世界の無水マレイン酸市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Maleic Anhydride Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034)

調査会社Expert Market Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:EMR25DC1336)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1336
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・素材
■ ページ数:154
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の無水マレイン酸市場は2024年に33億9,000万米ドルと評価された。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)4.90%で成長し、2034年までに54億7,000万米ドルに達すると見込まれている。 生分解性プラスチックの需要増加に伴い、無水マレイン酸の需要が急増している。この化合物は、ポリブチレンアジペートテレフタレート(PBAT)などの環境に優しいポリマー製造における重要な中間体として機能するためである。

使い捨てプラスチックに対する規制強化と持続可能な素材への世界的な移行に伴い、メーカーは生分解性プラスチックのバリューチェーンにおける安定供給を確保するため、生産能力拡大と先進技術への投資を加速している。より環境に優しい代替品への注目が高まる中、持続可能な包装材や産業用途の開発における重要性が増していることが、世界的な無水マレイン酸市場の成長を牽引している。

顕著な事例として、オマーンにおける取り組みが挙げられる。MAIREの子会社NEXTCHEM傘下のCONSERは、2024年9月にアル・バリード石油化学から契約を獲得し、サラーラ自由貿易地域に建設される年間5万トンの無水マレイン酸プラント向けに、技術ライセンス供与、プロセス設計、触媒供給を提供する。 この施設は、オマーンを生分解性プラスチックの地域拠点とする広範な取り組みの一環であり、グリーンケミストリーにおける同化合物の役割拡大を浮き彫りにしている。

同様に中国では、江蘇盛宏石油化学がPBAT生産を目的とした世界最大級となる年間20万トン規模の無水マレイン酸プラントを開発中である。同施設ではクラリアントのSynDane 3142 LA触媒を採用し、製品収率を向上させるとともに、高い効率性と年間最大2400万元のエネルギー節約を実現する。

こうした大規模プロジェクトは、高まる持続可能性目標と触媒・プロセス設計の技術革新が相まって、世界的な無水マレイン酸市場の成長を牽引していることを示している。生分解性プラスチックの需要増加が市場に大きく寄与しており、同化合物は環境目標達成と長期的な産業変革を支える戦略的基盤として認知されつつある。

主要動向と最近の進展

2025年6月

ペトロナス・ケミカルズ・グループ(PCG)は、マレーシア・クアンタン州ゲベンにある無水マレイン酸プラント(年間生産能力113千トン)を買収した。同プラントは従来、BASFペトロナス・ケミカルズが運営していた。 2025年下半期に完了予定のプラント改修により、PCGは製品ラインを拡充し、アジア太平洋地域での需要拡大に対応するとともに、欧州および中東での事業機会を模索する。同時に、下流工程との統合を強化し、市場の変動性への対応を図る。

2024年9月

バルテック・イングレディエンツは、オンタリオ州ストーニークリークに世界最大規模のリンゴ酸・フマル酸製造施設を建設し、製品供給を開始する計画を発表した。同プラントにより生産能力は倍増し、単位当たりの温室効果ガス排出量は80%以上削減される。WSPとの提携により新製品開発能力を強化し、食品・工業用酸分野におけるグローバルリーダーシップを確固たるものとする。

2024年3月

バーテック・イングレディエンツは、2024年9月までに世界最大級のマレイン酸・フマル酸製造施設の完成を発表。生産能力を倍増させるとともに、単位当たりの温室効果ガス排出量を80%以上削減する。カナダ・ストーニークリークに本社を置く同社は、50年にわたる経験とISO 9001:2015やBRC食品安全認証などの認証を活用し、世界40カ国以上にサービスを提供している。

2023年9月

BASFはQore® LLCと長期契約を締結し、アイオワ州カーギル社バイオテクノロジーキャンパスで再生可能原料から製造されるQIRA®ブランドのバイオベース1,4-ブタンジオール(BDO)の供給を確保した。 この提携により、BASFはBDOおよびPolyTHF®やTHFなどの誘導体を安定かつ確実に調達でき、繊維、自動車、医薬品など多様な用途での一貫した生産が可能となります。

