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나노 인공 재료 시장 : 시장 예측 - 재료 유형별, 구조별, 기술별, 용도별, 최종 사용자별, 지역별 분석(-2032년)

Nano-Engineered Materials Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Material Type (Carbon-Based Nanomaterials and Metal-Based Nanomaterials), Structure, Technology, Application, End User, and By Geography

발행일: | 리서치사: Stratistics Market Research Consulting | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    



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Stratistics MRC의 조사에 의하면, 세계의 나노 인공 재료 시장은 2025년에 185억 달러 규모로 평가되었고, 예측 기간 중 CAGR 14.4%로 성장할 것으로 예상되며, 2032년까지 543억 달러에 이를 것으로 예상되고 있습니다.

나노 인공 재료는 기계적, 전기적, 열적, 화학적 특성을 강화하기 위해 의도적으로 나노 스케일(1-100 나노미터)로 구조화된 물질입니다. 원자 및 분자의 배열을 조작함으로써 이러한 재료는 강도, 전도성, 반응성 및 유연성 측면에서 기존의 벌크 재료를 능가합니다. 용도 분야는 항공우주, 일렉트로닉스, 에너지 저장, 생체 의료 기기에 이릅니다. 예로는 탄소나노튜브, 양자점, 나노복합물 등이 있습니다. 양자 효과와 높은 표면적 대 체적비에 기인하는 그 특이한 거동에 의해 각 산업 분야에 있어서 소형화, 성능 향상, 다기능성에 있어서의 획기적인 진전을 가능하게 하고 있습니다.

고성능 첨단 재료에 대한 수요

고성능 첨단 재료에 대한 수요 증가는 나노 인공 재료 시장의 주요 촉진요인입니다. 각 산업이 뛰어난 강도, 전도성, 기능 특성을 요구하는 가운데 자동차, 항공우주, 일렉트로닉스, 에너지 분야에서는 내구성 및 효율성을 높이기 위해 나노 엔지니어링 솔루션에 대한 의존도가 증가하고 있습니다. 소형화의 동향 및 성능 최적화의 요구에 힘입어, 이러한 재료는 보다 가볍고, 보다 강하며, 보다 효율적인 제품을 실현합니다. 나노 기술의 지속적인 혁신은 높은 부가가치로 성능이 매우 중요한 용도에서의 채용을 더욱 가속화하고 있습니다.

높은 생산 비용 및 스케일 업 비용

높은 생산 비용 및 스케일 업 비용은 시장 성장의 주요 제약 요인으로 계속되고 있습니다. 나노 인공 재료는 정밀한 제조 공정, 특수 장비, 엄격한 품질 관리가 필요합니다. 낮은 생산 수율 및 복잡한 합성 방법의 영향으로 실험실 수준에서 상업 규모로 규모를 높이는 데는 많은 자본 투자가 필요합니다. 이러한 비용 압력은 중소규모 제조업체에 대한 액세스를 제한합니다. 게다가 가격 책정 문제는 비용에 민감한 산업에서의 채용을 방해할 수 있으며, 우수한 성능 이점이 있음에도 불구하고 시장 침투의 확산을 늦추는 요인이 됩니다.

전자 및 헬스케어 분야에서의 용도 확대

전자 및 헬스케어 분야에서의 용도 확대는 나노 인공 재료 시장에 큰 기회가 됩니다. 전자 분야에서 나노 재료는 전도성 향상, 소형화 및 열 관리를 실현합니다. 헬스케어 분야에서는 고급 약물 전달, 이미징 및 생체 의료기기를 지원합니다. 웨어러블 전자 기기 및 정밀의료의 혁신에 힘입어 수요가 가속화되고 있습니다. 이러한 분야에서는 비용보다 성능이 중요하기 때문에 맞춤형 용도 특화형 나노 엔지니어링 솔루션을 제공하는 공급업체에게 매력적인 기회가 탄생했습니다.

