher Weise helfen Verbundwerkstoffe bei der Herstellung von Solarmodulen, empfindliche Komponenten vor den Elementen zu schützen und die Lebensdauer der Module zu verlängern. Die zunehmende Betonung von Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Energiesektor beschleunigt den Bedarf an diesen Hochleistungsmaterialien weiter. Da Länder und Unternehmen mehr in erneuerbare Energiequellen investieren, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, steigt die Nachfrage nach modernen Funktionsverbundstoffen weiter an, was sie zu einem bedeutenden Markttreiber macht. Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten, da die Welt auf nachhaltigere Energielösungen zusteuert.

Gelegenheiten

  • Zunehmende Fortschritte in der Fertigungstechnologie

Fortschritte in Fertigungstechnologien wie der automatisierten Faserplatzierung (AFP) und dem 3D-Druck haben die Produktion funktionaler Verbundwerkstoffe revolutioniert und die Erstellung komplexer Designs effizienter und kostengünstiger gemacht. So ermöglicht die AFP-Technologie die präzise Platzierung von Fasern in Verbundwerkstoffen, wodurch deren Festigkeit und Leistung verbessert und gleichzeitig der Materialabfall reduziert wird, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie bei Komponenten wie Rumpf- und Flügelstrukturen. In ähnlicher Weise ermöglicht der 3D-Druck schnelles Prototyping und die Herstellung komplexer Verbundteile, was den Herstellern mehr Flexibilität und Geschwindigkeit in der Produktion bietet. Diese Innovationen senken die Produktionskosten erheblich und machen Hochleistungsverbundwerkstoffe für verschiedene Anwendungen zugänglicher, darunter Automobil, Luft- und Raumfahrt und Bauwesen. Da die Nachfrage nach leichten, langlebigen und leistungsstarken Materialien steigt, insbesondere in Branchen, die sich auf die Reduzierung von Emissionen und die Verbesserung der Kraftstoffeffizienz konzentrieren, stellen diese Fertigungsfortschritte eine große Marktchance dar. Die Fähigkeit, fortschrittliche Verbundwerkstoffe zu geringeren Kosten herzustellen, öffnet die Tür für eine breitere Akzeptanz und treibt das weitere Marktwachstum voran.

  • Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E)

Steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen auf dem Markt für Funktionsverbundwerkstoffe. Unternehmen konzentrieren sich auf die Entwicklung von Verbundwerkstoffen der nächsten Generation, die verbesserte Funktionen wie überlegenes Wärmemanagement, verbesserte elektrische Leitfähigkeit und magnetische Eigenschaften bieten, die für Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und die Elektronik von entscheidender Bedeutung sind. Beispielsweise arbeiten Unternehmen wie 3M und Toray Industries an Verbundwerkstoffen, die hohen Temperaturen standhalten und eine bessere Wärmedämmung für Anwendungen in der Elektronik und der Luft- und Raumfahrt bieten. Darüber hinaus werden Materialien mit verbesserter elektrischer Leitfähigkeit für den Einsatz in Leichtbatterien und Elektrofahrzeugen erforscht, was zu Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beiträgt. Da die Industrien fortschrittlichere, leistungsfähigere Materialien verlangen, schaffen diese F&E-Investitionen erhebliche Marktchancen. Die kontinuierliche Entwicklung spezialisierter Verbundwerkstoffe mit einzigartigen Funktionen eröffnet neue Wachstumswege, zieht Investitionen an und treibt die Marktexpansion weiter voran. Die fortlaufende Weiterentwicklung funktionaler Verbundwerkstoffe stellt sicher, dass sie in zahlreichen Branchen an der Spitze des technologischen Fortschritts bleiben.

Einschränkungen/Herausforderungen

  • Hohe Produktionskosten

Hohe Produktionskosten stellen eine große Herausforderung auf dem Markt für Funktionsverbundwerkstoffe dar, da die Herstellungsprozesse für hochentwickelte Verbundwerkstoffe häufig komplexe und ressourcenintensive Verfahren umfassen. Die Herstellung von Metallmatrix-Verbundwerkstoffen (MMCs) oder Keramikmatrix-Verbundwerkstoffen (CMCs) erfordert beispielsweise spezielle Methoden wie Pulvermetallurgie oder Hochtemperatursintern, was sowohl teuer als auch zeitaufwändig sein kann. Darüber hinaus sind die in diesen Verbundwerkstoffen verwendeten Rohstoffe wie Hochleistungsfasern, Spezialmetalle und hochentwickelte Harze häufig teuer und nur in begrenzter Menge verfügbar. Diese hohen Material- und Verarbeitungskosten führen zu höheren Gesamtproduktionskosten, wodurch Funktionsverbundwerkstoffe für Branchen, die auf kostengünstige Lösungen angewiesen sind, wie die Automobil- oder Konsumgüterindustrie, weniger erschwinglich werden. Infolgedessen müssen Unternehmen auf dem Markt Innovation und Leistung mit Erschwinglichkeit in Einklang bringen oder das Risiko eingehen, Marktanteile an wirtschaftlichere Alternativen zu verlieren. Die hohen Produktionskosten sind daher ein Hindernis für die breite Einführung und das Wachstum von Funktionsverbundwerkstoffen, insbesondere in preissensiblen Branchen.

