세계의 에어로겔 시장 (2023~2030) : 실리카, 폴리머

■ 영문 제목 : Aerogel Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Silica, Polymers), By End-use (Performance Coatings, Oil & Gas), By Form (Blanket, Panel), By Technology, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Research가 발행한 조사보고서이며, 코드는 GRV23MR010 입니다.■ 상품코드 : GRV23MR010
■ 조사/발행회사 : Grand View Research
■ 발행일 : 2023년 2월
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■ 페이지수 : 121
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (납기:3일)
■ 조사대상 지역 : 세계
■ 산업 분야 : 재료
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미국 Grand View Research (그랜드뷰리서치)의 본 조사 보고서는 세계의 에어로겔 시장 규모가 2023년부터 2030년 사이에 CAGR 16.3% 증가하여, 2030년에는 34.8억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 본 자료는 세계의 에어로겔 시장을 조사대상으로 하여, 조사 방법 및 범위, 개요, 시장 변동/동향/범위, 제품별 (실리카, 폴리머, 카본, 기타) 분석, 기술별 (초임계 건조, 기타) 분석, 형태별 (블랭킷, 입자, 패널, 모노리스) 분석, 최종 용도별 (석유 및 가스, 건축 및 건설, 자동차/항공 우주/선박, 기능성 코팅제, 기타) 분석, 지역별 (북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동, 아프리카) 분석, 공급자 인텔리전스, 경쟁 현황, 기업 정보 등의 항목을 수록하고 있습니다. 또한 본 리포트는 Aspen Aerogels, Inc., Cabot Corporation, Aerogel Technologies, LLC, Active Aerogels, LDA, BASF SE, JIOS Aerogel Corporation, Nano Technology Co., Ltd, Dow Inc., Enersens 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.
・조사 방법 및 범위
・개요
・시장 변동/동향/범위
・세계의 에어로겔 시장 규모 : 제품별
- 실리카 에어로겔의 시장 규모
- 폴리머 에어로겔의 시장 규모
- 탄소 에어로겔의 시장 규모
- 기타 에어로겔의 시장 규모
・세계의 에어로겔 시장 규모 : 기술별
- 초임계 건조식 에어로겔의 시장 규모
- 기타 기술의 에어로겔 시장 규모
・세계의 에어로겔 시장 규모 : 형태별
- 블랭킷형 에어로겔의 시장 규모
- 입자형 에어로겔의 시장 규모
- 패널형 에어로겔의 시장 규모
- 모노리스형 에어로겔의 시장 규모
・세계의 에어로겔 시장 규모 : 최종 용도별
- 석유 및 가스에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 건축 및 건설에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 자동차, 항공 우주, 선박에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 기능성 코팅제에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
- 기타 최종 용도에 사용되는 에어로겔의 시장 규모
・세계의 에어로겔 시장 규모 : 지역별
- 북미의 에어로겔 시장 규모
- 유럽의 에어로겔 시장 규모
- 아시아 태평양의 에어로겔 시장 규모
- 중남미의 에어로겔 시장 규모
- 중동 및 아프리카의 에어로겔 시장 규모
・공급자 인텔리전스
・경쟁 현황
・기업 정보
■ 보고서 개요

글로벌 에어로겔 시장 규모는 2030년까지 34억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 16.3%에 이를 것으로 보입니다. 에어로겔은 독특한 특성과 새로운 고급 응용 분야에 대한 지속적인 연구 개발 덕분에 다양한 애플리케이션 포트폴리드를 가지고 있습니다. 우수한 열 저항, 경량성, 매우 낮은 밀도, 내화성, 뛰어난 단열 성능 등의 특성 덕분에 다양한 응용 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

에어로겔은 고성능 단열 및 빛 확산을 위한 혁신적이고 환경 친화적인 솔루션을 제공할 수 있으며, 건축 일광 응용 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 주요 기업들은 건축 응용을 위한 혁신적이고 발전된 솔루션을 제공하고 있으며, 예를 들어 Cabot Corporation은 LUMIRA 에어로겔을 제공하는데, 이는 건축 일광을 위한 고성능 단열재입니다. LUMIRA 에어로겔의 주요 이점으로는 자연광 확산이 가능한 단열 유리 유닛, 구조적 복합 패널, 구조적 폴리카보네이트 시스템 등이 있습니다.

