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白金ナノ粒子市場 - 世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、製品タイプ別(球状、バトン、立方体、正方形)、エンドユーザー別(自動車、ヘルスケア、化学、繊維、その他)、地域別、競争別セグメント、2019-2029F


Platinum Nanoparticles Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Product Type (Spherical, Baton, Cube, Square), By End User (Automotive, Healthcare, Chemicals, Textiles, Others), By Region and Competition, 2019-2029F

世界の白金ナノ粒子市場は、2023年に2億8,378万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは4.17%で、予測期間中に着実な成長を予測している。白金ナノ粒子は白金の超小粒子で、通常1~100ナノメートルの大きさである。... もっと見る

 

 

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TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年7月21日 US$4,900
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サマリー

世界の白金ナノ粒子市場は、2023年に2億8,378万米ドルと評価され、2029年までのCAGRは4.17%で、予測期間中に着実な成長を予測している。白金ナノ粒子は白金の超小粒子で、通常1~100ナノメートルの大きさである。白金ナノ粒子は、バルクの白金とは異なる明確な物理的・化学的特性を有しており、さまざまな用途で高い価値を発揮する。その微小サイズにより、体積に対する表面積の割合が非常に高く、触媒効果が大幅に向上する。バルク白金の優れた電気伝導性を維持するこれらのナノ粒子は、エレクトロニクスや電気化学デバイスに不可欠である。白金ナノ粒子は、その寸法と配置によって、可視および赤外スペクトルにおけるプラズモニック効果など、ユニークな光学特性を示すことができる。

白金ナノ粒子は、主に触媒的な役割で使用され、多様な化学反応において触媒として機能する。特に自動車産業では、有害な汚染物質を有害でない物質に変換する触媒コンバーターが不可欠であり、厳しい世界環境基準に適合している。また、石油精製、医薬品製造、化学物質合成などの産業活動においても、その広範な表面積と触媒効率を活かして、同様に不可欠な役割を果たしている。

エレクトロニクスの分野では、白金ナノ粒子は、その卓越した電気伝導性と安定性により、燃料電池、バッテリー、センサーに有用性を見出している。白金ナノ粒子は、デバイスの性能と耐久性を高め、化学から電気への効率的なエネルギー変換を行う燃料電池の触媒として極めて重要な役割を果たしている。

生物医学的応用では、白金ナノ粒子は、その生体適合性と、正確な薬物送達や医療画像化の可能性により、脚光を浴びている。プラチナ・ナノ粒子は、がん治療における標的治療薬として研究されており、健康な組織への害を最小限に抑えながら、腫瘍部位を選択的に狙い撃ちする薬剤を可能にする。

