レポートの説明

予想期間

2025-2029

市場規模(2023年)

USD 14.25 Billion

市場規模(2029年)

USD 20.63 Billion

カグル(2024-2029

6.32%

急成長セグメント

フッ素樹脂

最大市場

北米


市場概要

世界のPFAS化学物質市場は、2023年に1425,000万米ドルと評価され、予測期間中に6.32%CAGRで成長し、2029年には2063,000万米ドルに達すると予想されています。世界のPFAS化学物質市場は、パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の環境および健康への影響に関する規制の強化や国民の意識の向上など、いくつかの重要な要因によって推進されています。政府がPFASの使用を制限するためにより厳しい規制を実施するにつれて、業界はより安全な代替品や修復技術を求めています。自動車、電子機器、繊維などの分野では、耐水性および耐油性のためにPFASが使用され、需要が高まり、市場の成長を支え続けています。持続可能なソリューションを求める動きにより、企業はPFASフリー製品の開発に投資しています。訴訟や地域社会からの圧力により、組織はPFAS汚染の評価と緩和を促され、市場の状況がさらに形成され、PFASの需要が高まっています。 PFAS 管理ソリューション。

主要な市場推進要因

業界の需要の伸び

PFAS をめぐる監視と規制圧力が高まっているにもかかわらず、繊維、自動車、電子機器などのいくつかの業界では、耐水性や耐油性などの優れた特性を持つこれらの化学物質に依存し続けています。たとえば、繊維業界では、PFAS は汚れに強い生地の製造に広く使用されており、消費者に耐久性がありお手入れが簡単な衣類を提供しています。これらの特性は衣類の機能性を高めるだけでなく、消費者の満足度にも貢献し、PFAS は製品の性能を維持する上で不可欠な要素となっています。同様に、自動車部門では、PFAS は油、汚れ、水に強いコーティングに使用され、車両の外観と寿命を維持するのに役立ちます。電子機器業界でも、堅牢な絶縁性と環境要因への耐性が求められる製造プロセスや材料に PFAS が使用されています。2022 12 月、3M はフッ素ポリマーの生産をすべて停止する計画を発表しました。 同社は、規制圧力の高まりと利害関係者の期待の変化を主な要因として挙げ、2025年末までに、フッ素系流体およびPFASベースの添加剤製品の製造を禁止するとしている。

しかし、持続可能性と環境責任への要求が高まるにつれ、これらの分野のメーカーは PFAS への依存を再考するようになっています。消費者がさまざまな病気や環境汚染との関連など、これらの化学物質に関連する潜在的な健康リスクを認識するようになるにつれて、より安全な代替品への明らかな移行が起こっています。この文化的および規制的な変化により、企業はパフォーマンス基準を維持するだけでなく、持続可能性の目標にも合致するソリューションを求めて、サプライ チェーンと製品の配合を再評価する必要に迫られています。

これらの業界が製品の性能と安全性のバランスを取るという急務に取り組む中、革新的な代替品の需要がバイオベースの化学物質の状況を一変させ続けています。メーカーは、PFAS の望ましい特性を、関連する健康リスクなしで再現できるオプションを模索するために、研究開発への投資を増やしています。たとえば、ポリマー化学と材料科学の進歩により、同様の耐水性と耐汚染性を備えたバイオベースのコーティングと処理への道が開かれています。これらの代替品は再生可能な資源から得られることが多く、企業は規制要件を満たしながら、より環境意識の高い消費者層にアピールすることができます。

修復技術

PFAS 汚染に対処するための高度な修復技術の開発と実装は、今日の環境状況においてますます重要になっています。研究結果の警告と国民の監視の強化により、PFAS 汚染に対する認識が高まるにつれて、効果的な浄化方法の需要が急増しています。PFAS による汚染は人間の健康と環境に重大なリスクをもたらすため、緊急の対策が必要です。その結果、環境修復を専門とする企業は、土壌と水源からこれらの残留化学物質を効果的に除去することを目的とした革新的なソリューションを開発しています。