또한, 폐기물에서 발전된 고급 에어로겔의 개발은 향후 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다. 폐기물 관리에 대한 우려가 증가함에 따라 정부와 민간 조직이 적절한 관리 방안을 모색하고 있으며, 환경 친화적인 소재 사용에 대한 인식도 높아지고 있습니다.

에어로겔은 얇은 필름이나 단일체로 성형될 수 있으며, 자동차 산업과 같은 다양한 분야에서 단열, 음향, 얇은 필름 코팅, 진동 감쇠 등 다양한 용도로 사용됩니다. 자동차 산업은 내연기관에서 완전 전기 및 자동화된 이동 수단으로 변화하고 있으며, 에어로겔은 효율성, 편안함, 성능 및 안전성을 동시에 충족시킬 수 있는 이상적인 원자재로 자리잡고 있습니다.

시장 내 제조업체들은 공급업체, 유통업체, 수출업체 또는 온라인 판매자와 계약을 통해 제품을 최종 소비 시장에 배급하고 있습니다. 효율적인 유통은 외국 시장에서 제조업체의 느린 확장에 영향을 미치는 주요 도전 과제가 되며, 에어로겔의 제조에 높은 생산 비용과 취급의 연약성 등이 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

시장 경쟁은 북미 및 중동과 아프리카 지역에 몇몇 제조업체가 집중되어 있어 중간 정도의 경쟁력을 보이고 있으며, 주요 기업의 강력한 존재와 함께 개발 도상국에서의 기회는 경쟁을 더욱 치열하게 만드는 요소입니다.

실리카 응용 분야는 2022년부터 2030년까지 15.0%의 성장률로 산업에서 가치를 지배할 것으로 예상됩니다. 이들은 고유한 미세 구조적 특성을 가진 소재로, 항공우주 응용에서 열 단열 시스템에 사용됩니다. 또한, 투명한 창 시스템, 환경 청소 및 보호 시스템, 열 저장 장치 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

에어로겔 생산에서 중요한 단계로 여겨지는 초임계 건조 기술은 에어로겔의 3차원 기공 구조를 보존할 수 있게 해줍니다. 이 기술은 고기공율, 저밀도, 대면적 특성을 제공하는데, 이러한 특성은 초임계 건조 기술에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.

에어로겔 담요 시장은 2022년에 6억 9,670만 달러로 평가되었으며, 15.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 에어로겔 담요는 건물과 의류에서 단열을 제공하며, 고호흡성, 방수성, 저먼지 및 저가루화, 빛 확산 등의 특성이 요구됩니다.

석유 및 가스 분야는 2022년 매출 기준으로 62.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 최종 사용 세그먼트로 나타났습니다. 에어로겔 담요는 심해 파이프 및 석유 및 가스 파이프라인의 단열을 개선하여 생산 비용을 줄이고, 파이프라인 압축 저항을 개선하며, 건설에 필요한 강철 양을 줄이는 데 사용됩니다. 또한, 수소기성, 기계적 강도 및 우수한 열 성능은 에어로겔 단열재가 제공하는 추가적인 이점입니다.

북미는 에어로겔의 주요 생산 지역으로 부각되며, 항공우주, 건축 및 건설, 자동차, 석유 및 가스 등 최종 사용 산업에서의 수요 증가로 인해 중요한 시장으로 자리잡고 있습니다. 이 지역은 응용 개발, 품질 및 제품 혁신 측면에서 큰 성장 잠재력을 보이며, 우수한 단열 성능과 낮은 열 전도율로 인해 수요가 증가하고 있습니다.

■ 보고서 목차

목차

제1장. 방법론 및 범위

1.1. 시장 세분화 및 범위

1.2. 연구 방법론
1.3. 연구 범위 및 가정
1.4. 정보 수집
1.4.1. 구매 데이터베이스
1.4.2. GVR 내부 데이터베이스
1.4.3. 2차 자료 및 제3자 관점
1.4.4. 1차 연구
1.5. 정보 분석
1.5.1. 데이터 분석 모델

1.6. 시장 구성 및 데이터 시각화
1.7. 데이터 출처 목록
제2장. 요약
2.1. 시장 전망, 2022 (백만 달러)

