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가스 분리용 금속 유기 구조체 시장 기회, 성장 촉진요인, 산업 동향 분석 및 예측(2025-2034년)

Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market Opportunity, Growth Drivers, Industry Trend Analysis, and Forecast 2025 - 2034

발행일: | 리서치사: Global Market Insights Inc. | 페이지 정보: 영문 210 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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세계의 가스 분리용 금속 유기 구조체(MOFs) 시장은 2024년에는 911만 달러로 평가되었고, CAGR 36%를 나타내 2034년에는 1억 9,670만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

Metal-Organic Frameworks(MOFs) for Gas Separation Market-IMG1

시장의 급성장은 저에너지 가스 분리 대체 기술에 대한 수요 증가가 배경에 있습니다. 저온 증류 및 압력 변동 흡착과 같은 기존 기술은 에너지를 대량으로 소비하기 때문에 산업계는 뛰어난 효율성과 선택성으로 MOF 기반 시스템으로 이동하고 있습니다. 이러한 재료는 높은 표면적과 조정 가능한 기공 구조를 제공함으로써 혁신적인 솔루션을 제공하여 에너지 요구 사항을 크게 줄이면서 효과적인 가스 분리를 가능하게합니다. 게다가 탄소 감축과 환경의 지속가능성을 향한 세계적인 움직임은 탄소의 회수·이용·저장 기술에 대한 투자를 가속화하고 있습니다. MOF는 선택적 CO2 포획에서 성능을 발휘하기 때문에 이 분야에서 특히 가치가 있음이 입증되었습니다. 솔보 서멀 합성, 기계 화학 합성, 마이크로웨이브 어시스트 합성 등의 확장 가능한 생산 기술의 기술적 진보는 생산량을 높이면서 제조 비용을 더욱 낮추고 있습니다. 내구성이 뛰어나고 재활용 가능한 MOF 시장 개척도 연구실 규모의 기술 혁신과 실제 산업 전개 사이의 격차를 메우는 데 도움이 되어 시장 전체의 상승 궤도에 공헌하고 있습니다.

시장 범위
시작 연도 2024년
예측 연도 2025-2034년
시작 금액 911만 달러
예측 금액 1억 9,670만 달러
CAGR 36%

CO2분리분야는 2024년 441만 달러에 달했고, 2025년부터 2034년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 36.4%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 용도는 세계적인 탈탄소화 노력에 큰 역할을 하기 때문에 시장을 선도하고 있습니다. MOF 고유의 다공성과 선택성은 천연 가스 및 배기 가스 환경에서의 CO2 흡착에 이상적이며 배출 집약적인 부문에서의 보급을 촉진하고 있습니다. 산업용 탄소 배출량의 억제가 시급한 가운데, MOF 기반 포착 시스템의 도입은 에너지 및 중공업 분야에서 더욱 기세를 늘리고 있습니다.

전력 및 유틸리티부문의 2024년 시장 규모는 499만 달러였습니다. 이 부문의 이점은 발전 시설 전체에서 MOF 일체형 탄소 포착 시스템의 설치가 증가하고 있다는 점에서 뒷받침됩니다. 높은 재생 효율과 선택성을 제공하는 MOF의 능력은 특히 배출량이 많은 에너지 인프라에서 연소 후 회수 용도에 적합합니다.

북미의 가스 분리용 금속 유기 구조체(MOFs) 시장은 2024년 39.8%의 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 성장 원동력은 청정 에너지에 대한 노력과 탄소 감축 전략에 대한 많은 투자입니다. 석유화학 및 발전과 같은 분야는 에너지 효율을 개선하고 환경 규제 강화에 대응하기 위해 MOF 기반 가스 분리 장치를 도입하고 있습니다. 활발한 연구개발에 뒷받침된 MOF막 개발과 합성기술의 끊임없는 진보가 지역 전체의 채용을 한층 더 높이고 있습니다.

