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
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.2. 抑制要因
3.4.3. 機会
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
3.6. 平均販売価格
3.7. ブランドシェア分析
3.8. 主要規制分析
3.9. 市場シェア分析
3.10. 特許状況
3.11. 規制ガイドライン
3.12. バリューチェーン分析
第4章:原料別工業用硫酸市場
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 元素硫黄
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. ベースメタル製錬所
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. 黄鉄鉱鉱石
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:製造プロセス別工業用硫酸市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. コンタクト法
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. 鉛室法
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
5.4. 湿式硫酸法
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. その他
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別工業用硫酸市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 原材料別市場規模と予測
6.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. 原材料別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. 原材料別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. 原材料別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.3. ヨーロッパ
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.3.4.2. イギリス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 原料別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 製造工程別市場規模と予測
6.3.4.4. スペイン
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 製造工程別市場規模と予測
6.3.4.5. イタリア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 原材料別市場規模と予測
6.3.4.6.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.3. 製造工程別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. 原料別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 製造工程別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 製造工程別市場規模と予測
6.4.4.5. オーストラリア
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 製造工程別市場規模と予測
6.4.4.6. アジア太平洋地域その他
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.6.2. 原材料別市場規模と予測
6.4.4.6.3. 製造工程別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. 原材料別市場規模と予測
6.5.3. 製造工程別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 原材料別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.5.4.2. アラブ首長国連邦(UAE)
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. 原材料別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.5.4.3. サウジアラビア
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. 原料別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.5.4.4. 南アフリカ
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. 原材料別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 製造プロセス別市場規模と予測
6.5.4.5. LAMEA地域その他
6.5.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.5.2. 原材料別市場規模と予測
6.5.4.5.3. 製造プロセス別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2021年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. BASF SE
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.2. AURUBIS AG
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.3. Veolia
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.4. 江蘇吉華化工
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.5. Aarti Industries Limited
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.6. アマル株式会社
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.7. KMGケミカルズ株式会社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.8. Q-Acid
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.9. ランクセス AG
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.10. アグリウム社
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
| ※参考情報 工業用硫酸とは、主に工業プロセスで使用される硫酸のことを指します。この化合物は化学式H₂SO₄で表され、無色透明の液体であり、強い酸性を持つ性質があります。硫酸は、石油精製、化学製品の合成、金属の処理、水処理、肥料の製造など、多岐にわたる用途に利用されています。 工業用硫酸の種類には、濃硫酸と希硫酸があり、用途によって使い分けられます。濃硫酸は、通常98%の純度を持ち、強い脱水作用があるため、化学反応の触媒や脱水剤として使用されます。逆に、希硫酸は水で希釈された硫酸で、主に電池の電解液やその他の安全管理が必要な用途に用いられます。 硫酸は、製造プロセスにおいて重要な役割を果たします。例えば、硫酸を使った接触法というプロセスでは、硫黄燃焼によって生成された二酸化硫黄を酸化し、硫酸を生成します。このプロセスは、硫酸の大量生産において最も一般的な方法とされています。さらに、濃硫酸は、様々な化学反応において反応剤としての機能を持ち、周囲の水分を吸収する特性により、さまざまな化学物質を合成する際に欠かせない資源となっています。 工業用硫酸の用途は非常に広範です。まず、肥料の製造において、リン酸肥料や硫酸アンモニウムの生産に利用されます。農業においては、土壌のpHを調整し、作物の成長を促進するために重要な役割を果たします。また、硫酸は金属の精製や腐食処理においても使用され、鋼鉄やアルミニウムの製造プロセスで欠かせない存在となっています。 さらに、硫酸は石油化学産業でも重要です。石油精製において、硫酸は原油から不純物を取り除くための触媒として使われ、また、オクタン価を高めることに寄与します。化学工業では、硫酸は多くの中間体や基本化学品の合成に使用されることが多く、その生産は化学産業全体における基盤を形成しています。 水処理分野においても、硫酸は重要な役割を果たします。水のpHを調整したり、重金属を沈殿させるためのフロック剤として使用されることがあります。これにより、環境保護や水質改善に寄与する重要な化学物質となっています。 硫酸はその危険性から注意が必要な物質でもあります。強い腐食性があるため、取り扱いには専門的な知識と適切な安全対策が求められます。工場などで扱う際には、防護具の着用や、適切な保管条件を満たすことが必須です。また、硫酸漏れ事故や環境汚染を防ぐための措置も重要です。 最近では、持続可能な開発や環境への配慮から、硫酸の使用を最小限に抑えつつ代替資源の研究も進められています。そのため、工業用硫酸の利用に関する新しい技術や処理方法が模索されています。これにより、無駄を減らし、より安全に硫酸を利用することが期待されています。 このように、工業用硫酸は多くの産業において不可欠な化学物質であり、その役割は非常に重要です。工業の発展とともに、硫酸の需要は今後も続くと考えられますが、その取り扱いや使用においては、常に安全性と環境への配慮を忘れないことが求められます。 |

