■ 영문 제목 : Global Industrial Catalysts Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D26780 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 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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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 공업용 촉매 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 공업용 촉매은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 공업용 촉매 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 공업용 촉매은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 공업용 촉매의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 공업용 촉매 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
공업용 촉매 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 공업용 촉매 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 폴리올레핀 촉매, 담지 금속 촉매, 제올라이트 촉매, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 공업용 촉매 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 공업용 촉매 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 공업용 촉매 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 공업용 촉매 기술의 발전, 공업용 촉매 신규 진입자, 공업용 촉매 신규 투자, 그리고 공업용 촉매의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 공업용 촉매 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 공업용 촉매 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 공업용 촉매 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 공업용 촉매 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 공업용 촉매 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 공업용 촉매 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, 공업용 촉매 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
공업용 촉매 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 ***
폴리올레핀 촉매, 담지 금속 촉매, 제올라이트 촉매, 기타
*** 용도별 세분화 ***
석유 정제, 화학 합성, 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.
BASF, Johnson Matthey, Clariant, UOP (Honeywell), Grace, Evonik Industries, Shell, Sinopec, Lyondell Basell Industries, Albemarle, Ineos, JGC Catalysts and Chemicals, Univation Technologies, CNPC, Axens
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 공업용 촉매 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 공업용 촉매 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 공업용 촉매 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 공업용 촉매은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 공업용 촉매 시장분석 ■ 지역별 공업용 촉매에 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 공업용 촉매 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 BASF, Johnson Matthey, Clariant, UOP (Honeywell), Grace, Evonik Industries, Shell, Sinopec, Lyondell Basell Industries, Albemarle, Ineos, JGC Catalysts and Chemicals, Univation Technologies, CNPC, Axens – BASF – Johnson Matthey – Clariant ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]공업용 촉매 이미지 공업용 촉매 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 공업용 촉매 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 공업용 촉매 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 공업용 촉매 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 공업용 촉매 매출 시장 점유율 기업별 공업용 촉매 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 2023 기업별 공업용 촉매 매출 시장 2023 기업별 글로벌 공업용 촉매 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 공업용 촉매 매출 시장 점유율 2023 미주 공업용 촉매 판매량 (2019-2024) 미주 공업용 촉매 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 공업용 촉매 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 공업용 