세계의 가스 분리용 금속 유기 구조체(MOFs) 시장에서 활약하는 주요 기업으로는 Numat Technologies, Atomis Inc., Honeywell International, BASF SE, Daikin Industries 등이 있습니다. 가스 분리용 금속 유기 구조체(MOFs) 시장의 주요 기업은 시장에서의 지위를 강화하기 위해 기술 혁신, 확장성, 전략적 제휴를 우선하고 있습니다. 이러한 기업들은 분리 효율을 높이고 재생 비용을 줄이고 안정성이 높고 재활용 가능한 MOF를 개발하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 많은 기업들이 마이크로웨이브 어시스트 및 기계 화학 공정과 같은 합성 기술의 최적화에 주력하여 제조 비용을 절감하고 재료 일관성을 향상시키고 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

  • 시장 범위와 정의
  • 조사 디자인
    • 조사 접근
    • 데이터 수집 방법
  • 데이터 마이닝 정보원
    • 세계
    • 지역/국가
  • 기본 추정과 계산
    • 기준 연도의 산출
    • 시장추계의 주요 동향
  • 1차 조사와 검증
    • 1차 정보
  • 예측 모델
  • 조사의 전제조건과 제한

제2장 주요 요약

제3장 업계 인사이트

  • 업계 생태계 분석
    • 공급자의 상황
    • 이익률
    • 각 단계에서의 부가가치
    • 밸류체인에 영향을 주는 요인
    • 파괴적 혁신
  • 업계에 미치는 영향요인
    • 성장 촉진요인
    • 업계의 잠재적 리스크 및 과제
      • 공급망의 복잡성
    • 시장 기회
  • 성장 가능성 분석
  • 규제 상황
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
  • 가격 동향
    • 지역별
    • 제품별
  • 향후 시장 동향
  • 기술과 혁신의 전망
    • 현재의 기술 동향
    • 신흥기술
  • 특허 상황
  • 무역 통계(참고 : 무역 통계는 주요 국가에 대해서만 제공됨)
    • 주요 수입국
    • 주요 수출국
  • 지속가능성과 환경 측면
    • 지속가능한 관행
    • 폐기물 감축 전략
    • 생산에 있어서 에너지 효율
    • 환경 친화적인 노력
  • 탄소발자국

제4장 경쟁 구도

  • 서론
  • 기업의 시장 점유율 분석
    • 지역별
      • 북미
      • 유럽
      • 아시아태평양
      • 라틴아메리카
      • 중동 및 아프리카
  • 기업 매트릭스 분석
  • 주요 시장 기업의 경쟁 분석
  • 경쟁 포지셔닝 매트릭스
  • 주요 발전
    • 합병 및 인수
    • 파트너십
    • 신제품 발표
    • 확장 계획

제5장 시장 추계·예측 : 기술별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 고정층 흡착제
    • 압력 변동 흡착 응용
    • 온도 변동 흡착 시스템
    • 진공 변동 흡착 구현
  • 순수 MOF 막
  • 혼합 매트릭스 막
  • 구조화 흡착제
    • 모노리스 및 허니컴 코팅 기술
    • 열 및 물질 전달 최적화

제6장 시장 추계·예측 : 용도별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • CO2 분리
    • 연소 후 포집 응용 분야
    • 연소 전 및 산업 공정 통합
    • 직접 공기 포집 기술 통합
  • 탄화수소 분리
    • 천연가스 스위팅 및 처리
    • 올레핀/파라핀 분리 기술
    • C2/C3 회수 및 정제 시스템
  • 경질 가스 분리
    • 수소 정제 및 회수
    • 산소 및 질소 분리 기술
    • 불활성 가스 회수 및 재활용
  • 특수 가스 분리
    • 유독 가스 포집 및 중화
    • 냉매 회수 및 재활용 시스템
    • 미량 오염물질 제거 기술

