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クメンのグローバル市場(2023~2028):塩化アルミニウム触媒、固体リン酸(SPA)触媒、ゼオライト触媒、その他

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

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。クメンのグローバル市場(2023~2028):塩化アルミニウム触媒、固体リン酸(SPA)触媒、ゼオライト触媒、その他 / Cumene Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303B103資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303B103
• 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、120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、世界のクメン市場規模が、今年末までに15,700キロトンに達し、予測期間中(2022年~2027年)に年平均4.5%で成長すると展望しています。本書は、クメ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、触媒別(塩化アルミニウム触媒、固体リン酸(SPA)触媒、ゼオライト触媒、その他)分析、用途別(フェノール、アセトン、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、フランス、イギリス、イタリア、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、Braskem、Cepsa、Chang Chun Group、CITGO Petroleum Corporation、Domo Chemicals、Dow、INEOS、Koch Industries Inc.、Kumho P&B Chemicals Inc. 、Prasol Chemicals Pvt. Ltd、Shell PLC、SABIC、Versalis S.p.A.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
・世界のクメン市場規模:触媒別
- 塩化アルミニウム触媒の市場規模
- 固体リン酸(SPA)触媒の市場規模
- ゼオライト触媒の市場規模
- その他の市場規模
・世界のクメン市場規模:用途別
- フェノールにおける市場規模
- アセトンにおける市場規模
- その他における市場規模
・世界のクメン市場規模:地域別
- アジア太平洋のクメン市場規模
中国のクメン市場規模
インドのクメン市場規模
日本のクメン市場規模

- 北米のクメン市場規模
アメリカのクメン市場規模
カナダのクメン市場規模
メキシコのクメン市場規模

- ヨーロッパのクメン市場規模
ドイツのクメン市場規模
イギリスのクメン市場規模
イタリアのクメン市場規模

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

- その他地域のクメン市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

**クメン市場調査レポート概要**

グローバルクメン市場は、今年末までに15,700キロトンを超えると推定されており、予測期間中に4.5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。

2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックの突然の発生により、クメンの需要は世界市場で減少し、クメンの誘導体であるフェノールとアセトンの需要が低迷しました。フェノール市場セグメントは、2020年初頭から2021年半ばにかけて、産業活動の停止により低い成長率を記録しました。COVID-19が業界、地域、およびその後のサプライチェーン運営に与えた影響により、フェノールの生産は減少しました。さらに、パンデミックは化粧品・パーソナルケア、塗料・エナメル、高オクタン価航空燃料、ポリマー産業といったクメンの主要な最終用途産業に影響を及ぼし、売上減少が長期にわたりクメンの需要を弱めました。しかし、パンデミックの収束後、建設業などのさまざまな最終用途産業で活動が急速に再開され、クメンとその誘導体製品の消費が活発化したことで、市場は着実に成長すると予測されています。

**主要ハイライト**
* 中期的には、プラスチック産業からのフェノール需要の増加と、溶剤としてのアセトンの大量消費が、クメン市場の成長を牽引する主要因となっています。
* 一方で、長期間の曝露によるクメンとその誘導体が示す有害な影響が、市場の成長を大きく阻害すると予想されます。
* それにもかかわらず、ビスフェノールA(BPA)への投資と用途の増加は、近い将来、グローバル市場に魅力的な成長機会をもたらす可能性があります。
* アジア太平洋地域は予測期間中に世界市場を支配すると予想されており、また、予測期間中に最高の年平均成長率(CAGR)を記録すると見込まれています。

**クメン市場トレンド**

**1. フェノールセグメントからの需要増加**
クメンの主要な用途の一つは、フェノールの製造です。クメンの分子酸素による液相酸化によってクメンヒドロペルオキシドが形成され、これが触媒によってフェノールとアセトンに分解されます。フェノールは多くの産業で重要な役割を果たしており、合板、窓ガラス、DVDやCD、コンピューター、スポーツ用品、ガラス繊維製ボート、自動車部品、回路基板、薄型テレビなどの一般的な用途があります。