촉매 매출 (2019-2024) 유럽 공업용 촉매 판매량 (2019-2024) 유럽 공업용 촉매 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 공업용 촉매 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 공업용 촉매 매출 (2019-2024) 미국 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 캐나다 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 멕시코 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 브라질 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 중국 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 일본 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 한국 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 인도 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 호주 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 독일 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 프랑스 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 영국 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 러시아 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 이집트 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 터키 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 공업용 촉매 시장규모 (2019-2024) 공업용 촉매의 제조 원가 구조 분석 공업용 촉매의 제조 공정 분석 공업용 촉매의 산업 체인 구조 공업용 촉매의 유통 채널 글로벌 지역별 공업용 촉매 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 공업용 촉매 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 공업용 촉매 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 공업용 촉매 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 공업용 촉매 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 ## 공업용 촉매의 이해 공업용 촉매는 화학 반응에서 자신은 소모되지 않으면서 반응 속도를 현저하게 증가시키거나 새로운 반응 경로를 제공하는 물질을 말합니다. 이러한 촉매는 화학 산업 전반에 걸쳐 필수적인 역할을 수행하며, 효율적인 생산 공정 구축과 에너지 소비 절감, 환경 문제 해결에 지대한 공헌을 하고 있습니다. 복잡한 화학 반응을 더 빠르고 효과적으로 진행시킬 수 있게 함으로써, 우리가 일상생활에서 접하는 다양한 제품들의 생산 단가를 낮추고 품질을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 담당합니다. 촉매의 가장 중요한 특징은 반응 속도를 변화시키는 능력입니다. 촉매는 반응에 참여하는 분자들이 에너지를 얻어 활성화되는 데 필요한 에너지 장벽, 즉 활성화 에너지를 낮춤으로써 반응 속도를 높입니다. 마치 언덕을 넘어야 하는 등반객이 더 낮은 언덕을 선택하면 더 쉽고 빠르게 정상에 도달할 수 있는 것처럼, 촉매는 화학 반응이 덜 힘들게 진행될 수 있도록 경로를 제공합니다. 또한, 촉매는 평형 상태 자체를 바꾸지는 않지만, 평형에 도달하는 시간을 단축시키는 역할을 합니다. 즉, 촉매는 더 이상 반응이 일어나지 않는 상태, 즉 평형 상태에 도달하는 것을 돕지만, 평형점에서 생성물과 반응물의 비율을 변화시키지는 않습니다. 하지만 촉매가 없다면 많은 화학 반응은 너무 느리게 진행되어 산업적으로 실용적이지 못하게 될 것입니다. 촉매의 또 다른 중요한 특징은 선택성입니다. 하나의 반응물로부터 여러 가지 생성물이 나올 수 있는 경우, 촉매는 원하는 생성물만을 선택적으로 형성하도록 유도할 수 있습니다. 이는 불필요한 부산물의 생성을 줄여 생산 효율성을 높이고, 분리 및 정제 비용을 절감하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 특정 의약품이나 정밀 화학 제품을 생산할 때, 원하는 이성질체만을 높은 수율로 얻는 것이 매우 중요하며, 이때 특정 촉매의 선택성이 결정적인 역할을 합니다. 촉매는 또한 재사용이 가능하다는 점에서 경제적으로도 매우 유리합니다. 대부분의 공업용 촉매는 반응이 끝난 후에도 원래의 화학적 성질을 유지하므로, 회수하여 다음 반응에 다시 사용할 수 있습니다. 이는 촉매 자체의 가격이 비싼 경우가 많기 때문에 필수적인 특징이라고 할 수 있습니다. 다만, 촉매는 시간이 지남에 따라 활성이 감소하거나 비활성화될 수 있습니다. 이러한 비활성화는 반응 중에 생성되는 특정 물질에 의한 피독(poisoning), 고온에 의한 소결(sintering), 표면 코크(coke) 생성 등으로 인해 발생할 수 있습니다. 따라서 촉매의 성능을 유지하기 위해서는 주기적인 재생(regeneration)이나 교체가 필요합니다. 촉매의 종류는 그 구성 성분과 물리적 상태에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 크게 균일계 촉매와 불균일계 촉매로 나눌 수 있습니다. **균일계 촉매(Homogeneous Catalysts)**는 반응물과 동일한 상(phase)에 존재하는 촉매를 의미합니다. 주로 액체 상태로 존재하며, 반응물과 촉매가 완전히 혼합되어 반응이 일어나므로 일반적으로 높은 활성과 선택성을 나타냅니다. 예를 들어, 산이나 염기 촉매, 유기금속 화합물 등이 균일계 촉매에 해당합니다. 이러한 촉매들은 반응 혼합물 내에서 모든 촉매 분자가 균등하게 존재하기 때문에 효율적인 접촉이 가능하며, 이는 높은 반응 속도로 이어집니다. 그러나 반응 후 촉매를 분리하기 어렵다는 단점이 있어, 종종 분리 공정이 복잡해지고 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다. **불균일계 촉매(Heterogeneous Catalysts)**는 반응물과는 다른 상에 존재하는 촉매를 말합니다. 