2.2. 부문별 전망
2.3. 경쟁 분석

제3장. 에어로젤 시장 변수, 동향 및 범위

3.1. 시장 계보 전망

3.2. 가치 사슬 분석
3.3. 규제 체계
3.3.1. 표준 및 규정 준수
3.3.2. 안전
3.4. 기술 개요
3.5. 제조 공정 개요
3.6. 시장 동향
3.6.1. 시장 동인 분석
3.6.1.1. 다양한 응용 분야에서의 활용
3.6.1.2. 친환경 소재에 대한 수요 증가
3.6.1.3. 환경 영향 최소화
3.6.2. 시장 제약 요인 분석
3.6.3. 시장 기회 분석
3.6.4. 시장 과제 분석
3.7. 에어로젤 시장 – 포터의 5가지 경쟁력 분석

3.7.1. 공급업체의 협상력
3.7.2. 구매자의 협상력

3.7.3. 신규 진입자의 위협
3.7.4. 대체재의 위협

3.7.5. 경쟁 구도
3.8. 산업 분석 – SWOT 분석을 통한 PESTLE 분석
3.8.1. 정치적 환경
3.8.2. 경제적 환경

3.8.3. 사회적 환경

3.8.4. 기술적 환경

3.8.5. 환경적 환경

3.9. 시장 파괴 분석
제4장. 에어로겔 시장: 제품 추정 및 동향 분석

4.1. 주요 내용
4.2. 제품 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

4.3. 실리카

4.3.1. 실리카 에어로겔 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

4.4. 폴리머

4.4.1. 폴리머 에어로겔 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

4.5. 탄소
4.5.1. 탄소 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
4.6. 기타

4.6.1. 기타 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)
제5장. 에어로젤 시장: 기술별 추정 및 동향 분석

5.1. 주요 내용
5.2. 기술별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

5.3. 초임계 건조

5.3.1. 초임계 건조 방식별 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

5.4. 기타

5.4.1. 기타 기술별 에어로젤 시장 추정 및 전망, 2018-2030 (백만 달러)

제6장. 에어로젤 시장: 형태별 추정 및 동향 분석

6.1. 주요 내용
6.2. 형태별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

6.3. 블랭킷

6.3.1. 블랭킷형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

6.4. 파티클

6.4.1. 파티클형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

6.5. 패널

6.5.1. 패널형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

6.6. 모놀리스

6.6.1. 모놀리스형 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
7장. 에어로젤 시장: 최종 용도별 추정 및 동향 분석

7.1. 주요 내용
7.2. 최종 사용자 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

7.3. 석유 및 가스

7.3.1. 석유 및 가스 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.4. 건축 및 건설

7.4.1. 건축 및 건설 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.5. 자동차, 항공우주 및 해양

7.5.1. 자동차, 항공우주 및 해양 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.6. 고성능 코팅

7.6.1. 고성능 코팅 부문 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

7.7. 기타
7.7.1. 기타 응용 분야의 에어로젤 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
8장. 에어로젤 시장: 지역별 추정 및 동향 분석

8.1. 주요 내용
8.2. 지역별 시장 점유율 분석, 2022년 및 2030년

8.3. 북미

8.3.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
8.3.6. 미국

8.3.6.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.6.2. 시장 추정 및 전망, 제품별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.6.3. 시장 추정 및 전망, 기술별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.6.4. 시장 추정 및 전망, 형태별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.3.6.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4. 유럽

8.4.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
8.4.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
8.4.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.4.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.4.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.4.6. 독일

8.4.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.4.6.2. 8.4.6.3. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.6.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.6.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.7. 영국

8.4.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.7.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.7.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
8.4.7.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.4.7.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5. 아시아 태평양

8.5.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.4. 8.5.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6. 중국

8.5.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.6.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)
8.5.7. 일본

8.5.7.1. 시장 추정 및 전망, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.7.2. 시장 추정 및 전망, 제품별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.7.3. 시장 추정 및 전망, 기술별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.7.4. 시장 추정 및 전망, 형태별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.5.7.5. 시장 추정 및 전망, 최종 용도별, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.6. 중남미

8.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
8.6.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)
8.6.3. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.6.4. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.6.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.6.6. 브라질

8.6.6.1. 시장 추정 및 예측, 2018 – 2030 (백만 달러)

8.6.6.2. 8.6.6.3. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.6.6.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.6.6.5. 최종 용도별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.7. 중동 및 아프리카

8.7.1. 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.7.2. 제품별 시장 추정 및 예측, 2018년 – 2030년 (백만 달러)

