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の視点
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
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 健康・ウェルネスへの消費者関心の高まり
3.4.1.2. 慢性疾患発生率の急増
3.4.1.3. 機能性飲料の需要増加
3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 消費者認知度の低さ
3.4.2.2. 代替品の入手可能性
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 天然・有機製品への需要急増
3.4.3.2. スポーツ・フィットネス活動の人気上昇
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. バリューチェーン分析
第4章:電解質ミックス市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. スポーツドリンク
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. 電解質タブレット
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. 電解質パウダー
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
第5章:エンドユーザー別電解質混合物市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 住宅用
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. 商業用
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
第6章:流通チャネル別電解質混合物市場
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. ハイパーマーケットおよびスーパーマーケット
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. 専門店
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. Eコマース
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. B2B
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
第7章:地域別電解質混合物市場
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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、成長要因および機会
7.2.5.1.2. タイプ別市場規模と予測
7.2.5.1.3. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.1.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.2.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.2.5.3.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3. ヨーロッパ
7.3.1. 主要トレンドと機会
7.3.2. タイプ別市場規模と予測
7.3.3. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3.5. 国別市場規模と予測
7.3.5.1. イギリス
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.1.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3.5.2. ドイツ
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.2.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.3.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3.5.4. イタリア
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.4.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3.5.5. スペイン
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.5.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.3.5.6. その他の欧州
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.3.5.6.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.1.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.4.5.2. 日本
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.2.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.4.5.3. インド
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.3.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.4.5.4. オーストラリア
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.4.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.4.5.5. 韓国
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.5.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.4.5.6.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.5. LAMEA
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.1.3. 市場規模と予測(エンドユーザー別)
7.5.5.1.4. 市場規模と予測(流通チャネル別)
7.5.5.2. アルゼンチン
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. 市場規模と予測(タイプ別)
7.5.5.2.3. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.2.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.3.4. 流通チャネル別市場規模と予測
7.5.5.4. LAMEA地域(南アフリカを除く)
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. エンドユーザー別市場規模と予測
7.5.5.4.4. 流通チャネル別市場規模と予測
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. アトランティック・エッセンシャル・プロダクツ社
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
9.2. ドクター・プライス・ビタミンズ社
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
9.3. ファースト・エンデュランス
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
9.4. GUエナジーラボ
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
9.5. ハルウッド・ラボラトリーズ社
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
9.6. Hammer Nutrition
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. Nutricost
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
9.7.6. 主要な戦略的動向と展開
9.8. スクラッチ・ラボズ(Skratch Labs, LLC)
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
9.9. ウルティマ・ヘルス・プロダクツ社
9.9.1. 会社概要
9.9.2. 主要幹部
9.9.3. 会社概要
9.9.4. 事業セグメント
9.9.5. 製品ポートフォリオ
9.10. シーケル・ナチュラル社
9.10.1. 会社概要
9.10.2. 主要幹部
9.10.3. 会社概要
9.10.4. 事業セグメント
9.10.5. 製品ポートフォリオ
9.11. デンバー・ボデガ合同会社
9.11.1. 会社概要
9.11.2. 主要幹部
9.11.3. 会社概要
9.11.4. 事業セグメント
9.11.5. 製品ポートフォリオ
9.12. グラクソ・スミスクライン・ピーエルシー
9.12.1. 会社概要
9.12.2. 主要幹部
9.12.3. 会社概要
9.12.4. 事業セグメント
9.12.5. 製品ポートフォリオ
9.12.6. 業績
9.13. ユニリーバ・ピーエルシー
9.13.1. 会社概要
9.13.2. 主要幹部
9.13.3. 会社概要
9.13.4. 事業セグメント
9.13.5. 製品ポートフォリオ
9.13.6. 業績
9.13.7. 主要な戦略的動向と展開
9.14. ネスレ S.A.
9.14.1. 会社概要
9.14.2. 主要幹部
9.14.3. 会社概要
9.14.4. 事業セグメント
9.14.5. 製品ポートフォリオ
9.14.6. 業績
9.14.7. 主要な戦略的動向と展開
9.15. ペプシコ社
9.15.1. 会社概要
9.15.2. 主要幹部
9.15.3. 会社概要
9.15.4. 事業セグメント
9.15.5. 製品ポートフォリオ
9.15.6. 業績
| ※参考情報 電解質混合物は、複数の電解質が組み合わさった混合物のことを指します。電解質とは、水に溶解するとイオンに解離する化合物であり、主に塩、酸、アルカリが含まれます。電解質混合物は、例えば食塩水や、さまざまなタイプの溶液において広く見られます。これらの混合物は、電流を通す能力が高く、化学的な反応において重要な役割を果たします。 電解質混合物の種類は非常に多様です。最も一般的なものは、ナトリウムイオン(Na+)、カリウムイオン(K+)、カルシウムイオン(Ca2+)などの陽イオンと、塩素イオン(Cl-)、硫酸イオン(SO4^2-)、炭酸イオン(CO3^2-)などの陰イオンの組み合わせです。また、電解質はその性質によって強電解質と弱電解質に分類されます。強電解質は、水に溶けた際に完全にイオンに解離する物質で、例えば塩化ナトリウムや硫酸などが該当します。一方、弱電解質は部分的にしかイオンに解離しない物質であり、酢酸やアンモニアがその例です。 電解質混合物は多くの用途に用いられています。例えば、医療分野では、体液のバランスを保つために電解質溶液が使われています。特に、脱水症状の際には、電解質を含む点滴液が投与されることが一般的です。また、スポーツドリンクにも電解質が含まれており、運動中に失われる水分と電解質を補う役割を果たしています。さらには、工業界では、電解質混合物を用いた電気分解や電池の電解質としても広く利用されています。リチウムイオン電池や鉛蓄電池のように、電解質が性能に大きく影響を与えるデバイスでも重要です。 さらに、電解質混合物は環境技術の分野でも注目されています。水処理プロセスにおいて、電解質を含む溶液を用いて有害物質の除去が試みられています。これにより、汚染された水源の浄化が進められています。さらに、廃棄物管理においても、電解質の特性を利用したリサイクルプロセスが開発されてきています。 電解質混合物に関連する技術として、電気化学的技術が挙げられます。電気化学は、電気エネルギーと化学反応が相互に作用する現象を探求する分野で、電解質混合物はこの分野での研究や応用に不可欠な要素です。電池技術やセンサー技術などがその代表例であり、これらはすべて電解質の挙動に基づいて設計されています。 また、ナノテクノロジーの進展により、ナノサイズの材料を用いた新しい電解質が開発されています。これにより、従来の電解質よりも高い導電性や安定性が得られることが期待されています。この分野の研究は、エネルギー効率の向上や新しいデバイスの開発に貢献しています。 最後に、電解質混合物は日常生活や産業において欠かせない存在であり、その重要性はますます増しています。そのため、電解質に関する研究は今後も進展し、新しい用途や技術が生まれることが期待されています。電解質混合物の理解を深めることは、環境やエネルギー問題に取り組む上でも重要なステップとなるでしょう。 |

