1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
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
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 モレキュラーシーブの世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場
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 材料タイプ別市場
7.1 カーボン
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
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
9.1 ペレット
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 パウダー
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 サイズ別市場構成
10.1 微多孔質
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内訳
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 医薬品産業
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 建設産業
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 地域別市場内訳
12.1 北米
12.1.1 米国
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
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 欧州
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 中南米
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・アフリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 国別市場内訳
12.5.3 市場予測
13 SWOT分析
13.1 概要
13.2 長所
13.3 弱点
13.4 機会
13.5 脅威
14 バリューチェーン分析
15 ポーターズファイブフォース分析
15.1 概要
15.2 買い手の交渉力
15.3 供給者の交渉力
15.4 競争の程度
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 主要プレーヤー
17.3 主要プレーヤーのプロフィール
17.3.1 アクセンス
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
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 ベアー・リバー・ゼオライト・カンパニー(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・プロダクト(シュヴァイツ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
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
17.3.12.4 SWOT分析
17.3.13 ゼオケム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
| ※参考情報 分子篩は、特定の分子サイズを持つ物質の分離や精製を行うための多孔性材料です。これらの材料は、ナノメートルのサイズの孔を持ち、対象の分子が孔の大きさに合致する場合にのみ透過を許します。分子篩は、主にゼオライトやシリカゲル、アルミナなどの無機材料から製造されることが一般的です。ゼオライトは特に人気があり、天然の鉱石から合成されたものもあります。これらの材料は、内部表面積が非常に大きく、分子を吸着する能力に優れています。 分子篩の重要な特性は、分子の大きさによる選択的な透過性です。例えば、ある分子が分子篩の孔を通過できる一方で、他の大きな分子は通過できないため、特定の成分を分離することが可能です。この原理に基づくため、分子篩はさまざまな分離工程で非常に有効です。 分子篩の種類には、主にタイプA、タイプX、タイプYなどのゼオライトがあり、これらは異なる孔サイズや構造を持ちます。タイプAゼオライトは、直径約4Åの孔を持ち、小さな分子の吸着に適しています。タイプXとタイプYは、より大きな孔を持ち、より大きな分子にも対応可能です。また、シリカゲルとアルミナも代表的な分子篩として利用されていますが、これらは特に吸湿性が高く、液体の分離に活用されることが多いです。 分子篩の用途は非常に幅広く、工業プロセスから家庭用まで多岐にわたります。例えば、石油化学産業では、分子篩はガスの精製や触媒の支持体として利用されます。さらに、空気中の窒素と酸素を分離するためにも使用され、酸素濃縮装置での役割は特に重要です。医療分野では、高純度の酸素供給や、廃水処理における重金属イオンの除去にも使われています。 また、食品業界では、香料の分離や食品の保存など、さまざまな場面で利用されています。さらに、家庭用の水浄化装置や湿気取り製品にも用いられ、私たちの日常生活においても重要な役割を果たしています。 関連技術としては、ガスの分離プロセスや吸着分離技術が挙げられます。これらは分子篩の特性を活かした技術であり、効率的な分離や抽出を実現します。また、これによって再生可能エネルギーの利用促進にも寄与しており、より持続可能な社会の実現に向けた技術として注目されています。 分子篩は現在進行形で研究が進められており、新しいタイプの材料や改良技術が開発されています。これにより、より高性能な分子篩の開発が期待され、今後ますます多様な分野での応用が進むでしょう。分子篩の特性は、化学的な選択性や熱的安定性だけでなく、環境保護や持続可能性にも関連することから、今後の技術革新において重要な位置を占めることが予想されます。分子篩は、分離と精製の効率を向上させるためのキー技術として、ますます重要性を増すことでしょう。 |
❖ 世界の分子篩市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・分子篩の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の分子篩の世界市場規模を41億米ドルと推定しています。
・分子篩の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の分子篩の世界市場規模を60億米ドルと予測しています。
・分子篩市場の成長率は?
→IMARC社は分子篩の世界市場が2024年~2032年に年平均0.041成長すると予測しています。
・世界の分子篩市場における主要企業は?
→IMARC社は「Axens, BASF SE, Bear River Zeolite Company (USAC), Caledon Laboratories Limited, CECA (Arkema), Clariant Produkte (Schweiz AG), Honeywell UOP, Interra Global Corporation, KNT Group, Merck & Co. Sorbead India, Tosoh Corporation, Zeochem AG (Cph Chemie & Papier), etc., (Please note that this is only a partial list of the key players, and the complete list is provided in the report.) ...」をグローバル分子篩市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

