La taille du marché mondial du carbonate d’éthylène atteindra 1 189 millions de dollars avec un TCAC de 12,9 % d’ici 2032

Vantage Market Research s’attend à ce que le marché du carbonate d’éthylène atteigne 1 189 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance (TCAC) de 12,9 % au cours de la période 2024-2032.

La taille du marché mondial du carbonate d’éthylène atteindra 1 189 millions de dollars avec un TCAC de 12,9 % d’ici 2032
Marché du carbonate d’éthylène

La taille du marché mondial du carbonate d’éthylène a atteint 455 millions de dollars en 2023. Vantage Market Research prévoit que le marché atteindra 1 189 millions de dollars d’ici 2032, affichant un taux de croissance (TCAC) de 12,9 % au cours de la période 2024-2032.

Table des matières

 Introduction : Carbonate d'éthylène - Un acteur clé du stockage d'énergie durable

 La connexion des batteries lithium-ion : un avenir prometteur

  • Le rôle du carbonate d'éthylène dans les batteries lithium-ion
  • Croissance du marché et durabilité grâce au recyclage

 Applications diverses : au-delà des batteries

  • Polyvalence du carbonate d'éthylène dans diverses industries
  • Importance parmi les carbonates cycliques

 Influence régionale et acteurs de l'industrie : façonner le marché

  • L’Asie-Pacifique, puissance centrale
  • Asahi Kasei Corporation : technologie et production de pointe
  • Huntsman International LLC et LOTTE Chemical Corporation : stimuler l'innovation

 Chimie verte et durabilité : une voie vers une production respectueuse de l'environnement

  • Les défis de la synthèse traditionnelle
  • Des alternatives prometteuses avec des réactifs à base de carbone

 Préoccupations en matière de toxicité et impact environnemental : trouver un équilibre entre progrès et sécurité

  • Toxicité et réglementation du carbonate d'éthylène
  • Efforts pour faire face aux risques : alternatives à faible toxicité et traitement des eaux usées

 Conclusion : Un parcours dynamique pour le carbonate d'éthylène : alimenter l'avenir de manière responsable

Introduction

Dans le domaine dynamique du stockage d’énergie et de l’innovation chimique, le carbonate d’éthylène apparaît comme un acteur clé, évoluant parallèlement à la transition mondiale vers des pratiques durables. Ce composé de haute qualité, caractérisé par de faibles niveaux d'impuretés et une teneur en humidité minimale, trouve sa place dans plusieurs applications, son utilisation prédominante étant dans les batteries lithium-ion.

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Principales entreprises sur le marché mondial du carbonate d’éthylène

  • Huntsman International LLC (États-Unis)
  • Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)
  • Oriental Union Chemical Corporation (Taïwan)
  • BASF SE (Allemagne)
  • Merck KGA (Allemagne)
  • FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (États-Unis)
  • Vizag Chemicals International (Inde)
  • Asahi Kasei Corporation (Japon) 

La connexion de la batterie lithium-ion

Les batteries rechargeables occupent une place centrale alors que nous nous dirigeons vers une économie basée sur l’énergie durable. Le carbonate d'éthylène joue un rôle central dans les électrolytes des batteries au lithium, les solvants traditionnels des batteries lithium-ion étant principalement constitués de ce composé polyvalent. La demande de batteries lithium-ion augmente par rapport aux batteries au plomb conventionnelles en raison de leur légèreté et de leur efficacité accrue. En conséquence, le marché du carbonate d’éthylène est en expansion, reflétant son importance pour atteindre une densité énergétique pratique plus élevée pour les véhicules électriques, les appareils électroniques portables et les dispositifs de stockage d’énergie. Les projections indiquent que le marché mondial du carbonate d’éthylène est sur le point d’atteindre une valorisation de 1 189 millions de dollars d’ici 2030, connaissant une croissance exponentielle de 12,9 % au cours des sept prochaines années. 

La pile au lithium typique contient entre 10 % et 30 % de carbonate d'éthylène en volume, un rapport influencé par le fabricant et l'utilisation prévue de la batterie. Il est important de noter que le carbonate d'éthylène se distingue comme un produit chimique recyclable, contribuant à la durabilité de la production de batteries en étant récupéré pour être utilisé dans de nouvelles batteries lors des processus de recyclage. 

Applications diverses

Le Carbonate d'éthylène ne se limite pas à un seul rôle. Sa polyvalence transparaît dans diverses applications, notamment les électrolytes de condensateur, les lubrifiants, les revêtements de surface, les colorants, les fibres, les plastiques, les plastifiants, les solvants pour bandes de résistance, les solvants organiques, les agents de traitement des fibres, les agents de durcissement des sols, les matières premières pour la synthèse organique et les produits médicaux. Son importance parmi les carbonates cycliques en milieu industriel est particulière. 

Influence régionale et acteurs de l’industrie

La région Asie-Pacifique apparaît comme une puissance sur le marché du carbonate d’éthylène, avec des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde en tête de la consommation. Notamment, Asahi Kasei Corporation au Japon exploite la technologie pour produire du carbonate d’éthylène et du carbonate de diméthyle de haute pureté, s’alignant ainsi sur la demande mondiale de ces produits chimiques dans les batteries lithium-ion. 

Des entreprises comme Huntsman International LLC et LOTTE Chemical Corporation jouent un rôle déterminant dans la progression du carbonate d’éthylène. Le carbonate d'éthylène JEFFSOL® de Huntsman se distingue par sa qualité et sert diverses applications. Parallèlement, l'incursion de LOTTE Chemical dans la production de carbonate d'éthyle et de diéthyle reflète un engagement envers les progrès technologiques dans les matériaux pour batteries.

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Chimie verte et durabilité

Alors que le monde s’oriente vers la chimie verte, la synthèse du carbonate d’éthylène est confrontée à des défis de durabilité en raison de sa dépendance à l’égard de réactifs époxydes toxiques d’origine fossile. Cependant, des voies innovantes impliquant des réactifs à base de carbone comme le CO2, l'urée et le carbonate de diméthyle sont proposées, offrant des alternatives plus vertes et s'alignant sur la demande croissante de pratiques durables. 

Problèmes de toxicité et impact environnemental

Cependant, il est essentiel de reconnaître les risques potentiels associés au carbonate d'éthylène. Classé comme hautement toxique, ce composé présente un danger, notamment pour les yeux. L'Environmental Protection Agency reconnaît le carbonate d'éthylène comme un polluant hautement prioritaire. La manipulation et l'utilisation doivent respecter des mesures de sécurité strictes pour atténuer les risques associés. 

En revanche, des sociétés comme Mitsubishi Chemical Co. et Arvia Technology sont pionnières en matière d’alternatives à faible toxicité. Mitsubishi Chemical Co. se concentre sur la sécurité de ses produits, tandis qu'Arvia Technology se spécialise dans l'élimination du carbonate d'éthylène de l'eau, répondant ainsi aux préoccupations environnementales. 

Conclusion

De l’alimentation des batteries de demain à l’exploration de voies de synthèse plus vertes, le parcours du carbonate d’éthylène promet d’être aussi dynamique et impactant que les industries qu’il dessert.

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