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商品コード DM0913124469G7
出版日 2023/12/5
DataM Intelligence
英文201 ページグローバル

ギ酸のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Formic Acid market - 2023-2030


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商品コード DM0913124469G7◆2024年12月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/12/5
DataM Intelligence
英文 201 ページグローバル

ギ酸のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Formic Acid market - 2023-2030



全体要約

ギ酸市場は、2022年に11億XX米ドルに達し、2023年から2030年にかけて年平均成長率3.7%で、2030年には14億XX米ドルに達すると予測されています。ギ酸は、色素、医薬品、溶剤などの製造に重要であり、特に農業セクターでの需要が高まっています。アジア太平洋地域は、農業大国である中国やインドを含み、ギ酸市場の1/3以上を占めています。また、農業生産性の向上がギ酸需要を後押ししています。

さらに、医薬品中間体としての利用や、皮革・繊維産業の拡大もギ酸市場を支えています。しかし、生産コストの変動、厳しい規制、供給網の混乱などが市場の成長を抑制しています。主要な企業には、BASF SEやEastman Chemical Companyなどがあります。特に、ギ酸は持続可能な代替品としての需要が高まっています。

関連する質問

11億XX米ドル(2022年)

3.7%(予測期間: 2023-2030年)

BASF SE, Eastman Chemical Company, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited, Luxi Chemical Group Co Ltd., Perstorp Holdings AB, PT Sintas Kurama Perdana, Thermo Fisher Scientific, Spectrum Chemical Mfg. Corp., Lanxess AG, Alfa Chemistry

