世界の分子ふるい市場規模、シェア、動向および予測:タイプ別、材料タイプ別、用途別、形状別、サイズ別、最終用途産業別、地域別、2025-2033年

【英語タイトル】Global Molecular Sieves Market Size, Share, Trends and Forecast by Type, Material Type, Application, Shape, Size, End-Use Industry, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1436)・商品コード:IMA25SM1436
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年8月
・ページ数:119
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界の分子ふるい市場規模は2024年に43億米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が61億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)3.9%で成長すると予測している。アジア太平洋地域は2024年に33.4%のシェアを占め、現在分子ふるい市場を支配している。この優位性は、急速な工業化、石油化学および水処理セクターの成長、効率的な浄化ソリューションへの需要増加によって推進されている。

分子ふるい市場は、効率的なガス分離・精製プロセスを求める産業からの製品需要増加に牽引されている。分子ふるいは、天然ガス脱水や酸素生成など、優れた吸着能力と選択性を兼ね備えているため、吸着用途で広く使用されている。この傾向は、クリーンエネルギーの利用、厳格な環境規制、世界的な産業セクターの拡大によってさらに後押しされている。さらに、分子ふるい技術の進歩により効率が向上し、ランニングコストを抑えつつ環境負荷を低減した高品質な工業製品を製造する上で不可欠な存在となっている。例えば2024年、ハネウェルのエコファイニング技術により、St1のヨーテボリバイオ精製所は年間20万トンのSAF(持続可能航空燃料)および再生可能燃料を生産可能となり、食用油や動物性脂肪などの柔軟な原料を使用することでCO₂排出量を50万トン削減します。この技術は、持続可能航空燃料(SAF)やその他の再生可能燃料の生産を強化するために、高度な分子ふるいシステムに依存しています。

米国は先進的な産業インフラと革新への重点的な取り組みにより、分子ふるい市場において極めて重要な役割を担っている。主要な生産国かつ消費国として、米国は石油化学、天然ガス処理、空気分離技術における広範な応用を通じて市場成長を支えている。研究開発への投資は分子篩の効率と性能を向上させ、厳しい環境規制やエネルギー最適化の要求に対応している。例えば2024年にはハネウェルがモザンビークのロブマLNGプロジェクトに吸着ベースの技術を提供し、水・CO2・炭化水素の除去を可能にすることで、エクソンモービルのモジュラー式プラントによる年間1800万トンの生産を支え、世界のエネルギーアクセス向上に貢献する。さらに、同国の強固な製造基盤と輸出能力は、高品質な分子ふるいの世界市場への安定供給を保証し、産業拡大への主要な貢献者としての地位を確固たるものにしている。

分子ふるい市場の動向:

石油化学産業における需要増加
世界市場の主な推進要因は、石油化学産業における需要の増加である。分子ふるいは精製プロセスにおいて極めて重要であり、様々な炭化水素流やガスの乾燥・精製に使用される。分子サイズに基づく高い選択性と分離効率により、最終製品の純度確保に不可欠な存在となっている。特に発展途上国における石油化学セクターの成長に伴い、分子ふるみの需要は増加傾向にある。これはインドなどの国々が石油化学産業への投資を誘致しているためである。例えば、インド政府石油天然ガス省によれば、インドの石油化学セクターは今後10年間で870億米ドルを超える投資を誘致すると予測されており、これは世界の石油化学成長の10%以上を占める。新たなPCPIR政策2020-35では、2025年までに総額100兆ルピー(約1420億米ドル)の投資を目標としており、政府の産業に対する長期的なビジョンが示されている。この傾向は、精製技術の進歩と、よりクリーンで効率的な燃料処理方法への需要の高まりによってさらに加速している。このように、石油化学産業における業務効率化と規制順守への継続的な追求の結果、市場は着実に成長している。
水処理技術の進歩
市場のもう一つの主要な推進要因は、水処理技術における応用拡大である。世界的に清潔で安全な水への需要が高まる中、分子ふるいは水の浄化・除染においてますます好まれる選択肢となっている。分子ふるいは非常に高い吸着能力を有し、特定の分子サイズを標的とすることで知られており、幅広い産業・自治体用途における水処理に極めて効果的である。産業レポートによれば、世界の水供給と需要のギャップは2030年までに40%に達すると予測されています。さらに、持続可能とされる水管理手法や水質に関する様々な基準が、水処理プラントにおける分子篩の需要を大きく生み出しています。これは先進地域だけでなく、水不足や環境汚染の問題に直面する発展途上国でも顕著です。
グリーンかつ持続可能な手法の拡大
市場の成長を牽引するもう一つの重要な要因は、世界が持続可能性とグリーンな手法へと移行していることである。分子ふるいは、炭素回収やグリーンケミストリー応用を含む数多くの環境に優しいプロセスにおいて重要な位置を占めている。ガスや有機化合物の選択的吸着を通じて、排出量の削減や様々な産業プロセスにおけるエネルギー効率の向上に貢献しており、これは環境持続可能性に対する規制や企業の取り組みによる圧力の高まりと合致している。さらに、環境に優しい新型の高効率分子ふるいも市場成長を促進している。この傾向は自動車産業と再生可能エネルギー産業で顕著であり、前者は燃料蒸発制御システムにおける汚染低減に、後者は再生可能エネルギーの貯蔵・精製プロセス支援に分子ふるいが活用されている。例えば2024年には、HoneywellのUOP eFining™技術が九台集団に採用され、eメタノールから年間10万トンの持続可能な航空燃料を生産。従来型ジェット燃料と比較して温室効果ガス排出量を88%削減する。