自動車部門の成長はフェノール市場の成長に不可欠であり、ひいてはクメンの需要を増加させます。自動車産業は過去数年間で大規模な成長を記録しており、OICA(国際自動車工業連合会)によると、2021年の自動車生産台数は80,145,988台で、2020年と比較して3%増加しました。フェノールは、合板やOSB(配向性ストランドボード)などの木材製品に使用されるフェノール系接着剤の主要成分でもあります。また、洗剤、農薬、医薬品、可塑剤、染料の製造における貴重な中間体です。フェノールの最大の単一市場はビスフェノールA(BPA)の生産であり、これはフェノールとアセトンから製造されます。BPAは、ポリカーボネートやエポキシ樹脂の製造に用いられ、これらが多岐にわたる分野で使用されるため、フェノールは最終用途分野の主要成分となり、各地域での生産を促進しています。

経済産業省(METI)によると、日本のフェノールの総生産量は2021年に617.7千トンに達し、2020年の551.69千トンと比較して11.9%の成長率を記録しました。フェノールの生産率の上昇は、将来的にクメンの消費率を押し上げると考えられます。

**2. 中国がアジア太平洋市場を支配**
アジア太平洋地域では、中国が地域市場シェアを支配しています。クメンは、さまざまな化学プロセスにおける高い需要により、トップコモディティ化学品の一つです。クメンの主な用途は、フェノールとアセトンの製造における中間体です。アジア太平洋諸国における化学製造部門の拡大と最終用途需要の増加が、クメンの市場動向を好意的に支えています。

少量のクメンは、塗料、ラッカー、エナメルの希釈剤として、また塗料やその他のコーティング剤の溶剤としても使用されます。現在、中国は世界のコーティング市場の4分の1以上を占めています。Nipponは、中国の新規工場でのコーティング生産プロセスをアップグレードすることでこの市場に参入しており、同社の中国での売上は2021年に3,791億人民元(545.5億米ドル)と評価されました。2021年5月、PPGは中国嘉定の塗料・コーティング施設への1,300万米ドルの投資完了を発表しました。これには8つの新しい粉体塗装生産ラインと拡張された粉体塗装技術センターが含まれ、PPGの研究開発能力を強化し、工場の生産能力を年間8,000トン以上増加させると予想されています。

クメンは、ジェット機や商用機で使用される高オクタン価航空燃料のガソリンブレンドとしても使用されています。また、中国民間航空局(CAAC)によると、中国は国内航空旅客にとって最大の市場の一つであり、同国の民間航空機数は過去5年間着実に増加しています。中国航空運輸協会によると、2021年6月時点で中国には合計3,066機の一般航空機があり、その内訳はターボプロップ機およびピストン航空機1,583機、ヘリコプター1,049機、ビジネスジェット360機、その他の一般航空機74機でした。

**クメン市場競合分析**
グローバルクメン市場は断片化された性質を持っています。主要な市場プレーヤー(順不同)には、Cepsa、INEOS、Kumho P&B Chemicals Inc.、Dow、およびKoch Industries Inc.などが含まれます。

**追加特典**
* 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 研究の前提条件
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 市場の動態
4.1 ドライバー
4.1.1 プラスチック産業からのフェノール需要の増加
4.1.2 溶剤としてのアセトンの使用増加
4.2 制約
4.2.1 長期的な曝露による有害な影響
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 ポーターの5フォース分析
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 原材料分析
4.6 技術的スナップショット
4.7 貿易分析
4.8 価格動向
4.9 規制政策分析

5 市場セグメンテーション(体積における市場規模)
5.1 触媒タイプ
5.1.1 塩化アルミニウム触媒
5.1.2 固体リン酸(SPA)触媒
5.1.3 ゼオライト触媒
5.1.4 その他の触媒タイプ
5.2 アプリケーション
5.2.1 フェノール
5.2.2 アセトン
5.2.3 その他のアプリケーション(塗料、エナメル、航空燃料など)
5.3 地理
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 アジア太平洋その他
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 米国
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 英国
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 ヨーロッパその他
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 南アメリカその他
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 中東その他

6 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、協力、契約
6.2 市場シェア(%)分析
6.3 主要プレイヤーによる戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Braskem
6.4.2 Cepsa
6.4.3 Chang Chun Group
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 Domo Chemicals
6.4.6 Dow
6.4.7 INEOS
6.4.8 Koch Industries Inc.
6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
6.4.10 Prasol Chemicals Pvt. Ltd
6.4.11 Shell PLC
6.4.12 SABIC
6.4.13 Versalis S.p.A.

