レポートの説明

予測期間

2025-2029

市場規模 (2023)

61.5億ドル

CAGR (2024-2029)

3.48%

最も急成長しているセグメント

ガス

最大の市場

北米

市場規模 (2029)

74.6億ドル


世界のアセチレン市場は2023年に615,000万米ドルと評価され、予測期間中に3.48%CAGRで成長し、2029年には746,000万米ドルに達すると予想されています。可燃性の高い炭化水素ガスであるアセチレンは、さまざまな化学プロセスの重要な原料として機能し、そのユニークな特性により、重要な工業用ガスとしての地位を固めています。特に発展途上地域では、新しい用途や技術の進歩が出現するにつれて、市場の成長軌道は継続すると予想されます。

アセチレン市場を牽引する主な要因の 1 つは、化学業界でのアセチレンの幅広い使用です。アセチレンは、アセトアルデヒド、塩化ビニル、合成ゴムなどの化学物質の製造における基本的な構成要素です。これらの化合物は、プラスチック、接着剤、その他の工業製品の製造に不可欠です。特に包装、自動車、電子機器の分野でのプラスチックの需要の高まりが、世界中でアセチレンの需要の成長を促しています。

アセチレン生産プロセスの技術的進歩により、市場拡大の新たな可能性が開かれました。高効率のアセチレン生産方法の開発により、運用コストが削減され、安全性が向上しました。これにより、従来の生産方法ではコストがかかりすぎた地域の中小企業でもアセチレンが利用しやすくなりました。

明るい見通しにもかかわらず、世界のアセチレン市場はいくつかの課題に直面しています。主な懸念事項の 1 つは、アセチレン生産の環境への影響と、安全性のリスクを高める可燃性です。カルシウムカーバイドからアセチレンを生産するプロセスでは、二酸化炭素やその他の汚染物質が放出されるため、多くの地域で環境規制が厳しくなっています。

主要な市場推進要因

自動車産業におけるアセチレン需要の高まり

自動車産業は、自動車製造において重要な役割を果たす金属加工などの重要なプロセスでアセチレンに大きく依存しています。アセチレンの炎温度は非常に高いため、酸素アセチレン溶接や切断に最適な燃料であり、車両のフレーム、シャーシ、車体構造の正確で効率的な作業に役立ちます。そのユニークな特性は、現代の自動車の軽量でコンパクトな設計をサポートするのに特に役立ちます。この需要は、より高度で特殊な金属加工技術を必要とする電気自動車やハイブリッド車への移行によってさらに加速しています。

最近の開発では、プリヤダルシニ・バグワティ工科大学の機械工学科の学生が、水と石灰石を混ぜて生成したアセチレンガスで動くようにマルティ800を改造することに成功した。トランクに収納されたシリンダーで炭化カルシウム(石灰石)と水を混ぜることで、車はガソリンに切り替えるオプションを維持しながらアセチレンガスで走行できる。研究者らは、この改造により、炭化カルシウム1キログラムあたりの走行距離が伸びて、走行距離がほぼ2倍になり、排出量が最小限に抑えられ、燃料費が削減されると主張している。

アセチレンは溶接以外にも、タイヤ、内装部品、車両断熱材などの部品に不可欠なプラスチックや合成ゴムの製造にも欠かせません。この幅広い用途は、自動車製造分野における多目的資源としてのアセチレンの重要性を浮き彫りにしています。

特に新興市場における自動車部門の急速な拡大は、アセチレン市場にとって大きなチャンスをもたらします。中国、インド、ブラジルなどの国では、中流階級の拡大、都市化、可処分所得の増加に伴う需要の高まりに対応するため、自動車生産が増加しています。その結果、自動車販売の急増は、自動車製造におけるアセチレンの需要を直接的に増幅しました。

先進市場では、自動運転システムや電気自動車など、自動車設計の技術進歩もアセチレンの需要を押し上げています。これらの技術革新には精密なエンジニアリングと高品質の材料が必要であり、アセチレンベースの溶接および切断プロセスの必要性がさらに高まっています。自動車メーカーが生産効率を最適化し、厳格な品質基準を維持しようと努める中、高性能アセチレンの需要は高まり続けています。