下流用途の多様化

下流用途の多様化は、世界的な無水マレイン酸市場の主要な推進要因である。この化合物は建設、自動車、包装、農業、医薬品分野でますます使用されている。テトラヒドロフラン(THF)、ブタンジオール(BDO)、フマル酸、不飽和ポリエステル樹脂などの誘導体は、接着剤、エンジニアリングプラスチック、生分解性繊維、農薬などの用途を可能にする。 例えば、2023年5月にマクダーモット社がインド石油公社と締結したプロジェクト管理コンサルティング契約は、パニパットに建設されるインド初の超大型無水マレイン酸プラントにおいて、多様な最終用途産業に対応するためTHFとBDOも併産する計画であり、この傾向を如実に示している。

持続可能性とライフサイクルアセスメントが無水マレイン酸需要を牽引

ライフサイクルアセスメント(LCA)を通じた持続可能性と透明性への関心の高まりが、世界の無水マレイン酸市場を後押ししている。下流産業が環境認証を取得した環境に優しい材料をますます求める中、LCAツールは製造業者に生産チェーン全体のエネルギー使用量、排出量、廃棄物を評価する手段を提供し、効率改善や規制対応、より環境に優しいソリューションを求める消費者の期待に応えるのに役立つ。 例えば2023年、Ecoinventは不飽和ポリエステル樹脂およびビニルエステル樹脂のLCAデータを更新し、製造業者が製品の環境負荷を信頼性高く算出し、サステナビリティ報告を強化することを可能にした。

バイオマスバランス型化学中間体への移行

化学中間体における持続可能かつ再生可能な原料への移行が進み、世界的な無水マレイン酸市場の成長を推進している。 企業は、カーボンフットプリントを削減し、環境に優しい生産を支援するために、化石由来の原材料を認証されたバイオマスバランス代替品に積極的に置き換えています。例えば、2024年5月、BASFは、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋地域の拠点で生産されるBDO、テトラヒドロフラン(THF)、PolyTHF®、DMAPAをバイオマスバランス製品群に追加しました。 これらのISCC PLUSおよびREDcert2認証製品は、従来の化学品と同等の技術性能を維持しつつ、製造工程(クレードル・トゥ・ゲート)におけるカーボンフットプリントを低減することで、顧客の持続可能性目標達成を可能にします。

グリーン水素需要の増加が先進材料の採用を促進

グリーン水素分野の急速な拡大が、世界のフッ素樹脂市場成長に寄与しています。水素の製造、貯蔵、燃料電池用途には高性能で耐久性のある材料が求められるため、企業はこれらの厳しい要件を満たすための技術革新を進めています。 例えば2024年11月、Syensqoは独自開発の非フッ素系界面活性剤技術を用いたフッ素樹脂「Aquivion N+ 125D」を水素関連用途向けに発売。同製品はSyensqoの「One Planet」持続可能性ロードマップに沿うもので、グリーン水素経済の成長がエネルギー転換目標を支える特殊高性能材料の需要をいかに促進しているかを示している。

持続可能なパーソナルケア原料への需要拡大

世界的な無水マレイン酸市場の成長は、天然由来・低刺激性・生分解性原料を求める消費者志向に大きく牽引されている。この変化を受け、メーカーは環境負荷を低減しつつ製品機能性を高める革新的ソリューションの開発を推進している。 例えば2024年5月、Nouryonはパリで開催されたin-cosmetics Globalイベントで、生分解性構造® M3共界面活性剤を発表。これはパーソナルケア製剤の性能と魅力を向上させるために設計された。こうした革新は、持続可能性への期待に応え、環境に優しいパーソナルケア用途の成長を促進するという業界の焦点を浮き彫りにしている。

無水マレイン酸産業セグメンテーション

EMRのレポート「グローバル無水マレイン酸市場レポートおよび予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供しています:

製品タイプ別市場区分

• 不飽和ポリエステル樹脂
• BDO(ブタンジオール)
• 潤滑油添加剤
• 無水マレイン酸コポリマー
• リンゴ酸
• フマル酸
• アルキルコハク酸無水物
• 界面活性剤および可塑剤
• その他

主要な洞察:不飽和ポリエステル樹脂(UPR)は、建設、自動車、船舶産業における軽量複合材の需要増加を背景に、市場最大のセグメントを占めています。 BDO(ブタンジオール)は、エンジニアリングプラスチック、弾性繊維、溶剤の製造における役割から大きな注目を集めている。潤滑油添加剤は自動車および産業分野から着実な需要拡大が見込まれ、無水マレイン酸コポリマーは包装需要の増加から恩恵を受けている。リンゴ酸およびフマル酸は食品・飲料用途で需要が拡大し、アルキルコハク酸無水物、界面活性剤、可塑剤は塗料およびパーソナルケア製品の需要拡大に伴い成長している。

