市場調査レポート

世界の有機金属フレームワーク市場規模(2025~2034年):製品別(アルミニウム型、銅型、その他)、合成法別、用途別

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有機金属骨格の世界市場規模は2024年に98億米ドルとなり、2025年から2034年までの年平均成長率は14.2%を超えると予測されています。

有機金属骨格(MOF)は、有機配位子によって接続された金属イオンから作られる材料で、大きな表面積を持つ多孔質構造を形成します。これらの構造は汎用性が高く、エネルギー貯蔵、ガス分離、薬物送達に応用されています。

クリーンエネルギーに対する需要の高まりがMOF市場を牽引しています。これらの材料は、エネルギー貯蔵、炭素回収、水素貯蔵ソリューションのために研究されています。CO2などのガスを吸着し、水素を効率的に貯蔵するMOFの能力は、持続可能なエネルギーへの動きをサポートします。産業界が環境負荷の低減を目指す中、MOFは従来の材料に代わる有望な選択肢となります。

医薬品産業の成長もMOF市場を後押ししています。多孔質構造を持つMOFは、薬剤の送達や貯蔵に理想的で、薬剤の制御放出や有効性の向上を可能にします。個別化された効率的な薬物送達システムの需要が高まるにつれ、MOFは重要な技術となっています。

さらに、電池、センサー、その他の部品に高度な材料を必要とする電子機器の使用が増加していることも、MOFの採用をさらに後押ししています。MOFの大きな表面積と調整可能な特性は、電子装置の性能向上に適しており、市場の成長に貢献しています。

さまざまな消費者ニーズに対応するため、メーカーは有機金属骨格の植物由来バージョンや低脂肪バージョンを発表しています。この変化は、健康志向や菜食主義の消費者に対応し、市場の魅力を拡大し、このカテゴリーにおける継続的な技術革新を促進します。

有機金属骨格の市場動向
有機金属フレームワーク業界は、AIと機械学習の統合、およびカスタマイズとテーラーメイドのソリューションへの傾向によって進歩しています。AI主導の設計により、特定の用途向けにMOF特性が改善され、より効率的で効果的なものとなっています。さらに、顧客のニーズに合わせてMOFをカスタマイズできるため、さまざまな産業で有用です。こうした傾向は技術革新を加速し、市場成長を促進し、MOFを先端材料科学において重要なものにしています。

例えば、2023年5月、CD Bioparticles社は、市場の限界に対処するため、カスタマイズされた有機金属骨格(MOF)を発表しました。さまざまな形式と組成を提供し、表面積、収率、一貫性を向上させ、研究者がさまざまな応用課題を解決できるようにしました。

有機金属フレームワーク市場分析
市場は、高い生産コストのために大きな課題に直面しています。MOFの合成には複雑なプロセスと高価な原料が必要な場合が多く、従来の材料に比べて製造コストが高くなります。このため、特に建設や製造など価格に敏感な産業では、MOFの普及が妨げられる可能性があります。さらに、大規模な生産方法はまだ開発中であるため、MOF生産のスケーラビリティは依然として課題であり、その利用可能性は制限され、コストは上昇します。

さらに、MOFはその有望な特性にもかかわらず、商業的用途が限られています。MOFはエネルギー貯蔵、ガス分離、薬物送達などの分野で汎用性が高いものの、コスト、複雑さ、さらなる技術開発の必要性などの要因により、実用化は依然として制約されています。このため、特に他の材料がすでに優位を占めている産業では、市場の成長可能性が制限されています。これらの課題を克服するために、MOF業界は、より効率的な生産方法によるコスト削減に焦点を当て、その市場の潜在力を完全に実現するために商業的応用の範囲を拡大する必要があります。

有機金属骨格市場は製品によって、アルミニウムベース、銅ベース、鉄ベース、亜鉛ベース、マグネシウムベース、その他に区分されます。銅ベースのセグメントは2024年に30億米ドルを占めます。この成長は銅のユニークな特性によるもので、MOF 合成のための万能な材料となり、高い安定性と触媒活性を もたらします。銅ベースの MOF の需要は、ガス貯蔵、炭素捕獲、ドラッグ・デリバリーなどの用途で着実に伸びています。加えて、銅ベースの MOF の性能とスケーラビリティの向上を目指した研究が進んでいることも、市場での主導的地位を 強化しています。

