世界のアセトンシアノヒドリン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Acetone Cyanohydrin Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC1786)・商品コード:EMR25DC1786
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:159
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・素材
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❖ レポートの概要 ❖

世界のアセトンシアノヒドリン市場は2024年に12億6,000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)6.20%で成長し、2034年までに23億米ドルの価値に達すると予想される。

アセトンシアノヒドリン市場の動向

プラスチック需要の増加がアセトンシアノヒドリン産業の成長を促進

アセトンシアノヒドリン市場の成長は、プラスチック需要の増加によって牽引されている。本製品は主にメチルメタクリレート(MMA)の製造における中間体として使用され、MMAはさらに熱可塑性樹脂であるポリメチルメタクリレート(PMMA)へ変換される。 プラスチック製品の価格低下に伴い、PMMAは電子・電気、医療、自動車、建設など様々なエンドユーザー産業からの需要増加を経験している。

アセトンシアノヒドリン市場の成長

発展途上地域からの需要増加が市場を牽引

コスト効率と汎用性から、様々なエンドユーザー産業におけるプラスチック消費量の増加がアセトンシアノヒドリンの需要を牽引している。 都市化の進展と急速な工業化により、発展途上地域での成長率はより高くなると予想される。建設活動の拡大と家電製品販売の増加に伴い、インドや中国などの発展途上国ではアセトンシアノヒドリンの需要が増加している。

技術進歩により、自動車や医療を含む最終用途産業は今後さらに成長すると予測される。 これはアセトンシアノヒドリン市場の収益に好影響を与えると予想される。

業界展望

アセトンシアノヒドリン業界分析によれば、世界的な医療分野の成長がアセトンシアノヒドリン需要増加に寄与している。過去数年間、バイオ医薬品研究開発費は変動はあるものの全体的に上昇傾向を示した。 2012年の研究開発費は1,290億米ドルで始まり、2018年には1,600億米ドルに達するまで緩やかな成長を遂げた。その後、2019年に1,680億米ドルへと大幅な増加が見られ、2020年には1,790億米ドルに達した。 2021年には支出は1,820億米ドルに達し、予測では2026年までに2,130億米ドルへと着実な増加が見込まれている。

自動車セクターの拡大がアセトンシアノヒドリン産業の成長を支えている。欧州自動車工業会(ACEA)によると、グレーターチャイナ地域では2021年から2022年にかけて自動車生産がプラス傾向を示した。 生産台数は2021年の2641万1千台から2022年には2722万2千台に増加した。この81万1千台の増加は、中国自動車セクターの堅調な回復と拡大を示しており、強い国内需要と輸出活動の増加を反映している可能性がある。 一方、欧州では同期間に自動車生産が小幅に減少した。2021年の生産台数1,648万台から2022年は1,639万1千台へ微減。8万9千台の減少は欧州自動車市場のわずかな縮小を示しており、サプライチェーンの混乱、経済の不確実性、あるいは消費者のモビリティソリューション選好の変化が要因と考えられる。

北米では自動車生産が顕著に増加しており、これはアセトンシアノヒドリン産業の収益拡大に寄与する可能性がある。生産台数は2021年の13,596千台から2022年には14,901千台へと1,305千台の大幅な増加を記録した。 この増加は、消費者信頼感の回復、政府のインセンティブ、国内販売と輸出の両方の増加に支えられた、パンデミック後の力強い回復を示している。日本/韓国でも自動車生産は小幅な増加を示した。同地域の生産台数は2021年の11,065千台から2022年には11,334千台へと269千台増加した。

南アジアは重要な成長地域として台頭し、自動車生産台数は2021年の835万6千台から2022年には1,023万台へと急増。これはアセトンシアノヒドリン市場に有利な機会を提供し得る。 この187万4千台という増加は、同地域の急速な工業化、中産階級人口の増加、自動車保有率の上昇を裏付けるものであり、世界的な自動車業界において重要な役割を担う存在となっている。

