目次
第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1 最終用途
1.1.2 アプリケーション
1.1.3 地域範囲
1.1.4 推定値と予測期間
1.2 調査方法論
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1. 最終用途別見通し
2.2.2. 用途別見通し
2.2.3. 地域別見通し
2.3. 競争環境分析
第3章 活性アルミナ市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系譜展望
3.2. 浸透率及び成長見通しマッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制枠組み
3.5. 市場力学
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. 活性アルミナ市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの
3.6.1.1. 供給者の力
3.6.1.2. 購入者の力
3.6.1.3. 代替品の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争的対立
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治的環境
3.6.2.2. 技術的環境
3.6.2.3. 経済的環境
3.6.2.4. 社会的環境
3.6.2.5. 環境情勢
3.6.2.6. 法的環境
第4章 供給者ポートフォリオ分析
4.1. 供給者リスト
4.2. クラリッチ・マトリックス
4.3. 調達ベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章 活性アルミナ市場:最終用途別推定値とトレンド分析
5.1. 活性アルミナ市場:主要なポイント
5.2. 活性アルミナ市場:動向と市場シェア分析(2022年および2030年)
5.3. 水処理
5.3.1. 水処理市場の推定値と予測(2018年から2030年)(トン、百万米ドル)
5.4. 石油・ガス
5.4.1. 石油・ガス市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
5.5. プラスチック
5.5.1. プラスチック市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
5.6. ヘルスケア
5.6.1. ヘルスケア市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
5.7. その他
5.7.1. その他市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
第6章 活性アルミナ市場:用途別規模予測と動向分析
6.1. 活性アルミナ市場:主要ポイント
6.2. 活性アルミナ市場:動向と市場シェア分析、2022年と2030年
6.3. 触媒
6.3.1. 触媒市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
6.4. 乾燥剤
6.4.1. 乾燥剤市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
6.5. フッ化物吸着剤
6.5.1. フッ化物吸着剤市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
6.6. バイオセラミックス
6.6.1. バイオセラミックス市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場規模予測(2018年~2030年)(トン、百万米ドル)
第7章 活性アルミナ市場:地域別規模予測と動向分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別活性アルミナ市場:主要ポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場規模予測(2018-2030年)(数量:トン、収益:百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場規模と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場規模と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4. ヨーロッパ
7.4.1. イギリス
7.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.6. ベルギー
7.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.4.7. ロシア
7.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン; 収益、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.5.4. 東南アジア
7.5.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン; 収益、百万米ドル)
7.5.5. 韓国
7.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.6. 中南米
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.6.2. アルゼンチン
7.6.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ(MEA)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(数量、トン;収益、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者別 最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. BASF SE
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーク
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. ハネウェル・インターナショナル社
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーキング
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. 住友化学株式会社
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーキング
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. アクセン社
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーキング
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. AGCケミカルズ・プライベート・リミテッド
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーキング
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. ソービード・インディア
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーキング
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. 山東中鑫新材料技術有限公司
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーキング
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. 洛陽興華化学株式会社
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーキング
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. Sialca Industries
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーキング
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. シャヤン・コーポレーション
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーキング
8.2.10.4. 戦略的取り組み
8.2.11. ビー・ケムズ
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2. 財務実績
8.2.11.3. 製品ベンチマーキング
8.2.11.4. 戦略的取り組み
8.2.12. ヘンゲ・インク
8.2.12.1. 会社概要
8.2.12.2. 財務実績
8.2.12.3. 製品ベンチマーキング
8.2.12.4. 戦略的取り組み
8.2.13. フーバー・エンジニアード・マテリアルズ
8.2.13.1. 会社概要
8.2.13.2. 財務実績
8.2.13.3. 製品ベンチマーキング
8.2.13.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. End-Use
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. End-Use outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Activated Alumina Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Value Chain Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market driver analysis
3.5.2. Market restraint analysis
3.5.3. Industry opportunities & challenges
3.6. Activated Alumina Market Analysis Tools
3.6.1. Industry analysis - Porter’s
3.6.1.1. Supplier power
3.6.1.2. Buyer power
3.6.1.3. Substitution threat
3.6.1.4. Threat of new entrant
3.6.1.5. Competitive rivalry
3.6.2. PESTEL Analysis
3.6.2.1. Political landscape
3.6.2.2. Technological landscape
3.6.2.3. Economic landscape
3.6.2.4. Social landscape
3.6.2.5. Environmental landscape
3.6.2.6. Legal landscape
Chapter 4. Supplier Portfolio Analysis
4.1. List of Suppliers
4.2. Kraljic Matrix
4.3. Sourcing Best Practices
4.4. Negotiation Strategies
Chapter 5. Activated Alumina Market : End-Use Estimates & Trend Analysis
5.1. Activated Alumina Market: Key Takeaways
5.2. Activated Alumina Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Water Treatment
5.3.1. Water Treatment market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
5.4. Oil & gas
5.4.1. Oil & gas market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
5.5. Plastics
5.5.1. Plastics market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
5.6. Healthcare
5.6.1. Healthcare market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
5.7. Others
5.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
Chapter 6. Activated Alumina Market : Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Activated Alumina Market: Key Takeaways
6.2. Activated Alumina Market: Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Catalyst
6.3.1. Catalyst market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
6.4. Desiccant
6.4.1. Desiccant market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
6.5. Fluoride Adsorbent
6.5.1. Fluoride adsorbent market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
6.6. Bio Ceramics
6.6.1. Bio ceramics market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Tons, USD Million)
Chapter 7. Activated Alumina Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Activated Alumina Market by Region: Key Takeaway
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. UK
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.6. Belgium
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.4.7. Russia
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.5.4. South East Asia
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.5.5. South Korea
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.6. Central and South America
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.6.2. Argentina
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Volume, Tons; Revenue, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. BASF SE
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Honeywell International Inc.
