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ベンゼンのグローバル市場(2023~2028):エチルベンゼン、クメン、アルキルベンゼン、シクロヘキサン、その他

• 英文タイトル:Benzene Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecast (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。ベンゼンのグローバル市場(2023~2028):エチルベンゼン、クメン、アルキルベンゼン、シクロヘキサン、その他 / Benzene Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecast (2023 - 2028) / MRC2303B043資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303B043
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、150ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本市場調査レポートでは、世界のベンゼン市場規模が、予測期間中(2022年~2027年)に年平均3%で成長すると展望しています。本書は、ベンゼンの世界市場について総合的に分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、誘導体別(エチルベンゼン、クメン、アルキルベンゼン、シクロヘキサン、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などの項目を整理しています。さらに、参入企業として、BASF SE、Braskem、Chevron Phillips Chemical Company LLC、China Petroleum & Chemical Corporation、Eastman Chemical Company、Exxon Mobil Corporation、Flint Hills Resources、Hengyi Industries Sdn Bhd、INEOSなどの情報を含んでいます。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界のベンゼン市場規模:誘導体別
- エチルベンゼンの市場規模
- クメンの市場規模
- アルキルベンゼンの市場規模
- シクロヘキサンの市場規模
- その他の市場規模
・世界のベンゼン市場規模:地域別
- アジア太平洋のベンゼン市場規模
中国のベンゼン市場規模
インドのベンゼン市場規模
日本のベンゼン市場規模

- 北米のベンゼン市場規模
アメリカのベンゼン市場規模
カナダのベンゼン市場規模
メキシコのベンゼン市場規模

- ヨーロッパのベンゼン市場規模
ドイツのベンゼン市場規模
イギリスのベンゼン市場規模
イタリアのベンゼン市場規模

- 南米/中東のベンゼン市場規模
ブラジルのベンゼン市場規模
アルゼンチンのベンゼン市場規模
サウジアラビアのベンゼン市場規模

- その他地域のベンゼン市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

ベンゼン市場は予測期間中に3%以上の年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。

2020年にはCOVID-19により市場は中程度の影響を受けました。自動車製造部門の一時的な停止は、ナイロンタイヤ、フォームシート、塗料といったベンゼン由来の中間体(ナイロン、スチレン、フェノール樹脂など)から作られる製品の需要を最小限に抑え、市場需要にマイナスに作用しました。しかし、規制解除後、市場は順調に回復しています。医薬品分野では、クロロベンゼンなどベンゼン由来の中間体を消費するパラセタモールのような薬剤の需要が増加し、市場需要を刺激しました。さらに、食品およびEコマース用途でポリスチレン(ベンゼン由来の中間体)製の包装材の使用が増加したことも、ベンゼン市場の需要を押し上げています。

**主要なハイライト**
* 繊維、包装、建築・建設など様々な最終用途産業からのスチレンポリマー需要の増加が、市場の成長を牽引すると予想されます。
* ベンゼン暴露による有害な影響が、市場の成長を阻害する可能性があります。
* 今後数年間で、バイオベースベンゼンの需要が増加すれば、市場は収益を上げる機会が増える可能性があります。

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、最高のCAGRを示すと予想されています。

## ベンゼン市場のトレンド

### エチルベンゼン需要の増加

エチルベンゼンは引火性が高く、芳香臭のある無色の液体です。主にスチレンの製造に使用されます。スチレンは、ポリスチレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)、スチレン・アクリロニトリル(SAN)樹脂、スチレン・ブタジエンエラストマー、ラテックス、不飽和ポリエステル樹脂などの製造に利用されます。スチレンポリマーは、テレビ、IT機器、使い捨て医療品(検査キットなど)、家電製品、ポータブルスピーカー、カセットテープのハウジングなど、多くの製品に使用されています。

OECによると、2022年9月の中国のスチレンポリマー輸出は7,390万米ドルに達し、2021年9月から2022年9月の間に2,190万米ドル(42.1%)増加しました。世界銀行によると、米国は2021年に9,772万9,500kg(1億9,868万6,760米ドル相当)の発泡ポリスチレン(一次形態)を輸出しました。インドの化学・石油化学製造業者協会(CPMAI)によると、インドのスチレン輸入は2020~21会計年度に799キロトンに達し、国内需要の増加に伴い消費量も増加する見込みです。