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 ビスフェノールA(BPA)への投資とアプリケーションの増加

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 Phenol from the Plastic Industry
4.1.2 Increasing Use of Acetone as a Solvent
4.2 Restraints
4.2.1 Harmful Effects Due to Extended Exposure
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 Feedstock Analysis​
4.6 Technological Snapshot
4.7 Trade Analysis
4.8 Price Trends
4.9 Regulatory Policy Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Catalyst Type
5.1.1 Aluminum Chloride Catalyst
5.1.2 Solid Phosphoric Acid (SPA) Catalyst
5.1.3 Zeolite Catalyst
5.1.4 Other Catalyst Types
5.2 Application
5.2.1 Phenol
5.2.2 Acetone
5.2.3 Other Applications (Including Paints, Enamels, Aviation Fuels, and Others)
5.3 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 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 US
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 UK
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 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
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Braskem
6.4.2 Cepsa
6.4.3 Chang Chun Group
6.4.4 CITGO Petroleum Corporation
6.4.5 Domo Chemicals
6.4.6 Dow
6.4.7 INEOS
6.4.8 Koch Industries Inc.
6.4.9 Kumho P&B Chemicals Inc.
6.4.10 Prasol Chemicals Pvt. Ltd
6.4.11 Shell PLC
6.4.12 SABIC
6.4.13 Versalis S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Investments and Applications of Bisphenol A (BPA)
※クメンは、化学式C9H10で表される有機化合物であり、芳香族化合物の一種です。主にベンゼンとプロペンから合成されるこの化合物は、無色の液体であり、特有の芳香を持っています。クメンは、20世紀初頭から工業的に生産され始め、主に化学工業の原料として利用されています。
クメンの主な用途は、フェノールやアセトンの製造です。クメンは、まずオキシダイゼーション反応を通じてクメンヒドロペルオキシドに変換され、次いで熱分解によりフェノールとアセトンを生成します。フェノールは、プラスチック、合成樹脂、染料、医薬品など様々な化学製品の原料として重要な役割を果たしています。アセトンもまた、溶剤やプラスチック、化粧品など多岐にわたって利用され、工業的に非常に重要な化合物です。

クメンはその親水性の低さと溶解性から、他の多くの有機溶剤と混ざりやすく、製造工程での中間体としても使用されます。また、その熱安定性が高く、工業プロセスにおいてさまざまな条件下で優れた性能を発揮します。

クメンは、原料の調達が容易でコストも比較的低いため、大規模な工業生産が行われています。具体的には、石油精製過程で生成されるナフサから取り出され、そこからさらに精製プロセスを経て製品化されます。このような製造方法により、クメンは大量に供給され、さまざまな用途に対応することが可能です。

クメンは、環境への影響を考慮した使用が求められるため、取り扱いには注意が必要です。クメンは引火性があり、適切な安全対策が講じられなければ、火災や爆発の危険を伴います。また、皮膚や目に対して刺激性があるため、作業者は適切な防護具を着用する必要があります。

環境保護の観点からは、クメンの製造過程やその使用が環境に与える影響を最小限に抑えるための技術開発も進められています。最近では、より持続可能なプロセスとして、代替原料の利用やプロセスの効率化が研究されています。例えば、再生可能資源からの合成や、CO2を利用した合成プロセスの開発が進行中です。

クメンには、化学的な特性に基づいてさまざまな種類が存在します。たとえば、メタシリングクメンやオルトクメンなどの異性体があり、それぞれに特有の物理的、化学的特性があります。これらの異性体は、用途に応じて選択され、特定の化学反応において利用されることがあります。

さらに、クメンは、添加物や改質剤として利用されることもあります。たとえば、樹脂の強度を向上させるための添加剤として使用されることがあり、このような汎用性の高さがクメンの強みとなっています。加えて、クメンは新素材や高性能材料の開発においても関心を集めており、将来的にはさらに多様な用途が期待されています。

最後に、クメンの関連技術としては、触媒技術や反応工程の最適化が重要です。これらの技術は、より効率的で環境に優しい生産プロセスを構築するために不可欠です。国際的には、クメンの生産と利用に関する研究が進行中であり、各種の技術革新が待たれています。クメンは、化学工業における重要な原料として、今後もその役割を果たし続けることでしょう。
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