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重水市場の概要
世界の重水市場は2022年に6,130万米ドルに達し、2030年には9,800万米ドルに達すると予測され、予測期間2023-2030年のCAGRは6.1%で成長する。
世界の重水市場は着実な成長を遂げており、様々な産業、特に原子力の分野で重要な役割を果たしている。原子力グレードの重水は、原子力発電産業の重要な構成要素である加圧水型重水炉の減速材および冷却材として機能する。インドは世界最大の重水生産国として、世界の重水市場で重要な地位を占めている。
インドは国内の原子力発電計画に必要な重水を確保し、また様々な国に重水を輸出している。薬剤感受性検出の分野では、重水は抗生物質の有効性を評価するための貴重なプローブとして浮上している。重水標識とラマン分光法によってバクテリアの代謝活性を定量的に評価することで、研究者は抗生物質の薬剤感受性を単一細胞レベルで迅速に判定することができる。この技術は、抗生物質のスクリーニングと診断に革命をもたらし、薬剤感受性測定に必要な時間を短縮する可能性を秘めている。
北米は重水市場において最大の地域となることが予想され、特にカナダは重水市場において圧倒的な存在感を示している。OECによると、2021年にカナダは世界最大の重水(重水素酸化物)輸出国に浮上し、輸出総額は4,980万米ドルに達した。この堅調な輸出実績により、カナダは世界の重水市場でトップの座を確保した。驚くべきことに、重水(重水素酸化物)はカナダから813番目に多く輸出された製品であり、カナダ貿易におけるこの専門分野の重要性を裏付けている。
重水市場のダイナミクス
生物医学の進歩における重水の役割の増大
重水市場は、特に生物医学用途の分野で大きな成長を遂げている。主要な成長分野の一つは、バクテリアの代謝をモニターするための重水の使用である。安定同位体標識、特に重水素標識された重水は、バクテリアの代謝活動の信頼できる指標として役立つ。このアプローチにより、研究者は個々のバクテリアへの重水の同化を定量的に測定することが可能となり、バクテリアの代謝活動に対する洞察を提供し、バクテリア・モニタリングのための強力なツールを提供している。
抗生物質の薬剤感受性検出の分野で、重水が貴重なプローブとして浮上してきた。重水標識とラマン分光法を用いてバクテリアの代謝活性を定量的に評価することにより、研究者は抗生物質の薬剤感受性を単一細胞レベルで迅速に判定することができる。この技術は、抗生物質のスクリーニングと診断に革命をもたらし、薬剤感受性測定に必要な時間を短縮する可能性を秘めている。
原子力発電拡大の中で急増する重水需要
原子力発電所数の増加が重水市場を牽引すると予想される。国際原子力機関(IAEA)の報告書は、2050年までに世界の原子力発電能力が大幅に増加すると予測している。IAEAは、2050年までに原子力発電容量が2倍以上の873ギガワット(正味電気容量)に増加すると予測している。原子力発電容量の大幅な増加は、重水の需要が高まることを示している。
さらに重水は、脱炭素化に貢献する原子炉の運転に不可欠な材料のひとつである。原子力発電所は、CO2排出削減に大きな役割を果たしている。IAEAによれば、原子力は過去50年間で約70ギガトンのCO2排出を削減したという。各国は温室効果ガスの排出削減に注力しており、その結果、原子力発電所、ひいては重水の必要性が高まっている。
大手サプライヤー撤退の影響:深刻な水不足が迫る
重水は、原子力研究や分光学など、さまざまな科学的・産業的用途に不可欠である。主要供給者の撤退は、この重要な資源の利用可能性を制限し、研究・産業分野での不足につながる可能性がある。重水の生産プロセスはエネルギー集約的である。サプライヤーの撤退を補うために生産量を増やせば、エネルギー消費量が増加し、エネルギー生産に伴う温室効果ガス排出や環境負荷につながる可能性がある。
重水の生産には、硫化水素やアンモニアとの重水素交換など、複雑で資源を大量に消費するプロセスが含まれる。供給元が限られているため、重水の需要が生産を押し上げる可能性があり、その結果、これらのプロセスに関連する環境コストが増加する可能性がある。重水プラントは、製造過程で有毒で腐食性のガスである硫化水素を使用する。需要に対応するために生産量を増やすと、有害化学物質の排出量が増え、労働者や環境にリスクをもたらす可能性がある。
重水市場のセグメント分析
世界の重水市場は、純度、タイプ、用途、地域によって区分される。
各産業における重水素系重水の優位性
重水市場で最大のシェアを占めるのは重水素ベースの重水である。水素の重同位体である重水素は地球上に比較的豊富に存在し、容易に入手できる資源である。重水素はビッグバンの直後に形成されたと考えられており、時間の経過とともに水分子に取り込まれ、ごく一部がHDO分子として存在するようになった。重水素の自然な存在量と入手しやすさが、D2Oの普及に寄与している。
D2Oは代謝研究、特に同位体トレーサーとして広く用いられてきた。細胞プールや代謝物に安全に取り込むことができるため、代謝プロセスの研究が可能になる。また、D2Oは医薬品研究開発にも応用され、薬物の代謝や動態に関する知見を提供している。エレクトロニクス産業では、D2Oは光発光ダイオードや光ファイバーなどの技術に採用されている。OLEDに使用することで、効率を犠牲にすることなくデバイスの寿命を大幅に延ばすことができ、光ファイバーでは吸収損失を減らし、寿命と効率を高めることができる。
重水市場の地理的浸透
エネルギー需要が高まる中、アジア太平洋地域で重水市場が成長
北米は重水市場において最大の地域になると予想され、カナダなどの地域の国々は2021年に485,000米ドル相当の重水(重水素酸化物)を輸入し、OECが報告した世界第9位の輸入国になった。カナダの重水(重水素酸化物)の主な輸出先は米国で2,840万米ドルを占め、次いで中国が1,100万米ドルであった。
スイス、フランス、ドイツもカナダの重水輸出の顕著な受取国であった。この数字は、カナダの輸出業者にとって中国が特に重要な成長市場であり、重水に対する旺盛な需要を裏付けている。米国、中国、フランスは、2020年から2021年にかけて、この分野でカナダにとって最も急成長した輸出市場であり、貿易量は大幅に増加した。
重水市場の競争環境
市場の主な世界的プレーヤーには、Duxton Water Limited、Heavy Water Board、deutraMed Inc.、Isowater、deutraMed Inc.、Merck KGaA、Mesbah Energy、Tokyo Chemical Industry Co.Ltd.、Norsk Hydro ASAなどである。
COVID-19 重水市場への影響
パンデミックの結果、重水市場はサプライチェーンに混乱が生じている。原子炉の運転に重水を使用するウラン鉱山の人員削減により、一部の地域では生産量が減少した。この中断は一時的なもので、パンデミックの状況が改善するにつれて徐々に解消された。重水を必要とする可能性のある核廃棄物管理施設や廃炉施設の操業は、場合によっては一時的に中断された。
冷却と減速に重水を使う原子炉の建設は、いくつかの国で遅れに直面していた。ロックダウン、スタッフ数の減少、作業方法の変更が、これらのプロジェクトの進捗に影響を与えた。しかし、建設活動が徐々に再開されたことで、こうした遅れは管理されるようになった。広くはなかったが、ウイルスの拡散を防ぎ、作業員を保護するための予防措置として、操業を一時的に停止した原子力施設もあった。一時的な操業停止は重水の利用に影響を与えたが、原子力事業の安全を確保するために実施された。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
