| • レポートコード:MRC6TCOQ30388 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、150ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ | |
| Multi User(10名利用) | ▷ お問い合わせ | |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界のPYR13-TFSI市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の620万米ドルから2032年までに1,209万米ドルへと、年平均成長率9.8%(2026-2032年)で成長すると予測されています。
N-メチル-N-プロピルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドは、一般に[PYR13][TFSI]またはPyr13TFSIと略され、1-メチル-1-プロピルピロリジニウムカチオンとビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドアニオンから構成される疎水性の室温イオン液体です。これは、リチウム電池、リチウム金属電池、ポリマー電解質、ゲル電解質、スーパーキャパシタ、電着、電気化学界面研究、および材料R&D用の高安定性非水イオン液体として使用されます。ピロリジニウムイオン液体電解質に関するレビューでは、有利な熱的、電気化学的、および安全性関連の特性により、このファミリーがLiベースのエネルギー貯蔵にとって魅力的であると記述されています。
N-メチル-N-プロピルピロリジニウム ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド(一般にPYR13-TFSIと略される)は、一般的な有機溶媒、リチウム塩、全イオン液体市場、または下流の電池電解液市場としてではなく、高純度のピロリジニウムTFSIイオン液体として分析されるべきです。その価値は、ピロリジニウムカチオンとTFSIアニオンの組み合わせから生まれており、これにより低揮発性、熱安定性、広い電気化学的ウィンドウ、および非水電気化学システムにおける良好な安定性が提供されます。
アプリケーションの観点から見ると、PYR13-TFSIは6つの主要な分野に分類できます。これらは、リチウム電池電解液、固体およびゲル電解質、非リチウムエネルギー貯蔵電解質、電気化学および電着、機能性溶媒および分離/触媒、ならびに機能性流体および研究用途です。これらの中で、リチウム電池と固体またはゲルポリマー電解質は、特に安全性、高電圧、リチウム金属、およびポリマー電解質システムにおいて、最も強力な商業化の可能性を秘めています。スーパーキャパシタ、ナトリウム電池、および多価電池は、依然として研究および検証に重点が置かれています。
技術的な観点から見ると、PYR13-TFSIの主要な価値は単にイオン伝導性にあるのではありません。その利点は、不揮発性、熱安定性、および広い電気化学的安定性ウィンドウのバランスをとるところにあります。これはLiTFSI、LiFSI、ポリマーマトリックス、または他のイオン液体と組み合わせて、ゲルまたは準固体システムにおける電解液の安全性、界面安定性、およびイオン輸送を改善することができます。しかし、高い粘度、限られた低温性能、比較的低いリチウムイオン輸送数、およびフッ素化されたTFSI化学の高コストが、その使用を主に高価値のR&D、パイロット、および特殊電解液アプリケーションに限定しています。
仕様の観点から見ると、競争は純度、水分、ハロゲン化物残渣、金属不純物、色、バッチの一貫性、導電率、粘度、および電気化学的ウィンドウによって推進されています。電池グレードまたは電気化学グレードの材料の場合、主成分分析だけでは不十分です。購入者は、カールフィッシャー水分、塩化物/臭化物/ヨウ化物残渣、ナトリウム/カリウム/鉄/ニッケル不純物、および不活性包装条件も評価する必要があります。ハイエンドの顧客は通常、PYR13-TFSIを標準的な実験室試薬としてではなく、電気化学または電解質材料として扱っています。
全体として、PYR13-TFSIは、R&Dおよびパイロット段階のアプリケーションで主に使用される、少量生産で高価値の特殊イオン液体であり続けています。その成長は、リチウム金属電池、準固体電池、ゲルポリマー電解質、より安全な電解質、および高電圧スーパーキャパシタの進歩にかかっています。主な制約としては、コスト、粘度、低温性能、毒性および規制要件、リサイクル、そして長い顧客認定サイクルなどが挙げられます。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、世界のPYR13-TFSI市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにしています。
モノマー構造別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上を詳細に分析しています。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
* 三菱ガス化学株式会社
* Arxada
* Huntsman Corporation
* Nanjing Kinglyuan Pharmaceutical Chemical Co., Ltd.
