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 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のベンゼン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 誘導体別市場内訳
5.5 製造プロセス別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
6 誘導体別市場内訳
6.1 エチルベンゼン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クメン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シクロヘキサン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ニトロベンゼン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 直鎖アルキルベンゼン
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 無水マレイン酸
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 製造プロセス別市場内訳
7.1 ナフサの熱分解水蒸気分解
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナフサの接触改質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 トルエンの水素化脱アルキル化
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 トルエン不均化反応
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 バイオマス由来
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 プラスチック
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 樹脂
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 合成繊維
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ゴム潤滑剤
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 地域別市場内訳
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 主要市場
9.1.2.1 中国
9.1.2.2 インド
9.1.2.3 日本
9.1.2.4 韓国
9.1.3 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要市場
9.2.2.1 ドイツ
9.2.2.2 英国
9.2.2.3 フランス
9.2.2.4 イタリア
9.2.3 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要市場
9.3.2.1 米国
9.3.2.2 カナダ
9.3.3 市場予測
9.4 中東およびアフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 主要市場
9.4.2.1 サウジアラビア
9.4.2.2 南アフリカ
9.4.3 市場予測
9.5 中南米
9.5.1 市場動向
9.5.2 主要市場
9.5.2.1 ブラジル
9.5.2.2 アルゼンチン
9.5.3 市場予測
10 貿易データ
10.1 国別輸入内訳
10.2 国別輸出内訳
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターのファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の度合い
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 BASF
15.3.2 シノペック
15.3.3 ロイヤル・ダッチ・シェル
15.3.4 中国石油天然気集団
15.3.5 デュポン
15.3.6 サウジ基礎産業集団
15.3.7 中国石油化工集団
15.3.8エクソンモービル・コーポレーション
15.3.9 JXホールディングス
15.3.10 BP
15.3.11 ボレアリスAG
15.3.12 ブラスケム
15.3.13 レプソル
15.3.14 アルソル・アロマティクスGmbH & Co. KG
図2:世界のベンゼン市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界のベンゼン市場:誘導体別内訳(%)、2022年
図4:世界のベンゼン市場:製造プロセス別内訳(%)、2022年
図5:世界のベンゼン市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界のベンゼン市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界のベンゼン市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界のベンゼン市場:輸入額(国別内訳)(%)、2021年
図9:世界のベンゼン市場:輸出額(国別内訳)(%) 2021
図10:世界:ベンゼン産業:SWOT分析
図11:世界:ベンゼン産業:バリューチェーン分析
図12:世界:ベンゼン産業:ポーターのファイブフォース分析
図13:世界:ベンゼン(エチルベンゼン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:ベンゼン(エチルベンゼン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:ベンゼン(クメン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:ベンゼン(クメン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:ベンゼン(シクロヘキサン)市場:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:ベンゼン(シクロヘキサン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:ベンゼン(ニトロベンゼン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:ベンゼン(ニトロベンゼン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:ベンゼン(直鎖アルキルベンゼン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:ベンゼン(直鎖アルキルベンゼン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:ベンゼン(無水マレイン酸)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:ベンゼン(無水マレイン酸)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:ベンゼン(その他の誘導体)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:ベンゼン(その他の誘導体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図27:世界:ベンゼン(ナフサの熱分解水蒸気分解)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:ベンゼン(ナフサの熱分解水蒸気分解)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29: 世界:ベンゼン(ナフサの接触改質)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30: 世界:ベンゼン(ナフサの接触改質)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31: 世界:ベンゼン(トルエンの水素化脱アルキル化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32: 世界:ベンゼン(トルエンの水素化脱アルキル化)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33: 世界:ベンゼン(トルエン不均化)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34: 世界:ベンゼン(トルエン不均化)市場予測:売上高金額(百万米ドル)、2023~2028年
図35:世界:ベンゼン(バイオマス由来)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:世界:ベンゼン(バイオマス由来)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:世界:ベンゼン(プラスチック)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:世界:ベンゼン(プラスチック)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:世界:ベンゼン(樹脂)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:世界:ベンゼン(樹脂)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図41:世界:ベンゼン(合成繊維)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:世界:ベンゼン(合成繊維)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:世界:ベンゼン(ゴム潤滑剤)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:世界:ベンゼン(ゴム潤滑剤)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:世界:ベンゼン(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:世界:ベンゼン(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図47:アジア太平洋地域:ベンゼン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:アジア太平洋地域:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:欧州地域:ベンゼン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:欧州地域:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:北米地域:ベンゼン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:北米地域:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図53:中東およびアフリカ地域:ベンゼン市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図54:中東およびアフリカ:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図55:ラテンアメリカ:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:ラテンアメリカ:ベンゼン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
| ※参考情報 ベンゼンは、化学式C6H6で示される有機化合物で、環状の形状を持つ芳香族化合物です。無色で揮発性の液体として存在し、特有の香りを持ちます。ベンゼンは1865年にケルディッシュによってその構造が提唱され、芳香族の代表的な化合物として広く知られています。ベンゼンの分子は6つの炭素原子が平面で円環状に結合し、各炭素原子には水素原子が1つ結合しています。この構造は、π電子が環の中を自由に動き回れるため、安定した化学特性を持っています。 ベンゼンにはいくつかの類似化合物、すなわち誘導体があります。例えば、トルエン(メチルベンゼン)、キシレン(ジメチルベンゼン)、アニリン(フェニルアミン)などが挙げられ、これらはベンゼン環に特定の置換基が付加されたものです。これらの誘導体は、ベンゼンと同様の特性を持ちながら、異なる物理化学的性質や用途を有します。 ベンゼンは、化学産業において非常に重要な原料となっています。最も一般的な用途は、石油精製や石炭の焦化によって製造されるもので、これを基に多くの有機化合物が合成されます。例えば、プラスチック、合成繊維、染料、農薬など多様な製品の製造に利用されています。具体的には、ナイロンやポリスチレンなどの合成樹脂、さらには食品添加物や医薬品の中間体としても重要な役割を果たしています。 また、ベンゼンは化学合成において非常に重要であり、多くの反応がベンゼンを基に行われます。たとえば、フリーデル-クラフツ反応やハロゲン化反応などを通じて、新たな化合物の合成が可能です。これにより、新しい医薬品や化成品の開発が進められています。 ベンゼンには環境や健康に関する問題が存在します。ベンゼンは発癌性物質として知られており、長期的な曝露は白血病などの血液癌のリスクを高めることがわかっています。このため、作業環境でのベンゼンの使用に関して厳しい規制が設けられています。また、大気中のベンゼン濃度を監視し、環境基準を遵守することも重要です。 技術的には、ベンゼンの合成や処理に関する研究が進められており、環境負荷を低減するための方法も探索されています。例えば、触媒を用いた反応や、ナノ材料を用いた新しい処理技術が開発されています。このような技術革新により、ベンゼンの用途は今後も増加する可能性がありますが、それに伴い安全性や環境への影響を考慮する必要があります。 ベンゼンは、その特異な化学的性質により、さまざまな産業において不可欠な物質ですが、その取り扱いや使用においては、常に安全を最優先に考える必要があります。今後の技術進歩により、より安全で持続可能な利用が進むことが期待されています。ベンゼンはその重要性に加え、環境保護の観点からも注視されるべき化合物であり、バランスの取れた適切な利用が求められます。 |
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