キサンテートの世界市場(2023~2028):エチルキサント酸ナトリウム、キサンチン酸イソプロピルナトリウム、キサンチン酸イソブチルナトリウム、キサンテートアミルカリウム、その他

• 英文タイトル:Xanthates Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Xanthates Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「キサンテートの世界市場(2023~2028):エチルキサント酸ナトリウム、キサンチン酸イソプロピルナトリウム、キサンチン酸イソブチルナトリウム、キサンテートアミルカリウム、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303C145
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学・材料
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レポート概要
モルドールインテリジェンス社の市場調査では、世界のキサンテート市場規模が予測期間中(2022年~2027年)、年平均5%以上で増加すると推測されています。本調査資料では、キサンテートの世界市場を総合的に調査をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、製品種類別(エチルキサント酸ナトリウム、キサンチン酸イソプロピルナトリウム、キサンチン酸イソブチルナトリウム、キサンテートアミルカリウム、その他)分析、用途別(鉱業、ゴム加工、農薬、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Amruta Industries、Coogee Chemicals、CTC Energy & Mining Company、Orica Limited、QiXia TongDa Flotation Reagent Co. Ltdなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界のキサンテート市場規模:製品種類別
- エチルキサント酸ナトリウムの市場規模
- キサンチン酸イソプロピルナトリウムの市場規模
- キサンチン酸イソブチルナトリウムの市場規模
- キサンテートアミルカリウムの市場規模
- その他キサンテートの市場規模
・世界のキサンテート市場規模:用途別
- 鉱業における市場規模
- ゴム加工における市場規模
- 農薬における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のキサンテート市場規模:地域別
- アジア太平洋のキサンテート市場規模
中国のキサンテート市場規模
インドのキサンテート市場規模
日本のキサンテート市場規模

- 北米のキサンテート市場規模
アメリカのキサンテート市場規模
カナダのキサンテート市場規模
メキシコのキサンテート市場規模

- ヨーロッパのキサンテート市場規模
ドイツのキサンテート市場規模
イギリスのキサンテート市場規模
イタリアのキサンテート市場規模

- 南米/中東のキサンテート市場規模
ブラジルのキサンテート市場規模
アルゼンチンのキサンテート市場規模
サウジアラビアのキサンテート市場規模

・競争状況
・市場機会・将来動向

キサンテート市場は予測期間中に5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。COVID-19パンデミックは、長期にわたるロックダウンと厳格な社会的距離の規範が労働力不足と世界的なサプライチェーンの混乱を引き起こし、採掘産業に大きな影響を与えました。多くの鉱山が一時的に閉鎖されたため、パンデミック期間中のキサンテート市場の需要は大幅に減少しました。

しかし、パンデミックの影響から製造業とサービス業が着実に回復するにつれて、採掘活動はパンデミック以前のレベルに戻りつつあり、キサンテート市場への需要が増加しています。ゴム加工におけるキサンテートの利用拡大も、この需要をさらに強化すると見込まれています。一方で、より高性能で安全な取り扱いと廃棄が可能な代替技術の登場は、市場の成長を妨げる可能性があります。また、採掘活動に関連する環境規制も、キサンテート市場の需要を弱める要因となり得ます。その反面、バイオベースのキサンテート系浮選剤の開発に向けた研究の進展は、長期的には市場機会を生み出す可能性があります。地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に世界のキサンテート市場を支配すると予想されています。

世界の採掘活動の増加が市場トレンドを牽引しています。安定した経済活動には、公正な市場条件下での原材料の供給が不可欠であり、世界の経済成長に伴い、採掘部門は予測期間中に着実な成長を示すと予測されます。ワールドマイニングデータ2022によると、中国、米国、ロシア、オーストラリアが世界の総鉱物生産量の50%以上を占めています。中国や米国のような経済圏で工業部門の成長が期待される中、原材料の需要が増加し、採掘活動が活発化すると見られます。米国地質調査所(USGS)のレポートによると、米国の鉱山は2021年に約904億ドル相当の鉱物資源を生産し、これは2020年の807億ドルから97億ドルの増加でした。同年、米国は10億ドルを超える価値のある14種類の鉱物資源を生産しています。過去10年間で鉄鉱石生産は151.3%、アルミニウム生産は165.6%増加しており、採掘産業の着実な成長が示唆されています。アジア太平洋地域では、インドが鉄鉱石、ボーキサイト、クロム、マンガン鉱石などの豊富な埋蔵量を持ち、2022会計年度には1,245の鉱山が報告されています。「メイク・イン・インディア」キャンペーンなどの改革により、インドの金属・採掘部門は今後数年間で成長すると期待されており、これらの要因は、予測期間中にキサンテート系浮選剤の需要が世界的に増加する可能性を示唆しています。

