金属有機構造体のグローバル市場(~2030):合成方法別(ソルボサーマル/水熱、マイクロ波アシスト、メカノケミカル)

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世界の金属有機構造体市場は、2024年に0.51億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけて年率22.1%で成長し、2030年には17.0億米ドルに達すると予測されています。市場を牽引しているのは、そのユニークな特性、構造の多様性、汎用性、機能的用途です。二酸化炭素排出量の削減とクリーンエネルギー・ソリューションの実現に向けた環境問題への関心の高まりが、業界全体の需要を後押ししています。これらの要因が総合的に、金属有機構造体市場の堅調な成長に寄与しています。

金属有機構造体市場における魅力的な機会
欧州
欧州の金属有機構造体市場は、政府の大規模な投資と資金提供プログラム、技術の進歩、急速な工業化と都市化によって急速な成長を遂げています。
各国政府は、クリーンエネルギーソリューションに金属有機構造体を採用するための資金プログラムに多額の投資を行っています。これが市場成長を促進する主な要因です。
二酸化炭素排出量削減への関心の高まりは、製薬、化学、石油・ガス部門を含む多くの産業における金属有機構造体の需要を促進しています。
欧州の金属有機構造体市場は、2030年までに7億6,000万米ドル規模になると予想され、予測期間中のCAGRは22.8%で成長する見込みです。
金属有機構造体はコストが高いため、炭素捕捉に金属有機構造体を採用するのは難しい産業もあります。

金属有機構造体の世界市場ダイナミクス
促進要因 炭素排出を抑制するための金属有機構造体に対する需要の高まり
温室効果ガスの排出削減と持続可能なソリューションへの移行を目的とした金属有機構造体の人気の高まりが、効率的な炭素捕捉技術の需要を促進しています。炭素排出量の増加は、地球温暖化、気候変動、オゾン層の破壊、氷河の融解など、環境に悪影響を及ぼします。そこで、これらの環境問題に取り組むため、国際エネルギー機関(IEA)は、世界の気温上昇を2℃に抑えるため、年間14ギガトンのCO2排出上限を達成するさまざまなプロジェクトを立ち上げました。

制約:金属有機構造体のコスト高
金属有機構造体のコストは、金属有機構造体の採用を制限する抑制要因です。金属有機構造体市場は資本集約的です。金属有機構造体の調製に採用される原材料と合成技術のコストが高いため、生産コストが大幅に上昇します。原料価格とは別に、金属有機構造体の製造コストは複雑さと拡張性に大きく依存します。

機会: グリーン水素プロジェクトへの投資拡大が市場を後押し
新興市場、特に北米では急速な工業化と都市化が進んでおり、さまざまな産業で高多孔性金属有機構造体の需要が高まっています。持続可能で効率的な水素貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが、金属有機構造体市場の成長を大きく後押ししています。二酸化炭素排出量を削減し、持続可能性を達成するためのグリーン水素プラントを開発するための政府からの投資の増加が、金属有機構造体市場の需要を促進しています。

課題:金属有機構造体の毒性懸念
金属有機構造体市場は、毒性懸念による大きな課題に直面しています。金属有機構造体の毒性は通常、有毒な重金属中心と関連しています。アルミニウム、コバルト、クロム、鉄などの金属は毒性レベルが低いのに対して、銅やマンガンは高い毒性を示します。金属イオンの放出が多いと毒性も高くなります。マグネシウムベースの金属有機構造体であるMOF-74は、ZIF-6を含む他の金属有機構造体と比較して毒性が高いことがわかりました。

世界の金属有機構造体市場のエコシステム分析
金属有機構造体は、金属イオンまたはクラスターが有機リンカーに配位して高度な多孔質構造を形成した高度多孔質材料です。金属有機構造体市場のエコシステムは、原料メーカー、特に金属前駆体で構成されます。これらの原料は、novoMOF、Framergy, Inc.、Nuada、Promethean Particles Ltd.などの金属有機構造体メーカーによって調達され、これらの原料を使用して、ソルボサーマル/水熱法、メカノケミカル法、マイクロ波アシスト法などのさまざまな合成法によって金属有機構造体を製造します。さらに、金属有機構造体は様々な最終用途産業によって幅広い用途で使用されています。

銅ベースの金属有機構造体は、金額と量の両方で最大の市場シェアを占めています。
種類別では、金属有機構造体市場は亜鉛ベース、銅ベース、鉄ベース、アルミニウムベース、クロムベース、その他に分類されます。2023年の金属有機構造体市場は、銅ベースが金額でも数量でも最大シェア。有機金属骨格市場における亜鉛ベースの有機金属骨格の成長は、癌治療、細菌抑制、バイオセンシング、生体触媒、創傷治癒のための生物医学的用途の需要の増加、二酸化炭素の電気化学的還元のための有機金属骨格の需要の増加など、いくつかの要因によって牽引されています。銅ベースの金属有機構造体は、より大きな比表面積、高い気孔率、調整可能な構造、簡単な調製法、そして低コストを示し、幅広い用途のための金属有機構造体の製造を可能にします。

