1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のイオン交換樹脂市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 マージン分析
5.5 タイプ別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱み
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の度合い
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 タイプ別市場区分
6.1 カチオン性樹脂
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 陰イオン樹脂
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 その他
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 脱塩・軟水処理
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 食品・飲料
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 鉱業・冶金
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 アジア太平洋地域
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ地域
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 ラテンアメリカ地域
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 イオン交換樹脂の製造プロセス
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主要な成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレイヤー
10.3 主要プレイヤーのプロファイル
10.3.1 ランクセス
10.3.2 三菱ケミカルホールディングス
10.3.3 ダウ・ケミカル・カンパニー
10.3.4 ピュロライト
10.3.5 サーマックス社
10.3.6 イオン・エクスチェンジ(インド)社
10.3.7 レジンテック社
10.3.8 ノバセップ・ホールディングS.A.S.
10.3.9 サムヤン社
10.3.10 江蘇蘇清水処理工程集団有限公司
図2:グローバル:イオン交換樹脂市場:売上高(10億米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:イオン交換樹脂市場:タイプ別内訳(%)、2022年
図4:世界:イオン交換樹脂市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界:イオン交換樹脂市場:地域別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:イオン交換樹脂市場予測:売上高(10億米ドル)、2023-2028年
図7:イオン交換樹脂市場:価格構造
図8:グローバル:イオン交換樹脂産業:SWOT分析
図9:グローバル:イオン交換樹脂産業:バリューチェーン分析
図10:グローバル:イオン交換樹脂産業:ポーターの5つの力分析
図11:グローバル:イオン交換樹脂(カチオン樹脂)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図12:グローバル:イオン交換樹脂(カチオン樹脂)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図13:グローバル:イオン交換樹脂(アニオン樹脂)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図14:世界:イオン交換樹脂(陰イオン樹脂)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図15:世界:イオン交換樹脂(その他)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図16:世界:イオン交換樹脂(その他)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図17:世界:イオン交換樹脂(脱塩・軟水化用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図18:グローバル:イオン交換樹脂(脱塩・軟水化用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図19:グローバル:イオン交換樹脂(食品・飲料用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図20:グローバル:イオン交換樹脂(食品・飲料用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図21:グローバル:イオン交換樹脂(鉱業・冶金用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図22:グローバル:イオン交換樹脂(鉱業・冶金用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図23:グローバル:イオン交換樹脂(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図24:グローバル:イオン交換樹脂(その他の用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図25:アジア太平洋:イオン交換樹脂市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図26:アジア太平洋地域:イオン交換樹脂市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図27:北米:イオン交換樹脂市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図28:北米:イオン交換樹脂市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図29:欧州:イオン交換樹脂市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図30:欧州:イオン交換樹脂市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図31:中東・アフリカ:イオン交換樹脂市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図32:中東・アフリカ:イオン交換樹脂市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図33:ラテンアメリカ:イオン交換樹脂市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図34:ラテンアメリカ:イオン交換樹脂市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図35:イオン交換樹脂製造:詳細なプロセスフロー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Ion Exchange Resins Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Margin Analysis
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Type
6.1 Cationic Resins
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Anionic Resins
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Others
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Demineralization and Water Softening
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Food and Beverage
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Mining and Metallurgy
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Ion Exchange Resins Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Lanxess
10.3.2 Mitsubishi Chemical Holdings
10.3.3 The Dow Chemical Company
10.3.4 Purolite
10.3.5 Thermax Ltd.
10.3.6 Ion Exchange (India) Ltd.
10.3.7 Resintech Inc.
10.3.8 Novasep Holding S.A.S.
10.3.9 Samyang Corporation
10.3.10 Jiangsu Suqing Water Treatment Engineering Group Company Ltd.
| ※参考情報 イオン交換樹脂は、特定のイオンを交換して他のイオンと置き換える能力を持つ高分子材料です。この樹脂は、主に水処理や化学プロセスにおいて、特定のイオンを選択的に除去または回収するために利用されます。イオン交換樹脂は、非常に多様な用途を持ち、その特性に応じてさまざまな種類に分類されます。 イオン交換樹脂は、一般的にポリマー基盤を持ち、化学的に結合されたイオン交換基を含んでいます。これらの基は、水中のイオンと反応し、選択的に置き換えることができます。主にカチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂の2種類に分けられます。カチオン交換樹脂は、水中の陽イオン(例えば、カルシウムイオンやナトリウムイオンなど)を捕捉し、代わりに自ら持つポジティブなイオンを放出します。一方、アニオン交換樹脂は陰イオン(例えば、塩化物イオンや硝酸イオンなど)をターゲットにし、陰イオンを捕捉することで使用されます。 イオン交換樹脂の主な用途は、飲料水の浄化や工業用水の処理です。特に、地下水や水道水中の硬度成分を除去するために使用され、これによりスケールの形成を防ぎ、配管や機器の劣化を抑えることができます。また、イオン交換樹脂は、電力プラントや化学工場においても重要な役割を果たし、プロセスの効率を向上させたり、製品の純度を高めたりします。 更に、イオン交換樹脂は、放射性物質の除去にも利用されることがあります。特に、核施設の廃水処理においては、放射性元素を選択的に除去することが重要です。また、イオン交換樹脂は、医薬品や食品の製造過程にも使用され、特定のイオンを除去することによって製品の品質を向上させる手助けをしています。 イオン交換樹脂の関連技術としては、クロマトグラフィーや抽出技術が挙げられます。これらの技術と組み合わせることで、より高精度な分離や濃縮が可能となります。たとえば、分離クロマトグラフィーにおいては、目標物質の選択的な分離が実現され、非常に高い純度の製品を得ることができます。また、汚染物質の特定分析にも利用され、環境モニタリングにおいて重要な役割を果たします。 イオン交換樹脂の性能は、温度やpH、流速などの条件によって大きく影響されます。これにより、適切な運用条件を設定することが、樹脂の効果を最大限に引き出すためには重要です。例えば、温度が高くなるとイオン交換反応の速度が向上するため、処理効率が改善されますが、樹脂の寿命が短くなることもあるため、運用には注意が必要です。 最近では、イオン交換樹脂の改良が進み、より高い性能を持つ新たな素材や技術が開発されています。これには、より選択的なイオン交換機能を持つ樹脂や、再生可能な樹脂の研究が含まれています。これらの進展により、イオン交換樹脂は今後ますます多様な分野での利用が期待されます。 このように、イオン交換樹脂は環境保護や資源回収、製品品質向上に寄与する重要な技術です。その多様性や応用範囲の広さから、今後も様々な技術革新とともに発展を続けるでしょう。 |

