1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
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 市場推定
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 主要な業界動向
5 グローバルN-ヘキサン産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
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 地域別市場分析
5.6 用途別市場分析
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 流通業者
5.9.6 輸出業者
5.9.7 エンドユーザー
5.10 製品価格設定とマージン分析
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 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
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 主要地域の業績
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 ラテンアメリカ
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 その他用途
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 主要プレイヤー
8.3 主要プレイヤー概要
8.3.1 ロムペトロル
8.3.2 ロイヤル・ダッチ・シェル
8.3.3 エクソンモービル・コーポレーション
8.3.4 中国石油化工株式会社
8.3.5 ジュンユアン石油グループ
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 マスバランスと原料転換率
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 価格推移
10.1.3 地域別市場構成
10.1.4 用途別市場構成
10.1.5 市場予測
10.1.6 主要供給業者
図2:グローバル:ノルマルヘキサン市場:数量動向(百万トン)、2018-2023年
図3:グローバル:ノルマルヘキサン市場:価値動向(百万米ドル)、2018-2023年
図4:グローバル:ノルマルヘキサン市場:平均価格(米ドル/トン)、2018-2032年
図5:グローバル:ノルマルヘキサン市場:地域別構成比率(%)、2023年
図6:グローバル:ノルマルヘキサン市場:用途別構成比率(%)、2023年
図7:世界:n-ヘキサン市場予測:数量動向(百万トン)、2024-2032年
図8:世界:n-ヘキサン市場予測:価値動向(百万米ドル)、2024-2032年
図9:世界:n-ヘキサン産業:SWOT分析
図10:グローバル:n-ヘキサン産業:バリューチェーン分析
図11:グローバル:n-ヘキサン産業:サプライチェーン各段階における利益率
図12:グローバル:n-ヘキサン産業:ポーターの5つの力分析
図13:グローバル:n-ヘキサン市場予測:地域別内訳(%)、2032年
図14:アジア太平洋地域:n-ヘキサン市場(千トン)、2018年及び2023年
図15:アジア太平洋地域:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2024年~2032年
図16:欧州:n-ヘキサン市場(千トン)、2018年及び2023年
図17:欧州:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2024年~2032年
図18:北米:n-ヘキサン市場(千トン)、2018年及び2023年
図19:北米:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2024-2032年
図20:中東・アフリカ:n-ヘキサン市場(千トン)、2018年及び2023年
図21:中東・アフリカ:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2024-2032年
図22:ラテンアメリカ:n-ヘキサン市場(千トン)、2018年及び2023年
図23:ラテンアメリカ:n-ヘキサン市場予測(千トン)、2024-2032年
図24:世界:n-ヘキサン市場予測:用途別内訳(%)、2032年
図25:世界:n-ヘキサン市場:食用油抽出(千トン)、2018年及び2023年
図26:世界:n-ヘキサン市場予測:食用油抽出用途(千トン)、2024-2032年
図27:グローバル:n-ヘキサン市場:医療用途(千トン)、2018年及び2023年
図28:グローバル:n-ヘキサン市場予測:医療用途(千トン)、2024年~2032年
図29:グローバル:N-ヘキサン市場:工業用溶剤(千トン)、2018年及び2023年
図30:グローバル:N-ヘキサン市場予測:工業用溶剤(千トン)、2024-2032年
図31:グローバル:N-ヘキサン市場:接着剤配合用途(千トン)、2018年及び2023年
図32:グローバル:N-ヘキサン市場予測:接着剤配合用途(千トン)、2024-2032年
図33:グローバル:N-ヘキサン市場:その他用途(千トン)、2018年及び2023年
図34:グローバル:N-ヘキサン市場予測:その他用途(千トン)、2024-2032年
図35:ロムペトロル:SWOT分析
図36:ロイヤル・ダッチ・シェル: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:詳細プロセスフロー
図39:グローバル:ナフサ市場:数量動向(百万トン)、2018-2023年
図40:世界:ナフサ市場:価値動向(10億米ドル)、2018-2023年
図41:世界:ナフサ市場:価格動向(米ドル/トン)、2018-2023年
図42:世界:ナフサ市場:地域別内訳(%)、2023年
図43:世界:ナフサ市場:用途別内訳(%)、2023年
図44:世界:ナフサ市場予測:数量動向(百万トン)、2024-2032年
図45:世界:ナフサ市場予測:価値動向(10億米ドル)、2024-2032年
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global N-Hexane Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Forecast
5.8 SWOT Analysis
5.8.1 Overview
5.8.2 Strengths
