세계의 공기 분리용 분자체 시장 2024-2030

■ 영문 제목 : Global Molecular Sieve for Air Separation Market Growth 2024-2030

LP Information가 발행한 조사보고서이며, 코드는 LPI2406A14190 입니다.■ 상품코드 : LPI2406A14190
■ 조사/발행회사 : LP Information
■ 발행일 : 2024년 6월
■ 페이지수 : 약100
■ 작성언어 : 영어
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 화학&재료
■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)
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■ 보고서 개요

LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 공기 분리용 분자체 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 공기 분리용 분자체은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 공기 분리용 분자체 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 공기 분리용 분자체은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 공기 분리용 분자체의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 공기 분리용 분자체 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.

[주요 특징]

공기 분리용 분자체 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.

시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 공기 분리용 분자체 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 3A, 4A, 5A, TypeX, 기타) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.

시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 공기 분리용 분자체 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 공기 분리용 분자체 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 공기 분리용 분자체 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 공기 분리용 분자체 기술의 발전, 공기 분리용 분자체 신규 진입자, 공기 분리용 분자체 신규 투자, 그리고 공기 분리용 분자체의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.

다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 공기 분리용 분자체 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 공기 분리용 분자체 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.

정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 공기 분리용 분자체 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 공기 분리용 분자체 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 공기 분리용 분자체 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.

시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 공기 분리용 분자체 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, 공기 분리용 분자체 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.

[시장 세분화]

공기 분리용 분자체 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 ***

3A, 4A, 5A, TypeX, 기타

*** 용도별 세분화 ***

공기 정화, 질소 산소 분리, 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.

Honeywell UOP, Arkema, Tosoh, W.R. Grace, Zeochem, Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, BASF, KNT Group, Zeolites & Allied, Luoyang Jianlong Chemical, Haixin Chemical, Shanghai Hengye, Fulong New Materials, Pingxiang Xintao, Zhengzhou Snow, Henan Huanyu Molecular Sieve, Shanghai Jiu-Zhou Chemical, Anhui Mingmei Minchem, Shanghai Zeolite Molecular Sieve, Shanghai Lvqiang New Material

[본 보고서에서 다루는 주요 질문]

– 글로벌 공기 분리용 분자체 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 공기 분리용 분자체 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 공기 분리용 분자체 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 공기 분리용 분자체은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?

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■ 보고서 목차

■ 보고서의 범위
– 시장 소개
– 조사 대상 연도
– 조사 목표
– 시장 조사 방법론
– 조사 과정 및 데이터 출처
– 경제 지표
– 시장 추정시 주의사항

■ 보고서의 요약
– 세계 시장 개요
2019-2030년 세계 공기 분리용 분자체 연간 판매량
2019, 2023 및 2030년 지역별 공기 분리용 분자체에 대한 세계 시장의 현재 및 미래 분석
– 종류별 공기 분리용 분자체 세그먼트
3A, 4A, 5A, TypeX, 기타
– 종류별 공기 분리용 분자체 판매량
종류별 세계 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 (2019-2024)
종류별 세계 공기 분리용 분자체 매출 및 시장 점유율 (2019-2024)
종류별 세계 공기 분리용 분자체 판매 가격 (2019-2024)
– 용도별 공기 분리용 분자체 세그먼트
공기 정화, 질소 산소 분리, 기타
– 용도별 공기 분리용 분자체 판매량
용도별 세계 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 (2019-2024)
용도별 세계 공기 분리용 분자체 매출 및 시장 점유율 (2019-2024)
용도별 세계 공기 분리용 분자체 판매 가격 (2019-2024)

