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 物理的・化学的特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のメタノール産業
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
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 価格動向
5.5 市場予測
5.6 SWOT分析
5.6.1 概要
5.6.2 強み
5.6.3 弱み
5.6.4 機会
5.6.5 脅威
5.7 バリューチェーン分析
5.7.1 概要
5.7.2 原材料の採掘と抽出
5.7.3 製造
5.7.4 マーケティング
5.7.5 流通
5.7.6 輸出
5.7.7 最終用途
5.8 マージン分析
5.9 ポーターの5つの力分析
5.9.1 概要
5.9.2 購買者の交渉力
5.9.3 供給者の交渉力
5.9.4 競争の度合い
5.9.5 新規参入の脅威
5.9.6 代替品の脅威
5.10 貿易データ
5.10.1 輸入
5.10.2 輸出
5.11 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 アジア太平洋地域(中国を除く)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 北米
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 ラテンアメリカ
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 中東・アフリカ
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 ホルムアルデヒド
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ジメチルエーテル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ガソリン
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 クロロメタン
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 MTBE/TAME
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 酢酸
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 その他
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
8 競争環境
8.1 市場構造
8.2 主要プレイヤー別の市場区分
8.3 主要プレイヤーのプロファイル
9 メタノール製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 関連する化学反応
9.3 詳細なプロセスフロー
9.4 原料要件
9.5 物質収支と原料転換率
10 メタノール:原料分析
10.1 石炭
10.1.1 市場動向
10.1.1.1 数量動向
10.1.1.2 価値の動向
10.1.2 価格動向
10.1.3 地域別市場構成
10.1.4 用途別市場分析
10.2 天然ガス
10.2.1 市場パフォーマンス
10.2.1.1 数量動向
10.2.1.2 価値の動向
10.2.2 価格動向
10.2.3 地域別市場構成
10.2.4 用途別市場分析
表2:メタノール:化学的特性
表3:世界:メタノール市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表4:世界:メタノール市場予測:地域別内訳(千トン)、2025-2033年
表5:グローバル:メタノール市場予測:用途別内訳(千トン)、2025-2033年
表6:世界:メタノール市場:主要国別輸入量
表7:世界:メタノール市場:主要国別輸出量
表8:メタノール製造:必要な原料
表9:メタノール製造:合成ガス生成に関わる化学反応
表10:メタノール製造:メタノール生成に関わる化学反応
表11:世界:メタノール市場:競争構造
表12:世界:メタノール市場:主要プレイヤー
表13:グローバル:石炭市場:主要供給業者
表14:グローバル:天然ガス市場:主要供給業者
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 Methanol 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
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Price Trends
5.5 Market Forecast
5.6 SWOT Analysis
5.6.1 Overview
5.6.2 Strengths
5.6.3 Weaknesses
5.6.4 Opportunities
5.6.5 Threats
5.7 Value Chain Analysis
5.7.1 Overview
5.7.2 Raw Material Mining and Extraction
5.7.3 Manufacturing
5.7.4 Marketing
5.7.5 Distribution
5.7.6 Export
5.7.7 End Use
5.8 Margin Analysis
5.9 Porter’s Five Forces Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Bargaining Power of Buyers
5.9.3 Bargaining Power of Suppliers
5.9.4 Degree of Competition
5.9.5 Threat of New Entrants
5.9.6 Threat of Substitutes
5.10 Trade Data
5.10.1 Imports
5.10.2 Exports
5.11 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 Asia Pacific (Excluding China)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Europe
