1 報告の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 研究目的
1.4 市場調査手法
1.5 研究プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推計の留意点
2 執行要約
2.1 世界市場の概要
2.1.1 グローバル抗劣化剤の年間販売額(2020年~2031年)
2.1.2 地域別抗劣化剤の現在の状況と将来予測(2020年、2024年、2031年)
2.1.3 2020年、2024年、2031年の地域別抗劣化剤の現状と将来分析
2.2 抗劣化剤のセグメント別分析(タイプ別)
2.2.1 着色性抗酸化剤
2.2.2 非着色抗酸化剤
2.2.3 抗オゾン剤
2.2.4 その他
2.3 抗劣化剤の売上高(種類別)
2.3.1 グローバル抗劣化剤販売市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.2 グローバル抗劣化剤の売上高と市場シェア(種類別)(2020-2025)
2.3.3 グローバル抗劣化剤の売上価格(種類別)(2020-2025)
2.4 抗劣化剤の用途別セグメント
2.4.1 天然ゴム
2.4.2 合成ゴム
2.5 抗劣化剤の売上高(用途別)
2.5.1 用途別グローバル抗劣化剤販売市場シェア(2020-2025)
2.5.2 用途別抗劣化剤の売上高と市場シェア(2020-2025)
2.5.3 用途別抗劣化剤の売上価格(2020-2025)
3 グローバル企業別
3.1 グローバル抗劣化剤の企業別内訳データ
3.1.1 グローバル抗劣化剤の年間販売量(企業別)(2020-2025)
3.1.2 グローバル抗劣化剤販売市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.2 グローバル抗劣化剤の年間売上高(企業別)(2020-2025)
3.2.1 グローバル抗劣化剤の企業別売上高(2020-2025)
3.2.2 グローバル抗劣化剤売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
3.3 グローバル抗劣化剤販売価格(企業別)
3.4 主要メーカーの抗劣化剤製造地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカーの抗劣化剤製品立地分布
3.4.2 主要メーカーの抗劣化剤製品ラインナップ
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中率(CR3、CR5、CR10)および(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入者
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別抗劣化剤の世界歴史的動向
4.1 地域別世界抗劣化剤市場規模(2020-2025)
4.1.1 地域別抗劣化剤の年間売上高(2020-2025)
4.1.2 地域別抗劣化剤の年間売上高(2020-2025)
4.2 世界抗劣化剤市場規模(地域別/国別)(2020-2025)
4.2.1 グローバル抗劣化剤の年間販売額(国/地域別)(2020-2025)
4.2.2 地域別抗劣化剤年間売上高(2020-2025)
4.3 アメリカズ地域における抗劣化剤の販売成長率
4.4 アジア太平洋地域(APAC)の抗劣化剤販売成長率
4.5 ヨーロッパの抗劣化剤販売成長
4.6 中東・アフリカ地域における抗劣化剤の売上高成長率
5 アメリカ
5.1 アメリカ大陸の抗劣化剤販売額(国別)
5.1.1 アメリカ大陸の抗劣化剤販売額(国別)(2020-2025)
5.1.2 アメリカ大陸の抗劣化剤売上高(国別)(2020-2025)
5.2 アメリカ大陸の抗劣化剤販売量(2020-2025)
5.3 アメリカ大陸の抗劣化剤販売量(用途別)(2020-2025)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域
6.1 APAC地域別抗劣化剤販売額
6.1.1 APAC地域別抗劣化剤販売額(2020-2025)
6.1.2 APAC地域別抗劣化剤売上高(2020-2025)
6.2 アジア太平洋地域(APAC)の抗劣化剤販売量(2020-2025)
6.3 APAC 抗劣化剤の販売量(地域別)(2020-2025)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 中国・台湾
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの抗劣化剤市場(国別)
7.1.1 欧州 抗劣化剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.1.2 ヨーロッパ 抗劣化剤の売上高(国別)(2020-2025)
7.2 欧州 抗劣化剤の売上高(種類別)(2020-2025)
7.3 ヨーロッパの抗劣化剤販売量(用途別)(2020-2025)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカ 抗劣化剤の地域別販売額
8.1.1 中東・アフリカ地域における抗劣化剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.1.2 中東・アフリカ地域 抗劣化剤の売上高(国別)(2020-2025)
8.2 中東・アフリカ地域 抗劣化剤の売上高(種類別)(2020-2025)
8.3 中東・アフリカ地域 抗劣化剤の売上高(用途別)(2020-2025)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場動向、課題、およびトレンド
9.1 市場ドライバーと成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界の動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 抗劣化剤の製造コスト構造分析
10.3 抗劣化剤の製造プロセス分析
10.4 抗劣化剤の産業チェーン構造
11 マーケティング、販売代理店および顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 抗劣化剤の卸売業者
11.3 抗劣化剤顧客
12 地域別抗劣化剤の世界市場予測レビュー
12.1 地域別抗劣化剤市場規模予測
12.1.1 地域別抗劣化剤市場予測(2026-2031)
12.1.2 地域別抗劣化剤年間売上高予測(2026-2031)
12.2 アメリカズ地域別予測(2026-2031)
12.3 アジア太平洋地域別予測(2026-2031)
12.4 欧州地域別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカ地域別予測(2026-2031年)
12.6 グローバル抗劣化剤市場予測(タイプ別)(2026-2031)
12.7 グローバル抗劣化剤市場予測(用途別)(2026-2031)
13 主要企業分析
13.1 イーストマン
13.1.1 イーストマン企業情報
13.1.2 イーストマンの抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 イーストマンの抗劣化剤の売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025)
13.1.4 イーストマンの主要事業概要
13.1.5 イーストマンの最新動向
13.2 ノシル
13.2.1 ノシル会社情報
13.2.2 NOCILの抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 NOCILの抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.2.4 NOCIL 主な事業概要
13.2.5 NOCILの最新動向
13.3 Duslo
13.3.1 Duslo 会社概要
13.3.2 Duslo 抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 Dusloの抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.3.4 Duslo 主な事業概要
13.3.5 Dusloの最新動向
13.4 LANXESS
13.4.1 LANXESS 会社概要
13.4.2 LANXESS 抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 LANXESSの抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.4.4 LANXESS 主な事業概要
13.4.5 LANXESSの最新動向
13.5 Seacon Corporation
13.5.1 Seacon Corporation 会社概要