メカノケミカル合成法は、金額と量の両面で第2位の市場シェアを占めています。
合成法に基づき、有機金属骨格市場はソルボサーマル/水熱、超音波化学、マイクロ波アシスト、メカノケミカル、電気化学、その他に分類されます。金属有機構造体市場のメカノケミカル合成法は、2023年に金額と数量で2番目に大きな市場シェアを占めました。メカノケミカル合成法は、高い表面積、リアルタイムモニタリング、手頃な価格、環境への優しさから、金属有機構造体の調製に広く使用されている合成技術です。メカノケミカル合成法では、溶媒をほとんど使用せず、粉砕やミリングによって反応を行います。このプロセスは汎用性が高く、他の合成法に代わるスケーラブルなグリーン合成法として注目を集めています。ZIF、MOF-5、MIL-100、MOF-74、HKUST-1、UiO-66は、メカノシンセシス法で調製される金属有機構造体の一部です。

金属有機構造体市場では、ガス貯蔵用途分野が2023年に最も高い市場シェアを占めると推定されます。
用途に基づき、金属有機構造体市場は気体・液体吸着、ウォーターハーベスティング、ガス貯蔵、センシング&検出、触媒、その他に区分されます。金属有機構造体は、超高気孔率、大きな表面積、調整可能な孔径、高い熱安定性、化学的安定性により、ガス貯蔵用途に広く使用されています。金属有機構造体の高い多孔質構造は、クリーンエネルギーの普及のために、水素やメタンを含む大量のガスの貯蔵を容易にします。

予測期間中、欧州が最大の市場シェアを維持
欧州の金属有機構造体市場は、技術の進歩、研究開発活動の活発化、資金調達プログラムへの投資の増加、環境問題に取り組みクリーンエネルギーソリューションを実現するために金属有機構造体を採用する政府のイニシアティブの増加などにより、著しい成長を遂げています。英国は、老舗の金属有機構造体メーカーが多数存在するため、金属有機構造体市場の本拠地となっています。2023年、欧州連合(EU)は、がん治療、廃水処理、エネルギー貯蔵を含む潜在的な用途のための金属有機骨格の反応性、選択性、効率を改善するためのCOSTアクション(EUMOFs)を開始しました。

金属有機構造体市場の最新動向
2024年7月、ヌアダは最先端の炭素捕捉技術を拡大するため、北アイルランドのニュータウンナビーに最新鋭の施設を新設し、製造施設を拡張。
2024年2月、Numat Technologies Inc.が米国ウィスコンシン州に製造施設を拡張し、金属有機構造体の大量生産を開始。
2023年12月、英国の炭素回収技術会社ヌアダが、ホルシム、SCG、セメントス・アルゴス、セメントス・モリンズのセメント会社4社とパートナーシップを締結。
2023年10月、BASF SEは、炭素捕捉・除去ソリューションを提供するSvante Technologies Inc.と、炭素捕捉プロジェクト向けに金属有機構造体の生産を拡大する契約を締結。これにより、さまざまな産業分野での炭素排出量削減に貢献します。
主要市場プレーヤー
金属有機構造体市場の主要プレーヤーは以下の通り
Nanorh (US)
Framergy, Inc. (US)
novoMOF (Switzerland)
BASF SE (Germany)
Numat Technologies, Inc. (US)
MOFapps (Norway)
Nuada (UK)
ProfMOF (Norway)
ACSYNAM (Canada)
Promethean Particles Ltd. (UK)
Svante Technologies Inc.(Canada)
Immaterial Ltd. (UK)
Physical Sciences Inc.(US)