その用途の広さと有望な利点にもかかわらず、プラチナに関連する高い生産コストや、ナノ材料を取り巻く複雑な規制の枠組みといった課題は、依然として大きなハードルとなっている。しかし、ナノ粒子合成技術の継続的な進歩、生産コストを軽減するための協調的努力、業界プレーヤーと研究機関の戦略的協力関係により、白金ナノ粒子市場は新たな展望を見出し、さらなる成長を推進すると予想される。
主な市場牽引要因
自動車用触媒の需要拡大
自動車触媒における白金ナノ粒子の需要の高まりは、世界の白金ナノ粒子産業の主要な促進要因である。世界各国の政府は、大気汚染と闘い、環境基準を遵守するために、自動車の排ガス規制を強化している。白金ナノ粒子は、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)などの汚染物質を二酸化炭素(CO2)、窒素(N2)、水蒸気などの有害性の低い物質に変換する反応を触媒することによって、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンからの有害な排出を削減するために不可欠な触媒コンバーターの重要な要素である。これらのナノ粒子は耐久性に優れ、高温や腐食性の排気ガスにさらされても触媒効率を維持し、自動車の寿命を通じて触媒コンバーターの長寿命を保証することで知られている。燃費基準が厳しくなるにつれて、自動車メーカーはプラチナ・ナノ粒子を利用した高度な触媒コンバーター技術を採用するようになっている。
世界プラチナ投資評議会(WPIC)は、2021年から2022年にかけての自動車用プラチナ需要が12%増加し、次いで2022年から2023年にかけて11%増加すると予測している。BMWやルノーなどの大手自動車メーカーは、水素技術を持続可能な選択肢と見て、バッテリー電気自動車(BEV)と並んで水素プロジェクトに投資している。BMWは水素モデルiX5の少量生産を開始し、2023年春にテスト車両をリリースする予定である。
自動車産業は、消費者需要の増大、経済成長、都市化によって世界的に拡大しており、新車に搭載される触媒コンバーターに使用されるプラチナ・ナノ粒子の需要を直接押し上げている。自動車セクターの脱炭素化に向けた世界的な傾向は、今後数年間、世界のプラチナ・ナノ粒子市場の成長と技術革新をさらに促進すると予想される。
電子機器とセンサーの需要増加
電子機器とセンサーにおけるプラチナ・ナノ粒子の需要は、電気特性、触媒特性、生体適合性といった特徴を併せ持つプラチナ・ナノ粒子が原動力となっている。電子機器の小型化が進む一方で、より高い性能が要求されるようになっているため、プラチナ・ナノ粒子は重要な役割を果たしている。そのユニークな電気的・熱的特性は、導電性ペースト、プリンタブルエレクトロニクス、高性能相互接続など、さまざまな用途に適している。これらのナノ粒子は、フレキシブルで透明な材料を含む多様な基板上に電子回路を印刷するための導電性インクやペーストに利用されている。この能力により、曲げられるディスプレイ、ウェアラブル・センサー、スマート・テキスタイルのようなフレキシブル・エレクトロニクスの生産が可能になる。プラチナ・ナノ粒子の高い導電性は、信頼性の高い電気接続を保証し、複雑な回路設計をサポートする。
プリンテッドエレクトロニクスの分野では、プラチナ・ナノ粒子はインクジェットやスクリーン印刷プロセスで導電性コンポーネントとして機能する。プラチナ・ナノ粒子は、RFIDアンテナ、タッチ・センサー、医療機器用フレキシブル電極など、薄型・軽量でコスト効率の高い電子部品の製造を容易にする。このアプリケーションは、統合され相互接続された電子システムに対する需要の増加に対応するため、印刷技術の拡張性と精度を活用するものである。
2023年にACS Publicationsに掲載されたAnnelies SelsとVivek Subramanianの研究では、ドロップオンデマンド・インクジェット印刷用の安定した白金ナノ粒子ベースのインクの開発と、金属白金薄膜の作製について詳述している。インクの集積能力を実証するため、抵抗性白金ヒーターの印刷に成功した。その結果、本研究で開発された白金ナノインクは、生物学、化学、プリンテッドエレクトロニクスへの応用が期待される。
白金ナノ粒子はまた、優れた触媒活性を示し、ガスセンサーやバイオセンサーに非常に適している。白金ナノ粒子は、ガスや生体分子を検出する際の感度と選択性を高めるので、医療診断、環境モニタリング、産業安全性を向上させる。技術の進歩が進むにつれて、白金ナノ粒子は次世代電子機器、スマート・センサー・ネットワーク、持続可能なエネルギー・ソリューションを実現する上で極めて重要な役割を果たすようになる。
主な市場課題
費用対効果
費用対効果は、白金ナノ粒子市場にとって大きなハードルとなっており、さまざまな産業での採用に影響を与えている。プラチナは、主に南アフリカ、ロシア、ジンバブエなどの国で採掘される希少貴金属で、世界的な埋蔵量が限られているため希少価値が高く、市場価格の高騰につながっている。
規制強化によって白金族金属(PGMs)の需要が増加するなか、世界白金投資評議会(WPIC)は、自動車の排気装置用のプラチナが不足すると予想した。WPICは、2023年には303koz(約8.5トン)のプラチナ不足が発生すると予想した。これは、世界のプラチナ需要が毎年19%増加する一方、供給量はわずか2%しか増加しないと予想されているためである。WPICは、世界有数のプラチナ生産国である南アフリカの電力障害と鉱山のメンテナンスが供給を制約する可能性を強調した。
プラチナ価格は、地政学的不安定、鉱山ストライキ、需要変動、為替変動などの要因によって変動しやすい。この変動は、プラチナ・ナノ粒子の製造業者とユーザーにとって、長期的な計画と予算編成を複雑にする。
白金ナノ粒子の合成には、化学還元法、ゾル-ゲル法、電気化学的析出法などの高度な技術が必要であり、これらはエネルギーを大量に消費し、特殊な設備と専門知識を必要とする。これらの要因は、生産コストの上昇につながる。
プラチナ・ナノ粒子は、規模に応じて費用対効果を達成することが難しい。研究室での小規模生産は有望な結果を示すが、工業レベルにまでスケールアップするには、インフラへの多額の投資、プロセスの最適化、厳格な品質管理の実施が必要となる。粒子径、形状、分散のばらつきが触媒性能と製品全体の品質に影響するため、スケールアップ中に一貫した品質と歩留まりを確保することは、困難でコストがかかる可能性がある。
競合代替品
価格設定、性能評価、顧客の嗜好などの市場力学に影響を与える競合代替品は、世界のプラチナ・ナノ粒子市場にとって大きな課題である。金、銀、パラジウムなどの材料から作られる他のタイプのナノ粒子は、白金ナノ粒子と直接競合しており、触媒活性、電気伝導性、安定性など、しばしば類似した特性を共有している。例えば、金ナノ粒子は効果的な触媒特性で、銀ナノ粒子は抗菌能力で、パラジウムナノ粒子は水素化反応における触媒用途で認められている。これらの材料は、白金ナノ粒子に匹敵する性能を持ちながら、より低コストである可能性がある。
カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンをベースとする材料などの代用品は、もうひとつの競争相手となる。卓越した機械的強度と導電性で知られるカーボンナノチューブは、エレクトロニクスから複合材料まで、さまざまな用途に適している。これらの材料は、特定の用途において白金ナノ粒子に匹敵する、あるいは白金ナノ粒子の特性を補完しうる、独特の機能性を有している。
プラチナは貴重で比較的希少な金属であるが、金、銀、炭素ベースの材料などの代替材料は、より豊富であったり、製造が容易であったりすることが多く、製造コストの削減につながる。特に費用対効果が重要な産業や用途では、このコスト優位性が市場力学を大きく左右する。
主な市場動向