■ 기업별 세계 공기 분리용 분자체 시장분석
– 기업별 세계 공기 분리용 분자체 데이터
기업별 세계 공기 분리용 분자체 연간 판매량 (2019-2024)
기업별 세계 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 (2019-2024)
– 기업별 세계 공기 분리용 분자체 연간 매출 (2019-2024)
기업별 세계 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
기업별 세계 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 (2019-2024)
– 기업별 세계 공기 분리용 분자체 판매 가격
– 주요 제조기업 공기 분리용 분자체 생산 지역 분포, 판매 지역, 제품 종류
주요 제조기업 공기 분리용 분자체 제품 포지션
기업별 공기 분리용 분자체 제품
– 시장 집중도 분석
경쟁 환경 분석
집중률 (CR3, CR5 및 CR10) 분석 (2019-2024)
– 신제품 및 잠재적 진입자
– 인수 합병, 확장

■ 지역별 공기 분리용 분자체에 대한 추이 분석
– 지역별 공기 분리용 분자체 시장 규모 (2019-2024)
지역별 공기 분리용 분자체 연간 판매량 (2019-2024)
지역별 공기 분리용 분자체 연간 매출 (2019-2024)
– 국가/지역별 공기 분리용 분자체 시장 규모 (2019-2024)
국가/지역별 공기 분리용 분자체 연간 판매량 (2019-2024)
국가/지역별 공기 분리용 분자체 연간 매출 (2019-2024)
– 미주 공기 분리용 분자체 판매량 성장
– 아시아 태평양 공기 분리용 분자체 판매량 성장
– 유럽 공기 분리용 분자체 판매량 성장
– 중동 및 아프리카 공기 분리용 분자체 판매량 성장

■ 미주 시장
– 미주 국가별 공기 분리용 분자체 시장
미주 국가별 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
미주 국가별 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
– 미주 공기 분리용 분자체 종류별 판매량
– 미주 공기 분리용 분자체 용도별 판매량
– 미국
– 캐나다
– 멕시코
– 브라질

■ 아시아 태평양 시장
– 아시아 태평양 지역별 공기 분리용 분자체 시장
아시아 태평양 지역별 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
아시아 태평양 지역별 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
– 아시아 태평양 공기 분리용 분자체 종류별 판매량
– 아시아 태평양 공기 분리용 분자체 용도별 판매량
– 중국
– 일본
– 한국
– 동남아시아
– 인도
– 호주

■ 유럽 시장
– 유럽 국가별 공기 분리용 분자체 시장
유럽 국가별 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
유럽 국가별 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
– 유럽 공기 분리용 분자체 종류별 판매량
– 유럽 공기 분리용 분자체 용도별 판매량
– 독일
– 프랑스
– 영국
– 이탈리아
– 러시아

■ 중동 및 아프리카 시장
– 중동 및 아프리카 국가별 공기 분리용 분자체 시장
중동 및 아프리카 국가별 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
중동 및 아프리카 국가별 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
– 중동 및 아프리카 공기 분리용 분자체 종류별 판매량
– 중동 및 아프리카 공기 분리용 분자체 용도별 판매량
– 이집트
– 남아프리카 공화국
– 이스라엘
– 터키
– GCC 국가

■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향
– 시장 동인 및 성장 기회
– 시장 과제 및 리스크
– 산업 동향

■ 제조 비용 구조 분석
– 원자재 및 공급 기업
– 공기 분리용 분자체의 제조 비용 구조 분석
– 공기 분리용 분자체의 제조 공정 분석
– 공기 분리용 분자체의 산업 체인 구조

■ 마케팅, 유통업체 및 고객
– 판매 채널
직접 채널
간접 채널
– 공기 분리용 분자체 유통업체
– 공기 분리용 분자체 고객

■ 지역별 공기 분리용 분자체 시장 예측
– 지역별 공기 분리용 분자체 시장 규모 예측
지역별 공기 분리용 분자체 예측 (2025-2030)
지역별 공기 분리용 분자체 연간 매출 예측 (2025-2030)
– 미주 국가별 예측
– 아시아 태평양 지역별 예측
– 유럽 국가별 예측
– 중동 및 아프리카 국가별 예측
– 글로벌 종류별 공기 분리용 분자체 예측
– 글로벌 용도별 공기 분리용 분자체 예측

