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市場調査レポート
商品コード
1518456

ナノ金属酸化物市場:製品タイプ、製造方法、粒子径、用途別、2024年~2032年の予測

Nano Metal Oxide Market - By Product Type, Production Method, Particle Size, Application & Forecast, 2024 - 2032


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英文 300 Pages
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2~3営業日
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ナノ金属酸化物市場:製品タイプ、製造方法、粒子径、用途別、2024年~2032年の予測
出版日: 2024年04月18日
発行: Global Market Insights Inc.
ページ情報: 英文 300 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

ナノ金属酸化物の市場規模は2024年から2032年にかけてCAGR6.5%以上を記録すると予測されており、世界のエレクトロニクス需要の高まりがその原動力となっています。

ナノ金属酸化物は、導電性と耐久性を向上させるために電子デバイスの性能を高めるために広く使用されています。最近、研究者は特定の技術的ニーズを満たすために、正確な特性を持つこれらの酸化物を合成する新しい方法を開発しています。

エレクトロニクスの需要が世界的に高まる中、科学者たちはエネルギー貯蔵、センサー、医療機器などの分野でもナノ金属酸化物の革新的な応用を模索しています。インベスト・インディアによると、インドのエレクトロニクス生産は26年度には3,000億米ドルに達すると予測されている。

製品タイプ別では、ナノ金属酸化物市場における酸化銅セグメントは、様々な分野での使用量の増加により、2024年から2032年にかけて大きなCAGRを記録すると予想されています。エレクトロニクス、触媒、医療への応用のために酸化銅の特性を強化することに強い焦点が当てられ、研究者たちは導電性と反応性を向上させるために、そのナノ構造を精密に制御する方法を開発しています。現在進行中の調査でも、これらのナノ粒子を最適化することで、現代の科学技術の進化する要求に確実に応え、多方面にわたる重要な革新につなげようとしています。

製造方法別では、水熱法セグメントのナノ金属酸化物産業は2024年から2032年にかけて上昇すると予測されています。これは、粒子径と形態を正確に制御するためのナノ金属酸化物の合成に採用が増加していることによる。研究者たちは、エレクトロニクスやエネルギー貯蔵などの多様な分野での応用に向けて、ナノ金属材料の特性を高めるためにこの技術を改良しています。温度や圧力などの反応パラメーターを調整することで、科学者たちはナノ金属酸化物製造の効率とスケーラビリティをさらに向上させています。

地域的には、北米のナノ金属酸化物産業規模は2024年から2032年の間に力強い成長を示すと予測され、エネルギー貯蔵と変換技術の進歩に対する規制支援と資金調達がその原動力となっています。研究者は新しい用途を模索し、効率と性能を向上させるためにナノ構造を最適化しています。規制の枠組みも、インセンティブと明確なガイドラインを提供することで、技術革新を後押ししています。北米では、革新的なナノ金属酸化物ソリューションを通じて技術を進歩させ、世界のエネルギー課題に対処するための開発が増加しており、この地域市場の成長にも有利に働くと思われます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 業界洞察

  • エコシステム分析
    • 主要メーカー
    • 流通業者
    • 業界全体の利益率
  • 業界への影響要因
    • 促進要因
      • 高性能エレクトロニクスへの需要の増加
      • ナノテクノロジー研究の進展
      • エネルギー貯蔵・変換におけるナノ金属酸化物の採用拡大
      • 化学プロセスにおける効率的な触媒の需要
    • 市場の課題
      • コスト面の制約が普及を制限
      • ナノ粒子の毒性と生体適合性に関する懸念
      • 標準化の欠如と規制上のハードル
    • 市場機会
      • 新たな機会
      • 成長可能性分析
  • 原材料の状況
    • 製造動向
    • 技術の進化
      • 持続可能な製造
        • グリーン・プラクティス
        • 脱炭素化
    • 原材料の持続可能性
    • 原材料価格動向(米ドル/トン)
      • 米国
      • 欧州連合
      • 英国
      • 中国
      • 東南アジア
      • GCC
  • 規制と市場への影響
  • ポーター分析
  • PESTEL分析

