目次
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 市場セグメンテーションと調査範囲
1.2 市場定義
1.3 情報調達
1.3.1 購入データベース
1.3.2 GVR社内データベース
1.4 情報分析
1.5 市場形成とデータの可視化
1.6 データ検証と公開
1.6.1 調査範囲と前提条件
1.6.2 データソース一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場概要
2.2 セグメント別展望
2.3 競合分析
第3章 無水マレイン酸:市場変数、トレンド、および調査範囲
3.1 市場系統の展望
3.1.1 世界の石油化学製品市場の展望
3.2 産業バリューチェーン分析
3.2.1 原材料動向
3.2.1.1 n-ブタン
3.2.1.2 ベンゼン
3.2.2 製造動向
3.2.2.1 技術動向
3.2.2.1.1 固定床技術
3.2.2.1.2 流動床技術
3.2.2.1.3 輸送床技術
3.2.2.1.4 無水フタル酸からの回収
3.2.3 販売チャネル分析
3.2.4 ベンダー選定基準分析
3.3 価格動向分析(2018~2030年)
3.4 規制枠組み
3.5 貿易分析
3.5.1 輸入と輸出統計、2018年~2022年
3.6 市場ダイナミクス
3.6.1 市場牽引要因分析
3.6.1.1 世界の建設業界におけるUPR需要の高まり
3.6.1.2 世界の自動車産業の発展
3.6.2 市場抑制要因分析
3.6.2.1 原材料価格の変動
3.6.3 業界の課題
3.7 事業環境分析
3.7.1 業界分析 – ポーターモデル
3.7.2 マクロ経済分析:PESTEL分析
第4章 無水マレイン酸市場:用途予測とトレンド分析
4.1 用途動向分析と市場シェア、2022年~2023年2030年
4.1.1 不飽和ポリマー樹脂(UPR)
4.1.2 1-4-ブタンジオール(BDO)
4.1.3 添加剤
4.1.4 コポリマー
4.1.5 その他の用途
第5章 無水マレイン酸市場:地域別推計とトレンド分析
5.1 無水マレイン酸市場:地域別展望
5.2 北米
5.2.1 北米無水マレイン酸市場の推計と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
5.2.2 米国
5.2.2.1 主要国の動向
5.2.2.2 米国無水マレイン酸市場の推計と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
5.2.3 カナダ
5.2.3.1 主要国の動向
5.2.3.2 カナダの無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.3 ヨーロッパ
5.3.1 ヨーロッパの無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.3.2 ドイツ
5.3.2.1 主要国の動向
5.3.2.2 ドイツの無水マレイン酸市場の推定と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
5.3.3 英国
5.3.3.1 主要国動向
5.3.3.2 英国における無水マレイン酸市場の推計と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.3.4 フランス
5.3.4.1 主要国動向
5.3.4.2 フランスにおける無水マレイン酸市場の推計と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.3.5 イタリア
5.3.5.1 主要国動向
5.3.5.2 イタリアにおける無水マレイン酸市場の推計と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
5.4 アジア太平洋地域
5.4.1 アジア太平洋地域における無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.4.2 中国
5.4.2.1 主要国の動向
5.4.2.2 中国における無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.4.3 インド
5.4.3.1 主要国の動向
5.4.3.2 インドにおける無水マレイン酸市場の推定と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
5.4.4 日本
5.4.4.1 主要国の動向
5.4.4.2 日本における無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.4.5 韓国
5.4.5.1 主要国の動向
5.4.5.2 韓国における無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.5 中南米
5.5.1 中南米における無水マレイン酸市場の推定と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
5.5.2 ブラジル
5.5.2.1 主要国の動向
5.5.2.2 ブラジルの無水マレイン酸市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン)(百万米ドル)
5.6 中東およびアフリカ
5.6.1 中東およびアフリカの無水マレイン酸市場の推定と予測2018年~2030年の予測(キロトン)(百万米ドル)
第6章 競争環境
6.1 参加企業の概要
6.2 財務実績
6.3 製品ベンチマーク
6.4 企業分類
6.5 企業ヒートマップ分析
6.6 主要企業のポジショニング分析(2022年)
6.7 ベンダー情勢
6.7.1 主要販売代理店およびチャネルパートナー一覧
6.7.2 主要顧客一覧
6.8 主要企業の市場シェア(2022年)
6.9 戦略マッピング
6.9.1 事業拡大
6.9.2 合併と買収
6.9.3 値上げ
6.9.4 その他の戦略
6.10 企業リスト(事業概要、財務実績、アプリケーションベンチマーク)
