目次
1 エグゼクティブ・サマリー
1.1 市場魅力度分析
1.1.1 エチレン市場、原料別
1.1.2 エチレン市場の用途別分析
1.1.3 エチレン市場:最終用途別
1.1.4 エチレン市場:地域別
2 市場紹介
2.1 定義
2.2 調査範囲
2.3 市場構造
3 調査方法
3.1 調査プロセス
3.2 一次調査
3.3 二次調査
3.4 市場規模の推定
3.5 トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ
3.6 予測モデル
3.7 前提条件と限界のリスト
4 市場ダイナミクス
4.1 導入
4.2 推進要因
4.2.1 包装産業におけるポリエチレンの普及
4.2.1 建設およびパイプ用途におけるポリ塩化ビニルの需要増加
4.3 抑制要因
4.3.1 石油化学原料価格の変動
4.4 機会
4.4.1 バイオベースのエチレン需要の増大
4.4.2 発展途上国における工業化の拡大
5 市場要因分析
5.1 サプライチェーン分析
5.1.1 原料調達
5.1.2 生産
5.1.3 中間製品
5.1.4 流通と物流
5.1.5 加工・製造
5.1.6 マーケティングと販売
5.1.7 流通と輸送
5.2 ポーターの5力モデル
5.2.1 サプライヤーの交渉力
5.2.2 買い手の交渉力
5.2.3 新規参入の脅威
5.2.4 代替品の脅威
5.2.5 ライバルの激しさ
5.3 価格概要-地域別(米ドル/トン)
5.3.1 価格分析(地域別
5.3.2 価格概要-原料別(米ドル/トン)
5.4 規制概要
5.5 輸入分析
5.6 輸出分析
5.7 技術分析/特許分析
5.8 需給分析
5.9 生産分析
5.9.1 産業が直面する課題
5.10 コビド19の世界エチレン市場への影響
5.10.1 需要サイドへの影響
5.10.2 供給サイドへの影響
6 エチレンの世界市場、原料別
6.1 概要
6.2 エチレンの世界市場規模、原料別市場推定・予測、2019-2030年
6.2.1 エチレンの世界市場規模:原料別市場推計・予測、2019-2030年
6.3 エチレンの世界市場規模、原料別市場予測・予想、2019-2030年
6.3.1 エチレンの世界市場規模:原料別市場推計・予測、2019-2030年
6.4 ナフタ
6.5 エタン
6.6 プロパン
6.7 ブタン
6.8 その他
7 エチレンの世界市場:用途別
7.1 概要
7.2 エチレンの世界市場規模、用途別市場予測・予想、2019-2030年
7.2.1 エチレンの世界市場規模:用途別市場推計・予測、2019-2030年
7.3 エチレンの世界市場規模、用途別市場予測・予想、2019-2030年
7.3.1 エチレンの世界市場規模:用途別市場予測・予想、2019-2030年
7.3.2 エチレンの世界市場規模:ポリエチレン用途別市場予測・予想、2019-2030年
7.3.3 エチレンの世界市場規模:ポリエチレン用途別市場予測・予想、2019-2030年
7.4 ポリエチレン
7.5 酸化エチレン
7.6 エチルベンゼン
7.7 二塩化エチレン
7.8 酢酸ビニル
7.9 その他
8 エチレンの世界市場:最終用途産業別
8.1 概要
8.2 エチレンの世界市場規模、最終用途産業別市場推定・予測、2019-2030年
8.2.1 エチレンの世界市場規模:最終用途産業別市場予測・推計、2019-2030年
8.3 エチレンの世界市場規模:最終用途産業別市場予測・予想、2019-2030年
8.3.1 エチレンの世界市場規模:最終用途産業別市場予測・予想、2019-2030年
8.4 包装
8.5 自動車
8.6 建築・建設
8.7 農薬
8.8 繊維
8.9 化学
8.10 ゴム・プラスチック
8.11 石鹸・洗剤
8.12 その他
9 エチレンの世界市場、地域別
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.2 カナダ
9.2 欧州
9.2.1 イギリス
9.2.2 ドイツ
9.2.3 フランス
9.2.4 ロシア
9.2.5 イタリア
9.2.6 スペイン
9.2.7 その他のヨーロッパ
9.3 アジア太平洋
9.3.1 中国
9.3.2 日本
9.3.3 インド
9.3.4 オーストラリア・ニュージーランド
9.3.5 その他のアジア太平洋地域
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.2 メキシコ
9.4.3 アルゼンチン
9.4.4 その他のラテンアメリカ地域
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 サウジアラビア
9.5.2 UAE
9.5.3 南アフリカ
9.5.4 中東・アフリカのその他
10 競争環境
10.1 はじめに
10.2 競争ベンチマーク
10.3 主要企業の市場シェア分析
10.3.1 エチレン市場シェア分析, 2022 (%)
10.4 世界のエチレン市場における主な開発
10.4.1 製品の上市/開発
10.4.2 パートナーシップ
11 企業プロファイル
SABIC
Dow
Exxon Mobil Corporation
Shell Global
China Petrochemical Corporation
Chevron Phillips Chemical Company LLC
TotalEnergies
LyondellBasell Industries Holdings B.V
Repsol
BASF SE
Westlake Corporation
Sasol
Mitsubishi Chemical Corporation
NOVA Chemicals Corporate (Canada).
