■ 영문 제목 : Global Amorphous Silica-alumina Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2406A1836 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 비정질 실리카-알루미나 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 비정질 실리카-알루미나은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 비정질 실리카-알루미나 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 비정질 실리카-알루미나은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 비정질 실리카-알루미나의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 비정질 실리카-알루미나 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
비정질 실리카-알루미나 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 비정질 실리카-알루미나 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 실리카-알루미나에 니켈, 실리카-알루미나에 플래티넘) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 비정질 실리카-알루미나 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 비정질 실리카-알루미나 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 비정질 실리카-알루미나 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 비정질 실리카-알루미나 기술의 발전, 비정질 실리카-알루미나 신규 진입자, 비정질 실리카-알루미나 신규 투자, 그리고 비정질 실리카-알루미나의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 비정질 실리카-알루미나 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 비정질 실리카-알루미나 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 비정질 실리카-알루미나 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 비정질 실리카-알루미나 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 비정질 실리카-알루미나 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 비정질 실리카-알루미나 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 비정질 실리카-알루미나 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
비정질 실리카-알루미나 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
실리카-알루미나에 니켈, 실리카-알루미나에 플래티넘
*** 용도별 세분화 ***
진공 가스 오일, 석유 잔류물, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
W.R. Grace, BASF, Albemarle, JGC C and C, Sinopec, Petrogas Group, Sasol, Stanford Advanced Materials
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 비정질 실리카-알루미나 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 비정질 실리카-알루미나 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 비정질 실리카-알루미나 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 비정질 실리카-알루미나은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 비정질 실리카-알루미나 시장분석 ■ 지역별 비정질 실리카-알루미나에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 비정질 실리카-알루미나 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 W.R. Grace, BASF, Albemarle, JGC C and C, Sinopec, Petrogas Group, Sasol, Stanford Advanced Materials – W.R. Grace – BASF – Albemarle ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]비정질 실리카-알루미나 이미지 비정질 실리카-알루미나 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 비정질 실리카-알루미나 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 비정질 실리카-알루미나 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 기업별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 2023 기업별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 2023 기업별 글로벌 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 2023 미주 비정질 실리카-알루미나 판매량 (2019-2024) 미주 비정질 실리카-알루미나 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 비정질 실리카-알루미나 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 비정질 실리카-알루미나 매출 (2019-2024) 유럽 비정질 실리카-알루미나 판매량 (2019-2024) 유럽 비정질 실리카-알루미나 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비정질 실리카-알루미나 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 비정질 실리카-알루미나 매출 (2019-2024) 미국 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 캐나다 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 멕시코 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 브라질 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 중국 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 일본 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 