![]() | • レポートコード:MRC-PRF26M0275 • 出版社/出版日:Prof Research / 2026年5月 • レポート形態:英語、PDF、103ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:化学・材料 |
| Single User(1名利用) | ¥535,500 (USD 3,500) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(5名利用) | ¥688,500 (USD 4,500) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate License(利用人数無制限) | ¥841,500 (USD 5,500) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
多孔質材料市場の概要
世界の多孔質材料市場は、先端材料産業における高度な分野であり、ろ過、分離、触媒作用、制御放出などの特定の機能を実現する、高度に設計された空隙を持つ製品が特徴です。微細多孔質ゼオライトから巨孔質セラミックスに至るまで、これらの材料は現代の工業プロセスの基盤となっています。2026年時点で、世界の多孔質材料市場規模は69億米ドルから123億米ドルと推定されています。2031年を見据えると、市場は年平均成長率(CAGR)2.4%から4.1%で成長すると予測されています。この着実な拡大は、環境規制の強化、クリーンエネルギーへの世界的な移行、および製薬・バイオテクノロジー製造の複雑化によって牽引されています。
2025年および2026年の市場環境は、大規模な合併・買収によって大きく再編され、業界の統合と専門ポートフォリオの強化に向けた傾向を示しています。2025年1月6日、鉱物系特殊ソリューションの世界的リーダーであるイメリス(Imerys)は、ケムビロン(Chemviron)のフランスおよびイタリアにおける珪藻土およびパーライト資産の買収に成功したと発表した。2024年初頭に開始された交渉を経て実現したこの動きには、フランスのサン=ボーズィル(Saint-Bauzile)およびリオム=エ=モンターニュ(Riom-ès-Montagnes)、ならびにイタリアのフォッジャ(Foggia)にある主要な加工プラントが含まれる。この買収により、イメリスは天然多孔質鉱物セグメント、特に食品・飲料および製薬分野におけるハイエンドろ過分野での地位を強化することになります。さらに、2025年10月31日、SNFグループは、企業価値1億3500万ユーロでシエンスコ(Syensqo)の石油・ガス部門を買収する契約を締結しました。Syensqoの同部門は2024年に約4億ユーロの売上高を計上し、700種類以上の製品を提供しており、この取引により、多孔質材料が掘削および生産効率に不可欠な油田化学品分野におけるSNFの事業基盤が大幅に強化されます。
技術の進歩もまた、成長の主要な原動力となっています。金属有機構造体(MOF)や特殊多孔質プラスチックの開発は、二酸化炭素回収・貯留(CCS)や高度な医療診断の分野において新たな可能性を切り開いています。各産業がカーボンフットプリントの削減や水資源のより効果的な管理に向けた圧力に直面する中、高性能な多孔質媒体への需要は、先進国および新興国経済圏の双方において堅調に推移すると予想されます。
地域別市場分析
世界の多孔質材料市場は、産業の成熟度や規制の枠組みに基づき、地域ごとに異なる動向を示している。
● アジア太平洋地域:この地域は多孔質材料市場において最大かつ最も急成長している市場であり、推定成長率は3.5%から5.0%の範囲と見込まれる。アジア太平洋地域の優位性は、中国、インド、韓国における化学・石油化学生産の巨大な規模に支えられています。さらに、急速な都市化と工業化により、活性炭や分子ふるいが不可欠な水処理および空気浄化インフラへの多額の投資が行われています。また、中国のエネルギー消費に関する「二重管理」政策も、生産を最適化するために、より効率的な多孔質触媒や分離媒体の採用を産業に促しています。
● 北米:北米市場は、ハイテク用途が特徴であり、製薬およびヘルスケア分野への強い注力がみられる。同地域の推定成長率は2.0%から3.5%と見込まれる。需要は、大気および水質に関するEPA(米国環境保護庁)の厳格な規制に加え、ハネウェルや3Mといった主要技術プロバイダーの存在に大きく左右される。同地域は、バイオテクノロジーや先進的な自動車システムに使用される多孔質膜および繊維のイノベーションの拠点となっている。
● 欧州:欧州は依然として成熟した市場であり、成長率は1.8%から3.2%と推定されています。この地域の成長は、「欧州グリーンディール」および厳格な環境規制によって支えられています。イメリスによるケムビロンの資産買収は、欧州の持続可能なろ過市場において、天然多孔質材料(珪藻土およびパーライト)が戦略的に重要であることを浮き彫りにしています。さらに、北欧における水素エネルギーへの移行や二酸化炭素回収パイロットプロジェクトは、特殊な分子ふるいや多孔質セラミックスに対する新たな需要を生み出しています。
● 南米:この地域は着実な成長を見せており、成長率は1.5%から2.8%と推定される。ブラジルとアルゼンチンが主要市場であり、需要は主に農業(土壌改良剤)および石油・ガス部門に結びついている。SNFグループによるSyensqoの石油・ガス部門の買収は、南米の油田におけるサービス能力に大きな影響を与えると予想される。
● 中東・アフリカ(MEA):MEA地域の成長率は2.2%から3.8%と予測されている。主な成長要因は、湾岸協力会議(GCC)諸国における大規模な石油・ガス・石油化学複合施設である。乾燥地域における海水淡水化および水再利用プロジェクトも、活性炭および多孔質ろ過材にとって主要な成長分野となっている。
