N-フェニルベンジルアミンの世界市場

【英語タイトル】N-Phenylbenzylamine (CAS 103-32-2) Market Research Report

BAC Reportsが出版した調査資料(BACAS60039)・商品コード:BACAS60039
・発行会社(調査会社):BAC Reports
・発行日:2024年12月
・ページ数:約70
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(納品まで約1週間)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User(1名使用)USD3,180 ⇒換算¥470,640見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

本調査レポートはN-フェニルベンジルアミンのグローバル及び主要地域(ヨーロッパ、アジア、北米など)市場に関する包括的なデータをお届けしています。
本レポートはN-フェニルベンジルアミンの概要、応用分野、関連パターンなどを掲載しています。

N-フェニルベンジルアミン市場を概観し、N-フェニルベンジルアミンのメーカー名を挙げ、そのサプライヤーを示しています。

また、主要市場におけるN-フェニルベンジルアミンの価格も掲載しています。

上記の他に、本レポートではN-フェニルベンジルアミン市場における消費者(需要先)をリストアップしています。

※委託調査のご案内※
BAC Reports社は世界市場及び地域市場(北米・中南米、アジア太平洋、欧州連合、ロシアとCIS)の化学工業製品の詳細な市場調査をクライアント様に提供します。
国や地域を問わず、化学製品ごとに以下の項目を分析することができます:

・生産能力と生産量
・消費量と構造
・市場価格の動向
・輸出と輸入
・既存技術
・原料市況
・市場ニュース要約
・市場予測

N-フェニルベンジルアミン市場調査レポートは次の情報をご提供致します。
・市場の現状と展望、市場予測
・化学製品の範囲、商標、類似製品、応用分野
・地域および世界の生産者、消費者、貿易業者(連絡先を含む)

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1. N-フェニルベンジルアミン
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報

2. N-フェニルベンジルアミンの用途
2.1. N-フェニルベンジルアミンの応用分野、川下製品

3. N-フェニルベンジルアミンの製造法

4. N-フェニルベンジルアミンの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明

5. 世界のN-フェニルベンジルアミン市場
5.1. 一般的なN-フェニルベンジルアミン市場の状況、動向
5.2. N-フェニルベンジルアミンのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. N-フェニルベンジルアミンのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. N-フェニルベンジルアミン市場予測

6. N-フェニルベンジルアミン市場価格
6.1. 欧州のN-フェニルベンジルアミン価格
6.2. アジアのN-フェニルベンジルアミン価格
6.3. 北米のN-フェニルベンジルアミン価格
6.4. その他の地域のN-フェニルベンジルアミン価格

7. N-フェニルベンジルアミンの最終用途分野
7.1. N-フェニルベンジルアミンの用途別市場
7.2. N-フェニルベンジルアミンの川下市場の動向と展望

【参考情報】N-Phenylbenzylamine(CAS 103-32-2)は、有機化合物であり、多様な化学構造を持つ芳香族アミンに分類される。一般的には、有機合成化学や材料科学の分野で広く研究されている。分子式はC13H13Nであり、分子量は183.25 g/molである。この化合物はベンゼン環にフェニル基とベンジル基が結合した構造を特徴とする。

物理的特性としては、N-Phenylbenzylamineは常温常圧で固体または液体の形態をとり、白色ないし淡黄色の外観を持つことが多い。融点は約30-35℃であり、沸点は約300℃程度である。また、非極性溶媒に対しては中程度の溶解性を示し、極性有機溶媒には比較的溶けやすい特性を持つ。例えば、エタノール、エーテル、クロロホルムなどには良く溶ける。

N-Phenylbenzylamineの用途は多岐にわたる。主に有機合成における中間体として利用されることが多く、新規化合物の合成や多段階反応のステップで重要な役割を果たす。特に、農薬や医薬品の開発においては、その化学的特性と反応性を活かして、各種化合物の合成に貢献している。また、樹脂やプラスチックの添加剤としても利用され、物理的特性の改善や製品の安定性向上に寄与する。

製造方法については、N-Phenylbenzylamineは主に還流条件下での反応によって得られることが多い。その一般的な合成方法には、N-フェニルヒドラジンとベンジルクロリドとの反応があり、この反応は選択性が高く、比較的収率が良いとされている。さらにこの反応は、塩基性条件下で進行させることで、目的生成物を効率よく得ることが可能である。一方で、触媒を利用した合成方法も研究されており、パラジウムやニッケルを含む触媒系がしばしば用いられる。

関連する特許については、多数の出願がなされており、特にその合成方法や用途に関するものが中心である。たとえば、N-Phenylbenzylamineを用いた新規医薬品の開発に関する特許、またはその製造工程の改良に関する特許が存在する。これにより、より効率的かつ環境に配慮した方法での生産が追求されている。特許文献には、製造コスト削減、反応条件の最適化、生成物の高純度化などの技術的進歩が記載されていることが多い。

この化合物は、多方面での応用が利くため、産業分野における重要性は今後も高まると考えられる。しかし、使用にあたっては、安全性や環境への影響についても十分な配慮が求められる。特に、化学物質の管理に関する国際的な規制への適合は不可欠であり、適切な取り扱いと廃棄方法の確立が必要とされる。今後の研究開発においても、これらの点を十分に考慮した上で、その有用性を最大限に引き出すことが重要である。

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