農業生産性の向上によるギ酸需要増加, 製薬中間体としての需要増加, 革製品および繊維産業の拡大


概要

概要
グローバル蟻酸市場は2022年に11億ドルに達し、2030年までに14億ドルに達する見込みで、2023年から2030年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.7%で成長します。
化学産業の重要な成分である蟻酸は、顔料、医薬品、溶剤などの幅広い製品を製造するために使用されています。これらの分野の発展は、蟻酸の上昇する需要の一部を満たすのに役立っています。蟻酸は他のいくつかの物質よりも環境に優しいと考えられています。より持続可能な代替品となる可能性がある状況では、蟻酸の人気が高まっています。
農業産業は蟻酸を使用しています。動物飼料の抗生物質および保存料として、化学的な蟻酸は動物の健康を維持し、成長を促進するために重要です。世界の人口が増加するにつれて食品製品の消費が高まっており、農業の改善と生産性向上が求められ、それが蟻酸の需要を高めています。
アジア太平洋地域は、世界の蟻酸市場の成長地域の一つであり、市場の3分の1以上を占めています。また、アジア太平洋地域には、中国やインドなど、世界最大の農業経済が存在しています。動物飼料防腐剤や農薬としての蟻酸は、農業で頻繁に利用されています。食料生産の増加と農業の拡大に対する必要性が、地域における蟻酸の需要を押し上げています。
ダイナミクス
医薬品中間体としての利用の増加
医学では、85%濃度の蟻酸の使用が、少ない副作用と高い遵守率を伴う、一般的なイボに対する成功し、コスト効果が高く、安全な治療オプションです。その結果、蟻酸はアミドピリン、ビタミンBなどのいくつかの薬剤の製造における製薬中間体として機能します。世界的な麻疹の流行がアミドピリン薬剤の需要を高めています。
最新のユニセフデータによれば、2022年初頭の2ヶ月間において、2021年と比較して世界的に麻疹の症例が増加しました。疾病管理予防センターも2021年には、ソマリア、ナイジェリア、インドでそれぞれ5,760件、5,613件、4,178件の麻疹症例が予測されていると発表しました。
その結果、アミドピリンやビタミンBなどの薬剤に対する需要の高まりに対応するため、製薬中間体への需要が増加しています。その結果、蟻酸の消費が増加することが予測されており、これが今後数年間における市場の拡大を促進するでしょう。
拡大する革と繊維産業
蟻酸は、これらの特性により染色、なめしおよびその他の過程で使用されています。したがって、皮革および繊維産業に最適です。繊維産業への外国投資の増加や新しい繊維および皮革生産施設の建設などの要素が、繊維および皮革産業の拡大を支援しています。
例えば、バングラデシュのモングラ輸出加工区(EPZ)では、中国系企業であるXihe Textile Technology Bangladesh Limitedからの1,289万米ドルの投資により、すぐに衣料品製造業が始まります。このプロジェクトは2023年までに開発が完了する予定です。
欧州共同体の皮革業者及び染色業者全国協会によると、欧州連合も世界の皮革なめし市場の約56%を支配しています。皮革とテキスタイルのセクターの増加に伴い、蟻酸産業は成長しています。
変動する原材料費
蟻酸の市場は、原材料費の不安定性によって非常に制限されています。蟻酸の生産は通常、メタノールと一酸化炭素を主要な原材料として用いるメタノールカーボニル化プロセスを含みます。特定の重要な要素のコストは、蟻酸の全体的な生産費用に大きな影響を与える可能性があります。
原材料費の上昇は、蟻酸の生産者に競争力のある価格を維持するプレッシャーをかける可能性があり、そのため利益率に影響を与えるかもしれません。原材料価格の変動に対する価格感度は、蟻酸セクターにおけるサプライチェーン管理とコスト削減戦略の重要性を強調しています。
厳しい規制
使用を制限する規制は、フォーム酸が多くの代替品市場を制御しているにもかかわらず、業界の成長を制限しています。例えば、フォーム酸は腐食性の化学物質であり、目や肺、その他の臓器に接触すると深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。また、この物質は、欧州連合のCLP00調和分類および表示システムによると、重度の皮膚の火傷や眼の損傷を引き起こすことがあります。
さらに、この物質はREACH登録において、摂取した場合は危険、有毒な場合は吸入し、臓器に損傷を与え、可燃性であり、重大な目の損傷を引き起こすと分類されています。硫酸と混合すると、蟻酸は一酸化炭素中毒の非常に致命的な原因となります。したがって、これらの制限が蟻酸の市場拡大を制約しています。
セグメント分析
世界の蟻酸市場は、グレード、製造方法、用途、エンドユーザーおよび地域に基づいてセグメント化されています。
農業生産性の向上に伴う蟻酸の農業における需要の増加
農業セグメントは、世界の蟻酸市場で成長している地域の一つであり、市場の3分の1以上を占めています。蟻酸とシュウ酸を組み合わせることで、害虫に対する農薬の効率が向上します。これにより、効果的な作物保護や飼料の保存、その他の利点が得られます。これらの特性により、蟻酸は農業で一般的に使用されています。
