第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXO視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力は中程度
3.3.2. 新規参入の脅威は中程度
3.3.3. 代替品の脅威が低い
3.3.4. 競合の激しさが中程度
3.3.5. 購買者の交渉力が中程度
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 石油・ガス産業におけるスケール防止剤の需要増加
3.4.1.2. スケール形成防止のための費用対効果の高い解決策
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. スケール防止剤使用に伴う欠点
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 水処理産業におけるスケール防止剤需要の増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
3.9. 主要規制分析
3.10. 特許状況
第4章:タイプ別スケール防止剤/スケール抑制剤市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. カルボン酸塩
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. スルホン酸塩
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ホスホン酸塩
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. フッ化物
4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.5.2. 地域別市場規模と予測
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. その他
4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.6.2. 地域別市場規模と予測
4.6.3. 国別市場シェア分析
第5章:スケール防止剤/スケール抑制剤市場(方法別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 閾値抑制
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 結晶改質
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. 分散
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:用途産業別スケール防止剤/スケール抑制剤市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 石油・ガス産業
6.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.2. 地域別市場規模と予測
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 水処理・廃水処理
6.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.2. 地域別市場規模と予測
6.3.3. 国別市場シェア分析
6.4. 電力・建設
6.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.2. 地域別市場規模と予測
6.4.3. 国別市場シェア分析
6.5. 化学産業
6.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.2. 地域別市場規模と予測
6.5.3. 国別市場シェア分析
6.6. パルプ・製紙
6.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.6.2. 地域別市場規模と予測
6.6.3. 国別市場シェア分析
6.7. 鉱業
6.7.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.7.2. 地域別市場規模と予測
6.7.3. 国別市場シェア分析
6.8. その他
6.8.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.8.2. 地域別市場規模と予測
6.8.3. 国別市場シェア分析
第7章:地域別スケール防止剤/スケール抑制剤市場
7.1. 概要
7.1.1. 地域別市場規模と予測
7.2. 北米
7.2.1. 主要動向と機会
7.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.3. 方法別市場規模と予測
7.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5. 国別市場規模と予測
7.2.5.1. 米国
7.2.5.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
7.2.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. 方法別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.2. カナダ
7.2.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.2.3. 方法別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.2.5.3. メキシコ
7.2.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.2.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.3.3. 方法別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3. 欧州
7.3.1. 主要動向と機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. 方法別市場規模と予測
7.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. ドイツ
7.3.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.1.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.2. イギリス
7.3.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.2.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.3. フランス
7.3.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.3.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.4. スペイン
7.3.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.4.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.5. イタリア
7.3.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.5.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州地域
7.3.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.3.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.5.6.3. 方法別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4. アジア太平洋地域
7.4.1. 主要動向と機会
7.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.3. 方法別市場規模と予測
7.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5. 国別市場規模と予測
7.4.5.1. 中国
