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農業用キレートのグローバル市場(2023~2028):合成樹脂、有機

• 英文タイトル:Agricultural Chelates 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。農業用キレートのグローバル市場(2023~2028):合成樹脂、有機 / Agricultural Chelates Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303N029資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303N029
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   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、155ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:農業
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社では、世界の農業用キレート市場規模は予測期間中(2022-2027年)に年平均6.7%成長すると予測しています。本調査レポートでは、農業用キレートの世界市場について総合的に調査・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、種類別(合成樹脂、有機)、用途別(土壌、葉面、施肥潅漑、その他)分析、作物別(穀物、豆類&油糧種子、商業農作物、果物&野菜、芝&観葉植物)分析、地域別(アメリカ、カナダ、メキシコ、スペイン、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、イタリア、中国、日本、インド、オーストラリア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向、新型コロナウイルス感染症影響分析などの内容でまとめております。なお、当書に掲載されている企業情報には、Yara International ASA、Dow、Nouryon、BASF SE、Shandong Iro Chelating Chemical Co. Ltd、Haifa Negev technologies Ltd、Ava Chemicals Private Limited、Protex International、Mitsubishi Chemical Corporation、Deretil Agronutritional、Innospec Inc.、Shiv Chem、Bhakti Chemicalなどが含まれています。
・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

・世界の農業用キレート市場規模:種類別
- 合成樹脂キレートの市場規模
- 有機キレートの市場規模

・世界の農業用キレート市場規模:用途別
- 土壌における市場規模
- 葉面における市場規模
- 施肥潅漑における市場規模
- その他用途における市場規模

・世界の農業用キレート市場規模:作物別
- 穀物の市場規模
- 豆類&油糧種子の市場規模
- 商業農作物の市場規模
- 果物&野菜の市場規模
- 芝&観葉植物の市場規模

・世界の農業用キレート市場規模:地域別
- 北米の農業用キレート市場規模
アメリカの農業用キレート市場規模
カナダの農業用キレート市場規模
メキシコの農業用キレート市場規模

- ヨーロッパの農業用キレート市場規模
スペインの農業用キレート市場規模
イギリスの農業用キレート市場規模
フランスの農業用キレート市場規模

- アジア太平洋の農業用キレート市場規模
中国の農業用キレート市場規模
日本の農業用キレート市場規模
インドの農業用キレート市場規模

- 南米の農業用キレート市場規模
ブラジルの農業用キレート市場規模
アルゼンチンの農業用キレート市場規模

- アフリカの農業用キレート市場規模
南アフリカの農業用キレート市場規模

- その他地域の農業用キレート市場規模

・競争状況
・市場機会・将来の動向
・新型コロナウイルス感染症影響分析

農業用キレート市場は、予測期間2022年から2027年にかけて年平均成長率(CAGR)6.7%を記録すると予測されています。

COVID-19パンデミックは、農場生産から最終消費者へのつながるすべてのプロセスに影響を及ぼしました。政府によるウイルス抑制のための工場閉鎖やソーシャルディスタンス確保などの措置により、農業用キレート製造工場を含む多くの化学工場は、パンデミック中に人員を削減して稼働していました。その結果、ほとんどの生産工場が通常よりも低い稼働能力で操業したため、短期的には肥料生産に必要な原材料の供給不足が発生しました。

水耕栽培におけるキレートの需要増加に伴い、生分解性キレートの開発研究が長年にわたり加速しています。多くの研究者が、新規生分解性薬剤であるIDHAが、EDTAの代わりに水耕栽培や施肥栽培における微量栄養素キレート剤として使用できる可能性を示唆しています。世界中で農業が進化するにつれて、特に厳しい農業条件下にある地域では、水耕栽培と施肥栽培の使用が増加しており、水耕栽培の需要増加は将来的に農業用キレート剤市場を大きく押し上げると予測されています。

タイプ別では、EDTAが農業用キレート市場で最大のシェアを占めています。土壌中の有害な鉛中毒を治療し、水銀、カドミウム、鉛などの毒素を除去するその能力が、予測期間中のEDTAキレートの成長を牽引しています。一方、完全に生分解性であるキレートIDHAは、農業用キレートの中で最も速い成長を遂げると予想されています。ヨーロッパおよび世界的に持続可能な農業アプローチへの重点が高まっていることが、農業におけるIDHAキレート剤の需要を促進しています。

