世界の酸素分子ふるい市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)

• 英文タイトル:Oxygen Molecular Sieve Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

Oxygen Molecular Sieve Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031「世界の酸素分子ふるい市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRCLC5DC07204
• 出版社/出版日:Lucintel / 2025年9月
• レポート形態:英文、PDF、約150ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:化学
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レポート概要
主要データポイント:今後7年間の成長予測=年率10.6% 詳細情報は以下をご覧ください。本市場レポートでは、酸素分子ふるい市場におけるトレンド、機会、および2031年までの予測を、タイプ別(3A、4A、5A、13X)、用途別(医療、産業、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)に分析しています。

酸素分子ふるい市場動向と予測
世界の酸素分子ふるい市場は、医療および産業市場における機会を背景に、将来性が見込まれています。世界の酸素分子ふるい市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)10.6%で成長すると予測されています。 この市場の主な推進要因は、医療用酸素システムへの需要増加、酸素分子ふるいの利用拡大、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患)の有病率上昇である。

• Lucintelの予測によれば、タイプ別カテゴリーでは、酸素生成用途における高い効率性から、13Xが予測期間中最大のセグメントを維持する見込み。
• 用途別では、酸素分子ふるい(特に酸素生成システム向け)の需要拡大により、産業用途がより高い成長率を示すと予想される。
• 地域別では、予測期間中にアジア太平洋地域(APAC)が最も高い成長率を示す見込み。
150ページ以上の包括的レポートで、ビジネス判断に役立つ貴重な知見を獲得。一部の見解を伴うサンプル図表を以下に示します。

酸素分子ふるい市場における新興トレンド
酸素分子ふるい市場は、技術革新、産業応用、医療需要の拡大を原動力に、大きな変革期を迎えています。業界の新興トレンドは、よりエネルギー効率が高く、コスト効率に優れ、環境持続可能性を備えたソリューションへの移行を反映しています。以下に、OMS市場を再構築する5つの主要トレンドを示します。
• エネルギー効率の高い酸素製造:OMS技術の進歩により、特に鉄鋼製造や石油化学産業において、よりエネルギー効率の高い酸素製造システムが実現しています。エネルギー効率は、特に大規模酸素生成における運用コスト削減の重要な要素です。先進ゼオライトなどの新素材や圧力スイング吸着(PSA)技術の改良により、空気からの酸素分離効率が向上し、酸素製造のコスト削減と持続可能性が実現しています。
• 環境技術へのOMS統合:酸素分子ふるいは、水処理、廃棄物管理、空気浄化などの環境応用において不可欠な存在となりつつある。OMSシステムは、不要なガスを選択的に吸収することで空気や水から不純物や毒素を除去するために使用される。世界的な環境規制が強化される中、産業は排出削減、空気浄化、グリーン技術支援のためにOMSを採用しており、よりクリーンな産業と都市部の大気質の向上に貢献している。
• 医療用酸素生産の進歩:OMS技術は医療分野での採用が増加している。特に呼吸器疾患の流行時には高純度酸素の需要が高まる。OMSベースの医療用酸素発生装置は、従来の酸素ボンベや液体酸素システムに比べ、より信頼性が高く費用対効果に優れた代替手段を提供している。これらの技術により、病院や遠隔医療施設は現場で酸素を生産できるようになり、サプライチェーンへの依存度を低減し、医療対応時間を改善している。
• 航空宇宙産業における拡大:宇宙飛行士の生命維持システムを支えるため、航空宇宙分野でもOMS技術が導入されている。宇宙船内で水や二酸化炭素などの資源から酸素を生成する先進OMSシステムが開発中だ。米国、中国、日本などの宇宙探査計画の進展により、無重力環境下で機能する効率的で信頼性の高い酸素生産システムの需要が高まっている。
• コンパクト・ポータブルシステム需要の拡大:特に医療・軍事分野で、携帯型・小型OMSシステムへの需要が高まっています。OMS技術を活用した携帯型酸素濃縮器(POC)は在宅医療や慢性呼吸器疾患患者に普及。これらのコンパクト装置は病院外での酸素療法を可能にし、患者の生活の質向上と大型固定式システムへの依存軽減を実現しています。
酸素分子ふるい市場におけるこれらの新たな潮流は、酸素生産と利用の構造を変革しつつある。省エネルギー性、コンパクト性、持続可能性を追求する技術革新は、産業、医療、環境管理の分野を変容させている。こうした動向が継続する中、OMSシステムは世界の酸素供給網においてさらに不可欠な存在となるだろう。

