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 主要業界動向
5 世界の低密度ポリエチレン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 製造プロセス別市場内訳
5.5 原料別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
5.7 地域別市場内訳
5.8 市場予測
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 原材料調達
5.10.3 製造
5.10.4 流通
5.10.5 輸出
5.10.6 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 買い手の交渉力
5.11.3 サプライヤーの交渉力
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
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 マージン分析
6 製造プロセス別市場内訳
6.1 オートクレーブ法
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 管状法
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 原料別市場内訳
7.1 天然ガス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナフサ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場内訳
8.1 フィルム・シート
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 押出コーティング
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 射出成形
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 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 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 低密度ポリエチレンの製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレーヤー
11.3 主要プレーヤーの概要
11.3.1 BASF SE
11.3.2 ダウ・ケミカル・カンパニー
11.3.3 エクソンモービル・コーポレーション
11.3.4 ライオンデルバセル・インダストリーズ N.V.
11.3.5 サウジアラビア基礎産業公社 (SABIC)
11.3.6 中国石油天然気集団公司ケミカル・コーポレーション(シノペック)
11.3.7 ボレアリスAG
11.3.8 ブラスケムSA
11.3.9 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC
11.3.10 ローン・スター・ケミカル
11.3.11 ペトキム・ペトロキムヤ・ホールディングAS
11.3.12 トタル・ペトロケミカルズ・アンド・リファイニングUSA(TPRI)
11.3.13 LGケム株式会社
11.3.14 フォルモサ・プラスチックス・コーポレーション
11.3.15 カタール石油化学会社
図1:世界の低密度ポリエチレン市場:主要な推進要因と課題図2:世界の低密度ポリエチレン市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の低密度ポリエチレン市場:製造プロセス別内訳(%)、2022年
図4:世界の低密度ポリエチレン市場:原料別内訳(%)、2022年
図5:世界の低密度ポリエチレン市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:世界の低密度ポリエチレン市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の低密度ポリエチレン市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図8:世界の低密度ポリエチレン業界:SWOT分析
図9:世界の低高密度ポリエチレン業界:バリューチェーン分析
図10:世界:低密度ポリエチレン業界:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界:低密度ポリエチレン(オートクレーブ法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:低密度ポリエチレン(オートクレーブ法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:低密度ポリエチレン(チューブラー法)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:低密度ポリエチレン(チューブラー法)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:低密度ポリエチレン(天然ガス)市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図16:世界:低密度ポリエチレン(天然ガス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:低密度ポリエチレン(ナフサ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:低密度ポリエチレン(ナフサ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:世界:低密度ポリエチレン(その他の原料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:世界:低密度ポリエチレン(その他の原料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:世界:低密度ポリエチレン(フィルム・シート)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:世界:低密度ポリエチレン(フィルム・シート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:世界:低密度ポリエチレン(押出コーティング)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:世界:低密度ポリエチレン(押出コーティング)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:世界:低密度ポリエチレン(射出成形)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:世界:低密度ポリエチレン(射出成形)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図27:世界:低密度ポリエチレン(その他の用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:世界:低密度ポリエチレン(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:アジア太平洋地域:低密度ポリエチレン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:アジア太平洋地域:低密度ポリエチレン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:欧州:低密度ポリエチレン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:欧州:低密度ポリエチレン市場予測:売上高(百万米ドル)、 2023~2028年
図33:北米:低密度ポリエチレン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:北米:低密度ポリエチレン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:中東およびアフリカ:低密度ポリエチレン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:中東およびアフリカ:低密度ポリエチレン市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:ラテンアメリカ:低密度ポリエチレン市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:ラテンアメリカ:低密度ポリエチレン市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図39:低密度ポリエチレン製造:詳細なプロセスフロー
表1:低密度ポリエチレン:一般的な特性
表2:世界の低密度ポリエチレン市場:主要な業界動向(2022年および2028年)
表3:世界の低密度ポリエチレン市場予測:製造プロセス別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の低密度ポリエチレン市場予測:原料別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の低密度ポリエチレン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:世界の低密度ポリエチレン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表7:低密度ポリエチレン製造:原材料要件
表8:世界の低密度ポリエチレン市場:競争環境構造
表9:世界の低密度ポリエチレン市場:主要企業
| ※参考情報 低密度ポリエチレン(Low Density Polyethylene、LDPE)は、ポリエチレンの一種であり、一般的にプラスチックの中で最も多く使用されている素材の一つです。LDPEは、エチレン単位が高い分岐を持つポリマーで、これにより特有の物理的性質を持ち、高い弾性と柔軟性を実現しています。密度が低いため、LDPEは軽量で、耐衝撃性や耐薬品性にも優れています。 LDPEは主に、加熱して成形する方法で製造されます。このプロセスでは、エチレンガスを高圧下で重合させることで得られます。重合によってできたポリマーは、分子構造において大きな分岐が特徴で、これがLDPEの低密度の原因とされています。これに対して、高密度ポリエチレン(HDPE)や線状低密度ポリエチレン(LLDPE)など、他のポリエチレン系材料も存在しますが、LDPEはその独特の構造により異なる特性を持っています。 LDPEの主な特徴の一つは、その優れた延びやすさです。これにより、薄いフィルムや袋の製造に最適で、軽量でありながらも破れにくいという特性があります。一般的な用途としては、食品包装フィルム、買い物袋、ラップフィルム、工業用のタイベックなどがあります。また、LDPEは、水や化学薬品に対する耐性があるため、農業用のマルチフィルムや、建材の防水シートなどに使用されることも多いです。さらに、LDPEは電気絶縁体としても機能するため、電気機器の絶縁材料としての利用も拡大しています。 範囲に多岐にわたる用途だけでなく、LDPEのリサイクルも注目されています。LDPEは、再生可能な資源として扱われており、適切に回収されることで、リサイクル材を利用した新しい製品の製造が可能です。リサイクルプロセスにおいては、消費者が使用後の製品を適切に分別し、資源として回収することが重要です。LDPEのリサイクルは、環境への負荷を軽減し、持続可能な社会の構築に貢献します。 また、最近ではLDPEを使用したエコフレンドリーな製品も増加しています。これには、生分解性の添加剤を用いたフィルムや、再生LDPE素材を用いた製品が含まれます。これらは環境への負荷をさらに低減し、持続可能な開発目標(SDGs)に寄与することを目指しています。 LDPEの製造技術も進化しています。新しい反応条件や触媒の開発によって、より高品質なLDPEの生産が可能になっています。また、ナノ材料を導入することで、LDPEの性能向上が図られており、例えば引っ張り強度や耐熱性の向上が期待されます。さらに、自動化技術やIoTを利用した生産プロセスの管理が行われ、効率的な製造が進められています。 LDPEは、その多様な特性と用途により、日常生活の中で幅広く利用されています。食品包装や日用品から、産業用途まで、LDPEはその需要が高く、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。今後も技術の進展により、LDPEはさらなる応用の可能性を秘めており、環境に配慮した製品開発が進むことで、より持続可能な社会に向けた貢献が期待されます。 |
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