用途およびセグメント分析
多孔質材料市場は、その多様な物理的・化学的特性を反映し、種類および用途別に分類される。
● 種類別分析 – 分子篩:分子篩、特にゼオライトは、ガス分離および触媒反応において不可欠である。これらは石油化学精製プロセスの基盤を成している。高純度酸素の生産および天然ガスの乾燥に向けた傾向が、これらの材料に対する高い需要を持続させている。
● 種類別分析 – 活性炭:活性炭は、その高い比表面積と吸着能力により、水および空気の浄化におけるゴールドスタンダードであり続けています。飲料水中の「永久化学物質」(PFAS)に対する懸念の高まりが、自治体の水処理施設における高品質活性炭の消費急増を後押ししています。
● 種類別分析 – 多孔質プラスチック:Porex社が製造するような多孔質プラスチックは、医療機器や民生用電子機器の分野でシェアを拡大しています。流体の流れを制御し、ガスを排出し、微生物バリアを提供する能力により、診断キットやハイエンドの排気用途において不可欠な存在となっている。
● タイプ別分析 – 多孔質繊維およびセラミックス:多孔質繊維(W.L. Gore社製など)は高性能膜に不可欠であり、一方、多孔質セラミックス(CoorsTek社製)は、その熱的・化学的安定性から、高温ろ過や航空宇宙部品に利用されている。
● 用途分析 – 石油・ガス・化学:これは最大の用途分野です。多孔質材料は、触媒担体、ガス流の脱水、および石油増進回収(EOR)に使用されています。SNFとSyensqoの提携は、成熟油田および非在来型油田において、高度な化学・材料ソリューションが引き続き必要とされていることを示しています。
● 用途分析 – 水処理および空気浄化:これらの分野は、世界的な持続可能性の目標により急速な成長を遂げています。多孔質材料は、汚染物質、臭気、有害ガスの除去に使用され、循環型水経済への移行を支えています。
● 用途分析 – 製薬・ヘルスケア:高純度の多孔質材料は、薬物送達、バイオプロセシングろ過、および診断機器の部品として使用されています。この分野では、これらの材料の精度と生体適合性が極めて重要です。
バリューチェーンと産業構造
多孔質材料市場のバリューチェーンは、鉱物(粘土、シリカ、珪藻土)、炭素源(石炭、ココナッツ殻、木材)、および合成ポリマーといった原材料の採掘から始まります。中流工程では、多孔質構造を形成するために、炭化、活性化、焼結、または制御重合といった複雑な化学的・熱的処理が行われます。
中流工程のメーカーは、ゼオライトや活性炭など、特定の材料タイプに特化していることが多くあります。下流工程では、これらの材料を最終製品や産業システムに組み込むことが行われます。例えば、多孔質セラミックスは自動車の排気システムに組み込まれたり、活性炭は上水処理用フィルターに充填されたりします。業界構造はますます統合が進んでおり、ハネウェルやシノペックといった主要企業は、多孔質媒体の生産と、それを活用する産業プロセスの設計の両方を掌握しています。イメリスが鉱物資産を拡大するような戦略的買収により、企業はバリューチェーンのより大きな部分を掌握できるようになり、エンドユーザーに対して品質と供給の安定性を確保しています。
マクロ経済分析と地政学的影響
多孔質材料市場は、特に建設および自動車セクターにおいて、世界的な経済サイクルに極めて敏感である。2024年および2025年のインフレ圧力は、焼結や活性化といったエネルギー集約型プロセスのコストを押し上げ、業界全体での価格調整を招いている。
地政学的には、市場は欧米と中国との貿易関係の影響を受けています。中国は原材料および多孔質製品(分子篩や活性炭など)の主要生産国であるため、米国やEUにおける関税措置やサプライチェーンの「リスク低減」戦略により、現地生産への移行や、インドや東南アジアといった代替拠点からの調達へとシフトが進んでいます。さらに、重要鉱物・材料における「戦略的自律性」を求める世界的な動きを受け、各国政府は、エネルギー安全保障と環境保護に不可欠とされる高度なろ過材や触媒材料の国内生産に対し、インセンティブを提供するようになっています。東欧での紛争も、特定の鉱物原料の供給やエネルギーコストに影響を与えており、欧州のメーカーはよりエネルギー効率の高い生産方法への移行を加速せざるを得なくなっています。
主要市場プレイヤーと企業の動向
● ハネウェル(Honeywell):ハネウェルは、UOP部門を通じて分子篩および触媒の開発において世界をリードしています。同社の多孔質材料は、世界の精製および石油化学産業の基盤となっています。ハネウェルは、ガス処理、精製、再生可能燃料生産に使用される高性能吸着剤に注力しています。同社の炭素回収および水素精製に関する研究では、高度な多孔質構造を活用し、高効率化と低エネルギー消費を実現しています。世界的な事業展開と深い技術的専門知識を背景に、ハネウェルは産業用分離および触媒プロセスの基準を打ち立て続け、エネルギー転換の需要に応えるべく絶えず革新を続けています。
● アルケマ:フランスに拠点を置くアルケマは、特殊材料分野の主要企業であり、特に分子篩や活性炭を専門とするCECAブランドを通じて事業を展開しています。アルケマは、サステナビリティと高性能ポリマーに重点を置いています。同社の多孔質材料は、自動車、包装、化学産業で広く使用されています。同社は、バイオベース材料や、空気・水向けの高度なろ過ソリューションへの投資を進めています。アルケマは「マテリアルサイエンス」に戦略的焦点を当てることで、軽量化、熱管理、環境規制への対応といった顧客の具体的なニーズに応えるカスタマイズされた多孔質ソリューションを提供し、欧州における革新のリーダーとしての地位を維持しています。