農業用キレート市場のトレンドとして、EDTAの農業における採用がさらに進んでいます。EDTAは、農業において最も広範に使用されている合成キレート剤の一つであり、土壌施用および葉面散布の両方の栄養素に応用されています。pH6.0の土壌における開放圃場施肥にも使用可能であり、その幅広い用途が市場で最大のシェアを占める主要な理由です。また、EDTAキレートは、Zn、Mn、Cu、Feなどの微量元素を土壌から植物の根に効果的に取り込ませるため、他の無機源よりも広く好まれています。亜鉛は植物ホルモンのバランスとオーキシン活性に不可欠な微量栄養素であり、植物の成長に極めて重要です。Zn-EDTA(亜鉛12%含有)などの有機キレート化亜鉛源は、一般に無機亜鉛源よりも優れているとされています。トウモロコシや豆類の場合、ZnSO4ではなくZn-EDTAキレート肥料を使用すれば、必要とされる亜鉛の量は半分で済みます。EDTAキレートは、市場で入手可能な他の商業用農業用キレートと比較して、比較的安価で入手しやすいという利点もあります。その有害な鉛中毒を治療し、水銀、カドミウム、鉛などの毒素を除去する能力が、予測期間中のEDTAキレートの成長を促進しています。

地域別では、アジア太平洋地域が農業用キレートの最高の市場価値を誇り、主に中国、インド、日本が牽引しています。世界最大の人口を抱える中国は、世界で最も活況を呈している農業産業の一つです。急速な人口増加と食料需要の増加に伴い、農家はより高い収量で作物を栽培せざるを得ません。これらの要因が微量栄養素の需要を増加させ、同国の農業用キレート市場を押し上げています。インドでは、亜鉛36.5%、ホウ素24.2%、鉄12.8%、マンガン7.1%、銅4.2%といった微量栄養素の欠乏が頻繁に発生しており、これが収量と生産物の栄養品質に深刻な損失をもたらしています。土壌の栄養欠乏とそれを克服するためのキレートの有効性により、インドでのキレート需要は増加しており、インド市場は緩やかな速度で成長すると推定されています。微量栄養素は作物のバランスの取れた栄養を確保する上で不可欠な役割を果たしており、これらが不足すると作物の成長が制限される可能性があります。土壌中の微量栄養素欠乏の増加が、この地域の農業用キレート市場の成長を牽引する主要因となっています。

世界の農業用キレート市場は統合された性質を持っています。市場の主要プレーヤーは、Yara International ASA、BASF SE、Nouryan、Dow、Haifa Negev technologies Ltdなどです。これらのプレーヤーは、革新的な製品の導入や事業拡大といった戦略を追求し、市場での地位を強化しています。

このレポートには、Excel形式の市場推計シートと3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。

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 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.3 市場抑制要因
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 バイヤーの交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ

5 市場セグメンテーション
5.1 タイプ
5.1.1 合成
5.1.1.1 EDTA
5.1.1.2 EDDHA
5.1.1.3 DTPA
5.1.1.4 IDHA
5.1.1.5 その他の合成タイプ
5.1.2 有機
5.1.2.1 リンゴ硫酸塩
5.1.2.2 アミノ酸
5.1.2.3 ヘプタグルコネート
5.1.2.4 その他の有機タイプ
5.2 アプリケーション別
5.2.1 土壌
5.2.2 葉面施肥
5.2.3 フェルティゲーション
5.2.4 その他のアプリケーション
5.3 作物タイプ
5.3.1 穀物と穀類
5.3.2 豆類と油種
5.3.3 商業作物
5.3.4 果物と野菜
5.3.5 芝生と観賞用植物
5.4 地理
5.4.1 北アメリカ
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北アメリカのその他の地域
5.4.2 ヨーロッパ
5.4.2.1 スペイン
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ドイツ
5.4.2.5 ロシア
5.4.2.6 イタリア
5.4.2.7 ヨーロッパのその他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 オーストラリア
5.4.3.5 アジア太平洋のその他の地域
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 南アメリカのその他の地域
5.4.5 アフリカ
5.4.5.1 南アフリカ
5.4.5.2 アフリカのその他の地域

6 競争環境
6.1 最も採用されている戦略
6.2 市場シェア分析
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Yara International ASA
6.3.2 Dow
6.3.3 Nouryon
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Shandong Iro Chelating Chemical Co. Ltd
6.3.6 Haifa Negev technologies Ltd
6.3.7 Ava Chemicals Private Limited
6.3.8 Protex International
6.3.9 Mitsubishi Chemical Corporation
6.3.10 Deretil Agronutritional
6.3.11 Innospec Inc.
6.3.12 Shiv Chem
6.3.13 Bhakti Chemical
6.3.14 AkzoNobel NV
6.3.15 Nufarm
6.3.16 Van Iperen International BV

