目次
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. 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. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場展望
3.2. バリューチェーン分析
3.3. 価格動向分析
3.4. 規制の枠組み
3.4.1. 規格とコンプライアンス
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.3. 市場の課題分析
3.5.4. 市場機会分析
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競合ライバル
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治的
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. テクノロジー
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章. 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場 最終用途の推定と動向分析
4.1. 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場 最終用途の動向分析、2023年・2030年
4.2. 自動車
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年 – 2030年 (キログラム) (米ドル百万)
4.3. 家電
4.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キログラム) (USD Million)
4.4. その他の最終用途
4.4.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
第5章. 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場 地域別推定と動向分析
5.1. 地域別分析、2023年および2030年
5.2. 北米
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.2.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.2.3. 米国
5.2.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.2.3.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.3. ヨーロッパ
5.3.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.3.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.3.3. ドイツ
5.3.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.3.3.2. 市場の予測および予測:最終用途別、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.3.4. ポーランド
5.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.3.4.2. 市場の予測および用途別:2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.3.5. ハンガリー
5.3.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.3.5.2. 市場の予測および用途別:2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.4. アジア太平洋地域
5.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.4.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.4.3. 中国
5.4.3.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.4.3.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.4.4. 日本
5.4.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.4.4.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.4.5. 韓国
5.4.5.1. 市場の予測および予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.4.5.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.5. ラテンアメリカ
5.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.5.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
5.6. 中東・アフリカ
5.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キログラム) (百万米ドル)
5.6.2. 市場の推定と予測、最終用途別、2018年~2030年 (キログラム) (百万米ドル)
第6章. 競合情勢
6.1. 主要市場参入企業の最近の動向
6.2. 企業の分類
6.3. 企業ヒートマップ分析
6.4. 戦略マッピング
6.5. 企業プロフィール/リストアップ
Innopharmchem.com (NINGBO INNO PHARMCHEM CO., LTD.)
Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
Hangzhou MolCore BioPharmatech Co., Ltd.
Dalian Ease New Material Co., Ltd.
Shanghai Minstar Chemical Co., Ltd.
The global 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide market size is expected to reach USD 676.59 million by 2030, according to a new study by Grand View Research, Inc. The market is expected to expand at a CAGR of 3.8% during the forecast period of 2025 to 2030. The growth of this industry is primarily attributed to the rising demand for lithium-ion batteries in electric vehicles.
The demand for electric vehicles is increasing sharply in emerging economies, as these vehicles are key to decarbonizing the road transportation sector, which accounts for over 15% of global energy-related emissions, as per the International Energy Agency (IEA). In recent years, the global electric vehicles industry has witnessed a surge in sales, owing to the easy availability of a wide range of EV models and their improved performance. The popularity of passenger electric cars has been increasing steadily; according to the International Energy Agency (IEA), around 18% of cars sold globally in 2023 are expected to be electric. This is expected to result in strong market growth for the compound.
On the other hand, limited raw material suppliers and high associated costs are expected to restrain market development. As such, it becomes difficult for manufacturers to procure raw materials required for manufacturing market products. The major raw materials used for manufacturing the compound are 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide and 2,2,2-trifluoroethanol. Currently, very few players in the market supply these raw materials, thereby creating a high raw material supply risk for its manufacturers.
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide Market Report Highlights
• 2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide is majorly used as a flame-retardant electrolyte in lithium-ion batteries, which are further used in electric vehicles and other electronic devices.
• The 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide in Europe is expected to experience significant growth in the coming years owing to the increasing adoption of electric vehicles in the region.
• The automotive segment accounted for the largest revenue share of 66.7%, in 2024 and is expected to continue to dominate the industry over the forecast period.
Table of Contents
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.2. Market Definition
1.3. Information Procurement
1.3.1. Information Analysis
1.3.2. Market Formulation & Data Visualization
1.3.3. Data Validation & Publishing
1.4. Research Scope and Assumptions
1.4.1. List of Data Sources
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Snapshot
2.2. Segmental Outlook
2.3. Competitive Outlook
Chapter 3. Market Variables, Trends, and Scope
3.1. Global 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide Market Outlook
3.2. Value Chain Analysis
3.3. Price Trend Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.4.1. Standards & Compliances
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market Driver Analysis
3.5.2. Market Restraint Analysis
3.5.3. Market Challenges Analysis
3.5.4. Market Opportunity Analysis
3.6. Porter’s Five Forces Analysis
3.6.1. Bargaining Power of Suppliers
3.6.2. Bargaining Power of Buyers
3.6.3. Threat of Substitution
3.6.4. Threat of New Entrants
3.6.5. Competitive Rivalry
3.7. PESTLE Analysis
3.7.1. Political
3.7.2. Economics
3.7.3. Social Landscape
3.7.4. Technology
3.7.5. Environmental
3.7.6. Legal
Chapter 4. 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide Market: End Use Estimates & Trend Analysis
4.1. 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide Market: End Use Movement Analysis, 2023 & 2030
4.2. Automotive
4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
4.3. Consumer Electronics
4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
4.4. Other End Use
4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
Chapter 5. 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-1,3,2-Dioxaphospholane-2-Oxide Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1. Regional Analysis, 2023 & 2030
5.2. North America
5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.2.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.2.3. U.S.