南米も好調な傾向を示し、生産台数は2021年の279万6千台から2022年には302万5千台へと増加した。 さらに中東・アフリカ地域では、自動車生産台数が2021年の210万3千台から2022年には229万4千台へと19万1千台増加し、アセトンシアノヒドリン市場の需要拡大に寄与する可能性がある。この成長は、経済発展、都市化、所得水準の上昇に支えられた同地域における安定した需要を示している。

アセトンシアノヒドリン産業のセグメンテーション

有機化合物であるアセトンシアノヒドリン(ACH)は、化学式C4H7NOの無色液体である。シアン化ナトリウムとアセトンの反応により生成され、さらに酸処理されてアセトンシアノヒドリンを形成する。その主な役割は、メチルメタクリレートの製造における中間体としての機能である。 生成されたメチルメタクリレートはさらに重合され、透明プラスチックであるポリメチルメタクリレート(PMMA)が得られる。PMMAは人気の熱可塑性樹脂であり、紫外線耐性と光透過性から、自動車の窓ガラス、携帯電話の画面、水槽などにおいてガラスの代替材として使用されている。

用途別に見ると、アセトンシアノヒドリン産業は以下の分野に分類される:

• 殺虫剤
• 錯化剤
• 医薬品中間体
• プラスチック
• その他

最終用途別では、以下の分野に区分される:

• 電子・電気機器
• 医療・ヘルスケア
• 自動車
• 建築・建設
• 水処理
• その他

地域別市場は以下を含む:

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

競争環境

本レポートは、グローバルアセトンシアノヒドリン市場における主要プレイヤーの詳細な分析を提供し、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、プラント稼働状況などの最新動向を網羅する:

• 東京化学工業株式会社
• Otto Chemie Pvt Ltd
• INEOSグループ
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

アセトンシアノヒドリン市場地域別分析

アジア太平洋地域がアセトンシアノヒドリン産業に有利な成長機会を提供

アジア太平洋地域はアセトンシアノヒドリンの主要消費地の一つであり、業界で大きなシェアを占めています。アジア太平洋地域内では、メチルメタクリレート(MMA)産業からの製品需要増加により、中国が主要な需要牽引地域となっています。 アセトンシアノヒドリン市場の動向とトレンドによれば、PMMA生産量の増加がMMA産業成長の主要因である。その他の主要市場は欧州と北米である。ただし、本製品に関連する環境・健康規制がこれらの地域における産業成長を阻害する可能性がある。