さらに、より持続可能で環境に配慮した製造プロセスを求める動きも、自動車業界におけるアセチレン需要を押し上げるもう 1 つの重要な要因です。世界の規制機関はより厳しい排出基準を施行しており、自動車メーカーはよりクリーンな生産方法を採用するよう強いられています。溶接におけるアセチレンの使用はエネルギー効率が高く、環境への影響も少ないため、こうした持続可能性の目標とよく一致しています。

製薬業界におけるアセチレンの需要増加

アセチレンは、有機合成の基本成分として製薬業界で重要な役割を果たしています。アセチレンは、さまざまな医薬品化合物の開発に不可欠な複雑な有機分子を作成するための前駆物質として機能します。分子にアルキンやその他の官能基を導入する能力があるため、アセチレンはユニークな化学構造を生成するために不可欠であり、その多くは抗ウイルス薬、抗菌薬、抗がん剤などの薬の治療効果に不可欠です。

より効率的でコスト効率の高い製造プロセスの必要性から、製薬業界ではアセチレンベースの化学反応の需要が高まっています。革新的な薬剤処方の開発や複合化合物の合成は、特に医薬品中間体の製造においてアセチレンに大きく依存しています。アセチレン誘導体は、ビタミンやホルモンなどの必須医薬品の合成によく使用されます。

さらに、バイオ医薬品の成長と個別化医療への注目の高まりにより、医薬品研究の範囲が広がり、アセチレンの需要がさらに高まっています。製薬メーカーが生産効率の向上とリードタイムの​​短縮に取り組む中、化学反応を加速させるアセチレンの役割はますます重要になっています。企業が製造プロセスを最適化するために高度な技術に投資するにつれて、この傾向は続くと予想されます。

製薬業界の拡大に伴い、特に新興市場ではアセチレンの需要が増加すると予想されています。中国やインドなどの主要な製薬製造拠点では、ジェネリック医薬品の生産が大幅に増加しており、さまざまな化学用途でのアセチレンの消費量が増加しています。

アセチレン市場

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主な市場の課題

原料価格の変動

アセチレンは、化学合成、溶接、および複数の分野のさまざまな用途で広く使用されている重要な工業用ガスです。主に、炭化カルシウムや天然ガスなどの原料から生産されます。原料価格の変動は、地政学的緊張、サプライ チェーンの混乱、市場需要の変化など、さまざまな要因から生じます。たとえば、紛争や貿易紛争などの地政学的出来事は、原料の入手可能性と価格の急激な変化につながる可能性があります。さらに、自然災害、パンデミック、規制の変更によりサプライ チェーンが混乱し、価格変動がさらに激しくなる場合があります。

アセチレン生産の主要原料である天然ガスの価格は、特に市場の動向に敏感です。季節的な需要の変動、生産レベルの変化、エネルギー政策の変動により、価格が大幅に変動する可能性があります。同様に、石灰石と石油から得られる炭化カルシウムの市場は、採掘規制、環境政策、生産能力の影響を受け、価格が不安定になりやすいです。

原料価格の予測不可能性は、アセチレン製造業者にとって大きな課題となります。まず、コスト管理が複雑になります。原料価格が急騰すると、製造業者は生産コストの増加に直面することになり、利益率が低下する可能性があります。その結果、企業はアセチレン価格を引き上げざるを得なくなることが多く、代替製品や代替サプライヤーを探すエンドユーザーからの需要が減少する可能性があります。

さらに、原料価格の変動は長期契約や価格協定に支障をきたす可能性があります。多くのメーカーは固定価格契約に依存してコストを安定させていますが、原料価格の急激な高騰は価格条件をめぐる紛争を引き起こし、メーカーに契約の再交渉を強いる可能性があります。この不安定さはメーカーの財務状況に影響を及ぼすだけでなく、サプライヤーや顧客との関係を複雑化させます。

主要な市場動向

アセチレン生産における技術的進歩

従来、アセチレンは炭化水素の熱分解、または炭化カルシウムと水の反応によって生成されてきました。しかし、最近の技術の進歩により、環境への影響を軽減しながら生産効率を向上させる革新的な方法が導入されています。

