1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
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 物理的・化学的特性
4.3 主要な業界動向
5 世界の無水酢酸産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格動向
5.5 地域別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 市場予測
5.8 SWOT分析
5.8.1 概要
5.8.2 強み
5.8.3 弱み
5.8.4 機会
5.8.5 脅威
5.9 バリューチェーン分析
5.9.1 原材料調達
5.9.2 製造
5.9.3 流通
5.9.4 輸出
5.9.5 最終用途
5.10 ポーターの5つの力分析
5.10.1 概要
5.10.2 購買者の交渉力
5.10.3 供給者の交渉力
5.10.4 競争の激しさ
5.10.5 新規参入の脅威
5.10.6 代替品の脅威
5.11 貿易データ
5.11.1 輸入
5.11.2 輸出
5.12 主要市場ドライバーと成功要因
6 主要地域の業績
6.1 中国
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 北米
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 西ヨーロッパ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 北東アジア
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 東南アジア
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 中東およびアフリカ
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 東ヨーロッパ
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 酢酸セルロース
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 医薬品
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 テトラアセチルエチレンジアミン
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 競争環境
9 無水酢酸製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 関与する化学反応
9.3 詳細なプロセスフロー
9.4 原料要件
9.5 マスバランスと原料転換率
10 無水酢酸:原料分析
10.1 市場動向
10.1.1 数量動向
10.1.2 価値動向
10.2 価格動向
10.3 地域別市場分析
10.4 用途別市場分析
10.5 主要サプライヤー
表2:無水酢酸:化学的特性
表3:世界:無水酢酸市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表4:世界:無水酢酸市場予測:地域別内訳(百万トン)、2025-2033年
表5:世界:無水酢酸市場予測:用途別内訳(百万トン)、2025-2033年
表6:グローバル:無水酢酸市場:主要国別輸入量
表7:世界:無水酢酸市場:主要国別輸出量
表8:無水酢酸製造:原材料要件
表9:無水酢酸製造:関連する化学反応
表10:世界:無水酢酸市場:競争構造
表11:世界:酢酸市場: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 Physical and Chemical Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Acetic Anhydride Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by End-Use
5.7 Market Forecast
5.8 SWOT Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Strengths
5.8.3 Weaknesses
5.8.4 Opportunities
5.8.5 Threats
5.9 Value Chain Analysis
5.9.1 Raw Material Procurement
5.9.2 Manufacturing
5.9.3 Distribution
5.9.4 Exports
5.9.5 End-Use
5.10 Porter’s Five Forces Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Bargaining Power of Buyers
5.10.3 Bargaining Power of Suppliers
5.10.4 Degree of Competition
5.10.5 Threat of New Entrants
5.10.6 Threat of Substitutes
5.11 Trade Data
5.11.1 Imports
5.11.2 Exports
5.12 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 China
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 North America
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Western Europe
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 North East Asia
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 South East Asia
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Middle East & Africa
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Eastern Europe
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-Use
7.1 Cellulose Acetate
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Pharmaceuticals
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Tetraacetylethylenediamine
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Competitive Landscape
9 Acetic Anhydride Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Chemical Reactions Involved
9.3 Detailed Process Flow
9.4 Raw Material Requirements
9.5 Mass Balance and Feedstock Conversion Rates
10 Acetic Anhydride: Feedstock Analysis
10.1 Market Performance
10.1.1 Volume Trends
10.1.2 Value Trends
10.2 Price Trends
10.3 Market Breakup by Region
10.4 Market Breakup by End-Use
10.5 Key Suppliers
※参考情報 無水酢酸とは、酢酸の脱水縮合によって得られる化合物であり、化学式は (CH3CO)2O です。無水酢酸は、無色透明の液体で、特有の刺激臭を持ち、揮発性があります。この化合物は、有機合成において非常に重要な中間体であり、さまざまな化学反応に利用されます。 無水酢酸は主に、酢酸を脱水させることによって製造されます。このプロセスでは、熱を加えることで酢酸の水分を除去し、無水酢酸を生成します。また、ケタリー触媒を使用することで、反応を加速させることもあります。無水酢酸は、酢酸エステル、アミド、オキソ酸などの合成に広く使われており、これらの反応において優れたアセチル化試薬として機能します。 無水酢酸の特性の一つに、反応性の高さがあります。特に水分と反応することで迅速に酢酸を生成するため、水分の存在を避けることが重要です。この特性のため、無水酢酸は様々な化学反応で重要な役割を果たします。たとえば、アルコールやフェノールと反応させることによって、エステルを合成することができます。この反応はエステル化反応と呼ばれ、無水酢酸はこの反応の優れた酸触媒として機能します。 また、無水酢酸はアミンと反応させることでアミド化反応を行うことができます。これにより、医薬品や農薬、香料の合成において重要な化合物を生成します。さらに、無水酢酸は、さまざまな官能基を持つ化合物の合成にも利用されます。たとえば、糖類やアミノ酸、ステロイドなど、幅広い種類の化合物に対するアセチル化反応が可能です。 無水酢酸は、化学工業においても広く使用されています。例えば、繊維、塗料、合成樹脂、接着剤などの分野で、原料や中間体として重要な役割を果たしています。また、製薬業界においても新薬の開発において無水酢酸が用いられることがあります。これは、無水酢酸が化合物の物理的特性を改善するためのアセチル化を行う能力に起因しています。 無水酢酸の取り扱いには注意が必要です。刺激的な臭いがあり、皮膚や眼に対しても強い刺激を与えるため、取り扱う際は保護具を着用することが求められます。また、署名性が高く、自身の身体に接触しないようにする必要があります。特に、無水酢酸が水分と接触すると急激に反応を起こし、酢酸を生成し、熱を発生させます。したがって、保管や取り扱い時には十分な注意を払うことが重要です。 無水酢酸は、様々な分野での応用があるものの、一部の国や地域では取り扱いに関する規制がある場合があります。特に、危険物として指定されることもあるため、その規制に従った扱いが求められます。化学合成においては、安全対策を講じながら適切な取り扱いを行うことが大切です。 無水酢酸は、化学的には非常に多様性があり、さまざまな化合物との反応性を持つため、有機合成や産業応用において極めて重要な化合物であると言えます。その特性を上手く利用することで、さまざまな化学プロセスが可能となり、新しい材料や医薬品の開発に繋がっています。無水酢酸の知識を深めることは、化学を学ぶ上で非常に有益な経験となるでしょう。 |
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