研究されている技術の中で、活性炭吸着は最も広く認識されているものの 1 つです。この方法では、活性炭を使用して汚染された媒体から PFAS 分子を捕捉します。活性炭は多孔質であるため表面積が大きく、さまざまな汚染物質を吸着する能力が高まります。ただし、活性炭の効果は、存在する PFAS の種類や汚染された場所の状況によって異なります。現在行われている研究は、この方法の最適化に重点を置き、効率を改善して運用コストを削減することを目指しています。

イオン交換は、PFAS 除去のために改良されているもう 1 つの有望な技術です。このプロセスでは、汚染された水中の PFAS イオンを害の少ないイオンに置き換え、溶液から効果的に除去します。イオン交換樹脂は PFAS 化合物を選択的にターゲットにするように設計されているため、この方法は水処理用途で特に効果的です。ただし、プロセス中に生成される廃棄物の管理が課題であり、その中には依然として有害な PFAS が含まれている可能性があります。したがって、樹脂技術と再生プロセスの進歩は、イオン交換法の持続可能性と有効性を高めるために不可欠です。

研究開発への投資

規制圧力の高まりと、より安全な代替品を求める市場の需要の高まりを受けて、PFAS の有効な代替品を見つけることに重点を置いた研究開発 (R&D) への投資が著しく増加しています。さまざまな分野の企業が、健康や環境へのリスクを伴うこれらの残留化学物質からの移行の必要性を認識しています。その結果、企業は、従来の PFAS を効果的に置き換えながら、性能基準を維持または向上できる新しい材料と配合を研究するために、多大なリソースを投入しています。2024 5 月、BASF は、PFAS 化学物質市場における自社の役割に関する米国の訴訟で 3 1,600 万ドルの和解に合意しました。この和解は、環境中で残留する性質から「永遠の化学物質」と呼ばれることが多い PFAS の環境および健康への影響に対処することを目的とした、より広範な法的取り組みの一環です。

こうしたイノベーションへのシフトは、業界関係者、学術機関、政府機関の協力精神によって推進されています。これらの組織間のパートナーシップは、より安全な代替品の開発を目指す研究活動を促進する上で重要な役割を果たしています。学術機関は最先端の研究と専門知識をもたらし、業界関係者は市場のニーズと性能要件に関する実用的な洞察を提供します。政府機関は、研究開発活動を正しい方向に導くのに役立つ資金、リソース、規制ガイダンスを提供することで、しばしば重要な役割を果たします。協力的なアプローチは、イノベーションのプロセスを加速するだけでなく、開発中の代替品が効果的であり、既存の規制に準拠していることを保証するのにも役立ちます。企業が大学や政府機関と協力することで、知識、リソース、テクノロジーを共有し、急速な進歩につながるエコシステムを構築できます。この相乗効果は、 耐久性、耐水性、撥油性において高い基準を確立した PFAS の適切な代替品を見つけるという技術的な課題を克服します。

グローバルサプライチェーンのダイナミクス

世界的なサプライ チェーンの変化は、PFAS 化学物質の入手可能性と価格設定に大きな影響を与えており、これらの物質に依存する企業にとって複雑な状況を生み出しています。貿易政策、関税、地政学的緊張など、さまざまな要因が調達戦略の形成に重要な役割を果たします。たとえば、国際関係の変化により、突然の貿易制限や特定の化学物質に対する関税の引き上げが発生する可能性があり、これにより既存のサプライ チェーンが混乱し、メーカーのコストが上昇する可能性があります。企業がこれらの課題を乗り越えていくと、PFAS を一定の価格で調達することがますます困難になり、製品の価格設定と収益性に影響を与える変動が生じる可能性があります。

世界中の政府が PFAS に関する規制を厳格化しているため、企業はサプライ チェーンを再評価してコンプライアンスを確保し、これらの化学物質の使用に伴うリスクを軽減する必要があります。規制の枠組みは急速に進化しており、多くの国が PFAS の使用を全面的に禁止または厳しく制限する方向に動いています。これに対応して、企業は従来の調達ルートから転換し、サプライヤーとの関係を再評価し、代替材料を模索する必要があるかもしれません。この移行には、コンプライアンスへの取り組みに多大な投資が必要になり、運用予算をさらに圧迫する可能性があります。

