1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のピリジン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製品タイプ別市場分析
5.5 合成方法別市場区分
5.6 最終用途産業別市場区分
5.7 用途別市場分析
5.8 地域別市場分析
5.9 市場予測
6 製品タイプ別市場分析
6.1 ピリジン N-オキシド
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 α-ピコリン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ガンマピコリン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ベータピコリン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 2-メチル-5-エチルピリジン(MEP)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 合成法別の市場区分
7.1 化学合成ピリジン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 コールタール抽出ピリジン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 用途産業別市場分析
8.1 農薬
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 医薬品
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 化学品
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 食品
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 溶剤
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 農薬
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 ゴム
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 医薬品
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 塗料および染料
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
9.6 その他
9.6.1 市場動向
9.6.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 アジア太平洋地域
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ヨーロッパ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 北米
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 中東およびアフリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 ラテンアメリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
11 貿易データ
11.1 国別輸入内訳
11.2 国別輸出内訳
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターの5つの力分析
14.1 概要
14.2 購買者の交渉力
14.3 供給者の交渉力
14.4 競争の激しさ
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレイヤー
16.3 主要プレイヤーのプロファイル
16.3.1 Vertellus Holdings LLC
16.3.2 レッドサン株式会社
16.3.3 ジュビラント・ライフ・サイエンシズ株式会社
16.3.4 ロンザ・グループ株式会社
16.3.5 レゾナンス・スペシャリティーズ社
16.3.6 山東魯巴化学有限公司
16.3.7 コーエイケミカル株式会社
16.3.8 バレント・インターナショナル B.V.
16.3.9 濰坊サンウィンケミカル株式会社
16.3.10 ノバシン・オーガニックス社
16.3.11 新日本製鐵住金ケミカル株式会社
表2:グローバル:ピリジン市場予測:製品タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:ピリジン市場予測:合成方法別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:ピリジン市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ピリジン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ピリジン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:ピリジン市場:競争構造
表8:グローバル:ピリジン市場:主要プレイヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Pyridine Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Product Type
5.5 Market Breakup by Synthesis
5.6 Market Breakup by End-Use Industry
5.7 Market Breakup by Application
5.8 Market Breakup by Region
5.9 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Pyridine N-Oxide
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Alpha Picoline
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Gamma Picoline
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Beta Picoline
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 2-Methyl-5-Ethylpyridine (MEP)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Synthesis
7.1 Chemically Synthesized Pyridine
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Coal Tar Extracted Pyridine
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use Industry
8.1 Agrochemicals
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Pharmaceuticals
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Chemicals
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Food
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Solvent
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Pesticides
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Rubber
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Medicines
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Paints and Dyes
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
9.6 Others
9.6.1 Market Trends
9.6.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 Asia Pacific
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Europe
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 North America
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Middle East and Africa
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 Latin America
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
11 Trade Data
11.1 Import Breakup by Country
11.2 Export Breakup by Country
12 SWOT Analysis
12.1 Overview
12.2 Strengths
12.3 Weaknesses
12.4 Opportunities
12.5 Threats
13 Value Chain Analysis
14 Porter’s Five Forces Analysis
14.1 Overview
14.2 Bargaining Power of Buyers
14.3 Bargaining Power of Suppliers
14.4 Degree of Competition
14.5 Threat of New Entrants
14.6 Threat of Substitutes
15 Price Analysis
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Vertellus Holdings LLC
16.3.2 Red Sun Co. Ltd.
16.3.3 Jubilant Life Sciences Ltd.
16.3.4 Lonza Group Ltd.
16.3.5 Resonance Specialties Limited
16.3.6 Shandong Luba Chemical Co., Ltd.
16.3.7 Koei Chemical Company, Limited
16.3.8 Barentz International B.V.
16.3.9 Weifang Sunwin Chemicals Co. Ltd.
16.3.10 Novasyn Organics Pvt. Ltd.
16.3.11 Nippon Steel & Sumikin Chemical Co., Ltd.
※参考情報 ピリジンは、有機化合物の一種であり、化学式はC5H5Nです。これは、ベンゼン環に窒素原子が置換された構造を持っており、六員環の化合物です。ピリジンは、芳香族化合物の一つとして分類されており、芳香族性を持ちながらも、窒素原子が含まれているため、他の芳香族化合物とは異なる性質を持っています。無色の液体であり、特有の刺激臭を持つことが特徴です。 ピリジンは自然界にも存在し、特定の生物において代謝産物として生成されることがあります。また、タバコの煙や漁業における魚臭など、様々な環境中にも見られる化合物です。産業的には、ピリジンは重要な化学原料として知られています。特に、農薬や染料、医薬品などの合成において重要な役割を果たしています。 ピリジンの合成方法にはいくつかのアプローチがあります。最も一般的な方法は、アセトアルデヒドとアンモニアを原料とする 「アミノアルコール法」による合成です。また、ピリジンは、タールや石炭からも得られることがあります。この場合、加熱分解によって生成された様々な化合物の一部として得られます。 物理的性質として、ピリジンは水に溶けやすく、一般的な有機溶媒にもよく溶けます。ピリジンは揮発性があり、沸点は約115度Cで、密度は水よりも若干軽いです。これにより、ピリジンは多くの化学反応において有用な溶媒として使用されることがあります。 ピリジンの反応性は多様であり、典型的な芳香族化合物とは異なる特徴を有しています。まず、ピリジンは、ベンゼンのように電子密度が高い環状構造ではなく、窒素原子の存在により電子が引き抜かれるため、求電子剤に対しては反応しにくいです。一方、求核剤に対しては活性が高まりやすいので、様々な化学反応に利用されます。 ピリジンは、医薬品の合成において特に重宝されています。例えば、ピリジンを含む化合物は、抗生物質や鎮痛剤、抗がん剤など、多くの医薬品の合成に用いられています。また、ピリジンの誘導体は、抗ウイルス薬や抗がん薬の開発にも役立っています。さらに、ピリジンは、薬剤の薬理的な特性を向上させるために利用されることもあります。 ピリジンの誘導体は、さまざまな用途で使用されており、特に農薬や染料の合成において重要な役割を果たしています。例えば、農業においては、特定の作物に対して効果的な防除剤として利用されています。このように、ピリジンの化学構造に基づく誘導体は、農業や他の産業での利用が非常に広範囲にわたります。 安全性や環境への影響について考慮することも重要です。ピリジンは、皮膚や眼に対して刺激性があり、吸入すると中枢神経に影響を与える可能性があります。そのため、取り扱いには十分な注意が必要です。また、ピリジンは生物分解性が低く、環境に放出されると持続的な影響を及ぼす恐れがあります。このため、適切な方法で使用し、廃棄する必要があります。 近年、ピリジンやその誘導体に関連する研究は続いており、新しい合成方法や応用が見出されています。また、ピリジンの特性を利用した新しい材料の開発なども行われており、今後の化学分野においても重要な物質であり続けるでしょう。ピリジンは、その独特な性質から、様々な産業における基幹化合物であり、多岐にわたる利用可能性を持っています。 |
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