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 主要需要要因
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界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 総公的債務比率
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 グローバル酢酸ビニル市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル酢酸ビニル市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界の酢酸ビニル市場予測(2025-2034)
5.4 製造プロセス別世界の酢酸ビニル市場
5.4.1 エチレンプロセス
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 アセチレン法
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 その他
5.5 用途別グローバル酢酸ビニル市場
5.5.1 ポリ酢酸ビニル
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 ポリビニルアルコール
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 エチレン酢酸ビニル(EVA)
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 エチレンビニルアルコール(EVOH)
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 その他
5.6 用途別グローバル酢酸ビニル市場
5.6.1 太陽光発電
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 自動車
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 建築・建設
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 包装
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 繊維
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.6 その他
5.7 地域別グローバル酢酸ビニル市場
5.7.1 北米
5.7.2 欧州
5.7.3 アジア太平洋
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.5 中東・アフリカ
6 地域別分析
6.1 北米
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.1.3 国別内訳
6.1.3.1 アメリカ合衆国
6.1.3.2 カナダ
6.2 ヨーロッパ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.2.3 国別内訳
6.2.3.1 イギリス
6.2.3.2 ドイツ
6.2.3.3 フランス
6.2.3.4 イタリア
6.2.3.5 その他
6.3 アジア太平洋地域
6.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.3.3 国別内訳
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 日本
6.3.3.3 インド
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 オーストラリア
6.3.3.6 その他
6.4 ラテンアメリカ
6.4.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2 予測動向(2025-2034)
6.4.3 国別内訳
6.4.3.1 ブラジル
6.4.3.2 アルゼンチン
6.4.3.3 メキシコ
6.4.3.4 その他
6.5 中東・アフリカ
6.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 国別内訳
6.5.3.1 サウジアラビア
6.5.3.2 アラブ首長国連邦
6.5.3.3 ナイジェリア
6.5.3.4 南アフリカ
6.5.3.5 その他
7 市場ダイナミクス
7.1 SWOT分析
7.1.1 強み
7.1.2 弱み
7.1.3 機会
7.1.4 脅威
7.2 ポーターの5つの力分析
7.2.1 供給者の交渉力
7.2.2 購入者の交渉力
7.2.3 新規参入の脅威
7.2.4 競合の激しさ
7.2.5 代替品の脅威
7.3 需要の主要指標
7.4 価格の主要指標
8 バリューチェーン分析
9 貿易データ分析(HSコード:291532)
9.1 主要輸出国:
9.1.1 金額ベース
9.1.2 数量ベース
9.2 主要輸入国
9.2.1 金額ベース
9.2.2 数量ベース
10 価格分析
10.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.2 欧州の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.3 アジア太平洋地域の価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
10.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
11 競争環境
11.1 サプライヤー選定
11.2 主要グローバルプレイヤー
11.3 主要地域プレイヤー
11.4 主要プレイヤー戦略
11.5 企業プロファイル
11.5.1 セラニーズ・コーポレーション
11.5.1.1 会社概要
11.5.1.2 製品ポートフォリオ
11.5.1.3 顧客層と実績
11.5.1.4 認証
11.5.2 クラリアント社
11.5.2.1 会社概要
11.5.2.2 製品ポートフォリオ
11.5.2.3 顧客層と実績
11.5.2.4 認証
11.5.3 エクソンモービル・コーポレーション
11.5.3.1 会社概要
11.5.3.2 製品ポートフォリオ
11.5.3.3 顧客層の広がりと実績
11.5.3.4 認証
11.5.4 中国石油化工株式会社
11.5.4.1 会社概要
11.5.4.2 製品ポートフォリオ
11.5.4.3 顧客層と実績
11.5.4.4 認証
11.5.5 大連化学工業株式会社
11.5.5.1 会社概要
11.5.5.2 製品ポートフォリオ
11.5.5.3 顧客層と実績
11.5.5.4 認証
11.5.6 その他
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 Vinyl Acetate Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Vinyl Acetate Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Vinyl Acetate Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Vinyl Acetate Market by Manufacturing Process
5.4.1 Ethylene Process
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Acetylene Process
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Others
5.5 Global Vinyl Acetate Market by Application
5.5.1 Polyvinyl Acetate
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Polyvinyl Alcohol
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Ethylene Vinyl Acetate (EVA)
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Ethylene-Vinyl Alcohol (EVOH)
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Others
5.6 Global Vinyl Acetate Market by End Use
5.6.1 Solar
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Automotive
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Building and Construction
