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市場調査レポート
商品コード
1530720
酸化セリウムナノ粒子の世界市場予測(~2030年): 形態、用途、エンドユーザー、地域別の分析Cerium Oxide Nanoparticles Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Form, Application (Chemical Mechanical Planarization, Polishing Agent, Coatings, Energy Storage, Sunscreen Cosmetics, Catalyst and Other Applications), End User and by Geography |
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カスタマイズ可能
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酸化セリウムナノ粒子の世界市場予測(~2030年): 形態、用途、エンドユーザー、地域別の分析 |
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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世界の酸化セリウムナノ粒子の市場規模は、2024年に9億2,879万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは21.4%で成長し、2030年には29億7,323万米ドルに達すると予測されています。
酸化セリウムナノ粒子、略してCeO2ナノ粒子は、さまざまな用途に有用な特別な性質を持っています。Ce3+とCe4+の酸化状態間を遷移する能力を持つため、このナノ粒子は酸化還元反応を促進する高い触媒活性でよく知られています。また、自動車の触媒コンバーターでも重要な役割を担っており、その顕著な酸素貯蔵能力により排気ガスが削減されます。
アメリカ化学会によると、ナノテクノロジーの進歩は材料科学に革命をもたらし、医療からエネルギー貯蔵に至る分野で画期的な進歩を可能にしました。
自動車用触媒コンバーターの需要増加
効果的な酸素貯蔵・放出機能を持つ酸化セリウムナノ粒子は、自動車用触媒コンバーターに広く利用されています。この特性の助けを借りて、窒素酸化物や一酸化炭素のような有毒ガスは、窒素や二酸化炭素のような毒性の低い排出ガスに変換することができます。さらに、厳しい環境規制を遵守するために自動車産業が自動車の排出ガス削減に重点を置くようになったことが、酸化セリウムナノ粒子の需要の顕著な増加につながりました。
拡張性とコストへの懸念
商業規模で酸化セリウムナノ粒子を製造するための高コストは、主な障害の一つです。生産コストが高くなるのは、一貫した品質と純度を持つナノ粒子の合成に複雑な手順と特殊な装置が必要になることが原因であることが多いです。さらに、このことが、特に予算が厳しい市場や規模の経済が不可欠な状況において、ナノ粒子が広く使用されることを妨げている可能性があります。
生物医学とヘルスケアにおける技術開発
酸化セリウムナノ粒子は、ヘルスケア産業における新規治療法、標的ドラッグデリバリー法、診断機器への展望を提示しています。酸化セリウムナノ粒子の生体適合性と抗酸化性は、酸化ストレスに関連する疾患の治療、創傷治癒の促進、画像診断法の進歩に特に役立ちます。さらに、研究が進めば、ヘルスケア成果の向上や個別化医療が可能になるかもしれません。
厳しい競争と代替
酸化セリウムや他のナノ粒子関連材料・技術は、市場において熾烈な競合であり、同等以上の品質を提供しています。材料科学やナノテクノロジーの発展により、より経済的で効果的、あるいは環境に優しい代替品が生まれる可能性があります。さらに、市場や用途によっては、酸化セリウムナノ粒子の必要性が減るかもしれません。
酸化セリウムナノ粒子の市場は、COVID-19の大流行からさまざまな影響を受けています。当初、生産と流通の遅れは、グローバルサプライチェーンと製造業務の混乱により、市場の入手可能性に影響を与えました。自動車、エレクトロニクス、建設分野など、酸化セリウムナノ粒子を多用する産業からの需要は、産業活動の縮小と多くの国で実施された厳格なロックダウンによってさらに抑制されました。しかし、経済が徐々に回復するにつれて需要は増加し、特に酸化セリウムナノ粒子が診断や治療薬に使用されるヘルスケア用途で増加しました。
予測期間中、粉末セグメントが最大になると予想される
酸化セリウムナノ粒子市場では通常、粉末セグメントが最大のシェアを占めています。粉末の酸化セリウムナノ粒子は、取り扱いが容易で、用途が広く、さまざまな製造工程に組み込むことができるため、さまざまな産業で広く使用されています。セリウムナノ粒子は、その高い表面積と触媒特性が重要な、排ガス制御用の自動車触媒コンバーターに広く採用されています。さらに、粉末酸化セリウムナノ粒子は、その研磨特性と微細な表面仕上げを達成する能力により、精密光学、電子機器、セラミック用の研磨剤に用途が見出されています。
ヘルスケアセグメントは予測期間中最も高いCAGRが見込まれる
酸化セリウムナノ粒子市場では通常、ヘルスケアセグメントが最も高いCAGRを示します。この成長は、酸化セリウムナノ粒子を生物医学用途に利用することに焦点を当てた研究開発活動の増加が原動力となっています。ヘルスケアでは、これらのナノ粒子は抗酸化特性、生体適合性、酸化ストレス関連疾患の治療やドラッグデリバリーシステムの強化における潜在的な治療上の利点が評価されています。さらに、画像診断やバイオマーカー検出における役割が需要をさらに押し上げています。
酸化セリウムナノ粒子市場では、通常アジア太平洋が最大のシェアを占めています。中国、日本、韓国、インドなどの国々、特に自動車産業や電子産業における広範な産業活動が、この優位性を後押ししています。触媒コンバーター、電子機器研磨、その他の産業用途における酸化セリウムナノ粒子の広範な使用は、これらの国々の先端材料研究開発のための強力なインフラによって可能になりました。さらに、この地域の大きな市場シェアは、ヘルスケア・インフラへの投資の増加と最先端医療技術への需要の高まりによるところも大きいです。
酸化セリウムナノ粒子市場で最もCAGRが高いのは北米です。研究開発、特に環境および生物医学用途への投資の増加が、この成長の主な原動力となっています。酸化セリウムナノ粒子のような最先端材料の使用を促進する技術革新と規制の枠組みは、北米で高く評価されています。さらに、同地域の堅調なヘルスケア部門と、よりクリーンな技術への需要を生み出している厳しい環境規制も、市場成長を後押ししています。
