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플라스틱업체
Fine & Specialty Chemicals(정밀화학/스페셜티케미칼) 제조 원단위 및 프로세스(상,하)
총분량 : 442쪽(A4)
가격 : 88만원
발행일 : 16년 3월
발행처 : Cischem
Directory of Chemical Products and Producers in China 2012
총분량 : 1,082쪽
책가격 : 70만원
발행일 : 2012년3월
발행처 : CNCIC
Home > 난연제(Flame Retardant) 시장 및 환경규제 현황 보고서

난연제(Flame Retardant) 시장 및 환경규제 현황 보고서


1. 분량 : 340페이지
2. 형태 : 보고서(와이어제본)
3. 가격 : 660,000원(부가세 포함)
4. 발행일 : 2005년 11월 10일
5. 발행처 : 씨스켐닷컴(주)
6. 전화 : 02-322-0144
7. 팩스 : 02-322-0147
8. 이메일 : cischem@cischem.com
9. 구매하기

샘플 화면 : 『 최신 국내 및 세계의 난연제(Flame Retardant)시장 및 환경규제 현황 보고서』



CONTENTS

1. 난연제(Flame Retardant)의 개요

1-1. 난연제의 정의
1-2. 플라스틱의 연소와 난연 방법

2. 난연제의 분류 및 난연 메커니즘

2-1. 고분자 연소와 난연화 메커니즘
2-2. 할로겐계 난연제
2-3. 무기계 난연제
2-4. 인계 난연제
2-5. 멜라민계 난연제
2-6. 기타 난연제
2-7. 각 난연제의 시너지 효과

3. 난연제의 종류ㆍ물성ㆍ용도

3-1. 브롬계 난연제
3-1-1. PBB(Polybromobiphenyl)
3-1-2. PBDE(Polybromodiphenyl ether)
3-1-3. TBBPA(Tetrabromobisphenol A)
3-1-4. 기타 브롬계 난연제
3-2. 염소계 난연제
3-3. 인계 난연제
3-4. 무기계 난연제
3-4-1. 수산화알루미늄
3-4-2. 수산화마그네슘
3-4-3. 산화안티몬
3-4-4. 멜라민계 난연제
3-4-5. 기타 난연제

4. 브롬계 난연제 유해성

4-1. 유해성의 특징
4-1-1. 생태 및 인체 독성
4-1-2. 환경 잔류성 및 생물 축적성
4-1-3. 분해산물의 독성
4-1-4. 독성물질 생성 가능성
4-1-5. 유해 첨가제에 의한 독성
4-2. PBDE 유해성
4-2-1. penta-BDE
4-2-2. octa-BDE
4-2-3. deca-BDE
4-3. TBBPA 유해성
4-4. PBB(Poly-Brominated Biphenyl) 유해성
4-5. HBCD(Hexabromocyclododecane) 유해성

5. 지역별ㆍ국가별 시장동향

5-1. 세계 시장
5-2. 북미 시장
5-3. 유럽 시장
5-4. 아시아 시장
5-5. 일본 시장
5-5-1. 시장 개요
5-5-2. 브롬계 난연제
5-5-3. 인계 난연제
5-5-4. 무기계 난연제
5-6. 한국 시장
5-6-1. 시장 개요
5-6-2. 브롬계 난연제
5-6-3. 인계 난연제
5-6-4. 무기계 난연제
5-7. 중국 시장
5-8. 생산업계 동향
5-8-1. Albemarle
5-8-2. Chemtura
5-8-3. 기타 업체
5-9. 가격 동향
5-9-1. 가격 추이
5-9-2. 2005년 동향
5-9-3. 2004년 동향

