■ 영문 제목 : Global Catalysts Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL0792 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 103 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LPI (LP Information)의 최신 조사 보고서는 촉매의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 촉매 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 촉매 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 세계의 촉매 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 보고서는 촉매의 세계시장에 관해서 조사, 분석한 자료로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 포함하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 시장규모 (제올라이트, 효소, 화합물, 금속)와 용도별 시장규모 (석유 정제, 화학 합성, 고분자 촉매, 환경, 기타) 데이터도 수록되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 세계의 촉매 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 촉매 시장분석 - 종류별 촉매 시장규모 2020년-2025년 (제올라이트, 효소, 화합물, 금속) - 용도별 촉매 시장규모 2020년-2025년 (석유 정제, 화학 합성, 고분자 촉매, 환경, 기타) 기업별 촉매 시장분석 - 기업별 촉매 판매량 - 기업별 촉매 매출액 - 기업별 촉매 판매가격 - 주요기업의 촉매 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 촉매 판매량 2020년-2025년 - 지역별 촉매 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 촉매 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 촉매 시장규모 : 종류별 - 미주의 촉매 시장규모 : 용도별 - 미국 촉매 시장규모 - 캐나다 촉매 시장규모 - 멕시코 촉매 시장규모 - 브라질 촉매 시장규모 아시아 시장 - 아시아의 촉매 시장규모 2020년-2025년 - 아시아의 촉매 시장규모 : 종류별 - 아시아의 촉매 시장규모 : 용도별 - 중국 촉매 시장규모 - 일본 촉매 시장규모 - 한국 촉매 시장규모 - 동남아시아 촉매 시장규모 - 인도 촉매 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 촉매 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 촉매 시장규모 : 종류별 - 유럽의 촉매 시장규모 : 용도별 - 독일 촉매 시장규모 - 프랑스 촉매 시장규모 - 영국 촉매 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 촉매 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 촉매 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 촉매 시장규모 : 용도별 - 이집트 촉매 시장규모 - 남아프리카 촉매 시장규모 - 중동GCC 촉매 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 촉매의 제조원가 구조 분석 - 촉매의 제조 프로세스 분석 - 촉매의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 촉매의 유통업체 - 촉매의 주요 고객 지역별 촉매 시장 예측 - 지역별 촉매 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 지역 예측 - 아시아 지역 예측 - 유럽 지역 예측 - 중동/아프리카 지역 예측 - 촉매의 종류별 시장예측 (제올라이트, 효소, 화합물, 금속) - 촉매의 용도별 시장예측 (석유 정제, 화학 합성, 고분자 촉매, 환경, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - BASF SE, Albemarle Corporation, Johnson Matthey PLC., Evonik Industries AG., DowDuPont, Clariant AG., Dorf Ketal Chemicals Llc., W.R. Grace & Company, Chevron Phillips Chemical Company LP., Exxon Mobil Corporation 조사의 결론 |
Catalysis is the increase in the rate of a chemical reaction due to the participation of an additional substance called a catalyst, which is not consumed in the catalyzed reaction and can continue to act repeatedly. Often only tiny amounts of catalyst are required in principle.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Catalysts Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Catalysts sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Catalysts sales for 2025 through 2031. With Catalysts sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Catalysts industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Catalysts landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Catalysts portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Catalysts market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Catalysts and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Catalysts.
The global Catalysts market size is projected to grow from US$ 24500 million in 2024 to US$ 28830 million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of 28830 from 2025 to 2031.
Asia’s consumption of compounded catalysts is expected to increase, assisted by the growth in region’s population, improvement in infrastructure, and stable economic growth. Emerging markets such as China and India are expected to show the highest increase in demand for environmental catalysts and polymer products. Abundant coal-to-chemical processes and shale gas investment are expected to boost China’s growth rate during the forecast period. Rise in catalyst demand from Japan is projected to be more reserved, owing to the sustained shift of the manufacturing base to other Asian countries, and decrease in exports resulting from capacity increases in the Middle East, U.S., and the other Asian countries.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Catalysts market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Zeolites
Enzymes
Chemical Compounds
Metals
Segmentation by application
Petroleum Refining
Chemical Synthesis
Polymer Catalysis
Environmental
Others
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
BASF SE
Albemarle Corporation
Johnson Matthey PLC.
