| ■ 영문 제목 : Global Burning Rate Modifier Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2407E8249 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료/바이오 | |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 연소율 조절제 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 연소율 조절제 산업 체인 동향 개요, 남성용, 여성용 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 연소율 조절제의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 연소율 조절제 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 연소율 조절제 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 연소율 조절제 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 연소율 조절제 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 여성 피임약, 남성 피임약)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 연소율 조절제 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 연소율 조절제 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 연소율 조절제 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 연소율 조절제에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 연소율 조절제 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 연소율 조절제에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (남성용, 여성용)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 연소율 조절제과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 연소율 조절제 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 연소율 조절제 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
연소율 조절제 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 여성 피임약, 남성 피임약
용도별 시장 세그먼트
– 남성용, 여성용
주요 대상 기업
– BayerHealthCareAG, China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. LTD, Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd., Jirui Pharmaceutical (China) Co., LTD, Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd., Regenex Corporation, Foshan Pean ting Sanitary Products Industrial Co., LTD, Renhe (group) development Co. LTD, Organon, China Pharmaceutical University Pharmaceutical Co. LTD
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 연소율 조절제 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 연소율 조절제의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 연소율 조절제의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 연소율 조절제 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 연소율 조절제 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 연소율 조절제 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 연소율 조절제의 산업 체인.
– 연소율 조절제 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 BayerHealthCareAG China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. LTD Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 연소율 조절제 이미지 - 종류별 세계의 연소율 조절제 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 연소율 조절제 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 연소율 조절제 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 연소율 조절제 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 연소율 조절제 판매량 (2019-2030) - 세계의 연소율 조절제 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 연소율 조절제 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 연소율 조절제 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 연소율 조절제 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 연소율 조절제 판매량 시장 점유율 - 지역별 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 북미 연소율 조절제 소비 금액 - 유럽 연소율 조절제 소비 금액 - 아시아 태평양 연소율 조절제 소비 금액 - 남미 연소율 조절제 소비 금액 - 중동 및 아프리카 연소율 조절제 소비 금액 - 세계의 종류별 연소율 조절제 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 연소율 조절제 평균 가격 - 세계의 용도별 연소율 조절제 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 연소율 