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시장보고서
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금속 유기 구조체 시장 예측(-2032년) : 제품 유형, 합성 방법, 형태, 용도, 최종 사용자, 지역별 세계 분석Metal-Organic Frameworks Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Product Type, Synthesis Method, Form, Application, End User and By Geography |
Stratistics MRC에 따르면 세계의 금속 유기 구조체 시장은 2025년 111억 달러를 차지하며 예측기간 중 CAGR은 13.1%를 나타내 2032년 262억 달러에 이를 전망입니다.
금속 유기 구조체(MOR)는 금속 이온 또는 클러스터가 유기 리간드와 결합하여 고도로 질서화된 격자 구조를 형성하는 결정질 다공성 물질입니다. 탁월한 표면적, 조정가능한 기공 크기, 화학적 다재다능성으로 알려진 MOF는 가스 저장, 촉매 작용, 감지, 분리, 약물 전달 등의 응용 분야에서 널리 연구되고 있습니다. 분자를 선택적으로 포획·방출하는 그 능력은 MOF를 최첨단 나노구조로 자리매김해 환경 지속가능성, 청정에너지, 헬스케어 산업에 있어서 변혁적인 재료가 되고 있습니다.
DOE에 따르면 MOF는 차세대 연료전지 차량의 수소 저장 능력을 획기적으로 향상시키기 위해 지금까지 없었던 표면적을 갖도록 설계되었습니다.
깨끗한 기술에 대한 관심 증가
산업계가 지속가능성을 위한 첨단 솔루션을 점점 더 요구하고 있기 때문에 청정기술에 대한 중점 증가가 금속 유기 구조체 시장을 크게 견인하고 있습니다. MOF는 신재생에너지와 환경친화적인 공정으로의 세계적인 변화에 부합하여 탄소 포획, 수소 저장, 물 정화에 탁월한 잠재력을 제공합니다. MOF의 높은 표면적과 조정가능한 다공성은 배출가스를 완화하고 보다 깨끗한 생산을 가능하게 하는 데 이상적입니다. 녹색기술에 대한 지원 정책과 투자에 힘입어, MOF의 채택은 에너지와 환경의 용도 전반에 걸쳐 빠르게 가속화되고 있습니다.
산업 통합의 기술적 복잡성
그 가능성에도 불구하고 MOF를 대규모 산업 사업에 통합할 때의 기술적 복잡성은 여전히 큰 장벽이 되고 있습니다. 가혹한 조건에서 안정성, 합성 확장성, 성능 재현성 등의 과제가 보급을 제한하고 있습니다. 산업계는 비용 효율적이고 견고한 재료를 필요로 하지만 MOF는 실세계 응용 분야에서 기능성을 유지하기 위해 종종 장애물에 직면합니다. 이 기술적 격차는 R&D 비용을 증가시키고 상업화 일정을 늦춥니다. 그 결과 높은 수준의 통합 복잡성은 특히 에너지와 화학 부문에서 MOF의 주류 산업 공정에 대한 침투를 계속 억제하고 있습니다.
약물전달 및 생물 의학의 진보
약물 전달 및 생물 의학 응용의 진보는 다공성 구조와 생체 적합성 때문에 MOF에 큰 성장 기회가 될 것입니다. 이러한 물질은 치료 분자를 캡슐화하고 제어 방출 및 표적 전달을 가능하게 함으로써 치료 효과를 향상시킬 수 있습니다. 혁신적인 약물 캐리어 및 진단 플랫폼에 대한 수요가 증가함에 따라 MOF 기반 솔루션에 대한 제약 기업의 관심이 높아지고 있습니다. 게다가, 바이오센싱과 이미징에서 잠재적인 사용은 응용 범위를 더욱 넓히고 있습니다. 헬스케어 투자 증가와 나노의료에 있어서의 기술 혁신에 지지되어, 바이오메디컬 부문은 금속 유기 구조체 시장을 확대하는 유리한 기회를 제공합니다.
다공성 중합체로부터의 대안
다공성 폴리머 및 제올라이트와 같은 대체품의 가용성은 MOF를 채택하는 데 경쟁 위협이 될 수 있습니다. 이러한 대안은 종종 제조 비용이 낮고 안정성이 높고 대규모 적용이 가능하다는 것이 입증되었기 때문에 산업 사용자에게 더욱 매력적입니다. 가스 분리 및 촉매 작용과 같은 응용 분야에서 다공성 폴리머는 기술적 장애물이 낮고 실행 가능한 옵션입니다. 이 대체 위험은 특히 비용 효율성이 우선하는 경우 MOF의 상용화 속도를 제한합니다. 그러므로 경쟁하는 첨단 재료는 MOF의 장기적인 시장 침투에 대한 뿌리 깊은 위협으로 남아 있습니다.
