ブタジエン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提
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 アジア太平洋地域における自動車およびタイヤ生産の増加
4.2.2 消費者電子機器からのABS需要の拡大
4.2.3 EV対応の高性能S-SBRの採用
4.2.4 バイオブタジエンの急速な生産能力の追加
4.2.5 SBRを使用したリチウムイオン電池バインダーの成長
4.3 市場の制約
4.3.1 毒性と厳格化する曝露限界
4.3.2 原油価格の変動
4.3.3 中国の過剰生産能力によるマージンの圧迫
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 原材料分析
4.7 技術の概要
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 用途別
5.1.1 ポリブタジエン(PBR)
5.1.2 クロロプレン
5.1.3 スチレン-ブタジエン(SBR)
5.1.4 ニトリルゴム(アクリロニトリルブタジエンNBR)
5.1.5 SBラテックス
5.1.6 アクリロニトリルブタジエンスタイレン(ABS)
5.1.7 アジポニトリル
5.1.8 サルフォラン
5.1.9 エチルデンノルボルネン
5.1.10 その他
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 プラスチックおよびポリマー
5.2.2 タイヤおよびゴム
5.2.3 化学
5.2.4 その他
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN諸国
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 フランス
5.3.3.3 イギリス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ロシア
5.3.3.6 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
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(%)/ランキング分析
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、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 BASF
6.4.2 ブラスケム
6.4.3 中国石油天然ガスグループ
6.4.4 中国石油化学工業
6.4.5 ダウ
6.4.6 ENEOSマテリアルズ株式会社
6.4.7 エボニックインダストリーズAG
6.4.8 エクソンモービル株式会社
6.4.9 フォルモサプラスチックス株式会社
6.4.10 INEOS
6.4.11 LG化学
6.4.12 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
6.4.13 リヨンデルバセルインダストリーズホールディングスBV
6.4.14 リライアンスインダストリーズリミテッド
6.4.15 レプソル
6.4.16 シェル株式会社
6.4.17 SABIC
6.4.18 TPCグループ
6.4.19 ARLANXEO
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions
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 Rising automotive and tire production in Asia-Pacific
4.2.2 Expanding ABS demand from consumer electronics
4.2.3 EV-ready high-performance S-SBR adoption
4.2.4 Rapid capacity additions in bio-butadiene
4.2.5 Growth of Li-ion battery binders using SBR
4.3 Market Restraints
4.3.1 Toxicity and tightening exposure limits
4.3.2 Crude-oil price volatility
4.3.3 China overcapacity depressing margins
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
4.6 Feedstock Analysis
4.7 Technological snapshot
5. Market Size & Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Application
5.1.1 Polybutadiene (PBR)
5.1.2 Chloroprene
5.1.3 Styrene-Butadiene (SBR)
5.1.4 Nitrile Rubber (Acrylonitrile Butadiene NBR)
5.1.5 SB Latex
5.1.6 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
5.1.7 Adiponitrile
5.1.8 Sulfolane
5.1.9 Ethylidene Norbornene
5.1.10 Others
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Plastic and Polymer
5.2.2 Tire and Rubber
5.2.3 Chemical
5.2.4 Others
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN Countries
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 France
5.3.3.3 United Kingdom
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
6.4.1 BASF
6.4.2 Braskem
6.4.3 China National Petroleum Corporation
6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
6.4.5 Dow
6.4.6 ENEOS Materials Corporation
6.4.7 Evonik Industries AG
6.4.8 Exxon Mobil Corporation
6.4.9 Formosa Plastics Corporation
6.4.10 INEOS
6.4.11 LG Chem
6.4.12 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
6.4.13 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.14 Reliance Industries Limited
6.4.15 Repsol
6.4.16 Shell plc
6.4.17 SABIC
6.4.18 TPC Group
6.4.19 ARLANXEO
7. Market Opportunities
| ※参考情報 ブタジエンとは、化学式C4H6を持つ無色の可燃性ガスであり、主に石油からの分離やクレキングプロセスによって生成されます。この化合物は、エチレンとプロピレンと並んで、重要なオレフィンの一つであり、炭素原子と水素原子から成る不飽和炭化水素です。ブタジエンは、化学的に不安定な性質があり、反応性の高い二重結合を含んでいます。これにより、様々な化学反応に利用されることになります。 ブタジエンの種類には、主にシス型とトランス型の二つがあります。シス型ブタジエンは、二重結合が同じ側に位置しているのに対し、トランス型は異なる側に位置しています。この二つの異性体は、化学特性や物理特性においてわずかな違いを持つことがあります。また、ブタジエンは、ポリブタジエンやスチレン・ブタジエンゴムなど、さまざまな高分子化合物の前駆体としても広く利用されています。 ブタジエンの主な用途は、一般的に合成ゴムの原料です。ブタジエンは、特にスチレン・ブタジエンゴム(SBR)やブタジエンゴム(BR)といった合成ゴムの製造に使われます。これらのゴムは、自動車のタイヤや工業用部品、靴底など、幅広い用途に欠かせない材料となっています。合成ゴムは、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性に優れており、特定の用途に応じた特性を持たせることが可能です。 さらに、ブタジエンは、プラスチックや化学薬品の製造にも貢献しています。例えば、アクリル繊維やABS樹脂の原料としても使われており、これらの素材は日常的な製品に多く利用されています。ブタジエンを基にした化合物は、耐熱性や強度を向上させる特性を持つため、工業的にも非常に重要です。 ブタジエンの関連技術には、主にブタジエンを効率よく生産する技術や、反応プロセスの最適化が含まれます。例えば、モノマーからポリマーが生成される際の触媒の選定や反応条件の調整が重要となります。より効率的で持続可能なプロセスを開発するために、新しい触媒システムの研究やプロセスの改良が進められています。また、ブタジエンの生産技術においては、エネルギー消費の削減や環境負荷の低減が求められています。 ブタジエンに関連する環境への影響も無視できません。ブタジエンは揮発性有機化合物(VOC)の一つであり、大気中に排出されると、オゾン生成の要因となることがあります。そのため、ブタジエンを取り扱う工場や施設では、安全基準の遵守と環境への配慮が求められています。また、ブタジエンの取り扱いや輸送に関しては、適切な安全対策が必要とされ、事故のリスクを減少させるための技術開発が進められています。 このように、ブタジエンは化学産業において非常に重要な原料となっており、その利用は多岐にわたります。合成ゴムの製造をはじめとして、さまざまな化学製品の基盤を成しており、今後も新しい利用法の開発が期待されるところです。そのため、研究機関や企業は、ブタジエンの生産や利用に対する効率化、環境負荷の低減に向けた取り組みを続けています。このような努力により、持続可能な社会の実現に寄与することが重要です。 |
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