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市場調査レポート
商品コード
1308584

触媒再生市場の2030年までの予測:技術別、用途別、地域別の世界分析

Catalyst Regeneration Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Technology (On-site Regeneration & Off-site Regeneration), Application (Power & Energy, Refineries, Environmental, Chemicals & Petrochemicals & Other Applications) & By Geography

出版日: | 発行: Stratistics Market Research Consulting | ページ情報: 英文 175+ Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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触媒再生市場の2030年までの予測:技術別、用途別、地域別の世界分析
出版日: 2023年07月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 175+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、触媒再生の世界市場は2023年に58億5,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは6.1%で成長し、2030年には89億1,000万米ドルに達すると予想されています。

触媒再生は、使用済み触媒がその触媒活性を取り戻すのを助けるプロセスです。吸収された種や表面コーティングを除去する目的で、この技術では多くの場合、熱処理が必要になります。触媒再生剤としては、パークロロエチレンと水素が広く使用されています。さらに、触媒再生は、コスト削減、リサイクル可能性、環境に優しいイメージの維持など、多くの有利な選択肢を提供します。

市場力学:

促進要因

パークロロエチレンの需要増加

パークロロエチレンは、その弾力性とプラスチック、金属、ゴム、皮革に付着する能力から、撥水剤、塗料除去剤、印刷インキ、接着剤、シーリング剤、研磨剤、潤滑剤など、一般的な製品の成分として使用されてきました。パークロロエチレンは、石油精製において、触媒改質プロセスや異性化プロセスを含む触媒再生手順のための塩酸源として利用されています。通常の運転と再生の両方において、塩素化剤は活性剤として改質プロセスで利用されることがあります。パークロロエチレンの精密な品質検査能力が、市場の成長を後押ししています。

阻害要因

触媒速度の低下

不均一系触媒の失活はどこにでもある問題で、時間の経過とともに触媒率が低下します。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンからの排出ガスを削減するために使用される触媒再生は、燃料や潤滑油添加剤、エンジンの腐食生成物によって汚染されたり、汚れたりする可能性があります。触媒反応が高温で行われる場合、活性相の結晶成長や細孔構造の崩壊という形で熱劣化が起こる可能性があります。同様に、フィード中に反応性ガスが存在すると、触媒活性相の酸化状態が変化する可能性があります。この要因が市場拡大を妨げています。

機会:

リサイクル技術の向上

抽出、ろ過、減圧蒸留、遠心分離は、触媒をリサイクルするための古典的な技術の一部です。これらのリサイクル技術には、複数のサイクルとアウトプットが関係します。また、再生は200℃以下の温度で行わなければなりません。リサイクル技術の向上により、リサイクルプロセスはより効果的になっています。脱油、乾燥、粉砕、ふるい分け、デコーキングなどの近代的なプロセスを用いることで、手順はよりシンプルで安全なものになっています。 優れた雰囲気を実現するこれらの最良の方法が、市場の拡大を促進しています。

脅威

皮膚合併症の可能性

商業的なDHP法にはすべて、コークス燃焼による触媒再生という重要なステップが含まれます。迅速かつ徹底的な再生が必要なため、コークスの燃焼は非常に発熱性であり、触媒再生のための投入温度は高くなります。触媒に曝される可能性の程度とその形状組成が、健康への潜在的影響を決定します。一部の金属系触媒、天然ゼオライトや酸はすべて、皮膚の炎症や感作、線維症を引き起こす可能性のある線維形成特性を有します。

COVID-19の影響:

COVID-19の流行は化学・石油化学セクターに大きな影響を与え、その結果、触媒再生の需要が減少しました。大半の製造設備が操業停止に追い込まれるか、操業能力が低下しています。この要素は市場の成長を鈍らせる傾向があり、2021年第1四半期までは不均衡を引き起こすと予測されています。パンデミック(世界的大流行)後、すべての製造部門が競合を再開し、触媒更新の必要性が悪化しました。

オフサイト再生セグメントは予測期間中最大になると予想される:

オフサイト再生セグメントは有利な成長を遂げると推定されます。水素化触媒のオフサイト再生技術は、合理的な方法であり、触媒活性の損失が少なく、再生触媒の物性に強い回復性があるため、非常に推奨されています。石油・ガスおよび石油化学セクターにおける触媒再生は拡大しており、これが市場拡大を牽引しています。製油所では、水素とナフサを反応させて目的の最終製品を形成する、オフサイト触媒再生の利用が増えています。その再生能力と減損要因の少なさが、このセグメントの成長を後押ししています。

