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소포 코팅 첨가제 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Defoaming Coating Additive - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 소포 코팅 첨가제 시장 규모는 21억 2,000만 달러로 추정되고 2025년 20억 3,000만 달러에서 확대해, 2031년에는 26억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.32%로 성장할 것으로 전망됩니다.

Defoaming Coating Additive-市場-IMG1

본 보고서는 제품 유형(수성 시스템 및 용제계 시스템), 최종 사용자 산업(건축 및 건설, 자동차 및 운송, 목재 및 가구, 기타 최종 사용자 산업), 지역(아시아태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

세계의 소포 코팅 첨가제 시장 동향 및 인사이트

건축용 도료 분야 수요 증가

급속한 도시화와 인프라 현대화로 인해 전 세계 건축용 마감재 분야에서 발포 억제에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 스프레이로 도포되는 고막두께 시스템은 현재 상업용 파사드나 토목 구조물에서 일반화되고 있지만, 미세한 공기 혼입조차도 밀착성이나 장기적인 내구성을 저해하는 원인이 됩니다. 저VOC 도료로의 전환이 진행되는 가운데, 수분 함량이 높은 배합은 기존 용제형 도료보다 더 많은 공기를 포함시키기 때문에 기술적 과제는 더욱 심각해지고 있습니다. BASF는 2024년, 이러한 과제를 해결할 수 있는 수성용 소포제를 공급하기 위해 난징 공장의 첨가제 생산량을 확대했습니다. 중국, 인도, 인도네시아를 중심으로 한 신흥 경제국에서는 대규모 주택, 교통 회랑, 산업단지의 건설이 지속적으로 진행되고 있어, 콘크리트, 금속, 복합재 기판 위에서 광택의 균일성을 유지할 수 있는 고효율 소포제에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있습니다.

자동차용 도료에 대한 수요 증가

전기차(EV) 플랫폼, 경량 기판, 다층 도장 구조는 기포 제어에 있어 새로운 과제를 야기하고 있습니다. 최신 프라이머·서페이서 생산 라인은 고속으로 가동되고 있어, 공기 분산이 불충분할 경우 크레이터, 핀홀, 블리스터 등의 결함이 발생합니다. 올넥스(Allnex)사의 용제형 ADDITOL VXL 4951 N은 실리콘 유래의 프린트 전사 위험을 수반하지 않으면서 헤이즈를 방지함으로써, 표면 장력을 좁은 범위 내에서 제어하는 소포 코팅 첨가제 시장이 현재 어떤 제품을 제공하고 있는지를 보여줍니다. 배터리 하우징, 전기 모터 부품, 전극 슬러리 등의 부문에서는 전압에 민감한 영역을 위해 실리콘이 전혀 포함되지 않은 배합이 요구되는 새로운 틈새 시장이 생겨나고 있습니다. 이에 따라 각 OEM 업체들은 청정도를 보장할 수 있는 첨가제 공급업체와 장기 공급 계약을 체결하도록 유도되고 있습니다.

실리콘 오일 가격 변동

슬림화된 공급망, 순도 사양, 에너지 집약적인 합성 공정으로 인해 실리콘 오일 비용은 지속적으로 상승하고 있으며, 고효율 소포제의 기반으로 이 소재에 의존하는 배합 제조업체들을 불안하게 만들고 있습니다. 특히 동남아시아에서 좁은 이익 마진으로 사업을 영위하는 코팅 제조업체들은 성능 면에서 약간의 타협이 있음에도 불구하고, 더 저렴한 광물유나 폴리머 제 대체품으로 전환하고 있습니다. BYK의 실리콘 프리 제품 ‘BYK-1642’는 이러한 비용 중심의 고객층의 요구를 충족시키는 동시에, 첨가제 공급업체에게 가격 급등에 대한 헤지 수단이 되기도 합니다.

