1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 市場推定手法
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の農業用添加剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 タイプ別市場分析
5.5 作物タイプ別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 価格分析
5.12.1 主要価格指標
5.12.2 価格構造
5.12.3 価格動向
6 タイプ別市場分析
6.1 活性剤・補助剤
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ユーティリティ助剤
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 作物タイプ別市場分析
7.1 穀物・油糧種子
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 果実・野菜
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 除草剤
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 殺菌剤
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 殺虫剤
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 欧州
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 アジア太平洋
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 中南米
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 農業用補助剤の製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 原材料要件
10.3 製造プロセス
10.4 主要な成功要因とリスク要因
11 競争環境
11.1 市場構造
11.2 主要プレイヤー
11.3 主要プレイヤーのプロファイル
11.3.1 Akzo Nobel N.V.
11.3.2 Croda International PLC
11.3.3 Corteva Agriscience
11.3.4 Evonik Industries Ag
11.3.5 ソルベイSA
11.3.6 ハンツマン・インターナショナルLLC
11.3.7 ヌファーム・リミテッド
11.3.8 ヘレナ・アグリ・エンタープライズLLC
11.3.9 ウィルバー・エリス・ホールディングス社
11.3.10 ブラント・コンソリデーテッド社
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 Key Industry Trends
5 Global Agricultural Adjuvant Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Type
5.5 Market Breakup by Crop Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
5.12 Price Analysis
5.12.1 Key Price Indicators
5.12.2 Price Structure
5.12.3 Price Trends
6 Market Breakup by Type
6.1 Activator Adjuvant
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Utility Adjuvant
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Crop Type
7.1 Cereals & Oilseeds
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Fruits & Vegetables
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Herbicides
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fungicides
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Insecticides
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Asia Pacific
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Forecast
10 Agricultural Adjuvant Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Raw Material Requirements
10.3 Manufacturing Process
10.4 Key Success and Risk Factors
11 Competitive Landscape
11.1 Market Structure
11.2 Key Players
11.3 Profiles of Key Players
11.3.1 Akzo Nobel N.V.
11.3.2 Croda International PLC
11.3.3 Corteva Agriscience
11.3.4 Evonik Industries Ag
11.3.5 Solvay SA
11.3.6 Huntsman International LLC.
11.3.7 Nufarm Limited
11.3.8 Helena Agri-Enterprises, LLC
11.3.9 Wilbur-Ellis Holdings, Inc.
11.3.10 Brandt Consolidated, Inc.
| ※参考情報 農業用補助剤とは、農業において主に農薬や肥料の効果を向上させるために使用される製剤のことを指します。これらの補助剤は、農業技術の進化とともに重要性が増し、作物の生育や収穫の質向上に寄与しています。農業用補助剤には、農薬の効果を高めるものだけでなく、肥料の吸収を促進するもの、病害虫の防除を助けるものなど、さまざまな種類があります。 農業用補助剤の主要な種類には、表面活性剤、増粘剤、粘着剤、浸透剤、スプレー補助剤、植物活性剤、バイオシミラーなどがあります。表面活性剤は、農薬の水溶性を高めたり、葉面へのしっかりとした定着を促進したりする役割を果たします。増粘剤は、農薬の粘度を高め、風によって散布される量を減少させることに貢献します。粘着剤は、農薬の残留時間を長くし、効果を持続させるために使われることが多いです。 浸透剤は、注入された農薬が植物組織に効率よく浸透するのを助けます。特に、厚手の葉を持つ作物や難治性の病害に対して使用されることがあります。スプレー補助剤は、液体の農薬を均一に散布するための調整剤です。植物活性剤は、植物の生理を調節し、成長を促進したり、ストレス耐性を向上させる役割を果たします。また、バイオシミラーは、微生物や植物由来の成分を利用して、自然な形で作物の健康を改善することを目的とした製品です。 農業用補助剤の用途は多岐にわたります。例えば、病害虫の防除、作物の成長促進、環境への適応力向上、収量と品質の向上などがあります。特に、農薬の効果を最大限に引き出すために使用されることが一般的であり、これにより農薬の使用量を減少させることが可能になります。一方で、肥料に関しても、補助剤を使用することで植物の栄養吸収效果が高まり、肥料コストの削減や持続可能な農業の実現に寄与しています。 関連技術としては、デジタル農業や精密農業が挙げられます。これらの技術は、土壌や作物の状態をリアルタイムで監視し、必要に応じて補助剤を適切に使用するための基盤を提供します。センサ技術やデータ解析技術を用いることで、農業用補助剤がどのように作物や環境に影響を与えるかをより正確に把握できるようになり、効果的な施用が可能になります。 また、環境保護や持続可能性の観点からも、農業用補助剤の開発には新たな材料や配合技術が求められています。生分解性の高い原料や、環境に優しい製品の開発が進められており、農薬の使用に伴う環境負荷を軽減する努力がなされています。このように、農業用補助剤は農業生産の効率化や品質向上に寄与するだけでなく、環境への配慮も重要視されるようになっています。 総じて、農業用補助剤は、農業生産の中で欠かせない要素であり、効率的で安全な農業を支える重要な役割を果たしています。これからも、農業技術の進化とともに、新たな補助剤の開発や適用方法の研究が続けられることで、より持続可能な農業が実現されることが期待されています。 |