アセチレン製造における最も有望な開発の 1 つは、電気を利用して化学反応を起こす電気化学的方法です。このアプローチは、化石燃料への依存を減らすだけでなく、温室効果ガスの排出も大幅に削減します。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源を利用することで、メーカーはより持続可能な方法でアセチレンを製造でき、化学業界における環境に優しいソリューションの需要の高まりに対応できます。

アセチレン選択性をさらに高め、エネルギー消費を削減するために、企業はマイクロ波 (MW) プラズマリアクターを使用してメタンをアセチレンと水素に分解するプロセスを研究しています。これらのプロセスは触媒の有無にかかわらず実行でき、非触媒法では 90% を超えるメタン変換率を達成しています。触媒はマイクロ波プラズマプロセスでのメタン変換率を高めることができますが、煤などの不飽和化合物の形成にもつながります。ただし、水素副産物クレジットや煤生成の削減などの潜在的な利点は、マイクロ波プラズマリアクターを使用したメタン熱分解のさらなる開発と商業化を促進する可能性があります。

先進的な触媒の開発により、アセチレン生産の効率が大幅に向上しました。研究者は、バイオマスや天然ガスなど、さまざまな原料からアセチレンを合成できる触媒プロセスの最適化に注力しています。これらの革新により、収量が向上するだけでなく、エネルギー消費も削減され、アセチレン生産のコスト効率が向上します。

複数の化学プロセスを組み合わせた統合生産システムの導入も、アセチレン市場で勢いを増しています。これらのシステムは、生産を合理化し、廃棄物を削減し、リソースの利用を最適化して、全体的な効率を向上させます。たとえば、アセチレン生産を下流プロセスと統合すると、エネルギー管理が強化され、コスト削減につながります。

もう 1 つの注目すべきトレンドは、アセチレン生産施設における自動化とデジタル技術の統合です。高度な制御システム、データ分析、機械学習アルゴリズムにより、メーカーは生産をリアルタイムで監視および最適化できます。これらの技術により、運用効率が向上し、ダウンタイムが最小限に抑えられ、製品の品質が向上します。さらに、デジタル ツールによって可能になる予測メンテナンスにより、生産設備のスムーズな運用が保証され、中断とそれに伴うコストが削減されます。

セグメント別インサイト

フォームインサイト

フォームによると、ガスは2023年に世界のアセチレン市場で最も急速に成長するセグメントとして浮上しました。アセチレン生産の主な原料の1つである天然ガスは、多くの場合、カルシウムカーバイドなどの他の供給源と比較してコスト効率に優れています。天然ガスの世界的な入手可能性が向上しているため、特に米国やアジアの特定の地域など、シェールガス埋蔵量が豊富な地域では、多くのメーカーがガスベースのアセチレン生産に移行し、その低価格を活用しています。この傾向は、天然ガスへのアクセスが豊富で、安定して手頃な価格の供給が保証されている地域で特に顕著です。

アセチレン生産における天然ガスの使用は、より環境に優しい代替手段とみなされることが多いです。天然ガスは、石炭や石油ベースのプロセスに比べて、汚染物質の排出が少ないです。環境規制の強化と持続可能な産業慣行への注目の高まりを考慮すると、ガスベースの生産方法は、アセチレン製造業者にとって二酸化炭素排出量を削減する方法となります。より多くの企業がより厳しい環境基準を満たし、持続可能性への取り組みを実証しようとする中、これは重要な要素となっています。

ガスベースのアセチレン生産は、溶接、切断、化学合成にアセチレンを必要とするさまざまな業界からの需要の高まりにより、人気が高まっています。特に自動車、建設、金属加工の分野では著しい成長が見られ、信頼性が高くコスト効率の高いアセチレン供給の必要性が高まっています。ガスベースのアセチレンは汎用性が高く、品質が安定しているため、生産効率が重要なこれらの業界で好まれています。