COVID-19의 유행은 금속 유기 구조체 시장에 이중 영향을 미쳤으며, 처음에는 공급망 혼란과 산업 활동 저하로 진전이 둔화되었습니다. 그러나 이 위기는 의료 및 환경 솔루션을 위한 첨단 재료의 중요성을 돋보이게 하고 약물전달, 진단 및 여과 시스템을 위한 MOF 기반 용도에 대한 관심을 높였습니다. 팬대믹 이후의 회복은 깨끗한 기술과 의료 혁신에 대한 새로운 투자로 강화되었습니다. 전반적으로 COVID-19는 틈새 분야의 연구 기세를 가속화하면서 상업화를 일시적으로 늦추고 MOF의 성장 궤도를 세계적으로 재구성했습니다.
아연 기반 MOFs 부문이 예측 기간 동안 최대가 될 것으로 예상
아연 기반 MOFs 부문은 우수한 구조 다양성, 비용 효율성 및 안정성으로 인해 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 가스 저장, 촉매 작용 및 생물 의학 응용 분야에서 널리 사용되는 아연 기반 프레임워크는 높은 적응성을 가진 화학적 특성과 확장성으로 각광받고 있습니다. 아연배위구조를 둘러싼 연구개발의 확대는 그 수요를 더욱 높여주고 있습니다. 여러 분야에 걸친 범용성에 힘입어 아연 기반 MOF는 여전히 지배적인 범주이며 예측 기간 동안 시장 성장을 강력하게 이끌고 있습니다.
예측 기간 동안 수열 부문이 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 높은 결정성과 구조 균일성을 갖는 MOF를 생산하는 능력에 의해 강화된 수열 부문이 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이 합성 방법은 더 나은 안정성과 기능성을 보장하며 에너지 저장, 촉매 작용 및 분리 용도에 적합합니다. 확장 가능하고 효율적인 생산 기술에 대한 주목 증가는 MOF의 확대를 더욱 강화하고 있습니다. 산업계가 품질과 성능의 일관성을 중시하는 가운데, 수열 공정은 가장 빠른 채용을 기록하고 주요 성장 촉진요인으로 부상할 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 아시아태평양이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되지만, 이는 산업의 강력한 성장, 연구 능력 확대, 청정 기술 투자 증가로 인한 것입니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 에너지 저장, 가스 분리, 헬스케어 용도의 MOF 연구에 많은 투자를 하고 있습니다. 게다가 제조업 및 환경 분야에서 지속가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 채용을 뒷받침하고 있습니다. 견고한 학술·산업 생태계에 힘입어 아시아태평양은 주도적 지위를 유지할 것으로 예측됩니다.
예측 기간 동안 북미는 R&D 투자 증가, 강력한 제약 부문의 존재감, 첨단 재료의 조기 채용과 관련하여 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 미국과 캐나다는 대학, 신흥 기업, 정부 기관의 협력에 힘입어 건강 관리, 에너지 및 환경 용도의 MOF 기술 혁신을 이끌고 있습니다. 또한 청정에너지와 탄소 포집에 대한 규제의 뒷받침도 성장을 가속화하고 있습니다. 그 결과 북미는 MOF의 상업화에서 가장 급성장하는 거점이 될 것 같습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Metal-Organic Frameworks (MOFs) Market is accounted for $11.1 billion in 2025 and is expected to reach $26.2 billion by 2032 growing at a CAGR of 13.1% during the forecast period. Metal-organic frameworks (MOFs) are crystalline porous materials composed of metal ions or clusters linked with organic ligands to form highly ordered, lattice-like structures. Known for their exceptional surface area, tunable pore sizes, and chemical versatility, MOFs are extensively studied for applications in gas storage, catalysis, sensing, separation, and drug delivery. Their ability to selectively capture and release molecules makes them transformative materials for environmental sustainability, clean energy, and healthcare industries, positioning MOFs as cutting-edge nanostructures.
According to the DOE, MOFs are being engineered with unprecedented surface areas to dramatically increase hydrogen storage capacity for next-generation fuel cell vehicles.
Rising focus on clean technologies
The growing emphasis on clean technologies is significantly driving the MOFs market, as industries increasingly seek advanced solutions for sustainability. MOFs offer exceptional potential in carbon capture, hydrogen storage, and water purification, aligning with the global shift toward renewable energy and eco-friendly processes. Their high surface area and tunable porosity make them ideal for mitigating emissions and enabling cleaner production. Spurred by supportive policies and investments in green technology, the adoption of MOFs is rapidly accelerating across energy and environmental applications.