13.5.2 Seacon Corporation 抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 Seacon Corporation 抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.5.4 Seacon Corporation 主な事業概要
13.5.5 セアコン・コーポレーションの最新動向
13.6 KKPC
13.6.1 KKPC 会社概要
13.6.2 KKPC 抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 KKPC 抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.6.4 KKPC 主な事業概要
13.6.5 KKPCの最新動向
13.7 カワグチ化学工業
13.7.1 川口化学工業会社情報
13.7.2 川口化学工業の抗劣化剤製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 川口化学工業の抗劣化剤の売上高、収益、価格、および粗利益率(2020-2025)
13.7.4 川口化学工業の主要事業概要
13.7.5 川口化学工業の最新動向
14 研究結果と結論
14.1 調査結果と結論
1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Antidegradant Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Antidegradant by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Antidegradant by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Antidegradant Segment by Type
2.2.1 Staining Antioxidants
2.2.2 Non-staining Antioxidants
2.2.3 Antiozonants
2.2.4 Other
2.3 Antidegradant Sales by Type
2.3.1 Global Antidegradant Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Antidegradant Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Antidegradant Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Antidegradant Segment by Application
2.4.1 Natural Rubber
2.4.2 Synthetic Rubber
2.5 Antidegradant Sales by Application
2.5.1 Global Antidegradant Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Antidegradant Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Antidegradant Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Antidegradant Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Antidegradant Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Antidegradant Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Antidegradant Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Antidegradant Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Antidegradant Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Antidegradant Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Antidegradant Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Antidegradant Product Location Distribution
3.4.2 Players Antidegradant Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Antidegradant by Geographic Region
4.1 World Historic Antidegradant Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Antidegradant Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Antidegradant Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Antidegradant Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Antidegradant Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Antidegradant Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Antidegradant Sales Growth
4.4 APAC Antidegradant Sales Growth
4.5 Europe Antidegradant Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Antidegradant Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Antidegradant Sales by Country
5.1.1 Americas Antidegradant Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Antidegradant Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Antidegradant Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Antidegradant Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Antidegradant Sales by Region
6.1.1 APAC Antidegradant Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Antidegradant Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Antidegradant Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Antidegradant Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Antidegradant by Country
7.1.1 Europe Antidegradant Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Antidegradant Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Antidegradant Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Antidegradant Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Antidegradant by Country
8.1.1 Middle East & Africa Antidegradant Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Antidegradant Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Antidegradant Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Antidegradant Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Antidegradant