予測期間中、製油所セグメントのCAGRが最も高くなると予想される:

製油所セグメントでは、水素とナフサを反応させて目的の最終製品を製造する触媒再生手順において、触媒の連続的な更新が行われます。反応の触媒は、更新される前に反応器内を絶えず循環しています。さらに、アンチノックの品質も向上します。低オクタン価の炭化水素は、製油所での触媒再生によって高オクタン価に変換されます。また、ニッケル、硫黄、バナジウムのような特定の金属を吸着する能力もこのセクターの需要を押し上げています。

最大のシェアを占める地域:

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予測されます。中国、日本、韓国、インドがこの地域の主要市場になると予想されます。この地域には、主要な化学産業と石油産業が存在します。製造部門は、迅速な工業化と政府の取り組みから大きな恩恵を受けています。同地域では石油製品へのニーズが高まっており、環境規制も厳しいため、市場の需要は拡大しています。

CAGRが最も高い地域:

アジア太平洋地域は、投資の増加により、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されます。この地域は、国際的なプレーヤーからの多額の投資に対処しています。使用済み触媒の再利用を政府に義務付けるなど環境規制が強化されていることや、インド、中国、インドネシアなどの国々で公共・民間ビルへの投資が増加していることが、この地域を前進させている主な理由です。

主な発展:

2023年1月、世界の特殊化学品業界のリーダーであるAlbemarle Corporationは、石油化学、石油精製、特殊化学品業界向けにオーダーメイドの高度な触媒ソリューションを製造する完全子会社Ketjenの正式ブランド立ち上げを発表しました。

BASFは2022年6月、グリーン水素製造用のPuristar(R)R0-20とSorbead(R)吸着技術を発表しました。この2つの技術は、水電解プロセスから得られる製品水素ストリームを精製・脱水し、液化や輸送、エネルギー源や化学原料として利用することができます。

2021年11月、Nippon KetjenはULSD製造用の次世代クリーン燃料触媒KF 774 Pulsarを発売しました。この触媒は、高いHDSとHDN性能、高い性能安定性、低水素消費量を可能にします。

レポート内容

  • 地域および国レベルセグメントの市場シェア評価
  • 新規参入企業への戦略的提言
  • 2021年、2022年、2023年、2026年、2030年の市場データを網羅
  • 市場動向
  • 市場推定に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
  • 主要な共通トレンドをマッピングした競合情勢
  • 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイル
  • 最新の技術的進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

無料カスタマイズサービス:

本レポートをご購読のお客様には、以下のいずれかの無料カスタマイズオプションをご提供いたします:

  • 企業プロファイル
    • 追加市場企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • エグゼクティブサマリー
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 一次調査情報源
    • 二次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • 用途分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 触媒再生の世界市場:技術別

  • オンサイト再生
  • オフサイト再生

第6章 触媒再生の世界市場:用途別

  • 電力・エネルギー
  • 製油所
  • 環境
  • 化学・石油化学
  • その他の用途

第7章 触媒再生の世界市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第8章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、提携、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の上市
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第9章 企業プロファイル

  • Yokogawa Corporation of America
  • BASF SE
  • Evonik Industries AG
  • Nippon Ketgen
  • Tricat Industries Inc
  • CoaLogix Inc
  • Eurecat S.A.
  • STEAG Energy Services LLC
  • Nel ASA
  • Zibo Hengji Chemical Co. Ltd
  • Catalysts Europe
  • Cormetech
  • Ametek Inc
  • Albemarle Corporation
  • Advanced Catalyst Systems LLC
  • Axens
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 11 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
  • Table 12 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 13 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 North America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Europe Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
  • Table 32 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 33 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 34 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 35 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 36 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 37 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 38 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 39 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 40 Asia Pacific Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 41 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
  • Table 42 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 43 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 44 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 45 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 46 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 47 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 48 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 49 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 50 South America Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 51 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Country (2021-2030) ($MN)
  • Table 52 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Technology (2021-2030) ($MN)
  • Table 53 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By On-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 54 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Off-site Regeneration (2021-2030) ($MN)
  • Table 55 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 56 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Power & Energy (2021-2030) ($MN)
  • Table 57 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Refineries (2021-2030) ($MN)
  • Table 58 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Environmental (2021-2030) ($MN)
  • Table 59 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Chemicals & Petrochemicals (2021-2030) ($MN)
  • Table 60 Middle East & Africa Catalyst Regeneration Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
目次
Product Code: SMRC23299

