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金属殺生物剤の世界市場 - 2023-2030


Global Metal Biocide Market - 2023-2030

市場概要 世界の金属殺生物剤市場は、2022年に37億1,230万米ドル、2030年には56億1,130万米ドルに達する好成長が予測されている。予測期間中(2023~2030年)の年平均成長率は5.3%である。 殺生物剤は、保管中... もっと見る

 

 

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データMインテリジェンス
2023年10月16日 US$4,350
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サマリー

市場概要
世界の金属殺生物剤市場は、2022年に37億1,230万米ドル、2030年には56億1,130万米ドルに達する好成長が予測されている。予測期間中(2023~2030年)の年平均成長率は5.3%である。
殺生物剤は、保管中にバクテリアが塗料を腐敗させないようにするために製剤に使われる。従来のやり方に加えて、銅は治療現場でも細菌やウイルス汚染のリスクを減らすために使われてきました。銅は植物を含むすべての生物にとって重要な微量栄養素であり、呼吸や電子輸送タンパク質に関わる酵素の補 因子として働く。同時に、Cuは核酸との相互作用、エネルギー輸送系への干渉、酵素活性部位の破壊、細胞膜の完全性の破壊のため、高濃度では広域殺生物剤としての役割を果たす。いくつかの無機Cu製剤が発明され、植物病原性細菌、真菌、場合によっては無脊椎動物や藻類を封じ込める殺生物剤として使用されている。
市場ダイナミクス
防汚塗料の需要増加が金属殺生物剤市場の成長を予測
防汚塗料は、水生生物の定着と成長を抑制するために船体の外層に使用される。船舶が海水に入ると、その表面に有機分子が蓄積され、数時間以内に有機分子上にバイオフィルムが定着する。防汚塗料に含まれるトリブチルスズが禁止されて以来、船体への海洋生物の定着と増殖を抑制するために、数多くの代替殺生物剤が導入されてきた。国連貿易開発会議のプロジェクトによると、2060年までに海上貿易は190億トンになり、2016年の110億トンから増加する。これは金属殺生物剤の需要を高め、ひいては防汚塗料の需要を刺激すると予想される。
様々な最終用途産業からの需要増加が金属殺生物剤市場を促進すると予想される
建設産業は、金属殺生物剤の主要な最終使用産業のひとつである。世界銀行によると、世界の建設産業は2030年までに15兆5,000億米ドルに達すると予想されている。インドや中国のような新興経済国での建設活動の増加と、建設資材における金属殺生物剤の重要性に対する意識の高まりが相まっている。水処理産業もまた、金属殺生物剤の主要な最終用途産業である。世界の水処理市場は2020年に349億米ドルと評価され、2021年から2028年にかけて年平均成長率8.2%で成長すると予想されている。清潔な水への需要の高まりと、水処理用途での金属殺生物剤の使用の増加が相まって、金属殺生物剤市場の成長を促進すると予想される。
COVID-19影響分析
金属殺生物剤の需要は、塗料やコーティングを含む一部のエンドユーザー部門から減少している。COVID-19の流行のため、過去2年間は世界の塗料・コーティング分野にとって心強いものではなかった。抗ウイルス剤としての銀ナノ材料の有効性は、さまざまなウイルスに対してヒトで確認されている。ナノバイオ殺虫剤をベースとしたAgNMは、動物やヒトの様々な病気、特に致死的なヒトの呼吸器感染症の原因であるコロナウイルスの除去に効果的に応用されている。NMsは、活性酸素種、光力学的および光熱的能力のような基本的な抗ウイルス構造により、CoVsに対して効果的に作用する。
AIの影響
金属殺生物剤市場は、人工知能(AI)を利用して大きな影響を受けると予測される。AIは、新しい金属殺生物剤製品をより効果的に作り出すために活用できる。AIは、抗菌能力を持つ有望な化合物を探し出し、さまざまな微生物と闘うのにどの程度効果的かを予測するのに役立つ。これにより、副作用の少ない、より効率的な金属殺生物剤ソリューションの創出を支援することができる。
ロシア・ウクライナ戦争の影響
金属殺生物剤市場は、ロシアとウクライナの現在の戦争によって影響を受ける可能性が高い。紛争は金属殺生物剤製品の供給網を妨害し、欠品と価格上昇をもたらす可能性がある。国連の報告書によると、ウクライナ東部での紛争により1万3,000人が死亡し、同地域のインフラに深刻な被害が出ているとみられる。この被害によって金属殺生物剤製品の生産と流通が妨げられ、需要も減少する可能性がある。
セグメント分析
世界の金属殺生物剤市場は、タイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。
消費者向け製品や医療機器への応用が大きく、銀殺生物剤セグメントの需要を押し上げるだろう。
2020年、CEA-Irigの研究者はナノ材料のSafer-by-Designコンセプトを開発した。このコンセプトは、3つのチオール機能によってナノ粒子表面に結合する生物学に着想を得た分子によって結合された銀ナノ粒子集合体から構成されている。その結果、Ag(I)イオンを制御されたゆっくりとした方法で放出するナノ材料となり、現在殺生物剤として使用されているAgNPとは対照的である。開発されたAgNP集合体は、多くの環境条件によって引き起こされる大規模な変形からナノ粒子を保護する足場を確立する。
地理的分析
北米は金属殺生物剤産業の急成長市場
北米地域は金属殺生物剤にとって重要な市場のひとつであり、米国は同地域における金属殺生物剤の最大の消費国である。米国では建設産業が伸びており、水を媒介とする病気に対する懸念も高まっていることから、同地域での金属殺生物剤需要の牽引役となることが予想される。さらに、医療業界における抗菌コーティングの需要の増加が、北米の金属殺生物剤市場の成長に寄与すると予想される。米国は、金属殺生物剤の主要な最終用途産業である世界のヘルスケア産業に大きく貢献している。
競争状況
世界の主なプレーヤーは、LANXESS、Clariant、Troy Corporation、BASF SE、Milliken Chemical Company、DOW、Lonza、Noble Biomaterials Inc.、SteriTouch Ltd.、Renaissance Chemicals Ltd.などである。
レポートを購入する理由
- タイプおよびエンドユーザーに基づく世界の金属殺生物剤市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産およびプレーヤーを理解する。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定
- 金属殺生物剤市場レベルの全セグメントを網羅した多数のデータをエクセルデータシートで提供。
- PDFレポートは、徹底的な定性的インタビューと綿密な調査の後の包括的な分析で構成されています。
- 主要企業の主要製品で構成された製品マッピングをエクセルで提供。
世界の金属殺生物剤市場レポートは、約53の表、50の図、200ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
-新興企業