6. 지역별/국가별 난연 관련 규제

6-1. 주요 지역별/국가별 화재 안전 기준
6-1-1. 북미 및 유럽 난연기준
6-1-2. 일본의 난연기준
6-1-3. 한국의 난연기준
6-1-4. UL 인증
6-1-4-1. UL 94
6-1-4-2. UL 746A
6-1-4-3. UL 746B
6-1-4-4. ASTM D495 - 내아크성
6-2. 난연 재료에 요구되는 성능
6-2-1. 난연재료에 요구되는 난연성
6-2-2. 난연재료에 요구되는 기계적 성질
6-2-3. 난연재료에 요구되는 내열성, 내구성 수명
6-2-4. 기타 요구되는 특성
6-3. 국제기구의 난연제 규제 동향
6-3-1. EU(European Union)
6-3-2. OECD
6-3-3. UNEP(United Nations Environment Program)
6-3-4. Eco-Labelling
6-4. 주요 국가의 난연제 규제 동향
6-4-1. EU 국가
6-4-1-1. 네덜란드
6-4-1-2. 스웨덴
6-4-1-3. 노르웨이
6-4-1-4. 덴마크
6-4-2. 북미
6-4-2-1. 미국
6-4-2-2. 캐나다
6-4-3. 아시아
6-4-3-1. 한국
6-4-3-2. 일본

7. 최신 난연제 기술동향

7-1. 고난연성 재료의 개발
7-2. 환경대응형 난연계의 개발

8. 비할로겐계 난연제 특허 출원 동향

8-1. 비할로겐계 난연제의 분석기준
8-2. 한국의 비할로겐계 난연제 특허동향
8-2-1. 한국의 연도별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-2-2. 한국의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 점유율
8-2-3. 한국의 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-2-4. 한국의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-3. 미국의 비할로겐계 난연제 특허동향
8-3-1. 미국의 연도별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-3-2. 미국의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 점유율
8-3-3. 미국의 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-3-4. 미국의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-4. 일본의 비할로겐계 난연제 특허동향
8-4-1. 일본의 연도별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-4-2. 일본의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 점유율
8-4-3. 일본의 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-4-4. 일본의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-5. 전체(한, 미, 일) 비할로겐계 난연제 특허동향
8-5-1. 전체(한, 미, 일) 연도별 비할로겐계 난연제 출원 동향
8-5-2. 전체(한, 미, 일) 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
8-6. 비할로겐계 난연제 특허출원 분석
8-6-1. 세부 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허활동지수(Activity Index, AI)
8-6-2. 비할로겐계 난연제 특허 의존도(RD)
8-6-3. 비할로겐계 난연제 특허출원 분석 결과