エンドユーザーの洞察

エンドユーザーに基づくと、金属加工は予測期間中に世界のアセチレン市場で最も急速に成長している分野として浮上しました。アセチレンは炎の温度が高いことで広く知られており、金属の切断や溶接に最適です。酸素とアセチレンを組み合わせた酸素アセチレン溶接プロセスでは、最高 3,500°C (6,332°F) の温度に達する集中した強力な炎が生成されます。この高温の炎により、金属の精密切断と溶接が可能になり、金属加工で重要な精度と効率が確保されます。

自動車や航空宇宙などの業界では、より軽量で耐久性があり、精密に設計された部品が求められており、複雑な溶接や切断作業を可能にするアセチレンの能力がその重要性を高めています。自動車や航空宇宙の用途において、アルミニウムや先進的な鋼合金などの軽量素材への世界的な移行により、効率的で精密な金属加工プロセスの必要性がさらに高まっています。

特に新興経済国における急速なインフラ開発は、金属加工とアセチレン市場の成長を牽引する重要な要因です。政府と民間部門は、商業ビル、住宅団地、交通システム、産業施設の建設に多額の投資を行っています。金属加工は、構造部品、金属フレームワーク、パイプライン、および大規模建設に必要なその他の金属ベースの製品を作成するために不可欠であるため、これらのプロジェクトで中心的な役割を果たしています。

アセチレンは、建設プロセスにおける金属部品の溶接と切断の両方に効果的であるため、金属加工部門には欠かせないものとなっています。インフラプロジェクトにおける鉄鋼やその他の金属の需要増加は、アセチレン市場の拡大に直接寄与しています。アセチレンベースの溶接プロセスは、これらの材料の組み立てに不可欠だからです。

アセチレン市場

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地域別インサイト

地域別では、北米は2023年に世界のアセチレン市場で支配的な地域として浮上しました。北米、特に米国は、アセチレン生産の主要原料である天然ガスの膨大な埋蔵量を誇っています。この地域のよく発達したエネルギーインフラと水圧破砕などの高度な抽出技術により、天然ガスの利用可能性が高まっています。これにより、大規模なアセチレン生産がサポートされるだけでなく、生産コストが削減され、北米のメーカーは世界市場で競争上の優位性を獲得します。

北米、特に米国とカナダの産業環境は高度に発達しており、化学、自動車、医薬品などの強力なセクターでは、いずれもアセチレンの需要が非常に高くなっています。化学合成、金属加工、その他の産業用途でのアセチレンの使用により、需要は安定して増加しています。北米の多様な産業基盤により、アセチレンの消費量は高水準に留まり、さらに市場優位性に貢献しています。

北米企業は、アセチレン生産における技術革新の最前線に立っています。電気化学生産法やマイクロ波プラズマ反応器などの最先端技術により、生産効率が向上し、環境への影響が軽減され、コストが削減されました。これらの進歩により、北米の生産者は、より持続可能でコスト効率の高い方法で、アセチレンに対する世界的な需要の高まりに対応できるようになり、この地域のリーダーとしての地位が強化されています。

最近の開発

  • 20247月、ヨーク大学化学部の研究者らは、セビリア大学およびセントアンドリュース大学のチームと共同で、単結晶から単結晶までの有機金属化学を用いて、初めて知られている金アセチレン錯体の単離と構造特性評価に成功した。この画期的な成果は、ウェラーグループが開発した単結晶技術と、セビリアのヘスス・カンポスとそのチームが開発した空洞状ホスフィン配位子とを組み合わせることで達成された。この錯体の結合は、セントアンドリュースのスチュアート・マクレガー教授とそのグループによってさらに分析された。クロエのセビリア訪問中に、主要な合成ステップが完了し、ワイルド・オーバーシーズ・スカラーズ・ファンドの支援により可能となった。
  • 20244月、日本の同志社大学の研究者らは、ダイキン工業株式会社と共同で、さまざまな産業用途で重要なコンポーネントであるアセチレン(C2H2)を、cを使用して製造する画期的な方法を導入した。 原料として二酸化炭素(CO2)と水(H2O)を使用するこの革新的なプロセスは、ACS Sustainable Chemistry & Engineeringに掲載された研究で詳細に説明されており、化石燃料への依存を減らし、炭素排出量を大幅に削減することで、アセチレン生産を変革する可能性を秘めています。
  • 202311月、マイクロ波プラズマ技術を利用して炭化水素と天然ガスをアセチレンと水素に変換する持続可能な化学会社であるTransform Materialsは、特にバッテリーエネルギー貯蔵システムにおいて、産業電化の重要な推進者となることに向けて顕著な進歩を遂げました。この進歩は、Transform Materialsとの契約がデンカの大牟田工場(福岡県)にTransformのプラズマ技術を使用してアセチレンと水素の生産施設を実装することの戦略的重要性を浮き彫りにしています。

