1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のフマル酸市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 用途別市場分析
5.5 最終用途産業別市場分析
5.6 地域別市場分析
5.7 市場予測
6 用途別市場分析
6.1 食品添加物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ロジンサイズ被覆紙
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 不飽和ポリエステル樹脂
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 アルキド樹脂
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 最終用途産業別市場分析
7.1 食品・飲料産業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 化粧品産業
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 製薬産業
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 化学産業
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋地域
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 グローバルフマル酸産業:SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 グローバルフマル酸産業:バリューチェーン分析
10.1 概要
10.2 研究開発
10.3 原材料調達
10.4 製造
10.5 マーケティング
10.6 流通
10.7 最終用途
11 グローバルフマル酸産業:ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 世界のフマル酸産業:価格分析
12.1 価格指標
12.2 価格構造
12.3 マージン分析
13 フマル酸製造プロセス
13.1 製品概要
13.2 原材料要件
13.3 製造プロセス
13.4 主要成功要因とリスク要因
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 バルテック・イングレディエンツ社
14.3.2 ダステック・インターナショナル
14.3.3 扶桑化学工業株式会社
14.3.4 ポリント
14.3.5 プリノバ・グループ
14.3.6 常州亜邦化学株式会社
14.3.7 日本触媒株式会社
14.3.8 ザ・ケミカル・カンパニー
14.3.9 ティルマライ・ケミカルズ
14.3.10 U.S.ケミカルズ
14.3.11 ウェゴ・ケミカル・グループ
14.3.12 ハンツマン・コーポレーション
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Fumaric Acid Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Application
5.5 Market Breakup by End-Use Industry
5.6 Market Breakup by Region
5.7 Market Forecast
6 Market Breakup by Application
6.1 Food Additives
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Rosin-Sized Sheathing Paper
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Unsaturated Polyester Resins
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Alkyd Resins
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by End-Use Industry
7.1 Food and Beverages Industry
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Cosmetics Industry
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Pharmaceutical Industry
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Chemical Industry
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Others
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Global Fumaric Acid Industry: SWOT Analysis
9.1 Overview
9.2 Strengths
9.3 Weaknesses
9.4 Opportunities
9.5 Threats
10 Global Fumaric Acid Industry: Value Chain Analysis
10.1 Overview
10.2 Research and Development
10.3 Raw Material Procurement
10.4 Manufacturing
10.5 Marketing
10.6 Distribution
10.7 End-Use
11 Global Fumaric Acid Industry: Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Global Fumaric Acid Industry: Price Analysis
12.1 Price Indicators
12.2 Price Structure
12.3 Margin Analysis
13 Fumaric Acid Manufacturing Process
13.1 Product Overview
13.2 Raw Material Requirements
13.3 Manufacturing Process
13.4 Key Success and Risk Factors
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Bartek Ingredients Inc.
14.3.2 Dastech International
14.3.3 Fuso Chemical Co., Ltd.
14.3.4 Polynt
14.3.5 Prinova Group
14.3.6 Changzhou Yabang Chemical Co. Ltd.
14.3.7 Nippon Shokubai
14.3.8 The Chemical Company
14.3.9 Thirumalai Chemicals
14.3.10 U.S. Chemicals
14.3.11 Wego Chemical Group
14.3.12 Huntsman Corporation
| ※参考情報 フマル酸とは、化学式C4H4O4を持つ有機酸で、二重結合を有するカルボン酸です。フマル酸は、植物や動物の代謝過程で自然に生成されるもので、特に代謝経路の中で重要な役割を果たしています。フマル酸は、主に酸性の特性を持ち、さまざまな用途で利用されています。 フマル酸の構造は、二つのカルボキシル基(-COOH)と一つの二重結合を含んでいます。このため、他の化合物と反応しやすく、さまざまな化学反応に参加する能力があります。フマル酸は、アスパラギン酸やリンゴ酸などの他の有機酸との類似性があり、代謝過程で相互に変化することができます。また、フマル酸は、シス型とトランス型の二つの異性体を持ち、トランス型が自然界で主に存在します。 フマル酸の主な用途の一つは、食品業界での酸味料や保存料としての利用です。フマル酸は、特に飲料や加工食品において、風味を引き立てたり、保存性を向上させたりするために使用されます。フマル酸やその塩(フマレート)は、他の食品成分と相まって、風味や口当たりを改善する働きがあります。また、フマル酸は、食品添加物として認可されているため、それを使用している製品も多く存在します。 さらに、フマル酸は、医薬品や化粧品の分野でも重要な役割を果たしています。フマル酸は、特定の薬剤の合成に利用されることが多く、例えば抗炎症薬や抗酸化薬の成分として使用されるケースがあります。また、フマル酸は、スキンケア製品においても利用されており、皮膚の保湿や修復を促進します。これにより、美容業界でも注目されています。 フマル酸は、また、合成樹脂やプラスチックの原料としても使われます。ポリエステル製品やエポキシ樹脂の製造において、フマル酸は重要な中間体として機能します。このように、フマル酸は多種多様な産業でその特性を生かされており、非常に多岐にわたる利用方法が存在します。 環境への配慮が高まる中、フマル酸は生分解性を持つことから、持続可能な素材としての可能性も探求されています。たとえば、フマル酸から生産されるポリマーは、生分解性プラスチックとして利用されることで、従来のプラスチックの代替品として期待されています。このように、フマル酸を活用した環境に優しい素材開発が進められています。 最近では、フマル酸を利用した新しい技術やアプリケーションも登場しています。例えば、医療分野では、フマル酸を基にしたナノ粒子の開発が行われています。このナノ粒子は、ドラッグデリバリーシステムの一部として利用され、特定の部位への薬剤の効果的な配送を目指しています。 フマル酸の製造方法としては、主にマリモ素子や、コハク酸からの脱水反応、または熱分解反応などが挙げられます。これらのプロセスにより、工業的にフマル酸を生産することが可能です。このように、フマル酸は優れた性質と多様な用途を持つ化合物として、今後もさまざまな分野での活用が期待されています。 全体として、フマル酸はその多様性と重要性から、化学工業をはじめ、食品、医療、環境に至るまで広範囲にわたる分野で利用されています。これからの時代においても、フマル酸の新たな応用が生まれることが期待されており、その影響力は今後さらに大きくなるでしょう。 |

