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시장보고서
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2078233
무수 인산일수소칼슘 시장 : 원료별, 용도별, 지역별Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate Market, By Source, By End-Use, By Geography (North America, Latin America, Europe, Asia Pacific, Middle East, and Africa) |
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무수 인산일수소칼슘 시장은 2026년에 2억 5,320만 달러, 2033년까지 3억 7,820만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 2026-2033년 CAGR 5.9%를 기록할 전망입니다.
| 보고서 범위 | 보고서 상세 | ||
|---|---|---|---|
| 기준연도 : | 2025년 | 2026년 시장 규모 : | 2억 5,320만 달러 |
| 과거 데이터 기간 : | 2020-2024년 | 예측 기간 : | 2026-2033년 |
| 예측 기간(2026-2033년) CAGR : | 5.90% | 2033년 시장 규모 예측 : | 3억 7,820만 달러 |
무수 인산일수소칼슘(이칼슘인산이라고도 함)은 수산화칼슘을 인산으로 중화시켜 생성되며, 이때 이수화물이 고체 상태로 침전됩니다. 60°C에서는 무수 형태가 침전됩니다. 인산칼슘염은 무수 상태일 수 있으며, 이는 염에서 수분이 제거되었음을 의미합니다. 그 밖의 인산칼슘은 이염기성이라고 불리며, 이는 치환 가능한 수소 원자가 2개 있다는 것을 의미합니다. 이 물질들은 제약 업계에서 희석제로 일반적으로 사용되고 있습니다. 희석제는 의약품의 정제나 캡슐에 첨가되어, 제품을 삼키기 쉽게 하고 취급하기 편한 크기로 만들거나, 안정성을 높이기 위해 사용됩니다. 이염기성 인산칼슘은 주로 가공된 아침용 시리얼, 반려견 간식, 영양 강화 밀가루 및 면류 제품에 영양 보충제로 사용됩니다. 또한, 칼슘 보충제에도 함유되어 있습니다. 또한, 가금류 사료로도 사용되고 있습니다. 또한, 일부 치약에는 치석 방지제로 사용되고 있습니다. 인산이칼슘을 가열하면 유용한 연마제인 이칼슘이인산이 생성됩니다. 이염기성 인산칼슘은 고순도, 서브미크론, 나노 분말 형태로 구입할 수 있으며, 군용, 시약용, 테크니컬 등급(식품, 농업, 의약품 등급), 광학 등급, 미국 약전(USP), EP/BP(유럽 약전/영국 약전) 등이 있으며, 해당 미국 재료시험협회(ASTM)의 시험 기준을 준수하고 있습니다.
주요 시장 참여자들의 연구 개발 활동이 활발해짐에 따라, 전 세계 무수 인산일수소칼슘 시장의 성장이 견인될 것으로 예측됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 7일 『Journal of Chemical Communications』지에 게재된 논문에 따르면, 무수 인산칼슘(CaP) 결정은 건조 보존을 위한 DNA를 안정화시킬 수 있다고 합니다. 건조 보관을 위해 CaP와 함께 침전시킨 DNA의 구조와 내구성을 향상시킬 수 있는지 여부가 조사되고 있습니다. 결정질 CaP 내 DNA의 안정성 향상은 상 조성을 규명하기 위한 리트베르트 정제를 포함한 분말 X선 회절(PXRD), 주사형 전자 현미경(SEM) 및 적외선 분광법을 통해 확인되었습니다. 이러한 안정화 효과는 70°C에서 CaP가 모네타이트로 구조가 변화하기 때문인 것입니다. 간편한 합성 및 건조 절차를 통해, DNA를 고밀도로 안정적으로 실온에서 보관할 수 있는 실용적인 방법이 제공됩니다. 본 조사는 높은 부하량을 특징으로 하는 염기 기반 보존 용액의 가능성을 보여주었으며, 이를 통해 DNA에 저장된 디지털 데이터의 자동화된 장기 보존을 위한 기술 개발이 더욱 촉진될 것입니다.
Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate Market is estimated to be valued at USD 253.2 Mn in 2026 and is expected to reach USD 378.2 Mn by 2033, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.9% from 2026 to 2033.
| Report Coverage | Report Details | ||
|---|---|---|---|
| Base Year: | 2025 | Market Size in 2026: | USD 253.2 Mn |
| Historical Data for: | 2020 To 2024 | Forecast Period: | 2026 To 2033 |
| Forecast Period 2026 to 2033 CAGR: | 5.90% | 2033 Value Projection: | USD 378.2 Mn |
Anhydrous dibasic calcium phosphate, also known as dicalcium phosphate, is produced by the neutralization of calcium hydroxide with phosphoric acid, which precipitates the dihydrate as a solid. At 60 °C, the anhydrous form is precipitated. The calcium phosphate salts can be anhydrous, meaning the water has been removed from the salt form. Other calcium phosphates are termed dibasic, meaning they have two replaceable hydrogen atoms. These are commonly used as diluents in the pharmaceutical industry. Diluents are added to pharmaceutical tablets or capsules to make the product large enough for swallowing and handling or more stable. Dibasic calcium phosphate is mainly used as a dietary supplement in prepared breakfast cereals, dog treats, enriched flour, and noodle products. It is also found in dietary calcium supplements. It is also used as poultry feed. It is also used in some toothpastes as a tartar control agent. Heating dicalcium phosphate gives dicalcium diphosphate, a useful polishing agent. Calcium phosphate dibasic is available in highly pure, submicron, and nanopowder forms, including military, reagent, technical (food, agricultural, and pharmaceutical grade); optical grade, united state pharmacopeia (USP), and EP/BP (European Pharmacopoeia/British Pharmacopoeia), and follows applicable American Society for Testing and Materials (ASTM) testing standards.
Increasing research & development activities by key market players is expected to drive the global anhydrous dibasic calcium phosphate market growth. For instance, according to an article published by the Journal Chemical Communications, on February 07, 2022, anhydrous calcium phosphate (CaP) crystals can stabilize DNA for dry storage. It has been investigated whether the structure and durability of DNA co-precipitated with CaP for dry storage can be enhanced. The enhanced stability of DNA in crystalline CaP was observed with powder X-ray diffraction (PXRD) including Rietveld refinement to identify phase compositions, scanning electron microscopy, (SEM), and infrared spectroscopy. This stabilizing effect is due to the structural change of CaP to monetite at 70 °C. The facile synthesis and drying procedures provide accessible tools for dense and stable room temperature storage of DNA. Our study shows the capability of salt-based storage solutions featuring high-loading, which further drives the technology towards automatized, long term preservation of digital data stored in DNA.