8.7.3. 8.7.4. 기술별 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

8.7.5. 형태별 시장 추정 및 예측, 2018-2030 (백만 달러)

9장. 에어로젤 시장 공급업체 정보

9.1. 크랄리치 매트릭스/포트폴리오 분석

9.2. 참여 모델

9.3. 협상 전략

9.4. 소싱 모범 사례

9.5. 공급업체 선정 기준

9.6. 원자재 공급업체 목록

9.7. 유통업체 목록

9.8. 최종 사용자 목록

10장. 경쟁 환경

10.1. 주요 시장 참여자별 최근 동향 및 영향 분석
10.2. 회사/경쟁사 분류
10.3. 회사 시장 지위 분석
10.4. 경쟁 대시보드 분석
10.5. 주요 거래 및 전략적 제휴 분석
11장. 회사 프로필
11.1. Aspen Aerogels, Inc.

11.1.1. 회사 개요
11.1.2. 재무 성과
11.1.3. 제품 벤치마킹

11.1.4. 전략적 프레임워크
11.2. Cabot Corporation

11.2.1. 회사 개요
11.2.2. 재무 벤치마킹

11.2.3. 제품 벤치마킹

11.2.4. 전략적 계획
11.3. Aerogel Technologies, LLC

11.3.1. 회사 개요

11.3.2. 재무 벤치마킹
11.3.3. 제품 벤치마킹
11.3.4. 전략적 계획
11.4. 액티브 에어로젤, LDA
11.4.1. 회사 개요
11.4.2. 재무 벤치마킹
11.4.3. 제품 벤치마킹
11.4.4. 전략적 계획
11.5. BASF SE
11.5.1. 회사 개요
11.5.2. 재무 벤치마킹
11.5.3. 제품 벤치마킹
11.5.4. 전략적 계획
11.6. JIOS 에어로젤 주식회사

11.6.1. 회사 개요
11.6.2. 재무 벤치마킹
11.6.3. 제품 벤치마킹
11.6.4. 전략적 계획
11.7. 나노 테크놀로지 주식회사
11.7.1. 회사 개요
11.7.2. 재무 벤치마킹
11.7.3. 제품 벤치마킹
11.7.4. 전략적 계획
11.8. 다우 주식회사

