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 グローバルゼオライト分子ふるい市場
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 材料別市場分析
6.1 天然ゼオライト
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 人工ゼオライト
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 グレード別市場分析
7.1 タイプ3A
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 タイプ4A
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 タイプ 13X
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 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 用途産業別市場分析
9.1 石油・ガス産業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 農業産業
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 化学産業
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 製薬業界
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 水処理産業
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 建設業界
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
9.7 その他
9.7.1 市場動向
9.7.2 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
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 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要プレイヤーのプロファイル
15.3.1 アルケマ・グループ
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 BASF SE
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 CWK ケミエヴェルク・バート・ケストリッツ社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 ハネウェル UOP (ハネウェル)
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.5 インターラ・グローバル・コーポレーション
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 KNTグループ
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 東ソー株式会社
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT 分析
15.3.8 Tricat Group
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 W. R. グレース・アンド・カンパニー
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT 分析
15.3.10 Zeochem AG (Cph Chemie & Papier)
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務情報
表2:グローバル:ゼオライト分子ふるい市場予測:素材別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ゼオライト分子ふるい市場予測:グレード別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ゼオライト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:ゼオライト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年
表6:グローバル:ゼオライト分子ふるい市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:ゼオライト分子ふるい市場:競争構造
表8:グローバル:ゼオライト分子ふるい市場:主要プレイヤー
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 Zeolite Molecular Sieve Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Natural Zeolite
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Artificial Zeolite
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Grade
7.1 Type 3A
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Type 4A
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Type 13X
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 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 End Use Industry
9.1 Oil and Gas Industry
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Agricultural Industry
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Chemical Industry
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Pharmaceutical Industry
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Water Treatment Industry
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Construction Industry
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
9.7 Others
9.7.1 Market Trends
9.7.2 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
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
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Arkema Group
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 BASF SE
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 CWK Chemiewerk Bad Köstritz GmbH
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 Honeywell UOP (Honeywell)
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.5 Interra Global Corporation
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 KNT Group
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Tosoh Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Tricat Group
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 W. R. Grace & Company
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Zeochem AG (Cph Chemie & Papier)
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
※参考情報 ゼオライト分子ふるいは、結晶性のアルミノシリケートで構成された多孔質材料であり、主に天然および合成のゼオライトが利用されています。ゼオライトは、特定のサイズの分子を選択的に吸着する特性を持っているため「分子ふるい」と称されます。その内部には規則的に配置されたミクロな孔やチャンバーがあり、これらの構造により過去の化学合成や物質分離、触媒反応などさまざまな用途で広く使用されています。 ゼオライトは、組成に応じて異なる種類があり、その多くは特定の結晶構造と、特定の比率のシリカ(SiO₂)とアルミナ(Al₂O₃)を含んでいます。ゼオライトには、自然界に存在するものと人工的に合成されるものがあります。代表的な天然ゼオライトとしては、モルデナイト、ゼオライトA、ゼオライトX、ゼオライトYなどがあります。これらは、特に触媒や吸着剤としての機能に基づいた産業用途があります。 ゼオライトの特性の一つは、孔径の選択性にあります。一般にゼオライトはナノメートルスケールの孔を持ち、分子のサイズや形状に基づいて特定の物質を選別することが可能です。この特性により、ゼオライトはガスの分離、液体の純化、さらには触媒プロセスにおける反応速度の向上など、多岐にわたる応用が実現します。たとえば、ゼオライトは石油精製において重要な役割を果たし、重質油の転換や化学品の選択的生成に使用されています。 ゼオライト分子ふるいの利用は環境面でも重要です。ゼオライトを使用することで、水や空気中の有害物質や汚染物質を効率的に除去できるため、環境保全に貢献しています。具体的には、ゼオライトは水処理プロセスで重金属イオンの除去や、硝酸やアンモニウムイオンの吸着に利用され、都市の下水処理や工業用水のリサイクルプロセスでも活躍しています。 また、ゼオライトはその高い表面積のおかげで、吸着能力が非常に高く、モノマーや小分子の捕捉にも効果的です。これにより、化学プロセスにおいて反応性の高い中間体を安定化させたり、高選択性の触媒を開発したりすることが可能となります。たとえば、ゼオライトを用いることで、特定の反応を促進しつつ不要な副生成物を抑えることができるため、プロセスの経済性を向上させることができます。 加えて、ゼオライトの構造は熱安定性が高く、酸や塩基に対する耐性もあるため、さまざまな化学環境で使用することができます。これはゼオライトを合成する際にも考慮され、様々な条件での使用に耐えられるように設計されています。 さらには、近年ではゼオライトをナノ粒子化し、さらなる機能性の向上を図る研究も進められています。ナノゼオライトは、従来のゼオライトよりも表面積が大きく、反応性も高いため、新しい触媒反応の開発や医療分野への応用が期待されています。 このように、ゼオライト分子ふるいは、化学、環境、材料科学など多様な分野での研究や技術革新に寄与する重要な素材です。今後も新たな応用が見込まれる中で、ゼオライトの基本的な特性や応用範囲の拡大に注目が集まっています。ゼオライトの進化が進むことで、ますます高度化する産業のニーズに応えることができるでしょう。 |