제7장 시장 추계·예측 : 최종 이용 산업별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 전력 및 유틸리티 부문
    • 석탄 화력 발전소 개조 적용 사례
    • 천연가스 복합 발전 통합
    • 그리드 규모 에너지 저장 적용 사례
    • 유틸리티 규모 직접 공기 포집 프로젝트
  • 석유, 가스 및 석유화학 부문
    • 정유 공장 가스 처리 용도
    • 천연가스 처리 및 탈황
    • 석유화학 공정 통합
  • 제조업 부문
    • 시멘트 산업 CO2 포집 용도
    • 철강 및 알루미늄 공정 통합
    • 암모니아 및 수소 생산 정제
    • 화학 제조 공정 최적화
  • 일렉트로닉스 및 특수 용도 부문
    • 반도체 유독 가스 처리
    • 제약 공정 응용
    • 연구 및 실험실 시스템
    • 특수 화학 생산

제8장 시장 추계·예측 : 지역별(2021-2034년)

  • 주요 동향
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 호주
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
    • 기타 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카

제9장 기업 프로파일

  • BASF SE
  • Numat Technologies
  • Daikin Industries
  • Honeywell International
  • Atomis Inc
  • Air Liquide
  • novoMOF AG
  • Nuada(formerly MOF Technologies Ltd)
  • Framergy Inc
  • ProfMOF
  • MOF Apps
  • Immaterial Labs
  • Mosaic Materials
  • promethean particles
  • MOFgen
KTH 25.11.19

The Global Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market was valued at USD 9.11 million in 2024 and is estimated to grow at a CAGR of 36% to reach USD 196.70 million by 2034.

Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market - IMG1

The rapid market expansion is fueled by the growing demand for low-energy gas separation alternatives. Traditional techniques such as cryogenic distillation and pressure swing adsorption are energy-intensive, pushing industries to shift toward MOF-based systems due to their superior efficiency and selectivity. These materials provide an innovative solution by offering high surface area and tunable pore structures, which allow for effective gas separation at significantly reduced energy requirements. Additionally, the global push toward carbon reduction and environmental sustainability is accelerating investments in carbon capture, utilization, and storage technologies. MOFs are proving especially valuable in this domain due to their performance in selective CO2 capture. Technological advancements in scalable production techniques, such as solvothermal, mechanochemical, and microwave-assisted synthesis, are further lowering fabrication costs while enhancing production volumes. The development of durable and recyclable MOFs is also helping bridge the gap between lab-scale innovation and real-world industrial deployment, contributing to the overall market's upward trajectory.

Market Scope
Start Year2024
Forecast Year2025-2034
Start Value$9.11 Million
Forecast Value$196.70 Million
CAGR36%

The CO2 separation segment reached USD 4.41 million in 2024 and is forecast to grow at a CAGR of 36.4% from 2025 to 2034. This application leads the market due to its strong role in global decarbonization efforts. The inherent porosity and selectivity of MOFs make them ideal for CO2 adsorption in natural gas and flue gas environments, encouraging more widespread adoption in emission-intensive sectors. As the urgency to limit industrial carbon output intensifies, the deployment of MOF-based capture systems is seeing greater momentum across energy and heavy manufacturing segments.

The power and utilities sector was valued at USD 4.99 million in 2024. The segment's dominance is supported by rising installations of MOF-integrated carbon capture systems across power generation facilities. The ability of MOFs to deliver high regeneration efficiency and selectivity makes them suitable for post-combustion capture applications, especially in emissions-heavy energy infrastructure.

North America Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market held 39.8% share in 2024. The region's growth is driven by substantial investments in clean energy initiatives and carbon reduction strategies. Sectors such as petrochemicals and electricity generation are deploying MOF-based gas separation units to improve energy efficiency and meet tightening environmental regulations. Continuous progress in MOF membrane development and synthesis technologies, backed by active R&D, is further elevating adoption across the region.