* 株式会社ハイケム
* Vastwell Material Development Co., Ltd.
モノマー構造別セグメント
* ビスフェノールAシアネートエステル
* ビスフェノールEシアネートエステル
* ビスフェノールM / F / フッ素化シアネート
* フェノールノボラックシアネートエステル
純度別セグメント
* 97%以上98.5%未満 標準純度
* 98.5%以上99.5%未満 高純度
* 99.5%以上 電池/電気化学グレード純度
対塩システム別セグメント
* LiTFSIベースシステム
* LiFSIベースシステム
* NaTFSI / NaFSIシステム
* 多価金属塩システム
アプリケーション別セグメント
* リチウム電池電解液
* 固体およびゲル電解質
* 非リチウムエネルギー貯蔵電解質
* 電気化学および電着
* 機能性溶媒、分離および触媒
地域別販売
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米地域
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東およびアフリカ地域
**[章立て]**
第1章:PYR13-TFSIの調査範囲を定義し、モノマー構造別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。販売量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンス詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行っています。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします。販売、収益、平均販売価格(ASP)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別に販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客をプロファイルしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにしています。
第7章:北米:アプリケーション別および国別に販売と収益を内訳し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価しています。
第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別に地域の販売、収益、市場を分析し、成長要因と障壁を指摘しています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別に販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大分野を明らかにしています。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別に販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、主要メーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提供しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに下流のチャネルと流通業者の役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクス:成長要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**[このレポートが重要な理由]**
標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7~11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。
1 本調査の範囲
1.1 PYR13-TFSIの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 モノマー構造別の市場区分
1.2.1 モノマー構造別の世界のPYR13-TFSI市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ビスフェノールAシアネートエステル
1.2.3 ビスフェノールEシアネートエステル
1.2.4 ビスフェノールM/F/フッ素化シアネート
1.2.5 フェノール系ノボラックシアネートエステル
1.3 純度別市場セグメンテーション
1.3.1 純度別世界PYR13-TFSI市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 97%以上~98.5%未満の標準純度
1.3.3 98.5%以上~99.5%未満の高純度
1.3.4 99.5%以上:バッテリー/電気化学用純度
1.4 対塩系による市場セグメンテーション
1.4.1 対塩系別の世界PYR13-TFSI市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 LiTFSI系
1.4.3 LiFSI系
1.4.4 NaTFSI/NaFSI系
1.4.5 多価金属塩系
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界PYR13-TFSI市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 リチウム電池用電解液
1.5.3 固体電解質およびゲル電解質
1.5.4 非リチウム系エネルギー貯蔵用電解質
1.5.5 電気化学および電着
1.5.6 機能性溶媒、分離および触媒
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のPYR13-TFSI売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のPYR13-TFSI売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界PYR13-TFSI販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界PYR13-TFSI販売数量
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売台数市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界PYR13-TFSI生産能力および稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界PYR13-TFSI販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のPYR13-TFSIメーカー別売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別の主要メーカーの市場シェア
3.5.1 ビスフェノールAシアネートエステル:主要メーカー別の市場シェア
3.5.2 ビスフェノールEシアネートエステル:主要メーカー別の市場シェア
3.5.3 ビスフェノールM/F/フッ素化シアネート:主要メーカー別の市場シェア
