1 Deuterium Oxide Market Overview
1.1 Product Definition
1.2 Deuterium Oxide Segment by Type
1.2.1 Global Deuterium Oxide Market Value Growth Rate Analysis by Type 2022 VS 2029
1.2.2 99% Purity
1.2.3 99.8% Purity
1.2.4 99.9% Purity
1.3 Deuterium Oxide Segment by Application
1.3.1 Global Deuterium Oxide Market Value Growth Rate Analysis by Application: 2022 VS 2029
1.3.2 Deuterium Production
1.3.3 Deuterated Solvents
1.3.4 Nuclear Industry
1.3.5 Others
1.4 Global Market Growth Prospects
1.4.1 Global Deuterium Oxide Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.2 Global Deuterium Oxide Production Capacity Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.3 Global Deuterium Oxide Production Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.4.4 Global Deuterium Oxide Market Average Price Estimates and Forecasts (2018-2029)
1.5 Assumptions and Limitations
2 Market Competition by Manufacturers
2.1 Global Deuterium Oxide Production Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.2 Global Deuterium Oxide Production Value Market Share by Manufacturers (2018-2023)
2.3 Global Key Players of Deuterium Oxide, Industry Ranking, 2021 VS 2022 VS 2023
2.4 Global Deuterium Oxide Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
2.5 Global Deuterium Oxide Average Price by Manufacturers (2018-2023)
2.6 Global Key Manufacturers of Deuterium Oxide, Manufacturing Base Distribution and Headquarters
2.7 Global Key Manufacturers of Deuterium Oxide, Product Offered and Application
2.8 Global Key Manufacturers of Deuterium Oxide, Date of Enter into This Industry
2.9 Deuterium Oxide Market Competitive Situation and Trends
2.9.1 Deuterium Oxide Market Concentration Rate
2.9.2 Global 5 and 10 Largest Deuterium Oxide Players Market Share by Revenue
2.10 Mergers & Acquisitions, Expansion
3 Deuterium Oxide Production by Region
3.1 Global Deuterium Oxide Production Value Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.2 Global Deuterium Oxide Production Value by Region (2018-2029)
3.2.1 Global Deuterium Oxide Production Value Market Share by Region (2018-2023)
3.2.2 Global Forecasted Production Value of Deuterium Oxide by Region (2024-2029)
3.3 Global Deuterium Oxide Production Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
3.4 Global Deuterium Oxide Production by Region (2018-2029)
3.4.1 Global Deuterium Oxide Production Market Share by Region (2018-2023)
3.4.2 Global Forecasted Production of Deuterium Oxide by Region (2024-2029)
3.5 Global Deuterium Oxide Market Price Analysis by Region (2018-2023)
3.6 Global Deuterium Oxide Production and Value, Year-over-Year Growth
3.6.1 Canada Deuterium Oxide Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.2 Iran Deuterium Oxide Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
3.6.3 India Deuterium Oxide Production Value Estimates and Forecasts (2018-2029)
4 Deuterium Oxide Consumption by Region
4.1 Global Deuterium Oxide Consumption Estimates and Forecasts by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.2 Global Deuterium Oxide Consumption by Region (2018-2029)
4.2.1 Global Deuterium Oxide Consumption by Region (2018-2023)
4.2.2 Global Deuterium Oxide Forecasted Consumption by Region (2024-2029)
4.3 North America
4.3.1 North America Deuterium Oxide Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.3.2 North America Deuterium Oxide Consumption by Country (2018-2029)
4.3.3 United States
4.3.4 Canada
4.4 Europe
4.4.1 Europe Deuterium Oxide Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.4.2 Europe Deuterium Oxide Consumption by Country (2018-2029)
