1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
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
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場構成
6.1 粉末
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 結晶
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 潤滑油とコーティング剤
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 半導体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 触媒
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 エンドユース産業別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 航空宇宙・防衛
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 電気・電子
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 化学・石油化学
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
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
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 中南米
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
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 推進要因、阻害要因、機会
10.1 概要
10.2 推進要因
10.3 阻害要因
10.4 機会
11 バリューチェーン分析
12 ポーターズファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 アメリカンエレメンツ
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 クライマックス・モリブデン・マーケティング・コーポレーション (フリーポート・マクモラン社)
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Luoyang Shenyu Molybdenum Co. Ltd.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 メルクKGaA
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 Moly Metal L.L.P
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 Rose Mill Co. LLC
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 Tribotecc GmbH (Treibacher Industrie AG)
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
| ※参考情報 二硫化モリブデン(MoS2)は、化学式MoS2で表される無機化合物であり、モリブデンと硫黄から成る化合物です。この物質は、二次元材料の一つとして知られ、特に層状構造を持つため、興味深い特性を示します。通常、この物質は黒色または茶色の粉末として存在し、優れた電気的および機械的特性を持っています。 二硫化モリブデンの最も顕著な特徴の一つは、その層状構造です。これは、各MoS2単位がS原子で挟まれたモリブデン原子による3次元的な配列を持ち、最外層は極めて弱いファンデルワールス力によって結合しています。このため、二硫化モリブデンは容易に層が剥がれ、単層または数層の形態で利用することが可能です。この特性を活かして、ナノスケールでの様々な応用が期待されています。 二硫化モリブデンにはいくつかの種類があります。最も一般的なのは、ナノスケールの層状構造を持つ形式であり、特に単層のMoS2は、自身の特性からさまざまな応用が考えられています。また、摩擦減少や潤滑剤として使用されるグラファイトの代替としても利用されており、堅牢性が求められる環境でもその特徴を発揮します。 用途に関して、二硫化モリブデンは幅広い分野で活用されています。特に、電子デバイスやトランジスタ、センサー、触媒、バッテリー材料などでの応用が進んでいます。電子デバイスにおいては、二硫化モリブデンを用いたトランジスタは、従来のシリコンベースのデバイスに比べてはるかに薄型で、軽量かつ高性能であることが報告されています。また、MoS2はバンドギャップを持つため、光学デバイスや太陽電池などの応用にも適しています。 触媒反応においても二硫化モリブデンは重要です。水素生成反応や二酸化炭素還元反応において、その高い触媒活性が注目されています。さらに、バッテリー技術においては、リチウムイオン電池のアノード材料としての研究も行われています。二硫化モリブデンの層状構造が、イオンの移動を促進し、エネルギー密度を向上させる可能性が示されています。 関連技術としては、二硫化モリブデンの合成方法があります。一般的な合成法としては、化学蒸着法や機械的剥離法が挙げられます。化学蒸着法は、材料を高温下で気化させ、基板上に薄膜として成長させる方法です。機械的剥離法は、グラファイトの剥離に用いられる方法と同様に、強い力を加えることで層を剥がし、単層または数層のモリブデン二硫化物を得ることができます。このような合成技術の発展は、MoS2のさまざまな応用を可能にする基盤となります。 二硫化モリブデンは、今後の技術革新において非常に注目される材料の一つであり、特にナノテクノロジーやエネルギー分野においてその利用が期待されています。今後、さらなる研究が進むことで、より多くの応用が開拓されると予想されています。新たな材料としての可能性を秘めた二硫化モリブデンは、現代の科学技術において重要な役割を果たすことでしょう。 |
❖ 世界の二硫化モリブデン(MoS2)市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場規模を627.0百万米ドルと推定しています。
・二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場規模を8億7560万米ドルと予測しています。
・二硫化モリブデン(MoS2)市場の成長率は?
→IMARC社は二硫化モリブデン(MoS2)の世界市場が2024年〜2032年に年平均3.7%成長すると予測しています。
・世界の二硫化モリブデン(MoS2)市場における主要企業は?
→IMARC社は「American Elements、Climax Molybdenum Marketing Corporation (Freeport-McMoRan Inc.)、Luoyang Shenyu Molybdenum Co. Ltd.、Merck KGaA、Moly Metal L.L.P、Rose Mill Co. LLC、Tribotecc GmbH (Treibacher Industrie AG)など ...」をグローバル二硫化モリブデン(MoS2)市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

