세계의 에어로겔 시장 (2023-2030) : 제품별 (실리카, 폴리머), 최종 용도별 (기능성 코팅제, 석유 및 가스), 형태별 (블랭킷, 패널), 기술별, 지역별

■ 영문 제목 : Aerogel Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Silica, Polymers), By End-use (Performance Coatings, Oil & Gas), By Form (Blanket, Panel), By Technology, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

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■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 2월
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■ 페이지수 : 121
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 재료
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Grand View Research사의 본 조사 보고서는 글로벌 에어로겔 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 16.3% 증가하여, 2030년에는 34.8억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 본 자료는 글로벌 에어로겔 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 제품별 (실리카, 폴리머, 카본, 기타) 분석, 기술별 (초임계 건조, 기타) 분석, 형태별 (블랭킷, 입자, 패널, 모노리스) 분석, 최종 용도별 (석유 및 가스, 건축 및 건설, 자동차/항공 우주/선박, 기능성 코팅제, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카) 분석, 공급자 인텔리전스, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 수록하고 있습니다. 또한 본 리포트는 Aspen Aerogels, Inc., Cabot Corporation, Aerogel Technologies, LLC, Active Aerogels, LDA, BASF SE, JIOS Aerogel Corporation, Nano Technology Co., Ltd, Dow Inc., Enersens 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법 및 범위
・개요
・시장 변동/동향/범위
・글로벌 에어로겔 시장 규모 : 제품별
- 실리카 에어로겔의 시장 규모
- 폴리머 에어로겔의 시장 규모
- 탄소 에어로겔의 시장 규모
- 기타 에어로겔의 시장 규모
・글로벌 에어로겔 시장 규모 : 기술별
- 초임계 건조식 에어로겔의 시장 규모
- 기타 기술의 에어로겔 시장 규모
・글로벌 에어로겔 시장 규모 : 형태별
- 블랭킷형 에어로겔의 시장 규모
- 입자형 에어로겔의 시장 규모
- 패널형 에어로겔의 시장 규모
- 모노리스형 에어로겔의 시장 규모
・글로벌 에어로겔 시장 규모 : 최종 용도별
- 석유 및 가스에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 건축 및 건설에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 자동차, 항공 우주, 선박에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 기능성 코팅제에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 기타 최종 용도에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
・글로벌 에어로겔 시장 규모 : 지역별
- 북미의 에어로겔 시장 규모
- 유럽의 에어로겔 시장 규모
- 아시아 태평양의 에어로겔 시장 규모
- 중남미의 에어로겔 시장 규모
- 중동 및 아프리카의 에어로겔 시장 규모
・공급자 인텔리전스
・경쟁 현황
・기업 정보
■ 보고서 개요

Aerogel Market Growth & Trends

The global aerogel market size is expected to reach USD 3.48 billion by 2030 and expand at a CAGR of 16.3% from 2023 to 2030, according to a new report by Grand View Research, Inc. Aerogel has a wide application portfolio due to its unique qualities and ongoing research & development regarding its usage in new and advanced applications. Its properties including superior thermal resistance, lightweight, very low density, fire resistance, and excellent thermal insulation are likely to boost its demand across varied applications.

Aerogels can provide innovative and environment-friendly solutions for high-performance insulation and light-diffusing in a wide range of architectural daylighting applications. Major players offer advanced and innovative solutions for architectural applications. For instance, Cabot Corporation provides LUMIRA aerogel an innovative high-performance insulation for architectural daylighting. The key benefits offered by the LUMIRA aerogel include natural light diffusing insulated glass units, structural composite panels, structural polycarbonate systems, U-channel glass, unit skylights, smoke vents, tensile structures, and fabric roofing.

Moreover, the development of advanced aerogels from waste is likely to create potential growth opportunities over the forecast period as the concerns associated with waste management are increasing among private as well as public organizations. The governments are making possible efforts for proper management of continuously increasing amounts of waste. Additionally, awareness about the usage of environment-friendly materials is rising among the end-users, this is another factor projected to generate potential growth in the near future.