酸素分子ふるい市場の最近の動向
酸素分子ふるい市場では、その有効性を高め応用範囲を拡大する重要な進展が複数見られています。これらの革新は、技術進歩、環境問題への関心、そしてより効率的な酸素生産システムへの需要増大によって推進されています。以下に、OMS市場における5つの主要な進展を示し、業界がどのように進化しているかを説明します。
• 高効率OMS材料の開発:酸素分子ふるい用の新開発高性能材料は重要な進歩である。研究者は酸素分離効率を向上させるゼオライトおよびシリカ系材料に注力している。これらの新材料はOMSシステムの寿命を延ばしエネルギー消費を削減するため、コスト効率が向上する。この開発は大量の酸素を必要とする鉄鋼製造などの産業で特に重要である。
• モジュール式酸素発生システムの進展:OMS技術に基づくモジュール式酸素発生システムが注目を集めている。需要に応じて酸素生産量を柔軟に調整できるため、医療分野や遠隔地などでの導入が極めて有望である。これらのモジュールシステムの迅速な輸送・設置能力は、開発途上地域や自然災害・パンデミックなどの緊急時における酸素供給体制を改善している。
• • スマート監視制御システムとの統合:OMS技術とスマート監視制御システムの統合により、性能管理が強化されている。酸素生産量、システム健全性、エネルギー消費量のリアルタイム監視がOMSシステムの標準機能となりつつある。この進展は運用効率を向上させ、予知保全を可能にし、産業用・医療用双方の酸素発生装置の最適稼働を保証する。
• 水素製造への採用:OMS技術は水素製造プロセス、特に持続可能なエネルギーソリューションに注力する産業分野で統合が進んでいる。 水素製造に用いられる電気分解プロセスでは酸素が主要な副生成物であり、OMSシステムは他の産業用途向けに酸素を効率的に分離するのに貢献する。この進展は成長する水素経済におけるOMSシステムの需要を牽引し、グリーンエネルギー構想を支えている。
• COVID-19パンデミック対応:COVID-19パンデミックは、呼吸器疾患患者への医療用酸素供給においてOMS技術が果たす重要な役割を浮き彫りにした。 その結果、病院向け移動式酸素発生装置や現場酸素生産システムの開発に多額の投資が行われました。これらのシステムは従来の酸素ボンベに依存するよりも費用対効果が高く、危機時においても病院が安定かつ確実に酸素を供給できるよう支援します。
これらの重要な進展は、酸素分子ふるい市場が様々な産業における需要拡大に対応するために進歩していることを示しています。 材料の改良からスマートシステム、水素製造などの新分野へのOMS適応に至るまで、これらの革新はOMS技術の能力と応用範囲を拡大している。
酸素分子ふるい市場における戦略的成長機会
酸素分子ふるい市場は、様々な応用分野で数多くの戦略的成長機会を提供する。効率的で持続可能な酸素生産技術への需要増加と、材料科学・自動化技術の進歩が相まって、大きな成長機会が生まれている。以下に、OMS市場拡大に重要な機会をもたらす5つの主要応用分野を示す。
• 医療・ヘルスケア分野:医療分野はOMS技術にとって最も有望な成長機会の一つである。呼吸器疾患の増加と高齢化に伴い、現場での酸素生成システムへの需要が高まっている。病院、医療センター、在宅医療環境において高純度酸素を効率的に供給する上で、OMSシステムは不可欠になりつつある。特に在宅医療用ポータブル酸素濃縮装置の開発がこの傾向を牽引しており、拡大の重要な領域となっている。
• 産業ガス生産:鉄鋼製造、石油化学、エネルギーなどの分野における産業ガス生産は、OMSシステムの主要な応用分野であり続けています。これらの産業では様々なプロセスに大量の酸素が必要であり、OMSシステムは酸素分離のための費用対効果が高くエネルギー効率に優れたソリューションを提供します。産業がより持続可能な生産方法へ移行する中、OMS技術はエネルギー効率と排出削減目標の達成を支援する役割をますます果たしています。
• 環境分野への応用:環境持続可能性はOMS市場の成長を牽引する要因である。酸素分子ふるいは空気・水浄化システムで酸素やその他のガスを分離・回収するために広く採用されつつある。環境規制の強化とクリーン産業への注力に伴い、OMSシステムは廃棄物エネルギー化、水処理、排出削減システムなどの環境技術において不可欠な存在となりつつある。