燃料電池の需要増加
白金ナノ粒子は燃料電池の触媒として機能し、化学エネルギー(水素やメタノールなど)を電気エネルギーに直接変換する電気化学反応を促進する。表面積と体積の比率が高い白金ナノ粒子は触媒活性を高め、エネルギー変換効率を向上させる。燃料電池の需要の高まりは、自動車(特に水素燃料電池自動車)、定置式発電、携帯機器など、さまざまな分野に及んでいる。この需要は、白金ナノ粒子のような効率的な触媒の必要性を強調している。
燃料電池は、温室効果ガスや粒子状物質などの汚染物質を排出することなく、副産物として水と熱だけで電気を生成するクリーン・エネルギー技術として有名である。この性質は、環境の持続可能性を優先する用途にとって非常に魅力的である。
プラチナを利用した燃料電池電気自動車(FCEV)は、世界のゼロ・エミッション輸送において重要な役割を果たすことになる。例えば、アングロ・アメリカン・プラチナは、BMWグループおよびサソールと協力して、iX5 SUVのプロトタイプを南アフリカの道路でテストしている。一方、2024年5月、スウェーデンのチャルマース工科大学の科学者たちは、水素自動車に使用される可能性のある低白金燃料電池をモデル化した。彼らの研究によると、このセルをスケールアップすれば、現在の市販燃料電池と同等かそれ以上の効率を達成できる可能性があり、材料科学の進歩と自動車実装のギャップを埋めることができる。
現在進行中の研究は、プラチナの使用量を減らしたり、代替材料を探したりすることで、より費用対効果の高い触媒を開発することを目指している。この取り組みは、白金に関連する一般的な高コストを軽減し、燃料電池技術の拡張性を高めることを目指している。
2023年5月、インドの国立化学研究所(CSIR-NCL)とナノ・ソフトマター科学センター(CeNS)の研究者たちは、三金属PtMnCo触媒を合成した。この触媒は、特に直接メタノール型燃料電池(DMFC)のアノードにおけるメタノール酸化反応において、市販のものと比べて優れた活性とCOに対する高い耐性を示した。このような進歩は、世界的なクリーンエネルギー・ソリューションの採用拡大に後押しされ、燃料電池における白金ナノ粒子の大きな市場ポテンシャルを裏付けている。
セグメント別インサイト
製品タイプ別洞察
製品タイプ別では、2023年の白金ナノ粒子の世界市場で球状が支配的なセグメントとして浮上した。これは、触媒効率、優れた電気化学的特性、生物医学および環境用途における汎用性に起因する。白金の有名な触媒能力は、表面積対体積比が高い球状ナノ粒子で最適化され、水素化、酸化、還元などのプロセスの効果を高める。燃料電池や電気化学センサーなどの分野では、球状白金ナノ粒子は電極表面での電子移動反応に理想的な形状を提供することで、優れた電極触媒性能を発揮する。
これらのナノ粒子は、特に精密な薬物送達システムや高度な医療診断など、生物医学的用途のために広く研究されている。その均一なサイズと形状は、薬物放出動態の正確な制御を可能にし、一方、その十分な表面積は、標的治療や画像化のための生体分子との効率的な結合を促進する。さらに、球状の白金ナノ粒子は、多様な環境下での安定性と耐久性が認められている。その対称的な形状は、欠陥や表面の凹凸を最小限に抑えるため、粒子の凝集や経時的な構造劣化のリスクを低減する。これらの特性は総体的に、様々な最先端用途におけるその卓越性と有用性を強調している。
エンドユーザーの洞察
エンドユーザー別に見ると、2023年の白金ナノ粒子の世界市場ではヘルスケア分野が圧倒的な地位を占めている。これは、医療治療、診断、医療提供システムの進歩において、これらのナノ粒子が果たす重要な役割に起因している。白金ナノ粒子は原子番号が高くX線吸収能力が強いため、コンピュータ断層撮影(CT)スキャンなどのイメージング技術において造影剤として効果的に機能する。これにより、組織や臓器の視認性が向上し、より正確な病気の診断に貢献する。白金ナノ粒子はまた、バイオマーカーや病原体の検出に使用されるバイオセンサーの不可欠な構成要素でもあり、病気の早期発見やモニタリングが容易になる。
白金ナノ粒子は、全身毒性を最小限に抑えながら、抗がん剤を腫瘍部位に直接送達することができる。生物学的分子と相互作用し、細胞バリアを通過するその能力は、がん治療方法論における有望な進歩を示唆している。2023年、Scientific Reports誌は、アルツハイマー病患者におけるタウ蛋白質の正確な検出のためのPt@ZIF-8ナノコンポジットベースの電気化学バイオセンサーの使用を詳述した研究を発表した。これらのナノ粒子は、その汎用性、生体適合性、治療結果を改善する能力により、ヘルスケア技術の進歩に不可欠である。
地域別洞察
地域別では、北米が2023年の世界白金ナノ粒子市場で支配的な地域に浮上した。これは、高度な技術専門知識、強固な医療インフラ、支持的な規制枠組み、旺盛な市場需要、広範な研究開発努力に起因している。北米は、特にバイオテクノロジー、ヘルスケア、ナノテクノロジーにおける技術革新と研究の中心地として機能している。このような環境は、様々な産業におけるプラチナ・ナノ粒子の合成、応用、商業化を大きく進展させている。この地域は、高度な医療インフラと堅調な製薬セクターの恩恵を受けており、白金ナノ粒子は、薬物送達システム、診断、治療法などの生物医学的応用において重要な役割を果たしている。
これらのナノ粒子は、自動車やトラックの排ガス削減を改善することを目的とした高度な触媒コンバーターの開発において極めて重要である。北米における燃料電池の採用増加も市場拡大の原動力となっている。例えば、ニコラ・コーポレーションは2023年10月、アリゾナ州クーリッジの製造施設で、水素燃料電池電気トラック「Nikola Tre FCEV」の商業運転を開始した。これは、この地域がヘルスケア分野の進歩とともに燃料電池車開発に重点を置くようになっていることを強調するもので、北米市場の成長を後押ししている。
主要市場プレイヤー
- アメリカンエレメンツ
- ナノリサーチエレメンツLLC
- 株式会社田中ホールディングス
- ストレムケミカルズ
- メルクKGaA
- ナノシェルLLC
- ナノコンポシックス
- ナノ構造・アモルファスマテリアルズ社
- フォルティスライフサイエンス
- 北京メリオロム・テクノロジーズ社
レポートの範囲
本レポートでは、白金ナノ粒子の世界市場を、以下に詳述した業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています:
- 白金ナノ粒子市場、製品タイプ別
o 球状
o バトン
o キューブ
o 角形
- 白金ナノ粒子市場:エンドユーザー別
o 自動車
o ヘルスケア
o 化学
o 繊維
o その他
- 白金ナノ粒子市場、地域別
o 北米
§ 米国
§ カナダ
§ メキシコ
o 欧州
§ フランス
§ イギリス
§ イタリア
§ ドイツ
§ スペイン
o アジア太平洋
§ 中国
§ インド
§ 日本
§ オーストラリア
§ 韓国
o 南米
§ ブラジル
§ アルゼンチン
§ コロンビア
o 中東・アフリカ
§ 南アフリカ
§ サウジアラビア
§ アラブ首長国連邦
競合他社の状況
企業プロフィール:白金ナノ粒子の世界市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
白金ナノ粒子の世界市場レポートは所定の市場データを用いて、Tech Sci Research社は企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.白金ナノ粒子の世界市場におけるCOVID-19の影響
5.白金ナノ粒子の世界市場に対する戦争の影響
6.白金ナノ粒子の世界市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額・数量別