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. Sumitomo Chemical Co.,Ltd.
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. Axens SA
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. AGC Chemicals Pvt. Ltd.
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Sorbead India
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. Shandong Zhongxin New Material Technology Co., Ltd.
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. Luoyang Xinghua Chemical Co., Ltd.
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Sialca Industries
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. Shayan Corporation
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
8.2.11. Bee Chems
8.2.11.1. Company overview
8.2.11.2. Financial performance
8.2.11.3. Product benchmarking
8.2.11.4. Strategic initiatives
8.2.12. Hengye Inc.
8.2.12.1. Company overview
8.2.12.2. Financial performance
8.2.12.3. Product benchmarking
8.2.12.4. Strategic initiatives
8.2.13. Huber Engineered Materials
8.2.13.1. Company overview
8.2.13.2. Financial performance
8.2.13.3. Product benchmarking
8.2.13.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 活性アルミナは、化学式Al₂O₃・nH₂Oを持つ無機化合物であり、特に吸着剤や触媒としての応用で知られています。活性アルミナは多孔質で高い比表面積を持ち、優れた吸水性や酸吸着特性があります。この材料は、通常のアルミナよりも熱処理されることで、その活性化プロセスを経て異常な吸着機能を持つようになります。活性アルミナは、工業分野だけでなく、さまざまな分野で利用されています。 活性アルミナの種類には、大きく分けて3つのタイプがあります。第一に、吸着剤として用いられるタイプがあり、これは水分やガスを吸着するために使用されます。第二に、触媒としての応用であり、化学反応を促進するための素材として重要です。第三に、消臭剤やフィルター材料としての利用もあります。このような多様な特性によって、活性アルミナは多くの産業で品質向上やコスト削減に寄与しています。 活性アルミナの主な用途の一つは、水処理や空気中の湿度管理です。例えば、工場やオフィスビルの空調システムでは、湿度を調整するために活性アルミナが使われています。これにより、省エネルギー効果が得られ、快適な環境を維持することができます。また、活性アルミナは除湿剤としても広く使用されており、湿度が高い環境下で物品を保護するための重要な役割を果たします。 さらに、活性アルミナは触媒としての性能も高く、様々な化学プロセスに利用されています。特に石油化学や製薬産業において、化学反応を促進する触媒として重要です。この特性により、反応が進みやすくなり、反応時間を短縮することができるため、経済的にも大きな利点があります。反応後は、触媒としての活性を維持するために再生可能なため、持続可能なプロセスの一部としても高く評価されています。 活性アルミナは固体の状態で使用されることが多いですが、その形状やサイズによって適した用途が異なります。例えば、顆粒状の活性アルミナは吸着剤やフィルター材として好まれる一方で、細かい粉末状のものは触媒としてより効果的です。このように、用途に応じた形状や大きさを選ぶことが、その性能を最大限に引き出すために重要です。 関連技術としては、活性アルミナの製造過程や再生方法があります。製造は通常、水酸化アルミニウムを加熱することで行われ、温度や時間を調整することで活性度を調整可能です。再生技術においては、使用済みの活性アルミナを加熱することで、その性能を復活させることができるため、持続可能な利用が促進されます。また、活性アルミナを使用した新たな技術として、吸着技術や触媒技術に関連するプロセスが日々進化しています。 さらに、最近ではナノテクノロジーを用いた活性アルミナの研究が進められており、より一層高性能な材料としての応用が期待されています。ナノサイズの活性アルミナは、より高い比表面積を活かし、小さな粒子でも効率的に目的の機能を果たす可能性があります。このような研究開発が進むことで、活性アルミナの用途は広がり、環境問題の解決やテクノロジーの進化に寄与することが期待されています。 活性アルミナは、その優れた特性から、多岐にわたる分野で応用されている重要な材料です。今後も、新しい技術や用途の開発が進むことで、さらなる可能性が広がるでしょう。 |