PFAS 化学物質市場

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主な市場の課題

規制の不確実性

PFAS 化学物質の世界市場は、規制の不確実性により大きな課題に直面しています。政府が PFAS を精査し、より厳しい規制を実施するにつれて、企業はしばしば、進化するガイドラインの複雑な状況を切り抜けなければなりません。たとえば、一部の地域では飲料水中の PFAS の制限がすでに確立されていますが、他の地域ではまだ規制を策定中です。この統一性の欠如により、複数の管轄区域で事業を展開するメーカーに混乱が生じ、コンプライアンスの課題や運用コストの増加につながります。企業は変化する規制に対応するのに苦労し、罰金を科せられたり、製造プロセスにコストのかかる調整が必要になったりする可能性があります。将来の規制への恐れは、PFAS 関連の技術や製品への投資を妨げ、市場におけるイノベーションを遅らせる可能性があります。

選択肢の複雑さ

PFAS の代替品の開発は、メーカーにとって大きな課題です。PFAS フリー製品の需要は高まっていますが、耐水性や防汚性など、同様の性能特性を備えた代替品を見つけるのは難しい場合があります。従来の代替品の多くは PFAS ほどの耐久性や効果がなく、消費者の不満やブランドの低下につながる可能性があります。代替材料の性能は用途によって大きく異なる可能性があるため、企業がさまざまな業界にわたって適切な代替品を見つけることは困難です。新しい材料の開発とテストは複雑であるため、研究開発に多額の投資が必要であり、中小企業にとっては障壁となる可能性があります。この課題により、より安全な代替品への移行が遅れ、市場の成長が阻害される可能性があります。

主要な市場動向

代替品の技術的進歩

PFAS フリーの代替品を製造するための新技術の開発は、化学業界の市場動向の重要な推進力として際立っています。PFAS 化合物に関連する環境および健康リスクの認識が高まるにつれて、これらの化学物質を効果的に置き換えることができる革新的なソリューションが緊急に必要とされています。材料科学と化学の進歩により、メーカーは、関連する危険性なしに、耐水性や耐汚染性などの PFAS の望ましい特性を再現する代替品を作成する道が開かれています。

最も有望なイノベーションの分野の一つは、バイオベースの材料の探究です。研究者は、天然ポリマーやその他の再生可能な資源を利用して、PFASと同様の機能を提供するコーティングや処理剤を製造する方法を研究しています。たとえば、撥水性と防汚性を提供するために、変性デンプン、セルロース誘導体、さらにはタンパク質を使用した新しい配合が開発されています。これらのバイオベースの代替品は、有害な化学物質への依存を減らすだけでなく、持続可能な製品に対する消費者の高まる需要にも合致しています。ポリマー化学の進歩により、PFASの性能を模倣するように設計された合成化合物の作成が可能になっています。従来のPFASに関連する環境への持続性なしに高性能特性を実現するために、フッ素を含まない界面活性剤や代替ポリマー構造などのイノベーションが研究されています。分子構造を微調整することで、科学者はコーティングの耐久性を高めることができます。 これらの新素材の能力と有効性を評価し、PFAS によって設定された性能基準を満たすか上回っていることを確認します。

グリーンケミストリーへの投資

グリーンケミストリーの分野としての台頭は、有害物質を最小限に抑える、または排除する製品やプロセスの設計と開発を促進し、世界の PFAS 化学品市場に大きな影響を与えています。グリーンケミストリーは、効果的であるだけでなく環境に優しい化学製品とプロセスを作成することの重要性を強調しています。このアプローチは、原材料の抽出から廃棄まで化学物質のライフサイクル全体に焦点を当てることで持続可能性を優先し、環境への影響を減らし、消費者と生態系の両方の安全性を高めることを目指しています。