● 東レ:東レは、繊維、テキスタイル、高機能化学品を専門とする日本の多国籍企業です。同社は、水処理、特に逆浸透(RO)および限外ろ過(UF)に使用される多孔質膜および繊維において、世界をリードしています。東レの先進材料は、航空宇宙および自動車分野においても不可欠であり、多孔質炭素繊維は構造補強材やバッテリー部品として使用されています。「グリーンイノベーション」分野における研究開発への取り組みにより、海水淡水化および廃水リサイクル技術において大きな進歩をもたらしています。東レのグローバルな展開と統合された製造能力により、大規模なインフラプロジェクト向けに、大量かつ高品質な多孔質媒体を提供することが可能です。
● キャボット:キャボット・コーポレーションは、特殊化学品および機能性材料のグローバルリーダーであり、Noritブランドを通じた活性炭に関する専門知識で広く知られています。キャボットの多孔質炭素製品は、食品・飲料、製薬、環境分野における様々な浄化および脱色プロセスに不可欠です。同社は、優れた吸着特性を備えた高比表面積材料に注力しています。キャボットは、性能において制御された多孔性が不可欠なスーパーキャパシタやバッテリーを含む、エネルギー貯蔵用の先進的な炭素材料の開発に積極的に取り組んでいます。同社のグローバルな製造ネットワークにより、世界中で高まる空気および水質浄化ソリューションへの需要に応えることが可能です。
● カルゴン・カーボン:クラレグループの一員であるカルゴン・カーボンは、活性炭および関連技術の製造・供給において世界をリードする企業です。同社は、自治体の飲料水から工業用プロセス水、大気排出物に至るまで、700以上の多様な市場用途に向けたソリューションを提供しています。カルゴン・カーボンは特に、使用済み活性炭を熱処理して再利用する再活性化サービスで知られており、循環型経済を支えています。環境水流からPFASや水銀などの特定汚染物質を除去する同社の専門知識は、より厳格な環境規制に直面する政府や産業顧客にとって不可欠なパートナーとしての地位を確立しています。
● ゼオリスト:ゼオリスト・インターナショナルは、エコヴィスト(旧PQコーポレーション)とシェル・カタリスト&テクノロジーズの合弁会社です。同社は、重要な分子ふるいの一種であるゼオライトの開発・製造における世界的なリーダーです。Zeolystの製品は、精製および石油化学プロセスにおける触媒として、またディーゼルエンジンの排出ガス制御などの環境用途にも使用されています。Shellとの強固なパートナーシップにより、同社は精製業界のニーズに対する独自の知見を有しており、燃料収率の向上と排出ガスの削減を実現する高度に専門化された多孔質材料の開発を可能にしています。Zeolystはゼオライトのイノベーションの最前線に立ち続け、持続可能な化学製品生産に向けた新たな構造の探求を進めています。
● Zeochem: CPHグループの子会社であるZeochemは、分子篩、クロマトグラフィー用シリカゲル、その他の多孔質材料の専門メーカーです。スイスを拠点とする同社は、エネルギー、製薬、産業ガス分野にサービスを提供しています。Zeochemは、天然ガスの乾燥や医療用酸素の製造に使用される高品質な吸着剤で知られています。精度と信頼性を重視する姿勢により、材料性能の一貫性が不可欠な医療業界において、主要なサプライヤーとしての地位を確立しています。Zeochemは米国、欧州、中国にグローバルな生産拠点を有しており、地域に根差した技術サポートと供給体制を通じて、世界中の顧客基盤を確実に支えています。
● Porex:Filtration Groupの一員であるPorexは、多孔質プラスチックソリューションのグローバルリーダーです。同社は、通気、ろ過、拡散、吸水・導水機能を提供する多孔質ポリマーの開発を専門としています。Porexの素材は、医療診断キットや手術器具から、民生用電子機器や筆記用具に至るまで、幅広い分野で使用されています。同社の「Porex Virtek」シリーズは、医療および産業用途における高性能な通気・ろ過特性で定評があります。Porexはカスタマイズされたエンジニアリングに注力し、OEMメーカーと緊密に連携して特定の機能要件を満たす多孔質コンポーネントを設計しており、医療および産業分野において不可欠なイノベーションパートナーとなっています。
● イメリス(Imerys):イメリスは、鉱物ベースの特殊ソリューションにおける世界的なリーダーです。同社の多孔質材料ポートフォリオには、食品・飲料および製薬業界でろ過助剤として広く使用されている珪藻土やパーライトが含まれます。2025年1月にフランスのケムビロン(Chemviron)からフランスおよびイタリアの珪藻土・パーライト資産を買収したことで、欧州における生産能力と市場シェアが大幅に強化されました。イメリスは、環境への影響を最小限に抑えつつ高効率なろ過を実現する、天然由来の持続可能な材料に注力しています。鉱物加工における専門知識を活かし、ビールやワインの清澄化から血漿の精製に至るまで、特定の産業用ろ過ニーズに合わせた幅広いグレードの製品を提供しています。
● W. R. グレース:W. R. グレースは、触媒およびエンジニアリング材料の世界的な主要サプライヤーであり、特にシリカ系多孔質製品に注力しています。同社のシリカゲルやモレキュラーシーブは、湿気制御、炭化水素分離、ポリオレフィン触媒の担体など、様々な産業用途で使用されています。グレース社の「SYLOID」および「SYLOSIV」ブランドは、コーティング添加剤や医薬品添加剤の業界標準となっています。同社は、最終製品の性能を向上させる高純度かつ細孔径が制御された材料を重視しています。シリカ化学に関する深い技術的知見と大規模な製造能力により、同社は化学および製薬のバリューチェーンにおいて重要な役割を果たしています。
