世界の金属有機構造体市場(~2030年):種類別(亜鉛ベース、銅ベース、鉄ベース、アルミニウムベース、クロムベース)、合成方法別(ソルボサーマル/水熱、マイクロ波アシスト、メカノケミカル)、地域別

■ 英語タイトル:Metal Organic Frameworks Market by Type (Zinc-based, Copper-based, Iron-based, Aluminium-based, Chromium-based), Synthesis Method (Solvothermal/Hydrothermal, Microwave-assisted, Mechanochemical), and Region - Global forecast to 2030

調査会社MarketsandMarkets社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:MM 9150)■ 発行会社/調査会社:MarketsandMarkets
■ 商品コード:MM 9150
■ 発行日:2024年10月7日
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:鉱業
■ ページ数:216
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後24時間以内)
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*** レポート概要(サマリー)***

“金属有機構造体市場は2024年に5億1000万米ドルと推定され、2030年には17億米ドルに達すると予測されています。2024年から2030年の年平均成長率は22.1%です”亜鉛ベースの金属有機構造体は無毒で生分解性であり、生体医学用途の薬物キャリアとして最も広く使用されています。これらは、より大きな表面積、高い多孔性、優れた熱安定性および化学安定性を示します。これらの金属有機構造体は、ソルボサーマル/水熱合成、ソノケミカル、マイクロ波アシスト、メカノケミカルなど、さまざまな合成技術を用いて合成されます。ZIF-8、ZIF-67、MOF-5は、ガス貯蔵、ガス吸着/分離、センシングおよび検出など、幅広い用途で使用される亜鉛ベースの金属有機構造体の一部です。

“金額ベースでは、ゾル-熱/水熱合成法が金属有機構造体市場全体の最大のシェアを占めています”
2023年には、ゾル-熱/水熱合成法が金属有機構造体市場で金額ベースで最大のシェアを占めました。費用対効果、優れた触媒活性、電気化学的特性により、金属有機構造体の調製に最も広く使用されている合成経路の1つです。これは、高圧・高温下で反応混合物を長時間加熱することを含み、金属有機構造体の合成を可能にします。 ソルボサーマル/水熱合成法は、収率が高く、高品質の結晶の成長をもたらします。

“金額ベースでは、触媒セグメントは金属有機構造体市場全体の3番目に大きなシェアを占めています”
2023年には、触媒セグメントは金属有機構造体市場全体の3番目に大きなシェアを占めています。金属有機構造体は結晶化度が高く、均一な多孔性を有しているため、活性部位を効率的に利用でき、不均一系触媒反応の理想的な候補となります。多数の活性部位により反応速度が向上し、選択性が改善されます。金属有機構造体は、反応物に対する親和性を高めるためにリンカー置換基を変更したり、活性触媒部位の数を増やすことで、容易に変更することができます。さらに、金属有機構造体は、そのユニークな特性により、電気触媒および光触媒用途の有望な候補として機能します。

“予測期間中、アジア太平洋地域の金属有機構造体市場は、世界第2位の市場に成長すると予測されています”
アジア太平洋地域における金属有機構造体の成長は、急速な工業化、研究開発への投資の増加、技術的進歩、持続可能性の目標によって促進されています。エネルギー貯蔵と水素経済への注目が高まっていることが、高品質な金属有機構造体の需要を後押ししています。中国は、大規模な製造拠点、豊富な原材料、安価な労働力、低生産コストにより、金属有機構造体市場を独占しています。日本、韓国、インドは、幅広い用途に向けた有機金属構造体の効率改善に向けた研究開発に多大な労力を費やしています。

この調査は、世界中の業界専門家への一次インタビューを通じて検証されました。これらの一次情報源は、以下の3つのカテゴリーに分類されています。
企業タイプ別 – ティア1が60%、ティア2が20%、ティア3が20
役職別:Cレベル33%、ディレクターレベル33%、その他34
地域別:北米30%、ヨーロッパ25%、アジア太平洋25%、ラテンアメリカ10%、中東およびアフリカ(MEA)10