Table Index

<표 1-1> 플라스틱의 연소 과정
<표 1-2> 플라스틱의 난연 방법
<표 2-1> 난연제의 분류
<표 2-2> 대표적인 고분자재료 연소성
<표 2-3> 기상 및 고상의 고분자재료 난연화 기술
<표 2-4> 기상에서 난연화 기구
<표 2-5> 멜라민계 난연제의 난연 메커니즘
<표 3-1> 난연제별 적용수지 및 용도
<표 3-2> 분류별 대표적인 브롬계 난연제
<표 3-3> 각종 브롬계 난연제별 용도 현황
<표 3-4> 주요 브롬계 난연제의 특성 및 적용분야
<표 3-5> 열가소성 플라스틱에 이용되는 난연제의 물성
<표 3-6> 상업적으로 이용되는 브롬계 난연제
<표 3-7> PBB의 이성체 분자식 및 이성체수
<표 3-8> PBB의 물리/화학적 특성
<표 3-9> PBDE의 이성체의 분자식 및 이성체수
<표 3-10> 상업적으로 이용되는 PBDE의 물리/화학적 특성
<표 3-11> Deca-PBDE의 상품명 및 제조업체
<표 3-12> Deca-PBDE의 용도
<표 3-13> TBBPA 유도체의 분자식과 분자량
<표 3-14> 상업적으로 시판되는 TBBPA 제품의 물리/화학적 특성
<표 3-15> PBB, PBDE 및 TBBA를 제외한 기타 브롬계 난연제 종류
<표 3-16> 자기소화성에 의한 난연원소의 평균치
<표 3-17> 각종 염소화 파라핀의 대표 물성치
<표 3-18> 주요 염소계 난연제 일람표
<표 3-19> 인계 난연제 종류와 특성
<표 3-20> 무기 인계 난연제의 특징 및 적용
<표 3-21> 지방족 유기인 첨가제 및 할로알킬 포스페이트의 특징
<표 3-22> 방향족 포스페이트의 특징
<표 3-23> 수산화기를 갖는 유기 인 화합물의 특징
<표 3-24> 각종 인계 난연제별 용도 현황
<표 3-25> 다양한 입도의 수산화알루미늄 난연제
<표 3-26> 수산화알루미늄과 기타 무기필러 특성비교
<표 3-27> 수산화알미늄과 수산화마그네슘의 난연특성비교
<표 3-28> 수화금속화합물계 난연제 개발과 진보
<표 3-29> 기타 난연제 종류와 특징
<표 4-1> 일부 브롬화 난연제 독성
<표 5-1> 세계 지역별 플라스틱 생산량 추이(2001~2003년) (단위 : 1000톤, %)
<표 5-2> 주요 브롬계 난연제의 세계 지역별 수요량(2001년) (단위 : 톤)
<표 5-3> 북미 지역 난연제 수요 동향 및 성장률(2001) (단위 : 100만파운드)
<표 5-4> 북미의 난연제별 주요 생산업체
<표 5-5> 서유럽의 난연제 제품별 시장규모(2001년)
<표 5-6> 유럽의 난연제별 주요 생산업체
<표 5-7> 일본의 난연제 제품별 수요추이(2002~2004년) (단위 : 톤/년)
<표 5-8> 일본의 난연제별 주요 생산업체
<표 5-9> 한국의 난연제 종류별 시장규모 추이(1996~2004년) (단위 : 톤)
<표 5-10> 한국의 난연제 및 수지 종류별 수요 비중
<표 5-11> 한국의 난연제 공급 및 수요업체
<표 5-12> 한국의 난연제 수입업체 현황
<표 5-13> 한국의 TBBPA/DBDPO/TBP 연도별 수입추이(1990~2005년) (단위 : 1000달러, 톤)
<표 5-14> 한국의 브롬계 난연제 이용 형태별 수입현황(2003년) (단위 : 톤)
<표 5-15> 한국의 수입국별 브롬화 난연제 물질의 수입현황(2003년) (단위 : 톤)
<표 5-16> 한국의 국가별/수입업체별 브롬화 난연제 수입현황(2003년) (단위 : 톤)
<표 5-17> 한국의 Deca-BDE 업체별 수요현황 (2003년)
<표 5-18> 한국의 TBBPA, PBDEs(penta, octa) 및 기타 브롬계 난연제(HBCD, BPS) 업체별 수요현황(2003년)
<표 5-19> 한국의 기타 브롬계 난연제 업체별 수요현황 (2003년)
<표 5-20> 한국의 브롬계 난연제 수입 및 사용 현황 (2003년) (단위 :톤)
<표 5-21> 한국에서 브롬계 난연제를 가장 많이 사용하는 업체와 물질명(2003년)
<표 5-22> 한국의 비브롬계 난연제의 국내 제조 및 사용실태(2002년)
<표 5-23> 한국의 업체별 비브롬계 난연제 대체물질 사용 및 계획
<표 5-24> 한국의 TBBPA 사용업체별 대체물질 사용 및 계획