6.10.1 Cepsa
6.10.2 INEOS
6.10.3 Huntsman International LLC
6.10.4 Lanxess A.G.
6.10.5 三菱ケミカル株式会社
6.10.6 MOLハンガリー石油ガス株式会社
6.10.7 株式会社日本触媒
6.10.8 Polynt Group
6.10.9 Thirumalai Chemicals Ltd.
6.10.10 江陰順飛
6.10.11 天津渤海化学
Table of ContentsChapter 1 Methodology And Scope
1.1 Market Segmentation & Scope
1.2 Market Definition
1.3 Information Procurement
1.3.1 Purchased Database
1.3.2 GVR’s Internal Database
1.4 Information Analysis
1.5 Market Formulation & Data Visualization
1.6 Data Validation & Publishing
1.6.1 Research Scope And Assumptions
1.6.2 List To Data Sources
Chapter 2 Executive Summary
2.1 Market Snapshot
2.2 Segmental Outlook
2.3 Competitive Insights
Chapter 3 Maleic Anhydride: Market Variables, Trends & Scope
3.1 Market Lineage Outlook
3.1.1 Global Petrochemicals Market Outlook
3.2 Industry Value Chain Analysis
3.2.1 Raw Material Trends
3.2.1.1 N-Butane
3.2.1.2 Benzene
3.2.2 Manufacturing Trends
3.2.2.1 Technology Trends
3.2.2.1.1 Fixed Bed Technology
3.2.2.1.2 Fluidized Bed Technology
3.2.2.1.3 Transport Bed Technology
3.2.2.1.4 Recovery From Phthalic Anhydride
3.2.3 Sales Channel Analysis
3.2.4 Vendor Selection Criteria Analysis
3.3 Price Trend Analysis, 2018-2030
3.4 Regulatory Framework
3.5 Trade Analysis
3.5.1 Import & Export Statistics, 2018 – 2022
3.6 Market Dynamics
3.6.1 Market Driver Analysis
3.6.1.1 Growing Demand For UPR In The Global Construction Industry
3.6.1.2 Flourishing Global Automotive Industry
3.6.2 Market Restraint Analysis
3.6.2.1 Volatile Raw Material Prices
3.6.3 Industry Challenges
3.7 Business Environment Analysis
3.7.1 Industry Analysis – Porter
3.7.2 Macroeconomic Analysis: PESTEL Analysis
Chapter 4 Maleic Anhydride Market: Application Estimates & Trend Analysis
4.1 Application Movement Analysis & Market Share, 2022 & 2030
4.1.1 Unsaturated Polymer Resin (UPR)
4.1.2 1-4, Butanediol (BDO)