나노 재료의 안전성에 대한 규제 상 우려

나노 재료의 안전성에 대한 규제 상 우려는 시장 확대에 중대한 위협이 됩니다. 장기적인 환경 및 건강 영향에 대한 불확실성으로 인해 엄격한 시험 및 규정 준수 요구 사항이 부과됩니다. 규제 당국의 감시 강화를 배경으로 승인 프로세스가 장기화될 수 있어 개발 비용이 증가하게 됩니다. 부정적인 사회적 인식과 진화하는 안전 기준은 특정 지역에서의 상업화를 제한할 수 있습니다. 이러한 규제 위험은 혁신을 늦추고 새로운 시장 진출 기업에게 진입 장벽이 될 수 있습니다.

COVID-19의 영향 :

COVID-19 팬데믹은 나노 인공 재료 시장에 복잡한 영향을 미쳤습니다. 세계 공급망 및 연구개발 활동의 혼란으로 인해 생산과 상업화 노력이 지연되었습니다. 그러나 팬데믹은 진단, 방호구, 항균 코팅과 같은 의료 용도에서 첨단 재료의 중요성을 부각시켰습니다. 연구 자금 증가 및 혁신에 대한 주력에 힘입어 팬대믹 이후의 회복은 장기적인 수요를 강화하고 단기적인 운영 과제를 부분적으로 상쇄했습니다.

예측 기간 동안 탄소계 나노 재료 부문이 최대 시장 규모를 차지할 것으로 예상됩니다.

탄소계 나노 재료 부문은 탁월한 기계적, 전기적, 열적 특성을 가지고 있기 때문에 예측 기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 그래핀, 탄소나노튜브, 풀러렌 등의 재료는 일렉트로닉스, 에너지 저장, 복합재료 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 활발한 조사 활동 및 상업화 준비의 진전에 힘입어 탄소계 나노 재료는 범용성과 확장성을 제공합니다. 광범위한 적용성 및 성능 우위는 시장에서 지속적인 우위를 강화하고 있습니다.

예측 기간 동안 나노 입자 부문은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.

예측 기간 동안 나노 입자 부문은 의료, 촉매 및 전자 용도 분야에서의 사용 확대에 힘입어 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 나노입자는 표적 약물 전달, 영상 진단의 고도화, 재료 기능성의 향상을 가능하게 합니다. 합성 기술의 진보와 연구개발 투자 증가에 힘입어 채용이 급속히 확대되고 있습니다. 특정 기능에 맞게 조정 가능한 특성은 다른 나노 인공 재료 부문와 비교하여 높은 CAGR을 지원합니다.

최대 점유율을 차지하는 지역 :

예측 기간 동안 아시아태평양은 강력한 제조 능력 및 높은 연구개발 투자로 최대 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 나노 기술의 연구와 상업화에서 주도적인 입장에 있습니다. 정부 자금과 확대하는 전자기기 및 자동차 산업에 지지되어, 이 지역은 견조한 수요를 나타내고 있습니다. 비용 효율적인 생산 체제와 대규모 최종 사용자 기반이 아시아태평양의 주도적 지위를 더욱 강화하고 있습니다.

최고 CAGR 지역 :

예측 기간 동안 북미는 첨단 연구 생태계와 활발한 상업화 활동으로 인해 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 주요 나노 기술 기업, 대학, 의료 혁신자의 존재가 급속한 보급을 촉진하고 있습니다. 연구 개발에 대한 높은 수준의 투자와 지원 혁신 정책에 힘입어 나노 인공 재료에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 고부가가치 용도에 대한 강한 주력이 북미를 급성장하는 지역 시장으로 자리매김하고 있습니다.