分子ふるい産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界の分子ふるい市場における各セグメントの主要トレンド分析を提供しています。当社のレポートでは、市場をタイプ、材料タイプ、用途、形状、サイズ、最終用途産業に基づいて分類しています。
タイプ別分析:
• タイプ3A
• タイプ4A
• タイプ5A
• タイプ13X
• タイプY
• ペンタシル
• その他

タイプ3Aは2024年に約38.2%の市場シェアで市場をリードしています。タイプ3Aの細孔径は約3オングストロームです。これにより、例えば水を選択的に吸着し、より大きな分子を排除するのに使用できます。この特性は、不飽和炭化水素、エタノール、冷媒の乾燥など、乾燥・脱水処理が必須となる産業分野において極めて優れています。厳しい水分除去が求められる用途での効率性に基づき市場セグメントを形成し、産業現場と実験室の両方で広く採用されています。
材料タイプ別分析:
• 炭素
• 粘土
• 多孔質ガラス
• シリカゲル
• ゼオライト
• その他

ゼオライトは2024年に約37.2%の市場シェアでトップを占めています。ゼオライト市場が最大のシェアを占める主な理由は、吸着および触媒プロセスにおいてゼオライトが提供する優れた汎用性と効率性にあります。ゼオライトの用途は多岐にわたり、石油化学プラントでの精製、水処理、空気浄化などが挙げられる。その細孔構造と高い熱安定性は、様々な複雑な分離・触媒プロセスに最適である。市場でのゼオライトの普及理由は、幅広い産業応用と、新規・革新的な手法の発見を伴う継続的な研究にある。
用途別分析:
• 触媒
• 吸着剤
• 乾燥剤

触媒は、複数の化学反応や精製反応において大量に使用されるため、市場において重要な用途となっています。石油化学製品のプロセスにおいて、水素化分解や流動接触分解など、重要な反応が行われる基礎的な役割を担っています。反応速度と選択性の向上、再利用可能性、優れた熱安定性を兼ね備えたこれらの材料は、工業用触媒として不可欠である。触媒プロセスの研究開発は継続的に進み、効率性と環境持続可能性の向上が図られており、これが本セグメントの成長を支えている。
吸着剤セグメントは市場のもう一つの重要領域であり、分離・精製プロセスにおけるこれらの材料の使用が特徴である。液体または気体混合物から特定の分子を吸着する効率が極めて高く、ガス精製、水処理、空気分離などの用途に不可欠である。この成長は、分子篩が吸着剤として幅広い分子種を捕捉する柔軟性と高効率によるものである。汚染物質除去や炭素回収といった環境用途での本材料の活用は、この市場セグメントの拡大に大きく寄与している。
乾燥剤は、湿気制御と乾燥という用途分野に属する。この種の材料は空気やガス中の水蒸気を効率的に吸収し、製品やプロセスを湿気による損傷から保護するために不可欠である。製薬、電子機器、食品産業では、極めて低い湿度を維持する必要があるため、分子ふるいを基盤とした乾燥剤が利用されている。この需要は、産業分野における優れた湿気制御ソリューションの必要性と、他の乾燥剤材料に対する優れた性能によって牽引されている。
形状別分析:
• ペレット状
• ビーズ状
• 粉末状