3.5.4 フェノール系ノボラックシアネートエステル:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のPYR13-TFSI市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 モノマー構造別世界PYR13-TFSI販売実績
4.1.1 モノマー構造別世界PYR13-TFSI販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 モノマー構造別 PYR13-TFSI 世界売上高(2021年~2032年)
4.1.3 モノマー構造別 PYR13-TFSI 世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 純度別 PYR13-TFSI の世界販売実績
4.2.1 純度別 PYR13-TFSI の世界販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 純度別 PYR13-TFSI の世界売上高(2021年~2032年)
4.2.3 純度別世界PYR13-TFSI平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 対塩系別世界PYR13-TFSI販売実績
4.3.1 対塩系別世界PYR13-TFSI販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 対塩システム別 PYR13-TFSI 世界売上高(2021-2032年)
4.3.3 対塩システム別 PYR13-TFSI 世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界PYR13-TFSI販売実績
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界PYR13-TFSI売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 地域別PYR13-TFSI生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のPYR13-TFSIの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のPYR13-TFSI市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のPYR13-TFSI:用途別販売台数および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州のPYR13-TFSI市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のPYR13-TFSIの用途別販売台数および売上高(2021-2032年)
9.4 アジア太平洋地域のPYR13-TFSI市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のPYR13-TFSIの販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のPYR13-TFSI市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカのPYR13-TFSIの販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのPYR13-TFSI市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 三菱ガス化学株式会社
12.1.1 三菱ガス化学株式会社 企業情報
12.1.2 三菱ガス化学株式会社 事業概要
12.1.3 三菱ガス化学株式会社 PYR13-TFSI 製品モデル、説明および仕様
12.1.4 三菱ガス化学株式会社 PYR13-TFSI 生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 三菱ガス化学株式会社のPYR13-TFSI:2025年の製品別売上高
12.1.6 三菱ガス化学株式会社のPYR13-TFSI:2025年の用途別売上高
12.1.7 三菱ガス化学株式会社のPYR13-TFSI:2025年の地域別売上高
12.1.8 三菱ガス化学株式会社 PYR13-TFSI SWOT分析
12.1.9 三菱ガス化学株式会社 最近の動向
12.2 Arxada
12.2.1 Arxada Corporation 企業情報
12.2.2 Arxada 事業概要
12.2.3 アルクサダ PYR13-TFSI 製品モデル、説明および仕様
12.2.4 アルクサダ PYR13-TFSI 生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のArxada PYR13-TFSIの製品別売上高
12.2.6 2025年のArxada PYR13-TFSIの用途別売上高
12.2.7 2025年のArxada PYR13-TFSIの地域別売上高
12.2.8 Arxada PYR13-TFSIのSWOT分析
12.2.9 Arxadaの最近の動向
12.3 ハンツマン・コーポレーション
12.3.1 ハンツマン・コーポレーションの企業情報
12.3.2 ハンツマン・コーポレーションの事業概要
12.3.3 ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 ハンツマン・コーポレーションの2025年PYR13-TFSI製品別販売状況
12.3.6 ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI:2025年の用途別売上高
12.3.7 ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI:2025年の地域別売上高
12.3.8 ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI:SWOT分析
12.3.9 ハンツマン・コーポレーションの最近の動向
12.4 南京金源製薬化学株式会社
12.4.1 南京金源製薬化学株式会社 企業情報
12.4.2 南京金源製薬化学株式会社 事業概要
12.4.3 南京金源製薬化学株式会社 PYR13-TFSI 製品モデル、説明および仕様
12.4.4 南京金利源製薬化学株式会社のPYR13-TFSI:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 南京金利源製薬化学株式会社のPYR13-TFSI:2025年の製品別販売量
12.4.6 南京キングリユアン製薬化学株式会社 PYR13-TFSI 2025年の用途別売上高
12.4.7 南京キングリユアン製薬化学株式会社 PYR13-TFSI 2025年の地域別売上高
12.4.8 南京金利源製薬化学株式会社のPYR13-TFSIに関するSWOT分析
12.4.9 南京金利源製薬化学株式会社の最近の動向
12.5 ハイケム株式会社
12.5.1 ハイケム株式会社の企業情報
12.5.2 ハイケム株式会社 事業概要
12.5.3 ハイケム株式会社 PYR13-TFSI 製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ハイケム株式会社 PYR13-TFSI 生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 HighChem Co., Ltd.のPYR13-TFSI:2025年の製品別売上高
