1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Raw Material
3.3. Snippet by Application
3.4. Snippet by End-User
3.5. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Increasing demand for sustainable products
4.1.1.2. New technological advances
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Limited feedstock availability
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. 99%*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. 98%
7.4. 97%
7.5. Others
8. By Raw Material
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Raw Material
8.2. Carbohydrates*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Renewable Biomass
9. By Application
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
9.2. Polyester*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Polyamides
9.4. Polycarbonates
9.5. Plasticizers
9.6. Polyester Polyols
9.7. Polyethylene Furanoate (PEF)
9.7.1. Bottles
9.7.2. Fibers
9.7.3. Films
9.8. Others
10. By End-User
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
10.2. Chemicals*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Pharmaceuticals
10.4. Scientific Research
10.5. Others
11. By Region
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
11.2. North America
11.2.1. Introduction
11.2.2. Key Region-Specific Dynamics
11.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
11.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.2.7.1. U.S.
11.2.7.2. Canada
11.2.7.3. Mexico
11.3. Europe
11.3.1. Introduction
11.3.2. Key Region-Specific Dynamics
11.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
11.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.3.7.1. Germany
11.3.7.2. UK
11.3.7.3. France
11.3.7.4. Italy
11.3.7.5. Spain
11.3.7.6. Rest of Europe
11.4. South America
11.4.1. Introduction
11.4.2. Key Region-Specific Dynamics
11.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
11.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.4.7.1. Brazil
11.4.7.2. Argentina
11.4.7.3. Rest of South America
11.5. Asia-Pacific
11.5.1. Introduction
11.5.2. Key Region-Specific Dynamics
11.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
11.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
11.5.7.1. China
11.5.7.2. India
11.5.7.3. Japan
11.5.7.4. Australia
11.5.7.5. Rest of Asia-Pacific
11.6. Middle East and Africa
11.6.1. Introduction
11.6.2. Key Region-Specific Dynamics
11.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
11.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Raw Material
11.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12. Competitive Landscape
12.1. Competitive Scenario
12.2. Market Positioning/Share Analysis
12.3. Mergers and Acquisitions Analysis
13. Company Profiles
13.1. Merck KGaA*
13.1.1. Company Overview
13.1.2. Product Portfolio and Description
13.1.3. Financial Overview
13.1.4. Recent Developments
13.2. AVA Biochem AG
13.3. Otto Chemie Pvt. Ltd.
13.4. Avantium
13.5. Toronto Research Chemicals
13.6. V & V Pharma Industries
13.7. Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
13.8. Thermo Fisher Scientific
13.9. AstaTech, Inc.
13.10. Novamont S.p.A.
14. Appendix
14.1. About Us and Services
14.2. Contact Us
| ※参考情報 2,5-フランジカルボン酸(2,5-Furandicarboxylic Acid)は、フラン環を持つ二価のカルボン酸で、化学式は C6H6O4 です。この化合物は、フランの二つの位置にカルボキシル基が結合した構造を持ちます。自然界では、特定の植物の中に微量存在し、バイオマスからの化学的変換を通じて工業的に生産されることがあります。特に、生物由来の原料を用いた持続可能な化学プロセスに注目が集まっています。 この化合物にはいくつかの異性体が存在しますが、特に2,5-フランジカルボン酸が注目される理由は、その特異な化学構造がポリマーやその他の化合物への変換に優れているからです。たとえば、この酸はペットボトルや繊維材料に使用されるポリエチレンテレフタレート(PET)の代替となるポリマー、すなわちフラン系ポリマーの前駆体として利用されます。 2,5-フランジカルボン酸の用途は多岐にわたります。最も注目されているのは、繊維やプラスチックの製造です。フラン系ポリマーは、優れた機械的特性や熱的特性を持ち、その結果、軽量で高強度な材料を求める業界での応用が期待されています。また、この酸は生分解性を有し、環境負荷の低減も図ることができるため、持続可能な製品に対する需要が高まる中で注目されています。 さらに、2,5-フランジカルボン酸は溶媒としての利用や、有機合成の中間体としても利用されることがあります。化学合成においては、その反応性を活かしてさまざまな誘導体を合成することが可能であり、新しい機能性材料の開発にも寄与しています。 関連技術としては、バイオマスからの2,5-フランジカルボン酸の生産方法に関する研究が進んでいます。これには、糖質を発酵させる微生物を用いたプロセスや、熱化学的変換によるアプローチが含まれます。これらの技術は、持続可能な化学プロセスを形成し、石油由来の化学物質に依存しない新たな原料供給源を提供するために重要です。 また、最近の研究では、2,5-フランジカルボン酸が電気化学的なアプリケーションにおいても利用される可能性が示唆されています。電気化学的センサーやエネルギー貯蔵デバイスにおいて、この酸が持つ特性が役立つことが期待されています。さらに、これに関連する触媒技術の開発も進められており、効率的な変換プロセスの確立が目指されています。 2,5-フランジカルボン酸は、持続可能な化学の未来を支える化合物として、さまざまな分野での応用が期待されています。その生物由来性や機能性を活かして、新しい製品開発や材料科学の進展に寄与する可能性があり、研究者たちはその潜在力を引き出すための探求を続けています。 今後も、2,5-フランジカルボン酸の利用は進化を続け、より多くの産業での導入が見込まれています。持続可能性が求められる現代において、この化合物の重要性が増す一方で、さらなる研究と技術革新が必要です。これにより、未来の材料科学や環境に優しいプロセスが形成されることが期待されます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


