1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の帯電防止剤市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 形態別市場分析
6.1 液体
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 粉末
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ペレット
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 マイクロビーズ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 製品別市場分析
7.1 エトキシ化脂肪酸アミン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 モノステアリン酸グリセリル
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ジエタノールアミド
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 ポリマータイプ別市場分析
8.1 ポリプロピレン(PP)
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 ポリエチレン(PE)
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ポリ塩化ビニル(PVC)
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 包装
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 エレクトロニクス
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 自動車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 繊維
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
9.5 その他
9.5.1 市場動向
9.5.2 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 アメリカ合衆国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 3M社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アクゾノーベル社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アルケマ S.A.
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務状況
15.3.3.4 SWOT分析
15.3.4 BASF SE
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務状況
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 クラリアント AG
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 財務状況
15.3.6 クロダ・インターナショナル社
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務状況
15.3.6.4 SWOT分析
15.3.7 ダウ・ケミカル・カンパニー
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 エボニック・インダストリーズAG(RAG財団)
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務状況
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 花王株式会社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務状況
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 三菱ケミカル株式会社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 ポリオン株式会社
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務状況
15.3.11.4 SWOT分析
表2:グローバル:帯電防止剤市場予測:形態別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:帯電防止剤市場予測:製品別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:帯電防止剤市場予測:ポリマータイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:帯電防止剤市場予測:最終用途産業別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:帯電防止剤市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:帯電防止剤市場構造
表8:グローバル:帯電防止剤市場:主要企業
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 Antistatic Agents Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Form
6.1 Liquid
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Powder
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Pellets
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Microbeads
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Product
7.1 Ethoxylated Fatty Acid Amines
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Glycerol Monostearate
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Diethanolamides
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Polymer Type
8.1 Polypropylene (PP)
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Polyethylene (PE)
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
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 End Use Industry
9.1 Packaging
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Electronics
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 Textiles
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
9.5 Others
9.5.1 Market Trends
9.5.2 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 3M Company
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Akzo Nobel N.V.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Arkema S.A.
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 BASF SE
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Clariant AG
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 Croda International Plc
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Dow Chemical Company
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)
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 Kao Corporation
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 Mitsubishi Chemical Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Polyone Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
※参考情報 帯電防止剤とは、物質に帯電を防ぐために使用される化学物質のことを指します。これらは一般に、静電気が原因で発生する問題を軽減または防止するために使用されます。帯電による障害には、電子機器や精密機器の故障、製品の品質低下、作業環境での危険性の増加などが含まれます。そのため、さまざまな産業やアプリケーションで帯電防止剤の使用が重要視されています。 帯電防止剤の主な機能は、表面の電気抵抗を低下させることによって静電気の蓄積を防ぎ、帯電を防止することです。帯電防止剤は通常、ポリマーやプラスチック、繊維などの素材に添加され、製品の表面特性を改善します。これにより、静電気の放電を誘発しにくくなり、帯電した物体同士の接触による衝突や損傷を防ぐことが可能になります。 帯電防止剤には、大きく分けて二つのタイプが存在します。一つは、永久帯電防止剤で、製品に添加するとその効果が長期間持続します。このタイプは、特に製品が使用される環境によって帯電のリスクが高い場合に有効です。もう一つは、一時帯電防止剤で、使用後一定の時間が経過するとその効果が薄れてしまいます。このタイプは、短期間の使用や特定のプロセス中だけ帯電防止が必要な場合に向いています。 帯電防止剤の選択は、使用される材料や製品の用途、環境条件によって異なります。たとえば、電子機器や精密機器には、導電性の高い帯電防止剤が選ばれることが一般的です。一方で、衣料品やパッケージング材料では、軽度の帯電防止効果を持つ非導電性の剤が使用されることが多いです。 帯電防止剤の働きには様々なメカニズムがあり、具体的には、表面の電荷を中和することにより帯電を防ぐものや、空気中の湿度を保持して電荷分散を助けるものなどがあります。このような機能によって、静電気によるトラブルが発生しづらくなります。 また、帯電防止剤の使用は、環境や人間の健康に対する配慮も考慮されている必要があります。最近では、環境に優しい成分を使用した製品が増えてきており、従来の化学物質に代わる天然由来の帯電防止剤の研究も進められています。これにより、工業プロセスや製品において持続可能性が求められる中で、環境負荷を軽減することが期待されています。 帯電防止剤は、様々な産業で広く使用されており、特に電子機器、プラスチック、ゴム、繊維、化粧品、食品包装などの分野で主に利用されています。これらの分野では、製品の精度や品質が求められるため、帯電防止の重要性が高まっています。たとえば、電子部品の製造においては、微細な部品が静電気によって誤動作を起こすことがあり、帯電防止剤の使用は不可欠です。 さらに、近年では、帯電防止剤とナノテクノロジーの組み合わせによる新しい材料の開発が進んでいます。ナノ材料は、優れた電気特性を持つため、帯電防止効果が高いとされています。これにより、薄型の高機能製品の開発が進む一方で、より効果的な帯電防止が可能になっています。 総じて、帯電防止剤は、現代のテクノロジーや製造工程において重要な役割を果たしており、その需要は今後も増加することが予想されます。帯電による問題の認識が高まる中、異なる用途に応じた多様な帯電防止剤の開発や改良が進められており、静電気による障害を未然に防ぐための継続的な努力が求められていると言えるでしょう。 |