イソブテンのグローバル市場2023-2030:メチルtert-ブチルエーテル、エチルtert-ブチルエーテル

【英語タイトル】Isobutene Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Methyl Tert-butyl Ether, Ethyl Tert-butyl Ether), By Application (Automotive, Aerospace), By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030

Grand View Researchが出版した調査資料(GRV23NVB121)・商品コード:GRV23NVB121
・発行会社(調査会社):Grand View Research
・発行日:2023年10月18日
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・ページ数:90
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:ケミカル
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❖ レポートの概要 ❖

イソブテン市場の成長と動向

Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のイソブテン市場規模は2023年から2030年にかけて年平均成長率4.4%を記録し、2030年には384億米ドルに達する見込みです。石油化学製品の発がん性を目的とした規制政策が、業界力学と製品開発ソースに大きな影響を与えることになりました。主な市場促進要因は、自動車産業からのゴム需要の増加です。例えば、ポリブテンを製造するためのイソプレンとの重合反応などです。ポリブテンとは、簡単に言えば、タイヤやその他の合成製品の製造に使われるブチルゴムのことです。

タイヤの生産は、中国やインドを含むアジア太平洋の新興国で急激に増加しました。このような生産量の増加は、これらの経済圏における輸送部門の成長に起因しています。生産施設用の土地が安価であることや、熟練労働者が容易に入手可能であることなどが、成長傾向に好影響を与えています。アジア太平洋地域は2015年の世界生産量の33%以上を占めています。

イソブテン市場レポートハイライト

- イソブテンの世界市場規模は2022年に273億と推定、2023年から2030年までのCAGRは4.4%で成長すると予測されます。

- 2022年の収益シェアはメチルtert-ブチルエーテル(MTBE)セグメントが78.9%で最大です。しかし、MTBEの漏出による地下水汚染に関する懸念の高まりと、ガソリン混合剤としてのエタノールの人気の高まりが、同セグメントの成長にマイナスの影響を与えると予想されます。

- 米国環境保護庁(EPA)は、前述の要因を理由に、国内でMTBEをガソリン混合に使用することを禁止することを決定しました。この禁止措置は、他地域の政策にも影響を与える可能性があります。