主要な市場プレーヤー

  • Airgas, Inc.
  • Linde plc
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Jinhong Gas Co., Ltd
  • Gulf Cryo Holding C.S.C
  • Praxair Technology, Inc.
  • Messer Canada Inc.
  • Ellenbarrie Industrial Gases Limited
  • Matheson Tri-Gas, Inc.
  • Rexarc International, Inc.

フォーム別

エンドユーザー別

地域別

  • ガス
  • 液体
  • その他
  • 自動車
  • 金属加工
  • 航空宇宙
  • 医薬品
  • ガラス
  • その他
  • 北米
  • ヨーロッパ
  • アジア太平洋
  • 南米
  • 中東・アフリカ
レポートの範囲

このレポートでは、世界のアセチレン市場は、以下に詳述されている業界動向に加えて、次のカテゴリに分類されています。

·         アセチレン市場、形態別:

o   ガス

o   液体

o   その他

·         アセチレン市場、エンドユーザー別:

o   自動車

o   金属加工

o   航空宇宙o   医薬品

o   ガラス

o   その他

·         アセチレン市場、地域別:

o   北米

§  アメリカ合衆国

§  カナダ

§  メキシコ

o   ヨーロッパ

§  フランス

§  イギリス

§  イタリア

§  ドイツ

§  スペイン

o   アジア太平洋

§  中国

§  インド

§  日本

§  オーストラリア

§  韓国

o   南アメリカ

§  ブラジル

§  アルゼンチン

§  コロンビア

o   中東・アフリカ

§  南アフリカ

§  サウジアラビア

§  アラブ首長国連邦

競争環境

企業プロファイル: 世界のアセチレン市場に存在する主要企業の詳細な分析。

利用可能なカスタマイズ:

TechSci Research は、特定の市場データに基づく世界のアセチレン市場レポートで、企業の特定のニーズに合わせたカスタマイズを提供します。レポートでは、次のカスタマイズ オプションが利用可能です。

会社情報

  • 追加の市場プレーヤー(最大 5 社)の詳細な分析とプロファイリング。

世界のアセチレン市場は、近日公開予定のレポートです。このレポートを早めに受け取りたい場合、またはリリース日を確認したい場合は、[email protected] までお問い合わせください。

