ナノ多孔質メンブレンのグローバル市場:有機、無機、ハイブリッド

【英語タイトル】Nanoporous Membranes Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JUL0080)・商品コード:IMARC23JUL0080
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料によると、2022年に816.6百万ドルであった世界のナノ多孔質メンブレン市場規模が、2028年までに1,218.7百万ドルに拡大し、予測期間中にCAGR(年平均成長率)6.7%で成長すると予測されています。本書は、ナノ多孔質メンブレンの世界市場について多面的に調査し、市場の現状や展望を整理しています。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、種類別(有機、無機、ハイブリッド)分析、製造方法別(フェーズインバージョン、界面重合、トラックエッチング、エレクトロスピニング)分析、用途別(水処理、燃料電池、バイオメディカル、食品加工、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを掲載しています。また、企業情報として、Alfa Laval AB、Applied Membranes Inc.、AXEON Water Technologies、DuPont de Nemours Inc.、Hunan Keensen Technology Co. Ltd.、inopor GmbH (Rauschert GmbH)、InRedox LLC、Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)などの情報を含んでいます。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のナノ多孔質メンブレン市場規模:種類別
- 有機型ナノ多孔質メンブレンの市場規模
- 無機型ナノ多孔質メンブレンの市場規模
- ハイブリッド型ナノ多孔質メンブレンの市場規模
・世界のナノ多孔質メンブレン市場規模:製造方法別
- フェーズインバージョンにおける市場規模
- 界面重合における市場規模
- トラックエッチングにおける市場規模
- エレクトロスピニングにおける市場規模
・世界のナノ多孔質メンブレン市場規模:用途別
- 水処理における市場規模
- 燃料電池における市場規模
- バイオメディカルにおける市場規模
- 食品加工における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のナノ多孔質メンブレン市場規模:地域別
- 北米のナノ多孔質メンブレン市場規模
- アジア太平洋のナノ多孔質メンブレン市場規模
- ヨーロッパのナノ多孔質メンブレン市場規模
- 中南米のナノ多孔質メンブレン市場規模
- 中東・アフリカのナノ多孔質メンブレン市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界のナノ多孔質メンブレン市場規模は2022年に816.6百万ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、市場が2023年から2028年の間に6.7%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに1,218.7百万米ドルに達すると予測しています。

ナノ多孔質メンブレンは、ナノメートルからサブナノメートルの範囲の直径を持つ細孔で構成され、液体や気体の混合物を分離することができます。有機膜、無機膜、ハイブリッド膜があります。低エネルギー消費、高効率、費用対効果、室温での操作、シンプルなプロセスなどの理由から、従来の水処理技術に取って代わりつつあります。ナノ多孔質メンブレンはまた、電極触媒作用、ナノデバイス製造、エネルギー、環境科学、分析科学などにも幅広く応用されています。現在、研究者はエレクトロニクス製造や生物医学分野で使用する特殊なナノ多孔質吸着剤の開発に注力しており、世界中で需要が拡大しています。

ナノ多孔質メンブレンの市場動向:
ナノ多孔質メンブレンは水質浄化に優れた性能を発揮し、塩類、微生物、有機分子、金属イオンなど多くの汚染物質をろ過するのに役立ちます。その結果、淡水源の不足により微量汚染物質を含む廃水を処理する必要性が高まっていることが、市場成長を促進する主な要因となっています。さらに、各国の行政機関は、大量の水を利用する産業に対して廃水処理に関する厳しい規制を実施しています。これとともに、水処理プラントの増加や塩水化活動の活発化が、製品の採用率を加速させています。このほか、薬物送達、単一分子分析、免疫分離、バイオセンシング、生体分子の分離・選別などにおけるナノ多孔質メンブレンの新たな生物医学的応用が、市場の成長を促進しています。さらに、市場大手各社は、革新的な製品バリエーションを導入し、競争優位性を獲得するために、研究開発(R&D)活動に多額の投資を行っており、食品加工業界における製品の使用量の増加、生物学的水処理技術への傾倒の高まり、技術の進歩など、その他の要因もまた、市場の見通しを明るいものにしています。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、2023年から2028年にかけての世界、地域、国レベルでの予測とともに、ナノ多孔質メンブレンの世界市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析を提供しています。当レポートでは、市場を材料タイプ、製造方法、用途に基づいて分類しています。

