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アンチモン市況変動・環境規制時代の難燃材料選定
ー PFAS・ハロゲン・アンチモンフリーという新しい選択肢

2026.04.02

アンチモン市況変動・環境規制時代の難燃材料選定

業界コラム

電子・電気部品や車載用途を中心に、難燃材料の選定は今、大きな転換点を迎えています。
アンチモン高騰やPFAS規制強化、ハロゲンフリー化の進展により、従来の難燃PET・PBT・ABSでは、調達・規制・コストの各面でリスクが顕在化しています。
本コラムでは、こうした背景を踏まえ、レオナ™(PA)およびザイロン™(変性PPE)による次世代の難燃材料選択について解説します。

Flame-retardant material selection for electrical, electronic, and automotive applications has reached a turning point.

Rising antimony prices, tightening PFAS regulations, and accelerating demand for halogen-free solutions are exposing conventional flame-retardant PET, PBT, and ABS to growing procurement, regulatory, and cost risks. In this column, we examine these market and regulatory trends and introduce next-generation alternatives featuring LEONA™ (PA) and XYRON™ (modified PPE).

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なぜ今「難燃材料の見直し」が必要なのか

規制・顧客要求の変化

  • PFAS規制(欧州・グローバルOEMの先行対応)
  • ハロゲンフリー要求の拡大
  • サプライチェーン全体での説明責任

アンチモン価格高騰と供給リスク

  • 難燃PET・PBT・ABSで多用される三酸化アンチモン
  • 価格高騰・調達不安定化
  • 材料コストの変動リスクが増大

Regulatory and supply chain pressures are converging at once. On the regulatory side, PFAS restrictions are tightening — with early action already underway from European regulators and global OEMs — halogen-free requirements continue to expand, and chemical accountability expectations are increasing across entire supply chains.

On the supply side, antimony trioxide — widely used as a flame-retardant synergist in PET, PBT, and ABS — is experiencing rising prices and growing supply instability, creating significant material cost exposure.

性能は満たしているが、将来リスクが大きい材料が増えている状況です。

従来の難燃PET/PBT/ABSが抱える課題

従来の難燃PET、PBT、ABSは、電子・電気部品を中心に広く採用されてきました。
一方で、原材料構成や難燃設計の観点から、将来のコスト・規制リスクが顕在化しつつある材料群でもあります。

主な課題

  • ハロゲン含有による環境負荷・規制リスク
    ハロゲン系難燃剤を使用する材料では、環境負荷や将来的な規制対応が課題となるケースがあります。
    特にグローバル市場では、ハロゲンフリー要求が年々強まっています。
  • PFAS規制による対応
    環境や人体への影響への懸念から将来的に規制のリスクがあり、顧客からの問い合わせ対応や説明負荷が増える要因となっています。
  • 電気特性面での制約
    難燃ABSは成形性に優れる一方で、高周波用途では電気特性が課題となることがあります。
    通信機器や高周波対応部品では、材料の見直しが進んでいます。
  • Environmental and Regulatory Risk from Halogen-Based Flame Retardants
    Halogen-based flame retardants face growing scrutiny over environmental impact and the potential for future restrictions. Halogen-free requirements are strengthening year over year across global markets, and materials that don’t meet this bar are becoming harder to specify with confidence.
  • PFAS Regulatory Exposure
    Rising concern over the environmental and health effects of PFAS has significantly increased the risk of future regulatory action. For manufacturers, this is also creating a growing administrative burden — fielding customer inquiries, preparing regulatory documentation, and staying ahead of disclosure requirements.
  • Electrical Performance Limitations
    Flame-retardant ABS offers excellent moldability, but its electrical properties can be a limiting factor in high-frequency applications. Active material reconsideration is already underway in communications equipment and RF-related components as performance demands increase.

代替材としての選択肢①:レオナ™(難燃PA)

レオナ™は、高い機械特性と耐熱性を両立したポリアミド材料として、長年にわたり実績を積み重ねてきました。
難燃グレードにおいても、ハロゲンフリー設計を採用することで、環境配慮と性能のバランスを実現しています。

特長ポイント

  • 環境負荷低減
    環境負荷低減と規制対応を意識した難燃設計が可能です。
    全グレードPFASフリーの設計、ハロゲンフリー・アンチモンフリーのグレードもラインナップしている為、グローバル市場での採用を見据えた材料選定に適しています。
  • 高い機械強度・耐熱性
    PETやPBTでは達成できない強度や耐熱性を実現する選択肢となります。
    機構部品や電装部品での置き換え実績があります。
  • 電機・電子部品での豊富な実績
    高CTIの為、沿面距離の短縮により製品の小型化に貢献します。
    その為、コネクタや電装用途を中心に、採用実績があります。
  • Reduced Environmental Footprint
    LEONA™ flame-retardant grades are available in halogen-free, antimony-free, and PFAS-free formulations — making them well-positioned for material selection in markets where chemical regulatory requirements are tightening and customers are scrutinizing supply chain composition more closely than ever.
  • High Mechanical Strength and Heat Resistance
    LEONA™ delivers strength and heat resistance that can exceed conventional PET and PBT, and has been successfully adopted as a replacement material in both mechanical and electrical components where performance demands are high.
  • Proven Track Record in Electrical and Electronic Applications
    With high CTI ratings, LEONA™ allows for shorter creepage distances, directly supporting component miniaturization. It has a long history of adoption in connectors and electrical components where reliability and dimensional precision are critical.