1 はじめに
2 研究方法論
3 要旨
4 プレミアムインサイト
5 市場概要
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
推進要因
– 効率的なガス貯蔵のための金属有機構造体の高い運用収率
– 炭素排出を抑制するための金属有機構造体に対する需要の高まり
– 研究開発に対する政府の取り組みと資金の増加
阻害要因
– 金属有機構造体の安定性の問題
– 金属有機構造体の高コスト
可能性
– グリーン水素プロジェクトへの投資の増加
– 革新的な水利用技術
課題
– 金属有機構造体製造におけるスケーラビリティの問題
– 金属有機構造体の毒性に関する懸念
5.3 ポーターの5つの力分析
新規参入の脅威
代替品の脅威
供給者の交渉力
買い手の交渉力
競合の激しさ
5.4 サプライチェーン分析
原材料
製造工程
最終製品
5.5 エコシステム
5.6 価格分析
主要メーカーの平均販売価格動向(種類別
種類別平均販売価格動向
平均販売価格動向:合成方法別
用途別平均販売価格動向
平均販売価格動向・地域別
5.7 バリューチェーン分析
5.8 技術分析
ソルボサーマル/水熱有機金属構造体の技術分析
メカノケミカル金属有機構造体の技術分析
金属有機構造体の最新製造プロセスの補完技術
5.9 金属有機構造体市場におけるAI/GEN AIの影響
トップユースケースと市場の可能性
金属有機構造体市場におけるベストプラクティス
金属有機構造体市場におけるAI導入事例
金属有機構造体市場におけるジェネレーティブAI導入に対する顧客の準備状況
5.10 主要ステークホルダーと購買基準
購買プロセスにおける主要ステークホルダー
購買基準
5.11 特許分析
はじめに
方法論
文書の種類別
洞察
法的地位
法域分析
上位出願人
過去10年間の特許所有者トップ10(米国
5.12 規制の状況
規制機関、政府機関、その他の組織
5.13 2024-2025年の主要な会議とイベント
5.14 ケーススタディ分析
CALF-20: 炭素捕獲のための画期的な金属有機構造体
FRAMERGY, INC. はアリカット・サイエンティフィック社と共同開発。天然ガス精製用
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱
5.16 投資と資金調達のシナリオ
金属有機構造体市場:種類別
72
6.1 導入
6.2 亜鉛ベース
ガス貯蔵と薬物送達における需要の増加
6.3 銅ベース
触媒用途とCO2 削減活動で需要急増
6.4 鉄ベース
触媒用途での需要増加が需要を促進
6.5 アルミニウムベース
持続可能なガス貯蔵と触媒における用途の拡大
6.6 クロム系
触媒性能と先端エレクトロニクス用途で高い使用率
6.7 その他の種類別
金属有機構造体市場、合成法別
83
7.1 導入
7.2ソルボサーマル/水熱法
高温高圧での結晶合成を提供
7.3 ソノケミカル
ナノサイズの金属有機構造体に最適な環境に優しい方法
7.4 マイクロ波アシスト
金属有機構造体の迅速合成が可能
7.5 メカノケミカル
手頃な価格で無溶媒合成が可能
7.6 電気化学的方法
高収率、低エネルギー消費
7.7 その他の合成法
金属有機構造体市場、用途別
92
8.1 導入
8.2 ガス・液体吸収/分離
二酸化炭素回収とガス分離による高い需要
8.3 水利用
淡水需要が増加する中での水不足の解決策
8.4 ガス貯蔵
クリーンエネルギー移行に向けた効率的なガス貯蔵
8.5 センシングと検知
高度な感度と選択性でセンシングと検出を強化
8.6 触媒作用
高効率でカスタマイズ可能な特性を備えた持続可能な触媒作用
8.7 その他の用途
金属有機構造体市場、地域別
103
9.1 はじめに
9.2 北米
米国
– 合成技術の進歩
カナダ
– クリーンエネルギー・ソリューションの進歩
9.3 ヨーロッパ
ドイツ
– 2045年までの温室効果ガス純中立目標
フランス
– 研究開発への重点化
英国
– 政府のイニシアティブと資金提供プログラム
イタリア
– クリーンエネルギー・ソリューションへの需要と研究開発活動
スペイン
– 有機金属構造体関連の研究開発活動の成長
その他のヨーロッパ
9.4 アジア太平洋
中国
– 研究開発活動の活発化
インド
– クリーンエネルギーと環境持続性への需要
日本
– 環境規制と技術の進歩
韓国
– 触媒用途の需要増と合成法の進歩
その他のアジア太平洋地域
9.5 ラテンアメリカ
メキシコ
– 金属有機構造体の用途拡大が市場を牽引
ブラジル
– 炭素回収とガス貯蔵が市場を牽引
その他のラテンアメリカ
9.6 中東・アフリカ
GCC諸国
– アラブ首長国連邦
– サウジアラビア
– その他のGCC諸国
南アフリカ
– クリーンエネルギー・ソリューションと環境持続可能性への取り組みに対する需要の増加
その他の中東・アフリカ
競争環境
153
10.1 概要
10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利
10.3 市場シェア分析
ランキング分析
10.4 ブランド/製品比較分析
金属有機構造体市場:ブランド/製品比較分析
10.5 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2023年
スター企業
新興リーダー
広範なプレーヤー
参加企業
企業フットプリント:主要プレーヤー、2023年
– 企業フットプリント
– 種類別フットプリント
– 合成法のフットプリント
– アプリケーションのフットプリント
– 地域別フットプリント
10.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年
先進的企業
対応力のある企業
ダイナミックな企業
スターティングブロック
競合ベンチマーキング:新興企業/中小企業、2023年
– 主要新興企業/SMEの詳細リスト
– 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング
10.7 企業評価と財務指標
10.8 競争シナリオ
製品発売
販売
事業拡大
会社概要
171
11.1 主要企業

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