1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Propionic Anhydride Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Propionic Anhydride by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Propionic Anhydride by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Propionic Anhydride Segment by Type
2.2.1 Industrial Grade
2.2.2 Food Grade
2.2.3 Pharmaceutical Grade
2.3 Propionic Anhydride Sales by Type
2.3.1 Global Propionic Anhydride Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Propionic Anhydride Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Propionic Anhydride Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Propionic Anhydride Segment by Application
2.4.1 Pharmaceuticals
2.4.2 Spices
2.4.3 Chemical Industry
2.5 Propionic Anhydride Sales by Application
2.5.1 Global Propionic Anhydride Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Propionic Anhydride Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Propionic Anhydride Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Propionic Anhydride by Company
3.1 Global Propionic Anhydride Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Propionic Anhydride Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Propionic Anhydride Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Propionic Anhydride Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Propionic Anhydride Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Propionic Anhydride Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Propionic Anhydride Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Propionic Anhydride Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Propionic Anhydride Product Location Distribution
3.4.2 Players Propionic Anhydride Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Propionic Anhydride by Geographic Region
4.1 World Historic Propionic Anhydride Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Propionic Anhydride Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Propionic Anhydride Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Propionic Anhydride Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Propionic Anhydride Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Propionic Anhydride Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Propionic Anhydride Sales Growth
4.4 APAC Propionic Anhydride Sales Growth
4.5 Europe Propionic Anhydride Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Propionic Anhydride Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Propionic Anhydride Sales by Country
5.1.1 Americas Propionic Anhydride Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Propionic Anhydride Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Propionic Anhydride Sales by Type
5.3 Americas Propionic Anhydride Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Propionic Anhydride Sales by Region
6.1.1 APAC Propionic Anhydride Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Propionic Anhydride Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Propionic Anhydride Sales by Type
6.3 APAC Propionic Anhydride Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Propionic Anhydride by Country
7.1.1 Europe Propionic Anhydride Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Propionic Anhydride Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Propionic Anhydride Sales by Type
7.3 Europe Propionic Anhydride Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Propionic Anhydride by Country
8.1.1 Middle East & Africa Propionic Anhydride Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Propionic Anhydride Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Propionic Anhydride Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Propionic Anhydride Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Propionic Anhydride
10.3 Manufacturing Process Analysis of Propionic Anhydride
10.4 Industry Chain Structure of Propionic Anhydride
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Propionic Anhydride Distributors
11.3 Propionic Anhydride Customer
12 World Forecast Review for Propionic Anhydride by Geographic Region
12.1 Global Propionic Anhydride Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Propionic Anhydride Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Propionic Anhydride Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Propionic Anhydride Forecast by Type
12.7 Global Propionic Anhydride Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Eastman
13.1.1 Eastman Company Information
13.1.2 Eastman Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Eastman Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Eastman Main Business Overview
13.1.5 Eastman Latest Developments
13.2 Celanese
13.2.1 Celanese Company Information
13.2.2 Celanese Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Celanese Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 Celanese Main Business Overview
13.2.5 Celanese Latest Developments
13.3 UPI Chemical
13.3.1 UPI Chemical Company Information
13.3.2 UPI Chemical Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.3.3 UPI Chemical Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 UPI Chemical Main Business Overview
13.3.5 UPI Chemical Latest Developments
13.4 Daicel
13.4.1 Daicel Company Information
13.4.2 Daicel Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Daicel Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Daicel Main Business Overview
13.4.5 Daicel Latest Developments
13.5 Zengrui
13.5.1 Zengrui Company Information
13.5.2 Zengrui Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Zengrui Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 Zengrui Main Business Overview
13.5.5 Zengrui Latest Developments
13.6 Zhonggang
13.6.1 Zhonggang Company Information
13.6.2 Zhonggang Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Zhonggang Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Zhonggang Main Business Overview
13.6.5 Zhonggang Latest Developments
13.7 Jinon
13.7.1 Jinon Company Information
13.7.2 Jinon Propionic Anhydride Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Jinon Propionic Anhydride Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.7.4 Jinon Main Business Overview
13.7.5 Jinon Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 無水プロピオン酸(Propionic Anhydride)は、有機化学において重要な化合物の一つであり、主にエステル化反応やアシル化反応に利用されています。その構造は、二つのプロピオン酸分子が脱水縮合することによって得られる無水物であり、化学式は C6H10O3 で表されます。この化合物は、一般的に無色の液体であり、特有の刺激的な臭いを持つことが特徴です。 無水プロピオン酸の最も一般的な使用方法は、エステル合成におけるアシル化剤としてです。特に、アルコールと反応させることによってプロピオン酸エステルを生成し、様々な工業製品や香料、医薬品の合成に寄与します。エステル化反応は、化学の中でも非常に重要な反応であり、無水プロピオン酸はその選択肢として高い反応性を示します。 この化合物は、また、反応性の高いアシル化試薬としても広く用いられています。無水プロピオン酸は、アミノ酸やアルコール、フェノールなどと反応することで、対応するプロピオン酸誘導体を生成することができます。このため、無水プロピオン酸は有機合成の分野で非常に便利な中間体として位置づけられています。 無水プロピオン酸の特性として、比較的揮発性が高く、容易に蒸散する特徴があります。このため、取り扱いには注意が必要であり、適切な保護具を装着した上で行うべきです。また、腐食性のある化学物質であるため、金属や一部のプラスチックとの接触を避ける必要があります。 さらに、無水プロピオン酸は、医薬品や農薬の合成においても利用されます。例えば、いくつかの抗生物質や抗ウイルス薬の合成過程で、その特性を生かしてエステル化反応を促進します。また、無水プロピオン酸は、食品産業においても利用されており、保存料や香料としての役割を果たします。 関連技術の一つとして、無水プロピオン酸を用いたキャピラリーガスクロマトグラフィー(CGC)における分析技術があります。これは、無水プロピオン酸を使用して試料中の特定の化合物を分離し、同定することが可能な手法です。これにより、食品や化学製品中の成分の質と安全性を確認することができます。 さらに、無水プロピオン酸はその性質から、他の無水酸と同様に、化学合成において重要な役割を果たします。無水プロピオン酸を用いた反応は多岐にわたり、創薬化学や新موادの開発においても注目されています。新規な農薬や医薬品の合成において、効率的な反応経路を提供することから、多くの研究が進められています。 無水プロピオン酸は、環境に配慮した化学反応の促進にも貢献します。特に、グリーンケミストリーの観点から、持続可能な開発やリサイクル可能な素材の合成においても、その応用が期待されています。具体的には、エネルギー消費が低い反応条件下での利用が推奨されており、環境負荷の低減を目指した取り組みが進んでいるのです。 まとめとして、無水プロピオン酸はその独特な性質から、多岐にわたる用途に利用されることが分かります。エステル合成から始まり、医薬品や農薬の合成、さらには環境化学への応用に至るまで、多様な分野での研究と開発が行われており、今後もその重要性は増していくものと考えられます。化学界において無水プロピオン酸のさらなる活用が期待される中、今後の発展に目が離せません。 |