世界の細孔性材料市場2021年-2031年:種類別(ゼオライト、金属-有機構造体(MOF)、粘土、活性アルミナ、その他)、産業別(研究所、医療、エネルギー&電力、自動車、メディア、その他)

【英語タイトル】Microporous Materials Market By Type (Zeolites, Metal organic frameworks , Clays, Activated Alumina, Others), By End Use Industry (Laboratories, Medicine, Energy and Power, Automotive, Media, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23MY055)・商品コード:ALD23MY055
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年2月
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・ページ数:350
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

Allied Market Research社は、2021年には53億ドルであった世界の細孔性材料市場規模が2031年には84億ドルへ上り、予測期間中(2022年~2031年)に年平均4.9%成長すると予測しています。本書では、細孔性材料の世界市場を調査対象とし、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、市場概要、種類別(ゼオライト、金属-有機構造体(MOF)、粘土、活性アルミナ、その他)分析、産業別(研究所、医療、エネルギー&電力、自動車、その他)分析、地域別(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米/中東・アフリカ)分析、競争状況、企業情報などの項目をまとめました。また、市場調査の対象企業には、Sumitomo Chemical Co., Ltd.、Zeochem AG、zeolyst international、Axens、PQ、PIDC、BASF SE、Sorbead India、Solvay、AGC CHEMICALS PVT. LTD.などが含まれています。
・イントロダクション
・エグゼクティブサマリー
・市場概要
・世界の細孔性材料市場規模:種類別
- ゼオライトの市場規模
- 金属-有機構造体(MOF)の市場規模
- 粘土の市場規模
- 活性アルミナの市場規模
- その他細孔性材料の市場規模
・世界の細孔性材料市場規模:産業別
- 研究所における市場規模
- 医療における市場規模
- エネルギー&電力における市場規模
- 自動車における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界の細孔性材料市場規模:地域別
- 北米の細孔性材料市場規模
- ヨーロッパの細孔性材料市場規模
- アジア太平洋の細孔性材料市場規模
- 中南米/中東・アフリカの細孔性材料市場規模
・競争状況
・企業情報

世界の細孔性材料市場は、2021年に53億ドルと評価され、2022年から2031年まで年平均成長率4.9%で成長して2031年には84億ドルに達すると予測されています。
細孔性材料は粉末状または繊維状で入手可能で、圧縮強度、熱収縮の最小化、優れた防火バリア性、液体、振動、化学薬品に対する耐性を提供します。受動的防火用途、精製・石油化学製造プラント、工業プロセス配管・設備に適しています。細孔性材料は、マットレス、カセット、ヒートシールド、伸縮継手の充填材にも使用されています。細孔性材料は、ゼオライト、有機金属骨格、粘土、活性アルミナなど、さまざまな種類の材料に含まれています。これらは、発電や石油化学など幅広い用途に適した、独特のかごのような骨格を持っています。マイクロポーラスシリカは、広い温度範囲でアモルファス構造を持つ無機材料で、乾燥雰囲気中、400~700∘C程度の温度で焼結することができます。非常に多孔質で、分子ふるい特性を示す非常に小さな孔を有しています。合成法には、ゾル-ゲル、テンプレート法、化学気相成長法(CVD)などがあります。
細孔性材料は、航空宇宙、自動車、工業、商業市場などの高温最終用途産業に適しています。ガス分離や精製プロセス、触媒や吸着剤、薬物送達やろ過の用途に使用されます。これらの材料の細孔は、薬物の制御放出や溶液からの不純物の除去を可能にします。 細孔性材料は、繊維、シリカ、および特別に設計された赤外線不透過剤を組み合わせたもので、輻射熱を吸収・反射して熱伝達サイクルを短縮します。卓越した性能を発揮し、航空機産業のスペースと重量の制約を満たすのに役立ちます。自動車では、表面温度、摩擦、振動抵抗を最小限に抑え、音響性能を高め、設計コストを削減するために微多孔質断熱材が利用されています。また、排気システム、触媒コンバーター、ディーゼル粒子状物質フィルターで燃費を改善するためにも使用されています。

