第1章:はじめに
1.1.レポート概要
1.2.主要市場セグメント
1.3.ステークホルダーへの主な利点
1.4.調査方法論
1.4.1.二次調査
1.4.2.一次調査
1.4.3.アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1.調査の主な結果
2.2.CXOの視点
第3章:市場概要
3.1.市場定義と範囲
3.2.主な調査結果
3.2.1.主要投資分野
3.3.ポーターの5つの力分析
3.4.主要プレイヤーのポジショニング
3.5.市場動向
3.5.1.推進要因
3.5.2.抑制要因
3.5.3.機会
3.6.市場へのCOVID-19影響分析
3.7.価格分析
3.8.バリューチェーン分析
3.9.主要規制分析
3.10.特許状況
第4章:フェノール誘導体市場(誘導体別)
4.1 概要
4.1.1 市場規模と予測
4.2 フェノール樹脂
4.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2 地域別市場規模と予測
4.2.3 国別市場分析
4.3 ビスフェノールA(BPA)
4.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2 地域別市場規模と予測
4.3.3 国別市場分析
4.4 カプロラクタム
4.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2 地域別市場規模と予測
4.4.3 国別市場分析
4.5 アルキルフェノール
4.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2 地域別市場規模と予測
4.5.3 国別市場分析
4.6 その他
4.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2 地域別市場規模と予測
4.6.3 国別市場分析
第5章:フェノール誘導体市場、用途産業別
5.1 概要
5.1.1 市場規模と予測
5.2 電気・電子産業
5.2.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2 地域別市場規模と予測
5.2.3 国別市場分析
5.3 化学品
5.3.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2 地域別市場規模と予測
5.3.3 国別市場分析
5.4 コーティング
5.4.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2 地域別市場規模と予測
5.4.3 国別市場分析
5.5 自動車産業
5.5.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2 地域別市場規模と予測
5.5.3 国別市場分析
5.6 繊維
5.6.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2 地域別市場規模と予測
5.6.3 国別市場分析
5.7 その他
5.7.1 主要市場動向、成長要因および機会
5.7.2 地域別市場規模と予測
5.7.3 国別市場分析
第6章:地域別フェノール誘導体市場
6.1 概要
6.1.1 市場規模と予測
6.2 北米
6.2.1 主要動向と機会
6.2.2 北米市場規模と予測(誘導体別)
6.2.3 北米市場規模と予測:最終用途産業別
6.2.4 北米市場規模と予測:国別
6.2.4.1 米国
6.2.4.1.1 市場規模と予測:誘導体別
6.2.4.1.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.2 カナダ
6.2.4.2.1 派生製品別市場規模と予測
6.2.4.2.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.2.4.3 メキシコ
6.2.4.3.1 派生製品別市場規模と予測
6.2.4.3.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3 ヨーロッパ
6.3.1 主な動向と機会
6.3.2 ヨーロッパ市場規模と予測(派生製品別)
6.3.3 ヨーロッパ市場規模と予測(最終用途産業別)
6.3.4 ヨーロッパ市場規模と予測(国別)
6.3.4.1 ドイツ
6.3.4.1.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.1.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.2 フランス
6.3.4.2.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.2.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.3 イギリス
6.3.4.3.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.3.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.4 スペイン
6.3.4.4.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.4.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.5 イタリア
6.3.4.5.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.5.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.3.4.6 その他の欧州地域
6.3.4.6.1 派生製品別市場規模と予測
6.3.4.6.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4 アジア太平洋地域
6.4.1 主要動向と機会
6.4.2 アジア太平洋地域:派生製品別市場規模と予測
6.4.3 アジア太平洋地域:最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4 アジア太平洋地域:国別市場規模と予測