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.製品タイプ別(球形、バトン、立方体、正方形)
6.2.2.エンドユーザー別(自動車、ヘルスケア、化学、繊維、その他)
6.2.3.地域別
6.2.4.企業別(2023年)
6.3.市場マップ
7.アジア太平洋地域の白金ナノ粒子市場展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額・数量別
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.製品タイプ別
7.2.2.エンドユーザー別
7.2.3.国別
7.3.アジア太平洋地域国別分析
7.3.1.中国白金ナノ粒子市場の展望
7.3.1.1.市場規模と予測
7.3.1.1.1.金額・数量別
7.3.1.2.市場シェアと予測
7.3.1.2.1.製品タイプ別
7.3.1.2.2.エンドユーザー別
7.3.2.インドの白金ナノ粒子市場の展望
7.3.2.1.市場規模と予測
7.3.2.1.1.金額・数量別
7.3.2.2.市場シェアと予測
7.3.2.2.1.製品タイプ別
7.3.2.2.2.エンドユーザー別
7.3.3.オーストラリア白金ナノ粒子市場の展望
7.3.3.1.市場規模と予測
7.3.3.1.1.金額・数量別
7.3.3.2.市場シェアと予測
7.3.3.2.1.製品タイプ別
7.3.3.2.2.エンドユーザー別
7.3.4.日本の白金ナノ粒子市場の展望
7.3.4.1.市場規模と予測
7.3.4.1.1.金額・数量別
7.3.4.2.市場シェアと予測
7.3.4.2.1.製品タイプ別
7.3.4.2.2.エンドユーザー別
7.3.5.韓国の白金ナノ粒子市場の展望
7.3.5.1.市場規模と予測
7.3.5.1.1.金額・数量別
7.3.5.2.市場シェアと予測
7.3.5.2.1.製品タイプ別
7.3.5.2.2.エンドユーザー別
8.欧州白金ナノ粒子市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額・数量別
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.製品タイプ別
8.2.2.エンドユーザー別
8.2.3.国別
8.3.ヨーロッパ国別分析
8.3.1.フランス白金ナノ粒子市場の展望
8.3.1.1.市場規模と予測
8.3.1.1.1.金額・数量別
8.3.1.2.市場シェアと予測
8.3.1.2.1.製品タイプ別
8.3.1.2.2.エンドユーザー別
8.3.2.ドイツの白金ナノ粒子市場の展望
8.3.2.1.市場規模と予測
8.3.2.1.1.金額・数量別
8.3.2.2.市場シェアと予測
8.3.2.2.1.製品タイプ別
8.3.2.2.2.エンドユーザー別
8.3.3.スペインの白金ナノ粒子市場の展望
8.3.3.1.市場規模と予測
8.3.3.1.1.金額・数量別
8.3.3.2.市場シェアと予測
8.3.3.2.1.製品タイプ別
8.3.3.2.2.エンドユーザー別
8.3.4.イタリアの白金ナノ粒子市場の展望
8.3.4.1.市場規模と予測
8.3.4.1.1.金額・数量別
8.3.4.2.市場シェアと予測
8.3.4.2.1.製品タイプ別
8.3.4.2.2.エンドユーザー別
8.3.5.イギリスの白金ナノ粒子市場の展望
8.3.5.1.市場規模と予測
8.3.5.1.1.金額・数量別
8.3.5.2.市場シェアと予測
8.3.5.2.1.製品タイプ別
8.3.5.2.2.エンドユーザー別
9.北米白金ナノ粒子市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額・数量別
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.製品タイプ別
9.2.2.エンドユーザー別
9.2.3.国別
9.3.北米国別分析
9.3.1.米国の白金ナノ粒子市場の展望
9.3.1.1.市場規模と予測
9.3.1.1.1.金額・数量別
9.3.1.2.市場シェアと予測
9.3.1.2.1.製品タイプ別
9.3.1.2.2.エンドユーザー別
9.3.2.メキシコ白金ナノ粒子市場の展望
9.3.2.1.市場規模と予測
9.3.2.1.1.金額・数量別
9.3.2.2.市場シェアと予測
9.3.2.2.1.製品タイプ別
9.3.2.2.2.エンドユーザー別
9.3.3.カナダの白金ナノ粒子市場の展望
9.3.3.1.市場規模と予測
9.3.3.1.1.金額・数量別
9.3.3.2.市場シェアと予測
9.3.3.2.1.製品タイプ別
9.3.3.2.2.エンドユーザー別
10.南米の白金ナノ粒子市場の展望
10.1.市場規模と予測
10.1.1.金額・数量別
10.2.市場シェアと予測
10.2.1.製品タイプ別
10.2.2.エンドユーザー別
10.2.3.国別
10.3.南アメリカ国別分析
10.3.1.ブラジル白金ナノ粒子市場の展望
10.3.1.1.市場規模と予測
10.3.1.1.1.金額・数量別
10.3.1.2.市場シェアと予測
10.3.1.2.1.製品タイプ別
10.3.1.2.2.エンドユーザー別
10.3.2.アルゼンチン白金ナノ粒子市場の展望
10.3.2.1.市場規模と予測
10.3.2.1.1.金額・数量別
10.3.2.2.市場シェアと予測
10.3.2.2.1.製品タイプ別
10.3.2.2.2.エンドユーザー別
10.3.3.コロンビアの白金ナノ粒子市場展望
10.3.3.1.市場規模と予測
10.3.3.1.1.金額・数量ベース
10.3.3.2.市場シェアと予測
10.3.3.2.1.製品タイプ別
10.3.3.2.2.エンドユーザー別
11.中東・アフリカ白金ナノ粒子市場の展望
11.1.市場規模と予測
11.1.1.金額・数量別
11.2.市場シェアと予測
11.2.1.製品タイプ別
11.2.2.エンドユーザー別
11.2.3.国別
11.3.MEA:国別分析
11.3.1.南アフリカの白金ナノ粒子市場の展望
11.3.1.1.市場規模と予測
11.3.1.1.1.金額・数量別
11.3.1.2.市場シェアと予測
11.3.1.2.1.製品タイプ別
11.3.1.2.2.エンドユーザー別
11.3.2.サウジアラビアの白金ナノ粒子市場展望
11.3.2.1.1.金額・数量別
11.3.2.2.市場シェアと予測
11.3.2.2.1.製品タイプ別
11.3.2.2.2.エンドユーザー別
11.3.3.UAE白金ナノ粒子市場の展望
11.3.3.1.市場規模と予測
11.3.3.1.1.金額・数量別
11.3.3.2.市場シェアと予測
11.3.3.2.1.製品タイプ別
11.3.3.2.2.エンドユーザー別
12.市場ダイナミクス
12.1.促進要因
12.2.課題
13.市場動向
13.1.最近の動向
13.2.製品発表
13.3.合併・買収
14.白金ナノ粒子の世界市場SWOT分析
15.ポーターのファイブフォース分析
15.1.業界内の競争
15.2.新規参入の可能性
15.3.サプライヤーの力
15.4.顧客の力
15.5.代替製品の脅威
16.価格分析
17.競争環境
17.1.アメリカの要素
17.1.1.事業概要
17.1.2.会社概要
17.1.3.製品とサービス
17.1.4.財務(報告通り)
17.1.5.最近の動向
17.2.ナノリサーチエレメンツLLC
17.3.田中ホールディングス
17.4.ストレムケミカルズ
17.5.メルク KGaA
17.6.ナノシェルLLC
17.7.ナノコンポシックス
17.8.ナノ構造・アモルファスマテリアルズ社
17.9.北京メリオルムテクノロジーズ
17.10.フォルティスライフサイエンス
18.戦略的提言
19.会社概要・免責事項