アジア太平洋地域は世界のキサンテート市場を牽引すると予想されています。ワールドマイニングデータ2022によると、アジア太平洋地域は2020年にボーキサイトを除く約103億メートルトンの鉱物を生産し、世界の総鉱物生産量の約60%を占めて、世界の採掘部門を支配しました。この地域内で、中国は2020年に44億メートルトンの鉱物を生産し、世界の鉱物生産のリーダーです。同国の工業部門の成長は原材料の需要を押し上げると見られ、2021年には中国の製造業生産は4.8兆ドルに達し、前年比で26%以上の成長を記録しました。2022年の最初の10か月間には、中国への外国直接投資(FDI)が前年比14.4%増の約1兆900億人民元(1,700億米ドル)に達し、製造業部門の成長に大きな期待が寄せられています。同様に、インドでは2021年4月から11月の間に、冶金産業および採掘活動に約14億米ドルのFDI株式流入がありました。2021年1月から8月のインドの鉄鉱石輸出は22.3億米ドルに達し、前年比21.8%の成長を記録しています。一方、アジア太平洋地域における自動車産業の活況による需要増に伴い、ゴム生産も着実な成長が見込まれています。インドのゴム委員会によると、2025年から2026年までにインドは約150万トンの天然ゴムが必要とされます。このゴム需要の増加は、地域全体のキサンテートの需要を強化すると予想されます。採掘産業の着実な成長とゴム需要の増加が、アジア太平洋地域のキサンテート市場の成長エンジンとなるでしょう。

キサンテート市場は部分的に統合された性質を持っています。市場の主要プレーヤーには、Coogee Chemicals、Amruta Industries、CTC Energy & Mining Company、Orica Limited、Vanderbilt Chemicals LLCなどが含まれます。

付随するメリットとして、Excel形式の市場推定(ME)シートと、3ヶ月のアナリストサポートが提供されます。

レポート目次

1 序論
1.1 調査の前提条件
1.2 調査範囲

2 調査方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場のダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 世界的に鉱業活動の増加
4.1.2 ゴム産業におけるキサントゲン酸塩の使用拡大
4.2 阻害要因
4.2.1 キサントゲン酸塩代替技術の出現
4.2.2 鉱業活動に関連する環境規制
4.3 産業のバリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給業者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競合の度合い

5 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
5.1 製品タイプ
5.1.1 キサントゲン酸エチルナトリウム
5.1.2 キサントゲン酸イソプロピルナトリウム
5.1.3 キサントゲン酸イソブチルナトリウム
5.1.4 キサントゲン酸アミルカリウム
5.1.5 その他の製品タイプ
5.2 用途
5.2.1 鉱業
5.2.2 ゴム加工
5.2.3 農薬
5.2.4 その他の用途
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東地域

6 競合状況
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア(%)**/ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 Amruta Industries
6.4.2 Coogee Chemicals
6.4.3 CTC Energy & Mining Company
6.4.4 Orica Limited
6.4.5 QiXia TongDa Flotation Reagent Co. Ltd
6.4.6 Senmin International (Pty) Ltd
6.4.7 SNF Group
6.4.8 Tieling Flotation Reagent Co. Ltd
6.4.9 Vanderbilt Chemicals LLC
6.4.10 Yantai Humon Chemical Auxiliary Co. Ltd

7 市場機会と将来のトレンド
7.1 環境に優しいバイオベースのキサントゲン酸塩系浮選剤の研究開発

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Mining Activities Across the Globe
4.1.2 Widening Use of Xanthates in Rubber Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Emergence of Xanthates Replacement Technology
4.2.2 Environmental Regulations Associated with Mining Activities
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Product Type
5.1.1 Sodium Ethyl Xanthate
5.1.2 Sodium Isopropyl Xanthate
5.1.3 Sodium Isobutyl Xanthate
5.1.4 Potassium Amyl Xanthate
5.1.5 Other Product Types
5.2 Application
5.2.1 Mining
5.2.2 Rubber Processing
5.2.3 Agrochemicals
5.2.4 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Amruta Industries
6.4.2 Coogee Chemicals
6.4.3 CTC Energy & Mining Company
6.4.4 Orica Limited
6.4.5 QiXia TongDa Flotation Reagent Co. Ltd
6.4.6 Senmin International (Pty) Ltd
6.4.7 SNF Group
6.4.8 Tieling Flotation Reagent Co. Ltd
6.4.9 Vanderbilt Chemicals LLC
6.4.10 Yantai Humon Chemical Auxiliary Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Research and Development of Eco-Friendly Bio-Based Xanthate-Based Flotation Agents
※キサンテート(Xanthates)は、有機化学における化合物のクラスで、主に鉱業、特に鉱石の浮遊選鉱プロセスにおいて重要な役割を果たす試薬です。その化学構造は、二硫化炭素とアルコキシドまたはアルコールと強塩基との反応によって生成されるエステルまたは塩です。一般式はROCS2Mで表され、Rはアルキル基、Mはアルカリ金属(通常はナトリウムまたはカリウム)を示します。この特徴的な化学構造が、鉱物の表面に特異的に吸着し、疎水性を付与する能力の源となっています。
定義としては、キサンテートはジチオ炭酸エステルの塩またはエステルとされ、強い捕収剤(コレクター)としての機能を持つことが最大の特性です。水溶性であり、水溶液中で鉱物粒子と反応することで、鉱物粒子を気泡に付着させやすくし、目的の鉱物を効率よく分離・回収するために使用されます。