農業ビジネスの拡大は、動物飼料における成長促進抗生物質の禁止、農業生産性の向上など、いくつかの変数に依存しています。例えば、アメリカ、イギリスなどの北米およびヨーロッパのいくつかの国では、飼料における動物発育を促進する抗生物質の使用が禁止されています。
さらに、OECD-FOA農業予測によると、世界の農業生産量は2026年までに304,403.61トンに達する見込みです。飼料を長期間保存するために、有機化合物の使用は、禁止措置や農業生産量の増加が予想されるため、増加するでしょう。蟻酸の消費が増加することが期待されており、これが今後の市場拡大を加速させることになるでしょう。
地理的浸透
アジア太平洋における皮革および繊維部門における蟻酸の需要拡大
アジア太平洋地域は、皮革、繊維などの産業が地域の経済成長に非常に密接に結びついているため、グローバルな蟻酸市場に大きな影響を与えています。地域の成長する繊維産業は、予測期間中に蟻酸の市場シェアを43.4%まで改善すると期待されています。さらに、アジア太平洋地域の農業産業は、食品安全を改善することを目的とした食品保存方法の開発をはじめとする他の要因の結果として成長しています。
たとえば、2020年から2021年にかけてアジア太平洋地域の農作物の生産量は著しく増加しました。米国農務省の統計によると、この期間に農作物の総生産量は大幅に増加しました。ほぼ998.8百万メトリックトンというこれまでの記録に対して、生産量は1026.7百万メトリックトン以上、つまり2.8%増加しました。米国農務省のデータによると、2021年時点で中国には95,619千頭の牛があり、2016年の91,380千頭から4.6%の増加です。
2011年、中国全体で53,000千頭の肉用牛がいました。2021年までには53,400千頭になり、約1%のわずかな増加となります。アジア太平洋地域の拡大する畜産業と農業が、蟻酸の消費を押し上げています。したがって、蟻酸市場の成長は技術によって加速されています。
例えば、2022年7月に、地域の生産能力を大幅に向上させるために、AB Agriは中国の陝西省銅川市に新しい240キロトンの飼料工場を開発しました。AB Agri中国の第二位の工場であるこの新しい34,000平方メートルの施設には、豚用飼料と反芻動物用飼料のための明確な製造ラインがあります。
COVID-19の影響分析
パンデミックは国際的な供給システムに影響を与え、特に化学セクターにおいて顕著でした。フォルミン酸および関連化合物は、いくつかの国でのロックダウン、旅行制限、一時的な施設の閉鎖の結果、製造および輸送に遅れが生じました。供給チェーンの混乱により、多くのセクターにおけるフォルミン酸の利用可能性が影響を受け、供給の不足や物流の困難が生じました。
蟻酸の需要の変化は、疫病によっても引き起こされました。ロックダウンと消費者支出の減少により、皮革や繊維などの特定の蟻酸使用産業は需要の減少を経験しましたが、医薬品や農業のような他の産業は需要の増加を報告しました。
例えば、蟻酸は消毒剤やハンドサニタイザーの製造に使用され、どちらもパンデミックの間、高い需要がありました。需要パターンの変化は、製造業者に製造戦略を変更させました。蟻酸市場の価格変動は、供給システムの混乱と需要の変化によって引き起こされました。
蟻酸および関連化学物質の価格は、生産コストの上昇や供給制約の結果として時折上昇しています。しかし、パンデミックが広がるにつれて、市場のダイナミクスが変化し、価格は需要と供給の変化に応じて変動しました。これらの価格変動に対処するために、さまざまな業界の企業は調達方法を慎重に管理しなければなりませんでした。
ロシア・ウクライナ戦争影響分析
ウクライナの状況は、農産物の供給チェーンに影響を与える可能性があります。蟻酸は、作物保護や飼料の保存など、農業においていくつかの機能に利用されています。農業産業の混乱は、蟻酸の消費に間接的な影響を与える可能性があります。
さらに、紛争が重要な化学メーカーであるロシアに対する供給チェーンの中断や経済的制裁を引き起こした場合、国際市場における蟻酸のような化学物質の供給とコストに影響を与える可能性があります。商品に対する市場の変動は、しばしば地政学的混乱によって引き起こされます。
化学フォルミック酸は、皮革の鞣し、繊維の生産、化学製品の生産など、多くの産業プロセスで使用されます。フォルミック酸の生産価格は、地政学的な紛争によって引き起こされた原材料やエネルギー源の価格の突然の変化に影響される可能性があります。これらの価格の変動は、フォルミック酸を使用する業界の商品価格および収益性に影響を与え、需給のダイナミクスを変化させる可能性があります。
グレード別
80%未満から89.5%
89.5%から90.5%
91.6%から99%
99%以上
生産方法別
メタノールのカルボニル化
メチルフォルミルの加水分解
用途別
革の鞣し
動物飼料およびサイレージ添加物
製薬中間体
・清掃剤
防腐剤
染色
ラテックス
その他
エンドユーザー別
農業