12.5.6 HighChem Co., Ltd.のPYR13-TFSI:2025年の用途別売上高
12.5.7 HighChem Co., Ltd.のPYR13-TFSI:2025年の地域別売上高
12.5.8 HighChem Co., Ltd. PYR13-TFSI SWOT分析
12.5.9 HighChem Co., Ltd. 最近の動向
12.6 Vastwell Material Development Co., Ltd.
12.6.1 Vastwell Material Development Co., Ltd. 企業情報
12.6.2 Vastwell Material Development Co., Ltd. 事業概要
12.6.3 ヴァストウェル・マテリアル・デベロップメント株式会社 PYR13-TFSI 製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ヴァストウェル・マテリアル・デベロップメント株式会社 PYR13-TFSI 生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 Vastwell Material Development Co., Ltd.の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 PYR13-TFSIの産業チェーン
13.2 PYR13-TFSIの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 PYR13-TFSIの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 PYR13-TFSIの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 PYR13-TFSI市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 グローバルPYR13-TFSI調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. モノマー構造別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 純度別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 対塩系別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界PYR13-TFSI売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界PYR13-TFSI販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界PYR13-TFSI生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界PYR13-TFSI販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界PYR13-TFSIメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. PYR13-TFSI売上高に基づく世界メーカーのティア別内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界PYR13-TFSI平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別PYR13-TFSI世界平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのPYR13-TFSI生産拠点および本社所在地
表18. PYR13-TFSIの世界市場集中率 (CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. モノマー構造別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2026年
表22. モノマー構造別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2027-2032年
表23. モノマー構造別世界PYR13-TFSI売上高 (百万米ドル)、2021年~2026年
表24. モノマー構造別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 純度別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 純度別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2027-2032年
表27. 純度別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 純度別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 対塩システム別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 対塩システム別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 対塩システム別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 対塩システム別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2027年~2032年
表36. PYR13-TFSIの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界PYR13-TFSI生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界PYR13-TFSI生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米におけるPYR13-TFSIの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米におけるPYR13-TFSIの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるPYR13-TFSIの販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のPYR13-TFSIの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州のPYR13-TFSI売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のPYR13-TFSI販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のPYR13-TFSIの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのPYR13-TFSI売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるPYR13-TFSIの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるPYR13-TFSIの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるPYR13-TFSIの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおけるPYR13-TFSIの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. 三菱ガス化学株式会社の企業情報