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Packaging
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Textile
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Others
5.7 Global Vinyl Acetate Market by Region
5.7.1 North America
5.7.2 Europe
5.7.3 Asia Pacific
5.7.4 Latin America
5.7.5 Middle East and Africa
6 Regional Analysis
6.1 North America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.1.3 Breakup by Country
6.1.3.1 United States of America
6.1.3.2 Canada
6.2 Europe
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2.3 Breakup by Country
6.2.3.1 United Kingdom
6.2.3.2 Germany
6.2.3.3 France
6.2.3.4 Italy
6.2.3.5 Others
6.3 Asia Pacific
6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.3.3 Breakup by Country
6.3.3.1 China
6.3.3.2 Japan
6.3.3.3 India
6.3.3.4 ASEAN
6.3.3.5 Australia
6.3.3.6 Others
6.4 Latin America
6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.3 Breakup by Country
6.4.3.1 Brazil
6.4.3.2 Argentina
6.4.3.3 Mexico
6.4.3.4 Others
6.5 Middle East and Africa
6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Breakup by Country
6.5.3.1 Saudi Arabia
6.5.3.2 United Arab Emirates
6.5.3.3 Nigeria
6.5.3.4 South Africa
6.5.3.5 Others
7 Market Dynamics
7.1 SWOT Analysis
7.1.1 Strengths
7.1.2 Weaknesses
7.1.3 Opportunities
7.1.4 Threats
7.2 Porter’s Five Forces Analysis
7.2.1 Supplier’s Power
7.2.2 Buyer’s Power
7.2.3 Threat of New Entrants
7.2.4 Degree of Rivalry
7.2.5 Threat of Substitutes
7.3 Key Indicators for Demand
7.4 Key Indicators for Price
8 Value Chain Analysis
9 Trade Data Analysis (HS Code: 291532)
9.1 Major Exporting Countries:
9.1.1 By Value
9.1.2 By Volume
9.2 Major Importing Countries
9.2.1 By Value
9.2.2 By Volume
10 Price Analysis
10.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
10.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
11 Competitive Landscape
11.1 Supplier Selection
11.2 Key Global Players
11.3 Key Regional Players
11.4 Key Player Strategies
11.5 Company Profiles
11.5.1 Celanese Corporation
11.5.1.1 Company Overview
11.5.1.2 Product Portfolio
11.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.1.4 Certifications
11.5.2 Clariant Ltd.
11.5.2.1 Company Overview
11.5.2.2 Product Portfolio
11.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.2.4 Certifications
11.5.3 Exxon Mobil Corporation
11.5.3.1 Company Overview
11.5.3.2 Product Portfolio
11.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.3.4 Certifications
11.5.4 China Petrochemical Corporation
11.5.4.1 Company Overview
11.5.4.2 Product Portfolio
11.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.4.4 Certifications
11.5.5 Dairen Chemical Corporation
11.5.5.1 Company Overview
11.5.5.2 Product Portfolio
11.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
11.5.5.4 Certifications
11.5.6 Others
| ※参考情報 酢酸ビニルは、化学式C4H8O2を持つ有機化合物であり、エチレンと酢酸の反応によって得られるエステルの一種です。特に、酢酸ビニルはビニルポリマーの合成において重要なモノマーとして広く用いられています。この物質は無色の液体で、特有の甘い香りがあり、水には溶けにくいが有機溶媒には溶けやすい性質を持っています。 酢酸ビニルは主にポリ酢酸ビニル(PVAc)の製造に用いられます。ポリ酢酸ビニルは、接着剤、塗料、コーティング、フィルム、繊維、紙の加工など、多岐にわたる用途を持つ重要な合成樹脂です。このポリマーは、優れた耐水性や柔軟性、接着性を持っており、特に木材や紙の接着において広く利用されています。また、酢酸ビニルは乳白色の水性接着剤や塗料の成分としても人気があります。 さらに、酢酸ビニルはエマルジョン重合によって製造されることが多く、これにより得られるポリマーは、優れた機械的特性や化学的安定性を持ちます。この製造プロセスでは、乳剤状の状態で中に水が含まれるため、タイプによっては、より健康に優しい製品を作り出すことができ、環境に配慮した製品開発が進められています。 用途に関して言えば、酢酸ビニルは、製造業界だけでなく、家庭用品としても利用されています。例えば、DIYや家具の組み立てにおいて、酢酸ビニル系接着剤が使われることが多いです。これにより、作業がしやすく、接着力が高い製品を実現しています。 化学的には、酢酸ビニルは不飽和結合を含むため、他の有機化合物と容易に反応する特性を持っています。このため、さまざまな化学反応、例えば追加重合反応や脱水反応を通じて、他の機能性ポリマーや化合物を合成する基材としても役立ちます。このように、酢酸ビニルは非常に多様な化学的特性を持ち、新しい材料の開発に欠かせない素材となっています。 関連技術としては、酢酸ビニルの合成において、触媒や反応条件を調整することで、特性を自在に変更する技術があります。例えば、温度や圧力を変えることで、より高純度な酢酸ビニルを得たり、特定の分子量を持つポリマーを合成したりすることができます。また、最近ではナノテクノロジーの進展に伴い、酢酸ビニルを用いたナノ構造材の研究も進んでいます。これにより、より高性能で機能的な材料の開発が期待されています。 最後に、酢酸ビニルの製造から利用に至るまで、環境への配慮も重要なテーマとなっています。生産過程での廃棄物削減や効率的な溶剤使用、さらには再生可能な原料の利用に関して、企業の努力が求められています。例えば、バイオマス由来の酢酸ビニルの研究も進行中であり、持続可能な化学産業の構築に寄与することが期待されています。 以上のことから、酢酸ビニルは多岐にわたる用途と技術を持つ重要な化学物質であり、今後もその製造方法や用途の開発が進むことが期待されています。豊かな応用可能性を持つこの化合物は、現代社会において不可欠な材料の一つです。 |