Aerogels can be molded into thin films or monoliths and used in thermal insulation, acoustic, thin-film coatings, vibration damping, or any place where structural foam is required such as the automotive industry. The automotive industry is shifting from internal combustion engines (ICEs) to fully electric and automatic moving machines. Earlier, companies focused on specified parameters, including efficiency, comfort, performance, or safety. However, with the help of aerogels, all these requirements can be clubbed together, thus, making aerogels an ideal raw material in the automotive industry.

The manufacturers in the market have agreements with suppliers, distributors, exporters, or online sellers for the disbursal of the product in the end-use market. Efficient distribution is one of the major challenging factors responsible for the slow expansion of manufacturers in foreign markets. The high production cost involved in the manufacturing of aerogel as well as its fragility and delicacy associated with the transportation in distant locations involved in the final delivery is likely to restrict its growth to an extent over the forecast timeframe.

The market is moderately competitive in nature owing to the presence of a few manufacturers which are consolidated in North America and Middle East & Africa. The strong presence of major players along with the presence of opportunities in developing countries with huge investing power for continuous development exhibits highly competitive rivalry among the players.

Aerogel Market Report Highlights

• Silica application segment is expected to dominate the industry in terms of value with a growth rate of 15.0% from 2022 to 2030. These gels are nanostructured materials, with high specific surface areas, increased porosity, low density, reduced dielectric constant, and excellent heat insulation properties. They are used in thermal insulation systems in aerospace applications. Silica aerogels are also used in transparent window systems, environmental clean-up and protection systems, heat storage devices, and paint thickening agents

• Supercritical drying technology of aerogels is considered the most important step during aerogel production since it enables the preservation of their three-dimensional pore structures. Supercritical drying, which is defined as the extraction of solvents from pores of aerogels using supercritical fluids, is a popular method for drying wet gels that offers unique properties such as high porosity, low density, and large surface area. The aforementioned characteristics are expected to boost the demand for supercritical drying technology

• Aerogel blanket market is valued at USD 696.7 million in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 15.2% as these offer thermal insulation in buildings as well as apparel owing to their well-suited properties required in insulation such as high-breathability, water-repellency, low-dusting & low-powdering, and light diffusion. An aerogel blanket’s profile is suitable for limited space, fragile components, and high-humidity settings on account of its thin, lightweight, and hydrophobic characteristics

• Oil & gas was the largest end-use segment in 2022, contributing to more than 62.5% market share in terms of revenue. Aerogel blankets are mostly used to improve the insulation of deep-sea pipes and oil & gas pipelines to reduce the production costs, improve pipeline compression resistance, and reduce the amount of steel used in construction. Moreover, hydrophobicity, mechanical strength, and exceptional thermal performance are additional benefits offered by aerogel insulators

• North America emerged as one of the key markets owing to the region being the top producer of aerogel as well as increasing demand from end-use industries including aerospace, building & construction, automotive, and oil & gas. The market in North America exhibits a huge growth potential in terms of application development, quality, and product innovation, whereas the demand is driven by its superior insulation and low thermal conductivity properties

