第1章:序論
1.1. レポートの概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資先
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの高い交渉力
3.3.2. バイヤーの高い交渉力
3.3.3.代替品の脅威が高い
3.3.4. 新規参入の脅威が高い
3.3.5. 熾烈な競争
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 産業部門における金属触媒の旺盛な利用
3.4.1.2. 金属精錬・リサイクル業界からの金属触媒需要の増加
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. 金属触媒の環境影響
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 市場拡大に向けた自動車部門への投資増加
3.5. COVID-19による市場への影響分析
3.6. 主要規制分析
3.7. 特許情勢
3.8. 価格分析
3.9. 規制ガイドライン
3.10.バリューチェーン分析
第4章:金属触媒市場(触媒タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 白金
4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. ルテニウム
4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. パラジウム
4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. チタン
4.5.1.主要市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. 亜鉛
4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. 銅
4.7.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.7.2. 地域別市場規模と予測
4.7.3. 国別市場シェア分析
4.8. その他
4.8.1. 主要市場動向、成長要因、機会
4.8.2. 地域別市場規模と予測
4.8.3. 国別市場シェア分析
第5章:金属触媒市場(用途別)
5.1.概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 自動車
5.2.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 地域別の市場規模と予測
5.2.3. 国別の市場シェア分析
5.3. 石油化学
5.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 地域別の市場規模と予測
5.3.3. 国別の市場シェア分析
5.4. 医薬品
5.4.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.4.2. 地域別の市場規模と予測
5.4.3. 国別の市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
5.5.2. 地域別の市場規模と予測
5.5.3.国別市場シェア分析
第6章:金属触媒市場(地域別)
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.4.1.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1.主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.3.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要な市場動向と機会
6.3.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2.触媒タイプ別市場規模および予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模および予測
6.3.4.2. 英国
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.2.2. 触媒タイプ別市場規模および予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模および予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 触媒タイプ別市場規模および予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模および予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2.触媒タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.4.3.市場規模と予測(用途別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.4.4.1.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.2.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.4.4.2.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.4.4.3.3.市場規模と予測(用途別)
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.4.4.6.3.市場規模と予測(用途別)
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.5.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4. 市場規模と予測(国別)
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.5.4.1.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場トレンド、成長要因、機会
6.5.4.2.2. 市場規模と予測(触媒タイプ別)
6.5.4.2.3. 市場規模と予測(用途別)
6.5.4.3.南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. アプリケーション別市場規模と予測
6.5.4.4. LAMEAのその他の地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.4.2. 触媒タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3. アプリケーション別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 成功戦略
7.3. 上位10社の製品マッピング
7.4. 競合ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 2021年における主要プレーヤーのポジショニング
第8章:企業プロフィール
8.1. Alfa Aesar、Thermo Fisher Scientific
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要役員
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. Alfa Chemistry
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要役員
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.3. AMERICAN ELEMENTS
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要役員
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. BASF SE
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要役員
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動きと展開
8.5. Clariant AG
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要役員
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. Chimet S.p.A.
