世界の二酸化チタンナノ材料市場レポート:タイプ別(ルチルナノ粒子、アナターゼナノ粒子、ルチルとアナターゼナノ粒子の組み合わせ、ナノワイヤおよびナノチューブ、その他)、用途別(塗料およびコーティング、化粧品およびパーソナルケア、紙およびインク、触媒、その他)、地域別 2025-2033

【英語タイトル】Global Titanium Dioxide Nanomaterials Market Report : Type (Rutile Nanoparticles, Anatase Nanoparticles, Combination of Rutile and Anatase Nanoparticles, Nanowires and Nanotubes, and Others), Application (Paints and Coatings, Cosmetic and Personal Care, Paper and Ink, Catalysts, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1291)・商品コード:IMA25SM1291
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年8月
・ページ数:139
・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 ❖

世界の二酸化チタンナノ材料市場規模は2024年に229億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは2033年までに市場が345億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)4.4%で成長すると予測している。

二酸化チタン(TiO2)ナノ材料、またはナノ結晶二酸化チタンとは、1~100ナノメートル(nm)の大きさのTiO2粒子を指す。一般的に使用されるTiO2ナノ材料には、ルチル型、アナターゼ型、および複合ナノ材料が含まれる。これらは主に太陽光発電、光触媒、エレクトロクロミックセンサー、ならびに化粧品や家庭用品の製造に用いられる。また、表面コーティングやプラスチックにおいて分散剤、凝集剤、白色化剤として使用され、性能向上や美観に優れた表面の生成に寄与している。

世界的な化粧品産業の著しい成長は、市場に前向きな見通しをもたらす主要因の一つである。TiO2ナノ粒子は、日焼け止め、香水、デオドラント、アンチエイジングクリーム、保湿剤などのパーソナルケア製品において、性能向上のために広く使用されている。さらに、塗料・コーティング業界におけるTiO2ナノ材料の需要増加も市場成長を牽引している。紫外線(UV)吸収特性と光触媒殺菌特性から、主に白色顔料として使用される。その他の産業用途では、シリカやアルミナで被覆され、金属でコーティングされる。加えて、ナノテクノロジーの進歩や軽量自動車部品への需要拡大といった技術的進歩も成長要因となっている。これらのナノ粒子は、金属やガラス製自動車部品の代替として使用されるポリカーボネートコーティングに活用される。特に発展途上国における急速な工業化や、広範な研究開発(R&D)活動といった他の要因も、市場をさらに牽引すると予測される。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の二酸化チタンナノ材料市場レポートの各サブセグメントにおける主要トレンドの分析に加え、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルの予測を提供しています。当社のレポートでは、市場をタイプと用途に基づいて分類しています。
タイプ別内訳:
• ルチル型ナノ粒子
• アナターゼ型ナノ粒子
• ルチル型とアナターゼ型ナノ粒子の複合体
• ナノワイヤおよびナノチューブ
• その他

用途別分類:
• 塗料およびコーティング
• 化粧品・パーソナルケア
• 紙・インク
• 触媒
• その他

地域別内訳:
• 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

競争環境:
本レポートでは、市場における競争環境についても分析しており、主要プレイヤーとしてACS Material LLC、Altair Nanotechnologies Inc.、Dupont De Nemours Inc.、Huntsman Corporation、Kronos Worldwide Inc.(Valhi Inc.)、Sigma-Aldrich Corporation(Merck KGaA)、Skyspring Nanomaterials Inc.、Tronox Limited、US Research Nanomaterials Inc.、Xuancheng Jingrui New Material Co. Ltd.などが挙げられる。

本レポートで回答する主な質問
1.世界の二酸化チタンナノ材料市場の規模は?
2. 2025年から2033年にかけて、世界の二酸化チタンナノ材料市場はどの程度の成長率が見込まれるか?
3. 世界の二酸化チタンナノ材料市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界の二酸化チタンナノ材料市場にどのような影響を与えたか?
5. タイプ別に見た世界の二酸化チタンナノ材料市場の内訳は?
6.用途別に見た世界の二酸化チタンナノ材料市場の構成は?
7. 世界の二酸化チタンナノ材料市場における主要地域はどこですか?
8.世界の二酸化チタンナノ材料市場における主要プレイヤー/企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の二酸化チタンナノ材料市場
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 ルチルナノ粒子
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 アナターゼ型ナノ粒子
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ルチル型とアナターゼ型ナノ粒子の組み合わせ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ナノワイヤおよびナノチューブ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 塗料およびコーティング
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 化粧品・パーソナルケア
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 紙・インク
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 触媒
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 ACSマテリアルズLLC
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 Altair Nanotechnologies Inc.
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 デュポン・デ・ネムール社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務情報
13.3.4 ハンツマン社
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 クロノス・ワールドワイド社(Valhi Inc.)
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 シグマ・アルドリッチ社(メルク KGaA)
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Skyspring Nanomaterials Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 トロノックス・リミテッド
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 US Research Nanomaterials Inc.
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 宣城景瑞新材料有限公司
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務情報