この動きの重要な推進力の 1 つは、政府および非政府組織の両方からグリーン ケミストリーの取り組みに対する資金と支援が増加していることです。この財政的支援は、従来の PFAS に代わるより安全な化学物質を見つけることを目的とした研究開発の取り組みを進める上で不可欠です。研究者がより多くのリソースを受け取ると、PFAS に通常関連する性能基準 (耐水性や耐汚染性など) を満たし、関連する健康リスクを回避する革新的な方法や材料を探求できます。たとえば、グリーン ケミストリー プロジェクトを特に対象とした助成金や資金提供プログラムの実施により、学術機関と民間企業が協力してより安全な代替品の開発につながる研究に取り組むことが奨励されます。これらのパートナーシップは、多くの場合、材料科学のブレークスルーにつながり、PFAS と同様の性能を持つバイオベースの、またはより危険性の低い代替化学物質の作成を可能にします。この革新的な精神は、PFAS の安全性と環境に対する責任ある取り組みの推進に不可欠です。 新しいアイデアが生まれ、実用的なソリューションが生まれる活気あるエコシステムを育みます。

セグメント別インサイト

製品タイプの洞察

製品の種類に基づいてみると、フッ素ポリマーは、そのユニークな特性とさまざまな業界での幅広い用途により、現在主流となっています。ポリテトラフルオロエチレン (PTFE) やフッ素化エチレンプロピレン (FEP) などのフッ素ポリマーは、優れた耐薬品性、熱安定性、低摩擦特性が高く評価されています。これらの特性により、航空宇宙、自動車、電子機器、化学処理などの厳しい環境での用途に最適です。フッ素ポリマーは多用途であるため、コーティング、ガスケット、シール、断熱材に使用でき、市場での地位をさらに強固なものにしています。

高性能材料の需要の高まりが、フッ素ポリマーの用途拡大を牽引しています。航空宇宙などの業界では、極度の温度や腐食環境に耐えられる部品が必要とされており、フッ素ポリマーは不可欠な存在となっています。同様に、自動車業界では、燃料ライン、シール、ガスケットにフッ素ポリマーを使用していますが、これらの分野では、耐薬品性と耐久性が車両の性能と安全性にとって重要です。エレクトロニクス業界でも、誘電特性と劣化耐性のため、絶縁材や保護コーティングにフッ素ポリマーが使用されています。PFAS の環境および健康への影響に対する監視が強化されているにもかかわらず、フッ素ポリマーの需要は堅調に推移しています。多くのメーカーは、性能を維持しながら潜在的なリスクを最小限に抑えるフッ素ポリマー ソリューションの開発に注力しています。これには、より優れた製造方法や、PFAS の毒性を低減するイノベーションを通じて、これらの材料の安全性プロファイルを強化する方法の検討が含まれます。 製造時および使用時の CE 浸出または排出。

PFAS 化学物質市場

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地域別インサイト

北米は現在、世界の PFAS 化学物質市場において主要な地域であり、その主な原動力となっているのは、さまざまな分野にわたる PFAS 化合物の広範な工業用途です。確立された製造拠点の存在、研究開発への多大な投資、そして堅牢な規制枠組みが、この市場における北米のリーダーシップに貢献しています。

北米における世界の PFAS 化学物質市場の成長を牽引する主な要因の 1 つは、エレクトロニクス業界からの強い需要です。この地域には、特に半導体製造や消費者向けエレクトロニクスの分野で、自社製品に高性能材料を必要とする大手テクノロジー企業が数多くあります。PFAS 化合物、特にフッ素ポリマーは、これらの用途で重要な役割を果たし、耐薬品性、熱安定性、優れた誘電特性などの独自の特性を提供します。電子機器の需要が高まり続けるにつれて、信頼性の高い PFAS ベースの材料の必要性も高まり、市場における北米の地位をさらに強固なものにしています。