한국 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 인도 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 호주 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 독일 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 프랑스 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 영국 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 러시아 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 이집트 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 터키 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 비정질 실리카-알루미나 시장규모 (2019-2024) 비정질 실리카-알루미나의 제조 원가 구조 분석 비정질 실리카-알루미나의 제조 공정 분석 비정질 실리카-알루미나의 산업 체인 구조 비정질 실리카-알루미나의 유통 채널 글로벌 지역별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비정질 실리카-알루미나 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 비정질 실리카-알루미나 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 비정질 실리카-알루미나는 규소(Si)와 알루미늄(Al)의 산화물이 불규칙적인 원자 배열을 이루는 무정형(amorphous) 복합 산화물입니다. 이는 결정질 구조를 갖는 일반적인 실리카(SiO2)나 알루미나(Al2O3)와는 근본적으로 다른 특성을 나타냅니다. 비정질 실리카-알루미나는 두 산화물의 조성 비율에 따라 다양한 물성을 가지게 되는데, 일반적으로 실리카 함량이 높을수록 산성도가 낮아지고 알루미나 함량이 높을수록 산성도가 강해지는 경향을 보입니다. 이러한 조성의 유연성과 함께 비정질 구조 자체에서 비롯되는 독특한 물리화학적 특성 덕분에 다양한 산업 분야에서 촉매 담체, 흡착제, 고체 산 촉매 등으로 광범위하게 활용되고 있습니다. 비정질 실리카-알루미나의 가장 중요한 특징 중 하나는 넓은 비표면적과 풍부한 기공 구조입니다. 비정질 구조는 결정질 물질에 비해 원자 배열이 불규칙하여 표면적으로 노출되는 원자 수가 많고, 이로 인해 매우 높은 비표면적을 가질 수 있습니다. 또한, 제조 공정에 따라 다양한 크기와 형태의 기공을 발달시킬 수 있으며, 특히 마이크로기공(micropore)과 메조기공(mesopore)의 분포는 물질의 흡착 및 반응 특성에 결정적인 영향을 미칩니다. 이러한 다공성은 촉매 반응에서 반응물의 접근성을 높이고, 흡착 과정에서는 다량의 물질을 흡착할 수 있는 능력을 부여합니다. 화학적인 측면에서 비정질 실리카-알루미나는 루이스 산점(Lewis acid site)과 브뢴스테드 산점(Brønsted acid site)을 모두 가지고 있습니다. 실리카의 일부 규소 원자가 알루미늄 원자로 치환되면서, 알루미늄 원자는 전자를 덜 끌어당기는 성질을 가지게 되고, 주변의 산소 원자가 수소 이온을 방출하기 쉬운 환경을 조성하여 브뢴스테드 산점을 형성합니다. 또한, 알루미늄 원자 자체의 부족한 전자 밀도는 루이스 산점으로 작용하게 됩니다. 이러한 산점들은 촉매 반응에서 핵심적인 역할을 수행하며, 특히 탄화수소의 크래킹(cracking), 이성화(isomerization), 알킬화(alkylation) 등의 반응에서 우수한 활성을 보입니다. 조성 비율에 따라 산점의 종류와 강도가 달라지는데, 알루미나 함량이 증가할수록 루이스 산점과 브뢴스테드 산점이 모두 증가하고, 특히 강한 산점의 밀도가 높아지는 경향을 보입니다. 비정질 실리카-알루미나의 제조 방법은 크게 침전법(precipitation), 졸-겔법(sol-gel method), 수열합성법(hydrothermal synthesis) 등으로 나눌 수 있습니다. 침전법은 실리케이트와 알루미네이트 용액을 혼합하여 침전물을 형성시킨 후 열처리하는 방법으로, 비교적 간단하고 대량 생산에 용이합니다. 졸-겔법은 알콕사이드와 같은 유기 금속 화합물을 가수분해 및 축합 반응시켜 콜로이드 용액(졸)을 만들고, 이를 겔화시킨 후 건조 및 하소하는 과정을 거쳐 제조합니다. 이 방법은 미세 구조 및 기공을 정밀하게 제어할 수 있다는 장점이 있습니다. 수열합성법은 고온고압의 수용액 환경에서 반응을 진행시켜 원하는 상과 형태를 갖는 물질을 얻는 방법으로, 특정 결정상이나 나노 구조체를 얻는 데 활용될 수 있습니다. 제조 공정의 선택과 최적화는 최종 제품의 비표면적, 기공 구조, 산점 특성 및 물리적 강도에 큰 영향을 미칩니다. 비정질 실리카-알루미나는 다양한 산업 분야에서 중요한 기능을 수행합니다. 석유화학 산업에서는 탄화수소의 분해, 전환 및 정제를 위한 촉매 또는 촉매 담체로 사용됩니다. 특히 휘발유 생산에 필수적인 촉매 크래킹 공정(Fluid Catalytic Cracking, FCC)에서 핵심적인 역할을 수행하며, 중질유를 저비점 탄화수소로 분해하여 고부가가치 제품을 생산하는 데 기여합니다. 자동차 산업에서는 배기가스 정화 촉매의 담체로 사용되어 유해 물질을 무해한 물질로 전환하는 촉매의 활성을 높이고 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 의약품 및 화학 산업에서는 다양한 유기 합성 반응에서 고체 산 촉매로 활용되어 반응 효율을 높이고 환경 친화적인 공정을 구현하는 데 기여합니다. 흡착제로서의 역할도 중요한데, 수처리 과정에서 불순물 제거, 가스 분리 및 건조 공정 등에서 활용됩니다. 최근에는 에너지 저장, 센서, 나노 소재 분야에서도 그 응용 가능성이 연구되고 있습니다. 비정질 실리카-알루미나와 관련된 기술로는 촉매 설계 및 합성 기술, 표면 개질 기술, 나노 구조 제어 기술 등이 있습니다. 촉매 설계 및 합성 기술은 원하는 반응에 최적화된 산점 특성과 기공 구조를 갖는 비정질 실리카-알루미나를 개발하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 다양한 조성비, 제조 방법, 후처리 공정 등을 조합하여 최적의 촉매 성능을 구현합니다. 표면 개질 기술은 비정질 실리카-알루미나의 표면 특성을 변화시켜 촉매 활성이나 선택성을 향상시키는 기술입니다. 예를 들어, 특정 기능기를 도입하거나 다른 물질로 코팅하는 등의 방법이 사용될 수 있습니다. 나노 구조 제어 기술은 비정질 실리카-알루미나의 입자 크기, 기공 크기 및 분포를 나노 수준에서 정밀하게 제어하여 물질의 성능을 극대화하는 기술입니다. 이러한 기술들은 비정질 실리카-알루미나의 응용 범위를 확장하고 성능을 향상시키는 데 필수적입니다. |

※본 조사보고서 [세계의 비정질 실리카-알루미나 시장 2024-2030] (코드 : LPI2406A1836) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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