表58. 三菱ガス化学株式会社の概要および主要事業
表59. 三菱ガス化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表60. 三菱ガス化学株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年の三菱ガス化学株式会社の製品別売上高構成比
表62. 三菱ガス化学株式会社:2025年の用途別売上高構成比
表63. 三菱ガス化学株式会社:2025年の地域別売上高構成比
表64. 三菱ガス化学株式会社:PYR13-TFSIのSWOT分析
表65. 三菱ガス化学株式会社:最近の動向
表66. Arxada Corporationに関する情報
表67. Arxadaの概要および主要事業
表68. Arxadaの製品モデル、説明および仕様
表69. Arxadaの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のArxadaの製品別売上高構成比
表71. 2025年のArxadaの用途別売上高構成比
表72. 2025年のArxadaの地域別売上高構成比
表73. ArxadaのPYR13-TFSI SWOT分析
表74. Arxadaの最近の動向
表75. ハンツマン・コーポレーション 企業情報
表76. ハンツマン・コーポレーションの概要および主要事業
表77. ハンツマン・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表78. ハンツマン・コーポレーションの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表79. ハンツマン・コーポレーションの2025年における製品別売上高構成比
表80. ハンツマン・コーポレーションの2025年における用途別売上高構成比
表81. ハンツマン・コーポレーションの2025年における地域別売上高構成比
表82. ハンツマン・コーポレーションのPYR13-TFSI SWOT分析
表83. ハンツマン・コーポレーションの最近の動向
表84. 南京金源製薬化学有限公司の企業情報
表85. 南京金源製薬化学有限公司の概要および主要事業
表86. 南京金利源医薬化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表87. 南京金利源医薬化学株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表88. 南京キングリユアン製薬化学株式会社:2025年の製品別売上高構成比
表89. 南京キングリユアン製薬化学株式会社:2025年の用途別売上高構成比
表90. 南京キングリユアン製薬化学株式会社:2025年の地域別売上高構成比
表91. 南京キングリユアン製薬化学株式会社のPYR13-TFSI SWOT分析
表92. 南京キングリユアン製薬化学株式会社の最近の動向
表93. ハイケム株式会社の企業情報
表94. ハイケム株式会社の概要および主要事業
表95. ハイケム株式会社の製品モデル、説明および仕様
表96. ハイケム株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表97. ハイケム株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表98. ハイケム株式会社の2025年における用途別売上高構成比
表99. ハイケム株式会社の2025年における地域別売上高構成比
表100. HighChem Co., Ltd.のPYR13-TFSIに関するSWOT分析
表101. HighChem Co., Ltd.の最近の動向
表102. Vastwell Material Development Co., Ltd.の企業情報
表103. Vastwell Material Development Co., Ltd.の概要および主要事業
表104. Vastwell Material Development Co., Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表105. Vastwell Material Development Co., Ltd.の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表106. ヴァストウェル・マテリアル・デベロップメント株式会社の最近の動向
表107. 主要原材料の分布
表108. 主要原材料サプライヤー
表109. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表110. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表111. 販売代理店一覧
表112. 市場動向および市場の変遷
表113. 市場の推進要因および機会
表114. 市場の課題、リスク、および制約要因
表115. 本レポートの調査プログラム/設計
表116. 二次情報源からの主要データ情報
表117. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. PYR13-TFSI 製品写真
図2. モノマー構造別 PYR13-TFSI 世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ビスフェノールAシアネートエステル 製品写真
図4. ビスフェノールEシアネートエステル 製品写真
図5. ビスフェノールM/F/フッ素化シアネートエステルの製品写真
図6. フェノール系ノボラック・シアネートエステルの製品写真
図7. 純度別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図8. 97%以上~98.5%未満の標準純度製品写真
図9. 98.5%以上~99.5%未満の高純度製品写真
図10. 99.5%以上のバッテリー/電気化学用純度製品写真
図11. 対塩系別 PYR13-TFSI 世界市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. LiTFSI ベースのシステム 製品画像
図13. LiFSI ベースのシステム 製品画像
図14. NaTFSI / NaFSI システム 製品画像
図15. 多価金属塩システム 製品画像
図16. 用途別世界PYR13-TFSI市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図17. リチウム電池用電解質
図18. 固体電解質およびゲル電解質
図19. 非リチウム系エネルギー貯蔵用電解質
図20. 電気化学および電着
図21. 機能性溶媒、分離および触媒
図22. PYR13-TFSIレポートの対象期間
図23. 世界のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図24. 世界のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図25. 地域別世界のPYR13-TFSI売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図26. 地域別世界PYR13-TFSI売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界PYR13-TFSI販売量(トン)、2021年~2032年