부문별 분석

2025년에는 수성 화학제품이 소포 코팅 첨가제 시장의 59.74%를 차지했으며, 배합 업체들이 VOC 규제를 준수하는 제품 구조를 추구하는 가운데 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.18%로 확대될 것으로 전망됩니다. 실리콘 에멀젼은 0.2% 이하의 첨가량으로도 미세 기포를 신속하게 파열시키고 표면 결함의 위험이 극히 낮다는 특성을 겸비하여 여전히 주력 제품군으로 자리 잡고 있습니다. 한편, ‘실리콘 프리’ 표시에 대한 수요가 증가함에 따라 식물성 기름 유래 폴리머 마이크로 에멀젼 수요가 확대되고 있습니다. 올넥스(Allnex)사의 바이오 제품 ‘ADDITOL VXW 4926’은 이러한 추세를 상징하는 제품으로, 우려 물질에 대한 감사를 유발하지 않으면서도 동등한 동적 표면장력 제어를 실현하고 있습니다.

극한의 내습성이나 고온의 소성 공정에서 물이 문제가 되는 경우, 용제계 제품이 여전히 사용되고 있습니다. 선박용 탑코트, 화학 플랜트의 라이닝, 특수 재도장용 팻 라인에서는 200°C의 경화 공정을 견딜 수 있는 실리콘·폴리아크릴레이트계 소포제와 결합된 고인화점 캐리어가 여전히 선택되고 있습니다. BYK-1693 SD와 같은 분말형 소포제는 VOC가 없는 제로 플로우 분말 도료로 전환하려는 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. 이러한 과립에는 54%의 바이오 카본이 포함되어 있어, 소포 코팅 첨가제 시장이 효과를 저해하지 않으면서도 지속가능성과 공정 편의성을 어떻게 양립시키고 있는지를 보여줍니다.

지역별 분석

아시아태평양은 중국, 인도, 아세안(ASEAN)의 건설 사업 확대와 자동차 조립 거점 집적을 배경으로, 2025년에는 소포 코팅 첨가제 시장의 44.10%를 차지했습니다. 이 지역의 연평균 성장률(CAGR) 5.03%는 정부 자금을 통한 스마트 시티 프로젝트, 새로운 지하철 노선망 구축, 적극적인 전기차(EV) 생산 의무화를 반영한 것입니다. 다국적 제조업체들은 물류 비용을 절감하고 각국 고유의 규정 준수 감사 요건을 충족하기 위해 통합형 베르분트(Verbund) 거점 및 현지 합작 투자를 전개하고 있습니다.

연방 정부의 인프라 현대화, 배터리 공장 투자, 견조한 주택 수요에 힘입어 북미의 도료 공장은 거의 풀가동 상태를 유지하고 있습니다. PFAS에 대한 규제 압력으로 인해 불소계 소포제에서 실리콘계 및 바이오 제품군으로의 전환이 진행되고 있으며, 이에 따라 배합 제조업체들은 신제품 인증을 서둘러 진행하고 있습니다. 유럽에서도 유사한 규제 경향이 나타나고 있으나, 2025년에 추가적인 고리형 실리콘이 REACH 후보 목록에 지정됨에 따라 상황은 더욱 복잡해지고 있으며, 첨가제 공급업체들은 PFAS 및 고리형 실록산 무함유 제품 라인을 시장에 출시하고 있습니다.

남미, 중동 및 아프리카는 합산하면 소포 코팅 첨가제 시장에서 규모는 아직 작지만 점유율이 확대되고 있습니다. 브라질의 건설 경기 부양책과 사우디아라비아의 거대 프로젝트로 인해 거품 발생을 허용할 수 없는 고성능 수성 코팅이 요구되고 있습니다. 이 지역 코팅 제조업체들은 대개 유럽의 기술을 라이선스 받아, 현지 생산 능력이 성숙해질 때까지 세계 유수 기업에서 조달한 소포제를 사용하고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 비교적 낮은 수준에서 출발하고는 있지만, 평균을 상회하는 성장 궤도를 그리고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 소포 코팅 첨가제 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 소포 코팅 첨가제 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 수성 화학제품의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 아시아태평양 지역의 소포 코팅 첨가제 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 자동차용 도료에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 실리콘 오일 가격 변동이 소포 코팅 첨가제 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.28

According to Mordor Intelligence, defoaming coating additive market size market size in 2026 is estimated at USD 2.12 billion, growing from 2025 value of USD 2.03 billion with 2031 projections showing USD 2.61 billion, growing at 4.32% CAGR over 2026-2031.