<표 5-25> 한국의 기타 브롬계 난연제 사용업체별 대체물질 사용 및 계획
<표 5-26> 한국의 DECA 사용업체별 대체물질 사용 및 계획
<표 5-27> 한국의 주요 인계 난연제의 종류ㆍ용도ㆍ생산업체
<표 5-28> 한국의 인산에스테르계 용도ㆍ특징ㆍ수입업체ㆍ수요업체
<표 5-29> 한국의 할로겐을 함유한 인산에스테르계의 용도ㆍ특징ㆍ생산업체
<표 5-30> 축합인산에스테르의 생산업체ㆍ용도ㆍ제품명
<표 5-31> 폴리인산계의 제품명ㆍ특징ㆍ용도
<표 5-32> 한국의 적인계 용도ㆍ생산업체ㆍ수입업체ㆍ장단점
<표 5-33> 한국의 수산화마그네슘 공급 현황(2001~2004년) (단위 : 톤)
<표 5-34> 한국의 수산화마그네슘 공급업체
<표 5-35> 유니버샬켐텍의 Melamine Cyanurate 난연제 사업 추진 현황
<표 5-36> 한국의 산화안티몬 공급 현황 (2001~2004년) (단위 : 톤)
<표 5-37> 2000년도 난연제 가격 (단위 : US$/kg)
<표 6-1> 대표적인 선진국의 플라스틱 난연기준과 내용
<표 6-2> 선진국의 저유해성 규격 및 저발연성 규격
<표 6-3> IEC규격의 플라스틱스 재료 안전성 요구 항목
<표 6-4> 세계의 대표적인 전기전자 기기 관련 규격
<표 6-5> 세계 각국의 자동차용 재료규격
<표 6-6> 일본의 난연규제 동향
<표 6-7> 일본의 저유해성ㆍ저발연성 규격 및 규제
<표 6-8> 일본의 전선ㆍ케이블의 주요 난연성 시험규격
<표 6-9> 일본의 비할로겐 저발연 케이블 규격치
<표 6-10> JCS에코케이블 규격(저전압전력케이블)
<표 6-11> JCS에코케이블규격(제어, 통신케이블)
<표 6-12> 일본의 방화난연재료 성능평가기준
<표 6-13> 자동차용 재료에 관한 EC지령 시험법과 평가기준
<표 6-14> 한국의 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률의 방염처리 의무화 대상
<표 6-15> 한국의 방염성능의 기준
<표 6-16> UL 746A의 열선 발화 등급
<표 6-17> UL 746A의 아크 발화 등급
<표 6-18> UL 746A의 아크 트레킹율 등급
<표 6-19> UL 746A의 비교트레킹 지수 등급
<표 6-20> ASTM D495의 내아크성 등급
<표 6-21> 난연성 플라스틱스 종류와 대표적 응용분야
<표 6-22> 대표적인 제품 재료에 요구되는 난연성
<표 6-23> 성형가공성이 뛰어난 난연재료 개발 핵심
<표 6-24> 라이사이클성이 우수한 난연재료 설계
<표 6-25> 유럽의 난연제별 제한법규 현황
<표 6-26> RoHS관련 유해물질별 주요 해당 부품 및 소재
<표 6-27> 특정유해물질사용제한 지침(RoHS) 적용대상 제품
<표 6-28> EU RoHS 및 4개 전자 제조업체의 유해물질 관리 기준 비교
<표 6-29> 유럽국가의 난연제에 대한 대응 방안 연도별 추이
<표 6-30> 유럽 및 북미 주요국가의 환경규제 사례
<표 6-31> 해외 환경마크 종류
<표 6-32> Nordic Swan 및 EU Flower의 난연제에 대한 환경표지 기준
<표 6-33> 미국 각 주별 브롬화 난연제 규제사항
<표 6-34> 미국의 난연제 관리방안
<표 6-35> 한국의 유해화학물질관리법상의 브롬화 난연제의 고시내용
<표 7-1> 난연화 기술 과제
<표 7-2> 난연효율이 높은 난연계 개발에 대한 기본 개념
<표 7-3> 고 난연화 기술 개발
<표 7-4> 각종 Nano composite 난연성
<표 7-5> 수화금속화합물 난연조제
<표 7-6> 인계 난연제 난연조제 효과
<표 7-7> 난연기구와 핵심기술 과제
<표 7-8> 환경대응형 난연제, 난연화 기술의 현황과 향후 전망
<표 7-9> 상품화된 인계난연제
<표 7-10> 실리콘계 난연화 기술
<표 7-11> 각종 엔지니어링 플라스틱의 열특성 및 가공시 온도 (단위 : ℃)
<표 7-12> 엔지니어링플라스틱계 난연에코재료용 난연계 개발
<표 7-13> 열분해온도, CHAR 생성효율을 참고한 난연화 기술
<표 8-1> 특허활동지수(Activity Index, AI)의 의미 및 계산식
<표 8-2> 특허 의존도(RD)의 의미 및 계산식