キサンテートには、そのアルキル基(R)の違いにより多くの種類が存在します。主要な種類としては、エチルキサンテート、イソプロピルキサンテート、ブチルキサンテート、アミルキサンテートなどがあります。

エチルキサンテート(例えば、エチルキサンタン酸カリウム、KEX)は、最も一般的に使用されるキサンテートの一つで、主に硫化銅鉱や硫化亜鉛鉱などの回収に利用されます。鎖長が短いため、比較的高い選択性と溶解性を持っています。

ブチルキサンテート(例えば、ブチルキサンタン酸ナトリウム、SBX)は、エチルキサンテートよりも炭素鎖が長く、その分、捕収力が強くなります。より幅広い種類の硫化鉱物や、わずかに酸化した鉱物に対しても有効性が高いとされています。

アミルキサンテートやイソプロピルキサンテートも用途に応じて使い分けられます。一般に、アルキル基の炭素鎖が長くなるほど、捕収剤としての能力は高まりますが、選択性は低下する傾向があります。選鉱現場では、処理する鉱石の種類、粒度、pH、および他の試薬との組み合わせを考慮して、最適なキサンテートの種類と投入量が決定されます。

キサンテートの最も主要な用途は、前述の通り鉱業における浮遊選鉱です。浮遊選鉱は、粉砕された鉱石を水と化学試薬(キサンテートなどの捕収剤、起泡剤、調整剤など)の混合物に入れ、空気を通して気泡を発生させるプロセスです。キサンテートが目的の鉱物粒子に吸着し、その粒子を疎水性にして気泡に付着させ、水面まで浮上させることで、不要な脈石(ガング)から分離します。これは、低品位の鉱石から価値ある金属を経済的に回収するために不可欠な技術です。

具体的には、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、金、銀などの硫化鉱物や一部の酸化鉱物の回収に広く用いられています。特に硫化鉱物の分離においては、キサンテートは最も信頼性が高く、効率的な捕収剤の一つとされています。

関連技術としては、浮遊選鉱プロセスの全体最適化が挙げられます。キサンテートの効果を最大限に引き出すためには、pH調整剤(石灰など)、分散剤、抑圧剤(シアン化物、亜硫酸塩など)、そして起泡剤(アルコール類など)といった他の選鉱試薬との適切な併用が必要です。

特に、選択性の向上が重要な課題であり、特定の鉱物だけを浮上させ、他の鉱物を水中に残すための研究が進められています。例えば、硫化鉄鉱物であるパイライト(黄鉄鉱)が、有用な硫化鉱物と一緒に浮上するのを防ぐために、適切な抑圧剤とキサンテートの組み合わせが検討されます。

また、環境面への配慮から、キサンテートの分解性や毒性に関する研究も重要です。キサンテートは比較的容易に生分解されますが、鉱山廃水処理における残留物の管理は依然として重要です。近年では、より環境負荷の低い代替品の開発も進められていますが、効率とコストの面から、依然としてキサンテートは選鉱業界で主流の試薬として使用され続けています。

さらに、キサンテートは、重合反応の開始剤や、天然ゴムの加硫促進剤、除草剤、殺菌剤の中間体としても限定的に利用されることがあります。しかし、その圧倒的な使用量は浮遊選鉱分野に集中しています。

技術開発としては、捕収剤の吸着メカニズムの詳細な解析や、ナノ粒子技術を用いた新しいタイプの捕収剤の研究、選鉱プロセスの自動制御システムの導入などが挙げられます。これらの進歩は、キサンテートの使用効率を高め、鉱業の持続可能性を向上させる上で貢献しています。選鉱技術の進展に伴い、キサンテートはその化学的特性を活かし、今後も鉱物資源の安定供給を支える基幹的な試薬であり続けると考えられます。
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• 英文レポート名:Xanthates Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:キサンテートの世界市場(2023~2028):エチルキサント酸ナトリウム、キサンチン酸イソプロピルナトリウム、キサンチン酸イソブチルナトリウム、キサンテートアミルカリウム、その他
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