조절제 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 연소율 조절제 평균 가격 - 북미 연소율 조절제 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 연소율 조절제 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 연소율 조절제 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 연소율 조절제 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 유럽 연소율 조절제 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 연소율 조절제 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 연소율 조절제 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 연소율 조절제 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 영국 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 러시아 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 연소율 조절제 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 연소율 조절제 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 연소율 조절제 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 연소율 조절제 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 일본 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 한국 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 인도 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 호주 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 남미 연소율 조절제 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 연소율 조절제 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 연소율 조절제 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 연소율 조절제 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 연소율 조절제 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 연소율 조절제 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 연소율 조절제 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 연소율 조절제 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 이집트 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 연소율 조절제 소비 금액 및 성장률 - 연소율 조절제 시장 성장 요인 - 연소율 조절제 시장 제약 요인 - 연소율 조절제 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 연소율 조절제의 제조 비용 구조 분석 - 연소율 조절제의 제조 공정 분석 - 연소율 조절제 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※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 ## 연소율 조절제: 고체 추진제의 성능 향상을 위한 핵심 요소 고체 추진제는 로켓 엔진, 탄도 무기 등 다양한 분야에서 필수적인 동력원으로 사용됩니다. 이러한 고체 추진제의 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나가 바로 연소 속도, 즉 연소율입니다. 원하는 추진 성능을 얻기 위해서는 추진제의 연소 속도를 정밀하게 제어하는 것이 매우 중요하며, 이를 위해 사용되는 물질이 바로 연소율 조절제(Burning Rate Modifier)입니다. 연소율 조절제는 고체 추진제 조성물 내에서 연소 속도를 증가시키거나 감소시키는 역할을 수행하며, 추진제의 연소 특성을 원하는 대로 조절하여 추진 시스템의 효율성과 신뢰성을 극대화하는 데 기여합니다. 연소율 조절제의 기본적인 개념은 추진제의 연소 과정에서 발생하는 화학 반응 속도를 물리적 또는 화학적 메커니즘을 통해 변화시키는 것입니다. 이는 주로 추진제의 표면 연소 온도, 활성화 에너지, 반응 중간체의 농도 변화, 열 전달 효율 증감 등 다양한 경로를 통해 이루어집니다. 예를 들어, 연소 속도를 증가시키는 촉매 역할을 하는 물질은 반응 활성화 에너지를 낮추거나 연소 과정에서 발생하는 열을 효과적으로 전달하여 연소 속도를 가속화합니다. 반대로, 연소 속도를 감소시키는 물질은 열 흡수 효과를 증가시키거나 반응 중간체를 안정화시켜 연소 속도를 늦추는 방식으로 작용합니다. 이러한 조절 효과는 추진제 조성물의 연소 온도, 압력, 입자 크기, 그리고 사용되는 특정 연소율 조절제의 종류와 농도에 따라 다르게 나타납니다. 연소율 조절제의 특징을 살펴보면, 첫째, 그 역할이 매우 정밀하다는 점을 들 수 있습니다. 극미량의 첨가만으로도 추진제의 연소율에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 때로는 수 배 이상의 차이를 보이기도 합니다. 둘째, 효과의 다양성입니다. 단순히 연소율을 높이거나 낮추는 것 외에도, 연소 압력 지수(burning rate exponent)를 조절하여 특정 압력 범위에서의 연소 속도 변화 경향을 제어하거나, 연소 시 발생하는 연기 발생량, 연소 안정성 등을 개선하는 부가적인 효과를 갖는 경우도 많습니다. 셋째, 열적 안정성입니다. 추진제는 고온에서 보관 및 사용되는 경우가 많으므로, 연소율 조절제 자체의 열적 안정성이 높아야 하며, 추진제 조성물과의 상호작용으로 인해 예기치 않은 분해나 반응이 일어나지 않아야 합니다. 넷째, 상용성입니다. 추진제의 주요 성분인 산화제, 연료, 바인더 등과의 물리적, 화학적 상용성이 뛰어나야 하며, 균일한 혼합이 가능해야 합니다. 마지막으로, 경제성과 환경 규제 준수 여부 또한 중요한 고려 사항입니다. 고성능의 효과적인 연소율 조절제라도 경제성이 떨어지거나 환경 규제에 저촉된다면 실제 적용에 한계가 있을 수 있습니다. 