このレポートでは、企業プロファイルの包括的な分析を提供しています。
主な企業には、Nanorh (US), Framergy, Inc. (US), novoMOF (Switzerland), BASF SE (Germany), Numat Technologies, Inc. (US), MOFapps (Norway), Nuada (UK), ProfMOF (Norway), ACSYNAM (Canada), Promethean Particles Ltd. (UK).などがあります。

調査対象
この調査レポートでは、金属有機構造体市場をタイプ別(亜鉛系、銅系、鉄系、アルミニウム系、クロム系、その他)、合成法別(ソルボサーマル/水熱合成、ソノケミカル、マイクロ波アシスト、 用途(気体および液体の吸着/分離、水の収集、ガス貯蔵、センシングおよび検出、触媒作用、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、中南米)に分類されています。このレポートでは、有機金属構造体市場の成長に影響を与える主な要因に関する詳細な情報を提供しています。主要企業の事業概要、ソリューションおよびサービス、主要戦略、契約、提携、合意に関する洞察を提供するため、主要企業の徹底的な調査を実施しました。 有機金属構造体市場における新製品および新サービスの発売、合併および買収、最近の動向をすべて網羅しています。 このレポートには、有機金属構造体市場のエコシステムにおける新興企業の競争分析が含まれています。

このレポートを購入する理由:
このレポートは、有機金属フレームワーク市場全体およびサブセグメントの収益数値の近似値に関する情報を提供することで、この市場における市場リーダーや新規参入企業を支援します。このレポートは、利害関係者が競争環境を理解し、自社の事業をより適切に位置づけ、適切な市場参入戦略を立案するための洞察を得るのに役立ちます。また、このレポートは、利害関係者が市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を入手するのにも役立ちます。

本レポートでは、以下の項目に関する洞察を提供しています。
• 主要推進要因(効率的なガス貯蔵のための有機金属構造体の高稼働率、二酸化炭素排出削減のための有機金属構造体の需要増)、
阻害要因(金属有機構造体の安定性に関する問題、金属有機構造体の高コスト)、機会(市場を後押しするグリーン水素プロジェクトへの投資の増加、革新的な雨水収集技術)、課題(金属有機構造体の生産における拡張性の課題の克服、金属有機構造体の毒性に関する懸念)など、金属有機構造体市場の成長に影響を与える要因について分析しています。

製品開発/イノベーション: 有機金属構造体市場における新技術、研究開発活動、新製品・新サービスの発売に関する詳細な洞察。

市場開発: 収益性の高い市場に関する包括的な情報 – 本レポートでは、さまざまな地域における有機金属構造体市場を分析しています。

市場多様化: 有機金属構造体市場における新製品・新サービス、未開拓地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報