• 宇宙・航空産業:宇宙・航空分野はOMS技術にとって大きな成長機会を提供しています。宇宙船や宇宙ステーションにおける生命維持システム用の酸素生成は極めて重要であり、OMS技術は水や二酸化炭素から酸素を生成するために活用されています。宇宙探査と商業化の進展に伴い、長期宇宙ミッションにおける生命維持システムの維持にOMSシステムは不可欠なものとなっています。
• 水素製造と再生可能エネルギー: 再生可能エネルギーと水素生産の推進は、OMS応用分野に新たな機会を創出している。水素製造時の酸素分離に、電気分解システムで酸素分子ふるいが使用されている。水素経済の成長とグリーンエネルギーソリューションの普及に伴い、OMSシステムは持続可能なエネルギー生成を支える上で重要な役割を果たす。
酸素分子ふるい市場の戦略的成長機会は、医療、産業ガス生産、環境持続可能性、航空宇宙、再生可能エネルギーなど、様々な分野にまたがっている。 これらの用途でOMS技術を活用することで、企業はより効率的で持続可能なソリューションへの需要に牽引される急成長市場に参入できる。
酸素分子ふるい市場の推進要因と課題
酸素分子ふるい市場は、その成長と発展に影響を与える様々な推進要因と課題に左右される。これには技術進歩、経済的要因、規制圧力、市場需要が含まれる。これらの推進要因と課題を理解することが、進化するOMS業界の状況を把握する鍵となる。
酸素分子ふるい市場を牽引する要因は以下の通りです:
1. 技術革新:OMS材料と酸素分離プロセスにおける技術革新が主要な推進力です。先進ゼオライトやシリカなどの新素材は、より高い効率性、長い寿命、低いエネルギー消費を実現し、医療や製造業などの産業においてOMSシステムをより手頃で効率的なものにします。
2. 医療分野での需要増加:呼吸器疾患の世界的な増加、高齢化、COVID-19のようなパンデミックにより、医療用酸素の需要が急増している。OMS技術は、病院、遠隔地診療所、在宅医療環境において、費用対効果が高く信頼性の高い酸素供給源を提供する上で極めて重要な役割を果たしている。
3. 産業成長と酸素需要:鉄鋼製造、化学、石油化学などの産業は、様々なプロセスで酸素を大量に消費する主要な需要源である。 新興市場における産業基盤の拡大は、酸素需要を満たす効率的で拡張性のあるソリューションを求める産業の動向と相まって、OMS市場成長の主要な推進力となっている。
4. 環境規制:厳格化する環境規制により、産業はよりクリーンな技術の導入を迫られている。OMSは空気・水質浄化、排出削減、廃棄物管理への応用が拡大しており、産業がカーボンフットプリント削減を目指す中で環境分野での成長に寄与している。
5. 水素経済の拡大:再生可能エネルギーと水素生産の台頭は、OMSシステムに新たな成長機会を生み出している。水素電解時に生成される酸素はOMS技術で効率的に分離可能であり、拡大する水素経済とクリーンエネルギー構想を支える。
酸素分子ふるい市場の課題は以下の通り:
1. 高い初期コスト:OMSシステムの初期資本投資は高額となる場合があり、特に産業用途向け先進システムでは顕著です。このコスト障壁は、予算が制約される新興市場や中小企業における導入を制限する可能性があります。
2. 複雑な保守要件:OMSシステムは効率的な稼働を確保するため、定期的な保守と監視を必要とします。この複雑さは、技術的専門知識やサポートインフラが限られる産業や地域において、普及の障壁となり得ます。
3. 代替技術との競争:極低温空気分離や電気分解などの代替酸素製造技術がOMSと競合している。これらの技術は特定の用途で優位性を示す可能性があり、OMS技術はコスト、効率性、柔軟性の面で競争力を維持することが求められる。
酸素分子ふるい市場は、技術進歩、産業横断的な需要増加、規制圧力によって形成されている。しかし、高コストや代替技術との競争といった課題を解決しなければ、様々な分野におけるOMSの潜在能力を完全に引き出すことはできない。
酸素分子ふるい企業一覧
市場参入企業は提供する製品品質を競争基盤としている。主要プレイヤーは製造設備の拡張、研究開発投資、インフラ整備に注力し、バリューチェーン全体での統合機会を活用している。こうした戦略により酸素分子ふるい企業は需要増に対応し、競争優位性を確保、革新的な製品・技術を開発、生産コストを削減、顧客基盤を拡大している。 本レポートで取り上げる酸素分子ふるい企業の一部:
• アルケマ
• ゼオケム
• ハネウェル
• ジャロン
• シリカント
• ハンチャン
• ケンプック
• ナイケケミカル
• 江西新陶科技
• Ksourceケミカル

