目次
第1章 調査方法と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.2 市場定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入したデータベース
1.3.2 GVR社内データベース
1.4 情報分析
1.5 市場設定とデータの可視化
1.6 データの検証と公開
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメントスナップショット
2.3 競合状況スナップショット
第3章 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン:市場変数、トレンド、範囲
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界のEDOT市場の展望
3.2 業界バリューチェーン分析
3.2.1 製造/技術トレンド
3.2.1.1 調査のステップ合成
3.2.2 販売チャネル分析
3.3 規制枠組み
3.3.1 欧州
3.3.2 米国
3.3.2.1 有害物質規制法(TSCA)
3.3.2.2 環境保護庁(EPA)
3.3.3 カナダ
3.3.3.1 カナダ環境保護法(CEPA)
3.3.3.2 職場危険物質情報システム(WHMIS)
3.3.4 中国
3.3.5 日本
3.3.6 韓国
3.4 価格動向分析(2018年~2030年)
3.4.1.1 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場の価格に影響を与える要因
3.5 市場ダイナミクス
3.5.1 市場牽引要因分析
3.5.1.1 エレクトロニクス産業における製品普及率の向上
3.5.1.2 農薬業界における製品の用途拡大
3.5.2 市場抑制要因分析
3.5.2.1 製品関連の研究開発活動の限界
3.5.3 業界の課題
3.5.3.1 研究開発費の高さ
3.5.3.2 環境配慮
3.5.4 業界機会
3.6 業界分析ツール
3.6.1 PORTER分析
3.6.2 マクロ経済分析 – PESTLE分析
第4章 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場:最終用途推定とトレンド分析
4.1 最終用途動向分析と市場シェア、2022年および2030年
4.1.1 医薬品
4.1.2 エレクトロニクス
4.1.3 その他の最終用途
第5章 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場:地域別推定とトレンド分析
5.1 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場:地域別展望
5.2 北米
5.2.1 北米における2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場の推定と予測、2018年~2030年(トン)(百万米ドル)
5.3 欧州
5.3.1 欧州における2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場の推定と予測、2018年~2030年(トン)(百万米ドル)
5.4 アジア太平洋地域
5.4.1 アジア太平洋地域における2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場の推定と予測、2018年~2030年(トン)(百万米ドル)
5.5 中南米
5.5.1 中南米における2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場の推定と予測2018年~2030年 予測(トン)(百万米ドル)
5.6 中東・アフリカ
5.6.1 中東・アフリカ 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン市場 推定および予測(2018年~2030年)(トン)(百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1 市場参加者概要
6.1.1 Suzhou Yacoo Science Co., Ltd.
6.1.2 Chem-Impex International, Inc.
6.1.3 ARVIK PHARMA PVT. LTD.
6.1.4 青島富強新材料科技有限公司
6.1.5 寧波泰康化学有限公司
6.1.6 アーティアケムサイエンス
6.2 財務実績
6.3 製品ベンチマーク
6.4 企業分類
6.5 主要企業の市場シェア分析(2022年)
6.6 ベンダー情勢
6.6.1 主要販売代理店およびチャネルパートナー一覧
6.6.2 主要潜在的エンドユーザー
6.7 企業ヒートマップ分析
Chapter 1 Methodology and Scope
1.1 Market Segmentation & Scope
1.2 Market Definition
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased Database
1.3.2 GVR’s Internal Database
1.4 Information analysis
1.5 Market formulation & data visualization
1.6 Data validation & publishing
1.6.1 Research scope and assumptions
1.6.2 List of Data Sources
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segment Snapshot
2.3 Competitive Landscape Snapshot
Chapter 3 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene: Market Variables, Trends & Scope
