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 主要産業動向
5 世界の活性アルミナ市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 用途別市場分析
6.1 触媒
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 乾燥剤
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 吸収剤
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 水処理
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 製薬
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 繊維
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 石油・ガス
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 化学
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 形態別市場分析
8.1 粉末
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 ビーズ
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 メッシュサイズ別の市場分析
9.1 80-150 メッシュ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 150-300メッシュ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 300メッシュ以上
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
12.1 概要
12.2 インバウンド・ロジスティクス
12.3 オペレーション
12.4 アウトバウンド・ロジスティクス
12.5 マーケティングと販売
12.6 エンドユーザー
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
14.1 主要価格指標
14.2 価格構造
14.3 価格動向
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 AGCケミカルズ社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アクセンズ
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 ダイナミック・アドソーバント社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.5.4 SWOT分析
15.3.6 フーバー・エンジニアード・マテリアルズ
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 SWOT分析
15.3.7 江西三鑫ハイテクセラミックス株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 ポーロセル・インダストリーズ
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 山東中鑫新材料技術有限公司
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.10 サイアルカ・インダストリーズ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 ソルビード・インディア
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 住友化学株式会社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務状況
15.3.12.4 SWOT分析
表2:グローバル:活性アルミナ市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:活性アルミナ市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:活性アルミナ市場予測:形態別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:活性アルミナ市場予測:メッシュサイズ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:活性アルミナ市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:活性アルミナ市場:競争構造
表8:グローバル:活性アルミナ市場: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 Activated Alumina Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Application
6.1 Catalysts
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Desiccant
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Absorbent
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-Use Industry
7.1 Water Treatment
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pharmaceutical
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Textile
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Oil & Gas
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Chemical
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 Form
8.1 Powder
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Beads
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Mesh Size
9.1 80-150 Mesh
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 150-300 Mesh
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Above 300 Mesh
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
12.1 Overview
12.2 Inbound Logistics
12.3 Operations
12.4 Outbound Logistics
12.5 Marketing and Sales
12.6 End-User
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
14.1 Key Price Indicators
14.2 Price Structure
14.3 Price Trends
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 AGC Chemicals Pvt. Ltd.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Axens
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Dynamic Adsorbents Inc.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Honeywell International Inc.
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.5.4 SWOT Analysis
15.3.6 Huber Engineered Materials
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 SWOT Analysis
15.3.7 Jiangxi sanxin Hi-Tech Ceramics Co., Ltd
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Porocel Industries
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Shandong Zhongxin New Material Technology Co., Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.10 Sialca Industries
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Sorbead India
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
※参考情報 活性アルミナは、アルミナ(酸化アルミニウム、Al₂O₃)を基にした多孔質の材料です。この材料は、特にその高い比表面積と優れた吸着特性から、多くの分野で利用されています。活性アルミナは、通常のアルミナを高温で処理して微細な孔を生成することで作られ、その結果、非常に多くの表面積を持つ物質となります。 活性アルミナの特性は、乾燥剤、触媒、吸着剤としての用途に非常に役立ちます。これにより、水分やガス分子を効果的に吸着する能力を発揮します。この特性が活かされる具体的な応用例としては、ガスの脱水処理や水処理が挙げられます。例えば、活性アルミナは、工業用の空気やガスの乾燥に使用されることがあり、特に湿度を抑えたい工程で重宝されています。 さらに、活性アルミナはその親水性の特性から、水分を強力に結合し、周囲の環境から水分を除去することができます。そのため、さまざまな産業において、特に化学工業や石油精製業などで広く使用されています。 また、活性アルミナは撹拌装置やフィルターの充填材としても用いられます。これにより、流体の物質移動を助ける役割を果たします。さらに、活性アルミナは触媒担体としての特性も有し、化学反応を促進するために多くのプロセスで使用されます。特に、有機化学反応や異性化反応において、活性アルミナが触媒として利用されることが多いです。 活性アルミナの製造方法はさまざまですが、一般的にはアルミニウムの前駆体を特定の温度条件下で焼成したり、化学的に処理したりすることで製造されます。このプロセスでは、粒子のサイズ、形状、表面特性を制御することが重要です。これにより、最終的に得られる活性アルミナの特性を調整することが可能となります。 活性アルミナは化学的に安定で高い耐熱性を持つため、温度変化や化学変化に強いという性質があります。このため、さまざまな過酷な条件下でも使用されることがあります。また、非常に高い吸着能力を持つため、特に水分や他の気体分子に対する選択的な吸着能力を持つことから、特定の用途に応じて適切に設計された活性アルミナが開発されています。 活性アルミナはまた、環境保護の観点からも利用されており、汚染物質の除去や重金属の吸着に使用されることがあります。例えば、飲料水や工業排水の処理において、重金属イオンを吸着する特性を活かすことができます。このように、活性アルミナは資源の再利用や環境保護に寄与する重要な材料としての可能性を秘めています。 まとめると、活性アルミナはその高い吸着特性、化学的安定性、耐熱性から多様な用途があり、工業的なプロセスや環境保護の分野で非常に重要な役割を果たしています。今後も、その特性を活かした新たな応用が期待される材料です。活性アルミナの未来の研究は、より効率的で持続可能な技術開発に向けた鍵となるでしょう。活性アルミナの特性や応用を深く理解することは、その利用を最大化するための重要なステップです。 |