テキスタイルとアパレル
医療
アミドピリン
ビタミンB
その他
ゴム
化学
メタンアミド
ジエチルカルバミド
その他

他の項目
地域別
北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
・ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
イタリア
ロシア
その他のヨーロッパ
南アメリカ
ブラジル
アルゼンチン
南米その他
アジア太平洋地域
中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋地域のその他
中東およびアフリカ
重要な動向
• 2023年5月1日、インド工科大学グワハティ校の研究者たちは、木材アルコールから二酸化炭素を副産物として生成することなく、水素ガスを放出できる触媒を開発しました。この手法は、環境に優しく、簡単であるだけでなく、重要な産業化学物質である蟻酸を生成します。この進展により、メタノールは有望な「液体有機水素キャリア(LOHC)」となり、水素メタノール経済の概念を進めるのに寄与します。
2022年7月13日、バイオテクノロジー企業のIngenzaとジョンソン・マッセイは、取得した産業用CO2排出から蟻酸を製造するために協力しています。この蟻酸は、農業や製薬業界を含むさまざまな分野で応用されるほか、他のバイオプロセスの原料としても利用される可能性があります。蟻酸は有用な化学物質であり、最も基本的なカルボン酸です。CO2を触媒的に水素化することで生成される可能性があります。しかし、CO2は非常に安定しているため、活性化障壁を克服するためには多くのエネルギーが必要です。
2020年11月10日、BASFは蟻酸とプロピオン酸の価格を引き上げました。北米における蟻酸の価格は1ポンドあたり0.05米ドルの増加となります。
競争環境
市場の主要なグローバルプレイヤーには、BASF SE、イーストマン・ケミカル・カンパニー、グジャラート・ナルマダ・バレー・肥料・化学株式会社、リュクシーケミカルグループ株式会社、ペルストルプ・ホールディングスAB、PTシンタス・クラマ・ペルダナ、サーモフィッシャー・サイエンティフィック、スペクトラム・ケミカル・製造・コーポレーション、ランクセスAG、アルファ・ケミストリーが含まれます。
レポートを購入する理由は?
• グローバルな蟻酸市場のセグメンテーションを、グレード、生産方法、用途、エンドユーザー、地域に基づいて視覚化し、主要な商業資産やプレーヤーを理解します。
商業機会を特定するトレンド分析と共同開発によって。
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グローバル蟻酸市場報告書は、約69の表、76の図、201ページを提供するでしょう。
ターゲットオーディエンス 2023
・製造業者/購入者
産業投資家/投資銀行家
リサーチプロフェッショナル
新興企業

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 調査手法と範囲

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 定義と概要

  • 3 エグゼクティブサマリー

    • 3.1 グレード別の内訳
    • 3.2 生産手法別の内訳
    • 3.3 用途別の内訳
    • 3.4 エンドユーザー別の内訳
    • 3.5 地域別の内訳
  • 4 ダイナミクス

    • 4.1 影響するファクター
      • 4.1.1 促進要因
        • 4.1.1.1 医薬中間体としての利用拡大
        • 4.1.1.2 拡大する皮革・繊維産業
      • 4.1.2 抑制要因
        • 4.1.2.1 変動原材料費
        • 4.1.2.2 厳格な規制
      • 4.1.3 市場機会
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 産業分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
    • 5.5 ロシア・ウクライナ紛争のインパクト分析
    • 5.6 DMIオピニオン
  • 6 COVID-19の分析

    • 6.1 COVID-19に関する分析
      • 6.1.1 COVID以前のシナリオ
      • 6.1.2 COVID中のシナリオ
      • 6.1.3 シナリオポストCOVID
    • 6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 グレード別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):グレード別
      • 7.1.2 市場魅力度指標、グレード別
    • 7.2 80%未満から89.5% *まで
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 89.5%から90.5
    • 7.4 91.6%から99
    • 7.5 99%以上
  • 8 生産方法別

    • 8.1 イントロダクション
      • 8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):生産手法別
      • 8.1.2 市場魅力度指数、製造方法別
    • 8.2 メタノール*のカルボニル化
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 8.3 ギ酸メチルの加水分解
  • 9 用途別

    • 9.1 イントロダクション
      • 9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
      • 9.1.2 市場魅力度指標、用途別
    • 9.2 皮革なめし
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 飼料・サイレージ添加物
    • 9.4 医薬品中間体
    • 9.5 洗浄剤
    • 9.6 防腐剤
    • 9.7 染色
    • 9.8 ラテックス
    • 9.9 その他
  • 10 エンドユーザー別

    • 10.1 イントロダクション
      • 10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
      • 10.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
    • 10.2 農業
      • 10.2.1 イントロダクション
      • 10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 10.3 レザー
    • 10.4 繊維・アパレル
    • 10.5 ヘルスケア
      • 10.5.1 アミドピリン
      • 10.5.2 ビタミンB
      • 10.5.3 その他
    • 10.6 ラバー
    • 10.7 化学
      • 10.7.1 メタンアミド
      • 10.7.2 ジエチルホルムアミド
      • 10.7.3 その他
    • 10.8 ペーパー
    • 10.9 その他
  • 11 地域別

