1 市場概要
1.1 ADN(アジポニトリル)の定義
1.2 グローバルADN(アジポニトリル)の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルADN(アジポニトリル)の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルADN(アジポニトリル)の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルADN(アジポニトリル)の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国ADN(アジポニトリル)の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国ADN(アジポニトリル)市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国ADN(アジポニトリル)市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国ADN(アジポニトリル)の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国ADN(アジポニトリル)の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国ADN(アジポニトリル)市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国ADN(アジポニトリル)市場シェア(2019~2030)
1.4.3 ADN(アジポニトリル)の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 ADN(アジポニトリル)市場ダイナミックス
1.5.1 ADN(アジポニトリル)の市場ドライバ
1.5.2 ADN(アジポニトリル)市場の制約
1.5.3 ADN(アジポニトリル)業界動向
1.5.4 ADN(アジポニトリル)産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界ADN(アジポニトリル)売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のADN(アジポニトリル)の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルADN(アジポニトリル)のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルADN(アジポニトリル)の市場集中度
2.6 グローバルADN(アジポニトリル)の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のADN(アジポニトリル)製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国ADN(アジポニトリル)売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 ADN(アジポニトリル)の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国ADN(アジポニトリル)のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルADN(アジポニトリル)の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の生産能力
4.3 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 ADN(アジポニトリル)産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 ADN(アジポニトリル)の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 ADN(アジポニトリル)調達モデル
5.7 ADN(アジポニトリル)業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 ADN(アジポニトリル)販売モデル
5.7.2 ADN(アジポニトリル)代表的なディストリビューター
6 製品別のADN(アジポニトリル)一覧
6.1 ADN(アジポニトリル)分類
6.1.1 Butadiene Route
6.1.2 Acrylonitrile Route
6.2 製品別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルADN(アジポニトリル)の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルADN(アジポニトリル)の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のADN(アジポニトリル)一覧
7.1 ADN(アジポニトリル)アプリケーション
7.1.1 Nylon 66
7.1.2 HDI
7.1.3 Nylon 610
7.1.4 Other
7.2 アプリケーション別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルADN(アジポニトリル)販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルADN(アジポニトリル)価格(2019~2030)
8 地域別のADN(アジポニトリル)市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルADN(アジポニトリル)の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米ADN(アジポニトリル)の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米ADN(アジポニトリル)市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパADN(アジポニトリル)市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパADN(アジポニトリル)市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域ADN(アジポニトリル)市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域ADN(アジポニトリル)市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米ADN(アジポニトリル)の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米ADN(アジポニトリル)市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のADN(アジポニトリル)市場規模一覧
9.1 国別のグローバルADN(アジポニトリル)の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルADN(アジポニトリル)の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルADN(アジポニトリル)の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国ADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国ADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本ADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国ADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国ADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカADN(アジポニトリル)市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカADN(アジポニトリル)販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Invista
10.1.1 Invista 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Invista ADN(アジポニトリル)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Invista ADN(アジポニトリル)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Invista 会社紹介と事業概要
10.1.5 Invista 最近の開発状況
10.2 Solvay
10.2.1 Solvay 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Solvay ADN(アジポニトリル)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Solvay ADN(アジポニトリル)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Solvay 会社紹介と事業概要
10.2.5 Solvay 最近の開発状況
10.3 BASF
10.3.1 BASF 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 BASF ADN(アジポニトリル)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 BASF ADN(アジポニトリル)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 BASF 会社紹介と事業概要
10.3.5 BASF 最近の開発状況
10.4 Ascend Performance Materials
10.4.1 Ascend Performance Materials 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Ascend Performance Materials ADN(アジポニトリル)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Ascend Performance Materials ADN(アジポニトリル)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Ascend Performance Materials 会社紹介と事業概要
10.4.5 Ascend Performance Materials 最近の開発状況
10.5 Asahi Kasei Corporation
10.5.1 Asahi Kasei Corporation 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Asahi Kasei Corporation ADN(アジポニトリル)製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Asahi Kasei Corporation ADN(アジポニトリル)販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Asahi Kasei Corporation 会社紹介と事業概要
10.5.5 Asahi Kasei Corporation 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 アジポニトリル(ADN:Adiponitrile)は、化学式C6H8N2を持つ有機化合物で、炭素と窒素から構成されています。無色の固体であり、水には溶けにくいですが、エタノールやアセトン、ジエチルエーテルなどの有機溶媒には溶解します。アジポニトリルは、主に工業的な用途に用いられる重要な化学物質です。 アジポニトリルの特徴の一つは、その化学的安定性です。周囲の条件に対して比較的安定であり、酸化や還元に対しても強いですが、高温や特定の条件下では分解することがあります。また、アジポニトリルは含窒素化合物であり、窒素原子を含むため、さまざまな反応に利用され、特に合成化学の分野で重要な役割を果たします。 この化合物の主要な用途の一つは、ナイロン66の前駆体としてです。ナイロン66は、ポリアミドの一種であり、軽量で強度が高く、耐熱性や耐薬品性も備えているため、繊維、樹脂、フィルム、部品として非常に広く使用されています。アジポニトリルは、ナイロン66を合成するための反応の中間体として用いられ、他にもポリウレタンやその他の高分子材料の原料としても重要です。 アジポニトリルの合成は、非常に多様な方法で行われます。最も一般的なプロセスは、ブタジエンを加水分解して得られるアジリジンを用いた方法です。この反応により、アジポニトリルが生成される過程は、化学生産において広く応用されています。 また、アジポニトリルは、高性能な電気化学デバイスやエネルギー貯蔵材料としても注目されています。特に、リチウムイオン電池においては、アジポニトリルを含む導電性ポリマーが使用されることで、電池の性能を向上させることが期待されています。さらに、アジポニトリルは、電池のサイクル寿命を延ばし、効率的なエネルギー変換を実現するための材料としての可能性があります。 加えて、アジポニトリルは医薬品や農薬の合成においても利用されています。窒素を含む構造が様々な生理活性を引き起こすため、これらの分野において重要な中間体とされています。例えば、特定の農薬や医薬品の合成には、アジポニトリルの誘導体が用いられ、その機能性が活かされます。 アジポニトリルの関連技術としては、環境への配慮から、より持続可能な合成法の研究が進められています。従来の合成方法では、有害な副生成物や高エネルギー消費が問題となっていましたが、新たな触媒や反応条件を用いることで、よりクリーンで効率的な合成が目指されています。また、再生可能な原料を使用した合成技術の開発も進行中で、より環境に優しいアプローチが求められています。 さらに、アジポニトリルの安全性や環境への影響に関しても多くの研究が行われています。この化合物は、比較的低い毒性を持つとされながらも、長期間の曝露や大量の取り扱いには注意が必要です。取り扱う際の安全基準や環境保護に関する規制が整備されており、これに基づいた適切な管理が求められています。 総じて、アジポニトリルは、多様な化学的特性を持つ重要な有機化合物であり、工業、エネルギー、医療などの分野で広範囲に利用されています。その特性を活かした新たな応用や技術革新が期待されており、今後もさらなる研究と開発が進むことが予想されます。 |