ペレット状は2024年に約48.2%の市場シェアを占め、市場をリードしています。ペレット状セグメントが最大の市場シェアを占める主な理由は、この形態が提供する取り扱いやすさと操作効率にあります。ペレット状分子ふるいは、石油化学精製や空気浄化システムなど、大規模な吸着または触媒プロセスを伴う産業用途で広く使用されています。均一な形状により、気体や液体との安定した流動と接触が確保され、プロセス効率が向上します。このセグメントが支配的な理由は、ペレット状分子ふるいが産業で広く使用され、耐久性に優れ、多様な大規模用途に適用可能である点にあります。
サイズ別分析:
• 微細多孔質
• メソポーラス
• 巨孔質

微細多孔質は直径2ナノメートル未満の細孔から構成される。このクラスの分子篩は小分子に対する吸着能力が極めて優れており、ガス分離、空気中の不純物除去、石油化学産業における分解・異性化プロセスなどの用途に用いられる。微小分子に対する高い特異性と効率的な分離性能が、特に精密性・選択性を要する産業分野において、これらの微細多孔質分子篩の需要を支えています。微細分子の分離を必要とする多様な工業プロセスでの広範な利用が、市場におけるその重要な存在感を形作っています。
メソ多孔質分子篩の細孔径は2~50ナノメートルである。主に大分子を吸着する必要がある用途で使用され、化学工業、特に触媒作用や分離プロセスにおいて重要な価値を持つ。製薬業界では薬物送達システムの設計に活用されている。大きな細孔径により、より大きな有機・無機分子の吸着と触媒作用が可能となるため、産業用途に極めて適している。この分野の成長は、微細多孔質分子ふるいが達成できない特殊用途に理想的な独自の特性によるものである。
マクロ多孔質セグメントの細孔径は50ナノメートルを超える。これらの分子篩は、大量の吸着粒子や分子サイズを必要とする用途、例えば水処理における重金属やその他の大型汚染物質除去のためのろ過、食品会社におけるろ過用途などに使用される。そのマクロ多孔質サイズにより、微細孔質やメソ多孔質分子篩に比べて選択性は低いが、大型分子や大型粒子を扱う用途に適している。大規模な濾過・吸着が求められる産業分野における巨孔質分子篩の有用性が市場を支えている。
最終用途産業別分析:
• 石油・ガス産業
• 農業産業
• 化学産業
• 製薬産業
• 水処理産業
• 建設業
• その他

石油・ガス産業は2024年に約34.5%の市場シェアを占め、市場をリードしています。石油・ガス分野は、精製プロセス、天然ガスの精製、石油化学製品の製造など様々な用途で不可欠であるため、市場で最大の規模を占めています。乾燥剤は炭化水素流から不純物を乾燥・脱水する用途に用いられ、製品の品質と効率を向上させる。この需要は、世界的なエネルギー部門の拡大と、より効率的で環境に優しい精製技術の必要性によって牽引されている。分子ふるいは、厳しい条件下で様々な炭化水素を処理する際に示す汎用性と高性能により、石油・ガス産業における支配的な地位を確固たるものにしている。
地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
o カナダ
• アジア太平洋
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ

2024年、アジア太平洋地域は33.4%を超える最大の市場シェアを占めました。アジア太平洋地域が市場で最大のセグメントとなっている主な理由は、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化と、石油化学、水処理、医薬品などの主要分野での著しい成長にあります。堅調な経済成長とインフラ整備の進展に牽引された製造業の拡大は、同地域における分子ふるいの採用をさらに加速させています。環境問題への関心の高まりと、水質・大気質に関する厳格な規制要件が、産業分野において効率的なろ過・浄化システムの導入を促進している。さらに、清潔な水への需要増加、都市化の進展、産業開発への投資が市場の成長を後押ししている。同地域における分子ふるいの大規模な採用は、持続可能な産業プロセスにおけるその重要な役割を浮き彫りにしている。

主要な地域別ポイント:

米国分子ふるい市場分析
北米市場における米国のシェアは89.5%を占める。米国は産業基盤が活発なため、分子ふるいにとって重要な市場となっている。ガス分離・乾燥工程における分子ふるいの需要拡大の主因は石油化学産業である。米国がクリーンエネルギーへの移行を進める中、水素精製やCO₂回収技術において分子ふるいは不可欠な存在だ。さらに、シェールガスの増加により、脱水処理を含む天然ガス処理用途を中心に需要が拡大している。製薬・医療業界では、薬品調製や包装における湿度調節目的での分子篩使用が拡大中である。産業報告書によれば、2021年の米国製薬部門の売上高は5,500億米ドル、米国人の医薬品支出は5,769億米ドルに達した。米国は医療分野に6,050億~6,350億米ドルを支出すると予測されており、この用途の重要性が浮き彫りとなっている。さらに、廃水処理などの環境分野における分子篩の用途拡大は、持続可能性と連邦環境規制への適合性を示している。特に触媒分野におけるゼオライト系分子篩の進歩が、絶えず新たな機会を創出している。強力な研究開発支出、高性能材料への重点化、企業と学術機関の連携が米国市場を支えています。多様な産業からの需要増加、産業効率化を促進する政府施策、技術進歩により、米国の分子ふるい市場は着実な成長が見込まれます。
欧州分子ふるい市場分析
欧州の分子ふるい市場は、厳格な環境規制と持続可能性への強い重視によって牽引されている。分子ふるいは石油化学、製薬、環境サービスなどの重要分野において、乾燥、精製、触媒用途に広く利用されている。EUのグリーンディールが排出削減を強く重視しているため需要が高まっているCO₂回収技術において、分子ふるいは不可欠である。さらに、特にドイツとスイスにおける製薬産業の拡大が市場を後押ししている。ドイツ貿易投資庁のデータによれば、ドイツは世界有数の製薬生産国である。2021年の医薬品生産高は346億ユーロ(364億米ドル)に達し、前年比6.9%増加した。ドイツはベルギー、イタリアと並び、欧州連合(EU)における主要な医薬品生産拠点の一つである。分子ふるいは、医薬品の製造・保管過程における製品安定性の維持に不可欠である。水素精製やバイオガス高度化処理など、再生可能エネルギー分野における分子ふるいの利用も欧州で拡大している。欧州のメーカーは、生産性の向上と用途拡大を目的として、研究開発とイノベーションに重点を置いた高度なゼオライト分子ふるいを開発している。環境持続可能性と技術的リーダーシップへの取り組みにより、同地域は世界の分子ふるい市場において重要な貢献者としての地位を確立している。
アジア太平洋地域の分子ふるい市場分析
アジア太平洋地域では都市化と工業化の進展に伴い、分子ふるい市場が最も急速に拡大している。ガス乾燥・分離用分子ふるいは、特に中国とインドを中心に、同地域の主要化学・石油化学産業で広く利用されている。天然ガス処理活動を促進するエネルギー需要の増加により、これらの材料への需要が高まっている。アジア太平洋地域では、医薬品および食品包装産業における製品安定性と水分管理のためにも分子ふるいが利用されており、これらも市場に大きく貢献している。さらに、韓国や日本などの国々における水素やバイオガスなどの再生可能エネルギー源の利用増加により、さらなる潜在的な展望が開けている。再生可能エネルギー研究所によると、2022年時点で韓国の発電量の約9%が再生可能エネルギー源によるものだった。2030年までにこの割合は21.6%に上昇し、2036年には30.6%に達すると予測されている。これにより同国の市場成長が促進されると見込まれる。アジア太平洋地域は、製造コストの低さと産業拡大を支援する政府政策により、分子ふるいメーカーにとって魅力的な市場である。また、拡大する産業基盤と持続可能な実践への注力により、APAC地域は今後も堅調な成長を維持すると予想される。
ラテンアメリカ分子ふるい市場分析
ラテンアメリカ、特にブラジルとメキシコにおける石油・ガス産業の活況が、分子ふるい市場の成長を牽引している。国際エネルギー機関(IEA)のデータによれば、ラテンアメリカ・カリブ海地域(LAC)は豊富な天然・再生可能エネルギー資源と、ほぼ脱炭素化された電力構成(60%が再生可能エネルギー由来)を基盤に、低排出水素及びその派生製品の生産に適した立場にある。2023年、同地域の水素需要は400万トンに達し、主に石油精製と化学製造に使用された。約90%が天然ガスから生産されており、これが地域の輸入依存度を高めている。エネルギー輸出拡大を重視する地域方針に沿い、分子篩は天然ガスの脱水・分離工程に不可欠である。拡大する消費者市場と進歩する産業インフラに牽引され、食品包装および製薬産業も同様に重要な供給源となりつつある。環境規制により、空気浄化や廃水処理用途における分子ふるいの使用が促進されている。ラテンアメリカにおける経済成長と産業近代化に向けた政府の取り組みが、分子ふるいの採用機会をもたらしている。他の地域に比べ規模は小さいものの、工業化の進展と環境意識の高まりにより市場は着実に成長している。
中東・アフリカ分子ふるい市場分析
中東・アフリカにおける分子ふるい市場の主要な牽引役は石油・ガス部門である。産業レポートによれば、中東のエネルギー投資は2024年に約1,750億米ドルに達すると予測され、クリーンエネルギーが総投資額の約15%を占める見込みである。サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの国々では、石油化学および天然ガス処理産業で分子ふるいが広く使用されている。同地域の水不足により、水処理や海水淡水化システムにおける分子ふるいの需要が高まっている。さらに、南アフリカの製薬セクターの拡大に伴い、医薬品包装・貯蔵用の分子ふるい需要が増加している。持続可能な取り組みと産業近代化への投資が進む中、分子ふるい市場は着実な成長が見込まれる。