最終用途産業別市場内訳

• 建設
• 自動車
• 食品・飲料
• 石油製品
• 電子機器
• パーソナルケア
• 医薬品
• 農業

主要インサイト:建設分野は、拡大するインフラプロジェクトで使用される接着剤、シーラント、コーティング材に支えられ、世界のマレイン酸無水物市場シェアの最大部分を占める。 自動車産業は、燃費効率向上のための軽量材料や複合材料への移行により、最も急速に成長している。食品・飲料分野では、酸味料としてリンゴ酸やフマル酸の使用が増加している。石油製品分野では潤滑油添加剤に機会が生まれ、電子機器分野では樹脂ベースの用途が恩恵を受けている。パーソナルケアと医薬品分野は、消費者支出と医療費の増加に支えられており、農業分野では農薬や成長調整剤に無水マレイン酸誘導体が使用されている。

地域別市場分析

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:アジア太平洋地域は、中国・インド・東南アジアにおける自動車・建設・化学需要の強さにより無水マレイン酸市場を牽引。北米は先進的な自動車生産と持続可能素材の革新で恩恵を受け、欧州は厳格な排出規制と産業用途により安定成長を維持。 ラテンアメリカは農業需要とインフラ開発に支えられ、最も急速に成長している地域である。一方、中東・アフリカでは石油製品、建設、工業用化学品での採用が増加しているが、全体的なシェアは他地域より小さいままである。

世界無水マレイン酸市場シェア

製品タイプ別では、不飽和ポリエステル樹脂(UPR)が市場成長を牽引

不飽和ポリエステル樹脂(UPR)は、持続可能性と軽量・環境配慮型複合材料への関心の高まりを主な原動力として普及が進んでいる。建設、自動車、船舶産業のエンドユーザーは、カーボンフットプリントの削減、燃費効率の向上、リサイクル性を支援する材料の採用を増加させている。無水マレイン酸は、これらの持続可能な複合材料を製造する上で重要な前駆体として機能し、世界的に進化する環境基準と性能基準を満たすためメーカーが生産を拡大する中で、その需要を強化している。

一方、産業がカーボンフットプリント削減と化石資源依存度の低減を優先する中、持続可能性に焦点を当てた材料革新が無水マレイン酸産業におけるBDO(ブタンジオール)需要を大幅に牽引している。使用済み食用油などの再生可能原料由来のバイオ循環型BDOが勢いを増しており、従来のBDOと同等の性能を提供しながら環境負荷を大幅に低減している。 例えば2024年10月、エンバリオールはバイオ循環型BDOを基にしたPocan® PBTコンパウンドを発表。メーカーが規制目標や企業の持続可能性戦略に沿った低環境負荷ソリューションを導入する動きを示した。この進展は、自動車・電子機器・消費財用途におけるバイオベースBDOの役割拡大を浮き彫りにしている。

最終用途産業別では、建設分野が最大のシェアを占める_x000D__x000D_
建設分野が最大の市場シェアを占めており、軽量かつ高性能な材料への需要拡大が主な要因である。無水マレイン酸誘導体、特に不飽和ポリエステル樹脂は、接着剤、塗料、シーラントに広く使用され、構造強度、耐薬品性、耐久性の向上を実現している。 インフラプロジェクトの拡大、都市化、持続可能でエネルギー効率の高い建築材料への関心の高まりが、これらの誘導体の採用を後押ししている。無水マレイン酸系材料が現代の建設要件を満たす能力は、この分野における優位性をさらに強化し続けている。

一方、自動車産業は、電気自動車(EV)の台頭により牽引され、世界的な無水マレイン酸市場において顕著な成長率を示している。 2023年には世界中で約1,400万台の新規EVが登録され、2022年比35%増加。販売の95%は中国、欧州、米国に集中した。無水マレイン酸誘導体はEVの内装、外装、構造部品向け軽量複合材に広く使用され、強度を維持しながら車両重量を削減している。 排出規制の強化と持続可能性への取り組みが採用をさらに加速させ、これらの高性能材料は急拡大する電動モビリティ市場の必須基盤技術として位置付けられている。