材料タイプ別内訳
有機
無機
ハイブリッド

製造方法別内訳:
相反転
界面重合
トラックエッチング
エレクトロスピニング

用途別内訳
水処理
燃料電池
バイオメディカル
食品加工
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
Alfa Laval AB, Applied Membranes Inc., AXEON Water Technologies, DuPont de Nemours Inc., Hunan Keensen Technology Co. Ltd., inopor GmbH (Rauschert GmbH), InRedox LLC, Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.), Nitto Denko Corporation, Osmotech Membranes Pvt. Ltd., SiMPore Inc. and SmartMembranes GmbHをはじめとする主要企業を中心に、業界の競争状況も調査されました。

本レポートで扱う主な質問

1. 2022年のナノ多孔質メンブレンの世界市場規模は?
2. 2023-2028年のナノ多孔質メンブレン世界市場の予想成長率は?
3. COVID-19がナノ多孔質メンブレンの世界市場に与えた影響は?
4. ナノ多孔質メンブレンの世界市場を牽引する主要因は何か?
5. ナノ多孔質メンブレンの世界市場の材料タイプ別内訳は?
6. ナノ多孔質メンブレンの世界市場の用途別内訳は?
7. ナノ多孔質メンブレンの世界市場における主要地域は?
8. ナノ多孔質メンブレンの世界市場における主要プレーヤー/企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 世界のナノ多孔質膜市場
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 材料タイプ別市場分析
6.1 有機系
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 無機系
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ハイブリッド系
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製造方法別市場分析
7.1 相転移法
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 界面重合
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 トラックエッチング
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 エレクトロスピニング
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 水処理
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 燃料電池
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 バイオメディカル
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品加工
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 欧州
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 アルファ・ラバルAB
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 アプライド・メンブレンズ社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 AXEON Water Technologies
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 DuPont de Nemours Inc.
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 湖南科森科技有限公司
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 inopor GmbH (Rauschert GmbH)
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 InRedox LLC
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 SWOT分析
14.3.9 日東電工株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務状況
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 オズモテック・メンブレンズ社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 シンプアール社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 SmartMembranes GmbH
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:ナノポーラス膜市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:ナノポーラス膜市場:材料タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:ナノポーラス膜市場:製造方法別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:ナノポーラス膜市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:ナノポーラス膜市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:ナノポーラス膜(有機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:ナノポーラス膜(有機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:ナノポーラス膜(無機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:ナノポーラス膜(無機)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:ナノポーラス膜(ハイブリッド)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:ナノポーラス膜(ハイブリッド)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:ナノポーラス膜(相転移)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:グローバル:ナノポーラス膜(相転移)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:グローバル:ナノポーラス膜(界面重合)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:グローバル:ナノポーラス膜(界面重合)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:グローバル:ナノポーラス膜(トラックエッチング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:ナノポーラス膜(トラックエッチング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:ナノポーラス膜(エレクトロスピニング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:ナノポーラス膜(エレクトロスピニング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:ナノポーラス膜(水処理)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:グローバル:ナノポーラス膜(水処理)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:グローバル:ナノポーラス膜(燃料電池)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:ナノポーラス膜(燃料電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:ナノ多孔質膜(バイオメディカル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:ナノ多孔質膜(バイオメディカル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図28:グローバル:ナノポーラス膜(食品加工)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:ナノポーラス膜(食品加工)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図30:グローバル:ナノポーラス膜(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:グローバル:ナノポーラス膜(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図32:北米:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:北米:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図34:米国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:米国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:カナダ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:カナダ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:アジア太平洋地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:アジア太平洋地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図40:中国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:中国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図42:日本:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:日本:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:インド:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:インド:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図46:韓国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:韓国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図48:オーストラリア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:オーストラリア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:インドネシア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:インドネシア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図52:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:欧州:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:欧州:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:ドイツ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:ドイツ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:フランス:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:フランス:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図60:英国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:英国:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図62:イタリア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:イタリア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:スペイン:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:スペイン:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図66:ロシア:ナノ多孔質膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:ロシア:ナノ多孔質膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図68:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図70:ラテンアメリカ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ラテンアメリカ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:ブラジル:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:ブラジル:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:メキシコ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:メキシコ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図76:その他地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:その他地域:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図78:中東・アフリカ地域:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図79:中東・アフリカ地域:ナノポーラス膜市場:国別内訳(%)、2022年
図80:中東・アフリカ:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図81:グローバル:ナノポーラス膜産業:SWOT分析
図82:グローバル:ナノポーラス膜産業:バリューチェーン分析
図83:グローバル:ナノポーラス膜産業:ポーターの5つの力分析

