フタル酸無水物産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 風力タービンブレードにおけるUPRの使用拡大
4.2.2 電気自動車のワイヤーおよびケーブル用プラスチック剤のブーム
4.2.3 低コストのアジア生産者による生産能力の追加
4.2.4 炭素捕集と利用のためのPANベースのMOF
4.2.5 高電圧Li-ionセルにおける電気添加剤の役割
4.3 市場の制約
4.3.1 塗料におけるバイオベースの無水物へのシフト
4.3.2 ナフタレンルートのための石炭タール供給の減少
4.3.3 フタル酸エステルフリーのアルキッド化学がシェアを獲得
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 技術のスナップショット
4.7 価格分析
4.8 輸入と輸出の動向
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 原材料別
5.1.1 オルトキシレン
5.1.2 ナフタレン
5.2 用途別
5.2.1 プラスチック剤
5.2.2 アルキッド樹脂
5.2.3 不飽和ポリエステル樹脂
5.2.4 その他の用途(染料や顔料、殺虫剤など)
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 自動車
5.3.2 電気・電子
5.3.3 塗料およびコーティング
5.3.4 プラスチック
5.3.5 その他のエンドユーザー産業(化学、農業など)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 AEKYUNG
6.4.2 BASF
6.4.3 EMCO染料
6.4.4 IGペトロケミカルズ株式会社
6.4.5 コッパーズ社
6.4.6 LANXESS
6.4.7 三菱ガス化学株式会社
6.4.8 南亞プラスチック株式会社
6.4.9 Paari Chem Resources
6.4.10 ペルストープ
6.4.11 ポリントS.p.A.
6.4.12 山東紅新化学有限公司
6.4.13 ステパン社
6.4.14 ティルマライ化学
6.4.15 UPCテクノロジー株式会社
7. 市場機会と将来の展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Expansion of UPR use in wind-turbine blades
4.2.2 Electric-vehicle wire-and-cable plasticizer boom
4.2.3 Capacity additions by low-cost Asian producers
4.2.4 PAN-based MOFs for carbon capture and utilisation
4.2.5 Electro-additive role in high-voltage Li-ion cells
4.3 Market Restraints
4.3.1 Shift toward bio-based anhydrides in coatings
4.3.2 Declining coal-tar supply for naphthalene route
4.3.3 Phthalate-free alkyd chemistries gaining share
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
4.6 Technological Snapshot
4.7 Pricing Analysis
4.8 Import and Export Trends
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Ortho-xylene
5.1.2 Naphthalene
5.2 By Application
5.2.1 Plasticizers
5.2.2 Alkyd Resins
5.2.3 Unsaturated Polyester Resins
5.2.4 Other Applications (Dyes and Pigments, Insecticides, etc.)
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Automotive
5.3.2 Electrical and Electronics
5.3.3 Paints and Coatings
5.3.4 Plastics
5.3.5 Other End-user Industries (Chemicals, Agriculture, etc.)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 AEKYUNG
6.4.2 BASF
6.4.3 EMCO Dyestuff
6.4.4 IG Petrochemicals Ltd.
6.4.5 Koppers Inc.
6.4.6 LANXESS
6.4.7 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
6.4.8 NAN YA PLASTICS CORPORATION
6.4.9 Paari Chem Resources
6.4.10 Perstorp
6.4.11 Polynt S.p.A.
6.4.12 Shandong Hongxin Chemical Co., Ltd.
6.4.13 Stepan Company
6.4.14 Thirumalai Chemicals
6.4.15 UPC Technology Corporation
7. Market Opportunities and Future Outlook
7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
| ※参考情報 フタル酸無水物(Phthalic Anhydride)は、フタル酸の脱水反応によって生成される無色の結晶性固体であり、化学式はC8H4O3です。この化合物は、プラスチック産業や塗料業界で広く用いられています。フタル酸無水物は、フタル酸と関連する化合物の中でも重要な中間体であり、様々な化学反応に利用されます。 フタル酸無水物にはいくつかの種類がありますが、一般的にはフタル酸を原料として製造されるため、主に二種類の異性体が存在します。一つはβ-フタル酸無水物であり、これは常温で安定して存在します。もう一つはγ-フタル酸無水物ですが、β-フタル酸無水物に比べて不安定で、変化しやすい性質があります。一般に、フタル酸無水物として言われるのはβ-フタル酸無水物のことを指します。 フタル酸無水物の用途は多岐にわたります。まず、最も一般的な用途の一つは、ポリエステル樹脂の製造にあります。特に不飽和ポリエステル樹脂は、その成形性や耐候性、耐薬品性に優れ、建築材料や自動車部品、電子機器のハウジングなどに広く利用されています。また、フタル酸無水物は塗料やコーティング剤の材料としても重宝されています。これらの製品は、光沢や耐久性を持つ仕上がりを提供するため、繊維や金属などの表面処理に使用されることが多いです。 さらに、フタル酸無水物は医薬品や農薬の合成においても重要な役割を果たします。具体的には、フタル酸無水物は生物活性を持つ化合物の中間体として利用され、様々な薬物や農薬の製造プロセスに組み込まれています。これにより、フタル酸無水物は薬学や農薬産業でも価値ある化合物となっています。 関連技術については、フタル酸無水物を効率的に合成するためのさまざまな反応技術があります。フタル酸無水物は、フタル酸と酸化剤を反応させることで製造されます。酸化手法には、酸素を利用する触媒酸化や酸化剤を用いた非触媒的酸化があります。特に、酸素を利用した触媒反応により、低温環境でもフタル酸無水物を得ることができるため、エネルギー効率の向上が期待されています。 また、フタル酸無水物の生産においては、環境への配慮も重要です。製造プロセスでの排出物や副生成物が問題視される中で、より環境に優しい製造方法の開発が進められています。このために、廃棄物のリサイクルや、生成物をより効率的に回収する工夫が求められています。 フタル酸無水物は、工業用の原料としてバーンイン技術などによっても使用されています。これにより、様々な製品にフタル酸無水物を組み込むことで、製品の耐久性や性能が向上します。製品設計や材料科学の分野において、フタル酸無水物の特性を活かした新しい技術開発が進んでいるのです。 総じて、フタル酸無水物は広範囲にわたる用途を持ち、化学産業において欠かせない重要な化合物です。今後も新しい応用や技術の開発が進む中で、フタル酸無水物の役割はますます高まることが予想されます。また、環境問題への配慮も踏まえ、持続可能な生産方法の探求が継続されていくことでしょう。フタル酸無水物の特性や用途は、多くの産業において影響力を発揮し続けると考えられます。 |
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