Technical complexity in industrial integration
Despite their potential, the technical complexity of integrating MOFs into large-scale industrial operations remains a significant barrier. The challenges of stability under harsh conditions, scalability of synthesis, and reproducibility of performance restrict widespread adoption. Industries require cost-efficient, robust materials, but MOFs often face hurdles in maintaining functionality in real-world applications. This technical gap increases R&D expenditure and delays commercialization timelines. Consequently, the high level of integration complexity continues to restrain MOFs' penetration into mainstream industrial processes, particularly in energy and chemical sectors.
Drug delivery and biomedical advancements
Advancements in drug delivery and biomedical applications present a major growth opportunity for MOFs, given their porous structures and biocompatibility. These materials can encapsulate therapeutic molecules, enabling controlled release and targeted delivery, which enhances treatment efficacy. Increasing demand for innovative drug carriers and diagnostic platforms spurs pharmaceutical interest in MOF-based solutions. Moreover, their potential use in biosensing and imaging further broadens application scope. Supported by rising healthcare investments and innovation in nanomedicine, the biomedical sector offers lucrative opportunities for expanding the MOFs market.
Substitutes from porous polymers
The availability of substitutes such as porous polymers and zeolites poses a competitive threat to MOFs adoption. These alternatives often offer lower production costs, greater stability, and proven large-scale applicability, making them more appealing for industrial users. In applications like gas separation or catalysis, porous polymers provide viable options with reduced technical hurdles. This substitution risk limits the pace of MOF commercialization, especially where cost-efficiency is a priority. Therefore, competing advanced materials remain a persistent threat to long-term market penetration of MOFs.
The COVID-19 pandemic had a dual impact on the MOFs market, initially slowing progress due to disrupted supply chains and reduced industrial activity. However, the crisis highlighted the importance of advanced materials for healthcare and environmental solutions, boosting interest in MOF-based applications for drug delivery, diagnostics, and filtration systems. Post-pandemic recovery has been reinforced by renewed investments in clean technologies and healthcare innovation. Overall, COVID-19 accelerated research momentum in niche areas while temporarily delaying commercialization, reshaping the growth trajectory of MOFs globally.
The zinc-based MOFs segment is expected to be the largest during the forecast period
The zinc-based MOFs segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, owing to their excellent structural diversity, cost-effectiveness, and stability. Widely used in gas storage, catalysis, and biomedical applications, zinc-based frameworks have gained prominence due to their adaptable chemistry and scalability. Growing R&D around zinc-coordinated structures further enhances their demand. Spurred by their versatility across multiple sectors, zinc-based MOFs remain a dominant category, driving strong market growth during the forecast timeline.
The hydrothermal segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the hydrothermal segment is predicted to witness the highest growth rate, reinforced by its ability to produce MOFs with high crystallinity and structural uniformity. This synthesis method ensures better stability and functionality, making it suitable for energy storage, catalysis, and separation applications. Increasing focus on scalable and efficient production techniques further supports its expansion. With industries emphasizing quality and performance consistency, the hydrothermal process is anticipated to record the fastest adoption, emerging as a key growth driver.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, ascribed to strong industrial growth, expanding research capabilities, and rising investments in clean technologies. Countries like China, Japan, and South Korea are heavily investing in MOF research for energy storage, gas separation, and healthcare applications. Furthermore, growing demand for sustainable solutions across manufacturing and environmental sectors fuels adoption. Supported by a robust academic and industrial ecosystem, Asia Pacific is projected to maintain its leadership position.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR associated with increasing R&D investments, strong pharmaceutical sector presence, and early adoption of advanced materials. The U.S. and Canada are leading innovation in MOFs for healthcare, energy, and environmental applications, supported by collaborations between universities, startups, and government agencies. Moreover, regulatory encouragement for clean energy and carbon capture further accelerates growth. As a result, North America is poised to be the fastest-growing hub for MOFs commercialization.
Key players in the market
Some of the key players in Metal-Organic Frameworks (MOFs) Market include BASF, Promethean Particles, Nuada, AspiraDAC, Magnoric, MAGNOTHERM, Kiutra, Vacuumschmelze, Camfridge, Electron Energy, Arnold Magnetic Technologies, Daido Steel, Hitachi Metals, Lynas Rare Earths, Adams Magnetic Products, Dexter Magnetic Technologies, Neo Performance Materials, and Steward Advanced Materials.
In June 2025, Promethean Particles commissioned the world's largest continuous flow reactor for MOF synthesis. This breakthrough enables the cost-effective, high-volume production of various MOFs necessary for widespread adoption in gas storage and separation.
In May 2025, AspiraDAC integrated novel zirconium-based MOFs into its modular direct air capture units. These frameworks demonstrate exceptional stability in ambient conditions, enabling long-term, continuous operation in remote solar-powered facilities.