Key players active in the Global Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market include Numat Technologies, Atomis Inc., Honeywell International, BASF SE, Daikin Industries, and others. Leading companies in the Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Gas Separation Market are prioritizing innovation, scalability, and strategic collaboration to strengthen their market positions. They are investing significantly in R&D to develop highly stable and recyclable MOFs with enhanced separation efficiency and lower regeneration costs. Many firms are focusing on optimizing synthesis techniques such as microwave-assisted or mechanochemical processes to reduce production expenses and improve material consistency.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology

  • 1.1 Market scope and definition
  • 1.2 Research design
    • 1.2.1 Research approach
    • 1.2.2 Data collection methods
  • 1.3 Data mining sources
    • 1.3.1 Global
    • 1.3.2 Regional/Country
  • 1.4 Base estimates and calculations
    • 1.4.1 Base year calculation
    • 1.4.2 Key trends for market estimation
  • 1.5 Primary research and validation
    • 1.5.1 Primary sources
  • 1.6 Forecast model
  • 1.7 Research assumptions and limitations

Chapter 2 Executive Summary

  • 2.1 Industry 360° synopsis
  • 2.2 Key market trends
    • 2.2.1 Regional
    • 2.2.2 Technology
    • 2.2.3 Application
    • 2.2.4 End use Industry
  • 2.3 TAM Analysis, 2025-2034
  • 2.4 CXO perspectives: Strategic imperatives
    • 2.4.1 Executive decision points
    • 2.4.2 Critical success factors
  • 2.5 Future Outlook and Strategic Recommendations

Chapter 3 Industry Insights

  • 3.1 Industry ecosystem analysis
    • 3.1.1 Supplier Landscape
    • 3.1.2 Profit Margin
    • 3.1.3 Value addition at each stage
    • 3.1.4 Factor affecting the value chain
    • 3.1.5 Disruptions
  • 3.2 Industry impact forces
    • 3.2.1 Growth drivers
    • 3.2.2 Industry pitfalls and challenges
      • 3.2.2.1 Supply chain complexity
    • 3.2.3 Market opportunities
  • 3.3 Growth potential analysis
  • 3.4 Regulatory landscape
    • 3.4.1 North America
    • 3.4.2 Europe
    • 3.4.3 Asia Pacific
    • 3.4.4 Latin America
    • 3.4.5 Middle East & Africa
  • 3.5 Porter's analysis
  • 3.6 PESTEL analysis
    • 3.6.1 Technology and Innovation landscape
    • 3.6.2 Current technological trends
    • 3.6.3 Emerging technologies
  • 3.7 Price trends
    • 3.7.1 By region
    • 3.7.2 By product
  • 3.8 Future market trends
  • 3.9 Technology and Innovation landscape
    • 3.9.1 Current technological trends
    • 3.9.2 Emerging technologies
  • 3.10 Patent Landscape
  • 3.11 Trade statistics (Note: the trade statistics will be provided for key countries only)
    • 3.11.1 Major importing countries
    • 3.11.2 Major exporting countries
  • 3.12 Sustainability and Environmental Aspects
    • 3.12.1 Sustainable Practices
    • 3.12.2 Waste Reduction Strategies
    • 3.12.3 Energy Efficiency in Production
    • 3.12.4 Eco-friendly Initiatives
  • 3.13 Carbon Footprint Considerations

Chapter 4 Competitive Landscape, 2024

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Company market share analysis
    • 4.2.1 By region
      • 4.2.1.1 North America
      • 4.2.1.2 Europe
      • 4.2.1.3 Asia Pacific
      • 4.2.1.4 LATAM
      • 4.2.1.5 MEA
  • 4.3 Company matrix analysis
  • 4.4 Competitive analysis of major market players
  • 4.5 Competitive positioning matrix
  • 4.6 Key developments
    • 4.6.1 Mergers & acquisitions
    • 4.6.2 Partnerships & collaborations
    • 4.6.3 New Product Launches
    • 4.6.4 Expansion Plans

Chapter 5 Market Estimates and Forecast, By Technology, 2021- 2034 (USD Million, Kilo Tons)