According to Stratistics MRC, the Global Cerium Oxide Nanoparticles Market is accounted for $928.79 million in 2024 and is expected to reach $2973.23 million by 2030 growing at a CAGR of 21.4% during the forecast period. Cerium oxide nanoparticles, or CeO2 nanoparticles for short, have special qualities that make them useful for a range of applications. Because of their capacity to transition between the oxidation states of Ce3+ and Ce4+, these nanoparticles are well-known for their high catalytic activity, which promotes redox reactions. They also play a critical role in automobile catalytic converters, which reduce exhaust emissions owing to their remarkable oxygen storage capacity.
According to the American Chemical Society, advancements in nanotechnology have revolutionized materials science and enabled breakthroughs in fields ranging from medicine to energy storage.
Increasing demand for car catalytic converters
Due to their effective oxygen storage and release capabilities, cerium oxide nanoparticles are widely utilized in automotive catalytic converters. With the help of this characteristic, toxic gases like nitrogen oxides and carbon monoxide can be converted into less toxic emissions like nitrogen and carbon dioxide. Additionally, the heightened emphasis on vehicle emissions reduction by the automotive industry in order to comply with strict environmental regulations has led to a notable increase in the demand for cerium oxide nanoparticles.
Scalability and cost concerns
The high cost of producing cerium oxide nanoparticles on a commercial scale is one of the main obstacles. Higher production costs are often caused by the need for complex procedures and specialized equipment in the synthesis of nanoparticles with consistent quality and purity. Furthermore, this may prevent them from being widely used, especially in markets with tight budgets or in situations where economies of scale are essential.
Technological developments in biomedicine and healthcare
Cerium oxide nanoparticles present prospects for novel therapeutic treatments, targeted drug delivery methods, and diagnostic instruments in the healthcare industry. Their biocompatibility and antioxidant qualities are especially helpful in treating diseases linked to oxidative stress, promoting wound healing, and advancing imaging methods. Moreover, improved healthcare outcomes and personalized medicine may be possible with further research.
Severe rivalry and substitution
Cerium oxide and other nanoparticles-related materials and technologies are fierce competitors in the market, offering comparable or better qualities. Developments in materials science and nanotechnology could result in the creation of more economical, effective, or environmentally friendly alternatives. Additionally, in some markets and applications, this might lessen the need for cerium oxide nanoparticles.
