1 序文
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界の直鎖状α-オレフィン産業
5.1 市場概要
5.2 COVID-19の影響
5.3 市場パフォーマンス
5.3.1 数量動向
5.3.2 価値動向
5.4 価格動向
5.5 地域別市場分析
5.6 種類別市場分析
5.7 最終用途別市場分析
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
5.11 ポーターの5つの力分析
5.11.1 概要
5.11.2 購買者の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の激しさ
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
5.12 貿易データ
5.12.1 輸入
5.12.2 輸出
5.13 主要市場推進要因と成功要因
6 主要地域の業績
6.1 北米
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 中東
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場動向
6.3 西ヨーロッパ
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 南アメリカ
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他地域
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 タイプ別市場分析
7.1 ブテン
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ヘキセン
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場動向
7.3 オクテン
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 デセン
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 ドデセン
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
7.6 テトラデセン
7.6.1 市場動向
7.6.2 市場予測
7.7 ヘキサデセン
7.7.1 市場動向
7.7.2 市場動向
7.8 オクタデセン
7.8.1 市場動向
7.8.2 市場予測
7.9 エイコセン
7.9.1 市場動向
7.9.2 市場予測
7.10 その他
7.10.1 市場動向
7.10.2 市場予測
8 最終用途別市場分析
8.1 LLDPE
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 洗剤用アルコール
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場動向
8.3 HDPE
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 潤滑油
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 LDPE
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業別市場構成
9.3 主要企業プロファイル
9.3.1 シェル・インターナショナルB.V.
9.3.2 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニーLLC
9.3.3 イネオスAG
9.3.4 サソルLTD
9.3.5 ダウ・ケミカル・カンパニー
9.3.6 エクソンモービル・コーポレーション
10 直鎖α-オレフィン製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 関与する化学反応
10.3 製造プロセス
10.4 詳細なプロセスフロー
10.5 原材料要件
10.6 マスバランスと原料転換率
11 直鎖α-オレフィン原料市場分析
11.1 エチレン
11.1.1 市場動向
11.1.2 数量推移
11.1.3 価値推移
11.1.4 価格推移
11.1.5 地域別市場構成
11.1.6 最終用途別市場構成
11.1.7 主要供給業者
図2:グローバル:直鎖αオレフィン市場:消費量動向(百万トン)、2017-2022年
図3:グローバル:直鎖αオレフィン市場:消費額動向(10億米ドル)、2017-2022年
図4:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:平均価格動向(米ドル/トン)、2017-2022年
図5:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:地域別生産内訳(%)、2022年
図6:世界:直鎖α-オレフィン市場:地域別消費量内訳(%)、2022年
図7:世界:直鎖α-オレフィン市場:種類別内訳(%)、2022年
図8:世界:直鎖α-オレフィン市場:用途別内訳(%)、2022年
図9:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:消費量動向(百万トン)、2023-2028年
図10:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:消費額動向(10億米ドル)、2023-2028年
図11:グローバル:直鎖状α-オレフィン産業:SWOT分析
図12:グローバル:直鎖状α-オレフィン産業:バリューチェーン分析
図13:グローバル:直鎖状α-オレフィン産業:ポーターの5つの力分析
図14:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場:国別輸入量内訳(%)
図15:トリニダード・トバゴ:直鎖状α-オレフィン市場:輸入量推移(トン)
図16:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:国別輸出量内訳(%)
図17:米国:直鎖α-オレフィン市場:輸出量推移(トン)
図18:北米:直鎖α-オレフィン市場(トン)、2017年及び2022年
図19:北米:直鎖α-オレフィン市場予測(トン)、2023-2028年
図20:中東:直鎖α-オレフィン市場(トン)、2017年及び2022年
図21:中東:直鎖α-オレフィン市場予測(トン)、2023-2028年
図22:西ヨーロッパ:直鎖α-オレフィン市場(トン)、2017年及び2022年
図23:西ヨーロッパ:直鎖α-オレフィン市場予測(トン)、2023-2028年
図24:南アメリカ:直鎖α-オレフィン市場(トン)、2017年及び2022年
図25:南米:直鎖α-オレフィン市場予測(トン)、2023-2028年
図26:その他地域:直鎖α-オレフィン市場(トン)、2017年及び2022年
図27:その他地域:直鎖α-オレフィン市場予測(トン)、2023-2028年
図28:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:ブテン(トン)、2017年及び2022年
図29:グローバル:直鎖α-オレフィン市場予測: ブテン(トン)、2023-2028年
図30:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:ヘキセン(トン)、2017年及び2022年
図31:グローバル:直鎖α-オレフィン市場予測:ヘキセン(トン)、2023-2028年
図32:世界:直鎖α-オレフィン市場:オクテン(トン)、2017年及び2022年
図33:世界:直鎖α-オレフィン市場予測:オクテン(トン)、2023-2028年
図34:世界:直鎖状α-オレフィン市場:デセン(トン)、2017年及び2022年
図35:世界:直鎖状α-オレフィン市場予測:デセン(トン)、2023-2028年