    • 11.1 イントロダクション
      • 11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
      • 11.1.2 市場魅力度指標、地域別
    • 11.2 北米
    • 11.3 ヨーロッパ
    • 11.4 南米
    • 11.5 アジア太平洋
    • 11.6 中東・アフリカ
  • 12 競合情勢

    • 12.1 競合シナリオ
    • 12.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 13 企業プロファイル

    • 13.1 BASF SE*
      • 13.1.1 企業概要
      • 13.1.2 製造方法のポートフォリオと説明
      • 13.1.3 財務概要
      • 13.1.4 主な展開
    • 13.2 Eastman Chemical Company
    • 13.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
    • 13.4 Luxi Chemical Group Co Ltd
    • 13.5 Perstorp Holdings AB
    • 13.6 PT Sintas Kurama Perdana
    • 13.7 Thermo Fisher Scientific
    • 13.8 Spectrum Chemical Mfg. Corp
    • 13.9 Lanxess AG
    • 13.10 Alfa Chemistry
  • 14 付録

    • 14.1 サービスについて
    • 14.2 お問い合わせ

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
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Description

Overview Global Formic Acid Market reached US$ 1.1 billion in 2022 and is expected to reach US$ 1.4 billion by 2030, growing with a CAGR of 3.7% during the forecast period 2023-2030. A crucial component of the chemical industry, formic acid is used to create a wide range of goods, such as pigments, medicines and solvents. The development of these sectors helps to partially meet the rising demand for formic acid. Formic acid is considered to be more environmentally friendly than several other substances. For situations where it could be a more sustainable substitute, formic acid is growing in popularity. The agriculture industry uses formic acid. The agriculture industry uses formic acid. For an antibiotic and preservative in animal feed, chemical formic acid is vital for maintaining the health and increasing the growth of animals. Consumption of food products is rising as the world's population increases, leading to a need for improved and more productive methods of agriculture, which in turn increases the demand for formic acid. Asia-Pacific is among the growing regions in the global formic acid market covering more than 1/3rd of the market and Asia-Pacific is located in multiple of the world's largest agricultural economies, such as China and India. Animal feed preservatives and pesticides like formic acid are frequently utilized in agriculture. The necessity for more food production and the expansion of agriculture has pushed formic acid demand in the area. Dynamics Increasing Use as a Pharmaceutical Intermediate In medicine, the use of formic acid with an 85% concentration is a successful, cost-effective and safe treatment option for common warts with few adverse effects and high compliance. As a result, formic acid serves as a pharmaceutical intermediary in the production of several drugs, including amidopyrin, vitamin B and others. The global outbreak of measles is driving up demand for amidopyrin medications. According to the latest UNICEF data, there was an increase in measles cases globally in the initial two months of 2022 compared to the same time in 2021. The Centres for Disease Control and Prevention also forecasted that in 2021, there will be, 5,760, 5,613 and 4,178 cases of measles in Somalia, Nigeria and India. As a result, there is a rising demand for pharmaceutical intermediates to address the heightened requirement for medications like amidopyrin, vitamin B and others. Formic acid consumption is anticipated to increase as a result, which will fuel market expansion in the approaching years. Expanding Leather and Textile Industries Formic acid is employed in dyeing, tanning and other processes because of these characteristics. It is therefore perfect for the leather and textile industries. The expansion of the textile and leather industries is being aided by elements including rising foreign investment in the textile sector and the construction of new textile and leather production facilities. For instance, the Mongla Export Processing Zone (EPZ) in Bangladesh will soon have a garment manufacturing industry thanks to an investment of US$ 12.89 million from the China-owned business Xihe Textile Technology Bangladesh Limited. The project will be finished in its development by 2023. According to the Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community, the European Union also controls around 56% of the world's leather tanning market. Because of the increasing leather and textile sectors, the formic acid industry is growing. Variable Raw Material Costs The market for formic acid is certainly extremely limited by the volatility of raw material costs. The production of formic acid typically involves the methanol carbonylation process, where methanol and carbon monoxide serve as the primary raw materials. The cost of certain essential components can significantly impact the overall production expenses of formic acid. Rising raw material costs can put pressure on formic acid producers to maintain competitive