グローバル無水マレイン酸市場 地域別分析

地域別ではアジア太平洋地域が市場成長を牽引

農業、建設、包装分野での需要増加を背景に、アジア太平洋地域が最大のシェアを占める。 主要な成長要因は、農薬関連の健康・環境リスクへの懸念が高まる中、同地域で安全性の高い農薬への移行が進んでいることである。例えば、Pesticide Action Network Asia Pacific(PANAP)は2025年4月に報告書「Sowing Harm」を発表し、インド、バングラデシュ、ラオス、ベトナムなどの国々で農薬中毒や汚染が深刻なレベルに達していることを明らかにした。 こうした調査結果は規制圧力と持続可能な農薬代替品の採用を加速させ、同地域における無水マレイン酸誘導体の需要を押し上げている。

北米の無水マレイン酸市場では、産業が輸入よりも安全な国内供給を優先する傾向が強まる中、現地生産能力の拡大が中核的な推進力となっている。包装・自動車分野からの需要増加を受け、地域企業は生産インフラの拡充を進めている。 具体例として、2025年2月、Thirumalai Chemicalsの子会社であるTCL Specialties USAは、2025年第4四半期までにウェストバージニア州に年間4万トンの無水マレイン酸プラントを稼働させる予定である。現地調達したブタンを活用するこの施設は、生産能力の増強が北米の自給率と市場成長を強化している実例を示している。

競争環境

主要無水マレイン酸メーカーは、自動車・建設・産業分野の需要拡大に対応すべく、生産能力拡大と下流用途の強化に注力している。グローバル市場を牽引する企業は、効率最適化と運営コスト削減のため、先進製造技術・プロジェクト管理連携・持続可能性重視の取り組みに投資を進めている。 サプライチェーンの強化と戦略的提携の構築により、主要プレイヤーは原料の安定供給を確保すると同時に、北米・欧州・アジア太平洋などの高成長市場における地域的な需要変動への対応を目指している。

一方、メーカー各社は市場の確固たるシェア獲得に向け、持続可能性とイノベーションを中核戦略として優先度を高めている。 取り組みには、バイオベースまたはマスバランス型無水マレイン酸誘導体の開発、軽量複合材や特殊樹脂向け製品ポートフォリオの拡充、高性能用途向け顧客中心ソリューションの提供などが含まれる。無水マレイン酸企業はまた、プロセス最適化やライフサイクルアセスメントのためのデジタルツールを模索し、環境に優しい生産と規制順守を実現している。これらの戦略により、各社は製品の差別化、ブランド価値の向上、そして複数の最終用途産業における環境持続可能な材料への世界的な需要増に対応できる。

ハンツマン・インターナショナルLLC

1970年設立、米国テキサス州ウッドランズに本社を置くハンツマン・インターナショナルLLCは、建設、自動車、電子機器などの分野向けに化学品および先端材料を提供している。同社は世界的に事業を展開し、各大陸に多数の製造工場と研究開発センターを擁する。

山東宏鑫化工有限公司

中国山東省に本社を置き、1998年に設立された山東宏鑫化工は、無水マレイン酸及び関連中間体を生産しています。品質と持続可能な生産手法を重視しながら、国内外の市場に対応しています。

ヘルムAG

1900年にドイツ・ハンブルクで設立されたヘルムAGは、特殊化学品及び工業用化学品の主要なグローバルディストリビューターです。技術的専門知識と広範な国際ネットワークにより、複数の産業を支援しています。

三菱化学株式会社

1933年に日本の東京で創業した三菱化学は、自動車、エレクトロニクス、ヘルスケア、産業分野向けの高性能化学品・素材を開発している。イノベーション、持続可能性、グローバル展開がその事業の特徴である。

その他のグローバル無水マレイン酸市場プレイヤーには、三菱化学株式会社、寧波江寧化学有限公司などが含まれる。

グローバル無水マレイン酸市場レポートの主な特徴:

