世界の酢酸ビニル市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

【英語タイトル】Global Vinyl Acetate 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(EMR25DC1751)・商品コード:EMR25DC1751
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:168
・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 ❖

世界の酢酸ビニル市場規模は、2025年から2034年の予測期間において年平均成長率(CAGR)4.00%で拡大すると見込まれる。

有機化合物である酢酸ビニル(VAM)は化学式C4H6O2で表される。重要な工業用ポリマーであるポリ酢酸ビニルの前駆体であり、家具用接着剤の主要成分として使用される。 商業的には、パラジウム触媒の存在下でエチレン、酢酸、酸素を反応させて製造される。

ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール、エチレン酢酸ビニルなどの主要な下流用途の成長が、酢酸ビニル市場の需要を牽引している。エチレン酢酸ビニルは、本製品において最も急速に成長している最終用途分野である。

さらに、エチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂は、包装フィルム、発泡体、電線・ケーブル、ホットメルト接着剤、太陽電池における太陽光発電(PV)モジュールの封止材の製造に使用される。太陽光発電に使用される太陽光パネルの需要増加は、予測期間中に酢酸ビニル市場の需要を牽引すると予想される。

世界の酢酸ビニル市場分析

酢酸ビニルの需要成長はアジア太平洋地域が主導している。同地域では急速な都市化・工業化と建設活動の拡大により需要が増加している。建設活動の拡大に伴い、酢酸ビニルが主に使用される塗料・コーティング剤および接着剤の生産能力も拡大しており、これが業界成長を後押ししている。

北米や欧州などの先進地域では、太陽光パネルなどの再生可能エネルギー源の導入拡大により、予測期間中に酢酸ビニル産業の成長に大きく貢献する見込みである。

酢酸ビニル産業の見通し

酢酸ビニル市場の収益は近年著しい成長を遂げている。Trade Mapによれば、世界の総輸入額は2019年に20億5,000万米ドルであったが、2021年には36億5,000万米ドル、2022年には41億4,000万米ドルへと増加した。 主要輸入国であるベルギーでは、輸入額が2019年の5億4010万米ドルから2020年には8億8120万米ドルに増加し、2021年には10億3000万米ドルでピークに達した。 中国の輸入額も回復力を示し、2020年の4億4060万米ドルから2022年には5億2160万米ドルに増加した。インドは着実な成長を維持し、輸入額は2019年の1億9390万米ドルから2021年には4億5010万米ドルに増加した。

ドイツの輸入は堅調な伸びを示し、2019年の1億7270万米ドルから2022年には3億8460万米ドルに達した。トルコも大幅な増加を記録し、2020年の1億1150万米ドルから2022年には3億8460万米ドルに回復した。 イタリアの輸入額は2020年の5,790万米ドルから2022年には3億6,820万米ドルに増加した。 大韓民国の輸入額は2019年の6,460万米ドルから2022年には8,680万米ドルに増加した。スペインの輸入額は2019年の5,970万米ドルから2022年には1億1,240万米ドルに拡大した。 カナダと英国も同様の成長パターンを示し、カナダの輸入額は2019年の4,530万米ドルから2022年には7,120万米ドルへ、英国の輸入額は2019年の4,640万米ドルから2022年には1億110万米ドルへ増加した。 フランスの輸入額は2019年の4,080万米ドルから2022年には1億110万米ドルへと大幅に増加した。Trade Mapのデータは、世界中の産業における酢酸ビニルの需要増加と戦略的重要性を裏付けており、酢酸ビニル産業の収益にとって堅調な市場パフォーマンスと将来の成長が期待できることを示している。

2023年、アジアンペインツはインドに酢酸ビニルモノマー(VAM)と酢酸ビニルエチレンエマルジョン(VAE)の生産に特化した新製造施設の設立計画を発表した。 総額2億5500万米ドル(210億ルピー)のこのプロジェクトは、年間10万トンのVAMと15万トンのVAEの生産能力を見込んでいる。