ロシア・ウクライナ戦争は重水市場に大きな影響を及ぼした。紛争が続き、ザポリツィア原子力発電所周辺では砲撃が行われ、送電線、変圧器、さまざまな建物を含む重要なインフラに損害を与えた。この被害は、原子炉の運転に使用される重水の生産能力など、原発の操業に直接影響を与えた。
国際原子力機関(IAEA)によって報告されたように、ザポリツィア原発にロシア軍の人員と機材が存在することは、潜在的な干渉と意思決定の問題についての懸念を引き起こした。プラントの管理と統制をめぐる不確実性は、重水の生産と分配に影響を与えた可能性が高い。
主な動き
2022年7月、”National Library of Medicine “に掲載された論文では、重水(重水素酸化物)の特性が研究され、様々な生体系における代謝活動を非侵襲的かつ費用対効果的にモニタリングするための理想的な造影剤として浮上した。重水素と酸素からなる水の重同位体は、細胞の発生、代謝、組織の恒常性、老化、腫瘍の不均一性の研究に広く使われている。その用途には、バクテリアの代謝の追跡、薬剤感受性の迅速な検出、腫瘍細胞の同定、精密医療の実現、皮膚バリア機能の評価などがある。重水の多目的な利用は、これらの領域にわたって検出や治療方法論を進歩させる可能性を秘めている。
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ターゲット・オーディエンス 2023
メーカー/バイヤー
業界投資家/投資銀行家
リサーチ・プロフェッショナル
新興企業
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方法論と範囲
- 研究方法
- 調査目的と報告範囲
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定義と概要
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エグゼクティブ・サマリー
- スニペット・バイ・ピュリティ
- タイプ別スニペット
- アプリケーション別スニペット
- 地域別スニペット
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ダイナミクス
- 影響要因
- ドライバー
- 生物医学の進歩における重水の役割の増大
- 原子力発電の拡大に伴う重水需要の急増
- 阻害要因
- 大手サプライヤー撤退の影響:重水不足の危機
- 機会
- 影響分析
- ドライバー
- 影響要因
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業界分析
- ポーターのファイブフォース分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- ロシアとウクライナの戦争分析
- DMIオピニオン
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COVID-19分析
- COVID-19の分析
- COVID前のシナリオ
- COVID中のシナリオ
- COVID後のシナリオ
- COVID-19の価格ダイナミクス
- 需給スペクトラム
- パンデミック時の市場に関する政府の取り組み
- メーカーの戦略的取り組み
- 結論
- COVID-19の分析
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ピュアネス
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場魅力度指数:純度別
- 純度99
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 純度99.8
- 純度99.9
- 市場紹介
-
タイプ別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場魅力度指数:タイプ別
- 酸化重水素(D2O)*について
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- トリチウム重水(T2O)
- はじめに
-
アプリケーション別
- 市場紹介
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):用途別
- 市場魅力度指数:用途別
- 原子炉と発電
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 重水素化NMR溶媒
- 医療・製薬
- 工業プロセスとアイソトープ生産
- 半導体
- 有機EL
- その他
- 市場紹介
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地域別
- 市場紹介
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):地域別
- 市場魅力度指数、地域別
- 北米
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
- アメリカ
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- はじめに
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- イタリア
- ロシア
- その他のヨーロッパ
- 南アメリカ
- はじめに
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- はじめに
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%)、国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%):純度別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):タイプ別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):用途別
- 市場紹介
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競争環境
- 競争のシナリオ
- 市場ポジショニング/シェア分析
- M&A分析
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会社概要
- イソウォーター
- 会社概要
- 製品ポートフォリオと概要
- 財務概要
- 主な開発
- ダクストン・ウォーター・リミテッド
- 重水委員会
- 中国核工程総公司
- イソウォーター
- デユトラメッド社
- メルクKGaA
- メスバ・エナジー
- 東京化成工業株式会社東京化成工業株式会社
- ノルスク・ハイドロASA(リストは除く )
- イソウォーター
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付録
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