  • Regulierungs- und Zertifizierungsherausforderungen

Regulierungs- und Zertifizierungsprobleme sind eine große Hürde auf dem Markt für Funktionsverbundstoffe, insbesondere in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Automobilindustrie, wo die Materialien strenge Leistungs-, Sicherheits- und Umweltstandards erfüllen müssen. So müssen Luft- und Raumfahrtunternehmen beispielsweise sicherstellen, dass die in Flugzeugkomponenten verwendeten Verbundwerkstoffe strenge Zertifizierungen von Behörden wie der Federal Aviation Administration (FAA) oder der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) erfüllen. Diese Standards umfassen Tests auf Faktoren wie Hitzebeständigkeit, Haltbarkeit und die Fähigkeit, extremen mechanischen Belastungen standzuhalten. Das Erreichen dieser Zertifizierungen erfordert viel Zeit, Investitionen und Ressourcen für Tests und Validierung. Darüber hinaus erschwert die sich entwickelnde Natur globaler Vorschriften, wie der zunehmende Fokus auf Umweltauswirkungen und Nachhaltigkeit, die Einhaltung der Vorschriften zusätzlich. So werden beispielsweise die Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Verbundwerkstoffen immer strenger und zwingen die Hersteller, umweltfreundliche Lösungen zu finden. Diese regulatorische Komplexität erhöht die Produktionskosten und kann die Einführung neuer Produkte verzögern, was sie zu einer erheblichen Barriere für Unternehmen macht, die in den Markt für Funktionsverbundstoffe einsteigen oder dort expandieren möchten.

Dieser Marktbericht enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Wertschöpfungskettenoptimierungen, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf neue Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalysen, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und -dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen und technologische Innovationen auf dem Markt. Um weitere Informationen zum Markt zu erhalten, wenden Sie sich an Data Bridge Market Research, um einen Analystenbericht zu erhalten. Unser Team hilft Ihnen dabei, eine fundierte Marktentscheidung zu treffen, um Marktwachstum zu erzielen.

Auswirkungen von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen und aktuelles Marktszenario

Data Bridge Market Research bietet eine umfassende Marktanalyse und liefert Informationen, indem es die Auswirkungen und das aktuelle Marktumfeld von Rohstoffknappheit und Lieferverzögerungen berücksichtigt. Dies bedeutet, dass strategische Möglichkeiten bewertet, wirksame Aktionspläne erstellt und Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen unterstützt werden. Neben dem Standardbericht bieten wir auch eine eingehende Analyse des Beschaffungsniveaus anhand prognostizierter Lieferverzögerungen, Händlerzuordnung nach Regionen, Rohstoffanalyse, Produktionsanalyse, Preiszuordnungstrends, Beschaffung, Kategorieleistungsanalyse, Lösungen zum Risikomanagement der Lieferkette, erweitertes Benchmarking und andere Dienstleistungen für Beschaffung und strategische Unterstützung.

Erwartete Auswirkungen der Konjunkturabschwächung auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Produkten

Wenn die Wirtschaftstätigkeit nachlässt, leiden auch die Branchen darunter. Die prognostizierten Auswirkungen des Konjunkturabschwungs auf die Preisgestaltung und Verfügbarkeit der Produkte werden in den von DBMR bereitgestellten Markteinblickberichten und Informationsdiensten berücksichtigt. Damit sind unsere Kunden ihren Konkurrenten in der Regel immer einen Schritt voraus, können ihre Umsätze und Erträge prognostizieren und ihre Gewinn- und Verlustaufwendungen abschätzen.

Marktumfang für funktionale Verbundwerkstoffe

Der Markt ist nach Matrixtyp, Funktion und Endbenutzer segmentiert. Das Wachstum dieser Segmente hilft Ihnen bei der Analyse schwacher Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen bei der strategischen Entscheidungsfindung zur Identifizierung der wichtigsten Marktanwendungen helfen.