競争環境:
市場の主要プレイヤーは、製品の革新と効率向上に向けた研究開発に積極的に取り組んでいる。こうした取り組みは特に、吸着容量の増加、特定分子に対する選択性の向上、環境持続可能なソリューションの開発に重点が置かれている。多くの企業は、特にアジア太平洋や中東などの地域において、市場リーチを拡大し新興市場の機会を活用するため、戦略的提携、合併、買収を通じてグローバルな存在感を拡大している。さらに、石油・ガス、製薬、水処理など様々な産業からの需要増に対応するため、生産能力拡大への投資も行っている。この革新、拡大、持続可能性への注力は、変化する分子ふるい市場において競争優位性を維持する上で極めて重要である。例えば2024年10月、Axens、IFPEN、JEPLANはPETグリコール分解ベースの脱重合技術「Rewind PET」の商用化を発表し、世界的なライセンス供与を開始した。このプロセスではPETをBHET(ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタレート)へ連続分解した後、精製を行う。 この段階では分子ふるいが重要な役割を果たし、水や不純物を除去して高純度のBHETを得ることを保証します。
本レポートは分子ふるい市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです:
• Axens
• BASF SE
• ベアリバー・ゼオライト社(USAC)
• カレドン・ラボラトリーズ・リミテッド
• CECA(アルケマ)
• クラリアント・プロダクテ(シュヴァイツ AG)
• ハネウェルUOP
• インターラ・グローバル・コーポレーション
• KNTグループ
• メルク・アンド・カンパニー
• ソルビード・インディア
• 東ソー株式会社
• ツェオケムAG(コペンハーゲン・ケミー・アンド・パピエ)