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目次

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by End-User
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising demand for anti-fouling paints
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Strict regulations on the use of biocide
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Increasing demand from various end-use industries
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. PostCOVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Zinc*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Silver
7.4. Copper & Alloys
8. By End-User
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
8.2. Medical*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Paints and Coatings
8.4. Textile
8.5. Pesticides
8.6. Foods and Beverages
8.7. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. LANXESS*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Clariant
11.3. Troy Corporation
11.4. BASF SE
11.5. Milliken Chemical Company
11.6. SteriTouch Ltd.
11.7. DOW
11.8. Lonza
11.9. Noble Biomaterials Inc
11.10. Renaissance Chemicals Ltd
LIST NOT EXHAUSTIVE
12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us

 

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Summary

Market Overview
The global metal biocide market US$ 3,712.3 million in 2022 and is projected to witness lucrative growth by reaching up to US$ 5,611.3 million by 2030. The market is growing at a CAGR of 5.3% during the forecast period (2023-2030).
Biocides are used in formulations to keep bacteria from spoiling paint during storage. In addition to conventional practices, copper has been used in therapeutic settings to reduce the risk of bacterial and virus contamination. Copper is an important micronutrient for all living organisms, including plants and it acts as a cofactor for enzymes involved in respiration and electron transport proteins. At the same time, Cu serves as a broad-spectrum biocide at higher concentrations because of its interaction with nucleic acids, interference with the energy transport system, disruption of enzyme active sites, and the disruption of the integrity of cell membranes. Several inorganic Cu formulations have been invented and used as biocides to contain plant pathogenic bacteria, oomycetes, fungi, and in some instances, invertebrates and algae.
Market Dynamics
Rising Demand for Antifouling Paints is Anticipated to Grow the Metal Biocide Market Growth
Antifouling paints are used on the outer layer of ship hulls to control the settlement and growth of aquatic organisms. When a ship enters seawater, organic molecules stockpile on its surface and a biofilm settles on the organic molecules within hours. Since the prohibition of tributyltin in antifouling paints, numerous alternative biocides have been introduced to control the settlement and growth of marine organisms on ship hulls. The United Nations Conference on Trade and Development projects said that by 2060, there will be 19 billion tonnes of maritime trade, up from 11 billion tonnes in 2016. This is anticipated to raise demand for metal biocides and, in turn, stimulate demand for antifouling paints.
Increasing Demand from Various End-use Industries is Expected to Fuel the Metal Biocide Market
The construction industry is one of the major end-use industries for metal biocides. As per the World Bank, the global construction industry is expected to reach USD 15.5 trillion by 2030. The increasing construction activities in emerging economies such as India and China, coupled with the growing awareness about the importance of metal biocides in construction materials. The water treatment industry is another major end-use industry for metal biocides. The global water treatment market was valued at USD 34.9 billion in 2020 and is expected to grow at a CAGR of 8.2% from 2021 to 2028. The growing demand for clean water, coupled with the increasing use of metal biocides in water treatment applications, is expected to drive the growth of the metal biocide market.
COVID-19 Impact Analysis
The demand for metal biocide has decreased from some of its end-user sectors, including paint and coatings. Due to the COVID-19 epidemic, the past two years have not been encouraging for the worldwide paints & coatings sector. The effectiveness of silver nanomaterials as anti-viral agents has been confirmed in humans against different viruses. Nanobiocides-based AgNMs are effectively applied to eliminate coronaviruses as the cause of different diseases in animals and humans, particularly fatal human respiratory infections. The NMs act effectively against CoVs, because of the fundamental anti-viral structures like reactive oxygen species and photo-dynamic and photo-thermal abilities.
AI Impact
The market for metal biocide is predicted to be significantly impacted using artificial intelligence (AI). AI can be utilized to create new metal biocide products more effectively. It can assist in locating promising compounds with antibacterial capabilities and forecast how effective they would be in combating different microbes. This could aid in the creation of more efficient metal biocide solutions with fewer adverse effects.
Russia-Ukraine War Impact