■ 보고서 목차

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Research Methodology
1.3. Research Scope & Assumption
1.4. Information Procurement
1.4.1. Purchased Database
1.4.2. GVR’s Internal Database
1.4.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
1.4.4. Primary Research
1.5. Information Analysis
1.5.1. Data Analysis Models
1.6. Market Formulation & Data Visualization
1.7. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook, 2022 (USD Million)
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Aerogel Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Value Chain Analysis
3.3. Regulatory Framework
3.3.1. Standard and Compliances
3.3.2. Safety
3.4. Technology Overview
3.5. Manufacturing Process- An Overview
3.6. Market Dynamics
3.6.1. Market Driver Analysis
3.6.1.1. Usage Across Varied Applications
3.6.1.2. Increasing Demand for Environment Friendly Materials
3.6.1.3. Minimal environmental impacts
3.6.2. Market Restraint Analysis
3.6.3. Market Opportunity Analysis
3.6.4. Market Challenge Analysis
3.7. Aerogel Market – Porter’s five forces analysis
3.7.1. Bargaining Power of Suppliers
3.7.2. Bargaining Power of Buyer
3.7.3. Threat of New Entrants
3.7.4. Threat of Substitution
3.7.5. Competitive Rivalry
3.8. Industry Analysis – PESTLE by SWOT
3.8.1. Political Landscape
3.8.2. Economic Landscape
3.8.3. Social Landscape
3.8.4. Technological Landscape
3.8.5. Environmental Landscape
3.9. Market Disruption Analysis
Chapter 4. Aerogel Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. Key Takeaways
4.2. Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Silica
4.3.1. Silica Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.4. Polymer
4.4.1. Polymer Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.5. Carbon
4.5.1. Carbon Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Others Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 5. Aerogel Market: Technology Estimates & Trend Analysis
5.1. Key Takeaways
5.2. Technology Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Supercritical Drying
5.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Supercritical Drying, 2018 – 2030 (USD Million)
5.4. Others
5.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Other Technologies, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 6. Aerogel Market: Form Estimates & Trend Analysis
6.1. Key Takeaways
6.2. Form Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Blanket
6.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Blanket, 2018 – 2030 (USD Million)
6.4. Particle
6.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Particle, 2018 – 2030 (USD Million)
6.5. Panel
6.5.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Panel, 2018 – 2030 (USD Million)
6.6. Monolith
6.6.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Monolith, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 7. Aerogel Market: End-use Estimates & Trend Analysis
7.1. Key Takeaways
7.2. End-use Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3. Oil & Gas
7.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Oil & Gas, 2018 – 2030 (USD Million)
7.4. Building & Construction
7.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Building & Construction, 2018 – 2030 (USD Million)
7.5. Automotive, Aerospace, & Marine
7.5.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Automotive, Aerospace, & Marine, 2018 – 2030 (USD Million)
7.6. Performance Coatings
7.6.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Performance Coatings, 2018 – 2030 (USD Million)
7.7. Others
7.7.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Other Applications, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 8. Aerogel Market: Regional Estimates & Trend Analysis
8.1. Key Takeaways
8.2. Regional Market Share Analysis, 2022 & 2030
8.3. North America
8.3.1. Market estimates & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6. U.S.
8.3.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.3.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4. Europe
8.4.1. Market estimates & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6. Germany
8.4.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7. U.K.
8.4.7.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.4.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5. Asia Pacific
8.5.1. Market estimates & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.6. China
8.5.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.7. Japan
8.5.7.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.5.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6. Central & South America
8.6.1. Market estimates & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6. Brazil
8.6.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.6.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
8.7. Middle East & Africa
8.7.1. Market estimates & forecasts, 2018 – 2030 (USD Million)
8.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 – 2030 (USD Million)
8.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 – 2030 (USD Million)
8.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 – 2030 (USD Million)
8.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 – 2030 (USD Million)
Chapter 9. Aerogel Market Supplier Intelligence
9.1. Kraljic Matrix/Portfolio Analysis
9.2. Engagement Model
9.3. Negotiation Strategies
9.4. Sourcing Best Practices
9.5. Vendor Selection Criteria
9.6. List of Raw Material Suppliers
9.7. List of Distributors
9.8. List of End-users
Chapter 10. Competitive Landscape
10.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
10.2. Company/Competition Categorization
10.3. Company Market Position Analysis
10.4. Competitive Dashboard Analysis
10.5. Major Deals & Strategic Alliances Analysis
Chapter 11. Company Profiles
11.1. Aspen Aerogels, Inc.
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Financial Performance
11.1.3. Product Benchmarking
11.1.4. Strategic Framework
11.2. Cabot Corporation
11.2.1. Company Overview
11.2.2. Financial Benchmarking
11.2.3. Product Benchmarking
11.2.4. Strategic Initiatives
11.3. Aerogel Technologies, LLC
11.3.1. Company Overview
11.3.2. Financial Benchmarking
11.3.3. Product Benchmarking
11.3.4. Strategic Initiatives
11.4. Active Aerogels, LDA
11.4.1. Company Overview
11.4.2. Financial Benchmarking
11.4.3. Product Benchmarking
11.4.4. Strategic Initiatives
11.5. BASF SE
11.5.1. Company Overview
11.5.2. Financial Benchmarking
11.5.3. Product Benchmarking
11.5.4. Strategic Initiatives
11.6. JIOS Aerogel Corporation
11.6.1. Company Overview
11.6.2. Financial Benchmarking
11.6.3. Product Benchmarking
11.6.4. Strategic Initiatives
11.7. Nano Technology Co., Ltd
11.7.1. Company Overview
11.7.2. Financial Benchmarking
11.7.3. Product Benchmarking
11.7.4. Strategic Initiatives
11.8. Dow Inc.
11.8.1. Company Overview
11.8.2. Financial Benchmarking
11.8.3. Product Benchmarking
11.8.4. Strategic Initiatives
11.9. Enersens
11.9.1. Company Overview
11.9.2. Financial Benchmarking
11.9.3. Product Benchmarking
11.9.4. Strategic Initiatives