細孔性材料市場は、種類、用途、地域に二分されます。
種類別では、ゼオライト、有機金属骨格、粘土、活性アルミナ、その他に分類されます。
用途別では、研究所、医療、エネルギー・電力、自動車、メディア、その他に分類されます。
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAに市場を分けて分析しています。
種類別では、粘土が2021年に世界の細孔性材料市場で最も急成長するセグメントです。微多孔質鉱物粘土は、製紙、セメント生産、陶器、化学濾過など多くの工業プロセスで使用されています。2022年、インドのセメント生産量は農村部の住宅需要と政府のインフラ整備への注力により12%増加。Industrial Sonomechanics, LLC (ISM)は2022年9月に微多孔濾過の大容量インラインカートリッジフィルターを発表し、化学品製造プロセスの効率向上と関連コストの低減が期待されています。
最終用途産業別では、メディアとエネルギー・電力が2021年の世界の細孔性材料市場で最も急成長している分野です。微多孔質メディアは、カラーバランスと寿命を維持するために大判印刷用途で使用されています。設計の柔軟性、ラピッドプロトタイピング、プリントオンデマンド、無駄の少なさ、迅速な設計と生産、入手のしやすさなど、従来の製造プロセスに対する3Dプリンターの利点が人気を集めています。微多孔質3Dプリンティングは、既存の製造技術を補強するものであり、世界的な広がりを見せています。単純なものから複雑なものまで、小さなものから大きなものまでプリントできます。積層造形は、産業用途(AM)における3Dプリンティングの使用を説明するために使用される用語です。これは、ソフトウェアと3次元プリンターの助けを借りて、オブジェクトを形成するために材料を層ごとに追加することを含みます。医療分野では、3Dプリンティングを使用して臓器モデルを印刷し、外科医による患者教育や術前計画に役立てることができます。

本レポートに含まれる主要企業はAGC CHEMICALS PVT. LTD.、Axens、BASF SE、PIDC、PQ、Solvay、Sorbead India、Sumitomo Chemical Co. などです。これらのプレーヤーは、予測期間中に細孔性材料の市場を推進するためにいくつかの戦略を採用しています。例えば、2019年4月、BASF SEは、世界最大級のデュッセルドルフ・ホルトハウゼンのシリカ工場の改修に投資しました。シリケートは砂とソーダを融合させて作られ、タイヤ製造、モルタルやプラスターの増粘剤、鋳造用鋳型やミネラル塗料、表面シーリング剤など、数多くの用途があります。この投資により、シリケートの製造が促進され、その結果、細孔性材料の需要が増加します。

COVID-19分析
COVID-19の流行は細孔性材料市場の成長にマイナスの影響を及ぼしています。
航空宇宙産業では、資材の輸出入規制によりメーカーからの断熱材の入荷が遅れ、船舶の欠航や空航により出荷オーダーに大きな影響が出ています。航空機の生産に支障をきたし、航空宇宙分野全体で大きな損失となっています。
また、細孔性材料は、メディカル事業に様々な影響を及ぼしています。サージカルマスク、ガウン、グローブなどの個人保護具(PPE)は需要が高く、その製造に使用される微多孔質サージカルテープも同様です。
個人用保護具(PPE)や微多孔性サージカルテープの需要が増加し、医療従事者や患者の健康を守るため、多くの手術が中止または延期されています。2020年4月から6月にかけて、インド全土の約1,100の外科センターで、治療のために外科センターを訪れる患者数の急減が観察されました。

〈ステークホルダーにとっての主なメリット〉
・2021年から2031年までの細孔性材料市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、細孔性材料市場の実勢機会を特定します。
・主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
・ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
・細孔性材料市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
・各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
・市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
・地域別および世界の細孔性材料の市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

〈主要市場セグメント〉
種類別
有機金属骨格
粘土
活性アルミナ
その他
ゼオライト

最終用途産業別
研究所
医療
エネルギー・電力
自動車
メディア
その他

地域別
・北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
イギリス
その他のヨーロッパ
・アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
その他のアジア太平洋地域
・LAMEA
ブラジル
南アフリカ
サウジアラビア
その他のLAMEA地域

〈主要市場プレイヤー〉
住友化学株式会社
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Zeochem AG
zeolyst international
Axens
PQ
PIDC
BASF SE
Sorbead India
Solvay
AGC CHEMICALS PVT. LTD.

