1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
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 グローバルナノ材料市場
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 製品タイプ別市場分析
6.1 ナノ粒子
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ナノファイバー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ナノチューブ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 構造タイプ別市場分析
7.1 非高分子有機ナノ材料
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 高分子ナノ材料
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途産業別市場分析
8.1 ヘルスケア
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 電気・電子
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 エネルギー
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ゴム
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 パーソナルケア
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
8.7 その他
8.7.1 市場動向
8.7.2 市場予測
9 地域別市場分析
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 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 中東およびアフリカ
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 主要企業のプロファイル
14.3.1 ACSマテリアルズLLC
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 American Elements
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 アルケマ S.A.
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 BASF SE
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
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 キャボット社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ダイキン工業株式会社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT 分析
14.3.7 江蘇省 Cnano テクノロジー株式会社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 LG Chem Ltd.
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 財務状況
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 ナノサイル社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 ナノフェーズ・テクノロジーズ社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務情報
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 昭和電工株式会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務状況
14.3.11.4 SWOT 分析
14.3.12 Strem Chemicals Inc. (Ascensus Specialties LLC)
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:ナノ材料市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ナノ材料市場予測:構造タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ナノ材料市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ナノ材料市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ナノ材料市場:競争構造
表7:グローバル:ナノ材料市場:主要企業
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 Nanomaterials 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 Nanoparticles
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Nanofibers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Nanotubes
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Structure Type
7.1 Non-polymer Organic Nanomaterials
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Polymeric Nanomaterials
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Healthcare
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electrical and Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Energy
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Construction
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Rubber
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Personal Care
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 ACS Material LLC
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 American Elements
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Arkema S.A.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 BASF SE
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 Cabot Corporation
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Daikin Industries Ltd.
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 Jiangsu Cnano Technology Co. Ltd.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 LG Chem Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Nanocyl SA
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Nanophase Technologies Corporation
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Showa Denko K. K.
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 Strem Chemicals Inc. (Ascensus Specialties LLC)
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報 ナノ材料とは、物質の構成要素がナノメートル(1ナノメートルは10のマイナス9メートル)スケール、すなわち1~100ナノメートルの範囲にある材料を指します。このスケールでは、物質の性質が原子や分子の構成によって大きく変化し、マクロな物質としては見られない新しい特性を示すことが特徴です。ナノ材料は、金属、半導体、ポリマー、複合材料など、さまざまな体裁をとることができます。 ナノ材料の重要な特性の一つは、表面積対体積比が高くなることです。ナノメートルスケールでは、材料の表面が占める割合が非常に大きくなり、その結果、表面効果が顕著に現れます。これにより、化学反応速度や触媒活性、電気的特性、光学的特性などが変化します。例えば、ナノサイズの金属粒子は、同じ金属のマクロ粒子に比べて、より高い触媒能を示すことが知られています。 ナノ材料は、医療、エレクトロニクス、環境工学、エネルギー分野など、幅広い応用が期待されています。例えば、医療分野では、ナノ粒子を使用したドラッグデリバリーシステムが注目されており、これにより薬剤を特定の部位に効率よく届けることが可能となります。また、ナノ材料を使用したイメージング技術は、病気の早期発見に寄与することが期待されています。 エレクトロニクス分野では、ナノトランジスタやナノスケールの半導体材料が開発されており、これによりコンピュータやスマートフォンの性能向上が可能となっています。ナノ材料を用いた太陽光発電技術も進展しており、より効率的なエネルギー変換が期待されています。さらに、ナノス材料は伝導性や熱伝導性に優れるため、加熱や冷却に効果的な新しい素材としても注目されています。 ナノ材料の製造方法は多岐にわたりますが、大きく「トップダウン方式」と「ボトムアップ方式」に分けることができます。トップダウン方式は、大きな塊からナノスケールの粒子を切り出す方法で、物理的プロセスや化学的エッチングを利用します。一方、ボトムアップ方式は、原子や分子からナノ材料を構築するアプローチであり、化学気相成長法や溶液化学法などが含まれます。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあり、目的に応じて選択されます。 ナノ材料の特性を最大限に活かすためには、その特性を適切に制御することが重要です。合成プロセスの最適化や、表面修飾技術を用いることで、ナノ材料の機能性を向上させることが可能です。例えば、異なる機能性分子をナノ材料の表面に取り付けることで、特定のアプリケーションに最適化された材料を設計することができます。 ただし、ナノ材料には環境や健康への影響についての懸念も存在します。ナノスケールの物質は、その小ささから体内への取り込みが容易であり、予期せぬ生物学的影響を及ぼす可能性があります。したがって、ナノ材料のリスク評価や、適切な取り扱い、廃棄方法の確立が必要不可欠です。 ナノ材料は、今後も多くの分野での研究が進むとともに、その応用範囲が広がることが期待されています。新たな技術の進展によってナノ材料の特性がさらに探求され、革新的な製品やサービスが生み出されることでしょう。また、持続可能な開発に向けたナノ材料の活用も重要であり、環境に優しく、効率的なエネルギー利用や資源の循環を促進するための材料としての役割が期待されています。 このように、ナノ材料はその特異な特性から多くの可能性を秘めており、今後の科学技術の発展において重要な位置を占め続けると考えられています。ナノ技術の進化とともに、さまざまな課題に直面することも予想されますが、その解決を通じてより良い未来を築く一助となることを期待しています。ナノ材料の研究と応用は、私たちの生活をより豊かにしていく可能性を秘めています。 |
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