10.3 Manufacturing Process Analysis of Antidegradant
10.4 Industry Chain Structure of Antidegradant
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Antidegradant Distributors
11.3 Antidegradant Customer
12 World Forecast Review for Antidegradant by Geographic Region
12.1 Global Antidegradant Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Antidegradant Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Antidegradant Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Antidegradant Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Antidegradant Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 Eastman
13.1.1 Eastman Company Information
13.1.2 Eastman Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Eastman Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 Eastman Main Business Overview
13.1.5 Eastman Latest Developments
13.2 NOCIL
13.2.1 NOCIL Company Information
13.2.2 NOCIL Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.2.3 NOCIL Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 NOCIL Main Business Overview
13.2.5 NOCIL Latest Developments
13.3 Duslo
13.3.1 Duslo Company Information
13.3.2 Duslo Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Duslo Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Duslo Main Business Overview
13.3.5 Duslo Latest Developments
13.4 LANXESS
13.4.1 LANXESS Company Information
13.4.2 LANXESS Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.4.3 LANXESS Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 LANXESS Main Business Overview
13.4.5 LANXESS Latest Developments
13.5 Seacon Corporation
13.5.1 Seacon Corporation Company Information
13.5.2 Seacon Corporation Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Seacon Corporation Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Seacon Corporation Main Business Overview
13.5.5 Seacon Corporation Latest Developments
13.6 KKPC
13.6.1 KKPC Company Information
13.6.2 KKPC Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.6.3 KKPC Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 KKPC Main Business Overview
13.6.5 KKPC Latest Developments
13.7 Kawaguchi Chemical Industry
13.7.1 Kawaguchi Chemical Industry Company Information
13.7.2 Kawaguchi Chemical Industry Antidegradant Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Kawaguchi Chemical Industry Antidegradant Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Kawaguchi Chemical Industry Main Business Overview
13.7.5 Kawaguchi Chemical Industry Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
| ※参考情報 劣化防止剤(Antidegradant)は、主にゴムやプラスチックなどの材料に添加される化合物であり、これらの材料が環境要因や使用条件によって劣化するのを防ぐために使用されます。劣化の原因としては、酸素、オゾン、紫外線、熱、湿気などが挙げられます。これらの要因にさらされると、材料の物理的性質が変化し、強度の低下や寿命の短縮、見た目の劣化などが生じることがあります。 劣化防止剤は、こうした劣化を防ぐために特別に設計された化学物質であり、さまざまな種類が存在します。一般的な劣化防止剤には、抗酸化剤、抗オゾン剤、紫外線吸収剤、熱安定剤などがあります。これらはそれぞれ異なるメカニズムで劣化を防ぐ役割を果たします。 抗酸化剤は、材料が酸素と反応するのを防ぐための物質です。酸素と反応することで生じる過酸化物やラジカルは、材料を劣化させる要因となります。抗酸化剤は、これらの反応を抑制することで、材料の寿命を延ばす役割を果たします。例えば、フェノリック系やアミン系の抗酸化剤がよく使用されます。 抗オゾン剤は、オゾンによって引き起こされる劣化を防ぐための添加剤です。オゾンは特にゴム製品に対して非常に有害であり、亀裂の発生や劣化を引き起こします。抗オゾン剤は、オゾンと反応した際に材料にストレスがかかるのを軽減し、物理的な特性を保持する助けとなります。 紫外線吸収剤は、紫外線によって引き起こされる劣化を防ぐために用いられます。紫外線は材料に対するエネルギーを持っており、これが分子の結合を壊すことがあります。このため、紫外線吸収剤を添加することで、材料内部に紫外線のエネルギーが伝わるのを防ぎ、劣化を抑制します。これには、アミン系やベンゾトリアゾール系などの化合物が使用されることが一般的です。 熱安定剤は、材料が高温にさらされることによる劣化を防ぐための剤です。高温環境下では、化学反応が促進され、分解や変質が発生する可能性があります。熱安定剤は、これらの反応を抑制することで、材料の安定性を保つ役割を果たします。 劣化防止剤は、特に自動車産業や建設産業、電子機器、医療機器などさまざまな分野で幅広く使用されています。例えば、自動車のタイヤやシーリング材、建材、防水材料、アウトドア用製品などは、劣化防止剤の影響を受けて性能を維持しています。また、食品包装にも劣化防止剤が使用され、食品の鮮度を保つ役割を果たしています。 関連技術としては、劣化防止剤の最適化や新しいタイプの劣化防止剤の開発があります。これにより、より高性能で環境に優しい劣化防止剤が求められています。例えば、非毒性の天然素材を基にした劣化防止剤の研究や、リサイクル可能な材料との相性を考慮した配合開発が進められています。これにより、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。 劣化防止剤の使用においては、適切な種類と量を選択することが重要です。過剰に添加すると、かえって材料の性能を低下させることもあります。したがって、劣化防止剤の選定には、材料の特性や使用条件、要求される性能に基づく詳細な評価が必要です。そのためのテスト方法や評価手法の開発も進行中であり、これによりより効果的な劣化防止剤の使用が実現されつつあります。 劣化防止剤は、材料の耐久性や寿命を延ばすために不可欠な存在であり、今後も新しい技術や研究の進展により、さらに進化していくことでしょう。 |