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要役員
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7.エボニック インダストリーズ AG
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要役員
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績
8.7.7. 主要な戦略的動きと展開
8.8. ヘレウス ホールディング GmbH
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.9. ジョンソン・マッセイ PLC
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要役員
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6.業績
8.10. Vineeth Precious Catalysts Pvt. Ltd.
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要役員
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ
CHAPTER 1: INTRODUCTION1.1. Report description
1.2. Key market segments
1.3. Key benefits to the stakeholders
1.4. Research Methodology
1.4.1. Primary research
1.4.2. Secondary research
1.4.3. Analyst tools and models
CHAPTER 2: EXECUTIVE SUMMARY
2.1. CXO Perspective
CHAPTER 3: MARKET OVERVIEW
3.1. Market definition and scope
3.2. Key findings
3.2.1. Top impacting factors
3.2.2. Top investment pockets
3.3. Porter’s five forces analysis
3.3.1. High bargaining power of suppliers
3.3.2. High bargaining power of buyers
3.3.3. High threat of substitutes
3.3.4. High threat of new entrants
3.3.5. High intensity of rivalry
3.4. Market dynamics
3.4.1. Drivers
3.4.1.1. Robust use of metal catalyst in the Industrial sector
3.4.1.2. Increase in the demand for metal catalyst from metal refining and recycling industry
3.4.2. Restraints
3.4.2.1. Environmental effect of metal catalysts
3.4.3. Opportunities
3.4.3.1. Increase in the investment in automobile sector to boost the market
3.5. COVID-19 Impact Analysis on the market
3.6. Key Regulation Analysis
3.7. Patent Landscape
3.8. Pricing Analysis
3.9. Regulatory Guidelines
3.10. Value Chain Analysis
CHAPTER 4: METAL CATALYSTS MARKET, BY CATALYST TYPE
4.1. Overview
4.1.1. Market size and forecast
4.2. Platinum
4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.2.2. Market size and forecast, by region
4.2.3. Market share analysis by country
4.3. Ruthenium
4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.3.2. Market size and forecast, by region
4.3.3. Market share analysis by country
4.4. Pallladium
4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.4.2. Market size and forecast, by region
4.4.3. Market share analysis by country
4.5. Titanium
4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.5.2. Market size and forecast, by region
4.5.3. Market share analysis by country
4.6. Zinc
4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.6.2. Market size and forecast, by region
4.6.3. Market share analysis by country
4.7. Copper
4.7.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.7.2. Market size and forecast, by region
4.7.3. Market share analysis by country
4.8. Others
4.8.1. Key market trends, growth factors and opportunities
4.8.2. Market size and forecast, by region
4.8.3. Market share analysis by country
CHAPTER 5: METAL CATALYSTS MARKET, BY APPLICATIONS
5.1. Overview
5.1.1. Market size and forecast
5.2. Automotive
5.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.2.2. Market size and forecast, by region
5.2.3. Market share analysis by country
5.3. Petrochemical
5.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.3.2. Market size and forecast, by region
5.3.3. Market share analysis by country
5.4. Pharmaceutical
5.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.4.2. Market size and forecast, by region
5.4.3. Market share analysis by country
5.5. Others
5.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
5.5.2. Market size and forecast, by region
5.5.3. Market share analysis by country
CHAPTER 6: METAL CATALYSTS MARKET, BY REGION
6.1. Overview
6.1.1. Market size and forecast By Region
6.2. North America
6.2.1. Key trends and opportunities
6.2.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.2.3. Market size and forecast, by Applications
6.2.4. Market size and forecast, by country
6.2.4.1. U.S.
6.2.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.1.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.2.4.1.3. Market size and forecast, by Applications
6.2.4.2. Canada
6.2.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.2.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.2.4.2.3. Market size and forecast, by Applications
6.2.4.3. Mexico
6.2.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.2.4.3.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.2.4.3.3. Market size and forecast, by Applications
6.3. Europe
6.3.1. Key trends and opportunities
6.3.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4. Market size and forecast, by country
6.3.4.1. Germany
6.3.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.1.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.1.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4.2. UK
6.3.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.2.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.2.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4.3. France
6.3.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.3.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.3.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4.4. Spain
6.3.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.4.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.4.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4.5. Italy
6.3.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.5.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.5.3. Market size and forecast, by Applications
6.3.4.6. Rest of Europe
6.3.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.3.4.6.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.3.4.6.3. Market size and forecast, by Applications
6.4. Asia-Pacific
6.4.1. Key trends and opportunities
6.4.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4. Market size and forecast, by country
6.4.4.1. China
6.4.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.1.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.1.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4.2. India
6.4.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.2.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.2.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4.3. Japan
6.4.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.3.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.3.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4.4. South Korea
6.4.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.4.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.4.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4.5. Australia
6.4.4.5.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.5.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.5.3. Market size and forecast, by Applications
6.4.4.6. Rest of Asia-Pacific
6.4.4.6.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.4.4.6.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.4.4.6.3. Market size and forecast, by Applications
6.5. LAMEA
6.5.1. Key trends and opportunities
6.5.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.5.3. Market size and forecast, by Applications
6.5.4. Market size and forecast, by country
6.5.4.1. Brazil
6.5.4.1.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.1.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.5.4.1.3. Market size and forecast, by Applications
6.5.4.2. Saudi Arabia
6.5.4.2.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.2.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.5.4.2.3. Market size and forecast, by Applications
6.5.4.3. South Africa
6.5.4.3.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.3.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.5.4.3.3. Market size and forecast, by Applications
6.5.4.4. Rest of LAMEA
6.5.4.4.1. Key market trends, growth factors and opportunities
6.5.4.4.2. Market size and forecast, by Catalyst Type
6.5.4.4.3. Market size and forecast, by Applications
CHAPTER 7: COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1. Introduction
