1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のナノ多孔質膜市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料タイプ別市場分析
6.1 有機系
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無機系
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ハイブリッド系
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製造方法別市場分析
7.1 相転移法
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 界面重合
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 トラックエッチング
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 エレクトロスピニング
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 水処理
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 燃料電池
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 バイオメディカル
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品加工
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アルファ・ラバルAB
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アプライド・メンブレンズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 AXEON Water Technologies
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 DuPont de Nemours Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 湖南科森科技有限公司
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 inopor GmbH (Rauschert GmbH)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 InRedox LLC
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 SWOT分析
14.3.9 日東電工株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 オズモテック・メンブレンズ社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 シンプアール社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 SmartMembranes GmbH
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
図2:グローバル:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:ナノポーラス膜市場:材料タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:ナノポーラス膜市場:製造方法別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:ナノポーラス膜市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:ナノポーラス膜市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:ナノポーラス膜(有機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:ナノポーラス膜(有機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:ナノポーラス膜(無機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:ナノポーラス膜(無機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:ナノポーラス膜(ハイブリッド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:ナノポーラス膜(ハイブリッド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:ナノポーラス膜(相転移)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:ナノポーラス膜(相転移)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:ナノポーラス膜(界面重合)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:ナノポーラス膜(界面重合)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:ナノポーラス膜(トラックエッチング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:ナノポーラス膜(トラックエッチング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:ナノポーラス膜(エレクトロスピニング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:ナノポーラス膜(エレクトロスピニング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:ナノポーラス膜(水処理)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:ナノポーラス膜(水処理)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:ナノポーラス膜(燃料電池)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:ナノポーラス膜(燃料電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:ナノ多孔質膜(バイオメディカル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:ナノ多孔質膜(バイオメディカル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図28:グローバル:ナノポーラス膜(食品加工)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:ナノポーラス膜(食品加工)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図30:グローバル:ナノポーラス膜(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:ナノポーラス膜(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図32:北米:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図34:米国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図40:中国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図42:日本:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図46:韓国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図48:オーストラリア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図52:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図60:英国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:イタリア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:ロシア:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:ラテンアメリカ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:ナノポーラス膜市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:ナノポーラス膜産業:SWOT分析
図82:グローバル:ナノポーラス膜産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:ナノポーラス膜産業:ポーターの5つの力分析
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Nanoporous Membranes Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material Type
6.1 Organic
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Inorganic
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Hybrid
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Fabrication Method
7.1 Phase Inversion
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Interfacial Polymerization
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Track-etching
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Electrospinning
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Water Treatment
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fuel Cells
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Biomedical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food Processing
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Alfa Laval AB
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Applied Membranes Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 AXEON Water Technologies
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 DuPont de Nemours Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Hunan Keensen Technology Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 inopor GmbH (Rauschert GmbH)
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 InRedox LLC
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 SWOT Analysis
14.3.9 Nitto Denko Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Osmotech Membranes Pvt. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 SiMPore Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 SmartMembranes GmbH
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 ナノ多孔質メンブレンは、ナノメートルスケールの孔を持つ薄膜で、さまざまな用途に利用されています。これらのメンブレンは、特定のサイズの分子や粒子を選択的に透過させる能力を持っており、主にフィルター、セパレーター、触媒支持体やセンサーなどとして使用されます。 ナノ多孔質メンブレンの構造は、通常、ポリマー、金属酸化物、炭素材料などから作られており、その孔径はおおよそ1〜100ナノメートルの範囲にあります。孔のサイズ、およびメンブレン全体の厚さや不均一性は、メンブレンの透過特性や機能に大きな影響を与えます。例えば、孔が非常に小さいと、特定の分子だけを通過させることができるため、分子分離に有効です。 ナノ多孔質メンブレンには、いくつかの種類があります。代表的なものとしては、ポリマー膜、セラミック膜、および金属膜が挙げられます。ポリマー膜は柔軟で取り扱いやすく、経済的であるため広く使用されます。セラミック膜は耐熱性、耐薬品性に優れ、過酷な環境下でも使用可能ですが、高コストであることが欠点です。金属膜は、特定の化学反応に強く、優れた導電性を持つものの、製造が難しいことがあります。 ナノ多孔質メンブレンの主な用途は、水処理、医療、エネルギー貯蔵、環境浄化、食品加工などです。水処理分野では、不純物やバイオロジカルな成分を除去するためのフィルターとして機能します。医療分野では、薬物の送達や細胞の分離、細胞培養に利用されています。エネルギー分野では、燃料電池やバッテリーのセパレーターとして、効率的なエネルギー変換が期待されています。また、環境浄化では、大気や水中の有害物質除去に役立てられています。 関連技術としては、自己組織化、エッチング技術、スピンコーティング、プラズマ処理などがあります。自己組織化技術は、ナノサイズの材料が自発的に整然とした構造を形成するプロセスであり、ナノ多孔質メンブレンの精密な製造に寄与しています。また、エッチング技術は、基材の表面から特定の材料を選択的に除去することで、孔を形成する手法です。スピンコーティングは均一な薄膜を形成する技術で、ナノ多孔質メンブレンの作成に用いられます。プラズマ処理は、表面の特性を改良するために利用され、より良い接着性や選択透過性を提供します。 さらに、最近では、3Dプリンティング技術を用いたナノ多孔質メンブレンの製造や、グラフェンやナノチューブを用いた次世代メンブレンの開発が進められています。これにより、さらなる性能向上や新しい用途が期待されています。 総じて、ナノ多孔質メンブレンは、様々な技術と組み合わせることで、より高性能な材料として進化を続けており、未来のさまざまな分野での活用が期待されています。これにより、持続可能な社会の実現への貢献が求められています。ナノ多孔質メンブレンの研究は今後も活発に進行し、新たな応用が開拓されることでしょう。 |