• 競合評価:Nanorh (US), Framergy, Inc. (US), novoMOF (Switzerland), BASF SE (Germany), Numat Technologies, Inc. (US), MOFapps (Norway), Nuada (UK), ProfMOF (Norway), ACSYNAM (Canada), Promethean Particles Ltd. (UK), ACMOFS (China), GS Alliance Co., Ltd. (Japan), Physical Sciences Inc. (US), Majd Onsor Fartak (Iran), SyncMOF Inc. (Japan), Immaterial Ltd. (UK), Atomis Inc. (Japan), CD Bioparticles (US), Nanowiz Tech (India), Kerone Engineering Solutions Ltd. (India), Nanoshel LLC (US), Jiangsu Xianfeng Nanomaterial Technology Co., Ltd. (China), Decarbontek, Inc. (US), Svante Technologies Inc. (Canada), Nanochemazone (India)などです。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 はじめに 22
1.1 調査目的 22
1.2 市場の定義 22
1.3 調査範囲 23
1.3.1 対象市場 23
1.3.2 調査対象および除外項目 24
1.3.3 考慮した年数 24
1.3.4 通貨
1.4 利害関係者 25
2 調査方法 26
2.1 調査アプローチ 26
2.1.1 二次データ 27
2.1.1.1 二次資料からの主要データ 27
2.1.2 一次データ 28
2.1.2.1 一次資料からの主要データ 28
2.1.2.2 一次資料の内訳 29
2.1.2.3 主要な一次インタビュー参加者 29
2.1.2.4 主要な業界インサイト 29
2.2 市場規模の推定 30
2.2.1 ボトムアップアプローチ 30
2.2.2 トップダウンアプローチ 31
2.3 基本数値の算出 31
2.3.1 アプローチ1:サプライサイド分析 31
2.3.2 アプローチ2:需要サイド分析 32
2.4 市場予測 32
2.4.1 供給サイド 32
2.4.2 需要サイド 32
2.5 データの三角測量 33
2.6 要因分析 34
2.7 調査の前提 34
2.8 研究の限界 35
2.9 リスク評価 35
3 エグゼクティブ・サマリー 36
4 プレミアムインサイト 40
4.1 金属有機構造体市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 40
4.2 金属有機構造体市場のタイプ別シェア(2023年) 40
4.3 金属有機構造体市場の合成方法別シェア(2023年) 41
4.4 金属有機構造体市場:用途・地域別、2023年 41
4.5 金属有機構造体市場:主要国別 42
5 市場の概要 43
5.1 はじめに 43
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因 44
5.2.1.1 効率的なガス貯蔵のための金属有機構造体の高い稼働率
ガス貯蔵 44
5.2.1.2 炭素排出を抑制するための金属有機構造体への需要の高まり 44
5.2.1.3 研究開発に対する政府の取り組みと資金の増加 44
5.2.2 阻害要因 45
5.2.2.1 金属有機構造体の安定性の問題 45
5.2.2.2 金属有機構造体の高コスト 45
5.2.3 機会 45
5.2.3.1 グリーン水素プロジェクトへの投資の増加 45
5.2.3.2 革新的な水の採取技術 46
5.2.4 課題 46
5.2.4.1 金属有機構造体製造におけるスケーラビリティの問題 46
5.2.4.2 金属有機構造体における毒性の懸念 46
5.3 ポーターの5つの力分析 47
5.3.1 新規参入の脅威 47
5.3.2 代替品の脅威 48
5.3.3 供給者の交渉力 48
5.3.4 買い手の交渉力 48
5.3.5 競争相手の強さ 48
5.4 サプライチェーン分析 49
5.4.1 原材料 50
5.4.2 製造工程 50
5.4.3 最終製品 50
5.5 エコシステム 50
5.6 価格分析 51
5.6.1 主要メーカーのタイプ別平均販売価格動向 51
5.6.2 タイプ別平均販売価格動向 52
5.6.3 平均販売価格動向:合成方法別 53
5.6.4 用途別平均販売価格動向 53
5.6.5 平均販売価格動向:地域別 54
5.7 バリューチェーン分析 54
5.8 技術分析 55
5.8.1ソルボサーマル/水熱有機金属フレームワークの技術分析 56
5.8.2 メカノケミカル有機金属フレームワークの技術分析 56
5.8.3 金属有機構造体の最新製造プロセスを補完する技術
金属有機構造体の最新製造プロセスの補完技術 56
5.9 有機金属フレームワーク市場におけるAI/GEN AIの影響 57
5.9.1 主要な使用事例と市場の可能性 57
5.9.2 金属有機構造体市場におけるベストプラクティス 57
5.9.3 有機金属フレームワーク市場におけるAI 導入のケーススタディ
フレームワーク市場 58
5.9.4 有機金属フレームワーク市場における顧客のジェネレーティブAI導入準備 58
5.10 主要ステークホルダーと購買基準 58
5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 58
5.10.2 購入基準 59
5.11 特許分析 60
5.11.1 導入 60
5.11.2 方法論 60
5.11.3 文書タイプ 60
5.11.4 洞察 61
5.11.5 法的ステータス 62
5.11.6 管轄地域の分析 62
5.11.7 上位出願者 63
5.11.8 過去10年間の特許権者トップ10(米国) 64
5.12 規制の状況 65
5.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 65
5.13 2024-2025年の主要な会議とイベント 67
5.14 ケーススタディ分析 68
5.14.1 カーフ20 炭素回収のための有機金属フレームワーク
炭素捕捉 68
5.14.2 Framergy, Inc. はアリカット・サイエンティフィック社(ALC)と天然ガス精製で協業。
との共同研究 69
5.15 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 70
5.16 投資と資金調達のシナリオ 71
6 金属有機構造体市場:タイプ別 72
6.1 はじめに 73
6.2 亜鉛ベース 75
6.2.1 ガス貯蔵と薬物送達における需要の高まり 75
6.3 銅ベース 76
6.3.1 触媒用途とCO₂削減努力における需要の急増 76
6.4 鉄系 77
6.4.1 触媒活動の需要増が需要を後押し 77
6.5 アルミニウム系 79
6.5.1 持続可能なガス貯蔵と触媒における用途の拡大 79
6.6 クロム系 80
6.6.1 触媒性能と先端エレクトロニクス用途で高い使用率 80
6.7 その他のタイプ 81
7 金属有機構造体市場:合成法別 83
7.1 導入 84
7.2ソルボサーマル/水熱 85
