| ■ 영문 제목 : Global Deuterium Water Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
| ■ 상품코드 : GIR2407E14367 ■ 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 : 부품/재료 | |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 중수소수 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 중수소수 산업 체인 동향 개요, 중수소 생산, 중수소 용제, 원자력 산업, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 중수소수의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 중수소수 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 중수소수 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 중수소수 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 중수소수 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 : 0.99, 0.998, 0.999)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 중수소수 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 중수소수 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 중수소수 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 중수소수에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 중수소수 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 중수소수에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (중수소 생산, 중수소 용제, 원자력 산업, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 중수소수과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 중수소수 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 중수소수 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]
중수소수 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
– 0.99, 0.998, 0.999
용도별 시장 세그먼트
– 중수소 생산, 중수소 용제, 원자력 산업, 기타
주요 대상 기업
– Isowater, Heavy Water Board (HWB), DeutraMed Inc, Mesbah Energy
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.
– 중수소수 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 중수소수의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 중수소수의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 중수소수 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 중수소수 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 중수소수 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 중수소수의 산업 체인.
– 중수소수 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
※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.
■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Isowater Heavy Water Board (HWB) DeutraMed Inc ■ 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]- 중수소수 이미지 - 종류별 세계의 중수소수 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 중수소수 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 중수소수 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 중수소수 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 중수소수 판매량 (2019-2030) - 세계의 중수소수 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 중수소수 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 중수소수 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 중수소수 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 중수소수 판매량 시장 점유율 - 지역별 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 북미 중수소수 소비 금액 - 유럽 중수소수 소비 금액 - 아시아 태평양 중수소수 소비 금액 - 남미 중수소수 소비 금액 - 중동 및 아프리카 중수소수 소비 금액 - 세계의 종류별 중수소수 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 중수소수 평균 가격 - 세계의 용도별 중수소수 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 중수소수 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 중수소수 평균 가격 - 북미 중수소수 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 중수소수 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 중수소수 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 중수소수 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 유럽 중수소수 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중수소수 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중수소수 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 중수소수 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 영국 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 러시아 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 중수소수 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중수소수 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중수소수 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 중수소수 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 일본 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 한국 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 인도 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 호주 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 남미 중수소수 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 중수소수 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 중수소수 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 중수소수 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 중수소수 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중수소수 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중수소수 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 중수소수 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 이집트 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 중수소수 소비 금액 및 성장률 - 중수소수 시장 성장 요인 - 중수소수 시장 제약 요인 - 중수소수 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 중수소수의 제조 비용 구조 분석 - 중수소수의 제조 공정 분석 - 중수소수 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 중수소수(Deuterium Water)는 일반적인 물(H₂O)의 수소 원자가 중수소(D)로 치환된 물을 의미합니다. 