酸素分子ふるい市場:セグメント別
本調査では、タイプ別、用途別、地域別のグローバル酸素分子ふるい市場予測を包含する。
酸素分子ふるい市場:タイプ別 [2019年~2031年の価値]:
• 3A
• 4A
• 5A
• 13X

酸素分子ふるい市場:用途別 [2019年~2031年の価値]:
• 医療
• 工業
• その他

酸素分子ふるい市場:地域別 [2019年~2031年の価値]:
• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• その他の地域

酸素分子ふるい市場の国別展望
酸素分子ふるい市場は、酸素生産に対する産業需要、医療用途、環境問題に牽引され、世界的に著しい進展を遂げています。 OMS技術は空気から高純度酸素を製造する上で不可欠であり、医療、産業ガス生産、航空宇宙を含む様々な分野で重要性を増している。主要な世界市場である米国、中国、ドイツ、インド、日本はいずれも、それぞれのニーズに対応するため、これらの技術の採用と開発において大きな進展を遂げている。以下に、これらの市場における最近の動向をレビューし、進行中のトレンドとイノベーションの詳細な見解を提供する。
• 米国:米国は酸素分子ふるみ(OMS)の主要市場であり、特に産業用・医療用分野で主導的地位を維持している。最近の動向としては、酸素PSA(圧力スイング吸着)システムの生産技術と効率化における革新が挙げられる。企業は特に医療用酸素生産において、運用コスト削減のためOMSのエネルギー効率と寿命向上に注力している。 米国はまた、宇宙ミッションにおける酸素生産を含む航空宇宙用途向け先進OMS技術の研究開発において重要な役割を担っている。さらに、環境規制の強化により、様々な産業分野での排出削減を目的としたOMSの利用が促進されている。
• 中国:中国のOMS市場は、工業化・都市化の進展と医療分野における酸素需要の増加を背景に急成長を遂げている。 中国は、産業用酸素生産能力の強化と、特に大気汚染の悪化に伴う呼吸器治療需要の増加に対応する病院向け酸素供給の拡充に向け、インフラ整備に多額の投資を行っている。クリーン技術とエネルギー効率化を支援する政府政策がOMS導入を推進している。さらに、中国の宇宙探査計画では宇宙船の生命維持システムにOMSを活用する先進酸素システムが導入されている。大気質改善への注力も、環境技術分野におけるOMSのさらなる利用促進につながっている。
• ドイツ:ドイツは欧州における先進OMS技術開発のリーダーとしての地位を確立している。同国の卓越したエンジニアリング技術と強固な産業基盤により、企業は医療・産業両用途向けの酸素生産システムで革新を実現している。ドイツメーカーはOMSシステムの効率向上に注力し、酸素分離におけるエネルギー消費削減と処理能力向上を両立させている。 さらに政府のグリーンエネルギー政策は、酸素分離が重要要素となる水素製造などのクリーンエネルギー分野におけるOMS導入を促進している。持続可能性への重視が環境基準を満たすOMSの革新を育んでいる。
• インド:拡大する医療分野と増加する産業活動に牽引され、酸素分子ふるみへの需要が高まっている。特にCOVID-19パンデミック時に深刻な酸素不足に直面したことで、信頼性の高い酸素生産システムの必要性が浮き彫りとなった。 OMS技術は現在、医療現場、特に集中酸素供給システムを利用できない地方病院で採用が進んでいる。鉄鋼生産や石油化学などの産業用途もOMS需要に寄与している。インドの継続的なインフラ開発と医療投資の増加は、今後数年間でOMS市場のさらなる成長を牽引する見込みである。
• 日本:日本は先進的な酸素生産技術の導入において最先端を走っており、特にロボット工学、航空宇宙、医療などのハイテク産業で顕著である。 日本企業は産業用・医療用双方において高効率かつコンパクトなOMSシステム開発の先駆者である。高齢化社会における医療ニーズへの対応が医療用酸素システムの需要を牽引し、病院や在宅医療への安定供給を確保している。航空宇宙分野では、日本の野心的な宇宙探査計画が高度な酸素製造システムを必要とし、市場をさらに拡大させている。エネルギー効率と環境持続可能性に焦点を当てた技術開発がOMS分野の革新を促進している。
世界の酸素分子ふるい市場の特徴
市場規模推定:酸素分子ふるい市場規模の金額ベース($B)での推定。
動向と予測分析:市場動向(2019年~2024年)および予測(2025年~2031年)をセグメント別・地域別に分析。
セグメント分析:酸素分子ふるい市場規模をタイプ別、用途別、地域別に金額ベース($B)で分析。
地域別分析:北米、欧州、アジア太平洋、その他地域別の酸素分子ふるい市場内訳。
成長機会:酸素分子ふるい市場における各種タイプ、用途、地域別の成長機会分析。
戦略的分析:M&A、新製品開発、酸素分子ふるい市場の競争環境を含む。
ポーターの5つの力モデルに基づく業界の競争激化度分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答します:
Q.1. 酸素分子ふるい市場において、タイプ別(3A、4A、5A、13X)、用途別(医療、産業、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他地域)で最も有望な高成長機会は何か?
Q.2. どのセグメントがより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.3. どの地域がより速いペースで成長し、その理由は何か?
Q.4. 市場動向に影響を与える主な要因は何か?この市場における主要な課題とビジネスリスクは何か?
Q.5. この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は何か?
Q.6. この市場における新たなトレンドとその背景にある理由は何か?
Q.7. 市場における顧客の需要変化にはどのようなものがあるか?
Q.8. 市場における新たな展開は何か? これらの展開を主導している企業は?
Q.9. この市場の主要プレイヤーは誰か? 主要プレイヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを推進しているか?
Q.10. この市場における競合製品にはどのようなものがあり、それらが材料や製品の代替による市場シェア喪失にどの程度の脅威をもたらしているか?
Q.11. 過去5年間にどのようなM&A活動が発生し、業界にどのような影響を与えたか?

レポート目次

目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3. 市場動向と予測分析
3.1 マクロ経済動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境
3.6 世界の酸素分子ふるい市場動向と予測

4. 世界の酸素分子ふるい市場(タイプ別)
4.1 概要
4.2 タイプ別魅力度分析
4.3 3A:動向と予測(2019-2031年)
4.4 4A:動向と予測(2019-2031年)
4.5 5A:動向と予測(2019-2031年)
4.6 13X:動向と予測(2019-2031年)

5. 用途別グローバル酸素分子ふるい市場
5.1 概要
5.2 用途別魅力度分析
5.3 医療用途:動向と予測(2019-2031年)
5.4 産業用:動向と予測(2019-2031年)
5.5 その他用途:動向と予測(2019-2031年)

6. 地域別分析
6.1 概要
6.2 地域別グローバル酸素分子ふるい市場

7. 北米酸素分子ふるい市場
7.1 概要
7.4 米国酸素分子ふるい市場
7.5 メキシコ酸素分子ふるい市場
7.6 カナダ酸素分子ふるい市場

8. 欧州酸素分子ふるい市場
8.1 概要
8.4 ドイツ酸素分子ふるい市場
8.5 フランス酸素分子ふるい市場
8.6 スペイン酸素分子ふるい市場
8.7 イタリア酸素分子ふるい市場
8.8 英国酸素分子ふるい市場

9. アジア太平洋地域(APAC)酸素分子ふるい市場
9.1 概要
9.4 日本酸素分子ふるい市場
9.5 インド酸素分子ふるい市場
9.6 中国酸素分子ふるい市場
9.7 韓国酸素分子ふるい市場
9.8 インドネシア酸素分子ふるい市場

10. その他の地域(ROW)酸素分子ふるい市場
10.1 概要
10.4 中東酸素分子ふるい市場
10.5 南米酸素分子ふるい市場
10.6 アフリカ酸素分子ふるい市場

11. 競合分析
11.1 製品ポートフォリオ分析
11.2 事業統合
11.3 ポーターの5つの力分析
• 競合状況
• 購買者の交渉力
• 供給者の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入の脅威
11.4 市場シェア分析

12. 機会と戦略分析
12.1 バリューチェーン分析
12.2 成長機会分析
12.2.1 タイプ別成長機会
12.2.2 用途別成長機会
12.3 世界の酸素分子ふるい市場における新興トレンド
12.4 戦略分析
12.4.1 新製品開発
12.4.2 認証とライセンス
12.4.3 合併、買収、契約、提携、合弁事業

13. バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル
13.1 競争分析
13.2 アルケマ
• 企業概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.3 ゼオケム
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.4 ハネウェル
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.5 ジャロン
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.6 シリカント
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.7 ハンチャン
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.8 ケンプック
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.9 ナイケケミカル
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、提携
• 認証とライセンス
13.10 江西新陶科技
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス
13.11 Ksource Chemical
• 会社概要
• 酸素分子ふるい事業概要
• 新製品開発
• 合併、買収、および提携
• 認証およびライセンス