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 North America
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Latin America
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Middle East and Africa
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Formaldehyde
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Dimethyl Ether
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Gasoline
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Chloromethane
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 MTBE/TAME
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Acetic Acid
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Others
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
8 Competitive Landscape
8.1 Market Structure
8.2 Market Breakup by Key Players
8.3 Key Player Profiles
9 Methanol 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 Methanol: Feedstock Analysis
10.1 Coal
10.1.1 Market Performance
10.1.1.1 Volume Trends
10.1.1.2 Value Trends
10.1.2 Price Trends
10.1.3 Market Breakup by Region
10.1.4 Market Breakup by Application
10.2 Natural Gas
10.2.1 Market Performance
10.2.1.1 Volume Trends
10.2.1.2 Value Trends
10.2.2 Price Trends
10.2.3 Market Breakup by Region
10.2.4 Market Breakup by Application
※参考情報 メタノールは、化学式CH3OHを持つ有機化合物であり、最も単純なアルコールの一種です。無色透明の液体であり、揮発性が高く、水に非常によく溶ける特性を持っています。メタノールは、常温常圧において液体として存在し、甘い香りが特徴です。 メタノールは、自然界にもごくわずかに存在しますが、主に工業的なプロセスで大量に生産されます。その合成方法としては、天然ガスや石炭を原料とする方法が一般的です。特に、天然ガスからの合成方法が広く利用されています。天然ガスを水蒸気と反応させて一酸化炭素と水素を生成し、それらをさらにメタノールに変換するプロセスが取られます。メタノールの生産は、世界中で広く行われており、年間の生産量は数千万トンに達しています。 メタノールは、多岐にわたる用途があります。主な用途の一つは、溶媒としての利用です。多くの有機化合物や植物エッセンスを溶解する能力があるため、製薬産業や化学工業などで重宝されています。また、メタノールは、化学合成の原料としても広く使用されており、正式にはホルミル化やエステル化などの反応に利用されることが一般的です。このため、メタノールは、フォルムアルデヒドや酢酸、エタノールなどの重要な化学製品の前駆体となっています。 エネルギー源としての利用も注目されています。メタノールは、ガソリン代替燃料としての利用が研究されており、特に燃料電池においては水素供給源として重要です。メタノール燃料電池は、従来の蓄電池よりも高いエネルギー密度を持ち、環境負荷が少ない特性があります。このような理由から、クリーンエネルギーの一環としてメタノールの利用が促進されています。 一方で、メタノールは毒性を持つ化合物です。摂取すると非常に危険であり、重篤な中毒症状を引き起こす可能性があります。特に、視力の障害や神経系への悪影響が報告されており、致死的な結果を招くこともあります。そのため、メタノールの取り扱いには十分な注意が必要であり、適切な安全対策が求められます。 メタノールの環境への影響についても考慮が必要です。メタノールは、環境中に出ると微生物によって分解されるため、自然界における生分解性は比較的高いとされています。ただし、大量のメタノールが流出した場合には、土壌や水域に悪影響を及ぼすことがあります。これに対応するため、メタノールの使用や廃棄方法についての規制やガイドラインが制定されています。 メタノールは、今後のエネルギー問題や環境問題に対しても重要な役割を果たす可能性があるため、その研究や開発が進められています。特に再生可能エネルギーの利用が拡大する中で、メタノールを用いた新しいクリーンエネルギー技術の実用化が期待されています。たとえば、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを利用して生成した水素を用いて、メタノールを合成する方法が研究されています。これにより、より持続可能なエネルギー社会の実現が見込まれています。 メタノールに対する社会的認識も変化しています。従来の化石燃料依存の社会から、地球環境に配慮した持続可能な社会へとシフトする中で、メタノールの役割は今後ますます重要になると考えられています。そのため、メタノールに関する研究開発、規制の整備、そして安全な取り扱い技術の向上が求められています。 以上のように、メタノールは多様な用途を持ちつつ、毒性や環境への影響に配慮する必要がある化合物です。その利用の可能性を最大限に引き出すためには、慎重な研究と開発が不可欠です。また、メタノールの取り扱いに際しては、十分な教育と訓練を受けた専門家による管理が重要であることは言うまでもありません。今後、持続可能な形でメタノールを活用していく方法を模索することが、社会全体としての課題となるでしょう。 |
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