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 石油・ガス産業における高耐熱性断熱材の需要増加
3.4.1.2. バイオメディカル産業からの需要増加

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 微細多孔質材料の高い製造コスト

3.4.3. 機会
3.4.3.1. 新興国におけるインフラ開発

3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許状況
3.8. 価格分析
3.9. バリューチェーン分析
第4章:微細多孔質材料市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ゼオライト
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 金属有機構造体(MOF)
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 粘土
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. 活性アルミナ
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途産業別微細多孔質材料市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 研究機関
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 医薬品分野
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. エネルギー・電力分野
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 自動車
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. メディア
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
5.7. その他
5.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2. 地域別市場規模と予測
5.7.3. 国別市場シェア分析
第6章:微細多孔質材料市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. エンドユーザー産業別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.3. イタリア
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.3.4.5. イギリス
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.5.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.4.3.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.2. 南アフリカ
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.3.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
6.5.4.4. LAMEA地域その他
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.5.4.4.3. 市場規模と予測(最終用途産業別)
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な勝者戦略
7.3. 主要10社の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要企業のポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. PIDC
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社スナップショット
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. ゼオリスト・インターナショナル
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. Zeochem AG
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. ソルベイ
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績動向
8.5. BASF SE
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績動向
8.5.7. 主要戦略的動向と展開
8.6. PQ
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. 住友化学株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.8. AGC CHEMICALS PVT. LTD.
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. ソービード・インディア
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. アクセンズ
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

細孔性材料は、内部に細かい孔(細孔)を持つ材料のことを指します。この細孔があることにより、物質の特性や機能が大きく変化することがあります。細孔性材料の定義は広範囲に及び、通常は孔径、孔の分布、形状、密度などによって特徴づけられます。これにより、細孔の大きさや配置に応じて、さまざまな性質が発現します。
細孔性材料の種類には、主に三つのカテゴリーがあります。一つは多孔質材料で、これは内部に多数の小さな孔が存在することで知られています。例えば、コンクリートやセラミックス、金属の多孔体などがあります。二つ目は絶縁体としての特性を持つ細孔性材料で、例えばポリスチレンやポリウレタンなどの発泡材料が挙げられます。三つ目はナノ細孔材料で、ナノスケールの細孔を持っており、主にカーボンナノチューブやメソポーラスシリカなどがこのカテゴリーに入ります。

細孔性材料は多様な用途に利用されます。例えば、建設業界ではコンクリートの強度を高めたり、軽量化を図るために多孔質の素材が使用されます。また、フィルター材としても広く用いられ、液体や気体のろ過に特化した設計がされています。ポリウレタンのような発泡材料は、断熱材料として重要な役割を果たしています。これにより、エネルギー効率の改善につながるため、環境負荷の軽減にも寄与します。

ナノ細孔材料は、特にバッテリーや触媒、化学センサーなどの先進的な用途で活躍しています。ナノスケールの細孔は、大きな比表面積を持ち、化学反応を促進する特性を持っています。そのため、エネルギー貯蔵や変換の効率が大幅に向上することが期待されています。

関連技術としては、細孔性材料の製造方法が重要です。主な製造方法には、発泡や焼結、化学蒸着法(CVD)、溶融鋳造などがあります。発泡方法では、原料を加熱しガスを発生させることで細孔を作り出します。焼結方法では、粉末を加熱して固体の塊を形成し、細孔ができるように配置を工夫します。化学蒸着法は、特にナノ細孔材料の製造に適し、表面に化学的に結合させることで高精度な細孔構造を形成します。

また、細孔性材料の分析技術も発展しています。細孔のサイズや分布、形状を計測する方法として、比表面積を測定するBET法や、細孔の幅を直接観察する透過電子顕微鏡(TEM)が用いられます。これらの技術を用いることで、細孔性材料の特性をより詳細に理解し、応用の幅を広げることが可能になります。

さらに、細孔性材料は医療分野でも注目されています。例えば、薬剤の徐放性を持つマトリックスとして使用されることがあります。生体適合性の高い材料を利用することで、体内での薬剤放出をコントロールする技術が進化しています。このように、細孔性材料は異なる分野での革新の鍵となる要素を秘めています。

細孔性材料はその独特な特性から多くの産業で重要な役割を果たし続けています。今後も新しい材料の開発が進むことで、さまざまな分野においての活用が期待できるでしょう。細孔性材料の研究が進むことで、より持続可能で効率的な社会の構築に寄与することが可能となります。


★調査レポート[世界の細孔性材料市場2021年-2031年:種類別(ゼオライト、金属-有機構造体(MOF)、粘土、活性アルミナ、その他)、産業別(研究所、医療、エネルギー&電力、自動車、メディア、その他)] (コード:ALD23MY055)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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