7.2.1 高温高圧下での結晶合成 85
7.3 ソノケミカル 86
7.3.1 ナノサイズの金属有機構造体に理想的な環境に優しい方法 86
有機フレームワークの合成に最適。
7.4 マイクロ波アシスト 87
7.4.1 金属有機構造体の迅速合成が可能 87
7.5 メカノケミカル 88
7.5.1 手頃な価格で無溶媒合成が可能 88
7.6 電気化学的 89
7.6.1 高い収率と低いエネルギー消費 89
7.7 その他の合成法 90
8 金属有機構造体市場、用途別 92
8.1 導入 93
8.2 ガス・液体吸収/分離 94
8.2.1 二酸化炭素回収とガス分離による高い需要 94
8.3 水の利用 96
8.3.1 淡水需要が増加する中での水不足の解決策 96
8.4 ガス貯蔵 97
8.4.1 クリーンエネルギー転換のための効率的ガス貯蔵 97
8.5 センシングと検知 98
8.5.1 高度な感度と選択性による検知・検出の強化
と選択性 98
8.6 触媒反応 100
8.6.1 高効率でカスタマイズ可能な特性を持つ持続可能な触媒反応
カスタマイズ可能な特性 100
8.7 その他の用途 101
9 金属有機構造体市場:地域別 103
9.1 はじめに 104
9.2 北米 106
9.2.1 米国 110
9.2.1.1 合成技術の進歩 110
9.2.2 カナダ 111
9.2.2.1 クリーンエネルギーソリューションの進展 111
9.3 欧州 112
9.3.1 ドイツ 117
9.3.1.1 2045年までの温室効果ガス純中立目標 117
9.3.2 フランス 118
9.3.2.1 研究開発への注目の高まり 118
9.3.3 イギリス 119
9.3.3.1 政府のイニシアティブと資金提供プログラム 119
9.3.4 イタリア 120
9.3.4.1 クリーンエネルギー・ソリューションの需要と研究開発活動 120
9.3.5 スペイン 121
9.3.5.1 金属有機構造体に関する研究開発活動の成長 121
9.3.6 その他の欧州 122
9.4 アジア太平洋地域 123
9.4.1 中国 128
9.4.1.1 研究開発活動の活発化 128
9.4.2 インド 130
9.4.2.1 クリーンエネルギーと環境持続性への需要 130
9.4.3 日本 131
9.4.3.1 環境規制と技術の進歩 131
9.4.4 韓国 132
9.4.4.1 触媒用途の需要増加と合成法の進歩 132
9.4.5 その他のアジア太平洋地域 134
9.5 ラテンアメリカ 135
9.5.1 メキシコ 139
9.5.1.1 金属有機構造体の用途拡大が市場を牽引 139
9.5.2 ブラジル 140
9.5.2.1 炭素回収とガス貯蔵が市場を牽引 140
9.5.3 その他のラテンアメリカ 141
9.6 中東・アフリカ 142
9.6.1 GCC諸国 146
9.6.1.1 UAE 146
9.6.1.1.1 産業イニシャティブと研究開発が市場成長を後押し 146
9.6.1.2 サウジアラビア 147
9.6.1.2.1 政府主導のクリーンエネルギーへの取り組みが市場を牽引 147
9.6.1.3 その他のGCC諸国 149
9.6.2 南アフリカ 150
9.6.2.1 クリーンエネルギー・ソリューションと環境持続可能性への取り組みの需要増加 150
9.6.3 その他の中東・アフリカ 151
10 競争環境 153
10.1 概要 153
10.2 主要プレーヤーの戦略/勝利への権利 153
10.3 市場シェア分析 155
10.3.1 ランキング分析 156
10.4 ブランド/製品比較分析 157
10.4.1 金属有機構造体市場:ブランド/製品
比較分析 158
10.5 企業評価マトリックス:主要企業(2023年) 159
10.5.1 スター企業 159
10.5.2 新興リーダー 159
10.5.3 浸透型プレーヤー 159
10.5.4 参加企業 159
10.5.5 企業フットプリント:主要プレーヤー、2023年 161
10.5.5.1 企業フットプリント 161
10.5.5.2 タイプ別フットプリント 162
10.5.5.3 合成法のフットプリント 162
10.5.5.4 アプリケーションフットプリント 163
10.5.5.5 地域別フットプリント 163
10.6 企業評価マトリクス:新興企業/SM(2023年) 164
10.6.1 進歩的企業 164
10.6.2 対応力のある企業 164
10.6.3 ダイナミックな企業 164
10.6.4 スタートアップ・ブロック 164
10.6.5 競争ベンチマーキング:新興企業/SM(2023年) 166
10.6.5.1 主要新興企業/中小企業の詳細リスト 166
10.6.5.2 主要新興企業/SMEの競合ベンチマーキング 166
10.7 企業評価と財務指標 167
10.8 競争シナリオ 168
10.8.1 製品上市 168
10.8.2 取引 169
10.8.3 拡張 170
11 企業プロフィール 171
11.1 主要企業 171
11.1.1 ナノア 171
11.1.1.1 事業概要 171
11.1.1.2 提供する製品/ソリューション/サービス 171
11.1.1.3 MnMビュー 173
11.1.1.3.1 勝利への権利 173
11.1.1.3.2 戦略的選択 173
11.1.1.3.3 弱点と競争上の脅威 173
173 11.1.1.2 フレームジー社 174
11.1.2.1 事業概要 174
11.1.2.2 提供する製品/ソリューション/サービス 174
11.1.2.3 MnMビュー 175
11.1.2.3.1 勝利への権利 175
11.1.2.3.2 戦略的選択 175
11.1.2.3.3 弱点と競争上の脅威 175
11.1.3 ノボモフ 176
11.1.3.1 事業概要 176
11.1.3.2 提供する製品/ソリューション/サービス 176
11.1.3.3 MnMビュー 177
11.1.3.3.1 勝利への権利 177
11.1.3.3.2 戦略的選択 177
11.1.3.3.3 弱点と競争上の脅威 177
11.1.4 ベースフ・セ 178
11.1.4.1 事業概要 178
11.1.4.2 提供する製品/ソリューション/サービス 179
179 11.1.4.3 最近の動向 180
11.1.4.3.1 取引 180
11.1.4.4 MnMビュー 180
11.1.4.4.1 勝利への権利 180
11.1.4.4.2 戦略的選択 181
11.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 181
11.1.5 ヌマット・テクノロジーズ・インク 182
11.1.5.1 事業概要 182
11.1.5.2 提供する製品/ソリューション/サービス 182
11.1.5.3 最近の動向 182
11.1.5.3.1 製品の発売 182
11.1.5.3.2 事業拡大 183
11.1.5.4 MnMの見解 183
11.1.5.4.1 勝利への権利 183
11.1.5.4.2 戦略的選択 183
11.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 183
11.1.6 モファプス 184
11.1.6.1 事業概要 184
11.1.6.2 提供する製品/ソリューション/サービス 184
184 11.1.6.3 MnMビュー 185
11.1.6.3.1 勝利への権利 185
11.1.6.3.2 戦略的選択 185
11.1.6.3.3 弱点と競争上の脅威 185

