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 グローバル機能性流体市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場分析
6.1 プロセスオイル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 油圧・変速機油
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 金属加工油
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 熱媒体
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 コーティング流体
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 バイオベース油圧作動油
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 用途別市場分析
7.1 自動車
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 金属・鉱業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 建設
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 輸送
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 産業機械
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 その他
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 購買者の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格指標
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要企業のプロファイル
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 BPインターナショナルリミテッド
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 シェブロン・コーポレーション
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 クロダ・インターナショナル・ピーエルシー
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 エクソンモービル
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.5.4 SWOT分析
13.3.6 フックス・ペトロルブSE
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 ハンツマン・インターナショナルLLC(Indorama Ventures Public Co. Ltd.)
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.8 出光興産株式会社
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 ペトロリアム・ナショナル・ベルハド(ペトロナス)
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.9.3 SWOT分析
13.3.10 シェル・インターナショナルB.V.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.11 ダウ・ケミカル・カンパニー
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:機能性流体市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:機能性流体市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:機能性流体市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:機能性流体市場構造
表6:グローバル:機能性流体市場:主要企業
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 Functional Fluids Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Process Oil
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Hydraulic and Transmission Fluid
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Metalworking Fluid
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Heat Transfer Fluid
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Coating Fluid
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Bio-based Hydraulic Fluid
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Automotive
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Metals and Mining
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Construction
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Transportation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Industrial Machinery
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Others
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Indicators
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 BASF SE
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.1.3 Financials
13.3.1.4 SWOT Analysis
13.3.2 BP International Limited
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.2.3 Financials
13.3.2.4 SWOT Analysis
13.3.3 Chevron Corporation
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Croda International Plc
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.4.3 Financials
13.3.4.4 SWOT Analysis
13.3.5 Exxon Mobil
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.5.3 Financials
13.3.5.4 SWOT Analysis
13.3.6 FUCHS PETROLUB SE
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.6.3 Financials
13.3.6.4 SWOT Analysis
13.3.7 Huntsman International LLC (Indorama Ventures Public Co. Ltd.)
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.8 Idemitsu Kosan Co. Ltd.
13.3.8.1 Company Overview
13.3.8.2 Product Portfolio
13.3.8.3 Financials
13.3.8.4 SWOT Analysis
13.3.9 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
13.3.9.1 Company Overview
13.3.9.2 Product Portfolio
13.3.9.3 SWOT Analysis
13.3.10 Shell International B.V.
13.3.10.1 Company Overview
13.3.10.2 Product Portfolio
13.3.10.3 Financials
13.3.11 The Dow Chemical Company
13.3.11.1 Company Overview
13.3.11.2 Product Portfolio
※参考情報 機能性流体(Functional Fluids)は、特定の機能や性能を持ち、様々な用途に活用される流体を指します。通常の流体とは異なり、これらの流体は特定の物理的または化学的特性を持ち、それにより様々な産業分野での応用が可能です。一般的に、機能性流体には、潤滑用途、冷却用途、薬剤の運搬、あるいは特別な物理的特性を必要とするプロセスなどに広く利用されることが多いです。 機能性流体は多様な種類があります。例えば、エマルションやサスペンションとして利用される流体は、特定の固体粒子や滴が分散している状態です。このような流体は、化粧品や食品の分野で応用されており、肌への浸透性や風味を向上させるために重要な役割を果たしています。また、特殊な界面活性剤を含む流体は、液体と固体境界での性能を最適化することができます。 潤滑油も機能性流体の一例です。これらは摩擦を減少させ、機械部品の寿命を延ばすために用いられます。高温下や高圧環境での潤滑が求められる場合には、特別な添加剤が含まれることがあります。これにより、流体の粘度や耐熱性が向上し、さらなる性能を引き出すことが可能です。 冷却用途に関しては、機能性流体は熱交換器や冷却システムで重要な役割を果たします。これらの流体は、熱を効率よく移動させる能力があり、電子機器や自動車エンジンの冷却に使われます。特に、冷却流体の選定は、エネルギー効率やシステムの安定性に大きく影響を与えます。また、冷却材としての機能性流体は、環境に配慮した製品が求められる中で、再生可能な材料を基にした製品も増えてきています。 さらに、機能性流体は化学プロセスや製造プロセスにも不可欠です。化学反応を助けるために使用される溶媒や反応媒体は、特定の特性を持って調整され、反応の速度や選択性を向上させることができます。これにより、より効率的な生産が実現し、高品質な製品が生まれます。 最近では、ナノ流体という新しいタイプの機能性流体が注目されています。ナノ流体は、納豆粒子やナノメートルスケールの材料が分散した流体であり、熱伝導性や粘度などの特性を大幅に向上させることができます。このような流体は、特に熱管理が必要なアプリケーションにおいて、より高い性能を引き出すために利用されます。 生物医療分野においても、機能性流体は重要な役割を果たしています。薬剤の運搬やリリース制御を行うためのキャリアとしての機能性流体が研究されており、ナノ粒子を使用したドラッグデリバリーシステムなどは、患者の治療効果を高めるために革新的な技術となっています。 環境への配慮から、持続可能な機能性流体の開発も進められています。例えば、バイオマス由来の材料を利用した生分解性流体や、リサイクル可能な流体などが研究されています。これにより、産業活動と環境保護の調和を図ることが目指されています。 機能性流体の研究には、多くの分野の専門知識が必要です。物理化学的な特性、流体力学、材料科学、ナノテクノロジーなど、さまざまな観点からのアプローチが求められます。今後も、機能性流体の可能性はさらに広がり、様々な新技術やアプリケーションが登場することが期待されます。技術の進歩に伴い、機能性流体はますます多様化し、私たちの生活や産業において重要な役割を果たし続けるでしょう。 |
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