Figure Index

<그림 1-1> 플라스틱의 연소과정
<그림 2-1> 할로겐계 난연제의 난연 메커니즘
<그림 2-2> 인계 난연제의 난연 메커니즘
<그림 3-1> 브롬계 난연제를 사용할 수 있는 제품별 분류
<그림 3-2> PBBs, PBDEs, TBBPA 및 HBCD 등의 화합물 구조
<그림 3-3> PBB의 분자구조
<그림 3-4> PBDE의 분자구조
<그림 3-5> TBBPA의 분자구조
<그림 3-6> 멜라민 시아누레이트의 구조
<그림 5-1> 브롬계 난연제의 적용분야 구성비
<그림 5-2> 브롬계 난연제가 사용되는 전기ㆍ전자 부품 구성비
<그림 5-3> 세계 난연제 종류별 수요현황(2002년) (단위 : 톤)
<그림 5-4> 세계 난연제 지역별 시장규모(2002년) (단위 : %)
<그림 5-5> 미국의 난연제 제품별 수요비중(2005년) (단위 : %)
<그림 5-6> 한국의 주요 수요업계별 난연제 수요 비중 (단위 : %)
<그림 5-7> 한국의 난연제 수요업체 비중
<그림 6-1> UL 94 Horizontal Test 방법
<그림 6-2> UL 94 Vertical Test 방법
<그림 6-3> RoHS와 폐전기전자제품 규정(WEEE 2002/96/EC)과의 관계
<그림 8-1> 주요 3국(한, 미, 일)의 비할로겐계 난연제 특허 출원 수 비교
<그림 8-2> 한국의 연도별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-3> 한국의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 출원 비율
<그림 8-4> 한국의 난연제별 비할로겐계 난연제 특허 출원 비율
<그림 8-5> 한국의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-6> 미국의 연도별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-7> 미국의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 출원 비율
<그림 8-8> 미국의 비할로겐계 난연제별 특허 출원 비율
<그림 8-9> 미국의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-10> 일본의 연도별 비할로겐계 난연제 특허출원동향
<그림 8-11> 일본의 국가별 비할로겐계 난연제 특허 출원 비율
<그림 8-12> 일본의 난연제별 비할로겐계 난연제 특허 출원 비율
<그림 8-13> 일본의 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-14> 전체(한, 미, 일) 연도별 비할로겐계 난연제 특허 츨원 동향
<그림 8-15> 전체(한, 미, 일) 다 출원인별 비할로겐계 난연제 특허동향
<그림 8-16> 한국의 세부 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허활동지수
<그림 8-17> 미국의 세부 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허활동지수
<그림 8-18> 일본의 세부 기술 분야별 비할로겐계 난연제 특허활동지수
<그림 8-19> 한국의 기술별 비할로겐계 난연제 특허 의존도
<그림 8-20> 미국의 기술별 비할로겐계 난연제 특허 의존도
<그림 8-21> 일본의 기술별 비할로겐계 난연제 특허 의존도

Appendix

I. 일본의 난연제 제조업체별 최신 제품 소개
1. Almatis
2. Asahi Kasei Chemicals
3. Asahi Denka
4. Ajinomoto Finetechno
5. Albemarle Japan
6. Ishizuka Glass
7. Kyowa Chemical
8. Chemtura Japan
9. Konoshima Chemical
10. Sakai Chemical
11. Sakamoto Yakuhin Kogyo
12. Sanyo Kasei
13. Sanyo Trading
14. Suzuhiro Chemical
15. Sumitomo Chemical
16. Daiichi FR
17. Dainipponink Chemical
18. Daihachi Chemical
19. Taihei Chemical
20. TMG
21. Teijin Kasei
22. Thoto Kasei
23. Nissan Chemical
24. Nippon Chemical
25. Nippon Kayaku
26. Nihon Seiko
27. Bromochem Far East
28. Marubishi Petrochemical
29. Mizusawa Chemical
30. Mitsui Chemical Fine
31. Yamanaka Sangyo
32. Rin Kagaku Kogyo

II. 주요 난연제 Trade Name별 CAS No.
III. 주요 난연제 Chemical Name별 CAS No.

[전화면으로]
    [2018년 9월-336호]

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