1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
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 世界の農業燻蒸剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 市場の種類別内訳
6.1 臭化メチル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クロロピクリン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ホスフィン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 メタムナトリウム
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 1,3-ジクロロプロペン
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 形態別市場内訳
7.1 固体
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 液体
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ガス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 作物別市場内訳
8.1 穀類
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 油糧種子および豆類
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 果物および野菜
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場内訳
9.1 土壌
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 倉庫
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 害虫防除方法別市場内訳
10.1 防水シート燻蒸
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 注入による防水シート以外の燻蒸
10.2.1 市場トレンド
10.2.2 市場予測
10.3 構造物燻蒸
10.3.1 市場トレンド
10.3.2 市場予測
10.4 真空チャンバー燻蒸
10.4.1 市場トレンド
10.4.2 市場予測
10.5 その他
10.5.1 市場トレンド
10.5.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 米国
11.1.1.1 市場トレンド
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場トレンド
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場トレンド
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中東およびアフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
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 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2買い手の交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
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 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 AMVAC Chemical Corporation
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.2 Arkema
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.2.3 財務状況
16.3.2.4 SWOT分析
16.3.3 BASF SE
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 Corteva Inc.
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.5 Detia Degesch GmbH
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 FMC Corporation
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 Lanxess AG
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 日本化学工業株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.9 Nufarm
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 SGS SA
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.11 Syngenta AG (中国化工集団公司)
16.3.11.1 会社概要
16.3.11.2 製品ポートフォリオ
16.3.11.3 SWOT分析
16.3.12 Trinity Manufacturing Inc.
16.3.12.1 会社概要
16.3.12.2製品ポートフォリオ
16.3.13 UPL Limited
16.3.13.1 会社概要
16.3.13.2 製品ポートフォリオ
16.3.13.3 財務状況
| ※参考情報 農業用燻蒸剤は、植物や土壌における病害虫の駆除を目的とした化学物質です。これらの燻蒸剤は、その気化性や揮発性を利用して、農業のさまざまな場面で使用されます。特に、穀物貯蔵施設や温室、または農地の土壌消毒において多くの効果を発揮します。農業用燻蒸剤は、作物の生産性を向上させるための重要な手段とされています。 燻蒸剤の主要な種類には、メチルブロミド、クロロピクリン、ジメチルカーボネート、または硫化水素などがあります。これらはそれぞれ異なる特性を持ち、特定の害虫や病気に対して効果を発揮します。メチルブロミドは特に広範囲な効果があるため、熱帯地域での農業生産において重宝されていますが、オゾン層破壊の原因とされるため、段階的に使用が制限されています。一方、クロロピクリンは毒性が高いため、施用時の取り扱いには注意が必要です。その他の燻蒸剤は、より環境に配慮した選択肢として研究されています。 農業用燻蒸剤の主な用途は、土壌の消毒、害虫の駆除、及び病原菌の抑制です。土壌燻蒸は、土地を耕作する前に行われ、病害虫や雑草の種子を死滅させることによって、作物の健全な成長を促進します。また、穀物貯蔵庫における害虫防除にも用いられ、長期間にわたって農産物の品質を保つために重要な役割を果たします。さらに、温室栽培においては、土壌に残る微生物や病原菌を抑えるために使用されることもあります。 燻蒸剤はその効果の高さに依存し、持続可能な農業の観点からは慎重な取り扱いが求められます。燻蒸作業は、通常、プロフェッショナルの手によって行われるべきであり、施用後は十分な換気を行う必要があります。また、使用過程では安全基準を遵守し、作業者や周囲の環境に対するリスクを最小限に抑えることが重要です。 関連技術としては、適切な施用方法やタイミングを決定するための土壌分析技術や、農業用燻蒸剤の効果をモニタリングするためのセンサー技術があります。これにより、最適な薬剤使用量を見極めることが可能となり、環境負荷を軽減することができます。また、代替として微生物や天然由来の殺虫剤なども研究が進められており、環境に優しい農業を推進するための選択肢が増えています。 最後に、農業用燻蒸剤の使用にあたっては、法律や規制を遵守することが非常に重要です。各国での農薬管理制度が策定されており、農業用燻蒸剤に関する研究や使用のガイドラインが整備されています。これにより、農業分野における持続可能な発展を支えることが期待されています。農業用燻蒸剤は、適切に管理されることで、食料生産における重要なツールであることが示されているのです。 |
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