7.4.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.1.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.2. インド
7.4.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.2.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.3. 日本
7.4.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.3.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.4. 韓国
7.4.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.4.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.5. オーストラリア
7.4.5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.5.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.4.5.6. アジア太平洋地域その他
7.4.5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.4.5.6.2. タイプ別市場規模と予測
7.4.5.6.3. 方法別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5. LAMEA地域
7.5.1. 主要動向と機会
7.5.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.3. 方法別市場規模と予測
7.5.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5. 国別市場規模と予測
7.5.5.1. ブラジル
7.5.5.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.1.3. 方法別市場規模と予測
7.5.5.1.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.2. サウジアラビア
7.5.5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.2.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.2.3. 方法別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.3. 南アフリカ
7.5.5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.3.3. 方法別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 最終用途産業別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域その他
7.5.5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
7.5.5.4.2. タイプ別市場規模と予測
7.5.5.4.3. 方法別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 最終用途産業別市場規模と予測
第8章:競争環境
8.1. はじめに
8.2. 主要な成功戦略
8.3. トップ10企業の製品マッピング
8.4. 競争ダッシュボード
8.5. 競争ヒートマップ
8.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第9章:企業プロファイル
9.1. クラリアントAG
9.1.1. 会社概要
9.1.2. 主要幹部
9.1.3. 会社概要
9.1.4. 事業セグメント
9.1.5. 製品ポートフォリオ
9.1.6. 業績
9.2. ケミラOyg
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 事業セグメント
9.2.5. 製品ポートフォリオ
9.2.6. 業績
9.3. ゼネラル・エレクトリック
9.3.1. 会社概要
9.3.2. 主要幹部
9.3.3. 会社概要
9.3.4. 事業セグメント
9.3.5. 製品ポートフォリオ
9.3.6. 業績
9.4. ダウ社
9.4.1. 会社概要
9.4.2. 主要幹部
9.4.3. 会社概要
9.4.4. 事業セグメント
9.4.5. 製品ポートフォリオ
9.4.6. 業績
9.5. アシュランド
9.5.1. 会社概要
9.5.2. 主要幹部
9.5.3. 会社概要
9.5.4. 事業セグメント
9.5.5. 製品ポートフォリオ
9.5.6. 業績
9.6. アビスタ・テクノロジーズ
9.6.1. 会社概要
9.6.2. 主要幹部
9.6.3. 会社概要
9.6.4. 事業セグメント
9.6.5. 製品ポートフォリオ
9.7. ソレニス
9.7.1. 会社概要
9.7.2. 主要幹部
9.7.3. 会社概要
9.7.4. 事業セグメント
9.7.5. 製品ポートフォリオ
9.8. ソルベイ
9.8.1. 会社概要
9.8.2. 主要幹部
9.8.3. 会社概要
9.8.4. 事業セグメント
9.8.5. 製品ポートフォリオ
9.8.6. 業績
9.9. レンテック B.V.
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 企業概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. BASF SE
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 企業概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.10.6. 業績
| ※参考情報 スケール防止剤とは、主に水処理や工業プロセスにおいて、スケールと呼ばれる鉱物の沈殿物が形成されるのを防ぐために使用される化学物質です。スケールは、水中に含まれるカルシウム、マグネシウム、バリウムなどの金属イオンが、温度や圧力の変化によって析出し、固体の結晶として付着することによって発生します。この現象は、ボイラーや配管、冷却塔などにおいて、性能低下や設備の破損を引き起こす原因となります。 スケール防止剤は、スケールの形成を防ぐために多様な化学物質が使われます。その主な種類には、ポリマー系、無機系、エチレン系、アミン系などがあります。ポリマー系は、主に高分子化合物からなり、金属イオンと結合して、スケールの析出を抑える働きをします。無機系は、主にリン酸塩や炭酸塩を含むもので、金属イオンの安定化に寄与します。エチレン系は、特殊な配位子を持ち、金属イオンと強固に結合することで、析出を防ぎます。また、アミン系は、主に有機化合物を基にしており、特定のイオンに対する選択的な防止効果を持ちます。 スケール防止剤の用途は広範囲にわたります。代表的な用途としては、ボイラー水処理におけるスケール防止があります。ボイラー内部での水温が高い場合、スケールが形成されやすくなりますが、スケール防止剤を添加することで、ボイラーの効率を維持し、運転コストを抑えることが可能となります。さらに、冷却水システムにおいても、冷却塔の熱交換効率を確保するために有効です。また、飲料水処理や工業用水の処理、さらには海水淡水化装置においても、スケール防止剤は重要な役割を果たします。 関連技術としては、スケール防止剤の研究・開発が挙げられます。近年では、環境負荷の低いスケール防止剤が求められるようになり、バイオベースのポリマーやナノ技術を利用した新しいスケール防止剤が開発されています。これによって、より効率的かつ持続可能な方法でスケール問題を解決することが期待されています。 また、スケール防止剤の適切な使用は、プロセスの監視や制御技術とも密接に関連しています。必要な薬剤量を正確に計算し、添加することでスケールの発生を抑えるためには、プロセス条件のパラメータを定期的にモニタリングすることが重要です。センサー技術や自動化技術を活用することで、リアルタイムでの水質管理やスケールの発生予測が可能となり、安全かつ効率的な運用が実現できます。 このように、スケール防止剤は様々な分野で重要な役割を果たしており、持続可能な開発の観点からもその研究は進行中です。今後も、環境保護と経済性の両立を追求した新たな技術が期待されます。スケール防止剤を効果的に活用し、設備の保護や運用の最適化を図ることで、持続的な産業活動が進められるでしょう。 |