中国におけるタイヤ生産量は2020年に8億747万本に達しており、今後も増加が予想されるため、両国でのゴムタイヤ需要の増加によりスチレンの需要は継続的に伸びています。2021年のスチレンポリマーの主要輸出国は、オランダ(6億2,010万910米ドル)、その他アジア(4億922万4,450米ドル)、トルコ(2億9,183万2,220米ドル)、ベルギー(2億4,861万9,880米ドル)、ギリシャ(2億4,847万1,970米ドル)でした。スチレン以外にも、エチルベンゼンは燃料の溶剤として、また他の化学用途の中間体としても使用されます。これらの用途はエチルベンゼンの高需要を維持し、成長を助け、今後数年間でベンゼン市場を押し上げると予想されます。

### アジア太平洋地域が市場を牽引

現在、アジア太平洋地域は世界のベンゼン消費量の約半分を占め、消費をリードしています。同地域は、中国、インド、ASEAN諸国におけるエレクトロニクス、家電、包装、建設などの最終用途市場の拡大に伴い、予測期間中に最も急速に成長する市場となることも予想されています。

2021年には、韓国が22億5,494万4,800米ドル、インドが16億7,446万1,730米ドルのベンゼンを輸出しました。タイはベンゼンの輸出国として3番目に大きく、5億9,133万8,610米ドルのベンゼンを輸出しています。ベンゼンは、接着剤、塗料、床材、グラスファイバーなどの建設製品の製造に広く使用されています。中国国家統計局によると、2021年の中国の建設生産額は約29兆3,100億人民元(4兆5,400億米ドル)に達し、これが同地域のベンゼン需要を押し上げるとみられています。

2021年には、中国の民間企業Hengyi Petrochemicalが、ベンゼン生産能力を8万トン/年追加するナフサ分解装置を設置する計画を発表しました。インドのReliance Industries Limitedは、年間1,400キロトンの生産能力を持つ地域におけるベンゼン生産のトッププレーヤーの一つであり、国内需要を支え、世界各国へ輸出しています。これらの要因により、アジア太平洋地域は今後数年間でより多くのベンゼンを必要とする可能性が高いとされています。

## ベンゼン市場の競合分析

ベンゼン市場は統合された性質を持っています。主要な市場プレーヤーには(順不同で)、BASF SE、Chevron Phillips Chemical Company LLC、ExxonMobil Corporation、LG Chem、Shell PLCなどが含まれます。

**追加のメリット:**
* Excel形式の市場推定(ME)シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート

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 市場の動向
4.1 ドライバー
4.1.1 様々な最終用途産業からのスチレンポリマーの需要増加
4.1.2 その他のドライバー
4.2 制約
4.2.1 ベンゼン曝露による有害な影響
4.2.2 その他の制約
4.3 業界バリューチェーン分析
4.4 ポーターの五つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度
4.5 技術的スナップショット
4.6 貿易分析
4.7 価格動向
4.8 規制政策分析

5 市場セグメンテーション(市場規模のボリューム)
5.1 派生物
5.1.1 エチルベンゼン
5.1.2 クメン
5.1.3 アルキルベンゼン
5.1.4 シクロヘキサン
5.1.5 ニトロベンゼン
5.1.6 その他の派生物(アニリン、マレイン無水物など)
5.2 地域
5.2.1 アジア太平洋
5.2.1.1 中国
5.2.1.2 インド
5.2.1.3 日本
5.2.1.4 韓国
5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.2.2 北米
5.2.2.1 アメリカ合衆国
5.2.2.2 カナダ
5.2.2.3 メキシコ
5.2.3 ヨーロッパ
5.2.3.1 ドイツ
5.2.3.2 イギリス
5.2.3.3 イタリア
5.2.3.4 フランス
5.2.3.5 ロシア
5.2.3.6 その他のヨーロッパ
5.2.4 南アメリカ
5.2.4.1 ブラジル
5.2.4.2 アルゼンチン
5.2.4.3 その他の南アメリカ
5.2.5 中東
5.2.5.1 サウジアラビア
5.2.5.2 南アフリカ
5.2.5.3 その他の中東

6 競争環境
6.1 合併・買収、ジョイントベンチャー、協力、合意の状況
6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
6.3 主要プレイヤーによる戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Braskem
6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
6.4.5 Eastman Chemical Company
6.4.6 Exxon Mobil Corporation
6.4.7 Flint Hills Resources
6.4.8 Hengyi Industries Sdn Bhd
6.4.9 INEOS
6.4.10 LG Chem
6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.12 Marathon Petroleum Company
6.4.13 Maruzen Petrochemical
6.4.14 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.15 Reliance Industries Limited
6.4.16 Shell PLC
6.4.17 SABIC
6.4.18 SIBUR