prices, which might therefore have an impact on their profit margins. The price sensitivity to changes in raw material prices highlights how crucial supply chain management and cost-cutting tactics are in the formic acid sector. Stringent Regulations The regulation that limits its usage is limiting the industry's expansion, even though formic acid has controlled the market for many of its alternatives. For instance, formic acid is a chemical that is corrosive and when it comes into contact with the eyes, lungs and other organs, it may cause serious health issues. In addition, this substance can cause severe skin burns and eye damage, according to the CLP00 harmonized classification and labeling system for the European Union. Additionally, this substance is categorized as being dangerous if eaten, toxic if breathed, damaging to organs, combustible and causing significant eye damage by companies in their REACH registrations. If mixed with sulfuric acid, formic acid is a very deadly cause of carbon monoxide poisoning. Therefore, these limitations are restricting the market's expansion for formic acid. Segment Analysis The global formic acid market is segmented based on grade, production method, application, end-user and region. Increasing Demand for Formic Acid in Agriculture due to Rising Agriculture Productivity The agriculture segment is among the growing regions in the global formic acid market covering more than 1/3rd of the market. The efficiency of pesticides against pests is increased when formic acid and oxalic acid are combined. The results in effective crop protection, the preservation of animal feed and other advantages. Formic acid is commonly applied in agriculture as a result of these characteristics. The expansion of the agriculture business depends on several variables, including the prohibition of antibiotics that promote growth in animal feed, rising agricultural productivity and others. For instance, the use of antibiotics that promote animal development in feed has been outlawed in several North American and European nations, including U.S., UK and others. Additionally, the OECD-FOA Agriculture Forecast predicts that global agricultural production will reach 304,403.61 Tons by 2026. In order to conserve the feedstock for a long time, the use of organic compounds will rise due to the prohibitions and anticipated increases in agricultural output. The is expected to increase formic acid consumption, which would speed up market expansion in the future years. Geographical Penetration Expanding Demand for Formic Acid in Leather and Textile Sectors in Asia-Pacific Asia-Pacific has had a major impact on the globally formic acid market because of very closely connected industries like leather, textiles and others to the region's economic growth. The growing textile industry of the region is expected to improve the market share of formic share up to 43.4% in the forecast period. Additionally, the Asia-Pacific agriculture industry is growing, mostly as an outcome of developments in food preservation methods aimed at improving food security as well as other contributing factors. For instance, the output of food crops increased noticeably in the Asia-Pacific area between 2020 and 2021. The U.S. Department of Agriculture's statistics show this period experienced a large increase in the overall output of food crops. As opposed to the previous record of almost 998.8 million metric Tons, the output increased by more than 1026.7 million metric Tons or 2.8%. According to data from U.S. Department of Agriculture, there were 95,619 thousand cattle in China as of 2021, a 4.6% rise from the 91,380 thousand cattle there in 2016. In 2011, there were 53,000 thousand beef cows in China as an entire nation. By 2021, there would be 53,400 thousand, a minor increase of about 1%. The Asia-Pacific's expanding livestock and agricultural industries are hence driving up formic acid consumption. Formic acid market growth is thus being accelerated by technology. For instance, in July 2022, in an effort to greatly increase the region's production capacity, AB Agri developed a new 240-kilo-ton feed mill in Tongchuan City, Shaanxi Province, China. The second-largest factory in AB Agri China, the new 34,000 sq m facility has distinct manufacturing lines for swine and ruminant feeds. COVID-19 Impact Analysis The pandemic affected international supply systems, especially those in the chemical sector. Formic acid and associated compounds were produced and transported with delays as a result of lockdowns, travel restrictions and temporary facility shutdowns in several nations. The availability of formic acid for many sectors was impacted by the supply chain disruption, which led to shortages of supplies and logistical difficulties. Demand changes for formic acid were also brought on by the epidemic. Due to lockdowns and lower consumer spending, certain