The market for metal biocide is likely to be impacted by the current war between Russia and Ukraine. Conflict can sabotage metal biocide product supply networks, resulting in shortages and price rises. According to a United Nations report, the conflict in eastern Ukraine is thought to have killed 13,000 people and seriously damaged the region's infrastructure. The production and distribution of metal biocide products may be hampered by this damage, which could also reduce demand.
Segment Analysis
The global metal biocide market is segmented based on type, end-user, and region.
Significant applications in consumer products and medical devices will boost the demand for the silver biocides segment
In 2020, CEA-Irig researchers developed a Safer-by-Design concept for nanomaterials. It consists of silver nanoparticle assembly merged by a bio-inspired molecule that binds to the surface of the nanoparticles through its 3 thiol functions. The result is a nanomaterial that releases Ag(I) ions in a controlled and slow manner, in contrast to the AgNPs currently used as biocides, which undergo an uncontrolled transformation and product release processes. The developed AgNP assemblies establish a scaffolding that shields the nanoparticles from massive transformations induced by numerous environmental conditions.
Geographical Analysis
North America is the Fastest-growing Market of Metal Biocide Industry
The North American region is one of the significant markets for metal biocides, with the United States being the largest consumer of metal biocides in the region. The growing construction industry in the United States, coupled with increasing concerns about water-borne diseases, is expected to drive the demand for metal biocides in the region. Additionally, the increasing demand for antimicrobial coatings in the healthcare industry is expected to contribute to the growth of the metal biocide market in North America. The United States is a significant contributor to the global healthcare industry, which is a key end-use industry for metal biocides.
Competitive Landscape
The major global players include LANXESS, Clariant, Troy Corporation, BASF SE, Milliken Chemical Company, DOW, Lonza, Noble Biomaterials Inc., SteriTouch Ltd, and Renaissance Chemicals Ltd.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global metal biocide market segmentation based on type and end-user understand key commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of metal biocide market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global metal biocide market report would provide approximately 53 tables, 50 figures, and 200 Pages.
Target Audience 2023
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
•Emerging Companies



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Table of Contents

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by End-User
3.3. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Rising demand for anti-fouling paints
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Strict regulations on the use of biocide
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Increasing demand from various end-use industries
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. PostCOVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Zinc*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Silver
7.4. Copper & Alloys
8. By End-User
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
8.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
8.2. Medical*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Paints and Coatings
8.4. Textile
8.5. Pesticides
8.6. Foods and Beverages
8.7. Others
9. By Region
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
9.2. North America
9.2.1. Introduction
9.2.2. Key Region-Specific Dynamics
9.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.2.5.1. The U.S.
9.2.5.2. Canada
9.2.5.3. Mexico
9.3. Europe
9.3.1. Introduction
9.3.2. Key Region-Specific Dynamics
9.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.3.5.1. Germany
9.3.5.2. The U.K.
9.3.5.3. France
9.3.5.4. Italy
9.3.5.5. Spain
9.3.5.6. Rest of Europe
9.4. South America
9.4.1. Introduction
9.4.2. Key Region-Specific Dynamics
9.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.4.5.1. Brazil
9.4.5.2. Argentina
9.4.5.3. Rest of South America
9.5. Asia-Pacific
9.5.1. Introduction
9.5.2. Key Region-Specific Dynamics
9.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
9.5.5.1. China
9.5.5.2. India
9.5.5.3. Japan
9.5.5.4. Australia
9.5.5.5. Rest of Asia-Pacific
9.6. Middle East and Africa
9.6.1. Introduction
9.6.2. Key Region-Specific Dynamics
9.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
9.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10. Competitive Landscape
10.1. Competitive Scenario
10.2. Market Positioning/Share Analysis
10.3. Mergers and Acquisitions Analysis
11. Company Profiles
11.1. LANXESS*
11.1.1. Company Overview
11.1.2. Product Portfolio and Description
11.1.3. Financial Overview
11.1.4. Key Developments
11.2. Clariant
11.3. Troy Corporation
11.4. BASF SE
11.5. Milliken Chemical Company
11.6. SteriTouch Ltd.
11.7. DOW
11.8. Lonza
11.9. Noble Biomaterials Inc
11.10. Renaissance Chemicals Ltd
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12. Appendix
12.1. About Us and Services
12.2. Contact Us

 

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