Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

1.1 Marktdefinition und -umfang

 1.2 Forschungsannahmen & Abkürzungen

 1.3 Forschungsmethodik

2. Zusammenfassung

2.1 Marktübersicht

 2.2 Bewertung des absoluten Marktpotenzials und Jahresvergleich, 2022–2033

 2.3 Marktgröße und Prognose nach Segmenten, 2022–2033

  2.3.1 Marktgröße nach Art

  2.3.2 Marktgröße nach der Synthesemethode

  2.3.3 Marktgröße nach Form

  2.3.4 Marktgröße nach Anwendungsbereich

        2.3.5 Marktgröße nach Endverbrauchsbranche

 2.4 Marktanteils- und Basispunktanalyse nach Regionen, 2025

 2.5 Branchenwachstumsszenarien – Konservativ, Wahrscheinlich & Optimistisch

 2.6 Die Perspektive von Führungskräften aus der Branche

3. Marktübersicht

3.1 Marktdynamik

  3.1.1 Fahrer

  3.1.2 Rückhaltesysteme

  3.1.3 Möglichkeiten

  3.1.4 Wichtigste Markttrends

 3.2 Branchen-PESTLE-Analyse

 3.3 Wichtigste Branchenfaktoren (Porter), die das Marktwachstum beeinflussen

 3.4 Analyse der Branchenlieferkette

  3.4.1 Rohformlieferanten

  3.4.2 Hersteller

  3.4.3 Vertriebshändler/Lieferanten

  3.4.4 Kunden/Endverbraucherbranchen

 3.5 Lebenszyklusanalyse der Branche

 3.6 Überblick über den Muttermarkt

 3.7 Marktrisikobewertung

4. Statistische Einblicke und Trendberichterstattung

     4.1 Kennzahlen zur Akzeptanz und Nutzung

4.1.1 Durchdringungsrate (%) von MOFs in Anwendungen mit hohem Potenzial (z. B. Gastrennung, Katalyse)

4.1.2 Anzahl der aktiven Forschungs- und kommerziellen Projekte des Finanzministeriums weltweit und regional

4.1.3 Anwendungsrate (%) fortgeschrittener MOF-Synthese- und Funktionalisierungstechniken

4.1.4 Wiederverwendung (%) von MOFs in industriellen Anwendungen

4.1.5 Adoptionsrate neuer Anwendungen (%) (z. B. Arzneimittelverabreichung, Umweltsanierung)

4.2 Kennzahlen für Betrieb und Lieferkette

4.2.1 Durchschnittliche Produktionsausbeute (%) und Effizienz der MOF-Synthese

4.2.2 Lieferzeit (Wochen) von der MOF-Produktion bis zur Auslieferung an den Endkunden

4.2.3 Lieferantenkonzentration (%) für wichtige Vorprodukte und metallorganische Linker

4.2.4 Kostenanteil (%) von Rohstoffen, Energie und Arbeit bei der MOF-Herstellung

4.2.5 Auslastungsgrad (%) der MOF-Produktionsanlagen

4.3 Kennzahlen für Technologie und Innovation

4.3.1 Anteil (%) der MOFs, die mit fortgeschrittenen Synthesemethoden (mikrowellenunterstützt, mechanochemisch) hergestellt wurden

4.3.2 F&E-Intensität (in Prozent des Umsatzes in MOF-Forschung und -Entwicklung investiert)

4.3.3 Anzahl der jährlich angemeldeten Patente und eingeführten Innovationen

4.3.4 Integrationsrate (%) von MOFs in kommerzielle Prozesse (Energie, Katalyse, Pharma)

4.3.5 Umsetzungsrate (%) der MOF-Funktionalisierung für gezielte Anwendungen

4.4 Regulierungs- und Sicherheitskennzahlen

4.4.1 Einhaltung (%) der regionalen Chemikalien- und Umweltvorschriften

4.4.2 Sicherheitsvorfallrate (%) bei der MOF-Produktion und -Handhabung

4.4.3 Akzeptanz von Zertifizierungen (%) wie z. B. ISO-, REACH- oder OSHA-Konformität

4.4.4 Produktrückruf- oder Fehlerraten (%)

4.4.5 Einhaltung der Vorschriften zur Entsorgung und zum Recycling am Ende der Nutzungsdauer (%)

5. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF), nach Typ, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