According to Stratistics MRC, the Global Catalyst Regeneration Market is accounted for $ 5.85 billion in 2023 and is expected to reach $ 8.91 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.1% during the forecast period. Catalyst regeneration is a process that helps a used catalyst regains its catalytic activity. For the purpose of removing absorbed species and surface coatings, the technique often requires heat treatment. Perchloroethylene and hydrogen are both extensively used as catalyst regeneration agents. Additionally, catalyst regeneration provides a number of advantageous options, including cost reduction, recyclability, and maintaining an eco-friendly image.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for perchloroethylene

Perchloroethylene has been used as an ingredient in a range of common products such as water repellants, paint removers, printing inks, glues, sealants, polishes and lubricants because of its resilience and capacity to cling to plastics, metal, rubber, and leather. Perchloroethylene is utilized as a source of hydrochloric acid for catalyst regeneration procedures in petroleum refineries, including in the catalytic reformer and isomerization processes. During both regular operation and regeneration, the chloriding agent may be utilized in the reforming process as an activator. The precise quality-checking capabilities of perchloroethylene are propelling the growth of the market.

Restraint:

Loss of catalytic rate

Deactivation of heterogeneous catalysts is a ubiquitous problem that causes loss of catalytic rate with time. Catalytic regeneration used to reduce emissions from gasoline or diesel engines may be poisoned or fouled by fuel or lubricant additives and/or engine corrosion products. If the catalytic reaction is conducted at high temperatures, thermal degradation may occur in the form of active phase crystallite growth and collapse of the pore structure. Similarly, the presence of reactive gases in the feed might cause changes in the oxidation state of the active catalytic phase. This factor is impeding market expansion.

Opportunity:

Raising recycling techniques

Extraction, filtering, vacuum distillation, and centrifugation are some of the classic techniques for recycling catalysts. There are multiple cycles and outputs involved in these recycling techniques. Regeneration must also take place at temperatures below 200 C. The recycling process became more effective because to improvements in recycling technology. The procedure was made simpler and safer by using modern processes including de-oiling, drying, grinding, sieving, and decoking. These finest methods for a superior atmosphere are promoting the market expansion.

Threat:

Possibility of skin complications

All commercial DHP methods involve a critical step called catalyst regeneration by coke burning-off. Due to the necessity for quick and thorough regeneration, the coke burning-off is very exothermic, and the input temperature for catalyst regeneration is high. The potential extent of exposure to catalysts as well as their form composition determines the potential health impacts. Some metal-based catalysts, naturally occurring zeolites and acids all have fibrogenic properties that can cause skin irritation and sensitization and fibrogenicity.

COVID-19 Impact:

The COVID-19 epidemic has had a significant impact on the chemical and petrochemical sectors, and as a result, the demand for catalyst regeneration has decreased. The majority of manufacturing facilities has been shut down or is operating at reduced capacity. This element tends to slow market growth and is predicted to cause imbalances until the first quarter of 2021. After the pandemic, all manufacturing sectors resumed rivalry, which exacerbated the need for catalyst renewal.

The off-site regeneration segment is expected to be the largest during the forecast period:

The off-site regeneration segment is estimated to have a lucrative growth. The hydrogenation catalyst off-site regeneration technique is highly recommended since it has a reasonable method, little loss of catalyst activity, and strong recoverability on the regenerated catalyst's physical properties. Catalyst regeneration in the oil and gas and petrochemical sectors is expanding, which is driving the expansion of the market. Refineries are increasingly using off-site catalyst regeneration, where hydrogen and naphtha input are reacted to form desired end products. Its recuperation ability and less impairment factors are fuelling the segment growth.

The refineries segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period:

The refineries segment is anticipated to witness the fastest CAGR growth during the forecast period In a refinery, the catalytic regenerating procedure-where hydrogen and naphtha input are reacted to produce desired end products-involves continuous catalyst renewal. The reaction's catalyst is continually circulating through the reactors before being renewed. Additionally, it also increases the quality of antiknock. Low-octane hydrocarbons are changed into high-octane through catalyst regeneration in refineries. The sector demand is also being boosted by its capacity to absorb certain metals like nickel, sulfur, and vanadium, which operate as poisons for many refinery operations.