図36:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場:ドデセン(トン)、2017年及び2022年
図37:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:ドデセン(トン)、2023-2028年
図38:世界:直鎖α-オレフィン市場:テトラデセン(トン)、2017年及び2022年
図39:世界:直鎖α-オレフィン市場予測:テトラデセン(トン)、2023-2028年
図40:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:ヘキサデセン(トン)、2017年及び2022年
図41:グローバル:直鎖α-オレフィン市場予測:ヘキサデセン(トン)、2023-2028年
図42:グローバル:直鎖α-オレフィン市場:オクタデセン(トン)、2017年及び2022年
図43:グローバル:直鎖α-オレフィン市場予測:オクタデセン(トン)、2023-2028年
図44:世界:直鎖α-オレフィン市場:エイコセン(トン)、2017年及び2022年
図45:世界:直鎖α-オレフィン市場予測:エイコセン(トン)、2023-2028年
図46:世界:直鎖α-オレフィン市場:その他(トン)、2017年及び2022年
図47:世界:直鎖α-オレフィン市場予測:その他(トン)、2023-2028年
図48:世界:直鎖状α-オレフィン市場:LLDPE(トン)、2017年及び2022年
図49:世界:直鎖状α-オレフィン市場予測:LLDPE(トン)、2023-2028年
図50:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場:洗剤用アルコール(トン)、2017年及び2022年
図51:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:洗剤用アルコール(トン)、2023-2028年
図52:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場:HDPE(トン)、2017年及び2022年
図53:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:HDPE(トン)、2023-2028年
図54:世界:直鎖α-オレフィン市場:潤滑油(トン)、2017年及び2022年
図55:世界:直鎖α-オレフィン市場予測:潤滑油(トン)、2023-2028年
図56:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場:LDPE(トン)、2017年及び2022年
図57:グローバル:直鎖状α-オレフィン市場予測:LDPE(トン)、2023-2028年
図58:世界:直鎖状α-オレフィン市場:その他のエンドユーザー(トン)、2017年及び2022年
図59:世界:直鎖状α-オレフィン市場予測:その他のエンドユーザー(トン)、2023-2028年
図60:直鎖α-オレフィン製造プロセス:詳細プロセスフロー
図61:直鎖α-オレフィン製造プロセス:原料転換率
図62:グローバル:エチレン市場:消費量推移(百万トン)、2017-2022年
図63:グローバル:エチレン市場:消費額動向(百万米ドル)、2017-2022年
図64:グローバル:エチレン市場:平均価格動向(米ドル/トン)、2017-2022年
図65:グローバル:エチレン市場:地域別内訳(%)、2022年
図66:世界:エチレン市場:最終用途別内訳(%)、2022年
図67:世界:エチレン市場予測:消費量推移(百万トン)、2023-2028年
図68:世界:エチレン市場予測:消費額推移(百万米ドル)、2023-2028年
1 Preface
2 Research Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Linear Alpha Olefins Industry
5.1 Market Overview
5.2 Impact of COVID-19
5.3 Market Performance
5.3.1 Volume Trends
5.3.2 Value Trends
5.4 Price Trends
5.5 Market Breakup by Region
5.6 Market Breakup by Type
5.7 Market Breakup by End-Use
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
5.11 Porter’s 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
5.12 Trade Data
5.12.1 Imports
5.12.2 Exports
5.13 Key Market Drivers and Success Factors
6 Performance of Key Regions
6.1 North America
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Middle East
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Trends
6.3 Western Europe
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 South America
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Others
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Type
7.1 Butene
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Hexene
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Trends
7.3 Octene
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Decene
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 Dodecene
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
7.6 Tetradecene
7.6.1 Market Trends
7.6.2 Market Forecast
7.7 Hexadecene
7.7.1 Market Trends
7.7.2 Market Trends
7.8 Octadecene
7.8.1 Market Trends
7.8.2 Market Forecast
7.9 Eicosene
7.9.1 Market Trends
7.9.2 Market Forecast
7.10 Others
7.10.1 Market Trends
7.10.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End-Use
8.1 LLDPE
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Detergent Alcohols
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Trends
8.3 HDPE
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Lubricants
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 LDPE
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Market Breakup by Key Players