14. 付録
14.1 図表一覧
14.2 表一覧
14.3 調査方法論
14.4 免責事項
14.5 著作権
14.6 略語と技術単位
14.7 弊社について
14.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の酸素分子ふるい市場の動向と予測
第2章
図2.1:酸素分子ふるい市場の用途
図2.2:世界の酸素分子ふるい市場の分類
図2.3:世界の酸素分子ふるい市場のサプライチェーン
第3章
図3.1:世界のGDP成長率の動向
図3.2:世界人口成長率の動向
図3.3:世界インフレ率の動向
図3.4:世界失業率の動向
図3.5:地域別GDP成長率の動向
図3.6:地域別人口成長率の動向
図3.7:地域別インフレ率の動向
図3.8:地域別失業率の動向
図3.9:地域別一人当たり所得の推移
図3.10:世界GDP成長率の予測
図3.11:世界人口成長率の予測
図3.12:世界インフレ率の予測
図3.13:世界失業率の予測
図3.14:地域別GDP成長率の予測
図3.15:地域別人口成長率予測
図3.16:地域別インフレ率予測
図3.17:地域別失業率予測
図3.18:地域別一人当たり所得予測
図3.19:酸素分子ふるい市場の推進要因と課題
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のタイプ別世界酸素分子ふるい市場
図4.2:タイプ別世界酸素分子ふるい市場の動向(10億ドル)
図4.3:タイプ別世界酸素分子ふるい市場の予測(10億ドル)
図4.4:世界酸素分子ふるい市場における3Aの動向と予測(2019-2031年)
図4.5:世界酸素分子ふるい市場における4Aの動向と予測(2019-2031年)
図4.6:世界酸素分子ふるい市場における5Aの動向と予測 (2019-2031)
図4.7:世界酸素分子ふるい市場における13Xの動向と予測(2019-2031)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の用途別世界酸素分子ふるい市場
図5.2:用途別グローバル酸素分子ふるい市場動向($B)
図5.3:用途別グローバル酸素分子ふるい市場予測($B)
図5.4:医療分野におけるグローバル酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
図5.5:世界酸素分子ふるい市場における産業用途の動向と予測(2019-2031年)
図5.6:世界酸素分子ふるい市場におけるその他用途の動向と予測(2019-2031年)
第6章
図6.1:地域別グローバル酸素分子ふるい市場動向(2019-2024年、$B)
図6.2:地域別グローバル酸素分子ふるい市場予測(2025-2031年、$B)
第7章
図7.1:北米酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)
図7.2:北米酸素分子ふるい市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図7.3:北米酸素分子ふるい市場($B)のタイプ別動向(2019-2024年)
図7.4:北米酸素分子ふるい市場($B)のタイプ別予測(2025-2031年)
図7.5:北米酸素分子ふるい市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図7.6:北米酸素分子ふるい市場の動向:用途別(2019-2024年)(10億ドル)
図7.7:北米酸素分子ふるい市場の予測:用途別(2025-2031年)(10億ドル) (2025-2031)
図7.8:米国酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.9:メキシコ酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図7.10:カナダ酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第8章
図8.1:欧州酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)
図8.2:欧州酸素分子ふるい市場:タイプ別(2019年、2024年、2031年)
図8.3:欧州酸素分子ふるい市場動向:タイプ別(2019-2024年)(10億ドル)
図8.4:欧州酸素分子ふるい市場予測:タイプ別(2025-2031年)(10億ドル) (2025-2031)
図8.5:用途別欧州酸素分子ふるい市場規模(2019年、2024年、2031年)
図8.6:用途別欧州酸素分子ふるい市場規模($B)の推移(2019-2024)
図8.7:用途別欧州酸素分子ふるい市場予測(2025-2031年、10億ドル)
図8.8:ドイツ酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図8.9:フランス酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.10:スペイン酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図8.11:イタリア酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル) (2019-2031)
図8.12:英国酸素分子ふるい市場動向と予測(10億ドル)(2019-2031)
第9章
図9.1:APAC酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
図9.2:APAC酸素分子ふるい市場のタイプ別推移(2019年、2024年、2031年)
図9.3:APAC酸素分子ふるい市場のタイプ別動向($B) (2019-2024)
図9.4:APAC酸素分子ふるい市場規模($B)のタイプ別予測(2025-2031)
図9.5:APAC酸素分子ふるい市場:用途別(2019年、2024年、2031年)
図9.6:APAC酸素分子ふるい市場の動向:用途別(2019-2024年)($B)
図9.7:APAC酸素分子ふるい市場の予測:用途別(2025-2031年)($B) (2025-2031)
図9.8:日本の酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.9:インドの酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図9.10:中国酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.11:韓国酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
図9.12:インドネシア酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)(10億ドル)
第10章
図10.1:その他の地域(ROW)酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年)
図10.2:2019年、2024年、2031年のROW酸素分子ふるい市場(タイプ別)
図10.3:ROW酸素分子ふるい市場(タイプ別)(2019-2024年)の動向($B)
図10.4: ROW酸素分子ふるい市場予測($B)タイプ別(2025-2031年)
図10.5:ROW酸素分子ふるい市場用途別(2019年、2024年、2031年)
図10.6:ROW酸素分子ふるい市場($B)の用途別動向(2019-2024年)
図10.7:ROW酸素分子ふるい市場($B)の用途別予測(2025-2031年)
図10.8:中東酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.9:南米酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
図10.10:アフリカ酸素分子ふるい市場動向と予測(2019-2031年、10億ドル)
第11章
図11.1:世界の酸素分子ふるい市場におけるポーターの5つの力分析
図11.2:世界の酸素分子ふるい市場における主要企業の市場シェア(2024年、%)
第12章
図12.1:タイプ別グローバル酸素分子ふるい市場の成長機会
図12.2:用途別グローバル酸素分子ふるい市場の成長機会
図12.3:地域別グローバル酸素分子ふるい市場の成長機会
図12.4:グローバル酸素分子ふるい市場における新興トレンド