5.1 Einleitung

 5.2 ZIFs

  5.2.1 Wichtigste Trends

  5.2.2 Marktgröße und Prognose, 2022 – 2033

     5,3 MILs

     5.4 UiOs

     5.5 Sonstige

6. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

    6.1 Einleitung

    6.2 Solvothermal

  6.2.1 Wichtigste Trends

  6.2.2 Marktgröße und Prognose, 2022 – 2033

    6.3 Hydrothermal

    6.4 Mikrowellenunterstützt

    6.5 Mechanochemische

    6.6 Sonstige

7. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF), nach Form, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

    7.1 Einleitung

    7,2 Pulver

  7.2.1 Wichtigste Trends

  7.2.2 Marktgröße und Prognose, 2022 – 2033

    7.3 Granulat

    7,4 Pellets

    7,5 Filme

    7.6 Sonstige

8. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF), nach Anwendung, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

    8.1 Einleitung

 8.2 Gasspeicherung und -trennung

  8.2.1 Wichtigste Trends

  8.2.2 Marktgröße und Prognose, 2022 – 2033

    8.3 Katalyse

    8.4 Arzneimittelverabreichung

    8.5 Sensorik

    8.6 Wasseraufbereitung

    8.7 Sonstige

9. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

    9.1 Einleitung 

  9.2 Energie und Leistung

   9.2.1 Wichtigste Trends 

   9.2.2 Marktgröße und Prognose, 2022 – 2033 

  9.3 Chemie & Petrochemie

  9.4 Pharmazeutika

         9.5 Umwelt

         9.6 Elektronik

         9.7 Sonstige

10. Marktsegmentanalyse und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Regionen, 2022 – 2033, Wert (Mrd. USD)

  10.1 Einleitung

 10.2 Nordamerika

  10.2.1 Wichtigste Trends

  10.2.2 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Typ, 2022 – 2033

  10.2.3 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033

  10.2.4 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Form, 2022 – 2033

  10.2.5 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Anwendungsbereich, 2022 – 2033

  10.2.6 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033

  10.2.7 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Ländern, 2022 – 2033

   10.2.7.1 USA

   10.2.7.2 Kanada

10.3 Europa

 10.3.1 Wichtigste Trends

 10.3.2 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Typ, 2022 – 2033

 10.3.3 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033

 10.3.4 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Form, 2022 – 2033

 10.3.5 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Anwendungsbereich, 2022 – 2033

 10.3.6 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033

 10.3.7 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Ländern, 2022 – 2033

  10.3.7.1 Deutschland

  10.3.7.2 Vereinigtes Königreich

  10.3.7.3 Frankreich

  10.3.7.4 Italien

  10.3.7.5 Spanien

  10.3.7.6 Russland

  10.3.7.7 Polen

  10.3.7.8 Übriges Europa

10.4 Asien-Pazifik

 10.4.1 Wichtigste Trends

 10.4.2 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Typ, 2022 – 2033

 10.4.3 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033

 10.4.4 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Form, 2022 – 2033

 10.4.5 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Anwendungsbereich, 2022 – 2033

 10.4.6 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033

 10.4.7 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Ländern, 2022 – 2033

  10.4.7.1 China

  10.4.7.2 Indien

  10.4.7.3 Japan

  10.4.7.4 Südkorea

  10.4.7.5 Australien

  10.4.7.6 ASEAN-Länder

  10.4.7.7 Übriges Asien-Pazifik

10.5 Lateinamerika

 10.5.1 Wichtigste Trends

 10.5.2 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Typ, 2022 – 2033

 10.5.3 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033

 10.5.4 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Form, 2022 – 2033

 10.5.5 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Anwendungsbereich, 2022 – 2033