중수소는 양성자 하나와 중성자 하나로 이루어진 수소의 동위원소로, 일반적인 수소(H)는 양성자만 가지고 있습니다. 이처럼 질량이 다른 동위원소로 구성되어 있다는 점이 중수소수의 가장 근본적인 특징이며, 이로 인해 여러 가지 독특한 물리적, 화학적 성질을 나타내게 됩니다. 일반적인 물은 두 개의 수소 원자와 하나의 산소 원자가 공유 결합으로 이루어져 있습니다. 중수소수에서는 이 두 개의 수소 원자가 각각 중수소 원자로 대체된 D₂O 형태를 띠고 있습니다. 물론 D₂O 외에도 HDO와 같이 한쪽 수소만 중수소로 치환된 형태도 존재하며, 이러한 혼합물을 통칭하여 중수소수라고 부르기도 합니다. 하지만 일반적으로 중수소수라고 하면 D₂O를 지칭하는 경우가 많습니다. 중수소수는 일반 물과 비교했을 때 여러 가지 물리적, 화학적 차이를 보입니다. 가장 눈에 띄는 차이는 밀도와 끓는점, 어는점입니다. 중수소 원자는 일반 수소 원자보다 질량이 약 두 배 무겁기 때문에, D₂O는 H₂O보다 더 무겁습니다. 구체적으로 D₂O의 밀도는 약 1.104 g/cm³ (4℃에서)이며, 이는 H₂O의 밀도인 약 1.000 g/cm³보다 약 10% 더 높습니다. 끓는점 역시 D₂O가 H₂O보다 약 1.4℃ 높은 101.4℃이며, 어는점은 H₂O의 0℃보다 약 3.8℃ 높은 3.8℃입니다. 이러한 물리적 성질의 차이는 중수소 원자의 무거움으로 인해 물 분자 내 결합 강도가 미세하게 달라지기 때문입니다. 중수소 원자와 산소 원자 간의 결합은 일반 수소 결합보다 더 강한 편이며, 이는 분자 운동에 영향을 미쳐 끓는점과 어는점을 높이는 요인이 됩니다. 또한, 물 분자 내 수소 결합의 에너지 차이는 중수소수의 증발 속도가 일반 물보다 느린 결과를 초래하기도 합니다. 화학적 반응성 측면에서도 미묘한 차이가 존재합니다. 중수소수는 일반 물과 거의 동일한 화학적 성질을 가지기 때문에, 대부분의 화학 반응에서 일반 물과 유사하게 거동합니다. 하지만 특정 반응, 특히 수소 원자가 직접적으로 관여하는 반응에서는 속도론적 동위원소 효과(Kinetic Isotope Effect, KIE)가 나타날 수 있습니다. KIE란 동일한 화학 반응에서 서로 다른 동위원소가 사용될 때 반응 속도에 차이가 나는 현상을 말합니다. 중수소는 일반 수소보다 결합 에너지가 더 크기 때문에, 중수소 원자를 끊어내거나 치환하는 데 더 많은 에너지가 필요합니다. 따라서 이러한 반응 단계가 속도 결정 단계(rate-determining step)라면, 중수소수가 일반 물보다 반응 속도가 느리게 나타날 수 있습니다. 이러한 동위원소 효과는 중수소수의 분석이나 동위원소 표지를 이용한 연구에 중요한 원리로 작용합니다. 중수소수의 제조는 주로 전기분해 방법이나 증류 방법을 이용합니다. 물을 전기분해할 때, 일반 수소(H)가 중수소(D)보다 더 빨리 전기분해되어 기체 상태의 수소로 빠져나가려는 경향이 있습니다. 따라서 전기분해를 반복하면 용액 내에는 중수소의 농도가 상대적으로 높아지게 됩니다. 이 과정을 통해 상당한 농도의 중수소수를 얻을 수 있습니다. 증류법 역시 밀도 차이를 이용하여 분리하는 원리로, 물을 증발시키고 다시 응축시키는 과정을 반복하면 비중이 높은 중수소수가 농축되는 효과를 얻을 수 있습니다. 이러한 제조 과정은 상당한 에너지와 시간이 소요되기 때문에, 고농도의 중수소수는 일반 물에 비해 가격이 훨씬 비쌉니다. 중수소수는 그 특성으로 인해 다양한 분야에서 응용되고 있습니다. 가장 대표적인 용도 중 하나는 **핵발전소의 감속재**입니다. 원자력 발전소에서는 핵분열 과정에서 발생하는 고속의 중성자 속도를 늦추어 핵분열 연쇄 반응을 효과적으로 유지하기 위해 감속재를 사용합니다. 이때 중수소수는 일반 물보다 중성자를 잘 흡수하지 않으면서도 중성자의 속도를 효과적으로 줄여주는 특성이 있어 가장 이상적인 감속재로 사용됩니다. 특히 가압 경수로(PWR)나 중수로(CANDU)와 같은 원자로에서는 중수도수가 필수적으로 사용됩니다. 중수소로 가압된 원자로에서는 천연 우라늄을 연료로 사용할 수 있다는 장점도 있습니다. **의학 및 생명과학 분야**에서도 중수소수의 활용이 활발합니다. 앞서 언급한 속도론적 동위원소 효과를 이용하여 특정 효소 반응의 메커니즘을 연구하거나, 약물의 대사 경로를 추적하는 데 활용될 수 있습니다. 또한, 중수소화된 화합물은 체내에서 일반 화합물과 유사하게 작용하면서도 동위원소 효과로 인해 생화학적 분해 속도가 느려지는 경우가 있습니다. 이를 이용해 약물의 반감기를 늘리거나 부작용을 줄이는 데 활용될 수 있으며, 이러한 접근 방식을 **동위원소 표지 약물 개발**이라고 합니다. 최근에는 중수소가 풍부한 물을 마시면 신진대사가 활발해지고 노화가 억제된다는 가설 하에 **건강 기능 식품**으로도 주목받고 있습니다. 하지만 이러한 주장에 대한 과학적 근거는 아직 명확하게 확립되지 않았으며, 더 많은 연구가 필요한 부분입니다. **물리학 및 화학 연구**에서도 중수소수는 다양한 목적으로 사용됩니다. 핵자기공명(NMR) 분광학에서 용매로 사용되어 수소 원자를 포함하는 다양한 유기 화합물의 구조를 분석하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 중성자 산란 실험에서 중성자의 상호작용을 조절하는 데 사용되기도 합니다. 물질의 물리적, 화학적 특성을 이해하기 위한 기초 연구에도 중수소수가 중요한 역할을 합니다. 중수소수를 얻기 위한 주요 기술로는 **전기분해법**과 **증류법**이 있습니다. 전기분해법은 물을 전기분해하여 수소와 산소를 발생시키는 과정에서 수소 원자가 양극으로 이동하면서 중수소는 상대적으로 느리게 이동하는 특성을 이용합니다. 여러 단계의 전기분해를 거치면서 중수소의 농도를 높일 수 있습니다. 증류법은 물의 끓는점과 어는점 차이를 이용하여 분리하는 방법으로, 물을 증발시키고 응축시키는 과정을 반복하면 밀도가 높은 중수소수를 농축할 수 있습니다. 이러한 분리 과정은 에너지가 많이 소모되는 공정으로, 높은 농도의 중수소수를 얻기 위해서는 여러 단계를 거치는 것이 일반적입니다. 최근에는 더 효율적인 분리 기술 개발을 위한 연구도 진행되고 있습니다. 중수소수의 안전성에 대해서는 일반 물과 큰 차이가 없다고 알려져 있습니다. 매우 높은 농도의 중수소수를 장기간 섭취할 경우 생체 내 수소가 중수소로 치환되면서 생화학적 과정에 영향을 줄 가능성이 제기되기도 합니다. 특히 세포 분열이 활발한 조직에서는 중수소가 축적될 수 있으며, DNA 합성 등 생명 유지에 필수적인 과정에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다. 그러나 일상적인 섭취 수준이나 현재까지 알려진 의학적 활용 범위에서는 안전성에 큰 문제가 없는 것으로 알려져 있습니다. 다만, 특정 질환이나 건강 상태에 있는 경우 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 좋습니다. 결론적으로 중수소수는 일반 물의 수소가 중수소로 치환된 물질로서, 그로 인해 발생하는 물리적, 화학적 차이점을 바탕으로 핵발전, 의학, 생명과학, 기초 과학 연구 등 다양한 분야에서 매우 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 앞으로도 중수소수의 새로운 응용 분야와 효율적인 제조 및 분리 기술 개발을 위한 연구는 지속될 것으로 기대됩니다. |

| ※본 조사보고서 [세계의 중수소수 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E14367) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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