4.4.3 Germany
4.4.4 France
4.4.5 U.K.
4.4.6 Italy
4.4.7 Russia
4.5 Asia Pacific
4.5.1 Asia Pacific Deuterium Oxide Consumption Growth Rate by Region: 2018 VS 2022 VS 2029
4.5.2 Asia Pacific Deuterium Oxide Consumption by Region (2018-2029)
4.5.3 China
4.5.4 Japan
4.5.5 South Korea
4.5.6 China Taiwan
4.5.7 Southeast Asia
4.5.8 India
4.6 Latin America, Middle East & Africa
4.6.1 Latin America, Middle East & Africa Deuterium Oxide Consumption Growth Rate by Country: 2018 VS 2022 VS 2029
4.6.2 Latin America, Middle East & Africa Deuterium Oxide Consumption by Country (2018-2029)
4.6.3 Mexico
4.6.4 Brazil
4.6.5 Turkey
5 Segment by Type
5.1 Global Deuterium Oxide Production by Type (2018-2029)
5.1.1 Global Deuterium Oxide Production by Type (2018-2023)
5.1.2 Global Deuterium Oxide Production by Type (2024-2029)
5.1.3 Global Deuterium Oxide Production Market Share by Type (2018-2029)
5.2 Global Deuterium Oxide Production Value by Type (2018-2029)
5.2.1 Global Deuterium Oxide Production Value by Type (2018-2023)
5.2.2 Global Deuterium Oxide Production Value by Type (2024-2029)
5.2.3 Global Deuterium Oxide Production Value Market Share by Type (2018-2029)
5.3 Global Deuterium Oxide Price by Type (2018-2029)
6 Segment by Application
6.1 Global Deuterium Oxide Production by Application (2018-2029)
6.1.1 Global Deuterium Oxide Production by Application (2018-2023)
6.1.2 Global Deuterium Oxide Production by Application (2024-2029)
6.1.3 Global Deuterium Oxide Production Market Share by Application (2018-2029)
6.2 Global Deuterium Oxide Production Value by Application (2018-2029)
6.2.1 Global Deuterium Oxide Production Value by Application (2018-2023)
6.2.2 Global Deuterium Oxide Production Value by Application (2024-2029)
6.2.3 Global Deuterium Oxide Production Value Market Share by Application (2018-2029)
6.3 Global Deuterium Oxide Price by Application (2018-2029)
7 Key Companies Profiled
7.1 Isowater
7.1.1 Isowater Deuterium Oxide Corporation Information
7.1.2 Isowater Deuterium Oxide Product Portfolio
7.1.3 Isowater Deuterium Oxide Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.1.4 Isowater Main Business and Markets Served
7.1.5 Isowater Recent Developments/Updates
7.2 Heavy Water Board (HWB)
7.2.1 Heavy Water Board (HWB) Deuterium Oxide Corporation Information
7.2.2 Heavy Water Board (HWB) Deuterium Oxide Product Portfolio
7.2.3 Heavy Water Board (HWB) Deuterium Oxide Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.2.4 Heavy Water Board (HWB) Main Business and Markets Served
7.2.5 Heavy Water Board (HWB) Recent Developments/Updates
7.3 deutraMed Inc
7.3.1 deutraMed Inc Deuterium Oxide Corporation Information
7.3.2 deutraMed Inc Deuterium Oxide Product Portfolio