무료 커스터마이즈 서비스 :

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  • 기업 프로파일링
    • 추가 시장 기업의 종합적 프로파일링(최대 3사)
    • 주요 기업의 SWOT 분석(최대 3사)
  • 지역별 세분화
    • 고객의 요구에 응한 주요국 시장 추계, 예측 및 CAGR(주 : 실현 가능성의 확인이 필요합니다)
  • 경쟁 벤치마킹
    • 주요 기업의 제품 포트폴리오, 지리적 전개, 전략적 제휴에 기초한 벤치마킹

목차

제1장 주요 요약

제2장 서문

  • 요약
  • 이해관계자
  • 조사 범위
  • 조사 방법
  • 조사 자료

제3장 시장 동향 분석

  • 성장 촉진요인
  • 성장 억제요인
  • 기회
  • 위협
  • 기술 분석
  • 용도 분석
  • 최종 사용자 분석
  • 신흥 시장
  • COVID-19의 영향

제4장 Porter's Five Forces 분석

  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 신규 참가업체의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 재료 유형별

  • 탄소계 나노 재료
    • 탄소나노튜브
    • 그래핀
    • 풀러렌
  • 금속계 나노 재료
    • 은 나노 입자
    • 금 나노입자
    • 산화철 나노입자

제6장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 구조별

  • 나노 입자
  • 나노 섬유
  • 나노 튜브
  • 나노 와이어
  • 나노 코팅

제7장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 기술별

  • 하향식 나노 패브리케이션
  • 상향식 나노 패브리케이션
  • 화학 기상 성장법
  • 졸루겔법
  • 자기 조직화 기술

제8장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 용도별

  • 전자기기 및 반도체
  • 에너지 저장 및 변환
  • 바이오메디컬 헬스케어
  • 건설 및 코팅
  • 기타 용도

제9장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 최종 사용자별

  • 전자기기 제조업체
  • 의료 및 제약 기업
  • 에너지 및 전력회사
  • 자동차 제조업체
  • 항공우주 및 방위 관련 기업

제10장 세계의 나노 인공 재료 시장 : 지역별

  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 유럽
    • 독일
    • 영국
    • 이탈리아
    • 프랑스
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 아시아태평양
    • 일본
    • 중국
    • 인도
    • 호주
    • 뉴질랜드
    • 한국
    • 기타 아시아태평양
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 칠레
    • 기타 남미 국가
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 카타르
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카

제11장 주요 발전

  • 계약, 제휴, 협력 관계 및 합작 사업
  • 인수 및 합병
  • 신제품 발매
  • 사업 확대
  • 기타 주요 전략

제12장 기업 프로파일링

  • BASF SE
  • Evonik Industries AG
  • Arkema SA
  • Cabot Corporation
  • Dow Inc.
  • Solvay SA
  • PPG Industries, Inc.
  • Nanophase Technologies Corporation
  • Showa Denko KK
  • LG Chem Ltd.
  • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • Huntsman Corporation
  • Tokuyama Corporation
  • Umicore SA
  • 3M Company
  • Samsung SDI Co., Ltd.
  • DuPont de Nemours, Inc.
AJY 26.01.20

According to Stratistics MRC, the Global Nano-Engineered Materials Market is accounted for $18.5 billion in 2025 and is expected to reach $54.3 billion by 2032 growing at a CAGR of 14.4% during the forecast period. Nano-engineered materials are substances deliberately structured at the nanoscale (1-100 nm) to exhibit enhanced mechanical, electrical, thermal, or chemical properties. By manipulating atomic or molecular arrangements, these materials outperform conventional bulk counterparts in strength, conductivity, reactivity, and flexibility. Applications span aerospace, electronics, energy storage, and biomedical devices. Examples include carbon nanotubes, quantum dots, and nanocomposites. Their unique behavior arises from quantum effects and high surface-area-to-volume ratios, enabling breakthroughs in miniaturization, performance, and multifunctionality across industries.

