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 世界のノルマルヘキサン産業
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.2.1 数量動向
5.2.2 金額動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格動向
5.5 地域別市場内訳
5.6 用途別市場内訳
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 概要
5.9.2 研究開発
5.9.3 原材料調達
5.9.4 製造業者
5.9.5 販売業者
5.9.6 輸出業者
5.9.7 エンドユーザー
5.10 製品価格設定と利益率分析
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 競合度
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 主要な市場推進要因と成功要因
6 主要地域のパフォーマンス
6.1 アジア太平洋地域
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 欧州
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 北米
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 中東・アフリカ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 中南米
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 食用油抽出
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ヘルスケア
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 工業用溶剤
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 接着剤配合
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 競争環境
8.1 市場構造
8.2 主要プレーヤー
8.3 主要プレーヤーのプロフィール
8.3.1 ロムペトロール
8.3.2 ロイヤル・ダッチ・シェル
8.3.3 エクソンモービル
8.3.4 中国石油化工集団
8.3.5 俊源石油集団
9 n-ヘキサン製造プロセス
9.1 製造プロセス
9.2 詳細なプロセスフロー
9.3 関連する化学反応
9.4 原材料要件
9.5 物質収支と原料転換率
10 n-ヘキサン:原料分析
10.1 ナフサ
10.1.1 市場動向
10.1.2 価格動向
10.1.3 地域別市場内訳
10.1.4 用途別市場内訳
10.1.5 市場予測
10.1.6 主要サプライヤー
図1:世界のn-ヘキサン市場:主要な推進要因と課題図2:世界のn-ヘキサン市場:数量推移(百万トン)、2017~2022年
図3:世界のn-ヘキサン市場:金額推移(百万米ドル)、2017~2022年
図4:世界のn-ヘキサン市場:平均価格(米ドル/トン)、2017~2028年
図5:世界のn-ヘキサン市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:世界のn-ヘキサン市場:用途別内訳(%)、2022年
図7:世界のn-ヘキサン市場予測:数量推移(百万トン)、2023~2028年
図8:世界のn-ヘキサン市場予測:金額推移(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:ノルマルヘキサン産業:SWOT分析
図10:世界:ノルマルヘキサン産業:バリューチェーン分析
図11:世界:ノルマルヘキサン産業:サプライチェーンの各段階における利益率
図12:世界:ノルマルヘキサン産業:ポーターのファイブフォース分析
図13:世界:ノルマルヘキサン市場予測:地域別内訳(%)、2028年
図14:アジア太平洋地域:ノルマルヘキサン市場(千トン)、2017年および2022年
図15:アジア太平洋地域:ノルマルヘキサン市場予測(千トン)、2023~2028年
図16:欧州:ノルマルヘキサン市場(千トン)、2017年および2022年
図17:欧州:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2023~2028年
図18:北米:n-ヘキサン市場(千トン)、2017年および2022年
図19:北米:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2023~2028年
図20:中東およびアフリカ:n-ヘキサン市場(千トン)、2017年および2022年
図21:中東およびアフリカ:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2023~2028年
図22:ラテンアメリカ:n-ヘキサン市場(千トン)、2017年および2022年
図23:ラテンアメリカ:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2023~2028年
図24:世界のn-ヘキサン市場予測:用途別内訳(%)、2028年
図25:世界のn-ヘキサン市場:食用油抽出(千トン)、2017年および2022年
図26:世界のn-ヘキサン市場予測:食用油抽出(千トン)、2023~2028年