 

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Summary

Global Platinum Nanoparticles Market was valued at USD 283.78 Million in 2023 and is anticipated to project steady growth in the forecast period with a CAGR of 4.17% through 2029. Platinum nanoparticles are ultra-small particles of platinum, typically sized between 1 and 100 nanometers. They possess distinct physical and chemical properties that differentiate them from bulk platinum, rendering them highly valuable across various applications. Their minute size results in an exceptionally high surface area to volume ratio, which significantly boosts their catalytic effectiveness. Retaining the superb electrical conductivity of bulk platinum, these nanoparticles are indispensable in electronics and electrochemical devices. Depending on their dimensions and configuration, platinum nanoparticles can exhibit unique optical traits, including plasmonic effects within visible and infrared spectrums.

Primarily employed in catalytic roles, platinum nanoparticles serve as catalysts in diverse chemical reactions, notably vital in the automotive industry for catalytic converters that convert harmful pollutants into less detrimental substances, aligning with stringent global environmental standards. They are equally essential in industrial operations such as refining petroleum, manufacturing pharmaceuticals, and synthesizing chemicals, leveraging their extensive surface area and catalytic efficiency.

Within the electronics sector, platinum nanoparticles find utility in fuel cells, batteries, and sensors due to their exceptional electrical conductivity and stability. They enhance device performance and durability, playing a pivotal role as catalysts in fuel cells for efficient chemical-to-electrical energy conversion.

In biomedical applications, platinum nanoparticles are gaining prominence due to their biocompatibility and potential for precise drug delivery and medical imaging. They are explored for targeted therapies in cancer treatment, enabling drugs to selectively target tumor sites while minimizing harm to healthy tissues.