Evonik Industries AG.
DowDuPont
Clariant AG.
Dorf Ketal Chemicals Llc.
W.R. Grace & Company
Chevron Phillips Chemical Company LP.
Exxon Mobil Corporation
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Catalysts market?
What factors are driving Catalysts market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Catalysts market opportunities vary by end market size?
How does Catalysts break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 ## 촉매: 화학 반응의 속도를 조절하는 숨은 조력자 촉매는 화학 반응에서 자신은 소모되지 않으면서 반응 속도를 변화시키는 물질을 의미합니다. 즉, 촉매는 화학 반응의 '조력자'와 같은 역할을 수행하며, 우리 주변의 다양한 화학 공정에서 필수적인 요소로 작용하고 있습니다. 촉매의 존재는 특정 화학 반응이 훨씬 효율적으로, 그리고 우리가 원하는 방향으로 진행될 수 있도록 돕습니다. 촉매의 가장 핵심적인 특징은 반응 전후에 자신의 화학적 성질이나 양이 변하지 않는다는 점입니다. 이는 촉매가 반응물과 일시적으로 결합하여 활성화 에너지를 낮추거나, 반응 중간체를 형성함으로써 반응 경로를 변경하는 방식으로 작용하기 때문입니다. 반응이 완료된 후에는 이러한 중간체로부터 분리되어 다시 원래 상태로 돌아가므로, 소량의 촉매만으로도 많은 양의 반응을 촉진시킬 수 있습니다. 이러한 특성은 촉매를 경제적으로 매우 유용하게 만들며, 화학 산업 전반에 걸쳐 폭넓게 활용되는 이유이기도 합니다. 촉매는 작용 방식에 따라 크게 균일 촉매와 불균일 촉매로 나눌 수 있습니다. 균일 촉매는 반응물과 같은 상(phase)에 존재하는 촉매를 말합니다. 예를 들어, 액체 상태의 반응물과 액체 상태의 촉매가 함께 녹아 있는 경우입니다. 이러한 균일 촉매는 반응물과의 접촉이 용이하여 반응 속도가 빠르고 선택성이 높은 경우가 많지만, 반응 후 촉매를 분리하고 회수하는 과정이 복잡하다는 단점이 있습니다. 반면 불균일 촉매는 반응물과 다른 상에 존재하는 촉매를 의미합니다. 가장 흔한 형태는 고체 촉매가 기체 또는 액체 반응물과 접촉하는 경우입니다. 이 경우 반응은 고체 촉매 표면에서 일어나며, 반응물 분자가 촉매 표면에 흡착되어 반응이 진행된 후 생성물이 탈착되는 과정을 거칩니다. 불균일 촉매는 반응 후 촉매를 물리적으로 분리하기 용이하여 회수 및 재사용이 비교적 간단하다는 장점이 있습니다. 하지만 균일 촉매에 비해 반응 속도나 선택성이 낮을 수 있으며, 촉매 표면에서 일어나는 반응을 정밀하게 제어하기 어렵다는 점도 고려해야 합니다. 촉매는 또한 특정 화학 반응을 촉진하는 방식에 따라 여러 가지로 분류될 수 있습니다. 산 촉매와 염기 촉매는 각각 산이나 염기의 성질을 이용하여 반응을 촉진합니다. 예를 들어, 산 촉매는 양성자를 제공하여 반응물의 전자 밀도를 높여 친전자성 공격을 용이하게 만들거나, 탈수 반응을 촉진할 수 있습니다. 염기 촉매는 전자를 받거나 양성자를 제거하는 방식으로 반응을 촉진합니다. 산화-환원 촉매는 산화-환원 반응에서 전자의 이동을 촉진하며, 유기화학 반응에서 매우 중요하게 사용됩니다. 유기금속 촉매는 금속 원자와 유기 리간드가 결합한 형태로, 복잡한 유기 분자를 합성하는 데 탁월한 성능을 보입니다. 