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 시장 세분화 및 범위

1.2. 연구 방법론
1.3. 연구 범위 및 가정
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구매 데이터베이스
1.4.2. GVR 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료 및 제3자 관점
1.4.4. 1차 연구
1.5. 정보 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델

1.6. 시장 구성 및 데이터 시각화
1.7. 데이터 출처 목록
제2장. 요약
2.1. 시장 전망, 2022 (백만 달러)

2.2. 부문별 전망
2.3. 경쟁 분석

제3장. 에어로젤 시장 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 계보 전망

3.2. 가치 사슬 분석
3.3. 규제 체계
3.3.1. 표준 및 규정 준수
3.3.2. 안전
3.4. 기술 개요
3.5. 제조 공정 개요
3.6. 시장 동향
3.6.1. 시장 동인 분석
3.6.1.1. 다양한 응용 분야에서의 활용
3.6.1.2. 친환경 소재에 대한 수요 증가
3.6.1.3. 환경 영향 최소화
3.6.2. 시장 제약 요인 분석
3.6.3. 시장 기회 분석
3.6.4. 시장 과제 분석
3.7. 에어로젤 시장 - 포터의 5가지 경쟁력 분석

3.7.1. 공급업체의 협상력
3.7.2. 구매자의 협상력

3.7.3. 신규 진입자의 위협
3.7.4. 대체재의 위협

3.7.5. 경쟁 구도
3.8. 산업 분석 - SWOT 분석을 통한 PESTLE 분석
3.8.1. 정치적 환경
3.8.2. 경제적 환경

3.8.3. 사회적 환경

3.8.4. 기술적 환경

3.8.5. 환경적 환경

3.9. 시장 파괴 분석
제4장. 에어로겔 시장: 제품 추정 및 동향 분석

4.1. 주요 내용
4.2. 제품 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

4.3. 실리카

4.3.1. 실리카 에어로겔 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

4.4. 폴리머

4.4.1. 폴리머 에어로겔 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

4.5. 탄소
4.5.1. 탄소 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
4.6. 기타

4.6.1. 기타 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 에어로젤 시장: 기술별 추정 및 동향 분석

5.1. 주요 내용
5.2. 기술별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

5.3. 초임계 건조

5.3.1. 초임계 건조 방식별 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

5.4. 기타

5.4.1. 기타 기술별 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

제6장. 에어로젤 시장: 형태별 추정 및 동향 분석

6.1. 주요 내용
6.2. 형태별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

6.3. 블랭킷

6.3.1. 블랭킷형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.4. 파티클

6.4.1. 파티클형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.5. 패널

6.5.1. 패널형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

6.6. 모놀리스

6.6.1. 모놀리스형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
7장. 에어로젤 시장: 최종 용도별 추정 및 동향 분석