Matrixtyp

  • Metallmatrix-Verbundwerkstoffe
  • Polymermatrix-Verbundstoffe
  • Verbundwerkstoffe mit keramischer Matrix
  • Hybridmatrix-Verbundwerkstoffe

Funktion

  • Thermisch leitfähig
  • Elektrisch leitfähig
  • Magnetisch
  • Barriere
  • Optik
  • Sonstiges

Endbenutzer

  • Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
  • Windenergie
  • Transport
  • Konsumgüter und Elektronik
  • Bauindustrie
  • Lagerung und Rohrleitungen
  • Sonstiges

Regionale Analyse des Marktes für funktionale Verbundwerkstoffe

Der Markt wird analysiert und es werden Einblicke in die Marktgröße und Trends nach Land, Matrixtyp, Funktion und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, Türkei, Restliches Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Restlicher Asien-Pazifik-Raum (APAC) in Asien-Pazifik (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Restlicher Naher Osten und Afrika (MEA) als Teil von Naher Osten und Afrika (MEA), Brasilien, Argentinien und Restliches Südamerika als Teil von Südamerika.

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Markt für Funktionsverbundstoffe und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die wachsende industrielle Basis der Region zurückzuführen, insbesondere in Sektoren wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Elektronik. Die steigende Nachfrage nach leichten, langlebigen und leistungsstarken Materialien in diesen Branchen treibt die Einführung von Funktionsverbundstoffen voran. Darüber hinaus tragen unterstützende Regierungspolitiken und erhebliche Investitionen in die Fertigungsinfrastruktur zur schnellen Expansion des Marktes in dieser Region bei.

Der Länderabschnitt des Berichts enthält auch Angaben zu einzelnen marktbeeinflussenden Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem Inlandsmarkt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Downstream- und Upstream-Wertschöpfungskettenanalysen, technische Trends und Porters Fünf-Kräfte-Analyse sowie Fallstudien sind einige der Anhaltspunkte, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Bei der Prognoseanalyse der Länderdaten werden auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken sowie die Auswirkungen inländischer Zölle und Handelsrouten berücksichtigt.   

Marktanteil funktionaler Verbundwerkstoffe

Die Wettbewerbslandschaft des Marktes liefert Einzelheiten zu den einzelnen Wettbewerbern. Die enthaltenen Einzelheiten umfassen Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielten Umsatz, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -anlagen, Produktionskapazitäten, Stärken und Schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -umfang, Anwendungsdominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt.

Die auf dem Markt tätigen Marktführer für Funktionsverbundwerkstoffe sind:

  • 3M (USA)
  • Advanced Composite Materials Inc. (USA)
  • Momentive Performance Materials (USA)
  • KYOCERA Corporation (Japan)
  • DuPont (USA)
  • Covestro AG (Deutschland)
  • Materion Corporation (USA)
  • GKN Powder Metallurgy (Großbritannien)
  • Bayer AG (Deutschland)
  • AMETEK Inc. (USA)
  • TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
  • Hexcel Corporation (USA)
  • Owens Corning (USA)
  • Solvay (Belgien)
  • SGL Carbon (Deutschland)
  • TEIJIN LIMITED (Japan)
  • Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
  • Gurit Services AG (Schweiz)
  • Henkel AG & Co. KGaA (Deutschland)
  • Huntsman International LLC (USA)
  • BASF (Deutschland)
  • 3A Composites (Schweiz)
  • Air Products and Chemicals, Inc. (USA)
  • Applied Materials, Inc. (USA)
  • Arkema (Frankreich)

Neueste Entwicklungen auf dem Markt für Funktionsverbundwerkstoffe

  • Im September 2024 stellte Toray Advanced Composites, ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Materialtechnologie, den thermoplastischen Verbundwerkstoff Toray Cetex® TC1130 PESU vor. Dieser Hochleistungsverbundwerkstoff wurde für die Innenausstattung von Flugzeugen entwickelt und erfüllt die wachsende Nachfrage nach leichten, umweltfreundlichen Materialien und bietet der Luft- und Raumfahrtindustrie erhebliche Vorteile.
  • Im September 2024 brachte die Hexcel Corporation, ein führender Hersteller fortschrittlicher Verbundverstärkungsmaterialien, das gewebte Verstärkungsgewebe HexForce 1K auf den Markt. Dieses Gewebe, das aus Hexcels proprietärer HexTow AS4C 1K-Kohlefaser hergestellt wird, ermöglicht die Entwicklung hochfester, leichter Verbundwerkstoffe
  • Im Mai 2023 wurde Pacific Coast Composites (PCC) von GracoRoberts übernommen, um sein Portfolio an Verbundwerkstoffen deutlich zu erweitern und seine Position als größter, am schnellsten wachsender und technologisch fortschrittlichster Distributor von Spezialchemikalien für die Luft- und Raumfahrt zu stärken.
  • Im November 2022 gab die Covestro AG eine Partnerschaft mit Collected bekannt, um neue Anwendungen für ihre PU-Verbundprodukte zu erkunden, mit dem Ziel, den Umsatz zu maximieren und ihre Marktreichweite zu erweitern
  • Im Jahr 2022 brachte 3A Composites Core Materials mit Sitz in Sins, Schweiz, die Kernwerkstoffserie Engicore für Nord- und Südamerika auf den Markt. Dieses neue Portfolio bietet maßgeschneiderte Kernlösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, wobei der Schwerpunkt auf innovativen und nachhaltigen Beschaffungslösungen liegt

