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
1.1.1. 製品
1.1.2. アプリケーション
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1.製品展望
2.2.2. 用途展望
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合分析
第3章 イソブテン市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 浸透および成長見通しマッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場牽引要因分析
3.5.2. 市場制約要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. イソブテン市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.6.1.1. サプライヤーの力
3.6.1.2. バイヤーの力
3.6.1.3. 代替品の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5.競争環境
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術情勢
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会情勢
3.6.2.5. 環境情勢
3.6.2.6. 法務状況
第4章 サプライヤーポートフォリオ分析
4.1. サプライヤーリスト
4.2. クラリッチマトリックス
4.3. 調達のベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章 イソブテン市場:製品予測とトレンド分析
5.1. イソブテン市場:主なポイント
5.2. イソブテン市場:製品動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)
5.3.1.メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
5.4. エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)
5.4.1. エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
第6章 イソブテン市場:用途推定とトレンド分析
6.1. イソブテン市場:主なポイント
6.2. イソブテン市場:用途動向と市場シェア分析、2022年および2030年
6.3. 自動車
6.3.1. 自動車市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
6.4. 航空宇宙
6.4.1.航空宇宙市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.5. 酸化防止剤
6.5.1. 酸化防止剤市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.6. 医薬品
6.6.1. 医薬品市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
第7章 イソブテン市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別イソブテン市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.2.ドイツ
7.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.6. ロシア
7.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.7. オランダ
7.4.7.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.4. 韓国
7.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.5. 東南アジア
7.5.5.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6. 中南米(CSA)
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6.2. アルゼンチン
7.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ(MEA)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. BASF
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーク
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. エボニック
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーク
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. エクソンモービル
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2.財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーク
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. ABIケミカルズ
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーク
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. グローバルバイオエネルギー
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーク
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. プラクスエア
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーク
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. Syngip BV
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーク
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. LanzaTech
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーク
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. Honeywell International
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. LyondellBasell Industries
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3.製品ベンチマーク
8.2.10.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Isobutene Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Value Chain Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market driver analysis
3.5.2. Market restraint analysis
3.5.3. Industry opportunities & challenges
3.6. Isobutene Market Analysis Tools
3.6.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces
3.6.1.1. Supplier power
3.6.1.2. Buyer power
3.6.1.3. Substitution threat
3.6.1.4. Threat of new entrant
3.6.1.5. Competitive rivalry
3.6.2. PESTEL Analysis
3.6.2.1. Political landscape
3.6.2.2. Technological landscape
3.6.2.3. Economic landscape
3.6.2.4. Social landscape
3.6.2.5. Environmental landscape
3.6.2.6. Legal landscape
Chapter 4. Supplier Portfolio Analysis
4.1. List of Suppliers
4.2. Kraljic Matrix
4.3. Sourcing Best Practices
4.4. Negotiation Strategies
Chapter 5. Isobutene Market: Product Estimates & Trend Analysis
5.1. Isobutene Market: Key Takeaways
5.2. Isobutene Market: Product Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Methyl Tert-butyl Ether (MTBE)
5.3.1. Methyl tert-butyl ether (MTBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
5.4. Ethyl Tert-Butyl Ether (ETBE)
5.4.1. Ethyl tert-butyl ether (ETBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 6. Isobutene Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Isobutene Market: Key Takeaways
6.2. Isobutene Market: Application Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Automotive
6.3.1. Automotive market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.4. Aerospace
6.4.1. Aerospace market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.5. Antioxidants
6.5.1. Antioxidants market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.6. Pharmaceuticals
6.6.1. Pharmaceuticals market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 7. Isobutene Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Isobutene Market by Region: Key Takeaways
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. U.K.
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.6. Russia
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.7. Netherlands
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.4. South Korea
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.5. South East Asia
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6. Central & South America (CSA)
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6.2. Argentina
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. BASF
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Evonik
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. ExxonMobil
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. ABI Chemicals
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. Global Bioenergies
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Praxair
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. Syngip BV
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. LanzaTech
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Honeywell International
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. LyondellBasell Industries
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 イソブテン(Isobutene)は、化学式C₄H₈を持つ無色のガスであり、炭素数が4の飽和炭化水素の一種です。構造的には、ブテンの異性体の一つであり、特にその構造がブランチ状になっています。イソブテンは、ブタジエンと同じように、石油の精製過程で生成される副産物の一つとして得られることが多く、主に石油化学産業において重要な原料として利用されています。 イソブテンは主に2つの種類に分類されます。一つは、「cis-イソブテン」と呼ばれるものであり、もう一つは「trans-イソブテン」と称されるものです。この二つの異性体は、分子中の二重結合の位置や立体配置の違いによって決まりますが、産業的には主に「cis-イソブテン」が用いられています。イソブテンが持つブランチ状の構造は、その物理的性質を変化させ、特に化学反応性や燃焼性に影響を与えます。 イソブテンの主な用途は、プラスチックやゴムなどの化学製品の製造に利用されることです。特にポリイソブチレンという合成ゴムの主要成分であり、タイヤやシール材、接着剤としての利用が広がっています。また、イソブテンは化学合成の中間体としても重要であり、MTBE(メチルtert-ブチルエーテル)の製造にも用いられています。MTBEは、燃料添加剤として利用され、ガソリンのオクタン価を向上させる役割を果たします。 さらに、イソブテンは、グリシジルエーテルや、さまざまなエポキシ化合物の製造にも利用されます。これらの化合物は、コーティング、接着剤、塗料などの分野で幅広く使用されています。また、イソブテンは、酢酸イソブチルやアクリル酸の合成においても中間体として機能し、化学産業全体において重要な役割を担っています。 イソブテンの関連技術としては、触媒を用いた変換プロセスが挙げられます。特に、イソブテンを用いたオレフィンの重合反応が行われることがあり、これによって高分子合成が可能になります。また、イソブテンは、単純な炭化水素であるため、数多くの触媒反応において便利な出発原料として広く利用されています。 環境面においては、イソブテンは揮発性有機化合物(VOCs)の一種であり、大気汚染物質としての側面を持っています。そのため、排出管理や取り扱いに留意が必要です。イソブテンが空気中に放出されると、オゾン生成やその他の大気汚染物質の前駆体となることがあるため、多国籍企業や関連機関は、その使用に際し環境発生源を十分に管理するよう努めています。 総じて、イソブテンは石油化学産業において重要な中間体であり、多岐にわたる用途を持つ基幹物質です。持続可能な資源管理を考慮しつつ、その利用の拡大や環境への影響を最小限に抑える努力が求められています。イソブテンは現在も研究開発が進んでおり、その特性を最大限に活用する新しい技術が期待されています。 |
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