第4章 競合情勢

  • 企業シェア分析
  • 競合のポジショニング・マトリックス
  • 戦略展望マトリックス

第5章 市場規模・予測:製品タイプ別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • 酸化チタン
  • 酸化亜鉛
  • 酸化アルミニウム
  • 酸化銅
  • 酸化鉄
  • 酸化クロム
  • その他

第6章 市場規模・予測:製造方法別、2021年~2032年

  • 主要動向
  • ゾル-ゲル法
  • 水熱法
  • 析出法
  • 化学気相成長法(CVD)
  • その他

第7章 市場規模・予測:粒子サイズ別、2021~2032年

  • 主要動向
  • ナノ粒子
  • ナノロッド
  • ナノチューブ
  • ナノワイヤー

第8章 市場規模・予測:用途別、2021-2032年

  • 主要動向
  • 電子・電気
  • エネルギー貯蔵・変換
  • 触媒
  • ヘルスケア
  • 建設
  • その他(防衛、自動車、航空宇宙など)

第9章 市場規模・予測:地域別、2021-2032年

  • 主要動向
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • UAE
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

  • American Elements
  • Baikowski
  • Hongwu International Group Ltd.
  • Melorium Technologies
  • NanoAmor
  • Nanografi Nano Technology
  • Nanophase Technologies Corporation
  • Nanoshel
  • Platonic Nano Tech
  • Reinste Nano Ventures
  • Sigma Aldrich
  • SkySpring Nanomaterials Inc.
  • Techinstro
  • Ultra Nanotech
目次
Product Code: 9094

Nano Metal Oxide Market size is projected to record over 6.5% CAGR from 2024 to 2032, driven by the growing demand for electronics worldwide. Nano metal oxide is widely used to enhance the performance of electronic devices for improving conductivity and durability. Lately, researchers are developing new methods to synthesize these oxides with precise properties to meet specific technological needs.

With the demand for electronics rising globally, scientists are also exploring innovative applications for nano metal oxides in areas, such as energy storage, sensors, and medical devices. According to Invest India, the electronics production in the country is projected to reach $300 billion by FY26 This growth is underscoring the importance of nano metal oxides in advancing technologies and bolstering manufacturing capabilities within the sector.

The overall market is segregated into product type, production method, particle size, application, and region.

In terms of product type, the copper oxide segment in the nano metal oxide market is expected to record significant CAGR from 2024 to 2032, due to rising usage in various fields. With strong focus on enhancing properties of copper oxide for applications in electronics, catalysis, and medicine, researchers are developing methods to precisely control its nanostructure for improving conductivity and reactivity. Ongoing research is also optimizing these nanoparticles for ensuring that they meet the evolving demands of modern science and technology for significant innovations across multiple disciplines.

By production method, the nano metal oxide industry from the hydrothermal method segment is projected to rise from 2024 to 2032. This is driven by its rising adoption to synthesize nano metal oxides for offering precise control over particle size and morphology. Researchers are refining this technique to enhance the properties of nano metal materials for applications in diverse fields, such as electronics and energy storage. By adjusting reaction parameters including temperature and pressure, scientists are further improving the efficiency and scalability of nano metal oxide production.

Regionally, the North America nano metal oxide industry size is projected to exhibit robust growth between 2024 and 2032, fueled by the regulatory support and funding for advancements in energy storage and conversion technologies. Researchers are exploring new applications and optimizing nanostructures to improve efficiency and performance. Regulatory frameworks are also encouraging innovations by providing incentives and clear guidelines. The increasing developments in North America for advancing technologies and addressing global energy challenges through innovative nano metal oxide solutions will also favor the regional market growth.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

  • 1.1 Market scope & definition
  • 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.3 Forecast calculation
  • 1.4 Data sources
    • 1.4.1 Primary
    • 1.4.2 Secondary
      • 1.4.2.1 Paid sources
      • 1.4.2.2 Public sources