- 2022年の売上高シェアは自動車セグメントが32.5%で最大でした。

- 製品開発と生産能力拡大が引き続き競争力の主要な決定要因です。エボニック・インダストリーズはベルギーのアントワープで生産能力を3倍に増強しました。

- グローバル・バイオエナジーは、入手可能な原料をより安価な資源へと多様化する取り組みとして、第二世代のバイオ原料イソブテンを生産しています。

第1章. 調査方法・範囲
第2章. エグゼクティブサマリー
第3章. 市場変数・傾向・範囲
第4章. サプライヤーのポートフォリオ分析
第5章. イソブテンの世界市場:製品別予測・傾向分析
第6章. イソブテンの世界市場:用途別予測・傾向分析
第7章. イソブテンの世界市場:地域別予測・傾向分析
第8章. 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章 方法論と範囲
1.1 市場セグメンテーションと範囲
1.1.1 製品
1.1.2 用途
1.1.3 地域範囲
1.1.4 推定値と予測期間
1.2 調査方法論
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.3.5. 一次調査の詳細
1.4. 情報・データ分析
1.5. 市場構築と検証
1.6. モデル詳細
1.7. 二次情報源リスト
1.8. 一次情報源リスト
1.9. 目的
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場展望
2.2. セグメント展望
2.2.1. 製品展望
2.2.2. 用途展望
2.2.3. 地域別展望
2.3. 競争環境分析
第3章 イソブテン市場の変数、動向及び範囲
3.1. 市場系譜展望
3.2. 浸透率及び成長見通しマッピング
3.3. バリューチェーン分析
3.4. 規制枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 業界の機会と課題
3.6. イソブテン市場分析ツール
3.6.1. 業界分析 – ポーターの5つの力
3.6.1.1. 供給者の交渉力
3.6.1.2. 購買者の交渉力
3.6.1.3. 代替品の脅威
3.6.1.4. 新規参入の脅威
3.6.1.5. 競争的対立
3.6.2. PESTEL分析
3.6.2.1. 政治的環境
3.6.2.2. 技術的環境
3.6.2.3. 経済的環境
3.6.2.4. 社会的環境
3.6.2.5. 環境的要因
3.6.2.6. 法的環境
第4章 供給者ポートフォリオ分析
4.1. 供給者リスト
4.2. クラリッチ・マトリックス
4.3. 調達ベストプラクティス
4.4. 交渉戦略
第5章 イソブテン市場:製品予測とトレンド分析
5.1. イソブテン市場:主要ポイント
5.2. イソブテン市場:製品動向と市場シェア分析(2022年及び2030年)
5.3. メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(MTBE)
5.3.1. メチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(MTBE)市場予測(2018年~2030年、キロトン、百万米ドル)
5.4. エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(ETBE)
5.4.1. エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(ETBE)市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
第6章 イソブテン市場:用途別規模予測とトレンド分析
6.1. イソブテン市場:主要ポイント
6.2. イソブテン市場:用途別動向と市場シェア分析、2022年と2030年
6.3. 自動車
6.3.1. 自動車市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
6.4. 航空宇宙
6.4.1. 航空宇宙市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
6.5. 酸化防止剤
6.5.1. 酸化防止剤市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
6.6. 医薬品
6.6.1. 医薬品市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
6.7. その他
6.7.1. その他市場規模予測(2018年~2030年)(キロトン、百万米ドル)
第7章 イソブテン市場:地域別推定値とトレンド分析
7.1. 地域別展望
7.2. 地域別イソブテン市場:主なポイント
7.3. 北米
7.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.2. 米国
7.3.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.3. カナダ
7.3.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.3.4. メキシコ
7.3.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4. ヨーロッパ
7.4.1. イギリス
7.4.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.2. ドイツ
7.4.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.3. フランス
7.4.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.4. イタリア
7.4.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.5. スペイン
7.4.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.6. ロシア
7.4.6.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.4.7. オランダ
7.4.7.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5. アジア太平洋地域
7.5.1. 日本
7.5.1.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.2. 中国
7.5.2.1. 市場規模推計と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.3. インド
7.5.3.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.4. 韓国
7.5.4.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.5.5. 東南アジア
7.5.5.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6. 中南米(CSA)
7.6.1. ブラジル
7.6.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.6.2. アルゼンチン
7.6.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7. 中東・アフリカ(MEA)
7.7.1. サウジアラビア
7.7.1.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
7.7.2. 南アフリカ
7.7.2.1. 市場推定値と予測、2018年~2030年(キロトン、百万米ドル)
第8章 競争環境
8.1. 主要市場参加者別最新動向と影響分析
8.2. 市場参加者の分類
8.2.1. BASF
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 財務実績
8.2.1.3. 製品ベンチマーキング
8.2.1.4. 戦略的取り組み
8.2.2. エボニック
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 財務実績
8.2.2.3. 製品ベンチマーキング
8.2.2.4. 戦略的取り組み
8.2.3. エクソンモービル
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 財務実績
8.2.3.3. 製品ベンチマーキング
8.2.3.4. 戦略的取り組み
8.2.4. ABIケミカルズ
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 財務実績
8.2.4.3. 製品ベンチマーキング
8.2.4.4. 戦略的取り組み
8.2.5. グローバル・バイオエナジーズ
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2. 財務実績
8.2.5.3. 製品ベンチマーキング
8.2.5.4. 戦略的取り組み
8.2.6. Praxair
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2. 財務実績
8.2.6.3. 製品ベンチマーキング
8.2.6.4. 戦略的取り組み
8.2.7. シンギップ社
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 財務実績
8.2.7.3. 製品ベンチマーキング
8.2.7.4. 戦略的取り組み
8.2.8. ランザテック社
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 財務実績
8.2.8.3. 製品ベンチマーキング
8.2.8.4. 戦略的取り組み
8.2.9. ハネウェル・インターナショナル
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 財務実績
8.2.9.3. 製品ベンチマーキング
8.2.9.4. 戦略的取り組み
8.2.10. リヨンデルバゼル・インダストリーズ
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 財務実績
8.2.10.3. 製品ベンチマーキング
8.2.10.4. 戦略的取り組み