酢酸ビニルは接着剤、塗料、繊維など多様な分野で使用され、酢酸ビニル市場における安定した需要を牽引している。

• 建設・自動車産業の拡大が酢酸ビニル系製品の使用増加を促進。
• 製造プロセスの革新による効率化・コスト削減が酢酸ビニル産業の成長を支える。

原材料コストの変動は収益性と市場安定性に影響を及ぼす可能性がある。

• 排出規制や廃棄物管理関連の規制圧力が運営コストを増加させる恐れ。
• 市場需要は景気後退や産業活動の変動に敏感。

発展途上地域における工業化の拡大は、酢酸ビニル製品の成長可能性を提供する。

• 環境に優しく低VOC(揮発性有機化合物)製品の需要増加は、酢酸ビニル用途の革新を促進する可能性がある。
• 新規用途と配合技術は、酢酸ビニル市場における追加的な収益源と機会を開拓し得る。

厳格な環境規制は生産に制限を課し、コンプライアンスコストを増加させる可能性がある。

• 代替材料やグローバル企業からの激しい競争は、酢酸ビニル市場に影響を及ぼし得る。
• 地政学的イベントやサプライチェーン問題は、原料の入手可能性とコストに影響を与える可能性がある。

酢酸ビニル市場の主要プレイヤーとその戦略的取り組み

セラニーズ・コーポレーション

• 酢酸ビニル市場の需要拡大に対応するため、アジアにおける生産能力を拡大。
• 持続可能な製造プロセスへの投資を実施。

クラリアント社

• 環境に優しいVAM代替品の開発。
• グローバル流通ネットワークを強化。

エクソンモービル社

• ビニル酢酸市場の機会を捉えるため、サプライチェーンの回復力を強化。
• 効率化のための先端技術を導入。

中国石油化工株式会社

• 国内におけるVAM生産施設を拡張。
• 生産プロセスにおける持続可能性を重視。

世界の酢酸ビニル産業のセグメンテーション

「世界の酢酸ビニル市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく市場の詳細な分析を提供します:

製造プロセス別市場区分

• エチレンプロセス
• アセチレンプロセス
• その他

用途別市場区分

• ポリ酢酸ビニル
• ポリビニルアルコール
• エチレン酢酸ビニル(EVA)
• エチレンビニルアルコール(EVOH)
• その他

最終用途別市場区分

• 太陽光発電
• 自動車
• 建築・建設
• 包装
• 繊維
• その他

地域別市場区分

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

酢酸ビニル市場シェア

食品包装用途における接着剤需要の増加と太陽光発電の普及拡大が、酢酸ビニル市場の需要を牽引している。環境問題への関心の高まりと再生可能エネルギー源への需要増加により、太陽光発電産業は世界的に急速な成長を遂げている。

さらに、建設セクターの活況、自動車・家具、塗料・コーティング材の需要拡大が酢酸ビニル産業成長の主要な推進力となっている。インドや中国などの新興経済国では、消費者の可処分所得が増加しており、これが自動車需要をさらに後押ししている。これにより、自動車バンパーや成形部品の製造に広く使用されるエチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂の需要が増加している。

急速な技術進歩と研究開発活動の増加は、世界の酢酸ビニル産業の拡大にプラスの効果をもたらすと予想される。例えば、バイオベースのエチレン酢酸ビニル材料の導入は、今後数年間で酢酸ビニル産業の成長に有利な機会を提供するだろう。

酢酸ビニル市場の主要企業

これらの企業は石油化学製品の生産、石油・ガスの精製・探査を専門とし、エネルギー・化学分野で幅広い製品・サービスを提供している。

• セラニーズ・コーポレーション
• クラリアント社
• エクソンモービル社
• 中国石油化工株式会社
• 大連化学工業株式会社

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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 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 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。


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