表一覧

第1章
表1.1:酸素分子ふるい市場の成長率(2023-2024年、%)およびCAGR(2025-2031年、%)-タイプ別・用途別
表1.2:酸素分子ふるい市場の地域別魅力度分析
表1.3:世界の酸素分子ふるい市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界の酸素分子ふるい市場の動向(2019-2024年)
表3.2:世界の酸素分子ふるい市場の予測(2025-2031年)
第4章
表4.1:世界の酸素分子ふるい市場のタイプ別魅力度分析
表4.2:世界酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表4.3:世界酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表4.4:世界酸素分子ふるい市場における3Aの動向(2019-2024年)
表4.5:世界酸素分子ふるい市場における3Aの予測(2025-2031年)
表4.6:世界酸素分子ふるい市場における4Aの動向(2019-2024年)
表4.7:世界酸素分子ふるい市場における4Aの予測(2025-2031年)
表4.8:世界酸素分子ふるい市場における5Aの動向(2019-2024年)
表4.9:世界酸素分子ふるい市場における5Aの予測(2025-2031年)
表4.10:世界酸素分子ふるい市場における13Xの動向(2019-2024年)
表4.11:世界酸素分子ふるい市場における13Xの予測(2025-2031年)
第5章
表5.1:用途別グローバル酸素分子ふるい市場の魅力度分析
表5.2:グローバル酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表5.3:グローバル酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表5.4:グローバル酸素分子ふるい市場における医療用途の動向(2019-2024年)
表5.5:グローバル酸素分子ふるい市場における医療用途の予測(2025-2031年)
表5.6:グローバル酸素分子ふるい市場における産業用途の動向(2019-2024年)
表5.7:世界の酸素分子ふるい市場における産業用途の予測(2025-2031年)
表5.8:世界の酸素分子ふるい市場におけるその他用途の動向(2019-2024年)
表5.9:世界の酸素分子ふるい市場におけるその他用途の予測 (2025-2031)
第6章
表6.1:世界の酸素分子ふるい市場における各地域の市場規模とCAGR(2019-2024)
表6.2:世界の酸素分子ふるい市場における各地域の市場規模とCAGR(2025-2031)
第7章
表7.1:北米酸素分子ふるい市場の動向(2019-2024年)
表7.2:北米酸素分子ふるい市場の予測(2025-2031年)
表7.3:北米酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR (2019-2024)
表7.4:北米酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.5:北米酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表7.6:北米酸素分子ふるい市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表7.7:米国酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031)
表7.8:メキシコ酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
表7.9:カナダ酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
第8章
表8.1:欧州酸素分子ふるい市場の動向(2019-2024年)
表8.2:欧州酸素分子ふるい市場の予測(2025-2031年)
表8.3:欧州酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表8.4:欧州酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表8.5:欧州酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表8.6:欧州酸素分子ふるい市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表8.7:ドイツ酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031)
表8.8:フランス酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.9:スペイン酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.10:イタリア酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
表8.11:英国酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
第9章
表9.1:アジア太平洋地域酸素分子ふるい市場の動向(2019-2024年)
表9.2:アジア太平洋地域酸素分子ふるい市場の予測(2025-2031年)
表9.3:APAC酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.4:APAC酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.5:APAC酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR(2019-2024年)
表9.6:APAC酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR(2025-2031年)
表9.7:日本の酸素分子ふるい市場における動向と予測(2019-2031年)
表9.8:インドの酸素分子ふるい市場における動向と予測(2019-2031年)
表9.9:中国の酸素分子ふるい市場における動向と予測 (2019-2031)
表9.10:韓国酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031)
表9.11:インドネシア酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031)
第10章
表10.1:その他の地域(ROW)酸素分子ふるい市場の動向(2019-2024年)
表10.2:その他の地域(ROW)酸素分子ふるい市場の予測(2025-2031年)
表10.3:ROW酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2019-2024年)
表10.4:ROW酸素分子ふるい市場における各種タイプの市場規模とCAGR(2025-2031年)
表10.5:ROW酸素分子ふるい市場における各種用途の市場規模とCAGR (2019-2024)
表10.6:ROW酸素分子ふるい市場における各種用途別市場規模とCAGR(2025-2031)
表10.7:中東酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031)
表10.8:南米酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
表10.9:アフリカ酸素分子ふるい市場の動向と予測(2019-2031年)
第11章
表11.1:セグメント別酸素分子ふるい供給業者の製品マッピング
表11.2:酸素分子ふるい製造業者の事業統合状況
表11.3:酸素分子ふるい収益に基づく供給業者ランキング
第12章
表12.1:主要酸素分子ふるいメーカーによる新製品発売(2019-2024年)
表12.2:グローバル酸素分子ふるい市場における主要競合他社が取得した認証

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Macroeconomic Trends and Forecasts
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment
3.6 Global Oxygen Molecular Sieve Market Trends and Forecast