 10.5.6 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033

 10.5.7 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Ländern, 2022 – 2033

  10.5.7.1 Brasilien

  10.5.7.2 Argentinien

  10.5.7.3 Mexiko

  10.5.7.4 Kolumbien

  10.5.7.5 Übriges Lateinamerika

10.6 Naher Osten und Afrika

 10.6.1 Wichtigste Trends

 10.6.2 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Typ, 2022 – 2033

 10.6.3 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Synthesemethode, 2022 – 2033

 10.6.4 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Form, 2022 – 2033

 10.6.5 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOFs) nach Anwendungsbereich, 2022 – 2033

 10.6.6 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Endverbrauchsbranche, 2022 – 2033

 10.6.7 Marktgröße und Prognose für metallorganische Gerüstverbindungen (MOF) nach Ländern, 2022 – 2033

  10.6.7.1 Vereinigte Arabische Emirate

  10.6.7.2 Saudi-Arabien

  10.6.7.3 Katar

  10.6.7.4 Ägypten

  10.6.7.5 Südafrika

  10.6.7.6 Übriger Naher Osten und Afrika

11. Wettbewerbsumfeld

 11.1 Positionierung der Schlüsselspieler

 11.2 Wettbewerbsentwicklungen

  11.2.1 Wichtigste angewandte Strategien (%), von den wichtigsten Akteuren, 2025

  11.2.2 Jahresstrategien und Entwicklung, 2022 – 2033

  11.2.3 Anzahl der von den wichtigsten Akteuren angewandten Strategien, 2025

 11.3 Marktanteilsanalyse, 2025

 11.4 Produkt-/Dienstleistungs- und Formular-Benchmarking

  11.4.1 Produkt-/Dienstleistungsspezifikationen und -merkmale der wichtigsten Anbieter

  11.4.2 Produkt-/Dienstleistungs-Heatmap der wichtigsten Akteure

  11.4.3 Form Heatmap der wichtigsten Spieler

 11.5 Branchen-Start-up- und Innovationslandschaft

11.6 Wichtige Unternehmensprofile

  11.6.1 BASF SE

  11.6.1.1 Unternehmensübersicht & Kurzprofil

  11.6.1.2 Produkt-/Dienstleistungsportfolio

  11.6.1.3 Wichtigste Unternehmensfinanzen

  11.6.1.4 SWOT-Analyse

11.6.2 Merck KGaA

11.6.3 NuMat Technologies, Inc.

11.6.4 MOF Technologies Ltd.

11.6.5 Strem Chemicals, Inc.

11.6.6 Framergy, Inc.

11.6.7 MOFapps

11.6.8 Mosaic Materials, Inc.

11.6.9 ACSYNAM

11.6.10 Promethean Particles Ltd.

11.6.11 NanoSaar AG

11.6.12 ZeoChem AG

11.6.13 Kuraray Co., Ltd.

11.6.14 GS Alliance Co., Ltd.

11.6.15 Sivananthan Laboratories, Inc.

11.6.16 NanoResearch Elements Inc.

11.6.17 Chemilyzer Ltd.

11.6.18 Hangzhou Trylead Chemical Technology Co., Ltd.

11.6.19 Nanoshel LLC

11.6.20 Sigma-Aldrich Corporation (Merck Group)

12. Analystenempfehlungen

 12.1 SNS Insider Opportunity Map

 12.2 Branchenbewertung von tief hängenden Früchten

 12.3 Markteintritts- und Wachstumsstrategie

 12.4 Analystenmeinung und Vorschläge zum Marktwachstum

13. Annahmen

14. Haftungsausschluss

15. Anhang

 15.1 Tabellenverzeichnis

 15.2 Abbildungsverzeichnis