7.2. Top winning strategies
7.3. Product Mapping of Top 10 Player
7.4. Competitive Dashboard
7.5. Competitive Heatmap
7.6. Top player positioning, 2021
CHAPTER 8: COMPANY PROFILES
8.1. Alfa Aesar, Thermo Fisher Scientific
8.1.1. Company overview
8.1.2. Key Executives
8.1.3. Company snapshot
8.1.4. Operating business segments
8.1.5. Product portfolio
8.2. Alfa Chemistry
8.2.1. Company overview
8.2.2. Key Executives
8.2.3. Company snapshot
8.2.4. Operating business segments
8.2.5. Product portfolio
8.3. AMERICAN ELEMENTS
8.3.1. Company overview
8.3.2. Key Executives
8.3.3. Company snapshot
8.3.4. Operating business segments
8.3.5. Product portfolio
8.4. BASF SE
8.4.1. Company overview
8.4.2. Key Executives
8.4.3. Company snapshot
8.4.4. Operating business segments
8.4.5. Product portfolio
8.4.6. Business performance
8.4.7. Key strategic moves and developments
8.5. Clariant AG
8.5.1. Company overview
8.5.2. Key Executives
8.5.3. Company snapshot
8.5.4. Operating business segments
8.5.5. Product portfolio
8.5.6. Business performance
8.6. Chimet S.p.A.
8.6.1. Company overview
8.6.2. Key Executives
8.6.3. Company snapshot
8.6.4. Operating business segments
8.6.5. Product portfolio
8.7. Evonik Industries AG
8.7.1. Company overview
8.7.2. Key Executives
8.7.3. Company snapshot
8.7.4. Operating business segments
8.7.5. Product portfolio
8.7.6. Business performance
8.7.7. Key strategic moves and developments
8.8. heraeus holding gmbh
8.8.1. Company overview
8.8.2. Key Executives
8.8.3. Company snapshot
8.8.4. Operating business segments
8.8.5. Product portfolio
8.9. Johnson Matthey plc
8.9.1. Company overview
8.9.2. Key Executives
8.9.3. Company snapshot
8.9.4. Operating business segments
8.9.5. Product portfolio
8.9.6. Business performance
8.10. Vineeth Precious Catalysts Pvt. Ltd.
8.10.1. Company overview
8.10.2. Key Executives
8.10.3. Company snapshot
8.10.4. Operating business segments
8.10.5. Product portfolio
| ※参考情報 金属触媒は化学反応を促進するために使用される金属材料のことです。これにより、反応の速度を向上させるだけでなく、反応の選択性や収率を改善することができます。触媒自体は反応の結果として消費されることはなく、反応後も再利用が可能な点が特徴です。金属触媒は、特に化学合成やエネルギー変換、環境保護など、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。 金属触媒の基本的な概念には、触媒の効率性を維持するための表面積の最大化や、金属の選択が含まれます。触媒の反応性能は、金属の種類や形状、支持体の特性、反応条件などによって左右されます。非常に純度の高い金属粉末やナノ構造の金属粒子が利用されることが多く、それにより反応活性が向上します。 金属触媒にはいくつかの種類があります。広く使用されているものに、白金、パラジウム、ロジウム、ニッケル、銅などがあります。これらの金属は、特定の化学反応に対して優れた触媒活性を持ちます。特に白金やパラジウムは、自動車の排ガス浄化に使用される触媒として広く知られており、有害な一酸化炭素や窒素酸化物を無害な物質に変換します。また、ニッケルは加水分解や水素化反応に利用され、銅はさまざまな有機合成反応において重要な役割を果たします。 金属触媒の用途は多岐にわたります。化学工業では、有機化合物の合成や石油精製プロセスなどで金属触媒が欠かせない存在です。例えば、アミノ酸や医薬品の合成におけるカップリング反応や、水素還元反応などでは、金属触媒が反応の選択性を高め、効率的な反応を実現します。さらに、バイオ燃料の生産やCO2の還元プロセスにおいても、金属触媒はエネルギーの変換効率を向上させるために利用されます。 環境に関連した用途としては、触媒が再利用可能であるため、廃棄物の削減に貢献する点が挙げられます。また、環境浄化技術の一環として、土壌や水の浄化においても金属触媒が使用されています。これにより、重金属や有害物質を除去し、環境負荷を軽減することができます。 さらに、金属触媒に関連する技術として、ナノテクノロジーや表面科学が重要な役割を果たしています。ナノサイズの金属粒子は、通常の金属よりも高い表面積を持ち、反応性が高いため、最近ではナノ触媒の研究が活発に行われています。また、触媒の特性を調整するための合成方法や改質技術も進化しています。これにより、新しい触媒の開発や性能改善が期待されています。 触媒の持つ優れた特性は、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素です。今後も金属触媒の研究は続き、環境に優しいプロセスや新たなエネルギー源の開発への寄与が期待されています。金属触媒は、化学的な反応を効率よく推進するための中心的な役割を果たしており、さまざまな産業の発展に大きく貢献しています。これにより、持続可能性や環境保護に寄与する新しいアプローチが広がっていくことでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