11.8.1. 회사 개요
11.8.2. 재무 벤치마킹
11.8.3. 제품 벤치마킹
11.8.4. 전략적 계획
11.9. 에너센스

11.9.1. 회사 개요

11.9.2. 재무 벤치마킹

11.9.3. 제품 벤치마킹

11.9.4. 전략적 계획

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Research Methodology
1.3. Research Scope & Assumption
1.4. Information Procurement
1.4.1. Purchased Database
1.4.2. GVR’s Internal Database
1.4.3. Secondary Sources & Third-Party Perspectives
1.4.4. Primary Research
1.5. Information Analysis
1.5.1. Data Analysis Models
1.6. Market Formulation & Data Visualization
1.7. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook, 2022 (USD Million)
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Aerogel Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Value Chain Analysis
3.3. Regulatory Framework
3.3.1. Standard and Compliances
3.3.2. Safety
3.4. Technology Overview
3.5. Manufacturing Process- An Overview
3.6. Market Dynamics
3.6.1. Market Driver Analysis
3.6.1.1. Usage Across Varied Applications
3.6.1.2. Increasing Demand for Environment Friendly Materials
3.6.1.3. Minimal environmental impacts
3.6.2. Market Restraint Analysis
3.6.3. Market Opportunity Analysis
3.6.4. Market Challenge Analysis
3.7. Aerogel Market - Porter’s five forces analysis
3.7.1. Bargaining Power of Suppliers
3.7.2. Bargaining Power of Buyer
3.7.3. Threat of New Entrants
3.7.4. Threat of Substitution
3.7.5. Competitive Rivalry
3.8. Industry Analysis - PESTLE by SWOT
3.8.1. Political Landscape
3.8.2. Economic Landscape
3.8.3. Social Landscape
3.8.4. Technological Landscape
3.8.5. Environmental Landscape
3.9. Market Disruption Analysis
Chapter 4. Aerogel Market: Product Estimates & Trend Analysis
4.1. Key Takeaways
4.2. Product Market Share Analysis, 2022 & 2030
4.3. Silica
4.3.1. Silica Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.4. Polymer
4.4.1. Polymer Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.5. Carbon
4.5.1. Carbon Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
4.6. Others
4.6.1. Others Aerogel Market Estimates and Forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 5. Aerogel Market: Technology Estimates & Trend Analysis
5.1. Key Takeaways
5.2. Technology Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Supercritical Drying
5.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Supercritical Drying, 2018 - 2030 (USD Million)
5.4. Others
5.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Other Technologies, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 6. Aerogel Market: Form Estimates & Trend Analysis
6.1. Key Takeaways
6.2. Form Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Blanket
6.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Blanket, 2018 - 2030 (USD Million)
6.4. Particle
6.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Particle, 2018 - 2030 (USD Million)
6.5. Panel
6.5.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Panel, 2018 - 2030 (USD Million)
6.6. Monolith
6.6.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, by Monolith, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 7. Aerogel Market: End-use Estimates & Trend Analysis
7.1. Key Takeaways
7.2. End-use Market Share Analysis, 2022 & 2030
7.3. Oil & Gas
7.3.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Oil & Gas, 2018 - 2030 (USD Million)
7.4. Building & Construction
7.4.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Building & Construction, 2018 - 2030 (USD Million)
7.5. Automotive, Aerospace, & Marine
7.5.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Automotive, Aerospace, & Marine, 2018 - 2030 (USD Million)
7.6. Performance Coatings
7.6.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Performance Coatings, 2018 - 2030 (USD Million)
7.7. Others
7.7.1. Aerogel Market Estimates and Forecasts, in Other Applications, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 8. Aerogel Market: Regional Estimates & Trend Analysis
8.1. Key Takeaways
8.2. Regional Market Share Analysis, 2022 & 2030
8.3. North America
8.3.1. Market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6. U.S.
8.3.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.3.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4. Europe
8.4.1. Market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6. Germany
8.4.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7. U.K.
8.4.7.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.4.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5. Asia Pacific
8.5.1. Market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.6. China
8.5.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.7. Japan
8.5.7.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.5.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6. Central & South America
8.6.1. Market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6. Brazil
8.6.6.1. Market estimate & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.6.6.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
8.7. Middle East & Africa
8.7.1. Market estimates & forecasts, 2018 - 2030 (USD Million)
8.7.2. Market estimates & forecasts, by product, 2018 - 2030 (USD Million)
8.7.3. Market estimates & forecasts, by technology, 2018 - 2030 (USD Million)
8.7.4. Market estimates & forecasts, by form, 2018 - 2030 (USD Million)
8.7.5. Market estimates & forecasts, by end-use, 2018 - 2030 (USD Million)
Chapter 9. Aerogel Market Supplier Intelligence
9.1. Kraljic Matrix/Portfolio Analysis
9.2. Engagement Model
9.3. Negotiation Strategies
9.4. Sourcing Best Practices
9.5. Vendor Selection Criteria
9.6. List of Raw Material Suppliers
9.7. List of Distributors
9.8. List of End-users
Chapter 10. Competitive Landscape
10.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
10.2. Company/Competition Categorization
10.3. Company Market Position Analysis
10.4. Competitive Dashboard Analysis
10.5. Major Deals & Strategic Alliances Analysis
Chapter 11. Company Profiles
11.1. Aspen Aerogels, Inc.
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Financial Performance
11.1.3. Product Benchmarking
11.1.4. Strategic Framework
11.2. Cabot Corporation
11.2.1. Company Overview
11.2.2. Financial Benchmarking
11.2.3. Product Benchmarking
11.2.4. Strategic Initiatives
11.3. Aerogel Technologies, LLC
11.3.1. Company Overview
11.3.2. Financial Benchmarking
11.3.3. Product Benchmarking
11.3.4. Strategic Initiatives
11.4. Active Aerogels, LDA
11.4.1. Company Overview
11.4.2. Financial Benchmarking
11.4.3. Product Benchmarking
11.4.4. Strategic Initiatives
11.5. BASF SE
11.5.1. Company Overview
11.5.2. Financial Benchmarking
11.5.3. Product Benchmarking
11.5.4. Strategic Initiatives
11.6. JIOS Aerogel Corporation
11.6.1. Company Overview
11.6.2. Financial Benchmarking
11.6.3. Product Benchmarking
11.6.4. Strategic Initiatives
11.7. Nano Technology Co., Ltd
11.7.1. Company Overview
11.7.2. Financial Benchmarking
11.7.3. Product Benchmarking
11.7.4. Strategic Initiatives
11.8. Dow Inc.
11.8.1. Company Overview
11.8.2. Financial Benchmarking
11.8.3. Product Benchmarking
11.8.4. Strategic Initiatives
11.9. Enersens
11.9.1. Company Overview
11.9.2. Financial Benchmarking
11.9.3. Product Benchmarking
11.9.4. Strategic Initiatives
※참고 정보