● 日東電工:日東電工は、膜および機能性フィルムに関する専門知識で知られる日本の多角的な素材メーカーです。同社の多孔質材料には、水処理用の先進的な膜や、自動車・電子部品向けの特殊な通気ソリューションが含まれます。日東電工は、環境やエネルギーに関する課題に対処する高付加価値製品の創出に注力しています。同社の多孔質PTFE膜「TEMISH」シリーズは、自動車のヘッドライトや電子機器の筐体において、通気性を確保しつつ埃や水の侵入を防ぐために広く使用されています。日東電工のイノベーションへの取り組みは、その豊富な特許ポートフォリオや、世界の膜市場におけるリーダーシップに反映されています。
● 3M:3Mは、46の技術プラットフォームを活用して、高度な多孔質ろ過材を含む幅広い製品を生み出すグローバルな科学企業です。3M Purification Inc.は、住宅、商業、産業市場向けに高性能なろ過ソリューションを提供しています。同社の多孔質材料は、家庭用浄水器からバイオ医薬品製造システムに至るまで、あらゆる分野で使用されています。3Mの強みは、不織布繊維や膜などの複数の技術を組み合わせ、多段階ろ過システムを構築する能力にあります。そのグローバルな展開とブランドの評判により、同社は世界のろ過・分離市場において主導的な地位を占めています。
● キンバリー・クラーク:主に消費財メーカーとして知られていますが、キンバリー・クラークはプロフェッショナル部門およびヘルスケア部門を通じて、不織布多孔質材料の主要メーカーでもあります。これらの材料は、空気ろ過、個人用保護具(PPE)、手術用ドレープに不可欠です。キンバリー・クラークは、繊維紡糸およびウェブ形成における専門知識を活かし、特定のバリア性と通気性を備えた多孔質ファブリックを製造しています。同社は、不織布製品の環境負荷を低減するため、持続可能な繊維技術への投資を続けています。その大規模な製造・流通能力により、世界の医療および産業安全分野において、不可欠な多孔質材料の安定供給が確保されています。
● シノペック(Sinopec):シノペック(中国石油化工株式会社)は、世界最大級の総合エネルギー・化学企業の一つです。同社は、自社の精製および石油化学事業で使用される分子篩や触媒の生産に向け、巨大な社内生産能力を維持しています。シノペックの研究所は、世界でも有数の新ゼオライトおよび触媒構造の開発拠点です。同社は、主要な生産者であるだけでなく、アジア太平洋地域における主要な消費者かつ技術トレンドの先駆者としても、多孔質材料市場に多大な影響力を及ぼしています。シノペックによる接触分解および石炭化学技術の進歩は、中国全土における特殊多孔質媒体の需要を牽引しています。
● W. L. ゴア・アンド・アソシエイツ:W. L. ゴア・アンド・アソシエイツは、膨張ポリテトラフルオロエチレン(ePTFE)の発明で知られる非公開企業です。このユニークな多孔質材料は、ゴアテックス(GORE-TEX)生地や、幅広い産業用ろ過・通気製品の基盤となっています。ゴア社の多孔質膜は、製薬業界では無菌ベント用、自動車業界では電子機器保護用、エネルギー業界では燃料電池部品として使用されています。同社は、リスクの高い環境下における卓越したエンジニアリングと製品の信頼性に徹底して注力していることで知られています。同社のePTFE技術は、世界の多孔質材料市場において、耐久性と高性能ろ過のベンチマークであり続けています。
● U.S. Silica:U.S. Silicaは、様々な産業用途に使用される商業用シリカの主要メーカーです。子会社であるEP Mineralsを通じて、同社は珪藻土、パーライト、セルロース製品の主要な供給元となっています。これらの天然多孔質材料は、食品・飲料業界におけるろ過や、塗料・コーティング用の機能性充填剤として不可欠です。U.S. Silicaは、豊富な埋蔵量と高品質な加工能力を強みとしています。同社の製品は、プールのろ過から食用油の清澄化に至るまで、幅広い用途で使用されています。多様な産業エンドマーケットに注力していることが、北米の多孔質鉱物分野における同社の安定した成長基盤となっています。
● インジェビティ(Ingevity):インジェビティは、特殊化学品および高性能炭素材料の世界的な大手メーカーです。同社は、特に自動車産業向けの化学活性化炭素の生産において世界をリードしています。同社の多孔質炭素材料は、ガソリン車の蒸発エミッション制御システムに不可欠であり、燃料蒸気が大気中に放出される前に捕捉します。インジェビティの製品は、その高い吸着容量と耐久性で知られています。世界的な排出ガス規制の強化に伴い、インジェビティの特殊多孔質炭素ソリューションへの需要は拡大し続けています。同社はまた、炭素技術における専門知識を活かし、浄水および化学処理市場にもサービスを提供しています。
● クアーズテック(CoorsTek):クアーズテックは、技術セラミック分野における世界的なリーダーであり、幅広い産業向けに高性能セラミック部品を提供しています。同社の多孔質セラミックは、高温ろ過、化学処理、および半導体製造装置の構造部品として使用されています。CoorsTekの材料は、卓越した熱安定性、耐薬品性、および機械的強度を備えています。同社は、他の材料では耐えられない過酷な環境にも耐えうる、微細構造を制御した多孔質セラミックスの開発を専門としています。セラミックス分野における長年の革新の歴史と世界的な製造拠点ネットワークを背景に、CoorsTekは、特殊な多孔質セラミックスソリューションを必要とするハイテク産業用途における主要サプライヤーとなっています。
市場の機会
● 炭素回収・貯留(CCS):多孔質材料にとって最も重要な機会の一つは、炭素回収用吸着剤の開発にあります。金属有機構造体(MOF)や特殊ゼオライトは、産業排ガスからCO2を選択的に回収するよう設計されています。世界的な炭素価格メカニズムが拡大するにつれ、エネルギーおよび重工業分野における高効率で再生可能な多孔質材料への需要は加速するでしょう。