The market for cerium oxide nanoparticles has experienced a variety of effects from the COVID-19 pandemic. Initially, delays in production and distribution had an impact on market availability due to disruptions in global supply chains and manufacturing operations. The demand from industries that use cerium oxide nanoparticles extensively, like the automotive, electronics, and construction sectors, was further suppressed by a reduction in industrial activity and strict lockdown measures implemented in many nations. However, demand increased as economies gradually recovered, especially in healthcare applications where cerium oxide nanoparticles are used in diagnostics and therapeutics.
The Powder segment is expected to be the largest during the forecast period
The powder segment typically holds the largest share in the cerium oxide nanoparticles market. Powdered cerium oxide nanoparticles are widely used across various industries due to their ease of handling, versatile applications, and ability to be integrated into different manufacturing processes. They are extensively employed in automotive catalytic converters for emissions control, where their high surface area and catalytic properties are crucial. Additionally, powdered cerium oxide nanoparticles find applications in polishing agents for precision optics, electronics, and ceramics due to their abrasive properties and ability to achieve fine surface finishes.
The Healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The healthcare segment typically exhibits the highest CAGR in the cerium oxide nanoparticles market. This growth is driven by increasing research and development activities focused on utilizing cerium oxide nanoparticles in biomedical applications. In healthcare, these nanoparticles are valued for their antioxidant properties, biocompatibility, and potential therapeutic benefits in treating oxidative stress-related diseases and enhancing drug delivery systems. Moreover, their role in diagnostic imaging and biomarker detection further boosts demand.
In the cerium oxide nanoparticle market, the Asia-Pacific region usually holds the largest share. Widespread industrial activity in nations like China, Japan, South Korea, and India, especially in the automotive and electronics industries, is what fuels this dominance. The extensive use of cerium oxide nanoparticles in catalytic converters, electronics polishing, and other industrial applications is made possible by these countries strong infrastructures for advanced material research and development. Furthermore, the region's substantial market share is also largely due to rising investments in healthcare infrastructure and rising demand for cutting-edge medical technologies.
The North American region has the highest CAGR in the cerium oxide nanoparticles market. Growing investments in R&D, especially in environmental and biomedical applications, are the main driver of this growth. Technological innovation and regulatory frameworks that facilitate the use of cutting-edge materials such as cerium oxide nanoparticles are highly valued in North America. Moreover, propelling market growth is the region's robust healthcare sector and strict environmental regulations that are creating a demand for cleaner technologies.
Key players in the market
Some of the key players in Cerium Oxide Nanoparticles market include Solvay, Nyacol Nano Technologies Inc., BASF, Advanced Nano Products Co., Ltd., Evonik Industries, Inframat Corporation, Strem Chemicals, Inc., Meliorum Technologies, Inc., Nanoshell, American Elements Inc, SkySpring Nanomaterials, Inc., Umicore, Cerion, LLC, Nanophase Technologies Corporation and Plasmachem GmbH.
In July 2024, BASF and ENGIE have signed a seven year biomethane purchase agreement (BPA). Under the BPA, ENGIE will supply BASF with 2.7 to 3.0 terawatt hours of biomethane throughout the term of the agreement. BASF uses certified biomethane at its Ludwigshafen,Germany and Antwerp,Belgium sites as a sustainable alternative to fossil raw materials in its manufacturing process.
In June 2024, Solvay, a leader in rare earth materials supply for catalysis and electronics, and Cyclic Materials, an advanced metals recycling company building a circular supply chain for rare earth elements and other critical metals, announced the signing of an agreement for the supply of recycled mixed rare earth oxide (rMREO) from Cyclic Materials to Solvay, with shipments to begin in late 2024.
In February 2024, Vattenfall and Evonik have inked new long-term electricity supply contracts, aiming to bolster Evonik's green energy consumption for chemical production. Commencing in 2025, two solar parks operated by Vattenfall in Schleswig-Holstein will furnish Evonik with approximately 120 gigawatt hours of solar power annually over a decade, under fixed conditions termed as "Power Purchase Agreements" (PPA).