■ 영문 제목 : Global Titanium Dioxide Nanoparticle Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E52781 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 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 이산화티타늄 나노 입자 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 이산화티타늄 나노 입자 산업 체인 동향 개요, 화장품 및 자외선 차단제, 코팅제, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 이산화티타늄 나노 입자의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 이산화티타늄 나노 입자 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 이산화티타늄 나노 입자 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 이산화티타늄 나노 입자 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 이산화티타늄 나노 입자 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 : Nano-TiO2 박막 및 코팅, CVD/PVD, Sol-Gel)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 이산화티타늄 나노 입자 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 이산화티타늄 나노 입자 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 이산화티타늄 나노 입자 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 이산화티타늄 나노 입자에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 이산화티타늄 나노 입자 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 이산화티타늄 나노 입자에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (화장품 및 자외선 차단제, 코팅제, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 이산화티타늄 나노 입자과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 이산화티타늄 나노 입자 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 이산화티타늄 나노 입자 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]
이산화티타늄 나노 입자 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
– Nano-TiO2 박막 및 코팅, CVD/PVD, Sol-Gel
용도별 시장 세그먼트
– 화장품 및 자외선 차단제, 코팅제, 기타
주요 대상 기업
– Croda International, Dupont, DSM, Evonik Industries, Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., Kronos Worldwide, Merck Performance Materials, Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Sakai Chemical Industry Co., Ltd., Huntsman, Showa Denko K.K., Tayca Corporation, Titan Kogyo K.K., Tri-K Industries, Inc.
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.
– 이산화티타늄 나노 입자 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 이산화티타늄 나노 입자의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 이산화티타늄 나노 입자의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 이산화티타늄 나노 입자 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 이산화티타늄 나노 입자 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 이산화티타늄 나노 입자 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 이산화티타늄 나노 입자의 산업 체인.
– 이산화티타늄 나노 입자 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Croda International Dupont DSM ■ 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]- 이산화티타늄 나노 입자 이미지 - 종류별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 이산화티타늄 나노 입자 판매량 (2019-2030) - 세계의 이산화티타늄 나노 입자 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 이산화티타늄 나노 입자 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 이산화티타늄 나노 입자 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 이산화티타늄 나노 입자 판매량 시장 점유율 - 지역별 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 북미 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 - 유럽 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 - 아시아 태평양 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 - 남미 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 - 중동 및 아프리카 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 - 세계의 종류별 이산화티타늄 나노 입자 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 이산화티타늄 나노 입자 평균 가격 - 세계의 용도별 이산화티타늄 나노 입자 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 이산화티타늄 나노 입자 평균 가격 - 북미 이산화티타늄 나노 입자 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 이산화티타늄 나노 입자 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 이산화티타늄 나노 입자 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 이산화티타늄 나노 입자 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 유럽 이산화티타늄 나노 입자 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 이산화티타늄 나노 입자 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 이산화티타늄 나노 입자 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 이산화티타늄 나노 입자 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 영국 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 러시아 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 이산화티타늄 나노 입자 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 