● PFASおよび微量汚染物質の除去:飲料水中のPFAS(パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質)に対する規制圧力の高まりと一般市民の懸念が、高性能活性炭および特殊樹脂にとって巨大な機会を生み出しています。これらの「永遠の化学物質」を大規模かつ確実に除去できる高容量ソリューションを提供できる企業は、水処理分野において著しい成長が見込まれます。
● 先進医療診断およびライフサイエンス:ポイントオブケア診断や個別化医療への移行に伴い、体液管理や分離のための高精度な多孔質プラスチックや膜が求められています。バイオ医薬品分野、特にワクチンやモノクローナル抗体の生産における拡大は、無菌で高流量のろ過媒体に対する需要を引き続き牽引するでしょう。
● EVバッテリーおよびエネルギー貯蔵:多孔質材料は、次世代のエネルギー貯蔵において極めて重要な役割を果たします。リチウムイオン電池の多孔質セパレータから、スーパーキャパシタ用の高比表面積カーボン、水素燃料電池の触媒担体に至るまで、輸送の電動化と再生可能エネルギーグリッドの拡大は、この市場にとって主要な長期的な成長要因となっています。
市場の課題
● 生産における高いエネルギー消費:多孔質材料の製造、特にカーボンの活性化やセラミックスの焼結は、エネルギー集約的です。世界的なエネルギーコストの上昇と、スコープ1および2の排出削減への圧力により、メーカーはより効率的な炉技術や再生可能エネルギー源への投資を余儀なくされており、これが資本予算を圧迫する可能性があります。
● 規制順守と有害物質管理:業界は、欧州のREACHや米国のTSCAなど、複雑な化学物質規制の状況を乗り切らなければなりません。有害な前駆物質の取り扱いと、化学的活性化プロセスから生じる副産物の管理は、常に課題となっています。さらに、食品用および医薬品用の多孔質材料における溶剤残留物や重金属に対する規制が厳格化されており、生産の複雑さを増している。
● 非多孔質代替技術との競争:一部のろ過・分離用途において、多孔質材料は遠心分離、化学沈殿、あるいは非多孔質バリアフィルムといった代替技術との競争に直面している。メーカーは市場シェアを維持するために、自社の多孔質ソリューションの費用対効果と優れた性能を継続的に実証しなければならない。
● 原材料のサプライチェーンの脆弱性:特定の炭素源(ココナッツの殻や特殊な石炭など)や重要鉱物(リチウムや高純度シリカなど)への依存により、市場はサプライチェーンの混乱や地政学的不安定の影響を受けやすくなっている。安定した倫理的な原材料の供給を確保することは、グローバル市場における主要企業にとって極めて重要な課題である。
レポート目次目次
第1章 レポートの概要 1
1.1 調査範囲 1
1.2 調査方法 2
1.2.1 データソース 2
1.2.2 前提条件 4
1.3 略語および頭字語 6
第2章 世界の多孔質材料市場の概要 7
2.1 世界の多孔質材料市場の規模と成長(2021-2031年) 7
2.2 世界の多孔質材料の生産能力、生産量、稼働率(2021-2031年) 9
2.3 世界の多孔質材料の消費量および需要分析 10
2.4 マクロ経済分析および多孔質材料市場への影響 11
2.5 地政学的紛争が多孔質材料のサプライチェーンに与える影響 13
第3章 多孔質材料の産業チェーン分析 14
3.1 産業バリューチェーンの概要 14
3.2 上流の原材料分析 15
3.3 製造プロセスおよび技術分析 17
3.4 多孔質材料の特許分析 18
3.5 下流の顧客分析 19
第4章 多孔質材料市場の動向 20
4.1 市場の推進要因 20
4.2 市場の制約要因 22
4.3 市場の機会 23
4.4 業界のトレンド 24
第5章 種類別世界多孔質材料市場 25
5.1 種類別世界多孔質材料市場規模(2021-2026年) 25
5.2 分子篩 27
5.3 活性炭 29
5.4 多孔質プラスチック 31
5.5 多孔質繊維 33
5.6 多孔質セラミックス 35
第6章 用途別世界多孔質材料市場 37
6.1 用途別世界多孔質材料消費量(2021-2026年) 37
6.2 石油、ガス、化学 39
6.3 水処理 41
6.4 空気浄化 43
6.5 食品・飲料 45
6.6 医薬品・ヘルスケア 47
6.7 自動車 49
第7章 主要地域別世界多孔質材料市場 51
7.1 主要地域別世界多孔質材料市場規模 51
7.2 北米多孔質材料市場分析 52
7.2.1 北米市場規模および消費量 52
7.2.2 北米の輸出入分析 54
7.3 欧州多孔質材料市場分析 55
7.3.1 欧州の市場規模と消費量 55
7.3.2 欧州の輸出入分析 57
7.4 アジア太平洋地域の多孔質材料市場分析 58
7.4.1 アジア太平洋地域の市場規模と消費量 58
7.4.2 アジア太平洋地域の輸出入分析 60
7.4.3 台湾(中国)の多孔質材料市場分析 61
7.5 ラテンアメリカの多孔質材料市場分析 63
7.5.1 ラテンアメリカの市場規模と消費量 63
7.5.2 ラテンアメリカの輸出入分析 65
7.6 中東およびアフリカの多孔質材料市場分析 66
7.6.1 中東およびアフリカの市場規模と消費量 66
7.6.2 中東およびアフリカの輸出入分析 68
第8章 世界の多孔質材料の競争環境 69
8.1 主要企業別の世界の多孔質材料の生産能力および生産量(2021年~2026年) 69
8.2 主要企業別の世界の多孔質材料の収益(2021年~2026年) 71
8.3 世界の多孔質材料市場の集中率 73
8.4 M&Aおよび事業拡大戦略 75
第9章 主要企業のプロフィール 77
9.1 ハネウェル 77
9.1.1 ハネウェルの企業プロフィール 77
9.1.2 ハネウェルの多孔質材料事業のデータ分析 78