■ 주요 기업 분석

Honeywell UOP, Arkema, Tosoh, W.R. Grace, Zeochem, Chemiewerk Bad Köstritz GmbH, BASF, KNT Group, Zeolites & Allied, Luoyang Jianlong Chemical, Haixin Chemical, Shanghai Hengye, Fulong New Materials, Pingxiang Xintao, Zhengzhou Snow, Henan Huanyu Molecular Sieve, Shanghai Jiu-Zhou Chemical, Anhui Mingmei Minchem, Shanghai Zeolite Molecular Sieve, Shanghai Lvqiang New Material

– Honeywell UOP
Honeywell UOP 회사 정보
Honeywell UOP 공기 분리용 분자체 제품 포트폴리오 및 사양
Honeywell UOP 공기 분리용 분자체 판매량, 매출, 가격 및 매출 총이익 (2019-2024)
Honeywell UOP 주요 사업 개요
Honeywell UOP 최신 동향

– Arkema
Arkema 회사 정보
Arkema 공기 분리용 분자체 제품 포트폴리오 및 사양
Arkema 공기 분리용 분자체 판매량, 매출, 가격 및 매출 총이익 (2019-2024)
Arkema 주요 사업 개요
Arkema 최신 동향

– Tosoh
Tosoh 회사 정보
Tosoh 공기 분리용 분자체 제품 포트폴리오 및 사양
Tosoh 공기 분리용 분자체 판매량, 매출, 가격 및 매출 총이익 (2019-2024)
Tosoh 주요 사업 개요
Tosoh 최신 동향

■ 조사 결과 및 결론

[그림 목록]

공기 분리용 분자체 이미지
공기 분리용 분자체 판매량 성장률 (2019-2030)
글로벌 공기 분리용 분자체 매출 성장률 (2019-2030)
지역별 공기 분리용 분자체 매출 (2019, 2023 및 2030)
글로벌 종류별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 2023
글로벌 종류별 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 (2019-2024)
글로벌 용도별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 2023
글로벌 용도별 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율
기업별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 2023
기업별 글로벌 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 2023
기업별 공기 분리용 분자체 매출 시장 2023
기업별 글로벌 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 2023
지역별 글로벌 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 (2019-2024)
글로벌 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 2023
미주 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
미주 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
아시아 태평양 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
아시아 태평양 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
유럽 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
유럽 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
중동 및 아프리카 공기 분리용 분자체 판매량 (2019-2024)
중동 및 아프리카 공기 분리용 분자체 매출 (2019-2024)
미국 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
캐나다 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
멕시코 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
브라질 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
중국 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
일본 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
한국 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
동남아시아 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
인도 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
호주 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
독일 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
프랑스 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
영국 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
이탈리아 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
러시아 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
이집트 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
남아프리카 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
이스라엘 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
터키 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
GCC 국가 공기 분리용 분자체 시장규모 (2019-2024)
공기 분리용 분자체의 제조 원가 구조 분석
공기 분리용 분자체의 제조 공정 분석
공기 분리용 분자체의 산업 체인 구조
공기 분리용 분자체의 유통 채널
글로벌 지역별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 전망 (2025-2030)
글로벌 지역별 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030)
글로벌 종류별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030)
글로벌 종류별 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030)
글로벌 용도별 공기 분리용 분자체 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030)
글로벌 용도별 공기 분리용 분자체 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030)

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※참고 정보

공기 분리용 분자체는 이름에서 알 수 있듯이, 공기를 구성하는 질소, 산소, 아르곤 등의 기체를 분리하는 데 사용되는 특수한 다공성 물질을 의미합니다. 분자체라는 용어는 물질 내부의 미세한 기공(pore)의 크기가 분자의 크기와 유사하여 특정 분자만을 선택적으로 흡착하거나 통과시킬 수 있다는 특징에서 비롯되었습니다. 공기 분리 과정에서 이러한 분자체의 선택적 흡착 능력은 극저온 증류 방식이 주로 사용되었던 기존의 공기 분리 기술에 비해 에너지 효율성을 높이고 공정의 유연성을 증대시키는 혁신적인 방법으로 자리매김했습니다.