formic acid-using businesses, such as leather and textiles, witnessed a decline in demand; however, other industries, like medicines and agriculture, reported a rise in demand. For example, formic acid is used in the production of disinfectants and sanitizers, both of which were in high demand during the pandemic. The alteration in demand patterns compelled manufacturers to alter their manufacturing strategies. Price volatility in the formic acid market was caused by the disruption of supply systems and changing demand. Formic acid and related chemicals' prices have occasionally gone up as a result of production cost increases and supply constraints. But as the pandemic spread, market dynamics changed and prices changed in response to shifting conditions of supply and demand. To negotiate these pricing swings, businesses across a range of industries had to carefully manage their procurement practices. Russia-Ukraine War Impact Analysis The supply chain for agricultural products may be affected by the situation in Ukraine, a large agricultural producer. Formic acid is employed in agriculture for several functions, including crop protection and the preservation of feed. Any disturbances in the agriculture industry may have an impact on formic acid consumption in a secondary way. Additionally, if the conflict caused supply chain interruptions or economic penalties against Russia, a significant chemical manufacturer, it may affect the availability and cost of chemicals like formic acid on the international market. Market volatility for commodities is frequently caused by geopolitical turmoil. Chemical formic acid is used in many industrial processes, such as the tanning of leather, the production of textiles and the production of chemicals. The price of producing formic acid may be impacted by sudden changes in the price of raw materials or energy sources brought on by geopolitical conflicts. The pricing and profitability of goods in sectors that use formic acid may be impacted by these price swings, which may change the dynamics of supply and demand. By Grade • Less than 80% to 89.5% • 89.5% to 90.5% • 91.6% to 99% • Above 99% By Production Method • Carbonylation of Methanol • Hydrolysis of Methyl Formate By Application • Leather Tanning • Animal Feed & Silage Additives • Pharmaceutical Intermediate • Cleaning Agents • Preservatives • Dyeing • Latex • Others By End-User • Agriculture • Leather • Textile and Apparels • Healthcare o Amidopyrin o Vitamin B o Others • Rubber • Chemical o Methanamide o Diethyl Formamide o Others • Paper • Others By Region • North America o U.S. o Canada o Mexico • Europe o Germany o UK o France o Italy o Russia o Rest of Europe • South America o Brazil o Argentina o Rest of South America • Asia-Pacific o China o India o Japan o Australia o Rest of Asia-Pacific • Middle East and Africa Key Developments • On May 1, 2023, Indian Institute of Technology Guwahati researchers developed a catalyst that can release hydrogen gas from wood alcohol without producing any more carbon dioxide as a byproduct. The procedure yields formic acid, an important industrial chemical in addition to being simple and safe for the environment. As a result of this progress, methanol is a promising "Liquid Organic Hydrogen Carrier" (LOHC) and helps advance the idea of a hydrogen-methanol economy. • On July 13, 2022, Ingenza, a biotechnology company and Johnson Matthey are working in collaboration to manufacture formic acid from acquired industrial CO2 emissions for application in a variety of sectors, including agriculture and the pharmaceutical industry, as well as a possible feedstock for other bioprocesses. A useful chemical called formic acid, the most basic carboxylic acid, may be created by catalytically hydrogenating CO2. However, due to CO2's high degree of stability, activation barriers must be surmounted with a lot of energy. • On November 10, 2020, BASF increased the cost of formic acid and propionic acid. The price of formic acid in North America will increase by US$ 0.05 per pound. Competitive Landscape The major global players in the market include BASF SE, Eastman Chemical Company, Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited, Luxi Chemical Group Co Ltd., Perstorp Holdings AB. PT Sintas Kurama Perdana, Thermo Fisher Scientific, Spectrum Chemical Mfg. Corp., Lanxess AG and Alfa Chemistry . Why Purchase the Report? • To visualize the global formic acid market segmentation based on grade, production method, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of formic acid market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Grade mapping available as Excel consisting of key Grades of all the major players. The global formic acid market report would provide approximately 69 tables, 76 figures and 201 Pages. Target Audience 2023 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies

Table of Contents

  • 1 Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Definition and Overview

  • 3 Executive Summary

    • 3.1 Snippet by Grade
    • 3.2 Snippet by Production Method
    • 3.3 Snippet by Application
    • 3.4 Snippet by End-User
    • 3.5 Snippet by Region
  • 4 Dynamics

    • 4.1 Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 Increasing Use as a Pharmaceutical Intermediate
        • 4.1.1.2 Expanding Leather and Textile Industries
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 Variable Raw Material Costs
        • 4.1.2.2 Stringent Regulations
      • 4.1.3 Opportunity
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Force Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
    • 5.5 Russia-Ukraine War Impact Analysis
    • 5.6 DMI Opinion
  • 6 COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19
      • 6.1.1 Scenario Before COVID
      • 6.1.2 Scenario During COVID
      • 6.1.3 Scenario Post COVID
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 By Grade

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Grade
    • 7.2 Less than 80% to 89.5% *
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 89.5% to 90.5%
    • 7.4 91.6% to 99%
    • 7.5 Above 99%
  • 8 By Production Method

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Production Method
    • 8.2 Carbonylation of Methanol*
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.3 Hydrolysis of Methyl Formate
  • 9 By Application

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
    • 9.2 Leather Tanning*
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 Animal Feed & Silage Additives
    • 9.4 Pharmaceutical Intermediate
    • 9.5 Cleaning Agents
    • 9.6 Preservatives
    • 9.7 Dyeing
    • 9.8 Latex
    • 9.9 Others
  • 10 By End-User

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
    • 10.2 Agriculture*
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 10.3 Leather
    • 10.4 Textile and Apparels
    • 10.5 Healthcare
      • 10.5.1 Amidopyrin
      • 10.5.2 Vitamin B
      • 10.5.3 Others
    • 10.6 Rubber
    • 10.7 Chemical
      • 10.7.1 Methanamide
      • 10.7.2 Diethyl Formamide
      • 10.7.3 Others
    • 10.8 Paper
    • 10.9 Others
  • 11 By Region

    • 11.1 Introduction
      • 11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
      • 11.1.2 Market Attractiveness Index, By Region
    • 11.2 North America
      • 11.2.1 Introduction
      • 11.2.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 11.2.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 11.2.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 11.2.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.2.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.2.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 11.2.7.1 U.S
        • 11.2.7.2 Canada
        • 11.2.7.3 Mexico
    • 11.3 Europe
      • 11.3.1 Introduction
      • 11.3.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 11.3.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 11.3.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 11.3.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.3.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.3.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 11.3.7.1 Germany
        • 11.3.7.2 UK
        • 11.3.7.3 France
        • 11.3.7.4 Russia
        • 11.3.7.5 Spain
        • 11.3.7.6 Rest of Europe
    • 11.4 South America
      • 11.4.1 Introduction
      • 11.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 11.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 11.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 11.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 11.4.7.1 Brazil
        • 11.4.7.2 Argentina
        • 11.4.7.3 Rest of South America
    • 11.5 Asia-Pacific
      • 11.5.1 Introduction
      • 11.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 11.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 11.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 11.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 11.5.7.1 China
        • 11.5.7.2 India
        • 11.5.7.3 Japan
        • 11.5.7.4 Australia
        • 11.5.7.5 Rest of Asia-Pacific
    • 11.6 Middle East and Africa
      • 11.6.1 Introduction
      • 11.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 11.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Grade
      • 11.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Production Method
      • 11.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 11.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 12 Competitive Landscape

    • 12.1 Competitive Scenario
    • 12.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 12.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 13 Company Profiles

    • 13.1 BASF SE*
      • 13.1.1 Company Overview
      • 13.1.2 Production Method Portfolio and Description
      • 13.1.3 Financial Overview
      • 13.1.4 Key Developments
    • 13.2 Eastman Chemical Company
    • 13.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited
    • 13.4 Luxi Chemical Group Co Ltd
    • 13.5 Perstorp Holdings AB
    • 13.6 PT Sintas Kurama Perdana
    • 13.7 Thermo Fisher Scientific
    • 13.8 Spectrum Chemical Mfg. Corp
    • 13.9 Lanxess AG
    • 13.10 Alfa Chemistry
  • 14 Appendix

    • 14.1 About Us and Services
    • 14.2 Contact Us

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適用レート
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