Market Dynamics:

Driver:

Demand for high-performance advanced materials

Rising demand for high-performance advanced materials is a key driver for the Nano-Engineered Materials market, as industries seek superior strength, conductivity, and functional properties. Automotive, aerospace, electronics, and energy sectors increasingly rely on nano-engineered solutions to enhance durability and efficiency. Fueled by miniaturization trends and performance optimization needs, these materials enable lighter, stronger, and more efficient products. Continuous innovation in nanotechnology further accelerates adoption across high-value, performance-critical applications.

Restraint:

High production and scale-up costs

High production and scale-up costs remain a significant restraint for market growth. Nano-engineered materials require precise manufacturing processes, specialized equipment, and stringent quality control. Influenced by low production yields and complex synthesis methods, scaling from laboratory to commercial volumes is capital intensive. These cost pressures limit accessibility for small and mid-sized manufacturers. Additionally, pricing challenges can restrict adoption in cost-sensitive industries, slowing broader market penetration despite strong performance advantages.

Opportunity:

Expanding applications in electronics and healthcare

Expanding applications in electronics and healthcare present a major opportunity for the Nano-Engineered Materials market. In electronics, nanomaterials enable improved conductivity, miniaturization, and thermal management. In healthcare, they support advanced drug delivery, imaging, and biomedical devices. Propelled by innovation in wearable electronics and precision medicine, demand is accelerating. These sectors value performance over cost, creating attractive opportunities for suppliers offering customized, application-specific nano-engineered solutions.

Threat:

Regulatory concerns over nanomaterial safety

Regulatory concerns over nanomaterial safety pose a critical threat to market expansion. Uncertainty around long-term environmental and health impacts has led to stringent testing and compliance requirements. Fueled by growing scrutiny from regulatory agencies, approval timelines can be extended, increasing development costs. Negative public perception and evolving safety standards may restrict commercialization in certain regions. These regulatory risks can slow innovation and create barriers to entry for new market participants.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic had a mixed impact on the Nano-Engineered Materials market. Disruptions in global supply chains and R&D activities slowed production and commercialization efforts. However, the pandemic also highlighted the importance of advanced materials in healthcare applications such as diagnostics, protective equipment, and antimicrobial coatings. Motivated by increased research funding and innovation focus, post-pandemic recovery strengthened long-term demand, partially offsetting short-term operational challenges.

The carbon-based nanomaterials segment is expected to be the largest during the forecast period

The carbon-based nanomaterials segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, owing to exceptional mechanical, electrical, and thermal properties. Materials such as graphene, carbon nanotubes, and fullerenes are widely used across electronics, energy storage, and composites. Driven by strong research activity and commercialization readiness, carbon-based nanomaterials offer versatility and scalability. Their broad applicability and performance advantages reinforce sustained dominance within the market.

The nanoparticles segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the nanoparticles segment is predicted to witness the highest growth rate, reinforced by expanding use in medical, catalytic, and electronic applications. Nanoparticles enable targeted drug delivery, enhanced imaging, and improved material functionality. Spurred by advancements in synthesis techniques and increasing R&D investments, adoption is rising rapidly. Their ability to be tailored for specific functions supports strong CAGR compared to other nano-engineered material segments.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, ascribed to strong manufacturing capabilities and high R&D investment. Countries such as China, Japan, and South Korea lead in nanotechnology research and commercialization. Supported by government funding and expanding electronics and automotive industries, the region demonstrates robust demand. Cost-effective production and large end-user bases further strengthen Asia Pacific's leadership position.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR associated with advanced research ecosystems and strong commercialization activity. The presence of leading nanotechnology firms, universities, and healthcare innovators drives rapid adoption. Fueled by high investment in R&D and supportive innovation policies, demand for nano-engineered materials continues to rise. Strong focus on high-value applications positions North America as a fast-growing regional market.