  • 5.1 Key trends
  • 5.2 Packed bed adsorbents
    • 5.2.1 Pressure swing adsorption applications
    • 5.2.2 Temperature swing adsorption systems
    • 5.2.3 Vacuum swing adsorption implementations
  • 5.3 Pure MOF membranes
  • 5.4 Mixed matrix membranes
  • 5.5 Structured adsorbents
    • 5.5.1 Monolith and honeycomb coating technologies
    • 5.5.2 Heat and mass transfer optimization

Chapter 6 Market Estimates and Forecast, By Application, 2021 - 2034 (USD Million, , Kilo Tons)

  • 6.1 Key trends
  • 6.2 CO? separation
    • 6.2.1 Post-combustion capture applications
    • 6.2.2 Pre-combustion and industrial process integration
    • 6.2.3 Direct air capture technology integration
  • 6.3 Hydrocarbon separation
    • 6.3.1 Natural gas sweetening and processing
    • 6.3.2 Olefin/paraffin separation technologies
    • 6.3.3 C2/C3 recovery and purification systems
  • 6.4 Light gas separation
    • 6.4.1 Hydrogen purification and recovery
    • 6.4.2 Oxygen/nitrogen separation technologies
    • 6.4.3 Noble gas recovery and recycling
  • 6.5 Specialty gas separation
    • 6.5.1 Toxic gas capture and neutralization
    • 6.5.2 Refrigerant recovery and recycling systems
    • 6.5.3 Trace contaminant removal technologies

Chapter 7 Market Estimates and Forecast, By End Use Industry, 2021 - 2034 (USD Million, , Kilo Tons)

  • 7.1 Key trends
  • 7.2 Power and utilities sector
    • 7.2.1 Coal-fired power plant retrofit applications
    • 7.2.2 Natural gas combined cycle integration
    • 7.2.3 Grid-scale energy storage applications
    • 7.2.4 Utility-scale direct air capture projects
  • 7.3 Oil, gas and petrochemicals sector
    • 7.3.1 Refinery gas processing applications
    • 7.3.2 Natural gas treatment and sweetening
    • 7.3.3 Petrochemical process integration
  • 7.4 Manufacturing industries sector
    • 7.4.1 Cement industry CO2 capture applications
    • 7.4.2 Steel and aluminum process integration
    • 7.4.3 Ammonia and hydrogen production purification
    • 7.4.4 Chemical manufacturing process optimization
  • 7.5 Electronics and specialty applications sector
    • 7.5.1 Semiconductor toxic gas handling
    • 7.5.2 Pharmaceutical process applications
    • 7.5.3 Research and laboratory systems
    • 7.5.4 Specialty chemical production

Chapter 8 Market Estimates and Forecast, By Region, 2021 - 2034 (USD Million, Kilo Tons)

  • 8.1 Key trends
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 U.S.
    • 8.2.2 Canada
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 France
    • 8.3.4 Italy
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 China
    • 8.4.2 India
    • 8.4.3 Japan
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 South Korea
    • 8.4.6 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 Latin America
    • 8.5.1 Brazil
    • 8.5.2 Mexico
    • 8.5.3 Argentina
    • 8.5.4 Rest of Latin America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 South Africa
    • 8.6.3 UAE
    • 8.6.4 Rest of Middle East & Africa

Chapter 9 Company Profiles

  • 9.1 BASF SE
  • 9.2 Numat Technologies
  • 9.3 Daikin Industries
  • 9.4 Honeywell International
  • 9.5 Atomis Inc
  • 9.6 Air Liquide
  • 9.7 novoMOF AG
  • 9.8 Nuada (formerly MOF Technologies Ltd)
  • 9.9 Framergy Inc
  • 9.10 ProfMOF
  • 9.11 MOF Apps
  • 9.12 Immaterial Labs
  • 9.13 Mosaic Materials
  • 9.14 promethean particles
  • 9.15 MOFgen
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