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市場調査レポート
商品コード
1302928
三酸化モリブデンナノパウダー市場-2023年から2028年までの予測Molybdenum Trioxide Nanopowder market - Forecasts from 2023 to 2028 |
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カスタマイズ可能
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三酸化モリブデンナノパウダー市場-2023年から2028年までの予測 |
出版日: 2023年06月21日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 138 Pages
納期: 即日から翌営業日
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三酸化モリブデンナノパウダーは、非常に汎用性の高い革新的な材料であり、そのユニークな特性と幅広い産業への応用の可能性から、近年その消費が大きく伸びています。非常に小さな粒子からなる微細な白色粉末で、高い表面積と反応性を持つため、ガスセンサー、触媒、ナノファイバー、ナノワイヤー、リチウムイオン電池、光電子部品、電気化学キャパシターなど、さまざまな先端用途での利用が進んでいます。ナノファイバーは、高い導電性、触媒活性、機械的強度などのユニークな特性により、さまざまな製品やシステムの性能を向上させることができる高性能材料であり、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵、化学、繊維、セラミック、ガラス、自動車など、さまざまな産業での採用が進んでいます。 ナノテクノロジーの進歩は、従来の三酸化モリブデンと比較して高純度で優れた性能特性を持つ三酸化モリブデンナノパウダーの生産を可能にするため、三酸化モリブデンナノパウダー市場の発展を刺激しています。 さらに、エネルギー貯蔵デバイスの需要拡大と電子部門の拡大により、予測期間中に三酸化モリブデンナノパウダーの消費が増加すると予想されます。
この材料は、酸性電解液中での高い安定性と電気伝導性により、電気自動車で使用される電気化学キャパシタの電極材料として広範囲に応用され、エネルギーを素早く貯蔵・供給します。さらに、三酸化モリブデンナノパウダーは、バッテリー電極や燃料電池用触媒など、電気自動車の他の部品にも応用される可能性があります。三酸化モリブデンナノパウダーは、リチウムイオン電池の容量を増やし、充電時間を短縮することで、その性能を向上させることが示されています。電気自動車の生産台数の増加とEV技術の発展は、予測期間中の需要を押し上げると予想されます。例えば、国際エネルギー機関(IEA)は、2021年の電気自動車の販売台数が、全世界で販売されたEVの総額の約10%、合計660万台に寄与していることを明らかにしました。
三酸化モリブデン・ナノパウダーと他の特定の材料は性質が似ているため、代替材料による代替が進んでいます。例えば、グラフェンやカーボンナノチューブも高い表面積と導電性を持つため、三酸化モリブデンナノパウダーの代わりにスーパーキャパシタや電池などのエネルギー貯蔵デバイスの電極材料として応用できます。さらに、グラフェンやカーボンナノチューブの製造コストは近年低下しており、さまざまな産業で入手しやすくなり、消費も拡大しています。さらに、三酸化モリブデン・ナノパウダーの生産と使用は、ナノ粒子が健康や環境に与える影響について十分に理解されていないため、規制や環境に関する懸念を引き起こす可能性があります。
三酸化モリブデンナノパウダーは、特定のガスにさらされると導電率が変化し、ガスの検出や測定につながることから、ガスセンシング用途やガスセンサーの開発に採用されています。水素、二酸化窒素、アンモニアなど幅広いガスの検知に効果的で、その高い表面積により、より多くのガス分子が材料と相互作用し、高度で高感度なセンサーが生成されます。そのため、大気汚染物質の検出、工業用ガスのモニタリング、爆発物の検出、有害ガスへの曝露をモニターするウェアラブル・ガスセンサーなど、さまざまなガスセンサーの開発に幅広く利用されています。産業安全、環境モニタリング、特定の自動車アプリケーションの重要性の高まりがガスセンサ需要を増大させており、三酸化モリブデンナノパウダー市場におけるガスセンサ分野の市場シェア拡大が期待されています。
この地域の化学およびエレクトロニクス分野の拡大が、三酸化モリブデンナノパウダーの消費を促進しています。三酸化モリブデンナノパウダーは、燃料電池やその他の触媒に依存するプロセスの需要拡大を背景に、化学分野における燃料電池の水素発生反応など、さまざまな化学反応における触媒として採用が進んでいます。さらに、電子デバイスの誘電体材料として使用されるため、エレクトロニクス産業からの三酸化モリブデンナノパウダーの需要拡大も市場成長を拡大すると予想される要因です。
Molybdenum trioxide nanopowder is a highly versatile and innovative material that has gained significant growth in its consumption in recent years due to its unique properties and potential applications in a wide range of industries. It is a fine, white powder made up of extremely small particles that offer high surface area and reactivity, enhancing its usage in a variety of advanced applications such as gas sensors, catalysts, nanofibers, nanowires, lithium-ion batteries, optoelectronic components, and electrochemical capacitors. It is a high-performance material that can improve the performance of various products and systems due to unique properties, such as high electrical conductivity, catalytic activity, and mechanical strength, which is increasing its adoption in various industries such as electronics, energy storage, chemical, textile, ceramic, glass, automotive, and others driven by the growing demand for advanced materials in these industries. The advancement in nanotechnology is stimulating the development of the molybdenum trioxide nanopowder market as it enables the production of molybdenum trioxide nanopowder with higher purity and better performance characteristics in comparison with traditional molybdenum trioxide. Further, the growing demand for energy storage devices and the expansion of the electronic sector is expected to increase the consumption of molybdenum trioxide nanopowder over the forecast period.