表1:グローバル:二酸化チタンナノ材料市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:二酸化チタンナノ材料市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:二酸化チタンナノ材料市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:二酸化チタンナノ材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:二酸化チタンナノ材料市場:競争構造
表6:世界:二酸化チタンナノ材料市場: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 Titanium Dioxide Nanomaterials 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 Rutile Nanoparticles
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anatase Nanoparticles
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Combination of Rutile and Anatase Nanoparticles
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nanowires and Nanotubes
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Paints and Coatings
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cosmetic and Personal Care
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Paper and Ink
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Catalysts
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 ACS Material LLC
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Altair Nanotechnologies Inc.
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Dupont De Nemours Inc.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.4 Huntsman Corporation
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 Kronos Worldwide Inc. (Valhi Inc.)
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 Sigma-Aldrich Corporation (Merck KGaA)
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Skyspring Nanomaterials Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Tronox Limited
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.9 US Research Nanomaterials Inc.
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.10 Xuancheng Jingrui New Material Co. Ltd.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio


※参考情報

二酸化チタンナノ材料は、二酸化チタン(TiO2)をナノスケールで加工した材料であり、それらは特有の物理的および化学的特性を有しています。二酸化チタン自体は、地球上で非常に豊富に存在する化合物で、主に鉱物のルチルやアナターゼの形で自然に見られます。この物質は、非常に多くの産業分野で幅広く利用されています。例えば、塗料、コーティング、プラスチック、紙、化粧品、食品添加物としての用途があります。
ナノ材料とは、通常、1ナノメートルから100ナノメートルの範囲にある材料を指し、そのサイズにより独自の特性が現れることがあります。二酸化チタンのナノ材料は、その微細なサイズのおかげで、比表面積が大きくなり、反応性が高まります。このため、従来の材料と比較して、異なる機能や特性を持つことが期待できます。例えば、光触媒としての性能が向上し、紫外線照射下での化学反応の促進が見込まれます。

二酸化チタンナノ材料は、主に光触媒や抗菌剤、紫外線吸収剤、さらには他の材料の補強材として利用されています。光触媒としての利用は、特に環境浄化において注目されています。二酸化チタンは、紫外線光を吸収することで活性酸素種を生成し、有機物を分解する能力を持っています。この性質を利用することで、空気や水の浄化に応用されることがあります。ナノサイズの二酸化チタンは、その高い表面積により、光触媒活性が増大し、より効果的な浄化が行えるのです。

また、二酸化チタンナノ材料の抗菌特性も興味深いです。細菌やウイルスに対する殺菌効果があり、医療機器や表面処理材としての利用が進んでいます。さらに、建材や自動車の塗装などでも利用されており、長期的な抗菌効果や耐久性を提供します。

食品産業においても、二酸化チタンは添加物として利用されることがあります。特に、食品の白色度を向上させるための白色顔料として使用され、その安全性が確保されている場合は、品質向上に寄与します。しかし、ナノサイズの二酸化チタンの安全性については、研究が進められている段階であり、長期的な影響に関する議論も存在します。

二酸化チタンナノ材料は、その用途が広がるとともに、製造技術も多様化しています。化学的合成法や物理的方法、または水熱合成などの方法により、目的に応じた特性を持つナノ材料が製造されています。また、これらの材料の機能性を向上させるために、他の材料との複合化や改質技術も検討されています。

しかし、ナノ材料に関する懸念も存在します。粒子が非常に小さいため、環境への影響や生体内での挙動についての研究が進められています。特に、二酸化チタンナノ材料が人体や生態系に与える影響については、さらなる研究が必要です。安全性が確認されない限り、広範な応用は慎重に進められるべきです。

現在、二酸化チタンナノ材料は、エネルギー変換やストレージ、センサー、電子デバイスなど新しい分野への応用が模索されています。これにより、持続可能な社会に貢献することが期待されています。例えば、ナノサイズの二酸化チタンを使った太陽光発電の効率化は、再生可能エネルギーの促進に寄与すると考えられています。

今後、二酸化チタンナノ材料は、ますます注目されることになるでしょう。その多様性や潜在能力を最大限に引き出すためには、研究開発が不可欠であり、また、環境や安全性に配慮した利用法の模索も重要です。開発された技術が、持続可能な未来の形成に貢献することが期待されます。


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