분자체의 근본적인 개념은 격자 구조를 이루는 결정성 물질이 특정한 크기와 모양의 기공을 가지고 있다는 것입니다. 이러한 기공은 금속 원자와 유기 리간드(ligand) 또는 산소 원자가 연결된 3차원 네트워크 구조에 의해 형성됩니다. 분자체 내부의 기공 크기와 모양은 매우 균일하며, 이러한 정밀한 구조 덕분에 특정 분자들은 기공 내부로 들어가 흡착될 수 있지만, 크기가 조금만 다르거나 모양이 맞지 않는 분자들은 기공 입구에서 걸러져 통과하지 못하게 됩니다. 이는 마치 열쇠 구멍에 맞는 열쇠만 통과할 수 있는 것과 유사한 원리입니다.

공기 분리에서 분자체가 활용되는 주된 원리는 흡착입니다. 공기는 주로 질소(N₂), 산소(O₂), 아르곤(Ar) 등으로 구성되어 있으며, 이들 기체는 분자량, 극성, 분자 크기 등에 약간씩 차이가 있습니다. 분자체는 이러한 미세한 차이를 이용하여 특정 기체 분자를 다른 기체 분자보다 더 강하게 흡착하는 성질을 가집니다. 예를 들어, 제올라이트(Zeolite) 계열의 분자체는 질소 분자보다 산소 분자를 더 강하게 흡착하는 경향이 있습니다. 이러한 선택적 흡착 능력을 활용하여, 압력을 낮추거나 온도를 높여 흡착된 기체를 탈착(desorption)시킴으로써 원하는 기체를 분리해낼 수 있습니다. 이러한 과정을 반복적으로 수행함으로써 고순도의 질소나 산소를 얻게 됩니다.

공기 분리용 분자체의 가장 중요한 특징은 바로 ‘선택적 흡착 능력’입니다. 이는 분자체 종류에 따라 흡착하는 기체의 종류가 달라진다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 특정 구조의 제올라이트는 질소보다 산소를 더 잘 흡착하고, 다른 종류의 분자체는 질소를 더 잘 흡착할 수 있습니다. 또한, 분자체는 높은 흡착 용량과 빠른 흡착/탈착 속도를 가지는 것이 중요합니다. 이는 공기 분리 공정의 효율성과 생산성을 결정짓는 핵심 요소이기 때문입니다. 더불어, 분자체는 반복적인 흡착 및 탈착 사이클에서도 안정적인 성능을 유지해야 하며, 기계적 강도와 화학적 안정성 또한 중요한 고려 사항입니다. 이러한 특성들은 분자체의 소재, 결정 구조, 기공 크기 및 분포, 표면 화학적 특성 등에 의해 결정됩니다.

공기 분리용 분자체의 종류는 매우 다양하지만, 주로 사용되는 것은 결정성 알루미노실리케이트(aluminosilicate) 화합물인 제올라이트입니다. 제올라이트는 규칙적인 3차원 격자 구조를 가지며, 그 안에 균일한 크기의 기공을 포함하고 있습니다. 공기 분리에는 주로 다음 두 가지 종류의 제올라이트가 활용됩니다. 첫째, 13X 제올라이트 (또는 SAES 제올라이트)로 알려진 제올라이트는 산소 분자를 질소 분자보다 우선적으로 흡착하는 특성을 가집니다. 이는 산소 분자가 질소 분자보다 약간 더 극성을 띠고, 13X 제올라이트의 기공 크기와 더 잘 맞는 상호작용을 하기 때문입니다. 따라서 13X 제올라이트를 사용하면 공기에서 질소를 효과적으로 제거하고 산소를 농축할 수 있습니다. 둘째, 5A 제올라이트는 질소 분자를 선택적으로 흡착하는 데 사용될 수 있습니다. 이는 질소 분자가 5A 제올라이트의 기공에 더 잘 맞고 더 강하게 흡착되기 때문입니다. 5A 제올라이트를 사용하면 산소를 먼저 분리하고 질소를 회수하는 데 유리합니다. 이 외에도 다양한 종류의 제올라이트와 금속-유기 골격체(Metal-Organic Frameworks, MOFs) 등이 공기 분리용 분자체로 연구 및 개발되고 있으며, 각각의 특성에 따라 특정 기체의 분리 효율을 높이는 데 기여할 수 있습니다.

