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 特性
4.3 主要な業界動向
5 グローバルトルエン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
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 技術別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の度合い
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 技術による市場分割
6.1 改革プロセス
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ピガス法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 コークス/石炭プロセス
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 スチレンプロセス
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 ガソリン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 STDP/TPX
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 溶剤
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 トランスアルキル化(TA)
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 水素化脱アルキル化
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 トルエンジイソシアネート(TDI)
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 トルエン不均化(TDP)
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場予測
7.8 その他
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東およびアフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 輸出入
9.1 輸入
9.2 輸出
10 トルエン製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要な成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 エクソンモービル社
11.3.1.1 会社概要
11.3.1.2 事業内容
11.3.1.3 製品ポートフォリオ
11.3.1.4 財務状況
11.3.1.5 SWOT分析
11.3.2 SKグループ
11.3.2.1 会社概要
11.3.2.2 説明
11.3.2.3 製品ポートフォリオ
11.3.2.4 財務
11.3.2.5 SWOT分析
11.3.3 ブリティッシュ・ペトロリアム
11.3.3.1 会社概要
11.3.3.2 概要
11.3.3.3 製品ポートフォリオ
11.3.3.4 財務状況
11.3.3.5 SWOT分析
11.3.4 ヴェルサリス
11.3.4.1 会社概要
11.3.4.2 説明
11.3.4.3 製品ポートフォリオ
11.3.4.4 財務
11.3.4.5 SWOT分析
11.3.5 Compañia Española De Petroleos Sau
11.3.5.1 会社概要
11.3.5.2 概要
11.3.5.3 製品ポートフォリオ
11.3.5.4 財務
11.3.3.5 SWOT分析
表2:世界:トルエン市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表3:世界:トルエン市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:トルエン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:トルエン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:トルエン:国別輸入データ、2024年
表7:グローバル:トルエン:国別輸出データ、2024年
表8:トルエン製造:原材料要件
表9:グローバル:トルエン市場:競争構造
表10:グローバル:トルエン市場: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 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Toluene Market
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 Technology
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Technology
6.1 Reformation Process
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Pygas Process
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Coke/Coal Process
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Styrene Process
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Gasoline
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 STDP/TPX
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Solvents
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Trans Alkylation (TA)
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Hydrodealkylation
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Toluene Diisocyanate (TDI)
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Toluene Disproportionation (TDP)
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Forecast
7.8 Others
7.8.1 Market Trends
7.8.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Imports and Exports
9.1 Imports
9.2 Exports
10 Toluene Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Exxon Mobil Corporation
11.3.1.1 Company Overview
11.3.1.2 Description
11.3.1.3 Product Portfolio
11.3.1.4 Financials
11.3.1.5 SWOT Analysis
11.3.2 SK Group
11.3.2.1 Company Overview
11.3.2.2 Description
11.3.2.3 Product Portfolio
11.3.2.4 Financials
11.3.2.5 SWOT Analysis
11.3.3 British Petroleum
11.3.3.1 Company Overview
11.3.3.2 Description
11.3.3.3 Product Portfolio
11.3.3.4 Financials
11.3.3.5 SWOT Analysis
11.3.4 Versalis
11.3.4.1 Company Overview
11.3.4.2 Description
11.3.4.3 Product Portfolio
11.3.4.4 Financials
11.3.4.5 SWOT Analysis
11.3.5 Compañia Española De Petroleos Sau
11.3.5.1 Company Overview
11.3.5.2 Description
11.3.5.3 Product Portfolio
11.3.5.4 Financials
11.3.3.5 SWOT Analysis
※参考情報 トルエンは、化学式C7H8を持つ有機化合物で、ベンゼンの誘導体の一つです。無色の液体で、甘い香りを持ち、非常に揮発性があります。トルエンは通常、石油やコールタールの成分として、または化学合成の中間体として得られます。特に、トルエンは多くの工業用途を持ち、工業製品や化学薬品の合成において重要な役割を果たしています。 トルエンは、非常に多くの化合物と混ざりやすい性質を持っています。水に対してはほとんど溶けませんが、有機溶剤や油には溶けやすいです。この特性から、トルエンは塗料、接着剤、染料、樹脂などの溶媒として広く使用されています。特に、塗料やラッカーの成分としては定番の存在となっています。また、トルエンは化学工業において、苯やキシレンとともに重要な原料として使用されています。 トルエンの製造は、主に苯のメチル化反応によって行われます。この反応は、特定の条件下で触媒を用いて行われ、苯の一つの水素原子がメチル基に置き換わることによってトルエンが生成されます。また、トルエンは自然界でも微生物による分解などを通じて見られることがありますが、工業的には合成プロセスが主流です。 トルエンは、人体に対しても影響を及ぼすことがあります。吸入や皮膚接触によって中毒を引き起こす可能性があり、特に長時間の曝露が健康に悪影響を与えることが知られています。トルエンの多くの健康への影響は、神経系に関連し、めまい、頭痛、倦怠感などの症状を引き起こします。高濃度のトルエンに暴露された場合、意識障害や呼吸器系の障害が生じることもあります。そのため、トルエンを扱う際には、適切な換気や保護具を使用することが強く推奨されています。 環境に対する影響も無視できません。トルエンは空気中に揮発し、土壌や水質を汚染することがあります。特に、産業排水や廃棄物処理が不適切な場合、自然環境にトルエンが蓄積される可能性があり、これが生態系に悪影響を及ぼすことがあります。そのため、トルエンを使用する業界では、排出管理やリサイクルの方策が求められています。 トルエンは、また一部の化学合成において重要な役割を果たしており、様々な化合物の合成に利用されています。例えば、トルエンからは、エナミン、アルキル催化剤、表面活性剤などが合成されます。このように、トルエンは多様な用途において活躍しており、化学工業において欠かせない存在です。 トルエンは、最近の環境問題への関心から、より安全で持続可能な代替物質の開発が進められています。トルエンの代わりに用いられることが期待される新たな溶媒や化学物質が研究されており、産業の脱トルエン化が進む中で、その使用を減少させる努力がなされています。ただし、トルエンは依然として多くの化学プロセスにおいて重要な役割を果たしているため、完全に代替することは容易ではないのが現状です。 総じて、トルエンは多くの工業及び化学用途を持った有用な化合物ですが、その取り扱いに際しては、健康や環境に対する配慮が必要です。エコフレンドリーな代替物質の開発が進む中で、トルエンを安全に使用し、そのリスクを管理することが今後の重要な課題となるでしょう。 |
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