北米の自動車部門では、燃料ライン、ガスケット、シールなどの用途に PFAS 化学物質を採用するケースが増えています。電気自動車の成長と自動車技術の進歩に伴い、過酷な条件に耐えられる高性能材料の必要性がさらに高まっています。この傾向は、特にメーカーが車両の性能と安全性の向上に努めているため、PFAS の需要を促進しています。北米が世界の PFAS 化学物質市場で優位に立っているもう 1 つの要因は、この地域のイノベーションと技術の進歩への取り組みです。研究開発への多額の投資により、進化する規制基準に適合する新しい PFAS 化合物と代替品の発見が促進されています。多くの企業が従来の PFAS のより安全な代替品を積極的に模索しており、北米での研究開発の取り組みは、高性能を維持する持続可能なソリューションの開発をリードしています。

最近の動向

202410月、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは、「永遠の化学物質」に対する規制強化に向けた重要な動きとして、製造業者に特定の製品に含まれるパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)のレベルを削減することを義務付ける2つの法案を最近制定しました。

202410月、オックスフォード・ブルックス大学の研究者は、最も永続的な環境課題の1つである、世界の水供給における有毒化学物質の存在に対処するための画期的なアプローチを導入しました。彼らは、圧力変化によって形成および崩壊する気泡(キャビテーションと呼ばれるプロセス)を使用する、流体力学的リアクターと呼ばれる新しいデバイスを作成しました。このリアクターは、しばしば「永遠の化学物質」と呼ばれる有毒なパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)を水から効果的に除去します。調査結果は、化学工学ジャーナルに詳しく記載されています。

20236月、PVDFフルオロポリマーの大手メーカーであるアルケマは、欧州連合のパブリックコンサルテーションに包括的な回答を提供しました。 5 つの加盟国が提案した PFAS 規制に関する意見表明。この規制案は、PFAS 物質の製造、使用、市場投入を禁止することを目的としています。アルケマは、その回答の中で、安全性、排出、使用終了時の考慮事項、PVDF に関連する社会経済的影響に関する広範なデータを示しました。

主要な市場プレーヤー

  • 3M Company
  • AGC Inc.
  • BASF SE
  • Bayer AG      
  • BIONA Jersín s.r.o.
  • The Chemours Company
  • Daikin Industries, Ltd.
  • Dongyue Group        
  • Merck KGaA
  • Solvay SA

製品タイプ別

アプリケーション別

地域別

フルオロテトラマー系物質

パーフルオロアルカンスルホニル系物質

パーフルオロアルキルカルボニル系物質

パーフルオロ(ポリ)エーテル系物質

フルオロポリマー

その他

建築・建設

電子産業

化学工業

金属製造業

塗料・コーティング

発泡剤、冷媒、難燃剤

プラスチック・ゴム製造

その他

北米

欧州

アジア太平洋

南米

中東・アフリカ


このレポートでは、世界の
PFAS 化学物質市場が、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。

PFAS 化学物質市場、製品タイプ別:

o フルオロテロマーベースの物質

o パーフルオロアルカンスルホニル系物質

o パーフルオロアルキルカルボニル系物質

o パーフルオロ(ポリ)エーテル系物質

o フッ素ポリマー

その他

PFAS 化学物質市場、用途別:

o 建築・建設

o エレクトロニクス産業

化学産業

o 金属製造

o 塗料およびコーティング

o 発泡剤、冷媒、冷却剤、難燃剤

o プラスチックとゴムの生産

その他

PFAS 化学物質市場、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 PFAS 化学物質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、提供された市場データに基づく世界の PFAS 化学物質市場レポートで、企業の特定のニーズに応じ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。

グローバル PFAS 化学物質市場は、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. 顧客の声

 

5. 世界のPFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別(フルオロテロマー系物質、パーフルオロアルカンスルホニル系物質、パーフルオロアルキルカルボニル系物質、パーフルオロ(ポリ)エーテル系物質、フッ素ポリマー、その他)

 

5.2.2. 用途別(建築・建設、電子産業、化学産業、金属製造、塗料・コーティング、発泡剤、冷媒・冷却剤、難燃剤、プラスチック・ゴム製造、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. 北米のPFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別

 

6.2.2. アプリケーション別

 

6.2.3. 国別

 

6.3. 価格分析

 

6.4. 北米: 国別分析

 

6.4.1. 米国のPFAS化学物質市場の見通し

 

6.4.1.1. 市場規模と予測

 