6.4.4.1 中国
6.4.4.1.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.1.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.2 日本
6.4.4.2.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.2.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.3 インド
6.4.4.3.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.3.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.4 韓国
6.4.4.4.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.4.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.5 オーストラリア
6.4.4.5.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.5.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.4.4.6 アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1 派生製品別市場規模と予測
6.4.4.6.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.5 LAMEA地域
6.5.1 主要動向と機会
6.5.2 LAMEA地域 派生製品別市場規模と予測
6.5.3 LAMEA 市場規模と予測、最終用途産業別
6.5.4 LAMEA 市場規模と予測、国別
6.5.4.1 ブラジル
6.5.4.1.1 市場規模と予測、派生製品別
6.5.4.1.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.2 サウジアラビア
6.5.4.2.1 派生製品別市場規模と予測
6.5.4.2.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.3 南アフリカ
6.5.4.3.1 派生製品別市場規模と予測
6.5.4.3.2 最終用途産業別市場規模と予測
6.5.4.4 LAMEA地域その他
6.5.4.4.1 派生製品別市場規模と予測
6.5.4.4.2 最終用途産業別市場規模と予測
第7章:企業動向
7.1. はじめに
7.2. 主要成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競合ヒートマップ
7.6. 主要動向
第8章:企業プロファイル
8.1 エクソンモービル社
8.1.1 会社概要
8.1.2 会社概要
8.1.3 事業セグメント
8.1.4 製品ポートフォリオ
8.1.5 業績動向
8.1.6 主要な戦略的動向と展開
| ※参考情報 フェノール誘導体は、フェノールを基にした化合物であり、フェノールの構造を持ちながら、その化学的性質や用途が異なる様々な化合物を指します。フェノールは、化学式C6H5OHで表される有機化合物で、芳香族基とヒドロキシ基を持つため、非常に反応性が高く、さまざまな化学反応に関与します。フェノール誘導体は、これらの構造を変化させたり、他の官能基を導入することで多くの種類が存在します。 まず、フェノール誘導体の種類について説明します。代表的な例として、アルキルフェノール、アミノフェノール、ハロゲン化フェノール、ニトロフェノールなどがあります。アルキルフェノールは、フェノールのOH基にアルキル基が結合したもので、界面活性剤の原料として広く利用されています。アミノフェノールはNH2基を持ち、染料や薬品の合成に使われることが多いです。ハロゲン化フェノールは、ハロゲン(塩素やブロモなど)が結合したもので、生理活性を持つ物質や農薬の中間体として重要な役割を果たしています。ニトロフェノールは、フェノールのベンゼン環にNO2基が導入されたものです。これは、爆薬や染料の合成に用いられ、特に2,4-ニトロフェノールは熱剤として知られています。 次に、フェノール誘導体の用途について紹介します。これらの化合物は、化学合成において非常に重要で、高性能な材料や製品の基盤となります。たとえば、フェノール誘導体の一種であるアルキルフェノールは、界面活性剤の合成に用いられ、洗剤や抗菌剤、農薬の開発に貢献しています。また、アミノフェノールは染料の原料として、セルロースやポリアミド繊維の染色に利用されます。さらに、電子材料やプラスチックの添加剤としても機能します。ニトロフェノールは、特に爆薬合成や医薬品の中間体として利用され、この用途において重要な役割を果たしています。 フェノール誘導体は、関連技術の分野でも重要な位置を占めています。これには有機合成化学、材料科学、環境科学が含まれます。有機合成では、フェノール誘導体は反応性の高い中間体として利用され、新しい化合物の創製に寄与します。また、材料科学の分野においては、フェノール樹脂のような高機能性ポリマーが開発され、航空宇宙や自動車産業において高い耐熱性や機械的強度を持つ材料として使用されています。生分解性プラスチックの研究においても、フェノール誘導体が注目されています。 環境科学においては、フェノール誘導体の分析や除去技術が開発されており、環境中に存在するこれらの化合物の影響を理解するための基盤が築かれています。フェノール誘導体は、とりわけ水質汚染の指標物質とされており、その測定や浄化技術の研究は重要なテーマとなっています。 このように、フェノール誘導体は、その多様性と反応性を活かして、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。また、新たな応用や関連技術の開発が進むことで、今後もその利用範囲は広がっていくと考えられます。これに伴い、フェノール誘導体の合成法や性能評価法の研究が進められ、より高性能な物質や技術の創出が期待されています。したがって、フェノール誘導体に関する理解を深めることは、科学技術の発展に寄与する重要な要素となります。 |

