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 Plastic Antioxidants Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Antioxidant Type
6.1 Phenolic
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Phosphite and Phosphonite
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Antioxidant Blends
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Polymer Resin
7.1 Polypropylene
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Polyethylene
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Polyvinyl Chloride
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Polystyrene
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Acrylonitrile Butadiene Styrene
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Form
8.1 Solid
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Liquid
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Packaging
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Construction
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Automotive
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 3V Sigma S.p.A.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 Adeka Corporation
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.3 BASF SE
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.3.4 SWOT Analysis
15.3.4 Clariant AG
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.5 Dover Chemical Corporation (ICC Industries Inc.)
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 Everspring Chemical Co. Ltd.
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Evonik Industries AG
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Lanxess AG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 LyondellBasell Industries N.V.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Solvay S.A.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Songwon Industrial Co. Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
15.3.13 Synthomer plc
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 Financials
| ※参考情報 プラスチック酸化防止剤は、プラスチック材料の酸化を防ぐための化学物質です。酸化はプラスチックの劣化を引き起こし、物理的特性や外観、耐久性を大きく損なう原因となります。そのため、酸化防止剤の添加は、プラスチック製品の長寿命化や性能向上に非常に重要です。 プラスチック酸化防止剤は、主に2種類に分類されます。第一のタイプは、初期酸化を防ぐ役割を果たす「主酸化防止剤」です。これには、フェノール系、アミン系、チオール系の化合物が含まれます。フェノール系の酸化防止剤は、連鎖反応を阻害することで酸化反応を遅らせる効果があります。アミン系の酸化防止剤は、過酸化物やフリーラジカルと反応して、酸化反応を防止します。 第二のタイプが「補助酸化防止剤」です。これは、主酸化防止剤の効果を高めるために使用されるもので、例えば、ホスファート系化合物や硫黄系化合物が該当します。これらは特定の温度範囲や酸素濃度において、主酸化防止剤の働きを助ける役割を果たします。また、これらの補助剤は、熱安定性を向上させることで、プラスチック製品全体の性能向上に寄与することができます。 プラスチック酸化防止剤の用途は非常に広範囲にわたります。一般的に、ポリプロピレンやポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニルなどさまざまな種類のプラスチックに添加されます。特に、これらのプラスチックは熱や紫外線、酸素にさらされることで酸化を受けやすいため、酸化防止剤の添加が効果的です。また、自動車部品や電気・電子機器、包装材料、建材など、実に多くの産業で使用されています。 関連技術としては、酸化防止剤の効率を向上させるための研究が進められています。ナノコンポジット技術やバイオベースの酸化防止剤の開発などがその例です。ナノコンポジット技術では、ナノサイズの材料を用いることで、材料の表面積を増加させ、より効果的な酸化防止効果を得ることが可能となります。バイオベースの酸化防止剤は、環境への負担を軽減するための選択肢として注目されています。 さらに、プラスチックのリサイクルや再利用においても酸化防止剤は重要な役割を果たします。リサイクル後のプラスチックは、元の性能を維持するために酸化防止剤を再添加する必要があります。このように、プラスチック酸化防止剤は、製品の新規製造だけでなく、持続可能な社会の実現に向けても重要な役割を担っているのです。 今後、プラスチック酸化防止剤に対する需要はますます高まることが予想されます。エコロジーやサステナビリティの観点から、環境に優しい素材や製品の開発が求められているため、プラスチック酸化防止剤もそれに応じた進化を遂げるでしょう。新しい材料や技術の登場によって、より効率的かつ環境負荷の少ない製品の提供が実現されることが期待されています。 このように、プラスチック酸化防止剤は、プラスチックの品質を向上させるために欠かせないものであり、その研究や開発は今後も続いていくでしょう。最新の技術や材料が組み合わさることで、より高性能で環境に配慮した製品が生まれることを期待しています。プラスチック産業の発展において、酸化防止剤は今後の課題や変革に対する重要な要素となるでしょう。 |

