1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global n-Butyllithium Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for n-Butyllithium by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for n-Butyllithium by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 n-Butyllithium Segment by Type
2.2.1 Salt Lake Brine
2.2.2 Lithium Ore
2.3 n-Butyllithium Sales by Type
2.3.1 Global n-Butyllithium Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global n-Butyllithium Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global n-Butyllithium Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 n-Butyllithium Segment by Application
2.4.1 Pharmaceutical & Intermediate
2.4.2 Battery
2.4.3 Others
2.5 n-Butyllithium Sales by Application
2.5.1 Global n-Butyllithium Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global n-Butyllithium Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global n-Butyllithium Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global n-Butyllithium by Company
3.1 Global n-Butyllithium Breakdown Data by Company
3.1.1 Global n-Butyllithium Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global n-Butyllithium Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global n-Butyllithium Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global n-Butyllithium Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global n-Butyllithium Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global n-Butyllithium Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers n-Butyllithium Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers n-Butyllithium Product Location Distribution
3.4.2 Players n-Butyllithium Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for n-Butyllithium by Geographic Region
4.1 World Historic n-Butyllithium Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global n-Butyllithium Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global n-Butyllithium Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic n-Butyllithium Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global n-Butyllithium Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global n-Butyllithium Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas n-Butyllithium Sales Growth
4.4 APAC n-Butyllithium Sales Growth
4.5 Europe n-Butyllithium Sales Growth
4.6 Middle East & Africa n-Butyllithium Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas n-Butyllithium Sales by Country
5.1.1 Americas n-Butyllithium Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas n-Butyllithium Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas n-Butyllithium Sales by Type
5.3 Americas n-Butyllithium Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC n-Butyllithium Sales by Region
6.1.1 APAC n-Butyllithium Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC n-Butyllithium Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC n-Butyllithium Sales by Type
6.3 APAC n-Butyllithium Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe n-Butyllithium by Country
7.1.1 Europe n-Butyllithium Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe n-Butyllithium Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe n-Butyllithium Sales by Type
7.3 Europe n-Butyllithium Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa n-Butyllithium by Country
8.1.1 Middle East & Africa n-Butyllithium Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa n-Butyllithium Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa n-Butyllithium Sales by Type
8.3 Middle East & Africa n-Butyllithium Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of n-Butyllithium
10.3 Manufacturing Process Analysis of n-Butyllithium
10.4 Industry Chain Structure of n-Butyllithium
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 n-Butyllithium Distributors
11.3 n-Butyllithium Customer
12 World Forecast Review for n-Butyllithium by Geographic Region
12.1 Global n-Butyllithium Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global n-Butyllithium Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global n-Butyllithium Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global n-Butyllithium Forecast by Type
12.7 Global n-Butyllithium Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 Albemarle
13.1.1 Albemarle Company Information
13.1.2 Albemarle n-Butyllithium Product Portfolios and Specifications
13.1.3 Albemarle n-Butyllithium Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 Albemarle Main Business Overview
13.1.5 Albemarle Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 n-ブチルリチウム(n-Butyllithium)は、有機合成やさらなる化学反応において重要な化合物であり、主にリチウム試薬の一種として知られています。ここでは、その定義、特徴、種類、多様な用途、関連技術について詳しくご説明いたします。 まず、n-ブチルリチウムは、リチウム(Li)とブチル基(C₄H₉)が結合した化合物であり、一般的にはC₄H₉Liの化学式で表されます。この物質は、無色の液体として存在し、主に有機溶媒に溶解します。特に、ヘキサンやトルエンといった非極性溶媒に溶けやすい性質があります。n-ブチルリチウムは、強力な塩基性と求核性を持つため、有機化学の分野で幅広く利用されています。 n-ブチルリチウムの主要な特徴は、その強い塩基性と求核性です。これにより、多くの有機化合物と反応しやすく、様々な合成反応に利用されます。具体的には、n-ブチルリチウムは、アルコール、エステル、アミンなどと反応して、それぞれの誘導体を生成します。また、求核剤としては、カーボニル化合物(アルデヒドやケトン)と反応して、アルコールを形成する反応も非常に一般的です。 種類については、n-ブチルリチウムはその構造から、いくつかの異性体を持ちますが、通常はn-ブチルリチウム自体が最も一般的に使用される形です。また、リチウム化合物には、一般的に他のブランチチェーンのリチウム化合物、例えば、i-ブチルリチウム(イソブチルリチウム)や、テトラブチルリチウムのように、異なる構造のものも存在します。 n-ブチルリチウムの用途は非常に広範囲です。最も一般的には、有機合成において、様々な炭素-炭素結合形成反応に使用されます。特に、グリニャール反応において、炭素源として重要な役割を担っています。また、n-ブチルリチウムは、ポリマーの合成過程や、合成樹脂の脱水素化反応においても利用されています。 さらに、有機化学の分野だけでなく、材料科学や医薬品の開発においてもn-ブチルリチウムは重要な試薬とされています。たとえば、特定の医薬品の合成過程において、生理活性物質の前駆体を得るために利用されることがあります。また、リチウムを含む化合物は、リチウムイオン電池の製造においても重要であり、エネルギー貯蔵技術の分野でも関与しています。 n-ブチルリチウムの取扱いには注意が必要です。その強い塩基性は、様々な材料や化合物と反応し、意図しない副反応を引き起こす可能性があります。また、空気中の湿気や水と反応するため、無水状態での保管が求められます。このため、通常は惰性ガスの下で保管され、反応に関しても適切な安全対策が求められます。これにより、作業環境や周囲の安全性を確保することが不可欠です。 関連技術の観点では、n-ブチルリチウムの利用は、特にリチウム試薬としての機能を最大限に引き出すための方法論やプロセス開発に注力する最近の研究動向にも結び付いています。合成化学や材料科学、さらには環境学の観点でも、その反応性の理解を深め、新しい合成ビルディングブロックや材料の設計に寄与しています。 以上のように、n-ブチルリチウムはその強い塩基性と求核性により、有機化学の多くの分野で非常に重要な役割を果たす化合物です。その様々な特徴と用途は、科学技術の進展に寄与し続けると考えられます。今後も新たな合成手法の開発や応用が期待されており、n-ブチルリチウムは有機化学の領域において欠かせない存在であり続けるでしょう。 |