| ※参考情報 エチレンは、化学式C2H4で表される無色の気体であり、植物ホルモンとしても知られる物質です。エチレンは、二重結合を持つ炭素のアルケンに分類され、特に高い反応性を持っています。エチレンは、工業的にも非常に重要な化合物であり、プラスチックや化学製品の製造に広く使用されているほか、農業や食品産業でも重要な役割を果たしています。 エチレンの種類には、主に4種類があります。まず、合成エチレンは石油化学プロセスによって製造されるものであり、石油や天然ガスから得られるナフサを原料とするクラッキングプロセスによって生成されます。次に、天然エチレンは、特定の植物や果物が成熟する過程で自然に生成されるホルモンの一種であり、バナナやトマトなどの果物がエチレンを放出して熟成を促進します。また、工業的にはエチレンオキシドやエチレンジアミンなどの化合物も合成されており、これらはさらなる化学反応に使われます。最後に、エチレンは、特定の触媒を用いて反応させることで生じるエチレン誘導体と呼ばれる化合物にもなります。 エチレンの用途は非常に多岐にわたり、産業界で重要な役割を持っています。最も代表的な用途は、ポリエチレンの製造です。ポリエチレンは、プラスチック製品やフィルム、ボトルの原材料として広く利用されています。ポリエチレンは、その耐久性や軽量性、コストパフォーマンスの良さから多くの分野で重宝されており、特に包装材としては欠かせない存在となっています。 さらに、エチレンは化学工業においても重要な中間体として位置づけられています。エチレンからはさまざまな化学物質が製造されており、例えば、エチレンオキシドは防腐剤や洗剤の原料となるほか、ポリエステルやポリウレタンなどの高機能プラスチックの原料としても使用されます。エチレンはまた、化学反応の重要な起点として、反応性を活かして他の化合物に変換されることが多く、これにより製品の多様性が実現します。 農業におけるエチレンの重要性も無視できません。エチレンは、果物の熟成を促進するホルモンとして機能し、収穫後の保存期間を延ばすために利用されています。例えば、バナナを収穫した後にエチレン濃度を調整することで、熟成の速度をコントロールし、市場に出すタイミングを最適化することが可能です。このような農業分野における活用は、食料廃棄物を減らす助けとなり、持続可能な農業を実現するためにも重要です。 エチレンに関連する技術としては、主に触媒技術や生産プロセスの最適化が挙げられます。エチレンの製造には高温・高圧の条件が必要であり、そのプロセスの効率化が重要課題となっています。触媒技術の進歩により、より少ないエネルギーで高い収率を達成する方法が開発され、環境負荷の低減にも寄与しています。最近では、再生可能原料を利用したエチレンの生産方法や、CO2を原料とする新たなプロセスの研究も進められており、持続可能なエチレン供給へ向けた取り組みが期待されています。 エチレンは、その反応性の高さから多くの化学反応に利用され、様々な産業で重要な役割を果たしています。今後もその利用可能性は広がり続けると考えられ、未来の化学産業において欠かせない存在であり続けるでしょう。 |
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