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 Scandium Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Oxide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Fluoride
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Chloride
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nitrate
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Iodide
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Alloy
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 Application
7.1 Aluminum-scandium Alloys
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 High-intensity Metal Halide Lamps
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Lasers
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Solid Oxide Fuel Cells
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Aerospace and Defense
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Ceramics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Lighting
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Electronics
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 3D Printing
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Sporting Goods
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
8.7 Others
8.7.1 Market Trends
8.7.2 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 Australian Mines Limited
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.2 Galileo Resources PLC
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.3 GFS Chemicals Inc.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Hunan Oriental Scandium Co. Ltd.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Lenntech B.V.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Materion Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Merck KGaA
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Niocorp Developments Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9 Platina Resources Limited
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.10 Scandium International Mining Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.11 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 スカンジウムは、周期表の元素番号21に位置する金属元素です。化学記号はScで、発見された年は1879年です。この元素は、スカンジナビア半島にちなんで名付けられました。スカンジウムは、非常に希少な金属であり、主に鉱石からではなく、他の金属の生産過程で副産物として得られます。そのため、スカンジウムの供給は限られており、特定の用途において高価な素材とされています。 スカンジウムの物理的性質としては、明るい銀白色の金属で、やや軽く、強度に優れています。化学的には、スカンジウムは空気中で酸化しやすく、高温で酸素と反応します。スカンジウムは、主に三価のイオンとして存在し、これにより化学反応において重要な役割を果たします。スカンジウムの結合特性は、多くの合金にとって重要であり、その結果、高い強度や耐腐食性を持つ材料を生み出します。 スカンジウムには、天然の鉱石としてはスカンジウム鉱石と呼ばれるものがいます。この鉱石は、主にバナジウム、トリウム、ウランなどと混合して存在しますが、スカンジウム単体は非常に希少です。そのため、スカンジウムは再生可能な資源ではなく、主にリサイクルまたは他のプロセスから得られる方法が採用されています。 スカンジウムの主な用途は、航空機や宇宙産業での合金材料としての利用です。スカンジウムは、アルミニウム合金に添加することによって、その強度を大幅に向上させる特性があります。これは、航空機の軽量化を図る上で非常に重要であり、燃費効率の向上にも寄与しています。また、スカンジウムを含んだ合金は、高温下でも強度を維持しやすく、過酷な環境での耐久性が求められる構造物に最適です。 さらに、スカンジウムは、固体酸化物燃料電池(SOFC)やガス電池においても利用されています。これらの技術においては、スカンジウムの優れた導電性が活かされ、電池の効率や出力を向上させることが可能です。また、スカンジウムは、蛍光灯やLED照明の発光材料としても重要な役割を果たしています。これは、スカンジウムが高いエネルギー効率と寿命を提供するため、照明技術の進化に寄与しています。 最近では、スカンジウムの新たな用途が模索されています。特に、再生可能エネルギーの分野や、環境技術における貢献が期待されています。スカンジウムは、リチウムイオン電池の性能向上にも影響を与える可能性があり、より効率的なエネルギー貯蔵の実現に向けた研究が進行中です。 スカンジウムの入手は放棄できない面もあり、地球上に埋蔵されている量は限られています。このため、スカンジウムのリサイクル技術や代替物質の研究も進められています。また、スカンジウムは健康や環境に対して直接的な影響はほとんど報告されていませんが、長期間にわたる大量の露出に関しては注意が必要です。 スカンジウムは、今後も多くの分野での利用が見込まれています。その特異な物理的性質と化学的機能は、技術革新を支え、新たな可能性を切り開く重要な要素となるでしょう。 |