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Forschungsmethodik

Die Datenerfassung und Basisjahresanalyse werden mithilfe von Datenerfassungsmodulen mit großen Stichprobengrößen durchgeführt. Die Phase umfasst das Erhalten von Marktinformationen oder verwandten Daten aus verschiedenen Quellen und Strategien. Sie umfasst die Prüfung und Planung aller aus der Vergangenheit im Voraus erfassten Daten. Sie umfasst auch die Prüfung von Informationsinkonsistenzen, die in verschiedenen Informationsquellen auftreten. Die Marktdaten werden mithilfe von marktstatistischen und kohärenten Modellen analysiert und geschätzt. Darüber hinaus sind Marktanteilsanalyse und Schlüsseltrendanalyse die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Marktbericht. Um mehr zu erfahren, fordern Sie bitte einen Analystenanruf an oder geben Sie Ihre Anfrage ein.

Die wichtigste Forschungsmethodik, die vom DBMR-Forschungsteam verwendet wird, ist die Datentriangulation, die Data Mining, die Analyse der Auswirkungen von Datenvariablen auf den Markt und die primäre (Branchenexperten-)Validierung umfasst. Zu den Datenmodellen gehören ein Lieferantenpositionierungsraster, eine Marktzeitlinienanalyse, ein Marktüberblick und -leitfaden, ein Firmenpositionierungsraster, eine Patentanalyse, eine Preisanalyse, eine Firmenmarktanteilsanalyse, Messstandards, eine globale versus eine regionale und Lieferantenanteilsanalyse. Um mehr über die Forschungsmethodik zu erfahren, senden Sie eine Anfrage an unsere Branchenexperten.

Anpassung möglich

Data Bridge Market Research ist ein führendes Unternehmen in der fortgeschrittenen formativen Forschung. Wir sind stolz darauf, unseren bestehenden und neuen Kunden Daten und Analysen zu bieten, die zu ihren Zielen passen. Der Bericht kann angepasst werden, um Preistrendanalysen von Zielmarken, Marktverständnis für zusätzliche Länder (fordern Sie die Länderliste an), Daten zu klinischen Studienergebnissen, Literaturübersicht, Analysen des Marktes für aufgearbeitete Produkte und Produktbasis einzuschließen. Marktanalysen von Zielkonkurrenten können von technologiebasierten Analysen bis hin zu Marktportfoliostrategien analysiert werden. Wir können so viele Wettbewerber hinzufügen, wie Sie Daten in dem von Ihnen gewünschten Format und Datenstil benötigen. Unser Analystenteam kann Ihnen auch Daten in groben Excel-Rohdateien und Pivot-Tabellen (Fact Book) bereitstellen oder Sie bei der Erstellung von Präsentationen aus den im Bericht verfügbaren Datensätzen unterstützen.

Häufig gestellte Fragen

Der Markt ist basierend auf Segmentation, By Matrix Type (Metal Matrix Composites, Polymer Matrix Composites, Ceramic Matrix Composites, and Hybrid Matrix Composites), Function (Thermally Conductive, Electrically Conductive, Magnetic, Barrier, Optics, and Others), End User (Aerospace & Defense, Wind Energy, Transportation, Consumer Goods & Electronics, Building, Construction, Storage & Piping, and Others) - Industry Trends and Forecast to 2032 segmentiert.
Die Größe des Global Functional Composites Market wurde im Jahr 2024 auf 9.28 USD Billion USD geschätzt.
Der Global Functional Composites Market wird voraussichtlich mit einer CAGR von 6.2% im Prognosezeitraum 2025 bis 2032 wachsen.
Der Marktbericht deckt Daten aus U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America ab.
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