1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Application Analysis
3.7 End User Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Hydrogen Sulphide Market, By Type
5.1 Introduction
5.2 Technical Grade
5.3 Purified Grade
5.4 Other Types
6 Global Hydrogen Sulphide Market, By Production Method
6.1 Introduction
6.2 Electrolysis
6.3 Conventional
6.4 Other Production Methods
7 Global Hydrogen Sulphide Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Pesticides
7.3 Dyes
7.4 Leather
7.5 Disinfectant
7.6 Sulfuric Acid Production
7.7 Other Applications
8 Global Hydrogen Sulphide Market, By End User
8.1 Introduction
8.2 Chemicals
8.3 Electronics
8.4 Food & Beverage
8.5 Agriculture
8.6 Glass
8.7 Plastics
8.8 Oil & Gas
8.9 Metal and Metallurgy
8.10 Pharmaceutical & Biotechnology
8.11 Welding & Metal Fabrication
8.12 Laboratories and Analysis
8.13 Cosmetics
8.14 Engineering Plastics
8.15 Other End Users
9 Global Hydrogen Sulphide Market, By Geography
9.1 Introduction
9.2 North America
9.2.1 US
9.2.2 Canada
9.2.3 Mexico
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.2 UK
9.3.3 Italy
9.3.4 France
9.3.5 Spain
9.3.6 Rest of Europe
9.4 Asia Pacific
9.4.1 Japan
9.4.2 China
9.4.3 India
9.4.4 Australia
9.4.5 New Zealand
9.4.6 South Korea
9.4.7 Rest of Asia Pacific
9.5 South America
9.5.1 Argentina
9.5.2 Brazil
9.5.3 Chile
9.5.4 Rest of South America
9.6 Middle East & Africa
9.6.1 Saudi Arabia
9.6.2 UAE
9.6.3 Qatar
9.6.4 South Africa
9.6.5 Rest of Middle East & Africa
10 Key Developments
10.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
10.2 Acquisitions & Mergers
10.3 New Product Launch
10.4 Expansions
10.5 Other Key Strategies
11 Company Profiling
11.1 Messer group
11.2 DuPont
11.3 Air Liquide
11.4 Matheson Tri-Gas
11.5 Chengdu Taiyu Industrial Gases Co. Ltd.
11.6 Sobegi LACQ
11.7 Air Products & Chemicals Inc.
11.8 Hydrite Chemical
11.9 Evonik Industries
11.10 BASF
11.11 Industrial Scientific Corporation
11.12 Bayer
11.13 The Linde Group
11.14 MonitorTech
11.15 Dow Chemical Company
11.16 Praxair
List of Tables
Table 1 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
Table 2 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
Table 3 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Technical Grade (2021-2030) ($MN)
Table 4 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Purified Grade (2021-2030) ($MN)
Table 5 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
Table 6 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Production Method (2021-2030) ($MN)
Table 7 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Electrolysis (2021-2030) ($MN)
Table 8 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Conventional (2021-2030) ($MN)
Table 9 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Production Methods (2021-2030) ($MN)
Table 10 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
Table 11 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Pesticides (2021-2030) ($MN)
Table 12 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Dyes (2021-2030) ($MN)
Table 13 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Leather (2021-2030) ($MN)
Table 14 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Disinfectant (2021-2030) ($MN)
Table 15 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Sulfuric Acid Production (2021-2030) ($MN)
Table 16 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
Table 17 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
Table 18 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Chemicals (2021-2030) ($MN)
Table 19 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Electronics (2021-2030) ($MN)
Table 20 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Food & Beverage (2021-2030) ($MN)
Table 21 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Agriculture (2021-2030) ($MN)
Table 22 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Glass (2021-2030) ($MN)
Table 23 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Plastics (2021-2030) ($MN)
Table 24 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Oil & Gas (2021-2030) ($MN)
Table 25 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Metal and Metallurgy (2021-2030) ($MN)
Table 26 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Pharmaceutical & Biotechnology (2021-2030) ($MN)
Table 27 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Welding & Metal Fabrication (2021-2030) ($MN)
Table 28 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Laboratories and Analysis (2021-2030) ($MN)
Table 29 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Cosmetics (2021-2030) ($MN)
Table 30 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Engineering Plastics (2021-2030) ($MN)
Table 31 Global Hydrogen Sulphide Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
| ※参考情報 硫化水素(H2S)は、化学式H2Sで表される無色の気体で、特有の腐卵臭があります。自然界では、火山活動や温泉、そして有機物の分解過程で生成されます。硫化水素は、その毒性によって非常に注意が必要な物質であり、労働安全衛生においては、曝露限界値が定められているため、取り扱いには十分な配慮が求められます。 硫化水素の種類は、主にその原料としての性質や導入される技術に基づいて分類されます。天然の形で存在するものや、工業的に生成されるものがあり、後者には合成法や副産物から得られる方法があります。工業的には、石油精製、ガス精製、さらには廃水処理など様々なプロセスで副生成物として取り出されることが多いです。また、硫化水素は化学的に不安定であり、酸素と反応しやすいため、取り扱いや保存時には注意が必要です。 硫化水素は、多くの用途があります。工業分野では、硫化水素を利用して硫黄を取り出すプロセスが一般的です。硫化水素を酸化することで、硫黄を生成する反応が行われます。さらに、合成化学の分野でも、硫化水素は多くの有機化合物の前駆体として利用されます。また、土壌改良や肥料としても利用されることがあります。特に、硫黄成分は作物の成長に寄与し、土壌の栄養を向上させる役割を果たします。 環境への影響も重要なテーマです。硫化水素は大気中で硫酸と反応し、酸性雨を引き起こす要因となるため、環境規制が厳しくなっています。工業地帯や農業地域では、硫化水素の排出を抑えるための技術やシステムが導入されており、廃水処理施設においては、水質管理の重要な指標とされています。 関連技術としては、硫化水素の検知技術や浄化技術が挙げられます。硫化水素は高い毒性を持ち、低濃度でも注意が必要なため、ガス検知器が様々な現場で利用されています。一般的には、半導体センサや電気化学センサが用いられています。また、浄化技術としては、活性炭や化学的な吸着剤を用いる方法があり、硫化水素を除去するプロセスが工場の排水処理において重要な役割を果たしています。 硫化水素はまた、エネルギーの観点からも注目されています。近年、再生可能エネルギーの発展が進む中で、硫化水素を利用したエネルギー生成方法が研究されています。例えば、硫化水素を燃料として利用し、燃料電池を通じて電気エネルギーに変換する技術が模索されています。これにより、硫化水素を有効利用することが可能となり、資源の再利用としての可能性も広がります。 一方で、硫化水素の毒性は極めて高く、短時間の高濃度曝露は生命に危険を及ぼすため、その取り扱いには万全の注意が必要です。職場や周辺環境での安全対策は不可欠であり、適切な換気、保護具の着用、定期的な危険物取り扱いの教育訓練が求められます。 このように、硫化水素はその特性から多くの分野で利用可能ですが、注意すべき毒性や環境への影響から、取り扱いや管理には専門的な知識と技術が不可欠です。今後も、その安全な利用と環境保護の観点から、継続的な研究と技術開発が求められています。 |