이산화티타늄 나노 입자 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 이산화티타늄 나노 입자 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 이산화티타늄 나노 입자 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 일본 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 한국 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 인도 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 호주 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 남미 이산화티타늄 나노 입자 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 이산화티타늄 나노 입자 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 이산화티타늄 나노 입자 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 이산화티타늄 나노 입자 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 이산화티타늄 나노 입자 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 이산화티타늄 나노 입자 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 이산화티타늄 나노 입자 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 이산화티타늄 나노 입자 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 이집트 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 이산화티타늄 나노 입자 소비 금액 및 성장률 - 이산화티타늄 나노 입자 시장 성장 요인 - 이산화티타늄 나노 입자 시장 제약 요인 - 이산화티타늄 나노 입자 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 이산화티타늄 나노 입자의 제조 비용 구조 분석 - 이산화티타늄 나노 입자의 제조 공정 분석 - 이산화티타늄 나노 입자 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 이산화티타늄 나노 입자(TiO2 Nanoparticle)는 일반적인 이산화티타늄(TiO2)이 갖는 물리적, 화학적 특성을 나노미터(nm) 수준에서 발현될 때 나타나는 독특한 성질을 지칭합니다. 나노미터는 10억 분의 1미터를 의미하며, 이처럼 매우 작은 크기에서 물질은 벌크(bulk) 상태와는 다른 새로운 특성을 나타내게 됩니다. 이산화티타늄 나노 입자는 이러한 나노 기술의 발달과 함께 주목받게 되었으며, 그 응용 분야 또한 매우 다양합니다. 이산화티타늄 나노 입자의 가장 근본적인 개념은 그 크기에서 비롯됩니다. 입자 크기가 줄어들면서 표면적 대 부피 비가 급격히 증가합니다. 이는 외부 환경과의 상호작용 면적을 넓혀주어 촉매 활성, 광촉매 효율, 흡착 능력 등을 향상시키는 중요한 요인이 됩니다. 또한, 양자 구속 효과(quantum confinement effect)와 같은 양자 역학적 현상이 발현되어 광학적, 전기적 특성이 변화하기도 합니다. 예를 들어, 나노 크기에서는 빛을 흡수하는 파장 대역이 달라지거나, 전기 전도성이 변화하는 등의 현상이 관찰될 수 있습니다. 이산화티타늄 나노 입자는 크게 세 가지 결정 구조를 가집니다. 루타일(Rutile), 아나타제(Anatase), 브루카이트(Brookite)가 그것입니다. 이 중 루타일과 아나타제는 상업적으로 가장 널리 활용되는 형태입니다. 아나타제 구조는 루타일 구조보다 더 높은 광촉매 활성을 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이는 밴드갭 에너지의 차이와 전자-정공 쌍의 재결합 효율성 등의 요인에 기인합니다. 루타일 구조는 높은 굴절률과 자외선 차단 능력이 뛰어나 주로 코팅이나 자외선 차단제에 활용됩니다. 브루카이트 구조는 자연계에 존재하지만, 합성이 어렵고 안정성이 낮아 연구 단계에 머무르는 경우가 많습니다. 각 결정 구조의 나노 입자는 물리적, 화학적 특성이 미묘하게 달라 특정 응용 분야에 적합한 구조를 선택하는 것이 중요합니다. 이산화티타늄 나노 입자의 가장 두드러진 특징 중 하나는 광촉매 활성입니다. 자외선 또는 가시광선에 노출되면 전자-정공 쌍을 생성하여 강력한 산화력을 지닌 활성 산소종(reactive oxygen species, ROS)을 발생시킵니다. 이러한 활성 산소종은 유기 오염물질을 분해하고 살균 작용을 하는 데 매우 효과적입니다. 따라서 이산화티타늄 나노 입자는 공기 정화, 수질 개선, 표면 살균 등 환경 및 위생 분야에서 광범위하게 응용될 수 있습니다. 또한, 자신의 색깔이 흰색이고 불투명하기 때문에 안료로서의 기능도 우수합니다. 하지만 나노 크기에서는 빛의 회절과 산란 현상으로 인해 투명성을 가질 수도 있어, 기존의 흰색 안료와는 다른 차원의 응용이 가능하게 합니다. 이산화티타늄 나노 입자는 매우 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 자외선 차단제로 화장품이나 선크림에 사용되어 피부를 태양광으로부터 보호하는 역할을 합니다. 이는 TiO2 나노 입자의 뛰어난 자외선 흡수 및 산란 능력 덕분입니다. 또한, 자체 세정 코팅제에 사용되어 표면에 묻은 오염 물질을 광촉매 반응으로 분해하고, 물에 의해 쉽게 씻겨 내려가도록 합니다. 건축 자재, 자동차 유리, 타일 등에 적용되어 도시 환경의 오염 물질 제거 및 건물 외관 유지에 기여합니다. 음식물 포장재에도 사용되어 항균 효과를 제공하고 식품의 신선도를 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 최근에는 염료감응 태양전지(DSSC)나 페로브스카이트 태양전지의 전극 물질로 활용되어 신재생 에너지 분야에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 의학 분야에서는 약물 전달 시스템, 항암 치료, 진단 영상 등에도 연구가 진행되고 있으며, 항균 및 항바이러스 작용을 통해 의료 기기나 수술 도구의 코팅에도 사용될 수 있습니다. 이러한 이산화티타늄 나노 입자를 제조하는 기술 또한 매우 중요합니다. 대표적인 제조 방법으로는 용액 기반 합성법과 기상 기반 합성법이 있습니다. 용액 기반 합성법에는 졸-겔법(Sol-gel method), 침전법(Precipitation method), 수열합성법(Hydrothermal method) 등이 있으며, 나노 입자의 크기, 형태, 결정성을 비교적 정밀하게 제어할 수 있다는 장점이 있습니다. 기상 기반 합성법으로는 화학 기상 증착법(Chemical Vapor Deposition, CVD) 등이 있으며, 고품질의 박막이나 입자를 얻는 데 유리합니다. 최근에는 나노 입자의 표면 특성을 조절하거나 다른 기능성 물질과의 복합화를 통해 새로운 성능을 부여하는 기술들이 활발히 연구되고 있습니다. 예를 들어, 표면 개질을 통해 소수성 또는 친수성을 부여하거나, 다른 나노 물질과의 하이브리드화를 통해 시너지 효과를 창출하는 연구들이 진행 중입니다. 이산화티타늄 나노 입자는 뛰어난 광촉매 활성, 자외선 차단 능력, 화학적 안정성 등 다양한 장점을 가지고 있지만, 나노 입자의 안전성에 대한 논의도 반드시 함께 이루어져야 합니다. 인체 및 환경에 미치는 잠재적 영향에 대한 연구가 지속적으로 이루어지고 있으며, 안전한 취급 및 사용 지침 마련이 중요합니다. 이러한 안전성 문제가 해결된다면, 이산화티타늄 나노 입자는 앞으로도 더욱 다양한 분야에서 혁신적인 기술 발전을 이끌어갈 것으로 기대됩니다. |
※본 조사보고서 [세계의 이산화티타늄 나노 입자 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E52781) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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