4. Global Oxygen Molecular Sieve Market by Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Type
4.3 3A: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 4A: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 5A: Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 13X: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Oxygen Molecular Sieve Market by Application
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Application
5.3 Medical: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Industrial: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Regional Analysis
6.1 Overview
6.2 Global Oxygen Molecular Sieve Market by Region

7. North American Oxygen Molecular Sieve Market
7.1 Overview
7.4 United States Oxygen Molecular Sieve Market
7.5 Mexican Oxygen Molecular Sieve Market
7.6 Canadian Oxygen Molecular Sieve Market

8. European Oxygen Molecular Sieve Market
8.1 Overview
8.4 German Oxygen Molecular Sieve Market
8.5 French Oxygen Molecular Sieve Market
8.6 Spanish Oxygen Molecular Sieve Market
8.7 Italian Oxygen Molecular Sieve Market
8.8 United Kingdom Oxygen Molecular Sieve Market

9. APAC Oxygen Molecular Sieve Market
9.1 Overview
9.4 Japanese Oxygen Molecular Sieve Market
9.5 Indian Oxygen Molecular Sieve Market
9.6 Chinese Oxygen Molecular Sieve Market
9.7 South Korean Oxygen Molecular Sieve Market
9.8 Indonesian Oxygen Molecular Sieve Market

10. ROW Oxygen Molecular Sieve Market
10.1 Overview
10.4 Middle Eastern Oxygen Molecular Sieve Market
10.5 South American Oxygen Molecular Sieve Market
10.6 African Oxygen Molecular Sieve Market

11. Competitor Analysis
11.1 Product Portfolio Analysis
11.2 Operational Integration
11.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
11.4 Market Share Analysis

12. Opportunities & Strategic Analysis
12.1 Value Chain Analysis
12.2 Growth Opportunity Analysis
12.2.1 Growth Opportunities by Type
12.2.2 Growth Opportunities by Application
12.3 Emerging Trends in the Global Oxygen Molecular Sieve Market
12.4 Strategic Analysis
12.4.1 New Product Development
12.4.2 Certification and Licensing
12.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

13. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
13.1 Competitive Analysis
13.2 Arkema
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.3 Zeochem
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.4 Honeywell
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.5 Jalon
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.6 Cilicant
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.7 Hanchang
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.8 Chempack
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.9 Naike Chemical
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.10 Jiangxi Xintao Technology
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
13.11 Ksource Chemical
• Company Overview
• Oxygen Molecular Sieve Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

14. Appendix
14.1 List of Figures
14.2 List of Tables
14.3 Research Methodology
14.4 Disclaimer
14.5 Copyright
14.6 Abbreviations and Technical Units
14.7 About Us
14.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Oxygen Molecular Sieve Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Oxygen Molecular Sieve Market
Figure 2.2: Classification of the Global Oxygen Molecular Sieve Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Oxygen Molecular Sieve Market
Chapter 3
Figure 3.1: Trends of the Global GDP Growth Rate
Figure 3.2: Trends of the Global Population Growth Rate
Figure 3.3: Trends of the Global Inflation Rate
Figure 3.4: Trends of the Global Unemployment Rate
Figure 3.5: Trends of the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.6: Trends of the Regional Population Growth Rate
Figure 3.7: Trends of the Regional Inflation Rate
Figure 3.8: Trends of the Regional Unemployment Rate
Figure 3.9: Trends of Regional Per Capita Income
Figure 3.10: Forecast for the Global GDP Growth Rate
Figure 3.11: Forecast for the Global Population Growth Rate
Figure 3.12: Forecast for the Global Inflation Rate
Figure 3.13: Forecast for the Global Unemployment Rate
Figure 3.14: Forecast for the Regional GDP Growth Rate
Figure 3.15: Forecast for the Regional Population Growth Rate
Figure 3.16: Forecast for the Regional Inflation Rate
Figure 3.17: Forecast for the Regional Unemployment Rate
Figure 3.18: Forecast for Regional Per Capita Income
Figure 3.19: Driver and Challenges of the Oxygen Molecular Sieve Market
Chapter 4
Figure 4.1: Global Oxygen Molecular Sieve Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for 3A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for 4A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for 5A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for 13X in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Oxygen Molecular Sieve Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application
Figure 5.3: Forecast for the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application
Figure 5.4: Trends and Forecast for Medical in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Industrial in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Others in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Trends of the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 6.2: Forecast for the Global Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends and Forecast for the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 7.2: North American Oxygen Molecular Sieve Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.3: Trends of the North American Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 7.4: Forecast for the North American Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 7.5: North American Oxygen Molecular Sieve Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 7.6: Trends of the North American Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 7.7: Forecast for the North American Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 7.8: Trends and Forecast for the United States Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.9: Trends and Forecast for the Mexican Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 7.10: Trends and Forecast for the Canadian Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: Trends and Forecast for the European Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 8.2: European Oxygen Molecular Sieve Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.3: Trends of the European Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 8.4: Forecast for the European Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 8.5: European Oxygen Molecular Sieve Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.6: Trends of the European Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 8.7: Forecast for the European Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the German Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the French Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.10: Trends and Forecast for the Spanish Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.11: Trends and Forecast for the Italian Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.12: Trends and Forecast for the United Kingdom Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: Trends and Forecast for the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 9.2: APAC Oxygen Molecular Sieve Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.3: Trends of the APAC Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 9.4: Forecast for the APAC Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 9.5: APAC Oxygen Molecular Sieve Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.6: Trends of the APAC Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 9.7: Forecast for the APAC Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the Japanese Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Indian Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Chinese Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the South Korean Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.12: Trends and Forecast for the Indonesian Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: Trends and Forecast for the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Figure 10.2: ROW Oxygen Molecular Sieve Market by Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.3: Trends of the ROW Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2019-2024)
Figure 10.4: Forecast for the ROW Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Type (2025-2031)
Figure 10.5: ROW Oxygen Molecular Sieve Market by Application in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.6: Trends of the ROW Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2019-2024)
Figure 10.7: Forecast for the ROW Oxygen Molecular Sieve Market ($B) by Application (2025-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Middle Eastern Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the South American Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the African Oxygen Molecular Sieve Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Oxygen Molecular Sieve Market
Figure 11.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2024)
Chapter 12
Figure 12.1: Growth Opportunities for the Global Oxygen Molecular Sieve Market by Type
Figure 12.2: Growth Opportunities for the Global Oxygen Molecular Sieve Market by Application
Figure 12.3: Growth Opportunities for the Global Oxygen Molecular Sieve Market by Region
Figure 12.4: Emerging Trends in the Global Oxygen Molecular Sieve Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Oxygen Molecular Sieve Market by Type and Application
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Oxygen Molecular Sieve Market by Region
Table 1.3: Global Oxygen Molecular Sieve Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Oxygen Molecular Sieve Market by Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Type in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of 3A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for 3A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of 4A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for 4A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of 5A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for 5A in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of 13X in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for 13X in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Oxygen Molecular Sieve Market by Application
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Application in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Medical in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Medical in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Industrial in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Industrial in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Others in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Others in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Trends of the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 7.2: Forecast for the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 7.3: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 7.4: Market Size and CAGR of Various Type in the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 7.5: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 7.6: Market Size and CAGR of Various Application in the North American Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 7.7: Trends and Forecast for the United States Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 7.8: Trends and Forecast for the Mexican Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 7.9: Trends and Forecast for the Canadian Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the European Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the European Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Type in the European Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Type in the European Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various Application in the European Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various Application in the European Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the German Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the French Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Spanish Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 8.10: Trends and Forecast for the Italian Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 8.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Type in the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various Application in the APAC Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the Japanese Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the Indian Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Chinese Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the South Korean Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the Indonesian Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Type in the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various Application in the ROW Oxygen Molecular Sieve Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the South American Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the African Oxygen Molecular Sieve Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Product Mapping of Oxygen Molecular Sieve Suppliers Based on Segments
Table 11.2: Operational Integration of Oxygen Molecular Sieve Manufacturers
Table 11.3: Rankings of Suppliers Based on Oxygen Molecular Sieve Revenue
Chapter 12
Table 12.1: New Product Launches by Major Oxygen Molecular Sieve Producers (2019-2024)
Table 12.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Oxygen Molecular Sieve Market
※酸素分子ふるいは、特定の分子サイズや特性に基づいてガスや液体の分離を行う材料の一種です。主に酸素を選択的に吸着または分離するために設計されており、工業的なプロセスや研究分野で幅広く用いられています。酸素分子ふるいはその名称の通り、酸素分子に対して高い選択性を持つため、他の気体成分から酸素を効率的に取り出すことができます。