本レポートで回答する主要な質問
1.分子ふるい市場の規模はどの程度か?
2. 分子ふるい市場の将来展望は?
3.分子ふるい市場を牽引する主な要因は何か?
4. どの地域が分子ふるい市場で最大のシェアを占めるか?
5. 世界の分子ふるい市場における主要企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 グローバル分子ふるい市場
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 タイプ別市場分析
6.1 タイプ3A
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 タイプ 4A
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 タイプ 5A
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 タイプ 13X
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 タイプ Y
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 ペンタシル
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 材料タイプ別の市場分析
7.1 炭素
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 粘土
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 多孔質ガラス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 シリカゲル
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 ゼオライト
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 触媒
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 吸着剤
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 乾燥剤
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 形状別市場分析
9.1 ペレット状
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ビーズ状
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 粉末状
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 サイズ別市場分析
10.1 微細孔質
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 メソポーラス
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 マクロポーラス
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
11 最終用途産業別市場分析
11.1 石油・ガス産業
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 農業産業
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 化学産業
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 製薬業界
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 水処理産業
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
11.6 建設業界
11.6.1 市場動向
11.6.2 市場予測
11.7 その他
11.7.1 市場動向
11.7.2 市場予測
12 地域別市場分析
12.1 北米
12.1.1 アメリカ合衆国
12.1.1.1 市場動向
12.1.1.2 市場予測
12.1.2 カナダ
12.1.2.1 市場動向
12.1.2.2 市場予測
12.2 アジア太平洋地域
12.2.1 中国
12.2.1.1 市場動向
12.2.1.2 市場予測
12.2.2 日本
12.2.2.1 市場動向
12.2.2.2 市場予測
12.2.3 インド
12.2.3.1 市場動向
12.2.3.2 市場予測
12.2.4 韓国
12.2.4.1 市場動向
12.2.4.2 市場予測
12.2.5 オーストラリア
12.2.5.1 市場動向
12.2.5.2 市場予測
12.2.6 インドネシア
12.2.6.1 市場動向
12.2.6.2 市場予測
12.2.7 その他
12.2.7.1 市場動向
12.2.7.2 市場予測
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.1.1 市場動向
12.3.1.2 市場予測
12.3.2 フランス
12.3.2.1 市場動向
12.3.2.2 市場予測
12.3.3 イギリス
12.3.3.1 市場動向
12.3.3.2 市場予測
12.3.4 イタリア
12.3.4.1 市場動向
12.3.4.2 市場予測
12.3.5 スペイン
12.3.5.1 市場動向
12.3.5.2 市場予測
12.3.6 ロシア
12.3.6.1 市場動向
12.3.6.2 市場予測
12.3.7 その他
12.3.7.1 市場動向
12.3.7.2 市場予測
12.4 ラテンアメリカ
12.4.1 ブラジル
12.4.1.1 市場動向
12.4.1.2 市場予測
12.4.2 メキシコ
12.4.2.1 市場動向
12.4.2.2 市場予測
12.4.3 その他
12.4.3.1 市場動向
12.4.3.2 市場予測
12.5 中東およびアフリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 国別市場分析
12.5.3 市場予測
13 SWOT分析
13.1 概要
13.2 強み
13.3 弱み
13.4 機会
13.5 脅威
14 バリューチェーン分析
15 ポーターの5つの力分析
15.1 概要
15.2 購買者の交渉力
15.3 供給者の交渉力
15.4 競争の激しさ
15.5 新規参入の脅威
15.6 代替品の脅威
16 価格指標
17 競争環境
17.1 市場構造
17.2 主要プレイヤー
17.3 主要プレイヤーのプロファイル
17.3.1 アクセンズ
17.3.1.1 会社概要
17.3.1.2 製品ポートフォリオ
17.3.1.3 財務状況
17.3.2 BASF SE
17.3.2.1 会社概要
17.3.2.2 製品ポートフォリオ
17.3.2.3 財務
17.3.2.4 SWOT分析
17.3.3 ベアリバー・ゼオライト社(USAC)
17.3.3.1 会社概要
17.3.3.2 製品ポートフォリオ
17.3.4 カレドン・ラボラトリーズ・リミテッド
17.3.4.1 会社概要
17.3.4.2 製品ポートフォリオ
17.3.5 CECA(アルケマ)
17.3.5.1 会社概要
17.3.5.2 製品ポートフォリオ
17.3.5.3 財務
17.3.5.4 SWOT 分析
17.3.6 クラリアント・プロダクテ(スイス AG)
17.3.6.1 会社概要
17.3.6.2 製品ポートフォリオ
17.3.7 ハネウェル UOP
17.3.7.1 会社概要
17.3.7.2 製品ポートフォリオ
17.3.8 インターラ・グローバル・コーポレーション
17.3.8.1 会社概要
17.3.8.2 製品ポートフォリオ
17.3.9 KNTグループ
17.3.9.1 会社概要
17.3.9.2 製品ポートフォリオ
17.3.10 Merck & Co.
17.3.10.1 会社概要
17.3.10.2 製品ポートフォリオ
17.3.10.3 財務情報
17.3.10.4 SWOT 分析
17.3.11 ソルビード・インディア
17.3.11.1 会社概要
17.3.11.2 製品ポートフォリオ
17.3.12 東ソー株式会社
17.3.12.1 会社概要
17.3.12.2 製品ポートフォリオ
17.3.12.3 財務情報
17.3.12.4 SWOT 分析
17.3.13 Zeochem AG (Cph Chemie & Papier)
17.3.13.1 会社概要
17.3.13.2 製品ポートフォリオ
17.3.13.3 財務情報

表1:グローバル:分子ふるい市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:分子ふるい市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:分子ふるい市場予測:材料タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:分子ふるい市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:分子ふるい市場予測:形状別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:分子ふるい市場予測:サイズ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:分子ふるい市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表8:グローバル:分子ふるい市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表9:グローバル:モレキュラーシーブ市場構造
表10:グローバル:分子ふるい市場:主要企業

