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 Mining Chemicals Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product Type
6.1 Flotation Chemicals
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Key Segments
6.1.2.1 Collectors
6.1.2.2 Depressants
6.1.2.3 Flocculants
6.1.2.4 Frothers
6.1.2.5 Dispersants
6.1.3 Market Forecast
6.2 Extraction Chemicals
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Key Segments
6.2.2.1 Diluents
6.2.2.2 Extractants
6.2.3 Market Forecast
6.3 Grinding Aids
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Mineral Type
7.1 Base Metals
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Non-metallic Minerals
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Precious Metals
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Rare Earth Metals
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Mineral Processing
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Explosives
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Drilling
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Wastewater Treatment
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 AECI Limited
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Arrmaz Products Inc. (Arkema S.A.)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 BASF SE
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 Betachem (Pty) Ltd
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Clariant AG
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.6 Dow Inc.
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 Dyno Nobel (Incitec Pivot Limited)
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Ecolab Inc.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Orica Limited
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Sasol Ltd.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Solvay S.A.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis
14.3.12 Zinkan Enterprises Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 鉱業用化学品とは、鉱石の採掘および加工に使用される化学物質や化合物の総称です。これらの化学品は、鉱鉱の特性を向上させたり、効率的な処理を実現したりするために不可欠な役割を果たします。鉱業用化学品は、金属鉱業、石炭鉱業、非金属鉱業など、さまざまな鉱業分野で広く使用されています。 鉱業用化学品は大きく分けて、浮選剤、凝集剤、フロスティング剤、酸化剤、還元剤などに分類されます。浮選剤は、鉱石中の金属成分を選択的に浮かせて分離するために用いられます。これにより、不純物を排除し、高品質な鉱石を得ることが可能になります。凝集剤は、鉱物を凝縮させ、沈降を促進するために使用され、プロセスの効率を向上させます。フロスティング剤は、鉱石の表面張力を調整し、選択的な浮上を助ける役割を果たします。 化学品の利用によって、鉱山の生産プロセスが大幅に改善されます。例えば、金属鉱石の抽出において、従来の方法よりも高い回収率が得られ、コスト削減につながります。また、化学品を用いることで、鉱石の処理速度が向上し、生産ライン全体の効率が向上します。これにより、鉱業の経済性が高まります。 鉱業用化学品はその用途に応じて特定の技術と組み合わせて使用されます。例えば、フロートプロセスでは、浮選剤と凝集剤が連携して機能し、より効率的な鉱石の処理を実現します。このプロセスは、銅鉱石や鉛鉱石、亜鉛鉱石などの処理において広く採用されています。また、ハイドロメタルルギー技術においては、化学品を利用して金属を溶解させ、その後の精製過程を簡略化することが可能です。 近年、環境問題に対する意識が高まり、鉱業用化学品にも持続可能性が求められています。環境負荷を軽減するために、バイオベースの化学品や再利用可能な資源を使用する取り組みが進んでいます。また、化学品の選定においても、毒性や生物分解性などの観点からより環境に配慮した製品を選ぶことが重要とされています。 さらに、デジタル技術の進展により、鉱業の生産プロセスと化学品の使用に関するデータ分析や管理が進められています。これにより、化学品の使用状況や効果をリアルタイムでモニタリングし、必要に応じて最適化することが可能となります。AIや機械学習を用いたデータ解析により、プロセスの効率化やコスト削減を図る取り組みが増えてきています。 結論として、鉱業用化学品は鉱業の効率性と生産性を向上させるために欠かせない要素です。今後も持続可能な開発が求められる中で、環境に優しい化学品の開発や選定、デジタル技術の活用が進むことで、鉱業界はさらなる進化を遂げていくことが期待されます。鉱業用化学品の未来は、環境保護と経済性を両立させる要求に応える形で発展していくでしょう。 |

