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 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 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 Hydrogen Sulphide Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Technical Grade
5.3 Purified Grade
5.4 Other Types
6 Global Hydrogen Sulphide Market, By Production Method
6.1 Introduction
6.2 Electrolysis
6.3 Conventional
6.4 Other Production Methods
7 Global Hydrogen Sulphide Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Pesticides
7.3 Dyes
7.4 Leather
7.5 Disinfectant
7.6 Sulfuric Acid Production
7.7 Other Applications
8 Global Hydrogen Sulphide Market, By End User
8.1 Introduction
8.2 Chemicals
8.3 Electronics
8.4 Food & Beverage
8.5 Agriculture
8.6 Glass
8.7 Plastics
8.8 Oil & Gas
8.9 Metal and Metallurgy
8.10 Pharmaceutical & Biotechnology
8.11 Welding & Metal Fabrication
8.12 Laboratories and Analysis
8.13 Cosmetics
8.14 Engineering Plastics
8.15 Other End Users
9 Global Hydrogen Sulphide Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Messer group
11.2 DuPont
11.3 Air Liquide
11.4 Matheson Tri-Gas
11.5 Chengdu Taiyu Industrial Gases Co. Ltd.
11.6 Sobegi LACQ
11.7 Air Products & Chemicals Inc.
11.8 Hydrite Chemical
11.9 Evonik Industries
11.10 BASF
11.11 Industrial Scientific Corporation
11.12 Bayer
11.13 The Linde Group
11.14 MonitorTech
11.15 Dow Chemical Company
11.16 Praxair
List of Tables
Table 1 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Technical Grade (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Purified Grade (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Production Method (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Electrolysis (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Conventional (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Production Methods (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Pesticides (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Dyes (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Leather (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Disinfectant (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Sulfuric Acid Production (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Chemicals (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Electronics (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Food & Beverage (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Agriculture (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Glass (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Plastics (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Oil & Gas (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Metal and Metallurgy (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Pharmaceutical & Biotechnology (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Welding & Metal Fabrication (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Laboratories and Analysis (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Cosmetics (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Engineering Plastics (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 硫化水素(H2S)は、無色の気体であり、特有の腐卵臭を持つ濃度の高い有毒物質です。水に可溶で、空気よりも軽いため、低い場所に溜まりやすい性質があります。硫化水素は、自然界においても微生物の分解作用や火山活動、温泉水などから発生します。また、工業的なプロセスでも生成されることがあり、石油や天然ガスの精製過程、または廃水処理施設などで見られます。 硫化水素には主に二つの種類が存在します。一つは、天然に存在する硫化水素で、主に硫酸塩還元細菌や一部の藻類によって生産されます。もう一つは、工業的に生成される硫化水素で、化学反応や原料処理の副産物として生成されます。特に、石油・ガス採掘や製造過程では、硫化水素が副産物として発生することがあり、これを適切に管理することが重要です。 硫化水素の用途は多岐にわたります。まず、化学産業においては、硫化水素は硫黄の製造や、さまざまな化合物の合成に使用されます。たとえば、有機硫黄化合物や硫酸の前駆体となり、農業では農薬や殺菌剤の原料としても重要です。また、硫化水素は金属の洗浄や電気めっきにも使用され、特に銅や銀の表面処理において効果的です。 さらに、硫化水素はエネルギー分野にも関連しています。水素エネルギーの生成において、硫化水素を利用して水素を製造する技術が研究されています。この過程は、「水素生成反応」と呼ばれ、硫化水素が高温環境下で熱分解されることによって水素ガスが生じます。環境に優しいエネルギー源としての期待が寄せられていますが、技術的な課題も多く残されています。 安全性に関しては、硫化水素は非常に有毒であり、呼吸することで中毒を引き起こすことがあります。低濃度であれば目や喉の刺激を引き起こしますが、高濃度の場合は即死に至る危険性もあります。そのため、工業現場や実験室などでは、適切な換気や防護具の着用が必要です。また、硫化水素が発生する可能性のある地域や施設には、警報システムを設置し、定期的な監視が求められます。 関連技術としては、硫化水素を分解・除去するための技術が多く開発されています。たとえば、化学的または物理的な方法を用いた処理技術や、生物処理を利用した方法があります。生物処理技術では、特定の微生物を用いて硫化水素を無害な物質に変換するアプローチが採用されています。このような技術は環境保護の観点からも重視されています。 最後に、硫化水素に関連する研究が進められており、生物学的な役割や医療への応用が期待されています。硫化水素は、細胞内のシグナル伝達物質としても機能し、一部の研究では、心血管系の健康を維持する上での重要性が示唆されています。このような新たな知見が今後の生活にどのように影響を与えるか、注目されています。 硫化水素は、その特性や用途から多くの分野で利用されている一方で、取り扱いには細心の注意が必要な物質でもあります。今後の研究や技術開発により、安全に利用しつつ、その潜在的な利点を最大限に引き出すことが期待されています。 |
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