에어로겔(Aerogel)은 극도로 낮은 밀도와 높은 porosity(다공성)를 지닌 고체 물질로, 대개 겔 상태에서 액체 부분이 기체로 치환된 형태로 존재합니다. 에어로겔의 구조는 풍부한 다공성을 가지고 있어, 부피의 99%가 공기로 채워져 있습니다. 이 특이한 구조로 인해 에어로겔은 뛰어난 열 전도율과 경량성을 자랑합니다. 에어로겔은 "우주 물질"이라고 불리기도 하며, NASA와 여러 연구기관들에서 많은 연구가 진행되었습니다.
에어로겔의 종류로는 실리카 에어로겔, 탄소 에어로겔, 알루미나 에어로겔 등이 있습니다. 실리카 에어로겔이 가장 일반적으로 알려진 형태이며, 그 투명한 외관과 뛰어난 절연 특성 덕분에 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. 탄소 에어로겔은 전도성이 뛰어나며, 주로 에너지 저장 장치와 같은 분야에서 사용됩니다. 알루미나 에어로겔은 높은 온도에서도 안정성을 유지할 수 있어 특수한 환경에서 필요로 하는 용도로 사용됩니다.

에어로겔은 다양한 용도로 사용됩니다. 가장 두드러진 용도 중 하나는 단열재입니다. 에어로겔은 뛰어난 열 절연성을 가지므로, 건축물의 단열재나 우주선의 단열 시스템에서 효과적으로 사용됩니다. 또한, 에어로겔은 기체와 액체를 흡수하는 능력이 뛰어난데, 이는 오염물질을 제거하는 데 유용합니다. 이러한 특성 덕분에 에어로겔은 환경 정화 및 스폰지와 같은 형태로도 활용됩니다.

추가적으로, 에어로겔은 전자기기, 배터리, 슈퍼커패시터 등 다양한 전자 및 에너지 저장 장치에서도 응용되고 있습니다. 경량성 덕분에 드론이나 우주선 등의 경량 구조물에 적합하며, 그 외에도 의료 기기, 촉매, 여과 등 여러 산업 분야에서 연구되고 있습니다.

에어로겔의 제조 과정은 복잡합니다. 일반적으로 용액에서 겔을 형성한 후, 이 과정을 통해 액체를 제거하고 기체로 대체하면서 최종적인 에어로겔을 만듭니다. 이 과정 중 초임계 유체 추출(Supercritical fluid extraction) 방식이 가장 널리 사용됩니다. 이 방법은 액체와 기체의 경계가 정의되지 않는 초임계 상태에서 진행되므로, 에어로겔의 미세구조가 손상되지 않고 유지될 수 있습니다.

마지막으로, 에어로겔의 단점으로는 가격이 비싸고, 기계적 강도가 낮으며,취성이 있어 쉽게 파손될 수 있다는 점이 있습니다. 이러한 단점은 연구자들이 해결해야 할 과제가 됩니다. 최근에는 에어로겔의 생산 과정에서의 비용 절감을 위해 지속적인 연구가 이루어지고 있으며, 이러한 노력 덕분에 미래에는 더 다양한 응용 분야가 열릴 것으로 기대됩니다.

결론적으로, 에어로겔은 고유한 물리적 특성과 다용성 덕분에 현대 기술에서 큰 주목을 받고 있는 재료입니다. 향후 발전 가능성이 무궁무진한 이 재료는 다양한 산업 분야에서 혁신적인 해결책을 제공할 수 있을 것입니다.
※본 조사보고서 [세계의 에어로겔 시장 (2023~2030) : 실리카, 폴리머] (코드 : GRV23MR010) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.
※본 조사보고서 [세계의 에어로겔 시장 (2023~2030) : 실리카, 폴리머] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요.
※당 사이트에 없는 보고서도 취급 가능한 경우가 많으니 문의 주세요!