Table of Contents

Chapter 1. Methodology and Scope
1.1. Market Segmentation & Scope
1.1.1. Product
1.1.2. Application
1.1.3. Regional scope
1.1.4. Estimates and forecast timeline
1.2. Research Methodology
1.3. Information Procurement
1.3.1. Purchased database
1.3.2. GVR’s internal database
1.3.3. Secondary sources
1.3.4. Primary research
1.3.5. Details of primary research
1.4. Information or Data Analysis
1.5. Market Formulation & Validation
1.6. Model Details
1.7. List of Secondary Sources
1.8. List of Primary Sources
1.9. Objectives
Chapter 2. Executive Summary
2.1. Market Outlook
2.2. Segment Outlook
2.2.1. Product outlook
2.2.2. Application outlook
2.2.3. Regional outlook
2.3. Competitive Insights
Chapter 3. Isobutene Market Variables, Trends & Scope
3.1. Market Lineage Outlook
3.2. Penetration & Growth Prospect Mapping
3.3. Value Chain Analysis
3.4. Regulatory Framework
3.5. Market Dynamics
3.5.1. Market driver analysis
3.5.2. Market restraint analysis
3.5.3. Industry opportunities & challenges
3.6. Isobutene Market Analysis Tools
3.6.1. Industry Analysis - Porter’s Five Forces
3.6.1.1. Supplier power
3.6.1.2. Buyer power
3.6.1.3. Substitution threat
3.6.1.4. Threat of new entrant
3.6.1.5. Competitive rivalry
3.6.2. PESTEL Analysis
3.6.2.1. Political landscape
3.6.2.2. Technological landscape
3.6.2.3. Economic landscape
3.6.2.4. Social landscape
3.6.2.5. Environmental landscape
3.6.2.6. Legal landscape
Chapter 4. Supplier Portfolio Analysis
4.1. List of Suppliers
4.2. Kraljic Matrix
4.3. Sourcing Best Practices
4.4. Negotiation Strategies
Chapter 5. Isobutene Market: Product Estimates & Trend Analysis
5.1. Isobutene Market: Key Takeaways
5.2. Isobutene Market: Product Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
5.3. Methyl Tert-butyl Ether (MTBE)
5.3.1. Methyl tert-butyl ether (MTBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
5.4. Ethyl Tert-Butyl Ether (ETBE)
5.4.1. Ethyl tert-butyl ether (ETBE) market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 6. Isobutene Market: Application Estimates & Trend Analysis
6.1. Isobutene Market: Key Takeaways
6.2. Isobutene Market: Application Movement & Market Share Analysis, 2022 & 2030
6.3. Automotive
6.3.1. Automotive market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.4. Aerospace
6.4.1. Aerospace market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.5. Antioxidants
6.5.1. Antioxidants market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.6. Pharmaceuticals
6.6.1. Pharmaceuticals market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
6.7. Others
6.7.1. Others market estimates and forecasts, 2018 to 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 7. Isobutene Market: Regional Estimates & Trend Analysis
7.1. Regional Outlook
7.2. Isobutene Market by Region: Key Takeaways
7.3. North America
7.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.2. U.S.
7.3.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.3. Canada
7.3.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.3.4. Mexico
7.3.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4. Europe
7.4.1. U.K.
7.4.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.2. Germany
7.4.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.3. France
7.4.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.4. Italy
7.4.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.5. Spain
7.4.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.6. Russia
7.4.6.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.4.7. Netherlands
7.4.7.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5. Asia Pacific
7.5.1. Japan
7.5.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.2. China
7.5.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.3. India
7.5.3.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.4. South Korea
7.5.4.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.5.5. South East Asia
7.5.5.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6. Central & South America (CSA)
7.6.1. Brazil
7.6.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.6.2. Argentina
7.6.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7. MEA
7.7.1. Saudi Arabia
7.7.1.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
7.7.2. South Africa
7.7.2.1. Market estimates and forecasts, 2018 - 2030 (Kilo Tons, USD Million)
Chapter 8. Competitive Landscape
8.1. Recent Developments & Impact Analysis, By Key Market Participants
8.2. Market Participant Categorization
8.2.1. BASF
8.2.1.1. Company overview
8.2.1.2. Financial performance
8.2.1.3. Product benchmarking
8.2.1.4. Strategic initiatives
8.2.2. Evonik
8.2.2.1. Company overview
8.2.2.2. Financial performance
8.2.2.3. Product benchmarking
8.2.2.4. Strategic initiatives
8.2.3. ExxonMobil
8.2.3.1. Company overview
8.2.3.2. Financial performance
8.2.3.3. Product benchmarking
8.2.3.4. Strategic initiatives
8.2.4. ABI Chemicals
8.2.4.1. Company overview
8.2.4.2. Financial performance
8.2.4.3. Product benchmarking
8.2.4.4. Strategic initiatives
8.2.5. Global Bioenergies
8.2.5.1. Company overview
8.2.5.2. Financial performance
8.2.5.3. Product benchmarking
8.2.5.4. Strategic initiatives
8.2.6. Praxair
8.2.6.1. Company overview
8.2.6.2. Financial performance
8.2.6.3. Product benchmarking
8.2.6.4. Strategic initiatives
8.2.7. Syngip BV
8.2.7.1. Company overview
8.2.7.2. Financial performance
8.2.7.3. Product benchmarking
8.2.7.4. Strategic initiatives
8.2.8. LanzaTech
8.2.8.1. Company overview
8.2.8.2. Financial performance
8.2.8.3. Product benchmarking
8.2.8.4. Strategic initiatives
8.2.9. Honeywell International
8.2.9.1. Company overview
8.2.9.2. Financial performance
8.2.9.3. Product benchmarking
8.2.9.4. Strategic initiatives
8.2.10. LyondellBasell Industries
8.2.10.1. Company overview
8.2.10.2. Financial performance
8.2.10.3. Product benchmarking
8.2.10.4. Strategic initiatives
※参考情報