예를 들어, 올레핀 중합 반응에 사용되는 Ziegler-Natta 촉매나 Grubbs 촉매 등이 이에 해당합니다. 효소 촉매는 생체 내에서 일어나는 다양한 생화학 반응을 촉매하는 단백질로, 매우 높은 특이성과 효율성을 자랑합니다. 이는 인공적인 화학 촉매가 따라가기 어려운 부분이며, 생명 공학 분야에서 효소 촉매의 중요성을 더욱 부각시킵니다. 촉매의 용도는 거의 모든 화학 산업 분야에 걸쳐 있다고 해도 과언이 아닙니다. 석유화학 산업에서는 원유를 분해하여 휘발유, 등유 등의 연료를 생산하는 과정에서 촉매 크래킹(catalytic cracking) 기술이 사용됩니다. 또한, 에틸렌과 같은 기본 화학 물질을 생산하는 데에도 다양한 촉매가 활용됩니다. 플라스틱 생산에서도 에틸렌, 프로필렌 등 단량체를 중합하여 폴리에틸렌, 폴리프로필렌과 같은 고분자를 만드는 과정에 촉매가 필수적입니다. 환경 분야에서는 자동차 배기가스 정화 장치에 사용되는 삼원 촉매(three-way catalyst)가 대표적입니다. 이 촉매는 질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO), 미연소 탄화수소(HC)를 각각 질소(N2), 이산화탄소(CO2), 물(H2O)로 전환시켜 대기오염 물질의 배출을 줄입니다. 또한, 산업 폐수 처리나 대기오염 물질 제거에도 다양한 종류의 촉매가 사용됩니다. 제약 산업에서는 복잡한 의약품 분자를 합성하는 데 고도의 선택성과 효율성을 지닌 촉매 기술이 요구됩니다. 친환경 화학(green chemistry) 분야에서는 기존의 유해한 화학 공정을 대체하기 위한 친환경 촉매 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 유기 용매 사용을 줄이거나, 독성이 적은 촉매를 사용하거나, 에너지 소비를 최소화하는 방향으로 연구가 진행되고 있습니다. 최근에는 나노 기술과의 융합을 통해 촉매의 성능을 극대화하려는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 나노 입자 형태의 촉매는 표면적 대비 부피 비율이 매우 커서 반응 활성점이 증가하게 되고, 이를 통해 반응 속도와 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 나노 구조를 정밀하게 제어함으로써 촉매의 선택성을 높이고 부반응을 억제하는 것도 가능해집니다. 이러한 나노 촉매는 에너지, 환경, 의료 등 다양한 분야에서 혁신적인 응용을 기대할 수 있습니다. 결론적으로, 촉매는 화학 반응의 효율성과 선택성을 결정짓는 핵심 요소로서, 현대 화학 산업과 기술 발전에 지대한 공헌을 하고 있습니다. 균일 촉매와 불균일 촉매의 기본적인 구분부터 시작하여, 다양한 작용 방식과 용도를 가진 촉매들이 존재하며, 이러한 촉매들은 석유화학, 환경, 제약 등 광범위한 분야에서 필수적으로 활용되고 있습니다. 특히 나노 기술과의 융합을 통해 촉매의 성능을 더욱 향상시키려는 노력은 미래 화학 기술의 중요한 발전 방향 중 하나이며, 이를 통해 더욱 지속 가능하고 효율적인 화학 공정의 실현이 가능해질 것으로 기대됩니다. 촉매 연구는 앞으로도 새로운 물질의 합성, 에너지 효율 향상, 환경 문제 해결 등 인류가 직면한 다양한 과제를 해결하는 데 중요한 역할을 수행할 것입니다. |

※본 조사보고서 [세계의 촉매 시장예측 2025년-2031년] (코드 : LPK23JL0792) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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