目次
第1章 調査方法と範囲
1.1. 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1. 製品
1.1.2. アプリケーション
1.1.3. 地域範囲
1.1.4. 推定と予測タイムライン
1.2. 調査方法
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
1.3.3. 二次資料
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報またはデータ分析
1.5. 市場の定式化と検証
1.6. モデルの詳細
1.7. 二次資料一覧
1.8. 一次資料一覧
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場見通し
2.2. セグメント見通し
2.2.1.製品展望
2.2.2. 用途展望
2.2.3. 地域展望
2.3. 競合分析
第3章 イソブテン市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場系統の展望
3.2. 浸透および成長見通しマッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場牽引要因分析
3.5.2. 市場制約要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. イソブテン市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.6.1.1. サプライヤーの力
3.6.1.2. バイヤーの力
3.6.1.3. 代替品の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5.競争環境
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治情勢
3.6.2.2. 技術情勢
3.6.2.3. 経済情勢
3.6.2.4. 社会情勢
3.6.2.5. 環境情勢
3.6.2.6. 法務状況
第4章 サプライヤーポートフォリオ分析
4.1. サプライヤーリスト
4.2. クラリッチマトリックス
4.3. 調達のベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章 イソブテン市場:製品予測とトレンド分析
5.1. イソブテン市場:主なポイント
5.2. イソブテン市場:製品動向と市場シェア分析、2022年および2030年
5.3. メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)
5.3.1.メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
5.4. エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)
5.4.1. エチルtert-ブチルエーテル(ETBE)市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
第6章 イソブテン市場:用途推定とトレンド分析
6.1. イソブテン市場:主なポイント
6.2. イソブテン市場:用途動向と市場シェア分析、2022年および2030年
6.3. 自動車
6.3.1. 自動車市場の推定と予測、2018年から2030年(キロトン、百万米ドル)
6.4. 航空宇宙
6.4.1.航空宇宙市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.5. 酸化防止剤
6.5.1. 酸化防止剤市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.6. 医薬品
6.6.1. 医薬品市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン、百万米ドル)
第7章 イソブテン市場:地域別推定とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別イソブテン市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4. 欧州
7.4.1. 英国
7.4.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.2.ドイツ
7.4.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.6. ロシア
7.4.6.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.7. オランダ
7.4.7.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.4. 韓国
7.5.4.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.5. 東南アジア
7.5.5.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6. 中南米(CSA)
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6.2. アルゼンチン
7.6.2.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ(MEA)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1.市場推定と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者による最近の動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. BASF
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーク
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. エボニック
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーク
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. エクソンモービル
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2.財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーク
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. ABIケミカルズ
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーク
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. グローバルバイオエネルギー
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーク
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. プラクスエア
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーク
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. Syngip BV
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーク
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. LanzaTech
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーク
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. Honeywell International
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーク
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. LyondellBasell Industries
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3.製品ベンチマーク
8.2.10.4. 戦略的取り組み
Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Isobutene Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Value Chain Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market driver analysis
3.5.2. Market restraint analysis
3.5.3. Industry opportunities & challenges
3.6. Isobutene Market Analysis Tools
3.6.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces
3.6.1.1. Supplier power
3.6.1.2. Buyer power
3.6.1.3. Substitution threat
3.6.1.4. Threat of new entrant
3.6.1.5. Competitive rivalry
3.6.2. PESTEL Analysis
3.6.2.1. Political landscape
3.6.2.2. Technological landscape
3.6.2.3. Economic landscape
3.6.2.4. Social landscape
3.6.2.5. Environmental landscape
3.6.2.6. Legal landscape
Chapter 4. Supplier Portfolio Analysis
4.1. List of Suppliers
4.2. Kraljic Matrix
4.3. Sourcing Best Practices
4.4. Negotiation Strategies
Chapter 5. Isobutene Market: Product Estimates & Trend Analysis
5.1. Isobutene Market: Key Takeaways
5.2. Isobutene Market: Product Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Methyl Tert-butyl Ether (MTBE)
5.3.1. Methyl tert-butyl ether (MTBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
5.4. Ethyl Tert-Butyl Ether (ETBE)
5.4.1. Ethyl tert-butyl ether (ETBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 6. Isobutene Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Isobutene Market: Key Takeaways
6.2. Isobutene Market: Application Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Automotive
6.3.1. Automotive market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.4. Aerospace
6.4.1. Aerospace market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.5. Antioxidants
6.5.1. Antioxidants market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.6. Pharmaceuticals
6.6.1. Pharmaceuticals market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 7. Isobutene Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Isobutene Market by Region: Key Takeaways
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. U.K.
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.6. Russia
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.7. Netherlands
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.4. South Korea
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.5. South East Asia
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6. Central & South America (CSA)
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6.2. Argentina
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. BASF
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Evonik
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. ExxonMobil
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. ABI Chemicals
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. Global Bioenergies
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Praxair
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. Syngip BV
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. LanzaTech
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Honeywell International
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. LyondellBasell Industries
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
| ※参考情報 イソブテンとは、化学式C4H8を持つ不飽和炭化水素であり、オレフィン類に分類される重要な有機化合物です。イソブテンは、ブテンの異性体であり、特にブテン-1(n-ブテン)とブテン-2(シス・トランス異性体)と比較して特異な構造を持っています。この化合物は、二重結合を含むため、化学反応性が高く、他の化合物との反応により多様な生成物を得ることができます。 イソブテンは、主に石油精製やガス処理の過程で得られます。ナフサクラッキングや重油の改質によって、イソブテンを含む混合物が生成され、その後分離精製されることが一般的です。特に、プロパンやブタンを原料として使用する反応装置であるクラッキングプロセスでは、イソブテンの生成が行われます。イソブテンの生産量は世界的に非常に多く、重要な化合物の一つとされています。 イソブテンは、様々な種類の化学製品の原料として使用されます。最も代表的なのは、ポリマーの製造です。イソブテンは、ポリイソブテンやポリプロピレンの合成に利用されます。ポリイソブテンは、柔軟性や耐候性に優れた素材として、シーリング材や接着剤、コーティング剤などに広く用いられています。これにより、建材や自動車産業での需要が高まっているのです。 また、イソブテンは化粧品や家庭用品、食品の分野でも活用されています。例えば、香料の合成や添加物として用いられることがあり、その特性を活かして製品の品質向上に寄与しています。さらに、イソブテンは燃料添加剤としても機能し、燃焼特性の改善や排出ガスの低減に寄与しています。 イソブテンの関連技術としては、様々な化学反応が挙げられます。カタリティック・クラッキングやメタル触媒を用いた水素添加、エポキシ化などが一般的なプロセスです。特に、カタリティック・クラッキングは、イソブテンを高効率で生成するための重要な技術で、日々進化しています。また、環境に配慮したプロセスが求められる現在では、よりクリーンで持続可能な方法の開発も進められています。 さらに、最近ではバイオマスからのイソブテン生産も注目を集めています。再生可能資源を利用した合成プロセスの研究が進んでおり、化石燃料依存からの脱却を目指した技術開発が進行中です。このような取り組みは、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。 イソブテンは、その多様な用途と製造プロセスにより、化学産業において極めて重要な役割を果たしています。今後も新しい技術や応用が開発されることで、イソブテンの市場はさらに拡大し、環境負荷の低減や産業の発展に寄与することになるでしょう。イソブテンに関連する研究や技術の進展から目が離せません。 |
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