図28. 地域別世界PYR13-TFSI販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図29. 地域別世界PYR13-TFSI販売市場シェア(2021年~2032年)
図30. 世界のPYR13-TFSIの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図31. 2025年のPYR13-TFSI販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図32. 世界のPYR13-TFSI売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図33. 売上高寄与度別ティア別分布(2021年対2025年)
図34. 2025年のメーカー別ビスフェノールAシアネートエステルの売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のメーカー別ビスフェノールEシアネートエステルの売上高ベースの市場シェア
図36. 2025年のビスフェノールM/F/フッ素化シアネート系製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図37. 2025年のフェノール系ノボラック・シアネートエステルのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図38. モノマー構造別の世界のPYR13-TFSI販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. モノマー構造別世界PYR13-TFSI売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. モノマー構造別世界PYR13-TFSI平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図41. 純度別世界PYR13-TFSI販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 純度別世界PYR13-TFSI売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 純度別世界PYR13-TFSI平均販売価格(US$/トン)、2021年~2032年
図44. 対塩システム別世界PYR13-TFSI販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 対塩システム別世界PYR13-TFSI売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図46. 対塩システム別世界PYR13-TFSI平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図47. 用途別世界PYR13-TFSI販売市場シェア(2021-2032年)
図48. 用途別世界PYR13-TFSI売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図49. 用途別世界PYR13-TFSI平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図50. 世界PYR13-TFSIの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図51. 地域別世界PYR13-TFSI生産市場シェア(2021年~2032年)
図52. 生産能力の促進要因と制約要因
図53. 北米におけるPYR13-TFSI生産成長率(トン)、2021年~2032年
図54. 欧州におけるPYR13-TFSI生産成長率(トン)、2021年~2032年
図55. 中国におけるPYR13-TFSI生産成長率(トン)、2021-2032年
図56. 日本におけるPYR13-TFSI生産成長率(トン)、2021-2032年
図57. 北米におけるPYR13-TFSI販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図58. 北米におけるPYR13-TFSI売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の北米PYR13-TFSI売上高(百万米ドル)上位5社
図60. 北米PYR13-TFSI販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図61. 北米におけるPYR13-TFSIの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図62. 米国におけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. カナダにおけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. メキシコのPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 欧州のPYR13-TFSI販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図66. 欧州のPYR13-TFSI売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 欧州の主要5メーカーの2025年のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)
図68. 欧州におけるPYR13-TFSIの販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図69. 欧州におけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図70. ドイツにおけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. フランスにおけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 英国におけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. イタリアのPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. ロシアのPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. アジア太平洋地域の主要8メーカーの2025年のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)
図78. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図79. アジア太平洋地域のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図80. インドネシアにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 日本におけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 韓国におけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 台湾(中国)のPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. インドのPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米におけるPYR13-TFSIの販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図86. 中南米におけるPYR13-TFSIの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中南米における上位5社のPYR13-TFSI売上高 (百万米ドル)2025年