공기 분리용 분자체의 가장 대표적인 용도는 질소 발생기 및 산소 발생기입니다. 압력 변동 흡착(Pressure Swing Adsorption, PSA) 또는 진공 압력 변동 흡착(Vacuum Pressure Swing Adsorption, VPSA) 기술을 이용하여 공기 중에서 질소를 분리하여 고순도의 질소를 생산하는 질소 발생기는 다양한 산업 분야에서 필수적으로 사용됩니다. 예를 들어, 전자제품 제조 공정에서 습기 및 산소 제거를 위한 질소 퍼지(purging), 식품 포장 및 보관 시 산화 방지, 불활성 분위기 조성, 화학 공정에서의 반응 억제 등 다양한 용도로 활용됩니다. 마찬가지로, PSA 또는 VPSA 기술을 이용하여 산소를 농축하여 생산하는 산소 발생기는 의료용 산소 공급, 용접 및 절단 가스, 수처리 과정에서의 산소 공급 등에도 광범위하게 사용됩니다. 이 외에도 특수 가스 분리, 수소 생산 공정에서의 불순물 제거, 천연가스 정제 등 다양한 분야에서 분자체의 선택적 흡착 능력이 활용되고 있습니다.

공기 분리용 분자체와 관련된 주요 기술로는 앞서 언급된 압력 변동 흡착(PSA) 및 진공 압력 변동 흡착(VPSA) 기술이 있습니다. PSA 기술은 흡착제에 공기를 통과시켜 압력을 높임으로써 특정 기체를 흡착시키고, 이후 압력을 낮추어 흡착된 기체를 탈착시키는 과정을 반복하는 방식입니다. VPSA는 PSA보다 더 낮은 압력에서 탈착 과정을 수행하기 위해 진공을 사용하는 방식으로, 에너지 효율을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 이 두 기술은 분자체의 흡착/탈착 특성을 극대화하여 고순도의 기체를 경제적으로 생산할 수 있게 합니다. 또한, 온도 변동 흡착(Temperature Swing Adsorption, TSA) 기술도 존재하지만, 공기 분리에서는 PSA 및 VPSA가 더 보편적으로 사용됩니다. 최근에는 분자체 자체의 성능을 향상시키기 위한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 기공 크기 조절, 표면 개질을 통한 흡착 선택성 증대, 흡착 용량 증가, 안정성 향상 등을 목표로 새로운 구조의 제올라이트나 MOFs 개발 연구가 진행되고 있습니다. 또한, 두 가지 이상의 서로 다른 분자체를 조합하거나, 분자체를 다른 지지체에 담지하여 성능을 높이는 복합 흡착제 개발도 중요한 연구 분야입니다. 분자체 흡착 공정의 효율을 높이기 위한 최적 운전 조건 탐색, 에너지 회수 기술 개발, 그리고 소형화 및 모듈화된 분리 시스템 개발 또한 관련 기술 발전의 중요한 방향입니다. 이러한 기술 발전은 공기 분리 공정의 경제성을 향상시키고 적용 범위를 더욱 확대하는 데 기여할 것입니다.
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