酸素分子ふるいの基本的な概念は、特定の大きさや形状の分子だけを通過させることにあります。これは、分子の直径や化学的特性に基づいてフィルターの役割を果たし、目的の成分のみを選別することが可能です。特に、ゼオライトや金属有機構造体(MOF)などが酸素分子ふるいの材料として一般的に使用されています。ゼオライトはその微細な孔構造によって、酸素分子を効果的に分離する特性を持っています。また、MOFは設計可能な多孔質材料であり、特定の用途に応じた構築が可能です。

酸素分子ふるいにはいくつかの種類があります。一般的には、物理的手法で分離を行う通常のバルク材料と、化学的手法で特定の分子を捕捉する機能性材料に大別されます。物理的手法によるふるいは、分子の大きさや形状によって選別が行われ、化学的手法では、酸素分子と特定の活性部位との相互作用を利用して選択的に分離します。この二つのアプローチは、酸素分子の分離効率や選択性を高めるために組み合わせて利用されることもあります。

酸素分子ふるいの主な用途には、医療分野、環境保護、産業プロセスなどがあります。医療分野では、酸素供給装置や呼吸器デバイスにおいて酸素を効率的に供給するために用いられます。特に、慢性呼吸器疾患を持つ患者に対し、高濃度の酸素を提供することが求められるため、その役割は重要です。また、環境保護の分野では、酸素の濃度を調整し、廃棄物処理や水質浄化プロセスでの最適化に貢献しています。

産業プロセスにおいては、酸素分子ふるいは化学反応やガス製造行程においても使用されます。たとえば、酸素を必要とする化学反応において、反応物から不純物を除去し、純粋な酸素を供給することが可能になります。さらに、酸素分子ふるいは、エネルギー分野においても重要な役割を果たしています。条件に応じて酸素を適切な濃度で供給することで、燃焼効率を高めることができます。

酸素分子ふるいは、関連技術としても注目されています。たとえば、吸着剤や分離膜技術が挙げられます。これらの技術は、酸素を特異的に吸着したり、透過させたりすることで分離効率を高める方法です。吸着剤は、一般的に多孔質材料で作られており、特定の成分だけを効率的に取り込むことが可能です。一方、分離膜技術は、膜を通じて選択的に分子を透過させることで、酸素と他の気体成分との分離を図る技術です。

このように、酸素分子ふるいはその高い選択性と効率性から、様々な分野において重要な役割を担っています。酸素の分離・供給技術の進化は、今後も新しい材料やプロセスの開発とともに続いていくでしょう。これにより、より効率的で持続可能な酸素利用が実現されることが期待されています。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Oxygen Molecular Sieve Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031
• 日本語訳:世界の酸素分子ふるい市場レポート:動向、予測、競争分析(2031年まで)
• レポートコード:MRCLC5DC07204お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)