7.1. 주요 내용
7.2. 최종 사용자 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

7.3. 석유 및 가스

7.3.1. 석유 및 가스 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

7.4. 건축 및 건설

7.4.1. 건축 및 건설 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

7.5. 자동차, 항공우주 및 해양

7.5.1. 자동차, 항공우주 및 해양 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

7.6. 고성능 코팅

7.6.1. 고성능 코팅 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

7.7. 기타
7.7.1. 기타 응용 분야의 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8장. 에어로젤 시장: 지역별 추정 및 동향 분석

8.1. 주요 내용
8.2. 지역별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

8.3. 북미

8.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.3.6. 미국

8.3.6.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.6.2. 시장 추정 및 전망, 제품별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.6.3. 시장 추정 및 전망, 기술별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.6.4. 시장 추정 및 전망, 형태별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.3.6.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4. 유럽

8.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)
8.4.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)
8.4.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.4.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.4.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.4.6. 독일

8.4.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.4.6.2. 8.4.6.3. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.6.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.6.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.7. 영국

8.4.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.7.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.7.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.4.7.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.4.7.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5. 아시아 태평양

8.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.4. 8.5.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6. 중국

8.5.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.6.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)
8.5.7. 일본

8.5.7.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.7.2. 시장 추정 및 전망, 제품별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.7.3. 시장 추정 및 전망, 기술별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.7.4. 시장 추정 및 전망, 형태별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.5.7.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.6. 중남미

8.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)
8.6.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)
8.6.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.6.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.6.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.6.6. 브라질

8.6.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 - 2030 (백만 달러)

8.6.6.2. 8.6.6.3. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.6.6.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.6.6.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.7. 중동 및 아프리카

8.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.7.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 - 2030년 (백만 달러)

8.7.3. 8.7.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

8.7.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

9장. 에어로젤 시장 공급업체 정보

9.1. 크랄리치 매트릭스/포트폴리오 분석

9.2. 참여 모델

9.3. 협상 전략

9.4. 소싱 모범 사례

9.5. 공급업체 선정 기준

9.6. 원자재 공급업체 목록

9.7. 유통업체 목록

9.8. 최종 사용자 목록

10장. 경쟁 환경

10.1. 주요 시장 참여자별 최근 동향 및 영향 분석
10.2. 회사/경쟁사 분류
10.3. 회사 시장 지위 분석
10.4. 경쟁 대시보드 분석
10.5. 주요 거래 및 전략적 제휴 분석
11장. 회사 프로필
11.1. Aspen Aerogels, Inc.

11.1.1. 회사 개요
11.1.2. 재무 성과
11.1.3. 제품 벤치마킹

11.1.4. 전략적 프레임워크
11.2. Cabot Corporation

11.2.1. 회사 개요
11.2.2. 재무 벤치마킹

11.2.3. 제품 벤치마킹

11.2.4. 전략적 계획
11.3. Aerogel Technologies, LLC

11.3.1. 회사 개요

11.3.2. 재무 벤치마킹
11.3.3. 제품 벤치마킹
11.3.4. 전략적 계획
11.4. 액티브 에어로젤, LDA
11.4.1. 회사 개요
11.4.2. 재무 벤치마킹
11.4.3. 제품 벤치마킹
11.4.4. 전략적 계획
11.5. BASF SE
11.5.1. 회사 개요
11.5.2. 재무 벤치마킹
11.5.3. 제품 벤치마킹
11.5.4. 전략적 계획
11.6. JIOS 에어로젤 주식회사

11.6.1. 회사 개요
11.6.2. 재무 벤치마킹
11.6.3. 제품 벤치마킹
11.6.4. 전략적 계획
11.7. 나노 테크놀로지 주식회사
11.7.1. 회사 개요
11.7.2. 재무 벤치마킹
11.7.3. 제품 벤치마킹
11.7.4. 전략적 계획
11.8. 다우 주식회사