연소율 조절제는 그 작용 메커니즘과 효과에 따라 크게 연소 촉진제(burning rate promoter)와 연소 지연제(burning rate retarder)로 분류할 수 있습니다. 연소 촉진제는 주로 금속 산화물, 금속 염, 금속 나노 입자, 유기 금속 화합물 등이 해당됩니다. 예를 들어, 산화철(Fe2O3), 산화구리(CuO), 산화티타늄(TiO2) 등은 철, 구리, 티타늄 등의 금속 이온이 연소 과정에서 라디칼 생성을 촉진하거나 연소 생성물의 열용량을 감소시켜 연소 속도를 증가시키는 역할을 합니다. 특히, 특정 온도 범위에서 촉매 활성을 보이는 금속 산화물은 효과적인 연소 촉진제로 널리 연구되고 있습니다. 또한, 질산암모늄(AP)과 같은 산화제의 분해를 촉진하는 물질이나, 유기 화합물 중에는 특정 관능기를 가진 물질들이 연소 속도를 증진시키는 효과를 나타내기도 합니다. 최근에는 나노 입자의 높은 비표면적과 반응성을 활용하여 기존의 거시적인 입자 촉진제보다 훨씬 적은 양으로도 뛰어난 촉진 효과를 발휘하는 나노 입자 촉진제에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 나노 입자들은 열 전도성을 향상시키거나 새로운 반응 경로를 제공함으로써 연소 속도를 효율적으로 조절할 수 있습니다. 반면, 연소 지연제는 주로 열 흡수 효과가 크거나, 연소 과정에서 생성되는 고온의 기체 라디칼과 반응하여 그 농도를 감소시키거나 비활성화시키는 물질들이 해당됩니다. 대표적인 예로는 특정 고분자 화합물, 무기 화합물 등이 있습니다. 일부 고분자 물질은 고온에서 분해될 때 많은 양의 열을 흡수하여 연소 온도를 낮추고, 이는 결국 연소 속도의 감소로 이어집니다. 또한, 인(phosphorus) 기반 화합물이나 특정 유기 화합물은 연소 과정에서 생성되는 활성종과의 반응을 통해 연소 반응의 전파를 억제하는 효과를 나타낼 수 있습니다. 이러한 연소 지연제는 추진제의 연소 속도를 너무 빠르지 않게 유지함으로써 연소 압력의 급격한 상승을 막고 추진제 자체의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 연소율 조절제의 용도는 매우 광범위합니다. 가장 대표적인 용도는 **로켓 추진 시스템**입니다. 우주 발사체나 미사일과 같이 정해진 시간 내에 특정 성능을 발휘해야 하는 시스템에서는 추진제의 연소 속도를 정밀하게 제어하여 로켓 엔진의 추력 프로파일을 원하는 대로 설계할 수 있습니다. 예를 들어, 발사 초기에는 높은 추력이 필요하므로 연소 촉진제를 사용하여 연소 속도를 높이고, 비행 중에는 추력 조절을 위해 연소 속도를 낮추는 경우도 있습니다. 또한, 연소 압력 지수를 조절하여 특정 운용 압력 범위에서 안정적인 연소를 유도하고 과도한 압력 상승을 방지하는 데에도 연소율 조절제가 활용됩니다. **탄도 무기 시스템**에서도 연소율 조절제는 중요한 역할을 합니다. 포병 화기나 소형 무기 등에서 발사체의 초기 가속도를 결정하는 추진제의 연소 속도는 탄의 사거리와 명중률에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 연소율 조절제를 사용하여 추진제의 연소 속도를 최적화함으로써, 다양한 환경 조건에서도 일관된 성능을 발휘하는 탄약을 개발할 수 있습니다. 특히, 온도 변화에 따른 추진제 연소 속도의 변화를 최소화하기 위해 온도 보상 기능을 갖는 연소율 조절제가 사용되기도 합니다. 이 외에도 **가스 발생기(gas generator)**나 **고체 추진기 점화 시스템** 등에서도 연소율 조절제가 사용됩니다. 가스 발생기는 제어된 속도로 가스를 발생시켜 터빈을 구동하거나 기타 기계적 장치를 작동시키는 데 사용되는데, 이때 추진제의 연소 속도를 조절함으로써 발생하는 가스의 유량과 압력을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 점화 시스템에서는 점화제의 연소 속도를 조절하여 주 추진제가 안정적으로 점화될 수 있도록 지원하는 역할을 하기도 합니다. 연소율 조절제와 관련된 기술은 매우 다양하며, 지속적으로 발전하고 있습니다. **나노 기술**은 최근 가장 주목받는 분야 중 하나입니다. 앞서 언급했듯이, 나노 입자는 높은 비표면적과 독특한 물리화학적 특성을 바탕으로 기존의 벌크(bulk) 형태의 조절제보다 훨씬 뛰어난 성능을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 나노 산화철, 나노 산화구리, 탄소 나노튜브 등이 연소 촉진제로 활발히 연구되고 있으며, 이는 추진제의 연소 속도를 더욱 빠르고 효율적으로 제어할 수 있는 가능성을 열어줍니다. **복합 나노 소재**의 개발 또한 중요한 기술 동향입니다. 서로 다른 종류의 나노 입자를 결합하거나 나노 입자를 고분자 매트릭스에 분산시키는 등의 방식으로 시너지 효과를 창출하여, 단일 나노 입자로는 달성하기 어려운 복합적인 성능을 구현하려는 시도가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 연소 촉진 효과와 함께 열 안정성을 향상시키거나 연소 압력 지수를 조절하는 기능을 동시에 갖는 복합 나노 소재의 개발이 진행되고 있습니다. 또한, **전산 모사 및 모델링 기술**의 발전은 연소율 조절제의 설계 및 최적화에 중요한 역할을 합니다. 복잡한 연소 반응 메커니즘을 이해하고 예측하기 위해 양자 화학 계산, 분자 동역학 시뮬레이션, 전산 유체 역학(CFD) 등 다양한 수치 해석 기법이 활용됩니다. 이러한 시뮬레이션 기술을 통해 새로운 연소율 조절제의 효과를 사전에 예측하고, 실험적인 시행착오를 줄이며, 추진제 조성물과의 상호작용을 분석하여 최적의 조절제를 개발하는 데 기여합니다. 더 나아가, **새로운 화학 구조의 연소율 조절제 개발** 또한 끊임없이 이루어지고 있습니다. 기존의 금속 산화물 기반 조절제의 한계를 극복하고, 보다 높은 효율과 특정 성능을 갖는 신규 물질을 탐색하는 연구가 진행 중입니다. 예를 들어, 특정 온도 범위에서 선택적으로 작용하는 유기 금속 화합물이나, 연소 생성물의 특성을 변화시켜 연소 효율을 높이는 새로운 유형의 첨가제 개발 등이 이루어지고 있습니다. 이처럼 연소율 조절제는 고체 추진제의 성능을 극대화하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하며, 끊임없는 연구 개발을 통해 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 나노 기술, 복합 소재, 전산 모사 등 첨단 기술과의 융합을 통해 더욱 정밀하고 효율적인 연소율 조절제 개발이 이루어질 것으로 기대됩니다. 이는 궁극적으로 로켓 성능 향상, 무기 시스템의 정밀도 증대, 그리고 다양한 첨단 산업 분야에서의 기술 발전에 기여할 것입니다. |

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