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 Molecular Sieves Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Type 3A
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Type 4A
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Type 5A
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Type 13X
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Type Y
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Pentacil
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Material Type
7.1 Carbon
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Clay
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Porous Glass
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Silica Gel
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Zeolite
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Catalyst
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Adsorbent
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Desiccants
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Shape
9.1 Pelleted
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Beaded
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Powdered
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Size
10.1 Microporous
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Mesoporous
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Macroporous
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
11 Market Breakup by End-Use Industry
11.1 Oil and Gas Industry
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Agricultural Industry
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Chemical Industry
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Pharmaceutical Industry
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Water Treatment Industry
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
11.6 Construction Industry
11.6.1 Market Trends
11.6.2 Market Forecast
11.7 Others
11.7.1 Market Trends
11.7.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 North America
12.1.1 United States
12.1.1.1 Market Trends
12.1.1.2 Market Forecast
12.1.2 Canada
12.1.2.1 Market Trends
12.1.2.2 Market Forecast
12.2 Asia Pacific
12.2.1 China
12.2.1.1 Market Trends
12.2.1.2 Market Forecast
12.2.2 Japan
12.2.2.1 Market Trends
12.2.2.2 Market Forecast
12.2.3 India
12.2.3.1 Market Trends
12.2.3.2 Market Forecast
12.2.4 South Korea
12.2.4.1 Market Trends
12.2.4.2 Market Forecast
12.2.5 Australia
12.2.5.1 Market Trends
12.2.5.2 Market Forecast
12.2.6 Indonesia
12.2.6.1 Market Trends
12.2.6.2 Market Forecast
12.2.7 Others
12.2.7.1 Market Trends
12.2.7.2 Market Forecast
12.3 Europe
12.3.1 Germany
12.3.1.1 Market Trends
12.3.1.2 Market Forecast
12.3.2 France
12.3.2.1 Market Trends
12.3.2.2 Market Forecast
12.3.3 United Kingdom
12.3.3.1 Market Trends
12.3.3.2 Market Forecast
12.3.4 Italy
12.3.4.1 Market Trends
12.3.4.2 Market Forecast
12.3.5 Spain
12.3.5.1 Market Trends
12.3.5.2 Market Forecast
12.3.6 Russia
12.3.6.1 Market Trends
12.3.6.2 Market Forecast
12.3.7 Others
12.3.7.1 Market Trends
12.3.7.2 Market Forecast
12.4 Latin America
12.4.1 Brazil
12.4.1.1 Market Trends
12.4.1.2 Market Forecast
12.4.2 Mexico
12.4.2.1 Market Trends
12.4.2.2 Market Forecast
12.4.3 Others
12.4.3.1 Market Trends
12.4.3.2 Market Forecast
12.5 Middle East and Africa
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Breakup by Country
12.5.3 Market Forecast
13 SWOT Analysis
13.1 Overview
13.2 Strengths
13.3 Weaknesses
13.4 Opportunities
13.5 Threats
14 Value Chain Analysis
15 Porters Five Forces Analysis
15.1 Overview
15.2 Bargaining Power of Buyers
15.3 Bargaining Power of Suppliers
15.4 Degree of Competition
15.5 Threat of New Entrants
15.6 Threat of Substitutes
16 Price Indicators
17 Competitive Landscape
17.1 Market Structure
17.2 Key Players
17.3 Profiles of Key Players
17.3.1 Axens
17.3.1.1 Company Overview
17.3.1.2 Product Portfolio
17.3.1.3 Financials
17.3.2 BASF SE
17.3.2.1 Company Overview
17.3.2.2 Product Portfolio
17.3.2.3 Financials
17.3.2.4 SWOT Analysis
17.3.3 Bear River Zeolite Company (USAC)
17.3.3.1 Company Overview
17.3.3.2 Product Portfolio
17.3.4 Caledon Laboratories Limited
17.3.4.1 Company Overview
17.3.4.2 Product Portfolio
17.3.5 CECA (Arkema)
17.3.5.1 Company Overview
17.3.5.2 Product Portfolio
17.3.5.3 Financials
17.3.5.4 SWOT Analysis
17.3.6 Clariant Produkte (Schweiz AG)
17.3.6.1 Company Overview
17.3.6.2 Product Portfolio
17.3.7 Honeywell UOP
17.3.7.1 Company Overview
17.3.7.2 Product Portfolio
17.3.8 Interra Global Corporation
17.3.8.1 Company Overview
17.3.8.2 Product Portfolio
17.3.9 KNT Group
17.3.9.1 Company Overview
17.3.9.2 Product Portfolio
17.3.10 Merck & Co.
17.3.10.1 Company Overview
17.3.10.2 Product Portfolio
17.3.10.3 Financials
17.3.10.4 SWOT Analysis
17.3.11 Sorbead India
17.3.11.1 Company Overview
17.3.11.2 Product Portfolio
17.3.12 Tosoh Corporation
17.3.12.1 Company Overview
17.3.12.2 Product Portfolio
17.3.12.3 Financials
17.3.12.4 SWOT Analysis
17.3.13 Zeochem AG (Cph Chemie & Papier)
17.3.13.1 Company Overview
17.3.13.2 Product Portfolio