Despite their widespread applications and promising advantages, challenges such as the high production costs linked to platinum and intricate regulatory frameworks surrounding nanomaterials remain significant hurdles. However, ongoing advancements in nanoparticle synthesis technologies, concerted efforts to mitigate production expenses, and strategic collaborations among industry players and research institutions are anticipated to uncover new prospects and propel further growth within the market for platinum nanoparticles.
Key Market Drivers
Growing Demand of Automotive Catalysts
The rising demand for platinum nanoparticles in automotive catalysts is a key driver in the global platinum nanoparticles industry. Governments worldwide are enforcing stricter vehicle emission regulations to combat air pollution and adhere to environmental standards. Platinum nanoparticles are crucial elements in catalytic converters, essential for reducing harmful emissions from gasoline or diesel engines by catalyzing reactions that convert pollutants like carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HC), and nitrogen oxides (NOx) into less harmful substances such as carbon dioxide (CO2), nitrogen (N2), and water vapor. These nanoparticles are renowned for their durability, maintaining catalytic efficiency despite exposure to high temperatures and corrosive exhaust gases, ensuring the longevity of catalytic converters over a vehicle's lifespan. As fuel efficiency standards become more stringent, automakers increasingly adopt advanced catalytic converter technologies utilizing platinum nanoparticles.
The World Platinum Investment Council (WPIC) forecasted a 12% rise in automotive platinum demand from 2021 to 2022, followed by an 11% increase from 2022 to 2023. Major automakers such as BMW and Renault are investing in hydrogen projects alongside battery electric vehicles (BEVs), seeing hydrogen technology as a sustainable option. BMW has initiated small-series production of the iX5 hydrogen model, with a test fleet scheduled for release in spring 2023.
The automotive industry is expanding globally due to growing consumer demand, economic growth, and urbanization, directly boosting demand for platinum nanoparticles used in catalytic converters installed in new vehicles. The global trend towards decarbonization in the automotive sector is expected to further drive growth and innovation in the global platinum nanoparticles market in the years ahead.
Rising Demand of Electronics and Sensors
The demand for platinum nanoparticles in electronics and sensors is fueled by their distinctive blend of electrical, catalytic, and biocompatible characteristics. As electronic devices increasingly shrink in size while demanding higher performance, platinum nanoparticles play a crucial role. Their unique electrical and thermal properties make them suitable for a variety of applications, such as conductive pastes, printable electronics, and high-performance interconnects. These nanoparticles are utilized in conductive inks and pastes to print electronic circuits on diverse substrates, including flexible and transparent materials. This capability enables the production of flexible electronics like bendable displays, wearable sensors, and smart textiles. The high conductivity of platinum nanoparticles ensures dependable electrical connections and supports intricate circuit designs.
In the realm of printed electronics, platinum nanoparticles function as conductive components in inkjet and screen printing processes. They facilitate the creation of thin, lightweight, and cost-effective electronic components, such as RFID antennas, touch sensors, and flexible electrodes for medical devices. This application harnesses the scalability and precision of printing technologies to meet the increasing demand for integrated and interconnected electronic systems.
Research published in ACS Publications in 2023 by Annelies Sels and Vivek Subramanian detailed the development of a stable platinum nanoparticle-based ink for drop-on-demand inkjet printing and the fabrication of metallic platinum thin films. A resistive platinum heater was successfully printed as a demonstration of the ink's integration capabilities. Consequently, the platinum nanoink developed in this study holds promise for applications in biology, chemistry, and printed electronics.
Platinum nanoparticles also demonstrate outstanding catalytic activity, making them highly suitable for gas sensors and biosensors. They enhance sensitivity and selectivity in detecting gases and biomolecules, thereby advancing healthcare diagnostics, environmental monitoring, and industrial safety. As technological advancements continue to progress, platinum nanoparticles are positioned to play a pivotal role in enabling next-generation electronic devices, smart sensor networks, and sustainable energy solutions.
Key Market Challenges
Cost-effectiveness
Cost-effectiveness presents a significant hurdle for the platinum nanoparticles market, impacting their adoption across various industries. Platinum, a rare and precious metal primarily mined in countries like South Africa, Russia, and Zimbabwe, is scarce with limited global reserves, contributing to its high market price.
With tighter regulations increasing demand for Platinum Group Metals (PGMs), the World Platinum Investment Council (WPIC) anticipated a deficit in platinum for vehicle exhaust systems. It projected a 303koz (approximately 8.5 tonnes) deficit in 2023, as global platinum demand is forecasted to rise by 19% annually, while supply is expected to increase by just 2%. The WPIC highlighted that power disruptions and mine maintenance in South Africa, the leading platinum-producing country globally, could constrain supply.
The price of platinum is volatile due to factors such as geopolitical instability, mining strikes, demand fluctuations, and currency changes. This volatility complicates long-term planning and budgeting for manufacturers and users of platinum nanoparticles.
The synthesis of platinum nanoparticles involves advanced techniques such as chemical reduction, sol-gel methods, or electrochemical deposition, which are energy-intensive and require specialized equipment and expertise. These factors contribute to higher production costs.
Achieving cost-effectiveness at scale is challenging for platinum nanoparticles. While small-scale production in laboratories can show promising results, scaling up to industrial levels necessitates significant investments in infrastructure, optimizing processes, and implementing stringent quality controls. Ensuring consistent quality and yield rates during scale-up can be demanding and costly, as variations in particle size, shape, and dispersion impact catalytic performance and overall product quality.
Competitive alternatives
Competitive alternatives pose a significant challenge for the global platinum nanoparticles market, impacting market dynamics such as pricing, performance evaluations, and customer preferences. Other nanoparticle types made from materials such as gold, silver, and palladium directly compete with platinum nanoparticles, often sharing similar properties like catalytic activity, electrical conductivity, and stability. For example, gold nanoparticles are recognized for their effective catalytic properties, silver nanoparticles for their antimicrobial capabilities, and palladium nanoparticles for their catalytic uses in hydrogenation reactions. These materials may offer comparable performance to platinum nanoparticles but potentially at lower costs.