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 Nanoporous Membranes Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6   Market Breakup by Material Type
6.1    Organic
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    Inorganic
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3    Hybrid
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7   Market Breakup by Fabrication Method
7.1    Phase Inversion
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Interfacial Polymerization
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Track-etching
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4    Electrospinning
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8   Market Breakup by Application
8.1    Water Treatment
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Fuel Cells
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3    Biomedical
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4    Food Processing
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5    Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9   Market Breakup by Region
9.1    North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2    Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3    Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4    Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5    Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10  SWOT Analysis
10.1    Overview
10.2    Strengths
10.3    Weaknesses
10.4    Opportunities
10.5    Threats
11  Value Chain Analysis
12  Porters Five Forces Analysis
12.1    Overview
12.2    Bargaining Power of Buyers
12.3    Bargaining Power of Suppliers
12.4    Degree of Competition
12.5    Threat of New Entrants
12.6    Threat of Substitutes
13  Price Analysis
14  Competitive Landscape
14.1    Market Structure
14.2    Key Players
14.3    Profiles of Key Players
14.3.1    Alfa Laval AB
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2    Applied Membranes Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3    AXEON Water Technologies
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4    DuPont de Nemours Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5    Hunan Keensen Technology Co. Ltd.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6    inopor GmbH (Rauschert GmbH)
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7    InRedox LLC
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8    Koch Separation Solutions (Koch Industries Inc.)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 SWOT Analysis
14.3.9     Nitto Denko Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10    Osmotech Membranes Pvt. Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11    SiMPore Inc.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12    SmartMembranes GmbH
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

ナノ多孔質メンブレンは、ナノメートルスケールの孔を持つ薄膜で、さまざまな用途に利用されています。これらのメンブレンは、特定のサイズの分子や粒子を選択的に透過させる能力を持っており、主にフィルター、セパレーター、触媒支持体やセンサーなどとして使用されます。
ナノ多孔質メンブレンの構造は、通常、ポリマー、金属酸化物、炭素材料などから作られており、その孔径はおおよそ1〜100ナノメートルの範囲にあります。孔のサイズ、およびメンブレン全体の厚さや不均一性は、メンブレンの透過特性や機能に大きな影響を与えます。例えば、孔が非常に小さいと、特定の分子だけを通過させることができるため、分子分離に有効です。

ナノ多孔質メンブレンには、いくつかの種類があります。代表的なものとしては、ポリマー膜、セラミック膜、および金属膜が挙げられます。ポリマー膜は柔軟で取り扱いやすく、経済的であるため広く使用されます。セラミック膜は耐熱性、耐薬品性に優れ、過酷な環境下でも使用可能ですが、高コストであることが欠点です。金属膜は、特定の化学反応に強く、優れた導電性を持つものの、製造が難しいことがあります。

ナノ多孔質メンブレンの主な用途は、水処理、医療、エネルギー貯蔵、環境浄化、食品加工などです。水処理分野では、不純物やバイオロジカルな成分を除去するためのフィルターとして機能します。医療分野では、薬物の送達や細胞の分離、細胞培養に利用されています。エネルギー分野では、燃料電池やバッテリーのセパレーターとして、効率的なエネルギー変換が期待されています。また、環境浄化では、大気や水中の有害物質除去に役立てられています。

関連技術としては、自己組織化、エッチング技術、スピンコーティング、プラズマ処理などがあります。自己組織化技術は、ナノサイズの材料が自発的に整然とした構造を形成するプロセスであり、ナノ多孔質メンブレンの精密な製造に寄与しています。また、エッチング技術は、基材の表面から特定の材料を選択的に除去することで、孔を形成する手法です。スピンコーティングは均一な薄膜を形成する技術で、ナノ多孔質メンブレンの作成に用いられます。プラズマ処理は、表面の特性を改良するために利用され、より良い接着性や選択透過性を提供します。

さらに、最近では、3Dプリンティング技術を用いたナノ多孔質メンブレンの製造や、グラフェンやナノチューブを用いた次世代メンブレンの開発が進められています。これにより、さらなる性能向上や新しい用途が期待されています。

総じて、ナノ多孔質メンブレンは、様々な技術と組み合わせることで、より高性能な材料として進化を続けており、未来のさまざまな分野での活用が期待されています。これにより、持続可能な社会の実現への貢献が求められています。ナノ多孔質メンブレンの研究は今後も活発に進行し、新たな応用が開拓されることでしょう。


★調査レポート[ナノ多孔質メンブレンのグローバル市場:有機、無機、ハイブリッド] (コード:IMARC23JUL0080)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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