11.1.7 ヌアダ 186
11.1.7.1 事業概要 186
11.1.7.2 提供する製品/ソリューション/サービス 186
11.1.7.3 最近の動向 187
11.1.7.3.1 取引 187
11.1.7.3.2 事業拡大 187
11.1.7.4 MnMの見解 188
11.1.7.4.1 勝利への権利 188
11.1.7.4.2 戦略的選択 188
11.1.7.4.3 弱点と競争上の脅威 188
11.1.8 プロフモフ 189
11.1.8.1 事業概要 189
11.1.8.2 提供する製品/ソリューション/サービス 189
11.1.8.3 最近の動向 190
11.1.8.3.1 取引 190
11.1.8.4 MnMビュー 191
11.1.8.4.1 勝利への権利 191
11.1.8.4.2 戦略的選択 191
11.1.8.4.3 弱点と競争上の脅威 191
11.1.9 アクシナム 192
11.1.9.1 事業概要 192
11.1.9.2 提供する製品/ソリューション/サービス 192
11.1.9.3 最近の開発状況 193
11.1.9.3.1 取引 193
11.1.9.4 MnMビュー 193
11.1.9.4.1 勝利への権利 193
11.1.9.4.2 戦略的選択 193
11.1.9.4.3 弱点と競争上の脅威 193
11.1.10 プロメテウス・パーティクル・リミテッド 194
11.1.10.1 事業概要 194
11.1.10.2 提供する製品/ソリューション/サービス 194
11.1.10.3 最近の動向 195
11.1.10.3.1 取引 195
11.1.10.4 MnMの見解 195
11.1.10.4.1 勝利への権利 195
11.1.10.4.2 戦略的選択 195
11.1.10.4.3 弱点と競争上の脅威 196
11.2 その他のプレーヤー 197
11.2.1 アクモフ 197
11.2.2 ジーエスアライアンス(株 198
198 11.2.3 フィジカルサイエンス 199
11.2.4 マジュードオンソルファータック 199
11.2.5 シンクモフ(株 200
11.2.6 イマテリアル 200
11.2.7 アトミス 201
11.2.8 CDバイオ粒子 202
11.2.9 ナノウィズテック 203
11.2.10 ケロン・エンジニアリング・ソリューションズ 204
11.2.11 ナノシェルLLC 205
11.2.12 江蘇仙豊ナノマテリアルテクノロジー有限公司 206 206
11.2.13 デカーボンテック 207
207 11.2.14 スバンテ・テクノロジーズ 207
11.2.15 ナノケマゾン 208
12 付録 209
12.1 ディスカッションガイド 209
12.2 Knowledgestore: Marketsandmarketsの購読ポータル 212
12.3 カスタマイズオプション 214
12.4 関連レポート 214
12.5 著者の詳細 215