Substitutes like carbon nanotubes (CNTs) and graphene-based materials present another layer of competition. Carbon nanotubes, known for their exceptional mechanical strength and electrical conductivity, are suitable for diverse applications from electronics to composite materials. These materials possess distinctive functionalities that can either rival or complement the attributes of platinum nanoparticles in specific applications.
While platinum is a precious and relatively rare metal, alternatives such as gold, silver, and carbon-based materials are often more abundant or easier to produce, leading to reduced manufacturing expenses. This cost advantage holds significant sway over market dynamics, particularly in industries or applications where cost-effectiveness is crucial.
Key Market Trends
Rising Demand of Fuel Cells
Platinum nanoparticles act as catalysts in fuel cells, facilitating electrochemical reactions that directly convert chemical energy (such as from hydrogen or methanol) into electrical energy. Their high surface area to volume ratio enhances catalytic activity, thereby improving the efficiency of energy conversion. The rising demand for fuel cells spans various sectors, including automotive (particularly for hydrogen fuel cell vehicles), stationary power generation, and portable devices. This demand underscores the necessity for efficient catalysts like platinum nanoparticles.
Fuel cells are renowned for their status as clean energy technology, generating electricity with only water and heat as byproducts, without emitting pollutants such as greenhouse gases or particulate matter. This quality makes them highly attractive for applications prioritizing environmental sustainability.
Platinum-enabled fuel cell electric vehicles (FCEVs) are poised to play a crucial role in global zero-emission transport. For instance, Anglo American Platinum collaborates with BMW Group and Sasol to test a prototype iX5 SUV on South African roads. Meanwhile, scientists at Sweden's Chalmers University of Technology in May 2024 have modeled low-platinum fuel cells for potential use in hydrogen vehicles. Their research suggests that these cells, when scaled up, could achieve efficiencies similar to or higher than those of current commercial fuel cells, bridging the gap between material science advancements and vehicle implementation.
Ongoing research aims to develop more cost-effective catalysts by reducing platinum usage or exploring alternative materials. This effort seeks to mitigate the high cost typically associated with platinum and enhance the scalability of fuel cell technology.
In May 2023, researchers from India's National Chemical Laboratory (CSIR-NCL) and the Centre for Nano and Soft Matter Sciences (CeNS) synthesized a trimetallic PtMnCo catalyst. This catalyst exhibited superior activity and high tolerance to CO compared to commercially available options, particularly in methanol oxidation reactions at the anode of direct methanol fuel cells (DMFCs). Such advancements underscore the significant market potential of platinum nanoparticles in fuel cells, driven by the expanding adoption of clean energy solutions globally.
Segmental Insights
Product Type Insights
Based on product type, the Spherical emerged as the dominant segment in the global market for Platinum Nanoparticles in 2023. This can be attributed to catalytic efficiency, superior electrochemical properties, and versatility in biomedical and environmental applications. Platinum's renowned catalytic capabilities are optimized in spherical nanoparticles due to their high surface area-to-volume ratio, enhancing the effectiveness of processes like hydrogenation, oxidation, and reduction. In fields such as fuel cells and electrochemical sensors, spherical platinum nanoparticles demonstrate superior electrocatalytic performance by providing an ideal geometry for electron transfer reactions on electrode surfaces.
These nanoparticles are extensively researched for biomedical use, particularly in precise drug delivery systems and advanced medical diagnostics. Their uniform size and shape enable accurate control over drug release kinetics, while their ample surface area facilitates efficient binding of biomolecules for targeted therapies and imaging. Additionally, spherical platinum nanoparticles are recognized for their stability and durability across diverse environments. Their symmetrical shape minimizes defects and surface irregularities, thereby reducing the risk of particle aggregation and structural degradation over time. These attributes collectively underscore their prominence and utility in various cutting-edge applications.
End User Insights
Based on end user, the Healthcare segment emerged as the dominant in the global market for Platinum Nanoparticles in 2023. This can be attributed to critical role these nanoparticles play in advancing medical treatments, diagnostics, and healthcare delivery systems. Due to their high atomic number and strong X-ray absorption capabilities, platinum nanoparticles serve effectively as contrast agents in imaging technologies such as computed tomography (CT) scans. This enhances visibility of tissues and organs, contributing to more accurate disease diagnosis. Platinum nanoparticles are also integral components in biosensors used for detecting biomarkers and pathogens, facilitating early disease detection and monitoring.
Extensive research focuses on platinum nanoparticles for targeted cancer therapies, leveraging their ability to deliver anticancer drugs directly to tumor sites while minimizing systemic toxicity. Their capability to interact with biological molecules and traverse cellular barriers suggests promising advancements in cancer treatment methodologies. In 2023, Scientific Reports published a study detailing the use of a Pt@ZIF-8 nanocomposite-based electrochemical biosensor for the precise detection of tau protein in Alzheimer’s disease patients. These nanoparticles are essential in advancing healthcare technologies due to their versatility, biocompatibility, and capacity to improve therapeutic outcomes.
Regional Insights
Based on Region, North America emerged as the dominant region in the Global Platinum Nanoparticles Market in 2023. This can be attributed to advanced technology expertise, robust healthcare infrastructure, supportive regulatory frameworks, strong market demand, and extensive research and development efforts. North America serves as a center for technological innovation and research, particularly in biotechnology, healthcare, and nanotechnology. This environment facilitates significant progress in synthesizing, applying, and commercializing platinum nanoparticles across various industries. The region benefits from advanced healthcare infrastructure and a robust pharmaceutical sector, where platinum nanoparticles play a crucial role in biomedical applications such as drug delivery systems, diagnostics, and therapeutic treatments.
These nanoparticles are pivotal in the development of advanced catalytic converters aimed at improving emission reduction in automobiles and trucks. The increasing adoption of fuel cells in North America also drives market expansion. For example, in October 2023, Nikola Corporation marked the commercial launch of the Nikola Tre FCEV, a hydrogen fuel cell electric truck, at its manufacturing facility in Coolidge, Arizona. This underscores the region's growing emphasis on fuel cell vehicle development alongside advancements in the healthcare sector, collectively propelling market growth in North America.