目次

1. 製品概要
1.1. 市場の定義
1.2. 市場の範囲
1.2.1. 対象市場
1.2.2. 学習期間の考慮
1.2.3. 主要な市場セグメンテーション
2. 研究方法
2.1. 研究の目的
2.2. ベースライン方法論
2.3. 主要な業界パートナー
2.4. 主要な団体と二次資料
2.5. 予測方法
2.6. データの三角測量と検証
2.7. 前提と制限
3. 概要
3.1. 市場の概要
3.2. 主要な市場セグメンテーションの概要
3.3. 主要市場プレーヤーの概要
3.4. 主要地域/国の概要
3.5. 市場の推進要因、課題、傾向の概要
4. COVID-19の世界アセチレン市場への影響
5. 世界のアセチレン市場の見通し
5.1. 市場規模と予測
5.1.1. 値による
5.2. 市場シェアと予測
5.2.1. 形態別(ガス、液体、その他)
5.2.2. エンドユーザー別(自動車、金属加工、航空宇宙、医薬品、ガラス、その他)
5.2.3. 地域別
5.2.4. 企業別(2023年)
5.3. マーケットマップ
6. 北米アセチレン市場の見通し
6.1. 市場規模と予測
6.1.1. 値による
6.2. 市場シェアと予測
6.2.1. フォーム別
6.2.2. エンドユーザーによる
6.2.3. 国別
6.3. 北米: 国別分析
6.3.1. 米国アセチレン市場の見通し
6.3.1.1. 市場規模と予測
6.3.1.1.1. 値による
6.3.1.2. 市場シェアと予測
6.3.1.2.1. フォーム別
6.3.1.2.2. エンドユーザーによる
6.3.2. メキシコのアセチレン市場の見通し
6.3.2.1. 市場規模と予測
6.3.2.1.1. 値による
6.3.2.2. 市場シェアと予測
6.3.2.2.1. フォーム別
6.3.2.2.2. エンドユーザーによる
6.3.3. カナダのアセチレン市場の見通し
6.3.3.1. 市場規模と予測
6.3.3.1.1. 値による
6.3.3.2. 市場シェアと予測
6.3.3.2.1. フォーム別
6.3.3.2.2. エンドユーザーによる
7. 欧州アセチレン市場の見通し
7.1. 市場規模と予測
7.1.1. 値による
7.2. 市場シェアと予測
7.2.1. フォーム別
7.2.2. エンドユーザーによる
7.2.3. 国別
7.3. ヨーロッパ: 国別分析
7.3.1. フランスのアセチレン市場の見通し
7.3.1.1. 市場規模と予測
7.3.1.1.1. 値による
7.3.1.2. 市場シェアと予測
7.3.1.2.1. フォーム別
7.3.1.2.2. エンドユーザーによる
7.3.2. ドイツのアセチレン市場の見通し
7.3.2.1. 市場規模と予測
7.3.2.1.1. 値による
7.3.2.2. 市場シェアと予測
7.3.2.2.1. フォーム別
7.3.2.2.2. エンドユーザーによる
7.3.3. 英国のアセチレン市場の見通し
7.3.3.1. 市場規模と予測
7.3.3.1.1. 値による
7.3.3.2. 市場シェアと予測
7.3.3.2.1. フォーム別
7.3.3.2.2. エンドユーザーによる
7.3.4. イタリアのアセチレン市場の見通し
7.3.4.1. 市場規模と予測
7.3.4.1.1. 値による
7.3.4.2. 市場シェアと予測
7.3.4.2.1. フォーム別
7.3.4.2.2. エンドユーザーによる
7.3.5. スペインのアセチレン市場の見通し
7.3.5.1. 市場規模と予測
7.3.5.1.1. 値による
7.3.5.2. 市場シェアと予測
7.3.5.2.1. フォーム別
7.3.5.2.2. エンドユーザーによる
8. アジア太平洋地域のアセチレン市場の見通し
8.1. 市場規模と予測
8.1.1. 値による
8.2. 市場シェアと予測
8.2.1. フォーム別
8.2.2. エンドユーザーによる
8.2.3. 国別
8.3. アジア太平洋地域: 国別分析
8.3.1. 中国アセチレン市場の見通し
8.3.1.1. 市場規模と予測
8.3.1.1.1. 値による
8.3.1.2. 市場シェアと予測
8.3.1.2.1. フォーム別
8.3.1.2.2. エンドユーザーによる
8.3.2. インドのアセチレン市場の見通し
8.3.2.1. 市場規模と予測
8.3.2.1.1. 値による
8.3.2.2. 市場シェアと予測
8.3.2.2.1. フォーム別
8.3.2.2.2. エンドユーザーによる
8.3.3. 韓国のアセチレン市場の見通し
8.3.3.1. 市場規模と予測
8.3.3.1.1. 値による
8.3.3.2. 市場シェアと予測
8.3.3.2.1. フォーム別
8.3.3.2.2. エンドユーザーによる
8.3.4. 日本アセチレン市場の見通し
8.3.4.1. 市場規模と予測
8.3.4.1.1. 値による
8.3.4.2. 市場シェアと予測
8.3.4.2.1. フォーム別
8.3.4.2.2. エンドユーザーによる
8.3.5. オーストラリアのアセチレン市場の見通し
8.3.5.1. 市場規模と予測
8.3.5.1.1. 値による
8.3.5.2. 市場シェアと予測
8.3.5.2.1. フォーム別