5.2.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.2.3.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3. Europe
5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.3. Germany
5.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.3.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.4. Poland
5.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.4.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.5. Hungary
5.3.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.3.5.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4. Asia Pacific
5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.3. China
5.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.3.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.4. Japan
5.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.4.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.5. South Korea
5.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.4.5.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.5. Latin America
5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.5.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.6. Middle East & Africa
5.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
5.6.2. Market estimates and forecasts, by end use, 2018 - 2030 (Kilograms) (USD Million)
Chapter 6. Competitive Landscape
6.1. Recent Developments by Key Market Participants
6.2. Company Categorization
6.3. Company Heat Map Analysis
6.4. Strategy Mapping
6.5. Company Profiles/Listing
6.5.1. Innopharmchem.com (NINGBO INNO PHARMCHEM CO., LTD.)
6.5.1.1. Company Overview
6.5.1.2. Financial Performance
6.5.1.3. Product Benchmarking
6.5.2. Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
6.5.2.1. Company Overview
6.5.2.2. Financial Performance
6.5.2.3. Product Benchmarking
6.5.3. Hangzhou MolCore BioPharmatech Co., Ltd.
6.5.3.1. Company Overview
6.5.3.2. Financial Performance
6.5.3.3. Product Benchmarking
6.5.4. Dalian Ease New Material Co., Ltd.
6.5.4.1. Company Overview
6.5.4.2. Financial Performance
6.5.4.3. Product Benchmarking
6.5.5. Shanghai Minstar Chemical Co., Ltd.
6.5.5.1. Company Overview
6.5.5.2. Financial Performance
6.5.5.3. Product Benchmarking
| ※参考情報 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドは、化学式C5H4F3O4Pを持つ有機化合物で、主にフッ素化合物として知られています。この化合物は特にその構造に含まれるジオキサホスホランの特徴から、さまざまな分野での利用が期待されています。ジオキサホスホラン類は、フッ素原子を含むエステルやエーテルと組み合わせることで、高い安定性と特異な性質を示すことが多いです。 この化合物の構造の中で、トリフルオロエトキシ基が重要な役割を果たします。この基は、分子の性質や反応性に影響を与え、特にフッ素原子がもたらす特異な特性が注目されています。フッ素は、その電子陰性度の高さから分子間相互作用や安定性に寄与し、特定の用途に適した特性を引き出します。 用途としては、主に製薬産業や農薬、材料科学など多岐にわたります。薬剤の合成においては、2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドは中間体として利用されることがあり、特に生理活性物質の開発においては重要な役割を果たします。また、農薬においても、その安定性と生物分解性が評価されており、持続可能な農業の実現に向けた研究が進められています。 さらに、材料科学においては、この化合物はエポキシ樹脂やポリマーの合成に使用されることがあります。フッ素化合物は、表面の撥水性や耐熱性を向上させるための添加剤としての役割を果たし、これにより特定の物理的特性を持つ新しい材料の開発が可能になります。このような特性は、電子機器や自動車産業においても求められるものであり、高性能な素材の開発において重要な要素となっています。 関連技術としては、合成化学や物質化学が挙げられます。これらの分野では、新しいフッ素化合物の開発や、既存の化合物の改良が行われており、2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドに関連する研究も進められています。特に、反応条件の最適化や触媒の利用によって、より効率的かつ環境に優しい方法での合成が模索されています。 また、フッ素化合物はその特異な性質により、医療用途において特定の位置に作用する新しい薬剤の開発が期待されています。これには、フッ素原子が生体内での薬物の挙動に与える影響を考慮した研究が必要です。さらには、環境負荷の低減を目指した持続可能な合成手法の確立も重要な課題となっています。 このように、2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドは、その独特の構造と性質によって、多様な分野での利用が進められており、今後の研究や応用の可能性は非常に高いといえます。特に、持続可能性や環境保護の観点から、フッ素化合物に対する理解と利用が深まることが期待されます。これらは、化学の革新を通じて、より良い社会の実現に寄与することができると考えられます。 |
*** 2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***
・2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場規模は?
→Grand View Research社は2025年の2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場規模をxx億ドルと推定しています。
・2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場規模を6億7,659万米ドルと予測しています。
・2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場の成長率は?
→Grand View Research社は2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシドの世界市場が2025年~2030年に年平均3.8%成長すると展望しています。
・世界の2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場における主要プレイヤーは?
→「Innopharmchem.com (NINGBO INNO PHARMCHEM CO., LTD.)、Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.、Hangzhou MolCore BioPharmatech Co., Ltd.、Dalian Ease New Material Co., Ltd.、Shanghai Minstar Chemical Co., Ltd.など ...」を2-(2,2,2-トリフルオロエトキシ)-1,3,2-ジオキサホスホラン-2-オキシド市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。
*** 免責事項 ***
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