7.3.3 deutraMed Inc Deuterium Oxide Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.3.4 deutraMed Inc Main Business and Markets Served
7.3.5 deutraMed Inc Recent Developments/Updates
7.4 Mesbah Energy
7.4.1 Mesbah Energy Deuterium Oxide Corporation Information
7.4.2 Mesbah Energy Deuterium Oxide Product Portfolio
7.4.3 Mesbah Energy Deuterium Oxide Production, Value, Price and Gross Margin (2018-2023)
7.4.4 Mesbah Energy Main Business and Markets Served
7.4.5 Mesbah Energy Recent Developments/Updates
8 Industry Chain and Sales Channels Analysis
8.1 Deuterium Oxide Industry Chain Analysis
8.2 Deuterium Oxide Key Raw Materials
8.2.1 Key Raw Materials
8.2.2 Raw Materials Key Suppliers
8.3 Deuterium Oxide Production Mode & Process
8.4 Deuterium Oxide Sales and Marketing
8.4.1 Deuterium Oxide Sales Channels
8.4.2 Deuterium Oxide Distributors
8.5 Deuterium Oxide Customers
9 Deuterium Oxide Market Dynamics
9.1 Deuterium Oxide Industry Trends
9.2 Deuterium Oxide Market Drivers
9.3 Deuterium Oxide Market Challenges
9.4 Deuterium Oxide Market Restraints
10 Research Finding and Conclusion
11 Methodology and Data Source
11.1 Methodology/Research Approach
11.1.1 Research Programs/Design
11.1.2 Market Size Estimation
11.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
11.2 Data Source
11.2.1 Secondary Sources
11.2.2 Primary Sources
11.3 Author List
11.4 Disclaimer
※参考情報 酸化重水素(Deuterium Oxide)、一般的には重水と呼ばれる物質は、化学式D2Oで示される水の同位体です。これは、水素原子の一部がその同位体である重水素(D、または²H)に置き換えられた形で存在します。重水素は、中性子が1つ多く含まれた水素の同位体であり、この特性が重水の独自の性質を生み出しています。 まず、酸化重水素の定義についてですが、酸化重水素は水(H2O)の一種でありながら、その構成要素が通常の水素原子と異なる重水素を含んでいます。この重水素は、通常の水素よりも質量が約2倍であるため、重水は通常の水よりも重くなります。具体的には、重水は1リットルあたり約1.11kgの質量を持ち、通常の水の約1.00kgに対して明らかに重いことが特徴です。 重水の特徴の一つは、その物理的および化学的性質です。重水は透明で無味無臭の液体で、常温・常圧下で液体の状態を保っています。また、沸点や融点が普通の水よりもわずかに高く、重水の融点は約3.8℃、沸点は約101.4℃です。このような違いにより、重水はさまざまな科学的実験や研究において特別な役割を果たします。 重水の種類としては、主に自然界に存在するものと人工的に合成されるものがあります。自然界に存在する重水は非常に少量で、通常の水の中に約1:6000の割合で含まれています。一方、人工的に製造される重水は、主に重水素を豊富に含む水素ガスを電気分解したり、特別な化学反応を通じて得られます。このようにして生成された重水は研究や工業用途で利用されます。 用途については、重水は主に中性子源や核反応の冷却材として利用されます。特に、重水を使用した原子炉は、減速材としての役割を果たします。これにより、迅速に進行する中性子反応を効率的に減速させることができ、核分裂反応を持続的に行うことが可能です。また、重水は化学的な研究においても重要な役割を果たしており、その特性により同位体効果を研究するためのツールとして利用されています。 さらに、医学的な分野や生物学的な研究においても重水は利用されています。特に生体内の水の動態や代謝過程を追跡するために、重水を用いたトレーサー研究が行われています。これにより、特定の生化学的過程や反応がどのように進行するのかを詳しく調べることが可能になります。 関連技術に関しては、重水の精製技術や合成プロセスが重要です。これには、分離膜技術や電気化学的手法、さらには原子炉での重水の回収方法などが含まれます。これらの技術は、高純度の重水を効率的に生産するために欠かせないものとなっています。 重水の特性や用途に関する研究は進行中であり、将来的にはさらに新しい応用や技術が開発されることが期待されています。特に、エネルギー問題や環境問題への対応が求められる現代において、重水は持続可能なエネルギー源や新しい技術の基盤として重要な役割を果たす可能性があります。 このように、酸化重水素はその特異な物理的化学的性質から、さまざまな分野で広範に利用されており、その研究は今後も進んでいくことでしょう。重水はただの水の同位体ではなく、科学技術の進展に寄与する重要な物質であることを再確認することができます。 |
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