7 市場機会と将来のトレンド

8 COVID-19が市場に与えた影響の評価

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.3 Market Restraints
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 Substitutes
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Synthetic
5.1.1.1 EDTA
5.1.1.2 EDDHA
5.1.1.3 DTPA
5.1.1.4 IDHA
5.1.1.5 Other Synthetic Types
5.1.2 Organic
5.1.2.1 LingoSulphates
5.1.2.2 Aminoacids
5.1.2.3 Heptagluconates
5.1.2.4 Other Organic Types
5.2 By Application
5.2.1 Soil
5.2.2 Foliar
5.2.3 Fertigation
5.2.4 Other Applications
5.3 Crop Type
5.3.1 Grains and Cereals
5.3.2 Pulses and Oilseeds
5.3.3 Commercial Crops
5.3.4 Fruits and Vegetables
5.3.5 Turf and Ornamentals
5.4 Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 US
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexico
5.4.1.4 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Spain
5.4.2.2 UK
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Germany
5.4.2.5 Russia
5.4.2.6 Italy
5.4.2.7 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 Australia
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Africa
5.4.5.1 South Africa
5.4.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Yara International ASA
6.3.2 Dow
6.3.3 Nouryon
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Shandong Iro Chelating Chemical Co. Ltd
6.3.6 Haifa Negev technologies Ltd
6.3.7 Ava Chemicals Private Limited
6.3.8 Protex International
6.3.9 Mitsubishi Chemical Corporation
6.3.10 Deretil Agronutritional
6.3.11 Innospec Inc.
6.3.12 Shiv Chem
6.3.13 Bhakti Chemical
6.3.14 AkzoNobel NV
6.3.15 Nufarm
6.3.16 Van Iperen International BV

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET
※農業用キレートは、植物の成長に必要な微量元素を効率良く吸収させるための化合物です。キレートとは、金属イオンと結合して安定した錯体を形成する化学物質のことで、特に農業においては、土壌中の金属を植物が利用しやすい形に変える役割を果たします。土壌には様々な金属成分が存在していますが、これらは結合状態によって植物にとっての利用可能性が異なります。農業用キレートは、金属イオンを安定化し、土壌中のpHやその他の要因によって利用可能な状態を維持することができます。
キレートの種類には、主に天然キレートと合成キレートの2つがあります。天然キレートは、微生物や植物が生成する有機酸によって形成されるもので、例えばフミン酸やフルボ酸がこれに該当します。一方、合成キレートは、化学的に製造されたものです。EDTA(エチレンジアミン四酢酸)やDTPA(ジエチレントリアミン五酢酸)などが代表的な合成キレートであり、これらは特定の金属イオンに対して高い選択性と安定性を持っています。

農業用キレートの主な用途は、栄養供給と病害対策です。土壌中の鉄、銅、亜鉛、マンガンなどの微量元素が不足すると、植物は正常に成長できず、様々な生理障害を引き起こします。キレート化された微量元素肥料を施用することで、これらの元素を効率的に供給し、植物の健全な成長を促進します。特に、果樹や蔬菜類では、見栄えや品質を左右する大きな要因となり、商品価値の向上にも寄与します。また、農業用キレートは土壌のpHや塩分濃度の変化にも強く、安定した効果を発揮します。

関連技術としては、キレート剤の製造技術や施用技術などが挙げられます。特に、効率的にキレート剤を土壌や植物に施用するための技術が進化しており、例えば、葉面散布や根元施用などの方法が用いられています。最近では、ナノ技術を利用した新しいキレート剤の開発も進んでおり、従来のものに比べてさらに効率的に金属イオンを供給できる可能性があります。

農業用キレートの使用に際しては、その選択と使用量が重要です。過剰な施用は、環境に対する負荷や植物への影響を及ぼす可能性があります。同様に、効果的なキレート剤を選定する際には、土壌特性や作物の種類、成長段階を考慮することが必要です。また、キレートの効果を持続させるためには、土壌管理や他の肥料との組み合わせが重要です。

さらに、農業用キレートは環境保護の観点からも注目されています。土壌中の有害物質や硝酸塩の leachingを防ぐため、キレート剤を適切に使うことで、持続可能な農業を推進することができます。特に、環境負荷を低減しつつ、生産性を向上させるための技術として、今後の農業においてますます重要な役割を果たすと考えられています。

農業用キレートは、微量元素の供給を効率的に行うための重要な手段であり、その適切な使用により、植物の健全な成長と農業の持続可能性を支える大きな力となります。今後、さらなる研究と技術の進化が期待され、多様な農業システムでの利用が進むことでしょう。
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