The material finds extensive application as an electrode material for electrochemical capacitors used in electric vehicles to store and deliver energy quickly driven by its high stability and electrical conductivity in acidic electrolytes. In addition, molybdenum trioxide nanopowder has potential applications in other components of electric vehicles, such as battery electrodes and catalysts for fuel cells. It has been shown to improve the performance of lithium-ion batteries by increasing their capacity and reducing their charging time. The rise in the production of electric vehicles and the development of EV technology is expected to boost its demand during the forecast period. For instance, the International Energy Agency revealed that the sales of electric vehicles in 2021 contributed to approximately 10% of the aggregate value of all EVs sold worldwide, totaling 6.6 million.
The similar properties of molybdenum trioxide nanopowder and certain other materials lead to its substitution by alternative materials. For example, graphene and carbon nanotubes also have high surface area and electrical conductivity properties enabling their application as electrode materials for energy storage devices such as supercapacitors and batteries instead of molybdenum trioxide nanopowder. Further, the cost of producing graphene and carbon nanotubes has been declining in recent years, enhancing their accessibility and consumption in various industries, which is further limiting the growth of the molybdenum trioxide nanopowder market in certain applications where graphene or carbon nanotubes are viable alternatives. In addition, the production and use of molybdenum trioxide nanopowder could raise regulatory and environmental concerns, as nanoparticles can have unique health and environmental impacts that are not fully understood.
Molybdenum trioxide nanopowder is adopted in gas sensing applications and the development of gas sensors due to its ability to change its electrical conductivity on exposure to certain gases leading to the detection and measurement of gases. It is effective in sensing a wide range of gases, including hydrogen, nitrogen dioxide, and ammonia, due to its high surface area allows more gas molecules to interact with the material, generating an advanced and sensitive sensor. Therefore, it is being extensively consumed in the development of various gas sensors, including those for detecting air pollutants, monitoring industrial gases, detecting explosives, and certain wearable gas sensors that can monitor an individual's exposure to harmful gases. The growing importance of industrial safety, environmental monitoring, and certain automotive applications is increasing the demand for gas sensors, which is expected to increase the market share of the gas sensor sector in the molybdenum trioxide nanopowder market.
The expansion of the region's chemical and electronics sectors is fueling the consumption of molybdenum trioxide nanopowder. The adoption of molybdenum trioxide nanopowder as a catalyst in various chemical reactions, including the hydrogen evolution reaction in fuel cells in the chemical sector, is increasingly being driven on account of the growing demand for fuel cells and other catalyst-dependent processes. Further, due to its use as a dielectric material in electronic devices, the expanding demand for molybdenum trioxide nanopowder from the electronics industry is another factor expected to expand the market growth.