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。 |