Defoaming Coating Additive - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Water-Based Systems and Solvent-Based Systems), End-User Industry (Building and Construction, Automotive and Transportation, Wood and Furniture, and Other End-User Industries), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Defoaming Coating Additive Market Trends and Insights

Growing Demand from Construction Coatings

Rapid urbanization and infrastructure renewal elevate foam-control requirements for architectural finishes worldwide. Spray-applied, high-build systems are now commonplace on commercial facades and civil structures, yet even micro-air entrapment compromises adhesion and long-term durability. The push toward low-VOC paints heightens the technical challenge because water-rich formulations entrain more air than solventborne predecessors. BASF boosted its Nanjing additives output in 2024 to supply water-compatible defoamers that reconcile these issues. Emerging economies, led by China, India, and Indonesia, continue to commission mass housing, transport corridors, and industrial parks, embedding sustained pull for high-efficiency defoamers able to maintain gloss uniformity on concrete, metal, and composite substrates.

Increasing Requirement in Automotive Coatings

Electric-vehicle platforms, lightweight substrates, and multi-layer paint stacks create fresh foam-control pain points. Modern primer-surfacer lines run at elevated line speeds, where improperly dispersed air causes crater, pinhole, and blister defects. Allnex's solventborne ADDITOL VXL 4951 N illustrates how the defoaming coating additive market now delivers narrow-range surface-tension control to avoid haze without silicone print-transfer risks. Battery housings, e-motor components, and electrode slurries present additional niches that require zero-silicone formulas for voltage-sensitive zones, nudging OEMs to lock in long-term supply contracts with additive vendors able to certify cleanliness.

Silicone-Oil Price Volatility

Slim supply chains, purity specifications and energy-intensive synthesis periodically lift silicone-oil costs, unsettling formulators who rely on the material as the cornerstone of high-efficiency defoamers. Coating makers operating on narrow margins, particularly in Southeast Asia, pivot toward lower-priced mineral-oil or polymer alternatives despite minor performance trade-offs. BYK's silicone-free BYK-1642 caters to this budget-centric cohort while giving additive suppliers a hedge against price spikes.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of Wood and Furniture Production
  2. Surge in Digital Decor Printing Lines
  3. Stricter Food-Contact Migration Limits

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Water-based chemistries secured 59.74% of the defoaming coating additive market in 2025 and are forecast to advance at 5.18% CAGR through 2031 as formulators pursue VOC-compliant architectures. Silicone emulsions remain the workhorse class, combining rapid micro-bubble rupture with negligible surface-defect risk even at dosages below 0.2%. Meanwhile, the push for silicone-free labelling stimulates polymer microemulsions derived from vegetable oils. Allnex's bio-based ADDITOL VXW 4926 exemplifies this direction, offering equivalent dynamic surface-tension control without triggering substance-of-concern audits.

Solvent-based packages persist where extreme humidity resistance or high-temperature bake cycles make water a liability. Marine topcoats, chemical-plant linings, and specialty refinish fat lines still pick high-flashpoint carriers paired with silicone-polyacrylate defoamers that withstand 200 °C cure schedules. Powder-format defoamers, such as BYK-1693 SD, serve customers migrating to VOC-free zero-flow powder paints. These granules contain 54% bio-carbon, illustrate how the defoaming coating additive market blends sustainability and process convenience without sacrificing efficacy.