9.1.3 ハネウェルのSWOT分析 79
9.1.4 ハネウェルの研究開発投資およびマーケティング戦略 80
9.2 アルケマ 81
9.2.1 アルケマ企業概要 81
9.2.2 アルケマの多孔質材料事業データ分析 82
9.2.3 アルケマの SWOT 分析 83
9.2.4 アルケマの研究開発投資およびマーケティング戦略 84
9.3 東レ 85
9.3.1 東レの会社概要 85
9.3.2 東レの多孔質材料事業のデータ分析 86
9.3.3 東レの SWOT 分析 87
9.3.4 東レの研究開発投資およびマーケティング戦略 88
9.4 キャボット 89
9.4.1 キャボットの会社概要 89
9.4.2 キャボットの多孔質材料事業データの分析 90
9.4.3 キャボットの SWOT 分析 91
9.4.4 キャボットの研究開発投資およびマーケティング戦略 92
9.5 カルゴン・カーボン 93
9.5.1 カルゴン・カーボンの会社概要 93
9.5.2 カルゴン・カーボンの多孔質材料事業データの分析 94
9.5.3 カルゴン・カーボンの SWOT 分析 95
9.5.4 カルゴン・カーボンの研究開発投資およびマーケティング戦略 96
9.6 ゼオリスト 97
9.6.1 ゼオリストの会社概要 97
9.6.2 ゼオリストの多孔質材料事業のデータ分析 98
9.6.3 ゼオリストの SWOT 分析 99
9.6.4 ゼオリストの研究開発投資およびマーケティング戦略 100
9.7 ゼオケム 101
9.7.1 ゼオケムの会社概要 101
9.7.2 ゼオケムの多孔質材料事業のデータ分析 102
9.7.3 ゼオケムの SWOT 分析 103
9.7.4 Zeochem の研究開発投資およびマーケティング戦略 104
9.8 Porex 105
9.8.1 Porex の会社概要 105
9.8.2 Porex の多孔質材料事業のデータ分析 106
9.8.3 Porex の SWOT 分析 107
9.8.4 Porex の研究開発投資およびマーケティング戦略 108
9.9 イメリス 109
9.9.1 イメリスの会社概要 109
9.9.2 イメリスの多孔質材料事業のデータ分析 110
9.9.3 イメリスの SWOT 分析 111
9.9.4 イメリスの研究開発投資およびマーケティング戦略 112
9.10 W. R. グレース 113
9.10.1 W. R. グレースの会社概要 113
9.10.2 W. R. グレースの多孔質材料事業のデータ分析 114
9.10.3 W. R. グレースの SWOT 分析 115
9.10.4 W. R. グレースの研究開発投資とマーケティング戦略 116
9.11 日東電工 117
9.11.1 日東電工の会社概要 117
9.11.2 日東電工の多孔質材料事業に関するデータ分析 118
9.11.3 日東電工の SWOT 分析 119
9.11.4 日東電工の研究開発投資およびマーケティング戦略 120
9.12 3M 121
9.12.1 3M 会社概要 121
9.12.2 3M 多孔質材料事業のデータ分析 122
9.12.3 3M SWOT分析 123
9.12.4 3M の研究開発投資およびマーケティング戦略 124
9.13 キンバリー・クラーク 125
9.13.1 キンバリー・クラークの会社概要 125
9.13.2 キンバリー・クラークの多孔質材料事業のデータ分析 126
9.13.3 キンバリー・クラークの SWOT 分析 127
9.13.4 キンバリー・クラークの研究開発投資とマーケティング戦略 128
9.14 中石化 129
9.14.1 中石化(Sinopec)の会社概要 129
9.14.2 中石化(Sinopec)の多孔質材料事業データ分析 130
9.14.3 中石化(Sinopec)の SWOT 分析 131
9.14.4 中石化(Sinopec)の研究開発投資およびマーケティング戦略 132
9.15 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツ 133
9.15.1 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツの会社概要 133
9.15.2 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツの多孔質材料事業データ分析 134
9.15.3 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツの SWOT 分析 135
9.15.4 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツの研究開発投資およびマーケティング戦略 136
9.16 U.S. Silica 137
9.16.1 U.S. Silica 会社概要 137
9.16.2 U.S. Silica 多孔質材料事業のデータ分析 138
9.16.3 U.S. Silica SWOT分析 139
9.16.4 U.S. Silica の研究開発投資およびマーケティング戦略 140
9.17 インジェビティ 141
9.17.1 インジェビティの会社概要 141
9.17.2 インジェビティの多孔質材料事業データ分析 142
9.17.3 インジェビティの SWOT 分析 143
9.17.4 インジェビティの研究開発投資およびマーケティング戦略 144
9.18 クアーズテック 145
9.18.1 CoorsTek 会社概要 145
9.18.2 CoorsTek 多孔質材料事業のデータ分析 146
9.18.3 CoorsTek SWOT 分析 147