図88. 中南米におけるPYR13-TFSIの販売数量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図89. 中南米におけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図90. ブラジルにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. アルゼンチンにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカにおけるPYR13-TFSI販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図93. 中東・アフリカ地域のPYR13-TFSI売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 中東・アフリカ地域における主要5メーカーのPYR13-TFSI売上高(百万米ドル、2025年)
図95. 中東・アフリカ地域のPYR13-TFSI販売数量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図96. 中東・アフリカにおけるPYR13-TFSIの用途別売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図97. GCC諸国におけるPYR13-TFSIの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. トルコにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. エジプトにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. 南アフリカにおけるPYR13-TFSI売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図101. PYR13-TFSIの産業チェーン図
図102. 地域別PYR13-TFSI製造拠点の分布(%)
図103. PYR13-TFSIの生産プロセス
図104. 地域別PYR13-TFSI生産コスト構造
図105. 流通チャネル(直接販売対流通)
図106. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図107. データの三角検証
図108. インタビュー対象となった主要幹部
| ※PYR13-TFSIという物質は、イオン液体の一種であり、その正式名称は「1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide」でございます。この名称は長く複雑なため、カチオンである1-butyl-1-methylpyrrolidiniumの略号である[PYR13]+と、アニオンであるbis(trifluoromethanesulfonyl)imideの略号である[TFSI]-を組み合わせて、PYR13-TFSIと表記されています。イオン液体とは、室温付近で液体状態を保つ塩のことで、一般的な有機溶媒とは大きく異なるユニークな物理化学的性質を有しています。 PYR13-TFSIの最大の特徴は、その卓越した熱的安定性、高いイオン導電性、広い電気化学的安定性(電位窓)、そして非常に低い蒸気圧です。これらの性質は、その構成要素であるカチオンとアニオンの組み合わせによってもたらされています。カチオンの[PYR13]+は、ピロリジン環にメチル基とブチル基がそれぞれ結合した構造を持つ第四級アンモニウムイオンであり、その構造が液体の粘度や疎水性、そして電気化学的な安定性に寄与しています。一方、アニオンの[TFSI]-は、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドであり、その対称的で非局在化された電荷分布が、高い化学的安定性と広い電位窓をこのイオン液体に与えています。また、フッ素原子が多数含まれることにより、疎水性も高まっております。 このような特性を持つPYR13-TFSIは、従来の有機溶媒ベースの電解液や反応媒体に代わる革新的な素材として注目されています。特に、不燃性であることや揮発性が極めて低いことは、安全性や環境負荷の観点から非常に大きな利点です。 PYR13-TFSIを含むイオン液体は、カチオンの種類(ピロリジニウムだけでなく、イミダゾリウム、ピリジニウムなど)やアニオンの種類(TFSIだけでなく、BF4-、PF6-、FSI-など)を変えることで、無限に近い種類のイオン液体を設計することが可能です。PYR13-TFSIは、ピロリジニウム系カチオンとTFSIアニオンの組み合わせの中で、特に優れたバランスの特性を持つ代表的なイオン液体の一つとして位置づけられます。カチオンのアルキル鎖長を変えることで、粘度や融点、疎水性を調整でき、アニオンの種類を変えることで、イオン導電性や電気化学的安定性が大きく変化します。PYR13-TFSIは、その中でも比較的低い粘度と高いイオン導電性を両立している点で、実用化に近い性質を持っていると言えるでしょう。 主な用途としては、まず電気化学デバイス分野での応用が挙げられます。特に、リチウムイオン電池の電解液として、従来の有機溶媒系電解液の課題であった引火性や揮発性を解決し、安全性の高い電池の実現に貢献すると期待されています。また、PYR13-TFSIの広い電位窓は、より高電圧での動作が可能な次世代電池の開発にも適しています。電気二重層キャパシタ(EDLC)においても、高エネルギー密度と高出力化を実現するための電解液として研究が進められています。さらに、燃料電池の電解質や色素増感太陽電池の電解液、さらには特定の金属の電気メッキプロセスにおいても、その特性が活かされています。 電気化学デバイス以外では、CO2吸収・分離技術への応用も注目されています。PYR13-TFSIはCO2を効率的に吸収する能力があり、高温での再生も可能であるため、火力発電所などからのCO2排出削減に貢献する可能性があります。また、優れた溶解性を持つことから、さまざまな化学反応の溶媒として、従来の揮発性有機溶媒の代替として環境に優しいプロセスを実現する触媒反応溶媒としても研究されています。バイオマスの分解や抽出プロセスにおいても、そのユニークな溶解性が利用されることがあります。 関連技術としては、まず高純度なPYR13-TFSIを安定的に製造する技術が非常に重要です。微量の不純物が電気化学的性能や熱的安定性に悪影響を与えることがあるため、精製技術の確立が不可欠です。また、その物理化学的・電気化学的特性を正確に評価するための技術も不可欠です。例えば、サイクリックボルタンメトリーや電気化学インピーダンス分光法を用いて電位窓やイオン導電性を評価したり、示差走査熱量測定(DSC)や熱重量分析(TGA)で熱的安定性を調べたりします。粘度や密度、表面張力などの物性測定も、用途開発には欠かせません。 安全性と環境影響については、低揮発性・不燃性という点で既存の有機溶媒よりも優位性がありますが、長期的な毒性や生分解性、リサイクル性に関する研究も継続して行われています。製造コストの低減や、より低温での使用を可能にするための粘度改善、さらにはより高いイオン導電性を持つ新規イオン液体の開発も、今後の課題として挙げられています。PYR13-TFSIは、これらの課題を克服しながら、持続可能な社会の実現に貢献する多機能な物質として、今後も幅広い分野での応用が期待されています。 |