*** 金属有機構造体の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・金属有機構造体の世界市場規模は?
→MarketsandMarkets社は2024年の金属有機構造体の世界市場規模を5億1000万米ドルと推定しています。

・金属有機構造体の世界市場予測は?
→MarketsandMarkets社は2030年の金属有機構造体の世界市場規模を17億米ドルと予測しています。

・金属有機構造体市場の成長率は?
→MarketsandMarkets社は金属有機構造体の世界市場が2024年~2030年に年平均22.1%成長すると展望しています。

・世界の金属有機構造体市場における主要プレイヤーは?
→「Nanorh (US), Framergy, Inc. (US), novoMOF (Switzerland), BASF SE (Germany), Numat Technologies, Inc. (US), MOFapps (Norway), Nuada (UK), ProfMOF (Norway), ACSYNAM (Canada), Promethean Particles Ltd. (UK).など ...」を金属有機構造体市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(MM 9150 )"世界の金属有機構造体市場(~2030年):種類別(亜鉛ベース、銅ベース、鉄ベース、アルミニウムベース、クロムベース)、合成方法別(ソルボサーマル/水熱、マイクロ波アシスト、メカノケミカル)、地域別" (英文:Metal Organic Frameworks Market by Type (Zinc-based, Copper-based, Iron-based, Aluminium-based, Chromium-based), Synthesis Method (Solvothermal/Hydrothermal, Microwave-assisted, Mechanochemical), and Region - Global forecast to 2030)はMarketsandMarkets社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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