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 市場推計
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 主要業界動向
5 世界のナノ多孔膜市場
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 材料タイプ別市場内訳
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
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 製造方法別市場内訳
7.1 転相法
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 界面重合法
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法
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 電界紡糸法
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場内訳
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 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
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 ヨーロッパ
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 英国
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 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場内訳
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 ポーターのファイブフォース分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 サプライヤーの交渉力
12.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 Alfa Laval 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 Applied Membranes Inc.
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水処理技術
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 デュポン・ド・ヌムール社
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 湖南キーンセンテクノロジー株式会社
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 コッホ分離ソリューションズ(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 Osmotech Membranes Pvt.株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 SiMPore Inc.
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:世界:ナノポーラス膜市場:主要な推進要因と課題図2:世界:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図4:世界:ナノポーラス膜市場:材料タイプ別内訳(%)、2022年
図5:世界:ナノポーラス膜市場:製造方法別内訳(%)、2022年
図6:世界:ナノポーラス膜市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界:ナノポーラス膜市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:世界:ナノポーラス膜(有機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図9:世界: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:世界:ナノポーラス膜(無機)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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年および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(転相)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:ナノポーラス膜(転相)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図16:世界:ナノポーラス膜(界面重合)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界: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:世界: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年および2022年
図19:世界: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:世界:ナノポーラス膜(電界紡糸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:ナノポーラス膜(電界紡糸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図22:世界:ナノポーラス膜(水処理)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界: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:世界:ナノポーラス膜(燃料電池)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:ナノ多孔膜(燃料電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:ナノ多孔膜(バイオメディカル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:ナノ多孔膜(バイオメディカル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図28:世界:ナノ多孔膜(食品加工)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:ナノ多孔膜(食品加工)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:ナノ多孔膜ナノポーラス膜(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界: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)、2023~2028年
図32:北米:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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)、2023~2028年
図34:米国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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年および2022年
図37:カナダ:ナノ多孔膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:アジア太平洋地域:ナノ多孔膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:アジア太平洋地域:ナノ多孔膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図40:中国:ナノ多孔膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:中国:ナノ多孔膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:日本:ナノ多孔膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:インド:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図46:韓国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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)、2023~2028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年および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年および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)、2023~2028年
図52:その他:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:その他: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年および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年および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:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:フランス:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:英国:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および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)、2023~2028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年および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年および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)、2023~2028年
図66: ロシア:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67: ロシア:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:その他:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:その他:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028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年および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年および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年および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)、2023~2028年
図76:その他:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図77:その他:ナノポーラス膜市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図78:中東およびアフリカ:ナノポーラス膜市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図79:中東およびアフリカ:ナノポーラス膜市場:地域別内訳国別(%)、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:世界:ナノポーラス膜業界:SWOT分析
図82:世界:ナノポーラス膜業界:バリューチェーン分析
図83:世界:ナノポーラス膜業界:ポーターのファイブフォース分析
| ※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特殊な薄膜であり、主にフィルタリング、選択的透過、セパレーションなどの用途に用いられます。その微細な孔構造により、特定のサイズや性質を持つ分子を通過させたり、阻止したりすることが可能です。ナノ多孔質メンブレンは、ナノテクノロジーの進歩により、さまざまな材料から製造されるようになり、特にポリマー、セラミックス、金属などが利用されてきました。 ナノ多孔質メンブレンの主な特徴は、その穴の大きさです。孔径は通常1~100ナノメートルの範囲にあり、これによって非常に高い選択性と透過性を持つことができます。孔の形状や配置も自在に変えることができるため、特定の用途や条件に応じてカスタマイズすることができるのも大きな利点です。 種類に関しては、ナノ多孔質メンブレンは大きく二つに分けることができます。一つは、有機材料を基盤としたポリマー系メンブレンです。これにはポリカーボネートやポリ塩化ビニルなどの高分子が使用され、柔軟性や製造コストの面で優れています。もう一つは、無機材料を基盤としたセラミックスや金属系メンブレンです。これらは耐熱性や化学的安定性に優れ、過酷な環境でも使用することができます。 用途は多岐にわたります。第一に、ナノ多孔質メンブレンは水処理や海水淡水化において重要な役割を果たします。水中の有害物質を除去し、安全な飲料水を提供するために利用されます。また、バイオセパレーションや医薬品の製造プロセスにおいても、細胞や蛋白質の分離に使われることがあります。これにより、効率的な製薬が実現されます。 さらに、ナノ多孔質メンブレンはエネルギー分野でも注目されています。燃料電池やバッテリーの性能を向上させるために利用され、効率的なイオンの移動を促進するための材料として利用されています。特に、リチウムイオン電池においては、電解質の輸送を最適化することが可能です。 技術的な関連性としては、ナノ多孔質メンブレンの製造方法が多様化しています。例えば、エレクトロスピニングやフォトリソグラフィー、バイオミメティック技術などが活用されています。これにより、より精密な孔径制御や高い均一性を持つメンブレンの製造が可能となってきました。また、製造プロセスの自動化やスケールアップが進むことで、商業的にも利用が広がることが期待されています。 加えて、ナノ多孔質メンブレンは環境モニタリングやセンサーデバイスの分野でも利用されています。特に、小型で高感度なセンサーによる環境変化の検知や、病気の早期発見に役立つとされています。 以上のように、ナノ多孔質メンブレンはその高い選択性と透過性を活かして、幅広い分野での応用が進んでいます。技術革新が続く中で、今後さらに新たな用途や材料の開発が期待される分野です。これにより、持続可能な社会の実現に寄与できる可能性があるため、重要な研究テーマとなっています。 |
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