9.18.4 CoorsTek の研究開発投資およびマーケティング戦略 148
第10章 世界の多孔質材料市場予測(2027-2031年) 149
10.1 世界の多孔質材料の生産能力、生産量および予測 149
10.2 世界の多孔質材料の消費量および需要予測 151
10.3 タイプ別世界の多孔質材料市場規模予測 153
10.4 用途別世界多孔質材料市場規模予測 154
10.5 主要地域別世界多孔質材料市場規模予測 155
第11章 調査結果と結論 157
表一覧
表1 主要地域別世界多孔質材料市場規模(2021-2026年) 51
表2 北米の多孔質材料の輸出入(2021-2026年) 54
表3 欧州の多孔質材料の輸出入(2021-2026年) 57
表4 アジア太平洋地域の多孔質材料の輸出入(2021-2026年) 60
表5 ラテンアメリカの多孔質材料の輸出入(2021-2026年) 65
表6 中東・アフリカの多孔質材料の輸出入(2021-2026年) 68
表7 主要企業別の世界の多孔質材料生産能力(2021-2026年) 69
表8 主要企業別世界の多孔質材料生産量(2021-2026年) 70
表9 主要企業別世界の多孔質材料売上高(2021-2026年) 72
表10 ハネウェルの多孔質材料生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 78
表11 アルケマの多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 82
表12 東レの多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 86
表13 キャボット社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 90
表14 カルゴン・カーボン社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 94
表15 ゼオリスト社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 98
表16 ゼオケム社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 102
表 17 Porex の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 106
表 18 Imerys の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026) 110
表19 W. R. Grace社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 114
表20 日東電工社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026年) 118
表 21 3M の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026) 122
表 22 キンバリー・クラークの多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026) 126
表 23 シノペック(Sinopec)の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026) 130
表 24 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツ(W. L. Gore & Associates)の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価、粗利益率(2021-2026) 134
表25 U.S. Silicaの多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 138
表26 Ingevityの多孔質材料の生産能力、生産量、価格、コスト、粗利益率(2021-2026年) 142
表27 クアーズテック社の多孔質材料の生産能力、生産量、価格、原価および粗利益率(2021-2026年) 146
図表一覧
図1 世界の多孔質材料市場規模(2021-2031年) 8
図2 世界の多孔質材料の生産能力、生産量および稼働率(2021-2031年) 9
図3 世界の多孔質材料消費量(2021-2031年) 10
図4 多孔質材料産業のバリューチェーン 14
図5 タイプ別世界の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 26
図6 モレキュラーシーブ市場の規模と成長(2021-2031年) 28
図7 活性炭の市場規模と成長(2021-2031年) 30
図8 多孔質プラスチックの市場規模と成長(2021-2031年) 32
図9 多孔質繊維の市場規模と成長(2021-2031年) 34
図10 多孔質セラミック市場の規模と成長(2021-2031年) 36
図11 用途別世界多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 38
図12 石油・ガス・化学用途市場の規模と成長(2021-2031年) 40
図13 水処理用途の市場規模と成長(2021-2031年) 42
図14 空気浄化用途の市場規模と成長(2021-2031年) 44
図15 食品・飲料用途の市場規模と成長(2021-2031年) 46
図16 医薬品・ヘルスケア用途の市場規模と成長(2021-2031年) 48
図17 自動車用途の市場規模と成長(2021-2031年) 50
図18 世界の多孔質材料市場の集中率 74