5.8.3 Weaknesses
5.8.4 Opportunities
5.8.5 Threats
5.9 Value Chain Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Research and Development
5.9.3 Raw Material Procurement
5.9.4 Manufacturer
5.9.5 Distributor
5.9.6 Exporter
5.9.7 End-User
5.10 Product Pricing and Margin Analysis
5.11 Porter’s Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Rivalry
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 Asia Pacific
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Europe
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 North America
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Middle East and Africa
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Latin America
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market by Application
7.1 Edible Oil Extraction
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Healthcare
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Industrial Solvent
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Adhesive Formulation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Competitive Landscape
8.1 Market Structure
8.2 Key Players
8.3 Key Player Profiles
8.3.1 Rompetrol
8.3.2 Royal Dutch Shell
8.3.3 Exxon Mobil Corporation
8.3.4 China Petrochemical Corporation
8.3.5 Junyuan Petroleum Group
9 N-Hexane Manufacturing Process
9.1 Manufacturing Process
9.2 Detailed Process Flow
9.3 Chemical Reactions Involved
9.4 Raw Material Requirements
9.5 Mass Balance and Feedstock Conversion Rates
10 N-Hexane: Feedstock Analysis
10.1 Naphtha
10.1.1 Market Performance
10.1.2 Price Trends
10.1.3 Market Breakup by Region
10.1.4 Market Breakup by Application
10.1.5 Market Forecast
10.1.6 Key Suppliers
| ※参考情報 N-ヘキサンは、炭素と水素からなる飽和炭化水素の一種で、化学式はC6H14です。この化合物は、通常、無色の液体であり、特有の香りを持っています。常温常圧で揮発性が高く、引火性もあるため取り扱いには注意が必要です。N-ヘキサンは、アルカン系の化合物で、6つの炭素原子が直鎖状に結合している構造を持ちます。 N-ヘキサンにはいくつかの種類があり、主に以下のような同類体が存在します。最も一般的なのは直鎖状のN-ヘキサンですが、分岐した構造を持つヘキサン同類体もあります。たとえば、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2,2-ジメチルブタンなどがそれに該当します。これらの同類体は、化学的性質や物理的性質が異なるため、用途に応じて使い分けられます。 N-ヘキサンは、その優れた溶解性から多くの産業分野で使用されています。特に、抽出溶媒としての使用が一般的です。具体的には、植物由来の油脂や香料の抽出プロセスで使用されることが多く、氷点下での抽出能力が高く、効率的に有用成分を分離することができます。また、N-ヘキサンは、ゴムやプラスチック、塗料、接着剤などの製造過程においても溶剤として用いられています。さらに、バイオ燃料の製造や石油製品の精製プロセスでも重要な役割を果たしています。 N-ヘキサンの利用においては、その化学的特性が大きな影響を及ぼします。沸点は約68.7度Cで、揮発性が高いため環境中に放出されやすい特性を持っています。そのため、環境への影響を考慮し、取り扱いには適切な管理が求められます。過度の曝露は健康に問題を引き起こす可能性があり、特に神経系に影響を及ぼすことが知られています。また、N-ヘキサンはその引火性のため、火災や爆発のリスクを伴う物質であり、使用時には防火対策を徹底することが重要です。 関連技術としては、N-ヘキサンの分離・精製方法が挙げられます。一般的には蒸留法が用いられ、他の炭化水素と区別されることで高純度のN-ヘキサンを得ることができます。また、N-ヘキサンを含む混合物の分析には、ガスクロマトグラフィーが利用されます。この技術により、サンプル中のN-ヘキサンやその同類体の定量分析が可能となり、品質管理や環境モニタリングに役立ちます。 さらに、N-ヘキサンの代替物質として、環境への影響を低減するための研究も進められています。特に、バイオベースの溶剤や水溶性の溶剤などが注目されており、これらは従来の化学物質に代わる新しい選択肢を提供します。N-ヘキサンの使用に関する規制も厳しくなっており、産業界では持続可能な開発を念頭に置いた技術革新が求められています。 N-ヘキサンはその特性から多様な産業において不可欠な化合物ですが、安全な取り扱いと環境への配慮が必要です。新しい技術の導入や代替物質の開発が進む中で、N-ヘキサンの役割は今後も変化していくことでしょう。そのため、引き続き研究とivの開発が重要です。 |
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