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360 degree synopsis

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Key manufacturers
    • 3.1.2 Distributors
    • 3.1.3 Profit margins across the industry
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
      • 3.2.1.1 Increasing demand for high-performance electronics
      • 3.2.1.2 Advancements in nanotechnology research
      • 3.2.1.3 Growing adoption of nano metal oxides in energy storage and conversion
      • 3.2.1.4 Demand for efficient catalysts in chemical processes
    • 3.2.2 Market challenges
      • 3.2.2.1 Cost constraints limiting widespread adoption
      • 3.2.2.2 Concerns regarding nanoparticle toxicity and biocompatibility
      • 3.2.2.3 Lack of standardization & regulatory hurdles
    • 3.2.3 Market opportunity
      • 3.2.3.1 New opportunities
      • 3.2.3.2 Growth potential analysis
  • 3.3 Raw material landscape
    • 3.3.1 Manufacturing trends
    • 3.3.2 Technology evolution
      • 3.3.2.1 Sustainable manufacturing
        • 3.3.2.1.1 Green practices
        • 3.3.2.1.2 Decarbonization
    • 3.3.3 Sustainability in raw materials
    • 3.3.4 Raw material pricing trends (USD/Ton)
      • 3.3.4.1 U.S.
      • 3.3.4.2 European Union
      • 3.3.4.3 UK
      • 3.3.4.4 China
      • 3.3.4.5 Southeast Asia
      • 3.3.4.6 GCC
  • 3.4 Regulations & market impact
  • 3.5 Porter's analysis
  • 3.6 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

  • 4.1 Company market share analysis
  • 4.2 Competitive positioning matrix
  • 4.3 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Size and Forecast, By Product Type, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Titanium oxide
  • 5.3 Zinc oxide
  • 5.4 Aluminum oxide
  • 5.5 Copper oxide
  • 5.6 Iron oxide
  • 5.7 Chromium oxide
  • 5.8 Other

Chapter 6 Market Size and Forecast, By Production Method, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 Sol-gel method
  • 6.3 Hydrothermal method
  • 6.4 Precipitation method
  • 6.5 Chemical vapor deposition (CVD)
  • 6.6 Others

Chapter 7 Market Size and Forecast, By Particle Size, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Nanoparticles
  • 7.3 Nanorods
  • 7.4 Nanotubes
  • 7.5 Nanowires

Chapter 8 Market Size and Forecast, By Application, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 Electronics & electrical
  • 8.3 Energy storage & conversion
  • 8.4 Catalysis
  • 8.5 Healthcare
  • 8.6 Construction
  • 8.7 Others (such as defense, automotive, aerospace, etc.)

Chapter 9 Market Size and Forecast, By Region, 2021-2032 (USD Billion, Kilo Tons)

  • 9.1 Key trends
  • 9.2 North America
    • 9.2.1 U.S.
    • 9.2.2 Canada
  • 9.3 Europe
    • 9.3.1 Germany
    • 9.3.2 UK
    • 9.3.3 France
    • 9.3.4 Italy
    • 9.3.5 Spain
    • 9.3.6 Rest of Europe
  • 9.4 Asia Pacific
    • 9.4.1 China
    • 9.4.2 India
    • 9.4.3 Japan
    • 9.4.4 South Korea
    • 9.4.5 Australia
    • 9.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 9.5 Latin America
    • 9.5.1 Brazil
    • 9.5.2 Mexico
    • 9.5.3 Argentina
    • 9.5.4 Rest of Latin America
  • 9.6 MEA
    • 9.6.1 Saudi Arabia
    • 9.6.2 UAE
    • 9.6.3 South Africa
    • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

  • 10.1 American Elements
  • 10.2 Baikowski
  • 10.3 Hongwu International Group Ltd.
  • 10.4 Melorium Technologies
  • 10.5 NanoAmor
  • 10.6 Nanografi Nano Technology
  • 10.7 Nanophase Technologies Corporation
  • 10.8 Nanoshel
  • 10.9 Platonic Nano Tech
  • 10.10 Reinste Nano Ventures
  • 10.11 Sigma Aldrich
  • 10.12 SkySpring Nanomaterials Inc.
  • 10.13 Techinstro
  • 10.14 Ultra Nanotech