3.1 Market Lineage Outlook
3.1.1 Global EDOT Market Outlook
3.2 Industry Value Chain Analysis
3.2.1 Manufacturing/Technology Trends
3.2.1.1 Steps of Synthesis
3.2.2 Sales Channel Analysis
3.3 Regulatory Framework
3.3.1 Europe
3.3.2 U.S.
3.3.2.1 Toxic Substances Control Act (TSCA)
3.3.2.2 Environment Protection Agency (EPA)
3.3.3 Canada
3.3.3.1 Canadian Environmental Protection Act (CEPA)
3.3.3.2 Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS)
3.3.4 China
3.3.5 Japan
3.3.6 South Korea
3.4 Price Trend Analysis, 2018 - 2030
3.4.1.1 Factors Influencing Prices of 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market
3.5 Market Dynamics
3.5.1 Market Driver Analysis
3.5.1.1 Increasing Product Penetration in Electronics Industry
3.5.1.2 Rising application of the product in the agrochemical industry
3.5.2 Market Restraint Analysis
3.5.2.1 Limited level of R&D activity related to the product
3.5.3 Industry Challenges
3.5.3.1 High Research & Development Cost
3.5.3.2 Environmental Considerations
3.5.4 Industry Opportunities
3.6 Industry Analysis Tools
3.6.1 PORTERs Analysis
3.6.2 Macroeconomic Analysis- PESTLE Analysis
Chapter 4 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market: End-use Estimates & Trend Analysis
4.1 End-use Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.1.1 Pharmaceutical
4.1.2 Electronics
4.1.3 Other End-use
Chapter 5 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market: Regional Outlook
5.2 North America
5.2.1 North America 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
5.3 Europe
5.3.1 Europe 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
5.4 Asia Pacific
5.4.1 Asia Pacific 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
5.5 Central & South America
5.5.1 Central & South America 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
5.6 Middle East & Africa
5.6.1 Middle East & Africa 2-ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Tons) (USD Million)
Chapter 6 Competitive Landscape
6.1 Market Participant’s Overview
6.1.1 Suzhou Yacoo Science Co., Ltd.
6.1.2 Chem-Impex International, Inc.
6.1.3 ARVIK PHARMA PVT. LTD.
6.1.4 Qingdao Fuqiang New Material Technology Co., Ltd.
6.1.5 Ningbo Taikang Chemical Co., Ltd.
6.1.6 Aartia Kem Science
6.2 Financial Performance
6.3 Product Benchmarking
6.4 Company Categorization
6.5 Key Company Market Share Analysis, 2022
6.6 Vendor Landscape
6.6.1 List Of Key Distributors & Channel Partners
6.6.2 Key Potential End-users
6.7 Company Heat Map Analysis
| ※参考情報 2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェン(2-Ethyl-3,4-ethylenedioxythiophene、略称:EDOT-乙)は、有機化合物であり、導電性高分子や電子材料の合成において重要な役割を果たします。この化合物は、一般的にチオフェン系化合物に分類され、特にエチレンジオキシ基を持つことから、特異な物性を示します。一般的に、この化合物は無色または淡い黄色の液体で、親水性や疎水性の両方の特性を示すことから、様々な環境での利用が期待されます。 EDOTの主要な特性の一つは、その導電性です。導電性ポリマーとしての利用が進んでおり、特に有機薄膜トランジスタや太陽電池、センサー、発光ダイオード(LED)などの電子デバイスにおいて重要な役割を果たしています。EDOTを基材とした導電性高分子は、柔軟性や透明性を持ちながらも、高い電気伝導性を持つため、次世代のエレクトロニクス技術において非常に注目されています。 種類としては、EDOTの誘導体が数多く存在します。例えば、EDOT-OHやEDOT-COOHなどは、異なる機能基を持つことによって、特性が変化するため、用途に応じて選択されることが多いです。これらの誘導体はポリマー合成時に効果的に利用され、多様な用途を持つ材料が得られます。 用途に関して、EDOTは主にポリマーの合成に用いられています。ポリ(EDOT)は、導電性コーティングや電子部品の製造において使用され、特にディスプレイ技術やスマートフォンのタッチパネルに組み込まれることが期待されています。さらには、バッテリーやキャパシタの電極材料としても注目されており、高いエネルギー密度やサイクル寿命を実現するための研究が進められています。 EDOTの関連技術の中で重要なのは、ポリマー化技術です。EDOTは通常、化学的または電気的なポリマー化反応によってポリ(EDOT)に変換されます。この反応は、条件を調整することにより、ポリマーの分子量や導電性を制御することが可能です。最近では、ナノテクノロジーを応用して、ナノサイズのポリマー粒子を合成する試みも行われており、これによって新たな材料特性が得られることが期待されています。 さらに、EDOTを利用した新しいデバイスとして、柔軟な電子部品が注目されています。従来のシリコンデバイスに代わるものとして、EDOTベースのデバイスは、軽量かつフレキシブルであり、ウェアラブル技術や新しいインターフェースの開発に大きく寄与しています。また、有機エレクトロニクス分野においては、EDOTの導電性を活かして、高性能で効率的なデバイスの設計が進められています。 今後の研究開発においては、EDOTの機能性をさらに向上させるための新しい合成手法や改良されたポリマー化プロセスの開発が重要になるでしょう。また、環境に優しい製造プロセスの確立も求められており、持続可能な材料開発の観点からもEDOTは注目されています。たとえば、生分解性ポリマーとの複合化や、リサイクル可能な材料の開発が進行中です。 このように、2-エチル-3,4-エチレンジオキシチオフェンは、導電性ポリマーおよび高機能電子デバイスの設計において、非常に重要な役割を果たしています。その特性を活かした研究が進むことで、今後ますます多様な応用が期待されています。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