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 バイオベースベンゼンの需要増加

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Styrene Polymers from Various End-user Industries
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Detrimental Effects of Benzene Exposure
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Technological Snapshot
4.6 Trade Analysis
4.7 Price Trends
4.8 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Derivative
5.1.1 Ethylbenzene
5.1.2 Cumene
5.1.3 Alkylbenzene
5.1.4 Cyclohexane
5.1.5 Nitrobenzene
5.1.6 Other Derivatives (Aniline, Maleic Anhydride, Etc.)
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Japan
5.2.1.4 South Korea
5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Italy
5.2.3.4 France
5.2.3.5 Russia
5.2.3.6 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 BASF SE
6.4.2 Braskem
6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
6.4.5 Eastman Chemical Company
6.4.6 Exxon Mobil Corporation
6.4.7 Flint Hills Resources
6.4.8 Hengyi Industries Sdn Bhd
6.4.9 INEOS
6.4.10 LG Chem
6.4.11 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.12 Marathon Petroleum Company
6.4.13 Maruzen Petrochemical
6.4.14 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.15 Reliance Industries Limited
6.4.16 Shell PLC
6.4.17 SABIC
6.4.18 SIBUR

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Demand for Bio-based Benzene
※ベンゼンとは、化学式C6H6で表される有機化合物で、最も基本的な芳香族化合物です。ベンゼンは、1865年にフリードリヒ・アウグスト・ケクレによってその構造が提案され、環状の平面構造において6つの炭素原子が結合し、内部に電子の共鳴が存在するという特性を持っています。この構造により、ベンゼンは非常に安定で、反応性が低いことが特徴です。ベンゼンの分子内には、炭素原子同士がσ結合で結合し、炭素-水素間にはσ結合とπ結合が存在します。このため、ベンゼン分子は非常に特異な性質を持つ化合物となっています。
ベンゼンは、さまざまな種類の化学物質の基本骨格を形成しており、多くの化合物がこの構造を持つことから、ベンゼン誘導体と呼ばれる関連物質が多く存在します。例えば、トルエン(メチルベンゼン)、キシレン(ジメチルベンゼン)、ニトロベンゼン、クロロベンゼンなど、さまざまな官能基を持つ誘導体があり、これらはそれぞれ特有の性質を持っています。これらの誘導体は、工業的に重要な化学品として広く利用されています。

ベンゼンは、天然に存在するものとしては、石炭や石油、さらに煙草の煙や排気ガスにも含まれています。また、工業的には主に石油化学製品から分離・抽出されます。これにより、高い純度のベンゼンを得ることが可能です。ベンゼンを得る方法としては、クラッキングや蒸留が用いられます。

ベンゼンの用途は非常に広範で、特に化学工業において重要な役割を果たしています。ベンゼンは、プラスチック、合成繊維、合成ゴム、洗剤、染料などの製造に使用されます。また、医薬品や農薬の合成にも関与し、これらの製品の前駆体として用いられています。トルエンやキシレンなどのベンゼン誘導体も、同様に多岐にわたる用途を持っています。

しかしながら、ベンゼンはその有害性から注意が必要な物質でもあります。国際がん研究機関(IARC)によると、ベンゼンはグループ1の発癌物質に分類されており、長期間の曝露により白血病や骨髄抑制などの健康リスクを引き起こす可能性があります。そのため、工業現場や laboratories では適切な安全管理が求められ、肺からの吸引や皮膚接触を避けるための防護具の着用が推奨されています。

また、環境においてもベンゼンは問題視されています。大気中に放出されると、光化学オキシダントの前駆体として作用し、都市部の環境汚染の一因となります。そのため、多くの国でベンゼンの排出量を規制する法律や基準が設けられています。

ベンゼンの関連技術には、分離精製技術、反応技術、触媒技術などが挙げられます。例えば、分離技術ではガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーが用いられ、不純物の分析やベンゼンの分離が行われます。反応技術においては、ベンゼンを基盤とした反応を利用して新たな化合物の合成が行われ、新しい材料や医薬品の開発が進められています。

このように、ベンゼンはその特異な化学構造と多様な応用から、化学工業や関連技術において不可欠な物質ですが、その安全性にも配慮が必要です。今後もベンゼンの利用の最適化とリスク管理が重要な課題となるでしょう。
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