4.1.3 Additives
4.1.4 Copolymers
4.1.5 Other Applications
Chapter 5 Maleic Anhydride Market: Regional Estimates & Trend Analysis
5.1 Maleic Anhydride Market: Regional Outlook
5.2 North America
5.2.1 North America Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.2.2 U.S.
5.2.2.1 Key Country Dynamics
5.2.2.2 U.S. Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.2.3 Canada
5.2.3.1 Key Country Dynamics
5.2.3.2 Canada Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.3 Europe
5.3.1 Europe Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.3.2 Germany
5.3.2.1 Key Country Dynamics
5.3.2.2 Germany Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.3.3 UK
5.3.3.1 Key Country Dynamics
5.3.3.2 UK Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.3.4 France
5.3.4.1 Key Country Dynamics
5.3.4.2 France Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.3.5 Italy
5.3.5.1 Key Country Dynamics
5.3.5.2 Italy Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.4 Asia Pacific
5.4.1 Asia Pacific Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.4.2 China
5.4.2.1 Key Country Dynamics
5.4.2.2 China Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.4.3 India
5.4.3.1 Key Country Dynamics
5.4.3.2 India Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.4.4 Japan
5.4.4.1 Key Country Dynamics
5.4.4.2 Japan Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.4.5 South Korea
5.4.5.1 Key Country Dynamics
5.4.5.2 South Korea Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.5 Central & South America
5.5.1 Central & South America Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.5.2 Brazil
5.5.2.1 Key Country Dynamics
5.5.2.2 Brazil Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
5.6 Middle East & Africa
5.6.1 Middle East & Africa Maleic Anhydride Market Estimates & Forecasts, 2018 - 2030 (Kilotons) (USD Million)
Chapter 6 Competitive Landscape
6.1 Participant’s Overview
6.2 Financial Performance
6.3 Product Benchmarking
6.4 Company Categorization
6.5 Company Heat Map Analysis
6.6 Key Company Positioning Analysis, 2022
6.7 Vendor Landscape
6.7.1 List Of Key Distributors & Channel Partners
6.7.2 List Of Key Customers
6.8 Key Company Market Share, 2022
6.9 Strategy Mapping
6.9.1 Expansion
6.9.2 Mergers & Acquisition
6.9.3 Price Hike
6.9.4 Other Strategies
6.10 Company Listing (Business Overview, Financial Performance, Application Benchmarking)
6.10.1 Cepsa
6.10.2 INEOS
6.10.3 Huntsman International LLC
6.10.4 Lanxess A.G.
6.10.5 Mitsubishi Chemical Corp.
6.10.6 MOL Hungarian Oil & Gas Plc
6.10.7 Nippon Shokubai Co., Ltd.
6.10.8 Polynt Group
6.10.9 Thirumalai Chemicals Ltd.
6.10.10 Jiangyin Shunfei
6.10.11 Tianjin Bohai Chemicals
| ※参考情報 無水マレイン酸は、有機化合物の一つで、化学式は C4H2O3 です。この化合物は、二重結合を持つカルボン酸の無水物であり、主にエチレンから合成されます。無水マレイン酸は、無色の結晶または粘稠な液体として存在し、特有の香りを持っています。水に溶けると、マレイン酸に変化します。これにより、無水マレイン酸は多くの化学反応において重要な役割を果たします。 無水マレイン酸の種類には主に二つあり、ひとつは天然に存在するマレイン酸で、もうひとつは合成された無水マレイン酸です。一般的には、合成されたものが工業的に広く利用されています。無水マレイン酸は、一般的な有機化学の実験や合成の過程で頻繁に用いられ、その反応性が高いため、さまざまな用途に利用されています。 用途としては、まず最初に高分子化合物の原料としての利用があります。無水マレイン酸は、ポリマー化の反応において重要なモノマーです。特に、ポリメチルメタクリレートやポリウレタンの合成において使用され、これらの材料は建材や自動車部品、家電製品など、非常に広範な分野で利用されています。また、無水マレイン酸は、界面活性剤や染料の製造にも用いられます。特に、その性質を変えることで、無水マレイン酸を含む界面活性剤は、洗浄力や乳化力が強化され、様々な商業製品に応用されています。 無水マレイン酸はまた、化学的反応の中で中間体としても使用されます。例えば、アミノ酸や糖類、脂肪酸などとの反応によって、それぞれの機能を持った有機化合物を生成することが可能です。これにより、医薬品や農薬の合成も行われます。関連技術として、無水マレイン酸を利用することで、高機能な材料の開発、自然に優しい化学プロセス、そして新しい材料の創出が進められています。 便宜上、無水マレイン酸はその反応性から多くの反応を有し、各種の化学合成において幅広く利用できる特徴があります。これにより、研究開発の分野でも重要な化合物とされています。有能力な化学者たちは、無水マレイン酸を使って新しい触媒や機能性材料の開発を進めており、その可能性は今後も広がると期待されています。 無水マレイン酸は、また、環境関連の技術にも応用されています。例えば、生分解性プラスチックの合成や、再利用可能な材料の開発においても無水マレイン酸が重要な役割を果たします。これにより、廃棄物の削減や資源の有効活用が図られ、持続可能な社会の実現に貢献しています。 総じて、無水マレイン酸は、化学工業において極めて重要な化合物であり、高分子合成や化学反応の中間体、環境技術など、多岐に亘る用途に利用されています。その高い応用可能性は、日々の製品開発や技術革新に寄与しており、今後の動向にも注目が集まります。無水マレイン酸の特性や用途を理解することで、化学分野におけるさまざまな問題解決に向けた新たなアプローチが期待されます。こうした知識は、教育や研究、産業界においてますます重要になってきています。 |
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