6.4.1.1.1. 値による

 

6.4.1.2. 市場シェアと予測

 

6.4.1.2.1. 製品タイプ別

 

6.4.1.2.2. アプリケーション別

 

6.4.2. カナダのPFAS化学物質市場の見通し

 

6.4.2.1. 市場規模と予測

 

6.4.2.1.1. 値による

 

6.4.2.2. 市場シェアと予測

 

6.4.2.2.1. 製品タイプ別

 

6.4.2.2.2. アプリケーション別

 

6.4.3. メキシコのPFAS化学物質市場の見通し

 

6.4.3.1. 市場規模と予測

 

6.4.3.1.1. 値による

 

6.4.3.2. 市場シェアと予測

 

6.4.3.2.1. 製品タイプ別

 

6.4.3.2.2. アプリケーション別

 

7. 欧州PFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別

 

7.2.2. アプリケーション別

 

7.2.3. 国別

 

7.3. 価格分析

 

7.4. ヨーロッパ: 国別分析

 

7.4.1. ドイツのPFAS化学物質市場の見通し

 

7.4.1.1. 市場規模と予測

 

7.4.1.1.1. 値による

 

7.4.1.2. 市場シェアと予測

 

7.4.1.2.1. 製品タイプ別

 

7.4.1.2.2. アプリケーション別

 

7.4.2. 英国のPFAS化学物質市場の見通し

 

7.4.2.1. 市場規模と予測

 

7.4.2.1.1. 値による

 

7.4.2.2. 市場シェアと予測

 

7.4.2.2.1. 製品タイプ別

 

7.4.2.2.2. アプリケーション別

 

7.4.3. イタリアのPFAS化学物質市場の見通し

 

7.4.3.1. 市場規模と予測

 

7.4.3.1.1. 値による

 

7.4.3.2. 市場シェアと予測

 

7.4.3.2.1. 製品タイプ別

 

7.4.3.2.2. アプリケーション別

 

7.4.4. フランスのPFAS化学物質市場の見通し

 

7.4.4.1. 市場規模と予測

 

7.4.4.1.1. 値による

 

7.4.4.2. 市場シェアと予測

 

7.4.4.2.1. 製品タイプ別

 

7.4.4.2.2. アプリケーション別

 

7.4.5. スペインのPFAS化学物質市場の見通し

 

7.4.5.1. 市場規模と予測

 

7.4.5.1.1. 値による

 

7.4.5.2. 市場シェアと予測

 

7.4.5.2.1. 製品タイプ別

 

7.4.5.2.2. アプリケーション別

 

8. アジア太平洋地域のPFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別

 

8.2.2. アプリケーション別

 

8.2.3. 国別

 

8.3. 価格分析

 

8.4. アジア太平洋地域: 国別分析

 

8.4.1. 中国のPFAS化学物質市場の見通し

 

8.4.1.1. 市場規模と予測

 

8.4.1.1.1. 値による

 

8.4.1.2. 市場シェアと予測

 

8.4.1.2.1. 製品タイプ別

 

8.4.1.2.2. アプリケーション別

 

8.4.2. インドのPFAS化学物質市場の見通し

 

8.4.2.1. 市場規模と予測

 

8.4.2.1.1. 値による

 

8.4.2.2. 市場シェアと予測

 

8.4.2.2.1. 製品タイプ別

 

8.4.2.2.2. アプリケーション別

 

8.4.3. 日本PFAS化学物質市場の見通し

 

8.4.3.1. 市場規模と予測

 

8.4.3.1.1. 値による

 

8.4.3.2. 市場シェアと予測

 

8.4.3.2.1. 製品タイプ別

 

8.4.3.2.2. アプリケーション別

 

8.4.4. 韓国のPFAS化学物質市場の見通し

 

8.4.4.1. 市場規模と予測

 

8.4.4.1.1. 値による

 

8.4.4.2. 市場シェアと予測

 

8.4.4.2.1. 製品タイプ別

 

8.4.4.2.2. アプリケーション別

 

8.4.5. オーストラリアのPFAS化学物質市場の見通し

 