※本ページのハロゲンフリーはI、Br、Cl の意図的添加がないことを示します。

代替材としての選択肢②:ザイロン™(変性PPE)

ザイロン™はPFASフリー・ハロゲンフリー・アンチモンフリーという特長により、将来を見据えた難燃材料の選択肢として注目されています。

特長ポイント

  • アンチモンを使用しない難燃設計
    三酸化アンチモンに依存しない処方の為、アンチモン価格の変動影響を受けにくい材料です。
  • PFASフリー・ハロゲンフリー
    PFASやハロゲンを含まない材料設計により、化学物質の使用制限や報告義務が求められる規制動向を見据えた材料選定が可能です。
    特に、米国のSafer Products for Washington(SPW)に代表されるような、材料中の化学物質構成が問われる規制への対応を意識した用途においても、検討しやすい選択肢となります。
  • 低吸水・高寸法安定性
    吸水による物性変化が小さく、安定した寸法精度を維持します。
    精密部品や薄肉設計に適しています。
  • 軽量性と電気特性
    PET・PBTと比べて比重が低く、軽量化に貢献します。
    また、高周波用途に必要とされる電気特性にも優れています。

  • Antimony-Free Flame-Retardant Design
    Formulated without antimony trioxide, XYRON™ is not subject to the price volatility and supply uncertainty currently affecting antimony markets.
  • PFAS-Free and Halogen-Free
    Contains no PFAS or halogen substances, enabling compliant material selection as chemical disclosure and restriction regulations tighten globally. Particularly well-suited for applications where compliance with programs like Washington State’s Safer Products for Washington (SPW) is a key consideration.
  • Low Water Absorption and High Dimensional Stability
    Minimal property change due to moisture absorption means reliable dimensional accuracy in service — a strong fit for precision components and thin-wall designs.
  • Lightweight with Excellent Electrical Properties
    Lower specific gravity than PET and PBT contributes to weight reduction, and its electrical properties make it well-suited for high-frequency applications.

→ ザイロン™難燃グレード(詳細ページはこちら)

こんな課題をお持ちの方に

If any of these challenges sound familiar, LEONA™ and XYRON™ were designed with you in mind:

  • アンチモン価格上昇で材料コストが不安
  • 将来のPFAS・環境規制が気になる
  • 顧客からハロゲンフリーを求められている
  • PET/PBT/ABSの代替候補を探している

難燃材料の選定は、単なるUL規格対応から、環境規制・原材料リスク・将来安定性を含めた総合判断へと進化しています。
レオナ™、そしてPFAS・ハロゲン・アンチモンフリーのザイロン™は、その変化に応える新しい選択肢です。

適用可否の検討や評価データの詳細、想定用途については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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関連情報

レゾルバ

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高速回転するモーターに接続される回転角度センサー。
熱源にも近く、耐熱性および強度が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/Resolver.jpg

製品名・グレード

14G33

特徴

  • 耐熱性
  • 高強度
  • 耐薬品性

ワイヤーハーネスプロテクター

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自動車のワイヤーハーネスの保護や、組付け性向上のために取り付けられるカバー。
床下にも取り付けられ、耐衝撃性・耐薬品性が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/wire-harness-protector.jpg

製品名・グレード

TR161

特徴

  • 耐衝撃性
  • 耐薬品性
  • 成形性

EV駆動モーターカバー

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電動車の駆動モーターを収めるカバー。
内部にモーターを冷却する冷却水が通る配管も取り付けられている。冷却水が通ることから、低吸水性、耐加水分解性等が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/motor-cover.jpg

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製品名・グレード

53G33

特徴

  • 低吸水性
  • 耐加水分解性
  • 耐塩化カルシウム性
  • 高い機械強度

駆動モーター内部に取り付けられる、三相コネクタ。
大電力が流れ、安全性・小型化も求められるため、イオンマイグレーション性、難燃性、耐トラッキング性が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2023/11/three-phase-connector.jpg

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製品名・グレード

SN11B

特徴

  • 低イオンマイグレーション
  • 難燃性(UL94 V-0)
  • 耐トラッキング性 (CTI 0)
  • 低温靭性・耐衝撃性

電気自動車のバッテリー周辺に用いられる、高電圧コネクター。
高電圧に伴う注意喚起のため、オレンジ色対応が必要になる。主に難燃性、耐トラッキング性が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2021/03/highvolt.png

製品名・グレード

SN11B

特徴

  • 良外観
  • 難燃性
  • 耐トラッキング性 (CTI 0)
  • 低温靭性・耐衝撃性

ケーブル同士を接続し、電力や電気信号を繋ぐための部品・器具。
難燃性・耐トラッキング性、強度・靭性等が求められる

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2021/03/connector.jpg

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製品名・グレード

SN11B, SN103 (SNシリーズ)

FR200, FR650 (FRシリーズ)

FG170, FG172, FG171, FG173 (FGシリーズ)

特徴

  • 難燃性(V-0)
  • 電気特性(CTI PLC0)(SN11B, SN103)
  • 強度・靭性
  • 成形加工性
  • 耐グローワイヤー性(FR650、SN11B)

モーターエンドキャップ

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各種モーターの内部部品や巻線を保護するために端部に取り付けられるキャップ。
耐熱性、強度等が求められる。

https://www.asahi-kasei-plastics.com/wp-content/uploads/2021/03/motorend.jpg

製品名・グレード

1300G

特徴

  • 耐熱性
  • 強度・靭性
  • 電気特性
  • 成形加工性
旭化成 エンプラ総合情報サイト 旭化成のエンジニアリングプラスチック・機能樹脂製品をご紹介いたします。ポリアセタール(POM)樹脂、ポリアミド(PA, ナイロン)樹脂、変性ポリフェニレンエーテル(PPE)樹脂を主に取り扱っており、樹脂の設計参考情報、事例、業界動向トレンド等をお届けします。 旭化成株式会社 旭化成 エンプラ総合情報サイト