일반적으로 고체 촉매에 액체 또는 기체 반응물이 접촉하여 반응이 일어나는 형태입니다. 화학 산업에서 가장 널리 사용되는 촉매 형태이며, 그 이유는 반응 후 촉매를 물리적으로 분리하기가 매우 용이하기 때문입니다. 예를 들어, 금속 산화물, 귀금속(백금, 팔라듐, 로듐 등)이 담지된 지지체, 제올라이트 등이 불균일계 촉매에 해당합니다. 불균일계 촉매의 활성은 촉매 표면의 활성점(active site)에 의해 결정됩니다. 따라서 촉매의 표면적을 넓히거나 활성점을 많이 만드는 것이 촉매 성능 향상에 매우 중요합니다. 이를 위해 촉매 지지체(support)를 사용하는 경우가 많으며, 지지체는 촉매 활성 성분을 분산시키고 안정화시키는 역할도 수행합니다. 촉매의 물리적 형태 또한 다양한데, 분말, 펠렛(pellet), 압출물(extrudate), 코팅된 형태로 사용됩니다. 이러한 형태는 반응기의 종류, 압력 강하, 물질 전달 특성 등을 고려하여 결정됩니다. 예를 들어, 고정층 반응기(fixed-bed reactor)에서는 펠렛이나 압출물 형태의 촉매가 사용되며, 유동층 반응기(fluidized-bed reactor)에서는 미세한 분말 형태의 촉매가 사용됩니다. 공업용 촉매는 화학 산업의 거의 모든 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 주요 용도는 다음과 같습니다. **석유화학 산업**은 공업용 촉매의 가장 큰 수요처 중 하나입니다. 석유를 정제하고 다양한 탄화수소 화합물을 생산하는 과정에서 촉매는 필수적입니다. 예를 들어, **크래킹(Cracking)** 공정에서는 고분자 탄화수소를 저분자 탄화수소로 분해하여 가솔린이나 올레핀을 생산하며, 이때 주로 제올라이트 촉매가 사용됩니다. **개질(Reforming)** 공정에서는 납사(naphtha)와 같은 저옥탄가 탄화수소를 고옥탄가 휘발유 성분으로 전환시키며, 백금-알루미나 촉매 등이 사용됩니다. **알킬화(Alkylation)**, **이성화(Isomerization)**, **수첨탈황(Hydrodesulfurization, HDS)**, **수첨탈질소(Hydrodenitrogenation, HDN)** 공정 등에서도 다양한 종류의 촉매가 활용됩니다. 특히 HDS 및 HDN 공정은 휘발유, 경유 등의 연료에서 황과 질소 성분을 제거하여 대기 오염을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다. **암모니아 합성**은 질소 비료 생산의 근간이 되는 매우 중요한 공정입니다. **하버-보슈(Haber-Bosch)법**이라 불리는 이 공정에서는 철 기반 촉매를 사용하여 질소와 수소를 반응시켜 암모니아를 생산합니다. 이 공정은 높은 압력과 온도 조건에서 진행되며, 촉매의 효율성이 생산량과 에너지 소비량에 직접적인 영향을 미칩니다. **플라스틱 생산**에서도 촉매는 핵심적인 역할을 합니다. **폴리에틸렌(Polyethylene, PE)**, **폴리프로필렌(Polypropylene, PP)**과 같은 주요 플라스틱을 생산하는 중합(polymerization) 반응에서 **치글러-나타(Ziegler-Natta) 촉매**나 **메탈로센(Metallocene) 촉매** 등이 사용됩니다. 이러한 촉매들은 중합 반응의 속도와 생성되는 고분자의 분자량, 분자량 분포, 입체 규칙성 등을 정밀하게 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. **정밀 화학 및 제약 산업**에서도 특정 화합물을 고순도로 합성하기 위해 고도의 선택성과 활성을 가진 촉매가 요구됩니다. 예를 들어, 비대칭 합성(asymmetric synthesis)에 사용되는 키랄 촉매(chiral catalyst)는 광학 활성을 가진 특정 거울상 이성질체만을 선택적으로 생산하는 데 사용되며, 이는 의약품이나 농약 생산에 필수적입니다. **환경 분야**에서도 촉매의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 자동차 배기가스 정화 장치에 사용되는 **삼원 촉매(Three-way catalyst, TWC)**는 일산화탄소(CO), 질소산화물(NOx), 미연소 탄화수소(HC)를 동시에 제거하여 대기 오염을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 백금, 팔라듐, 로듐 등의 귀금속이 세륨 산화물과 같은 산화물 담지체에 코팅되어 사용됩니다. 산업 현장에서 발생하는 유해 가스를 제거하는 데 사용되는 **선택적 촉매 환원(Selective Catalytic Reduction, SCR)** 공정에서도 암모니아와 함께 질소산화물을 질소와 물로 전환시키는 데 사용되는 다양한 촉매들이 개발되고 있습니다. 또한, 폐수 처리나 유기 폐기물 처리에도 촉매 기술이 활용됩니다. 최근에는 촉매 연구 및 개발 분야에서 **새로운 촉매 소재 개발**에 대한 노력이 활발히 이루어지고 있습니다. 예를 들어, **나노 촉매(Nanocatalysts)**는 촉매 입자의 크기를 나노미터 수준으로 줄여 표면적을 극대화함으로써 높은 활성을 나타낼 수 있습니다. **유기금속 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs)**와 같은 다공성 물질은 높은 비표면적과 균일한 기공 구조를 가지고 있어 다양한 화학 반응에 적용될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 또한, **전기화학 촉매(Electrocatalysts)**는 전기 에너지를 화학 반응으로 변환하는 데 사용되며, 수소 생산 및 저장, 탄소 포집 및 활용 등 미래 에너지 기술에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. **촉매 설계 및 개발 기술** 또한 지속적으로 발전하고 있습니다. 이론적인 계산과 시뮬레이션을 통해 촉매의 활성점 구조를 예측하고 최적화하는 **계산 화학(Computational Chemistry)** 기법이 활용됩니다. 또한, **고처리량 합성 및 스크리닝(High-throughput Synthesis and Screening)** 기술을 통해 수많은 후보 촉매들을 신속하게 합성하고 평가하여 효율적인 촉매를 발굴하는 데 기여하고 있습니다. 이처럼 공업용 촉매는 현대 화학 산업을 이끌어가는 핵심 동력이며, 그 중요성은 앞으로도 더욱 증대될 것입니다. 새로운 촉매 소재의 개발과 더불어, 기존 촉매의 성능을 향상시키고 친환경적인 공정을 구축하기 위한 노력은 지속될 것입니다. |

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