Key Market Players
• American Elements
• Nano Research Elements LLC
• TANAKA HOLDINGS Co., Ltd.
• Strem Chemicals, Inc.
• Merck KGaA
• Nanoshel LLC
• NanoComposix
• Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.
• Fortis Life Sciences
• Beijing Meliorum Technologies, Inc.
Report Scope:
In this report, the Global Platinum Nanoparticles Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Platinum Nanoparticles Market, By Product Type:
o Spherical
o Baton
o Cube
o Square
• Platinum Nanoparticles Market, By End User:
o Automotive
o Healthcare
o Chemicals
o Textiles
o Others
• Platinum Nanoparticles Market, By Region:
o North America
§ United States
§ Canada
§ Mexico
o Europe
§ France
§ United Kingdom
§ Italy
§ Germany
§ Spain
o Asia Pacific
§ China
§ India
§ Japan
§ Australia
§ South Korea
o South America
§ Brazil
§ Argentina
§ Colombia
o Middle East & Africa
§ South Africa
§ Saudi Arabia
§ UAE
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the Global Platinum Nanoparticles Market.
Available Customizations:
Global Platinum Nanoparticles Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Impact of COVID-19 on Global Platinum Nanoparticles Market
5. Impact of Wars on Global Platinum Nanoparticles Market
6. Global Platinum Nanoparticles Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value & Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Product Type (Spherical, Baton, Cube, Square)
6.2.2. By End User (Automotive, Healthcare, Chemicals, Textiles, Others)
6.2.3. By Region
6.2.4. By Company (2023)
6.3. Market Map
7. Asia Pacific Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value & Volume
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Product Type
7.2.2. By End User
7.2.3. By Country
7.3. Asia Pacific: Country Analysis
7.3.1. China Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.3.1.1. Market Size & Forecast
7.3.1.1.1. By Value & Volume
7.3.1.2. Market Share & Forecast
7.3.1.2.1. By Product Type
7.3.1.2.2. By End User
7.3.2. India Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.3.2.1. Market Size & Forecast
7.3.2.1.1. By Value & Volume
7.3.2.2. Market Share & Forecast
7.3.2.2.1. By Product Type
7.3.2.2.2. By End User
7.3.3. Australia Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.3.3.1. Market Size & Forecast
7.3.3.1.1. By Value & Volume
7.3.3.2. Market Share & Forecast
7.3.3.2.1. By Product Type
7.3.3.2.2. By End User
7.3.4. Japan Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.3.4.1. Market Size & Forecast
7.3.4.1.1. By Value & Volume
7.3.4.2. Market Share & Forecast
7.3.4.2.1. By Product Type
7.3.4.2.2. By End User
7.3.5. South Korea Platinum Nanoparticles Market Outlook
7.3.5.1. Market Size & Forecast
7.3.5.1.1. By Value & Volume
7.3.5.2. Market Share & Forecast
7.3.5.2.1. By Product Type
7.3.5.2.2. By End User
8. Europe Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value & Volume
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Product Type
8.2.2. By End User
8.2.3. By Country
8.3. Europe: Country Analysis
8.3.1. France Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.3.1.1. Market Size & Forecast
8.3.1.1.1. By Value & Volume
8.3.1.2. Market Share & Forecast
8.3.1.2.1. By Product Type
8.3.1.2.2. By End User
8.3.2. Germany Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.3.2.1. Market Size & Forecast
8.3.2.1.1. By Value & Volume
8.3.2.2. Market Share & Forecast
8.3.2.2.1. By Product Type
8.3.2.2.2. By End User
8.3.3. Spain Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.3.3.1. Market Size & Forecast
8.3.3.1.1. By Value & Volume
8.3.3.2. Market Share & Forecast
8.3.3.2.1. By Product Type
8.3.3.2.2. By End User
8.3.4. Italy Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.3.4.1. Market Size & Forecast
8.3.4.1.1. By Value & Volume
8.3.4.2. Market Share & Forecast
8.3.4.2.1. By Product Type
8.3.4.2.2. By End User
8.3.5. United Kingdom Platinum Nanoparticles Market Outlook
8.3.5.1. Market Size & Forecast
8.3.5.1.1. By Value & Volume
8.3.5.2. Market Share & Forecast
8.3.5.2.1. By Product Type
8.3.5.2.2. By End User
9. North America Platinum Nanoparticles Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value & Volume
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Product Type
9.2.2. By End User
9.2.3. By Country
9.3. North America: Country Analysis
9.3.1. United States Platinum Nanoparticles Market Outlook
9.3.1.1. Market Size & Forecast
9.3.1.1.1. By Value & Volume
9.3.1.2. Market Share & Forecast
9.3.1.2.1. By Product Type
9.3.1.2.2. By End User
9.3.2. Mexico Platinum Nanoparticles Market Outlook
9.3.2.1. Market Size & Forecast
9.3.2.1.1. By Value & Volume
9.3.2.2. Market Share & Forecast
9.3.2.2.1. By Product Type
9.3.2.2.2. By End User
9.3.3. Canada Platinum Nanoparticles Market Outlook
9.3.3.1. Market Size & Forecast
9.3.3.1.1. By Value & Volume
9.3.3.2. Market Share & Forecast
9.3.3.2.1. By Product Type
9.3.3.2.2. By End User
10. South America Platinum Nanoparticles Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value & Volume
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Product Type
10.2.2. By End User
10.2.3. By Country
10.3. South America: Country Analysis
10.3.1. Brazil Platinum Nanoparticles Market Outlook
10.3.1.1. Market Size & Forecast
10.3.1.1.1. By Value & Volume
10.3.1.2. Market Share & Forecast
10.3.1.2.1. By Product Type
10.3.1.2.2. By End User
10.3.2. Argentina Platinum Nanoparticles Market Outlook
10.3.2.1. Market Size & Forecast
10.3.2.1.1. By Value & Volume
10.3.2.2. Market Share & Forecast
10.3.2.2.1. By Product Type
10.3.2.2.2. By End User
10.3.3. Colombia Platinum Nanoparticles Market Outlook
10.3.3.1. Market Size & Forecast
10.3.3.1.1. By Value & Volume
10.3.3.2. Market Share & Forecast
10.3.3.2.1. By Product Type
10.3.3.2.2. By End User
11. Middle East and Africa Platinum Nanoparticles Market Outlook
11.1. Market Size & Forecast
11.1.1. By Value & Volume
11.2. Market Share & Forecast
11.2.1. By Product Type
11.2.2. By End User
11.2.3. By Country
11.3. MEA: Country Analysis
11.3.1. South Africa Platinum Nanoparticles Market Outlook
11.3.1.1. Market Size & Forecast
11.3.1.1.1. By Value & Volume
11.3.1.2. Market Share & Forecast
11.3.1.2.1. By Product Type
11.3.1.2.2. By End User
11.3.2. Saudi Arabia Platinum Nanoparticles Market Outlook
11.3.2.1.1. By Value & Volume
11.3.2.2. Market Share & Forecast
11.3.2.2.1. By Product Type
11.3.2.2.2. By End User
11.3.3. UAE Platinum Nanoparticles Market Outlook
11.3.3.1. Market Size & Forecast
11.3.3.1.1. By Value & Volume
11.3.3.2. Market Share & Forecast
11.3.3.2.1. By Product Type
11.3.3.2.2. By End User
12. Market Dynamics
12.1. Drivers
12.2. Challenges
13. Market Trends & Developments
13.1. Recent Developments
13.2. Product Launches
13.3. Mergers & Acquisitions
14. Global Platinum Nanoparticles Market: SWOT Analysis
15. Porter’s Five Forces Analysis
15.1. Competition in the Industry
15.2. Potential of New Entrants
15.3. Power of Suppliers
15.4. Power of Customers
15.5. Threat of Substitute Product
16. Pricing Analysis
17. Competitive Landscape
17.1. American Elements
17.1.1. Business Overview
17.1.2. Company Snapshot
17.1.3. Products & Services
17.1.4. Financials (As Reported)
17.1.5. Recent Developments
17.2. Nano Research Elements LLC
17.3. TANAKA HOLDINGS Co., Ltd.
17.4. Strem Chemicals, Inc.
17.5. Merck KGaA
17.6. Nanoshel LLC
17.7. NanoComposix
17.8. Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.
17.9. Beijing Meliorum Technologies, Inc.
17.10. Fortis Life Sciences
18. Strategic Recommendations
19. About Us & Disclaimer

 

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