イソブテンは、化学式C4H8を持つ不飽和炭化水素の一種で、特にブテンという分類に属します。イソブテンは、ブタンの異性体の一つであり、構造上の特性として、二重結合を持つため反応性が高いです。その構造は、通常の直鎖状ではなく、ブランチ状の形を持つため、イソブテンという名称がついています。この分子構造により、燃料や化学原料としての用途が多岐にわたります。
イソブテンは、主に石油精製プロセスや天然ガスの処理から得られます。石油のクラッキングプロセスで生成される副生成物としても知られています。このプロセスは、高温・高圧下で炭化水素を分解し、小さな分子を作り出すものです。イソブテンは、一般的に無色で、わずかに甘い香りを持ち、軽い気体として存在します。

イソブテンの用途は非常に広範囲にわたります。最も重要な用途は、ポリマーの製造においてです。イソブテンは、ブタジエンと並んでポリブチレンやポリプロピレンの原料として使用されることが多いです。ポリプロピレンは、繊維、包装材、自動車部品など、多岐にわたる製品に利用されています。また、イソブテンはオクタン価を高める添加剤としても機能し、自動車用燃料において効果を発揮します。

さらに、イソブテンは化学品の合成にも重要な役割を果たしています。例えば、イソブテンは、アルコールやエーテル、アルキル化合物などの原料として利用されます。これらの化合物は、洗剤や溶剤、薬品の製造に広く使われており、さらなる化学合成の基盤となります。また、イソブテンは、さまざまな触媒反応においても利用されており、化学反応の選択性を高めたり、新たな産物を生成したりするのに寄与しています。

最近では、持続可能な化学産業の観点から、イソブテンの生産方法として、バイオマスからの生成に関心が集まっています。これにより、再生可能資源を利用したイソブテンの製造が進められており、化石燃料に依存しない新しい供給源を模索しています。これに伴い、新たな研究開発や技術革新が進行中で、環境に優しいプロセスの確立を目指しています。

イソブテンに関連する技術としては、触媒化学や高分子合成に関わる技術が重要です。触媒を利用することにより、反応条件を低く抑えつつ効率的にイソブテンを利用することが可能になります。また、その反応性を活かした新たな合成ルートの開発が進められており、より効率的かつ持続可能な化学プロセスの確立が期待されています。

このように、イソブテンは、産業界で広く利用される重要な化学物質であり、さまざまな用途が存在します。その生産や利用に関する技術は、今後も進化し続けることでしょう。持続可能な社会の実現に向けて、新しい道筋が開かれることが期待されています。


★調査レポート[イソブテンのグローバル市場2023-2030:メチルtert-ブチルエーテル、エチルtert-ブチルエーテル] (コード:GRV23NVB121)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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