※参考情報

分子ふるいとは、特定の分子サイズや形状に基づいて分子を選択的に分離するための材料や装置を指します。主に多孔質の固体で構成され、微細な孔を持つことで、分子の大きさや形状に応じて通過を許可したり阻止したりする機能を持っています。分子ふるいは、化学、環境、食品、医薬品などの分野で広く応用されており、その効率的な分子分離能力によってさまざまなプロセスを支えています。
分子ふるいに用いられる材料としては、ゼオライト、シリカゲル、アルミナなどが一般的です。これらの材料は、特有の結晶構造や多孔性を持ち、特定の分子を吸着する特性があります。特にゼオライトは、一定の結晶格子構造を持つことで、選択的に特定のサイズの分子を通過させる能力が高く、工業的な用途が多いです。

分子ふるいの原理としては、物理的なサイズ選別と化学的な相互作用の2つが挙げられます。物理的なサイズ選別では、異なるサイズの分子が孔を通る際に、そのサイズに応じて通過可能なものと、ブロックされるものを分けます。一方、化学的な相互作用によって特定の分子が吸着されることもあります。この場合、分子とふるいの表面との間に静電気的な引力や水素結合などの相互作用が発生し、特定の分子が選択的に吸着されるのです。

分子ふるいの主な用途としては、ガス分離、液体浄化、触媒反応の促進、分子の精製などがあります。例えば、ガス分離においては、分子ふるいを用いて二酸化炭素とメタンを分離することができ、この技術は環境問題に対する対策としても注目されています。また、液体の浄化においては、特定の不純物を選択的に除去することができ、食品や医薬品の製造過程で重要な役割を果たしています。

さらに、分子ふるいはナノテクノロジーや材料科学においても研究が進められています。新しい材料の開発や、既存の材料の改善を通じて、高性能な分子ふるいの実現が期待されています。特に、ナノメートルスケールの多孔質材料は、ますます高い選択性を持つと同時に、大量処理も可能な特性を持ちながら、コスト削減が期待されるため、関心が高まっています。

最近では、分子ふるいの研究において、計算機シミュレーションや機械学習を用いることで、より効率的な設計や性能評価が行われるようになっています。これにより、従来の経験則だけではなく、科学的な根拠に基づいた新たな材料の開発が進められているのです。

分子ふるいはまた、持続可能な技術の観点からも重要です。資源のリサイクルや廃棄物の処理において、効率的な分子選別を可能にすることで、環境への負荷を軽減する手助けとなります。これらの技術は、クリーンエネルギーの生産や環境保護の推進にも寄与しており、今後の技術発展に期待が寄せられています。

さらに、分子ふるいは医療分野でも応用されており、特定のタンパク質や細胞を分離・精製するために利用されています。例えば、診断や治療に役立つバイオマーカーの検出において、分子ふるい技術が活用されることがあります。また、がん細胞の検出や、抗体の精製などにも広がりを見せています。

総じて、分子ふるいはさまざまな分野で重要な役割を果たしており、その研究と技術開発は今後ますます活発になると考えられます。新しい材料の発見や効率的なプロセスの開発により、より高度な分子分離技術の実現が期待され、我々の暮らしや産業において、さらなる進展が見込まれます。そのため、分子ふるいに関する知見を深めていくことは、今後の持続可能な社会の構築に向けて必要なことです。


★調査レポート[世界の分子ふるい市場規模、シェア、動向および予測:タイプ別、材料タイプ別、用途別、形状別、サイズ別、最終用途産業別、地域別、2025-2033年] (コード:IMA25SM1436)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
★調査レポート[世界の分子ふるい市場規模、シェア、動向および予測:タイプ別、材料タイプ別、用途別、形状別、サイズ別、最終用途産業別、地域別、2025-2033年]についてメールでお問い合わせ


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