8.4.5.1. 市場規模と予測

 

8.4.5.1.1. 値による

 

8.4.5.2. 市場シェアと予測

 

8.4.5.2.1. 製品タイプ別

 

8.4.5.2.2. アプリケーション別

 

9. 南米のPFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別

 

9.2.2. アプリケーション別

 

9.2.3. 国別

 

9.3. 価格分析

 

9.4. 南米: 国別分析

 

9.4.1. ブラジルのPFAS化学物質市場の見通し

 

9.4.1.1. 市場規模と予測

 

9.4.1.1.1. 値による

 

9.4.1.2. 市場シェアと予測

 

9.4.1.2.1. 製品タイプ別

 

9.4.1.2.2. アプリケーション別

 

9.4.2. アルゼンチンのPFAS化学物質市場の見通し

 

9.4.2.1. 市場規模と予測

 

9.4.2.1.1. 値による

 

9.4.2.2. 市場シェアと予測

 

9.4.2.2.1. 製品タイプ別

 

9.4.2.2.2. アプリケーション別

 

9.4.3. コロンビアのPFAS化学物質市場の見通し

 

9.4.3.1. 市場規模と予測

 

9.4.3.1.1. 値による

 

9.4.3.2. 市場シェアと予測

 

9.4.3.2.1. 製品タイプ別

 

9.4.3.2.2. アプリケーション別

 

10. 中東およびアフリカのPFAS化学物質市場の見通し

 

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. 製品タイプ別

 

10.2.2. アプリケーション別

 

10.2.3. 国別

 

10.3. 価格分析

 

10.4. MEA: 国別分析

 

10.4.1. 南アフリカのPFAS化学物質市場の見通し

 

10.4.1.1. 市場規模と予測

 

10.4.1.1.1. 値による

 

10.4.1.2. 市場シェアと予測

 

10.4.1.2.1. 製品タイプ別

 

10.4.1.2.2. アプリケーション別

 

10.4.2. サウジアラビアのPFAS化学物質市場の見通し

 

10.4.2.1. 市場規模と予測

 

10.4.2.1.1. 値による

 

10.4.2.2. 市場シェアと予測

 

10.4.2.2.1. 製品タイプ別

 

10.4.2.2.2. アプリケーション別

 

10.4.3. UAE PFAS 化学物質市場の見通し

 

10.4.3.1. 市場規模と予測

 

10.4.3.1.1. 値による

 

10.4.3.2. 市場シェアと予測

 

10.4.3.2.1. 製品タイプ別

 

10.4.3.2.2. アプリケーション別

 

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. ポーターの5つの力の分析

 

13.1. 業界における競争

 

13.2. 新規参入の可能性

 

13.3. サプライヤーの権限

 

13.4. 顧客の力

 

13.5. 代替品の脅威

 

14. 競争環境

 

14.1. 3M Company

 

14.1.1. 事業概要

 

14.1.2. 会社概要

 

14.1.3. 製品とサービス

 

14.1.4. 財務状況(報告通り)

 

14.1.5. 最近の開発

 

14.1.6. 主要人員の詳細

 

14.1.7. SWOT分析

 

14.2 AGC Inc.

14.3. BASF SE

14.4. Bayer AG      

14.5. BIONA Jersín s.r.o.

14.6. The Chemours Company

14.7. Daikin Industries, Ltd.

14.8. Dongyue Group

14.9. Merck KGaA

14.10. Solvay SA

15. 戦略的提言

 

16. 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PFAS化学物質市場の市場規模は、2023年には142.5億米ドルになると推定されています。

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エレクトロニクス業界は、性能と安全性に不可欠な独自の特性を備えた先進的な材料に依存しており、世界の PFAS 化学物質市場で主導的な地位を占めています。

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北米は、電子機器や自動車などの主要産業からの強い需要、研究開発への多額の投資、積極的な規制環境に牽引され、世界の PFAS 化学物質市場で支配的な地域として浮上しました。

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自動車、電子機器、繊維などの分野での需要の高まりが、世界の PFAS 化学物質市場の主な推進力となっています。