11.8.1. 회사 개요
11.8.2. 재무 벤치마킹
11.8.3. 제품 벤치마킹
11.8.4. 전략적 계획
11.9. 에너센스

11.9.1. 회사 개요

11.9.2. 재무 벤치마킹

11.9.3. 제품 벤치마킹

11.9.4. 전략적 계획
※참고 정보

에어로겔(Aerogel)은 고체의 특성을 유지하면서도 매우 낮은 밀도를 지닌 물질로, 흔히 '공기보다 가벼운 고체'라고 불립니다. 에어로겔은 일반적으로 젤 상태의 물질에서 액체를 제거하여 형성되며, 이 과정에서 고체 골격이 남아 공기와 같은 기체로 채워지게 됩니다. 결과적으로 에어로겔은 다공성과 경량성을 동시에 갖추고 있습니다. 대개 실리카(SiO2), 탄소(C), 그리고 폴리머와 같은 다양한 물질을 기반으로 제작됩니다.
에어로겔의 특성은 그 구조에서 비롯됩니다. 에어로겔은 수많은 미세한 기공들로 구성되어 있어, 표면적이 매우 넓고 열전도율이 낮습니다. 일반적으로 에어로겔은 투명하거나 반투명하며, 여러 색상을 띨 수 있습니다. 이러한 구조적 특성 덕분에 에어로겔은 단열 및 충격 완화에 뛰어난 성능을 보입니다.

에어로겔의 주요 종류에는 실리카 에어로겔, 탄소 에어로겔, 알루미나 에어로겔, 폴리머 에어로겔 등이 있습니다. 실리카 에어로겔은 가장 많이 연구되고 사용되는 형태로, 고온 및 저온 단열재로 사용됩니다. 탄소 에어로겔은 매우 뛰어난 전기 전도성을 가지고 있어 전자기기, 센서 등에 사용됩니다. 알루미나 에어로겔은 내열성이 뛰어나 주로 고온 환경에서의 응용을 위해 사용됩니다. 폴리머 에어로겔은 유연성과 조작성이 뛰어나서 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.

에어로겔의 용도는 매우 다양합니다. 건축 분야에서는 에어로겔을 이용한 단열재가 개발되어 에너지 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 또한, 우주 항공 분야에서는 우주선의 열 차단재로서 사용됩니다. 의료 분야에서는 약물 전달 시스템이나 조직 공학에서 재료로 연구되고 있습니다. 에어로겔은 또한 환경 정화 분야에서도 활용되며, 유해 물질을 흡착하는 데 유용한 소재로 주목받고 있습니다.

이 외에도 에어로겔은 바이오메디컬 분야에서의 약물 전달 및 임플란트 재료, 전자 기기에서의 수소 저장 및 전극 재료로의 응용 등 다양한 연구가 진행되고 있습니다. 특히, 나노기술의 발전과 함께 에어로겔의 기능적 개선 및 새로운 형태의 에어로겔 개발이 활발히 이루어지고 있습니다.

관련 기술로는 에어로겔을 제조하기 위한 여러 가지 방법이 있습니다. 가장 일반적인 방법인 'supercritical drying'은 고압의 이산화탄소 등을 이용해 젤 속의 액체를 제거하고 기체 상태로 전환하여 에어로겔을 형성합니다. 이 외에도 'ambient pressure drying' 방식이나 'freezing drying' 기술 등도 연구되고 있으며, 각 방법은 에어로겔의 물성 및 응용 가능성에 영향을 미칩니다.

결론적으로 에어로겔은 경량성과 높은 단열 성능을 기반으로 한 혁신적 소재로, 다양한 분야에서의 활용 가능성과 연구가 계속해서 진행되고 있는 만큼 앞으로의 발전이 더욱 기대되는 물질입니다.
보고서 이미지

※본 조사보고서 [세계의 에어로겔 시장 (2023-2030) : 제품별 (실리카, 폴리머), 최종 용도별 (기능성 코팅제, 석유 및 가스), 형태별 (블랭킷, 패널), 기술별, 지역별] (코드 : GRV23MR010) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 에어로겔 시장 (2023-2030) : 제품별 (실리카, 폴리머), 최종 용도별 (기능성 코팅제, 석유 및 가스), 형태별 (블랭킷, 패널), 기술별, 지역별] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.

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