9.3 Key Player Profiles
9.3.1 Shell International B.V.
9.3.2 Chevron Phillips Chemical Company LLC
9.3.3 INEOS AG
9.3.4 Sasol LTD
9.3.5 The Dow Chemical Company
9.3.6 Exxon Mobil Corporation
10 Linear Alpha Olefins Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Chemical Reactions Involved
10.3 Manufacturing Process
10.4 Detailed Process Flow
10.5 Raw Material Requirement
10.6 Mass Balance and Feedstock Conversion Rate
11 Linear Alpha Olefins Feedstock Market Analysis
11.1 Ethylene
11.1.1 Market Performance
11.1.2 Volume Trends
11.1.3 Value Trends
11.1.4 Price Trends
11.1.5 Market Breakup by Region
11.1.6 Market Breakup by End-Use
11.1.7 Key Suppliers
| ※参考情報 直鎖状アルファオレフィン(Linear Alpha Olefins, LAOs)は、炭素数が4以上の直鎖状不飽和炭化水素のことを指します。具体的には、最初の炭素原子が二重結合を持つオレフィンであり、一般的に式C_nH_(2n)の形をしています。直鎖状アルファオレフィンは、主に石油化学産業において重要な中間体として使用され、特に合成洗剤や潤滑油、ポリマーの製造に広く利用されています。 直鎖状アルファオレフィンにはさまざまな種類がありますが、最も一般的なのはノナ1-オレフィン、デカ1-オレフィン、ダデカ1-オレフィンなどです。これらは、炭素数が異なることで異なる特性を持ち、用途も多岐にわたります。たとえば、ノナ1-オレフィンは主に合成洗剤や界面活性剤の原料として、デカ1-オレフィンは潤滑油やプラスチックの添加剤として利用されることが多いです。また、ダデカ1-オレフィンは高級アルコールの製造に用いられることがあります。 直鎖状アルファオレフィンの製造方法は主に二つあります。一つは、石油由来のナフサからのクラッキング反応による方法であり、もう一つは合成方法によるものです。特に、ゼオライト触媒を用いたアルケンの重合反応を通じて、直鎖状アルファオレフィンを高効率で生成できる技術が進展しています。このような技術により、環境への影響を最小限に抑えつつ、経済的に製品を大量生産することが可能になりました。 直鎖状アルファオレフィンは多くの用途がありますが、その中でも特に注目されるのは、合成洗剤や界面活性剤の原料としての利用です。これらの製品は家庭用や工業用の洗浄剤に広く使われており、環境への配慮から生分解性の高い成分が求められることが増えています。また、直鎖状アルファオレフィンは潤滑油の添加剤としても重要であり、摩擦を減少させる特性により、機械の効率を高める役割を果たしています。 さらに、直鎖状アルファオレフィンはプラスチックの前駆体としても利用されます。特に、ポリプロピレンやポリエチレンの製造において、特定の直鎖状アルファオレフィンはポリマーの物性を改善するために添加されることがあります。このような特性改善により、最終製品の強度や耐久性、加工性が向上するため、様々な産業での用途が拡大しています。 さらに、直鎖状アルファオレフィンは化学的な改変を受けやすい点も特徴です。例えば、酸化反応や水素化反応を通じて、高級アルコールや脂肪酸などの重要な化学製品を合成することが可能です。これによって、さらなる付加価値製品の生産が実現し、持続可能な資源利用が進むことが期待されています。 持続可能性の観点からは、バイオマスからの直鎖状アルファオレフィンのエコロジカルな生産方法が注目されるようになっています。これにより、従来の化石燃料源からの依存を減少させ、再生可能な資源の利用促進につながります。技術の進歩によって、将来的にはより効率的かつ環境負荷の低い直鎖状アルファオレフィンの製造が現実のものとなるでしょう。 このように、直鎖状アルファオレフィンは多様な用途と高い経済価値を持つ化合物です。その製造技術の進展や新たな用途の開発が進む中、本技術の開発および応用は今後ますます重要になると考えられます。 |