Region with largest share:

Asia Pacific is projected to hold the largest market share during the forecast period. China, Japan, Korea, and India are anticipated to be the leading markets in this region. It has the presence of key chemical and petroleum industries. The manufacturing sector is benefiting from a significant boost from quick industrialization and government initiatives. The market demand is escalating due to the region's rising need for petroleum products and strict environmental regulations.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to have the highest CAGR over the forecast period, owing to its raising investments. This region is dealing with significant investments from international players. Increased environmental restrictions, such as those requiring governments to reuse used catalysts, as well as rising public and private building investment in nations like India, China, and Indonesia are some of the key reasons propelling this region ahead.

Key players in the market

Some of the key players profiled in the Catalyst Regeneration Market include Yokogawa Corporation of America, BASF SE, Evonik Industries AG, Nippon Ketgen, Tricat Industries Inc, CoaLogix Inc, Eurecat S.A.,STEAG Energy Services LLC, Nel ASA, Zibo Hengji Chemical Co. Ltd, Catalysts Europe, Cormetech, Ametek Inc, Albemarle Corporation, Advanced Catalyst Systems LLC and Axens.

Key Developments:

In January 2023, Albemarle Corporation, a leader in the global specialty chemicals industry, announced the official brand launch of Ketjen, its wholly owned subsidiary that crafts tailored, advanced catalyst solutions for the petrochemical, refining and specialty chemicals industries.

In June 2022, BASF launched Puristar® R0-20 and Sorbead® Adsorption Technology for the use in green hydrogen production. The two technologies purify and dehydrate the product hydrogen stream from the water electrolysis process which can then be used for liquefaction and transportation, as an energy source or chemical feedstock.

In November 2021, Nippon Ketjen launched next generation KF 774 Pulsar clean fuels catalyst for ULSD production. It enables high HDS and HDN performance, high performance stability, and low hydrogen consumption.

Technologies Covered:

  • On-site Regeneration
  • Off-site Regeneration

Applications Covered:

  • Power & Energy
  • Refineries
  • Environmental
  • Chemicals & Petrochemicals
  • Other Applications

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Catalyst Regeneration Market, By Technology

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 On-site Regeneration
  • 5.3 Off-site Regeneration

6 Global Catalyst Regeneration Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Power & Energy
  • 6.3 Refineries
  • 6.4 Environmental
  • 6.5 Chemicals & Petrochemicals
  • 6.6 Other Applications

7 Global Catalyst Regeneration Market, By Geography

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 North America
    • 7.2.1 US
    • 7.2.2 Canada
    • 7.2.3 Mexico
  • 7.3 Europe
    • 7.3.1 Germany
    • 7.3.2 UK
    • 7.3.3 Italy
    • 7.3.4 France
    • 7.3.5 Spain
    • 7.3.6 Rest of Europe
  • 7.4 Asia Pacific
    • 7.4.1 Japan
    • 7.4.2 China
    • 7.4.3 India
    • 7.4.4 Australia
    • 7.4.5 New Zealand
    • 7.4.6 South Korea
    • 7.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 7.5 South America
    • 7.5.1 Argentina
    • 7.5.2 Brazil
    • 7.5.3 Chile
    • 7.5.4 Rest of South America
  • 7.6 Middle East & Africa
    • 7.6.1 Saudi Arabia
    • 7.6.2 UAE
    • 7.6.3 Qatar
    • 7.6.4 South Africa
    • 7.6.5 Rest of Middle East & Africa

8 Key Developments

  • 8.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 8.2 Acquisitions & Mergers
  • 8.3 New Product Launch
  • 8.4 Expansions
  • 8.5 Other Key Strategies

9 Company Profiling

  • 9.1 Yokogawa Corporation of America
  • 9.2 BASF SE
  • 9.3 Evonik Industries AG
  • 9.4 Nippon Ketgen
  • 9.5 Tricat Industries Inc
  • 9.6 CoaLogix Inc
  • 9.7 Eurecat S.A.
  • 9.8 STEAG Energy Services LLC
  • 9.9 Nel ASA
  • 9.10 Zibo Hengji Chemical Co. Ltd
  • 9.11 Catalysts Europe
  • 9.12 Cormetech
  • 9.13 Ametek Inc
  • 9.14 Albemarle Corporation
  • 9.15 Advanced Catalyst Systems LLC
  • 9.16 Axens