Complete Report Scope:

  • Product Type
    • Water-based Systems
      • Silicone
      • Emulsion
      • Polymer
      • Powder
      • Others
    • Solvent-based Systems
      • Polymer
      • Silicone
  • End-user Industry
    • Building and Construction
    • Automotive and Transportation
    • Wood and Furniture
    • Other End-user Industries (General Industrial and OEM, etc.)
  • Geography
    • Asia-Pacific
      • China
      • Japan
      • India
      • South Korea
      • ASEAN Countries
      • Rest of Asia-Pacific
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Italy
      • Spain
      • Russia
      • NORDIC Countries
      • Rest of Europe
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Rest of South America
    • Middle-East and Africa
      • Saudi Arabia
      • South Africa
      • Rest of Middle-East and Africa

Geography Analysis

Asia-Pacific captured 44.10% of the defoaming coating additive market in 2025 on the back of construction expansions and vehicle assembly clusters in China, India, and the ASEAN bloc. Regional CAGR of 5.03% reflects government-funded smart-city projects, new metro corridors, and aggressive EV production mandates. Multinational producers operate integrated Verbund sites and local joint ventures to curtail logistics costs and satisfy country-specific compliance audits.

Federal infrastructure modernization, battery-plant investments, and resilient housing demand keep coatings factories running near capacity in North America. Regulatory pressure against PFAS drives transfer from fluorinated defoamers to silicone or bio-based families, prompting formulators to fast-track new product qualifications. Europe maintains a similar regulatory tone, further complicated by REACH candidate-listing of additional cyclic silicones in 2025, spurring additive vendors to market PFAS-free, cyclic-siloxane-free lines.

South America, and Middle-East and Africa collectively account for a smaller yet rising slice of the defoaming coating additive market. Brazil's construction stimulus and Saudi Arabia's giga-projects draw in advanced waterborne coatings that cannot tolerate foam. Coating producers in these regions often license European technology, integrating defoamers sourced from global majors until local capacity matures. These dynamics translate into above-average growth trajectories, albeit from a comparatively low base.

  1. Allnex GMBH
  2. ALTANA
  3. Arkema
  4. Ashland
  5. BASF
  6. CLARIANT
  7. Dow
  8. Eastman Chemical Company
  9. Elementis PLC
  10. Elkem ASA
  11. Evonik Industries AG
  12. Momentive
  13. Munzing Corporation
  14. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  15. Solvay
  16. Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand from Construction Coatings
    • 4.2.2 Increasing Requirement in Automotive Coatings
    • 4.2.3 Expansion of Wood and Furniture Production
    • 4.2.4 Surge in Digital Decor Printing Lines
    • 4.2.5 Rising Usage in Industrial Applications
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Silicone-Oil Price Volatility
    • 4.3.2 Rise of UV-Powder Coatings
    • 4.3.3 Stricter Food-Contact Migration Limits
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Water-based Systems
      • 5.1.1.1 Silicone
      • 5.1.1.2 Emulsion
      • 5.1.1.3 Polymer
      • 5.1.1.4 Powder
      • 5.1.1.5 Others
    • 5.1.2 Solvent-based Systems
      • 5.1.2.1 Polymer
      • 5.1.2.2 Silicone
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Automotive and Transportation
    • 5.2.3 Wood and Furniture
    • 5.2.4 Other End-user Industries (General Industrial and OEM, etc.)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 Japan
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Russia
      • 5.3.3.7 NORDIC Countries
      • 5.3.3.8 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Allnex GMBH
    • 6.4.2 ALTANA
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 Ashland
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 CLARIANT
    • 6.4.7 Dow
    • 6.4.8 Eastman Chemical Company
    • 6.4.9 Elementis PLC
    • 6.4.10 Elkem ASA
    • 6.4.11 Evonik Industries AG
    • 6.4.12 Momentive
    • 6.4.13 Munzing Corporation
    • 6.4.14 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
    • 6.4.15 Solvay
    • 6.4.16 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and unmet-need assessment
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