図27:世界のn-ヘキサン市場:ヘルスケア(千トン)、2017年および2022年
図28:世界のn-ヘキサン市場予測:ヘルスケア(千トン)、2023~2028年
図29:世界のn-ヘキサン市場:工業用溶剤(千トン) 2017年および2022年
図30:世界:n-ヘキサン市場予測:工業用溶剤(千トン)、2023~2028年
図31:世界:n-ヘキサン市場:接着剤配合(千トン)、2017年および2022年
図32:世界:n-ヘキサン市場予測:接着剤配合(千トン)、2023~2028年
図33:世界:n-ヘキサン市場:その他の用途(千トン)、2017年および2022年
図34:世界:n-ヘキサン市場予測:その他の用途(千トン)、2023~2028年
図35:Rompetrol:SWOT分析
図36:Royal Dutch Shell:SWOT分析
図37: エクソンモービル:SWOT分析
図38: n-ヘキサン製造:詳細なプロセスフロー
図39: 世界:ナフサ市場:数量推移(百万トン)、2017~2022年
図40: 世界:ナフサ市場:金額推移(十億米ドル)、2017~2022年
図41: 世界:ナフサ市場:価格推移(米ドル/トン)、2017~2022年
図42: 世界:ナフサ市場:地域別内訳(%)、2022年
図43: 世界:ナフサ市場:用途別内訳(%)、2022年
図44: 世界:ナフサ市場予測:数量推移(百万トン)、2023~2028年
図45: 世界:ナフサ市場予測:価値の動向(10億米ドル)、2023~2028年
表1:n-ヘキサン:一般的な特性
表2:世界のn-ヘキサン市場:主要な業界動向(2022年および2028年)
表3:世界のn-ヘキサン市場予測:地域別内訳(千トン)、2023~2028年
表4:アジア太平洋地域のn-ヘキサン市場:用途別順位(%)、2022年
表5:欧州のn-ヘキサン市場:用途別順位(%)、2022年
表6:北米のn-ヘキサン市場:用途別順位(%)、2022年
表7:世界のn-ヘキサン市場予測:用途別内訳(千トン)、2023~2028年
表8:世界のn-ヘキサン市場:競争構造
表9:世界のn-ヘキサン市場:主要プレーヤー
表10:アジア太平洋地域:n-ヘキサン主要サプライヤー
表11:北米:n-ヘキサン主要サプライヤー
表12:欧州:n-ヘキサン主要サプライヤー
表13:ロムペトロール:主要財務状況(百万米ドル)
表14:ロイヤル・ダッチ・シェル:主要財務状況(百万米ドル)
表15:エクソンモービル:主要財務状況(百万米ドル)
表16:中国石油化工集団:主要財務状況(百万人民元)
表17:n-ヘキサン製造:原材料要件
表18:ナフサの典型的な組成
表19:世界:ナフサ市場:主要サプライヤー
| ※参考情報 N-ヘキサンは、化学式C6H14を持つ炭化水素で、直鎖状のアルカンに分類される化合物です。通常、無色で揮発性が高く、特有の石油臭を持っています。常温常圧で液体ですが、揮発性が高いため、空気中に放出されるとすぐに気体に変わります。N-ヘキサンは、石油や天然ガスの分解物であり、さまざまな工業的なプロセスで生成されます。 N-ヘキサンは、パラフィン系炭化水素の一種で、主に鉱油やナフサから製造されます。製造過程では、ナフサを熱分解して得られるC6以上の炭化水素を、分留によって純度を高めることが一般的です。また、N-ヘキサンは、多くの化学物質の前駆体としても利用されます。これには、各種の化学合成プロセスにおいて重要な役割を果たします。 N-ヘキサンにはいくつかの種類がありますが、一般的に高純度のN-ヘキサンが工業的に使用されています。また、関連する化合物には、異性体としての2-ヘキサン、3-ヘキサン、シクロヘキサンなども存在し、これらは性質や用途が異なりますが、同様に炭化水素の仲間です。 N-ヘキサンの主な用途は、用途は多岐に渡ります。例えば、溶媒として非常に重要な役割を果たします。塗料、接着剤、油、ワックス、そして様々な化学物質の抽出・分離工程において、溶媒として利用されることが特に多いです。このような溶媒の使用により、他の物質からの抽出や不純物の除去が容易になります。そのため、製造業や化学工業において欠かせない物質とされています。 また、N-ヘキサンは植物油の抽出にも使用されます。特に、脂質や油脂の抽出過程において、N-ヘキサンはその優れた溶解性から人気があります。これにより、食品業界やバイオ燃料の製造においても重要な役割を果たしています。 さらに、N-ヘキサンは高い揮発性を持っていることから、冷却材やエンジンの燃料、さらには一部の冷却システムにおいても使用されることがあります。これらの用途においては、N-ヘキサンの特性を活かした製品開発が進められています。 環境および健康への影響も考慮すべき点です。N-ヘキサンは揮発性の高い有機化合物であり、大気中に放出されることで環境汚染の原因となる可能性があります。また、長期間にわたる暴露は健康にも悪影響を及ぼすことが知られています。具体的には、神経系に対する影響が懸念されており、定期的な監視や使用時の安全対策が求められています。 最近では、N-ヘキサンの代替品として、環境への負担が少ない溶媒の開発が進められています。植物由来の溶媒や水溶性の溶媒が注目されており、持続可能な化学工業の確立に向けた取り組みが進められています。 N-ヘキサンは、非常に多用途で重要な化合物ですが、その取り扱いには注意が必要です。産業界でのニーズが高い一方、環境保護や労働安全を考慮した適切な使用が求められます。このような背景の中で、新たな技術や代替品の研究が進められており、より安全で持続可能な使用方法が模索されています。 |
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