アセトンシアノヒドリン市場レポート概要

アセトンシアノヒドリン市場規模

アセトンシアノヒドリン市場成長

アセトンシアノヒドリン市場動向

アセトンシアノヒドリン関連企業

アセトンシアノヒドリン市場地域別分析

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルアセトンシアノヒドリン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルアセトンシアノヒドリン市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のアセトンシアノヒドリン市場予測(2025-2034)
5.4 用途別世界のアセトンシアノヒドリン市場
5.4.1 殺虫剤
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 錯化剤
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 プラスチック
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 医薬品中間体
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 その他
5.5 用途別グローバルアセトンシアノヒドリン市場
5.5.1 電子・電気
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 医療・ヘルスケア
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 自動車産業
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 建築・建設
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 水処理
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 地域別アセトンシアノヒドリン世界市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米アセトンシアノヒドリン市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州アセトンシアノヒドリン市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域 アセトンシアノヒドリン市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ アセトンシアノヒドリン市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ アセトンシアノヒドリン市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購買者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
13.1 北米における過去の価格動向(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.2 欧州の価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
13.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)及び予測(2025-2034年)
14 製造プロセス
14.1 概要
14.2 詳細なプロセスフロー
14.3 関与する操作
15 競争環境
15.1 サプライヤー選定
15.2 主要グローバルプレイヤー
15.3 主要地域プレイヤー
15.4 主要プレイヤー戦略
15.5 企業プロファイル
15.5.1 東京化学工業株式会社
15.5.1.1 会社概要
15.5.1.2 製品ポートフォリオ
15.5.1.3 市場リーチと実績
15.5.1.4 認証
15.5.2 オットー・ケミー社
15.5.2.1 会社概要
15.5.2.2 製品ポートフォリオ
15.5.2.3 市場リーチと実績
15.5.2.4 認証
15.5.3 INEOSグループ
15.5.3.1 会社概要
15.5.3.2 製品ポートフォリオ
15.5.3.3 顧客層と実績
15.5.3.4 認証
15.5.4 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Acetone Cyanohydrin Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Acetone Cyanohydrin Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Acetone Cyanohydrin Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Acetone Cyanohydrin Market by Application
5.4.1 Insecticides
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Complexing Agents
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Plastics
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Pharmaceutical Intermediates
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Acetone Cyanohydrin Market by End Use
5.5.1 Electronics and Electrical
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Medical and Healthcare
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Automotive
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Building and Construction
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Water Treatment
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Acetone Cyanohydrin Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Acetone Cyanohydrin Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Acetone Cyanohydrin Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Acetone Cyanohydrin Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Acetone Cyanohydrin Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Acetone Cyanohydrin Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
13.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
13.5 Middle East & Africa Historical Price Trends (2018-2024) & Forecast (2025-2034)
14 Manufacturing Process
14.1 Overview
14.2 Detailed Process Flow
14.3 Operation Involved
15 Competitive Landscape
15.1 Supplier Selection
15.2 Key Global Players
15.3 Key Regional Players
15.4 Key Player Strategies
15.5 Company Profiles
15.5.1 Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
15.5.1.1 Company Overview
15.5.1.2 Product Portfolio
15.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.1.4 Certifications
15.5.2 Otto Chemie Pvt Ltd
15.5.2.1 Company Overview
15.5.2.2 Product Portfolio
15.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.2.4 Certifications
15.5.3 INEOS Group
15.5.3.1 Company Overview
15.5.3.2 Product Portfolio
15.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
15.5.3.4 Certifications
15.5.4 Others
※参考情報

アセトンシアノヒドリンは、化学式C3H7NOの有機化合物で、シアノヒドリンの一種です。無色透明の液体であり、水溶性が高く、多くの有機溶剤にも溶ける性質があります。この化合物はアセトンとシアン化水素の反応により合成され、主に工業的な用途で利用されます。
アセトンシアノヒドリンは、シアノヒドリン類の一部であり、他のシアノヒドリンと同様に、カルボニル化合物とシアン化水素の反応によって生成されます。この反応は有機合成において重要な役割を果たしており、特にアミノ酸やその他の重要な生化学物質の前駆体を合成するために用いられます。アセトンシアノヒドリンは、化学的性質が比較的安定で、反応性の高い官能基を持つため、さらなる化学反応に利用されることがよくあります。

用途としては、アセトンシアノヒドリンは主に工業的な化学反応や合成に使用されます。特に、フェノール、アミン、グリコール、エポキシドなどの合成において、重要な中間体として利用されています。また、有機合成におけるシアノヒドリンの反応性を利用して、キラルな分子の合成や新規薬剤の開発にも使われることがあります。加えて、アセトンシアノヒドリンは農薬やその他の化学製品の原材料としても役立っています。

関連技術としては、アセトンシアノヒドリンを用いた合成法において、触媒や反応条件の最適化が重要です。特定の反応性を持つ有機化合物を得るためには、反応温度、時間、触媒の選択が影響を与えます。さらに、環境への配慮が求められる中、アセトンシアノヒドリンを用いた合成反応の効率向上や、副生成物の生成抑制に向けた研究が進められています。

安全性の観点から、アセトンシアノヒドリンは取扱いに注意が必要です。シアン化水素を含むため、適切な安全対策を講じる必要があります。具体的には、耐酸性や耐薬品性のある防護具の着用、十分な換気が求められます。また、火気厳禁の場所での保管や取り扱いが基本です。万が一、皮膚や目に触れた場合は速やかに水で洗浄し、適切な医療措置を受けることが重要です。

アセトンシアノヒドリンは、化学合成の分野において有用な中間体として広く認識されています。新しい薬剤の開発や、持続可能な化学プロセスにおける応用においても、その重要性が増してきています。今後も、アセトンシアノヒドリンの利用可能性を広げる研究が進められることが期待されます。


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