Key players in the market

Some of the key players in Nano-Engineered Materials Market include BASF SE, Evonik Industries AG, Arkema S.A., Cabot Corporation, Dow Inc., Solvay S.A., PPG Industries, Inc., Nanophase Technologies Corporation, Showa Denko K.K., LG Chem Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Huntsman Corporation, Tokuyama Corporation, Umicore S.A., 3M Company, Samsung SDI Co., Ltd., and DuPont de Nemours, Inc.

Key Developments:

In November 2025, Solvay unveiled nano-composite membranes for hydrogen fuel cells, improving durability, reducing cost, and supporting clean energy adoption in transportation and stationary power systems.

In September 2025, Dow developed nano-engineered elastomers with enhanced mechanical strength and thermal stability, targeting automotive and industrial applications requiring high-performance materials.

In September 2025, Evonik expanded nano-structured catalysts for specialty chemicals, targeting pharmaceutical and agrochemical applications, improving reaction selectivity, reducing energy consumption, and supporting industrial sustainability.

Material Types Covered:

  • Carbon-Based Nanomaterials
  • Metal-Based Nanomaterials

Structures Covered:

  • Nanoparticles
  • Nanofibers
  • Nanotubes
  • Nanowires
  • Nanocoatings

Technologies Covered:

  • Top-Down Nanofabrication
  • Bottom-Up Nanofabrication
  • Chemical Vapor Deposition
  • Sol-Gel Processing
  • Self-Assembly Techniques

Applications Covered:

  • Electronics & Semiconductors
  • Energy Storage & Conversion
  • Biomedical & Healthcare
  • Construction & Coatings
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Electronics Manufacturers
  • Healthcare & Pharmaceutical Companies
  • Energy & Power Companies
  • Automotive OEMs
  • Aerospace & Defense Contractors

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 Application Analysis
  • 3.8 End User Analysis
  • 3.9 Emerging Markets
  • 3.10 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Nano-Engineered Materials Market, By Material Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Carbon-Based Nanomaterials
    • 5.2.1 Carbon Nanotubes
    • 5.2.2 Graphene
    • 5.2.3 Fullerenes
  • 5.3 Metal-Based Nanomaterials
    • 5.3.1 Silver Nanoparticles
    • 5.3.2 Gold Nanoparticles
    • 5.3.3 Iron Oxide Nanoparticles

6 Global Nano-Engineered Materials Market, By Structure

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Nanoparticles
  • 6.3 Nanofibers
  • 6.4 Nanotubes
  • 6.5 Nanowires
  • 6.6 Nanocoatings

7 Global Nano-Engineered Materials Market, By Technology

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Top-Down Nanofabrication
  • 7.3 Bottom-Up Nanofabrication
  • 7.4 Chemical Vapor Deposition
  • 7.5 Sol-Gel Processing
  • 7.6 Self-Assembly Techniques

8 Global Nano-Engineered Materials Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Electronics & Semiconductors
  • 8.3 Energy Storage & Conversion
  • 8.4 Biomedical & Healthcare
  • 8.5 Construction & Coatings
  • 8.6 Other Applications

9 Global Nano-Engineered Materials Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Electronics Manufacturers
  • 9.3 Healthcare & Pharmaceutical Companies
  • 9.4 Energy & Power Companies
  • 9.5 Automotive OEMs
  • 9.6 Aerospace & Defense Contractors

10 Global Nano-Engineered Materials Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 BASF SE
  • 12.2 Evonik Industries AG
  • 12.3 Arkema S.A.
  • 12.4 Cabot Corporation
  • 12.5 Dow Inc.
  • 12.6 Solvay S.A.
  • 12.7 PPG Industries, Inc.
  • 12.8 Nanophase Technologies Corporation
  • 12.9 Showa Denko K.K.
  • 12.10 LG Chem Ltd.
  • 12.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 12.12 Huntsman Corporation
  • 12.13 Tokuyama Corporation
  • 12.14 Umicore S.A.
  • 12.15 3M Company
  • 12.16 Samsung SDI Co., Ltd.
  • 12.17 DuPont de Nemours, Inc.
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