合成方法によって、市場はハイドロ(ソルボ)熱、マイクロ波、超音波、メカノケミカル、電気化学、その他にセグメンテーションされます。2024年には、ハイドロ(ソルボ)サーマルセグメントが市場シェアの35.6%を占めます。この成長の原動力は、ハイドロ(ソルボ)サーマル合成法の適応性と、特定の特性を持つMOFの製造における有効性です。溶媒が豊富な環境で制御された温度と圧力を使用するこの方法では、MOFの形状と孔径分布を正確に制御することができます。ガス貯蔵から化学センシングまで幅広い用途があることから、ハイドロ(ソルボ)サーマルセグメントがMOF合成法をリードし、市場の優位性を確固たるものにすると予想されます。

2024年には、ガス貯蔵用途が市場をリードし、28.1%のシェアを占めると予想されています。多孔質構造と広い表面積を持つMOFは、特に水素、メタン、天然ガスのガス貯蔵に優れています。高圧下でガスを吸収・放出するMOFの能力は、エネルギー効率と貯蔵能力の両方を向上させ、クリーンエネルギー技術において極めて重要な位置を占めています。代替燃料と革新的なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりに伴い、ガス貯蔵におけるMOFの重要性は上昇傾向にあり、この市場セグメントの成長を後押ししています。

2024年、アメリカの有機金属骨格(MOF)市場の売上高は26億米ドルに達しました。この成長の原動力は、ガス貯蔵、炭素回収、エネルギー貯蔵におけるMOFの用途拡大です。MOFは高い表面積と調整可能な特性を持ち、これらの分野で顕著な利点をもたらします。アメリカ市場は、クリーンエネルギーと先端材料研究への多大な投資による恩恵を受けており、MOF技術の革新につながっています。産業界が持続可能なソリューションをますます追求するようになるにつれ、アメリカにおけるMOFの需要は増加し、世界のMOF市場における主要プレーヤーとしての地位は確固たるものとなるでしょう。

北米では、アメリカが有機金属骨格市場をリードし、地域別収益の最大シェアを占めています。クリーンエネルギーへの取り組みと、ガス分離、貯蔵、薬物送達における用途の拡大が相まって、同国はMOF研究開発の拠点となっています。大学、研究機関、民間企業の連携がアメリカ市場をさらに支え、イノベーションを促進し、MOF技術の商業化を加速しています。持続可能で効率的なソリューションへの需要が拡大する中、アメリカは北米のMOF市場で主導的地位を維持する態勢を整えています。

有機金属フレームワーク市場シェア
企業は研究開発に投資することで、市場でのプレゼンスを拡大しています。各社は有機金属骨格(MOF)の有効性、拡張性、コスト効率の向上に注力し、技術革新を推進して製品ラインナップを拡大しています。学術機関や政府機関との共同研究は知識の移転に役立ち、MOFの開発を加速させ、競争力を強化します。こうした取り組みにより、有機金属骨格の成長分野におけるリーダーとしての地位を確立しています。

さらに、企業は市場範囲を拡大し、新技術へのアクセスを得るために、パートナーシップを形成し、買収を行っています。このような戦略的提携により、新しい地理的市場への参入、顧客基盤の拡大、MOFの新しい用途の開拓が可能になります。強みと専門知識を組み合わせることで、これらの提携は企業が有機金属骨格業界の変化する情勢に対応し、主導的地位を強化するのに役立ちます。

有機金属骨格市場の企業
有機金属骨格業界で事業を展開している主な企業は以下の通り:

BASF SE
CSIRO
Framergy
MOF Technologies
Mosaic Materials
Nanorh
Novo MOF
NuMat
Prof MOF
Promethean Particles

有機金属フレームワーク 業界ニュース
2023年10月、BASFは炭素捕獲用の有機金属骨格(MOF)の商業規模での生産に成功した最初の企業となりました。Svante Technologies Inc.のために完了した生産スケールアップにより、BASFはCO2貯蔵やメタン吸着を含む様々な用途向けにカスタマイズされたMOFを生産できるようになりました。

