アクリル酸産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 スーパー吸収ポリマー需要の上昇トレンド
4.2.2 水性建築塗料の拡大
4.2.3 新興アジアにおける衛生基準の高まり
4.2.4 バイオアクリル酸ルートの商業化
4.2.5 エレクトロニクスグレードの圧力感応接着剤の急増
4.3 市場の制約
4.3.1 アクリル酸蒸気の健康および毒性の懸念
4.3.2 プロピレン価格の変動
4.3.3 老朽化したプロピレンオキシド資産からの供給リスク
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 派生物別
5.1.1 メチルアクリレート
5.1.2 ブチルアクリレート
5.1.3 エチルアクリレート
5.1.4 2-エチルヘキシルアクリレート
5.1.5 グレイシャルアクリル酸
5.1.6 スーパー吸収ポリマー
5.2 用途別
5.2.1 塗料およびコーティング
5.2.2 接着剤およびシーラント
5.2.3 衛生製品
5.2.4 界面活性剤
5.2.5 繊維
5.2.6 その他の用途
5.3 純度グレード別
5.3.1 技術グレード(約94%)
5.3.2 グレイシャルグレード(99%以上)
5.3.3 超高純度(エレクトロニクス)
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 パーソナルケアおよび衛生
5.4.2 建設および建築
5.4.3 自動車および輸送
5.4.4 電気およびエレクトロニクス
5.4.5 パッケージング
5.4.6 農業および園芸
5.5 地域別
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 オーストラリア
5.5.1.6 インドネシア
5.5.1.7 マレーシア
5.5.1.8 タイ
5.5.1.9 ベトナム
5.5.1.10 アジア太平洋のその他の地域
5.5.2 北アメリカ
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 北欧諸国
5.5.3.7 トルコ
5.5.3.8 ロシア
5.5.3.9 ヨーロッパのその他の地域
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 南アメリカのその他の地域
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 カタール
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 ナイジェリア
5.5.5.6 南アフリカ
5.5.5.7 中東およびアフリカのその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アルケマ
6.4.2 BASF
6.4.3 中国石油化工株式会社(シノペック)
6.4.4 ダウ
6.4.5 エボニックインダストリーズAG
6.4.6 フォルモサプラスチックスグループ
6.4.7 LG化学
6.4.8 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.9 日本触媒株式会社
6.4.10 サソール
6.4.11 サテライトケミカル株式会社
6.4.12 上海華毅アクリル酸有限公司
6.4.13 万華
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Super-Absorbent Polymer Demand Up-Trend
4.2.2 Expansion of Water-Borne Architectural Coatings
4.2.3 Rising Hygiene Mandates in Emerging Asia
4.2.4 Commercialisation of Bio-Acrylic Acid Routes
4.2.5 Surge in Electronics-Grade Pressure-Sensitive Adhesives
4.3 Market Restraints
4.3.1 Health and Toxicity Concerns of AA Vapours
4.3.2 Propylene Price Volatility
4.3.3 Supply Risk from Ageing Propylene Oxide Assets
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Derivative
5.1.1 Methyl Acrylate
5.1.2 Butyl Acrylate
5.1.3 Ethyl Acrylate
5.1.4 2-Ethylhexyl Acrylate
5.1.5 Glacial Acrylic Acid
5.1.6 Superabsorbent Polymer
5.2 By Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Adhesives and Sealants
5.2.3 Sanitary Products
5.2.4 Surfactants
5.2.5 Textiles
5.2.6 Other Applications
5.3 By Purity Grade
5.3.1 Technical Grade (~94 %)
5.3.2 Glacial Grade (more than or equal to 99%)
5.3.3 Ultra-high Purity (Electronics)
5.4 By End-user Industry
5.4.1 Personal Care and Hygiene
5.4.2 Building and Construction
5.4.3 Automotive and Transportation
5.4.4 Electrical and Electronics
5.4.5 Packaging
5.4.6 Agriculture and Horticulture
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Australia
5.5.1.6 Indonesia
5.5.1.7 Malaysia
5.5.1.8 Thailand
5.5.1.9 Vietnam
5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Nordic Countries
5.5.3.7 Turkey
5.5.3.8 Russia
5.5.3.9 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Colombia
5.5.4.4 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 United Arab Emirates
5.5.5.3 Qatar
5.5.5.4 Egypt
5.5.5.5 Nigeria
5.5.5.6 South Africa
5.5.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Arkema
6.4.2 BASF
6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
6.4.4 Dow
6.4.5 Evonik Industries AG
6.4.6 Formosa Plastics Group
6.4.7 LG Chem
6.4.8 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
6.4.10 Sasol
6.4.11 Satellite Chemical Co., Ltd.
6.4.12 Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd.
6.4.13 Wanhua
7. Market Opportunities
| ※参考情報 アクリル酸とは、化学式C3H4O2の有機化合物で、アクリル系ポリマーや共重合体の製造に広く使用される重要な化学物質です。アクリル酸は無色の液体で、特有の酸味を持ち、強い刺激性があります。常温では非常に反応性が高く、エステル化やポリマー化、共重合反応を起こすことがあります。 アクリル酸にはいくつかの種類があり、これらは主にその用途に応じて分類されます。一般的なアクリル酸の誘導体には、アクリル酸エステル、アクリル酸ナトリウム、アクリル酸ポリマーなどがあります。例えば、アクリル酸エステルは、ポリマー製造や表面コーティング、接着剤の配合に使われます。また、アクリル酸ナトリウムは、吸水性ポリマーやゲルの製造に利用されることが多いです。 アクリル酸の主な用途には、プラスチックや接着剤、塗料、工業用化学品などが挙げられます。アクリル酸を原料とするアクリルポリマーは、透明度が高く、耐候性や耐薬品性に優れているため、様々な産業で重宝されています。特に自動車や電子機器、建材などの製造において、アクリル系材料はその性能から好まれる傾向があります。また、アクリル酸は、衛生用品などに用いる吸水性ポリマーの原料としても重要です。 さらに、アクリル酸は、医療分野でも使われています。例えば、ドラッグデリバリーシステムにおいて、アクリル系ポリマーは薬物を安定的に包埋する材料として利用され、徐放性を持たせることができます。この技術は、特定の疾患に対する治療において、安全で効率的な投与方法を提供することができます。 製造技術については、アクリル酸は主にプロピレンからの合成法で生産されます。具体的には、プロピレンを接触酸化によってアクリル酸に変換するプロセスが一般的です。このプロセスは、高効率で経済的であり、大量生産が可能です。また、最近ではバイオマス由来の原料を使用したアクリル酸の製造が注目されています。再生可能な資源からの生産は、持続可能性や環境への配慮から重要視されています。 アクリル酸の安全性についても言及する必要があります。アクリル酸は揮発性が高く、皮膚や目、呼吸器官に対して刺激を与える可能性があります。そのため、取り扱う際には適切な保護具を着用し、作業環境を清潔に保つことが重要です。また、アクリル酸は高温や火気にさらされると危険な反応を起こすことがあるため、保存や移動に際しては十分な注意が必要です。 環境への影響も懸念されているため、近年はアクリル酸の代替物質の開発が進められています。従来の製造方法や素材からの脱却を目指し、新しい化学合成経路や環境に配慮したプロセスの採用が検討されています。 総じて、アクリル酸は多岐にわたる用途を持ち、各種材料の基盤として不可欠な存在です。その製造技術や安全性に関する研究が進められ、より持続可能で安全な産業活動に寄与することが期待されています。今後のアクリル酸の動向には、持続可能な発展や環境への負荷軽減に向けた取り組みが重要なテーマになるでしょう。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