図19 ハネウェルの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 79
図20 アルケマの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 83
図21 東レの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 87
図22 キャボットの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 91
図23 カルゴン・カーボン社の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 95
図24 ゼオリスト社の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 99
図25 ゼオケム社の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 103
図26 ポレックス(Porex)の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 107
図27 イメリス(Imerys)の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 111
図28 W. R. グレース(W. R. Grace)の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 115
図29 日東電工の多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 119
図30 3Mの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 123
図31 キンバリー・クラークの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 127
図32 シノペックの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 131
図33 W. L. ゴア・アンド・アソシエイツの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 135
図34 U.S. シリカの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 139
図35 インジェビティの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 143
図36 クアーズテックの多孔質材料市場シェア(2021-2026年) 147
図37 世界の多孔質材料消費量予測(2027-2031年) 152
| ※多孔質材料とは、内部に多くの微細な孔を持ち、空気や液体が通過できる特性を持つ材料です。これらの材料は、構造的な特性や物理的特性に優れており、さまざまな用途で利用されています。 多孔質材料には、主に二つの基本的な種類があります。一つは、有機系の多孔質材料で、ポリマーや天然素材に由来するものです。もう一つは、無機系の多孔質材料で、セラミックスや金属などが含まれます。これらの材料は、それぞれ異なる特性を持ち、用途によって使い分けられています。たとえば、有機系の多孔質材料は軽量で加工しやすく、無機系のものは高温にも耐えられるという特性があります。 多孔質材料の用途は非常に幅広く、住宅建材や航空宇宙産業、医療分野など、さまざまな分野で利用されています。例えば、建築材料として使用される多孔質コンクリートは、軽量で断熱性が高いため、建物のエネルギー効率を向上させることができます。また、航空宇宙産業では、軽量かつ強度が求められる部品に多孔質材料が使われています。これは、飛行機の燃費向上やエンジンの効率化に寄与します。 医療分野でも、これらの材料は重要な役割を果たしています。多孔質素材は、生体適合性があり、骨修復材や組織工学においても利用されています。これにより、細胞が孔に入り込み、成長と再生が促進されるため、医療技術が進歩しています。 関連技術としては、孔のサイズや形状を制御する技術、表面特性を改良する技術などが挙げられます。孔のサイズや形状は、材料の特性に大きな影響を与えますので、精密な製造プロセスが求められます。また、表面を改質することで、化学的な安定性や耐腐食性を向上させることができます。 新たな用途としては、環境問題に寄与する研究も進行中です。例えば、多孔質材料を用いた水処理技術や空気清浄技術、さらには二酸化炭素捕集のための材料開発が進められています。これにより、持続可能な社会の実現に向けた一助となることが期待されています。 さらに、最近ではナノテクノロジーを活用した多孔質材料が注目されています。ナノスケールの孔を持つ材料は、従来の材料に比べて表面積が大きくなるため、反応性や吸着特性が優れています。この特性により、触媒や吸着剤としての利用が進んでいます。 総じて、多孔質材料はその特性により、さまざまな分野での応用が拡大しています。堅牢さや軽量性、環境への配慮など、現代のニーズに応えるための材料として、多孔質材料の研究と開発は今後も続いていくでしょう。このような進展は、性能向上や新しい用途の開発につながり、社会や産業の発展に貢献していくことが期待されます。多孔質材料の可能性はまだ広がっており、新しい技術やアプローチが生まれることで、一層の進化が期待されています。 |

• 日本語訳:多孔質材料の世界市場2026年
• レポートコード:MRC-PRF26M0275 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