8.3.5.2.2. エンドユーザーによる
9. 南米アセチレン市場の見通し
9.1. 市場規模と予測
9.1.1. 値による
9.2. 市場シェアと予測
9.2.1. フォーム別
9.2.2. エンドユーザーによる
9.2.3. 国別
9.3. 南米: 国別分析
9.3.1. ブラジルのアセチレン市場の見通し
9.3.1.1. 市場規模と予測
9.3.1.1.1. 値による
9.3.1.2. 市場シェアと予測
9.3.1.2.1. フォーム別
9.3.1.2.2. エンドユーザーによる
9.3.2. アルゼンチンのアセチレン市場の見通し
9.3.2.1. 市場規模と予測
9.3.2.1.1. 値による
9.3.2.2. 市場シェアと予測
9.3.2.2.1. フォーム別
9.3.2.2.2. エンドユーザーによる
9.3.3. コロンビアのアセチレン市場の見通し
9.3.3.1. 市場規模と予測
9.3.3.1.1. 値による
9.3.3.2. 市場シェアと予測
9.3.3.2.1. フォーム別
9.3.3.2.2. エンドユーザーによる
10. 中東およびアフリカのアセチレン市場の見通し
10.1. 市場規模と予測
10.1.1. 値による
10.2. 市場シェアと予測
10.2.1. フォーム別
10.2.2. エンドユーザーによる
10.2.3. 国別
10.3. MEA: 国別分析
10.3.1. 南アフリカのアセチレン市場の見通し
10.3.1.1. 市場規模と予測
10.3.1.1.1. 値による
10.3.1.2. 市場シェアと予測
10.3.1.2.1. フォーム別
10.3.1.2.2. エンドユーザーによる
10.3.2. サウジアラビアのアセチレン市場の見通し
10.3.2.1. 市場規模と予測
10.3.2.1.1. 値による
10.3.2.2. 市場シェアと予測
10.3.2.2.1. フォーム別
10.3.2.2.2. エンドユーザーによる
10.3.3. UAEアセチレン市場の見通し
10.3.3.1. 市場規模と予測
10.3.3.1.1. 値による
10.3.3.2. 市場シェアと予測
10.3.3.2.1. フォーム別
10.3.3.2.2. エンドユーザーによる
11. 市場の動向
11.1. ドライバー
11.2. 課題
12. 市場の動向と発展
12.1. 合併および買収(該当する場合)
12.2. 製品の発売(ある場合)
12.3. 最近の開発
13. 世界のアセチレン市場: SWOT分析
14. ポーターの5つの力の分析
14.1. 業界における競争
14.2. 新規参入の可能性
14.3. サプライヤーの権限
14.4. 顧客の力
14.5. 代替品の脅威
15. 競争環境
15.1.                  Airgas, Inc.
15.1.1. 事業概要
15.1.2. 会社概要
15.1.3. 製品とサービス
15.1.4. 財務状況(報告通り)
15.1.5. 最近の開発
15.1.6. 主要人員の詳細
15.1.7. SWOT分析
15.2.                  Linde plc
15.3.                  China Petroleum & Chemical Corporation
15.4.                  Jinhong Gas Co., Ltd
15.5.                  Gulf Cryo Holding C.S.C
15.6.                  Praxair Technology, Inc.
15.7.                  Messer Canada Inc.
15.8.                  Ellenbarrie Industrial Gases Limited
15.9.                  Matheson Tri-Gas, Inc.
15.10.              Rexarc International, Inc.  
16. 戦略的提言
17. 当社についてと免責事項

図と表

よくある質問

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世界のアセチレン市場の市場規模は、2023年には61.5億米ドルになると推定されています。

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ガスセグメントは2023年に大幅な成長を示しました。これは、コスト上の利点、環境上の利点、技術の進歩、および産業需要の増加によって推進されています。

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2023年には北米が収益シェアで市場を支配しました。これは、豊富な天然ガス資源、十分に発達した産業基盤、技術革新、化学や医薬品などの主要産業からの強い需要の組み合わせによって推進されています。

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自動車業界と製薬業界におけるアセチレンの需要増加は、世界のアセチレン市場の主な推進力となっています。