2022年2月、CSIROの研究者たちは、溶解可能な結晶性MOFで生きたウイルスワクチンをカプセル化し、37℃で12週間までその完全性を保護しました。この画期的な技術は、特に発展途上国におけるワクチンデリバリーの改善を目的としたもので、動物用ワクチンとヒト用ワクチンのテストが行われていました。

この調査レポートは、有機金属骨格市場を詳細に調査し、2021年から2034年までの収益(億米ドル)と数量(キロトン)の推計・予測を掲載しています:

市場, 製品別

アルミニウムベース
銅ベース
鉄ベース
亜鉛ベース
マグネシウムベース
その他
市場, 合成方法別

ハイドロ(ソルボ)サーマル
マイクロ波
超音波
メカノケミカル
電気化学
その他
用途別市場

ガス分離・精製
触媒
ガス貯蔵
薬物送達
炭素捕捉
大気中の水の採取
その他
上記の情報は、以下の地域と国について提供されています:

北米
アメリカ
カナダ
ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ロシア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
UAE
サウジアラビア
南アフリカ


第1章 方法論と範囲
1.1 市場範囲と定義
1.2 基本推計と計算
1.3 予測計算
1.4 データソース
1.4.1 一次データ
1.4.2 セカンダリー
1.4.2.1 有料ソース
1.4.2.2 公的情報源
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 産業の概要、2021-2034年
第3章 業界インサイト
3.1 業界エコシステム分析
3.1.1 バリューチェーンに影響を与える要因
3.1.2 利益率分析
3.1.3 混乱
3.1.4 将来展望
3.1.5 メーカー
3.1.6 ディストリビューター
3.2 サプライヤーの状況
3.3 利益率分析
3.4 主なニュースと取り組み
3.5 規制の状況
3.6 影響力
3.6.1 成長ドライバー
3.6.1.1 クリーンエネルギー需要の増加
3.6.1.2 医薬品産業の成長
3.6.1.3 電子利用の増加
3.6.2 業界の落とし穴と課題
3.6.2.1 高い生産コスト
3.6.2.2 限られた商業用途
3.7 成長可能性分析
3.8 ポーター分析
3.9 PESTEL分析
第4章 競争環境(2024年
4.1 はじめに
4.2 各社の市場シェア分析
4.3 競合のポジショニング・マトリックス
4.4 戦略的展望マトリックス
第5章 市場規模・予測:製品別、2021~2034年(億米ドル、キロトン)
5.1 主要トレンド
5.2 アルミニウムベース
5.3 銅ベース
5.4 鉄ベース
5.5 亜鉛ベース
5.6 マグネシウムベース
5.7 その他
第6章 2021〜2034年合成法別市場規模・予測(億米ドル、キロトン)
6.1 主要動向
6.2 水(ソルボ)サーマル
6.3 マイクロ波
6.4 超音波
6.5 メカノケミカル
6.6 電気化学
6.7 その他
第7章 2021〜2034年用途別市場規模・予測(億米ドル、キロトン)
7.1 主要動向
7.2 ガス分離・精製
7.3 触媒
7.4 ガス貯蔵
7.5 薬物送達
7.6 炭素回収
7.7 大気中の水の採取
7.8 その他
第8章 2021〜2034年地域別市場規模・予測(億米ドル、キロトン)
8.1 主要動向
8.2 北米
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 イギリス
8.3.2 ドイツ
8.3.3 フランス
8.3.4 イタリア
8.3.5 スペイン
8.3.6 ロシア
8.4 アジア太平洋
8.4.1 中国
8.4.2 インド
8.4.3 日本
8.4.4 韓国
8.4.5 オーストラリア
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 ブラジル
8.5.2 メキシコ
8.6 MEA
8.6.1 南アフリカ
8.6.2 サウジアラビア
8.6.3 アラブ首長国連邦
第9章 企業プロフィール
9.1 BASF SE
9.2 CSIRO
9.3 Framergy
9.4 MOF Technologies
9.5 Mosaic Materials
9.6 Nanorh
9.7 Novo MOF
9.8 NuMat
9.9 Prof MOF
9.10 Promethean Particles


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