• 過去の市場動向を包括的に検証するとともに、2034年までの正確な予測を提供。読者は過去のトレンドを理解し、将来の成長軌道を確信を持って予測可能。
• 製品革新、技術進歩、新興用途に関する詳細な洞察を提供。これらがグローバルな無水マレイン酸市場の競争環境を形作っている。
• 主要な国内外メーカーの戦略、生産能力、市場ポジショニングを明らかにする包括的な競合分析により、業界の動向を明確に把握できます。
• 地域別分析では、新興市場、投資機会、成長ドライバーを特定し、事業拡大や市場参入に向けた戦略的計画を支援します。
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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル無水マレイン酸市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル無水マレイン酸市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバル無水マレイン酸市場予測(2025-2034)
5.4 製品タイプ別グローバル無水マレイン酸市場
5.4.1 不飽和ポリエステル樹脂
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 BDO(ブタンジオール)
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 潤滑油添加剤
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 無水マレイン酸コポリマー
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 リンゴ酸
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.6 フマル酸
5.4.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034)
5.4.7 アルキルコハク酸無水物
5.4.7.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.7.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.8 界面活性剤および可塑剤
5.4.8.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.8.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.9 その他
5.5 用途産業別グローバル無水マレイン酸市場
5.5.1 建設
5.5.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.2 自動車産業
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 食品・飲料産業
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 石油製品
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 電子機器
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 パーソナルケア
5.5.6.1 過去動向(2018-2024)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034)
5.5.7 医薬品
5.5.7.1 過去動向(2018-2024)
5.5.7.2 予測動向(2025-2034)
5.5.8 農業
5.5.8.1 過去動向(2018-2024)
5.5.8.2 予測動向(2025-2034年)
5.6 地域別グローバル無水マレイン酸市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.3 アジア太平洋地域
5.6.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米無水マレイン酸市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州無水マレイン酸市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域無水マレイン酸市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
8.1.2 予測動向(2025-2034)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024)
8.2.2 予測動向(2025-2034)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ無水マレイン酸市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ無水マレイン酸市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 バリューチェーン分析
13 価格分析
14 競争環境
14.1 供給業者選定
14.2 主要グローバル企業
14.3 主要地域企業
14.4 主要企業の戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ハンツマン・インターナショナルLLC
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 顧客層と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 山東宏鑫化学有限公司
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 顧客層と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 ヘルムAG
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 顧客層と実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 三菱化学株式会社
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層と実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 寧波江寧化学株式会社
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 顧客層と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Maleic Anhydride Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Maleic Anhydride Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Maleic Anhydride Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Maleic Anhydride Market by Product Type
5.4.1 Unsaturated Polyester Resin
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 BDO (Butanediol)
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Lubricant Additives
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Maleic Anhydride Copolymers
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Malic Acid
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Furmaric Acid
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Alkyl Succinic Anhydrides
5.4.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.8 Surfactants and Plasticisers
5.4.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.9 Others
5.5 Global Maleic Anhydride Market by End Use Industry
5.5.1 Construction
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Automobile
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Food and Beverage
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Oil Products
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Electronics
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Personal Care
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Pharmaceuticals
5.5.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.8 Agriculture
5.5.8.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.8.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Maleic Anhydride Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Maleic Anhydride Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Maleic Anhydride Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Maleic Anhydride Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Maleic Anhydride Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Maleic Anhydride Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Value Chain Analysis
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Huntsman International LLC
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Shandong Hongxin Chemical Co. Ltd
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Helm AG
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 Mitsubishi Chemical Corporation
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 Ningbo Jiangning Chemical Co. Ltd
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 Others
※参考情報

無水マレイン酸(Maleic Anhydride)は、有機化合物の一つで、化学式C4H2O3を持ち、主に二重結合を持つ炭素骨格を特徴とします。この化合物は、白色の結晶性固体で、特有の刺激臭を持っています。無水マレイン酸は、常温では無色透明の液体として存在していますが、結晶化作用によって固体として扱われることが多いです。生産工程は、主にブタジエンを酸化させるプロセスによって行われ、化学工業で広く利用されています。
無水マレイン酸にはいくつかの異性体が存在しますが、特にその無水形態が重要です。無水マレイン酸は、マレイン酸が脱水縮合して形成された化合物であり、マレイン酸自体は水分子が加わった状態を指します。無水マレイン酸は、主に化学反応の中間体として利用され、特にエステル化反応や付加反応において重要な役割を果たします。

無水マレイン酸は、さまざまな用途に利用されており、特にプラスチックや合成樹脂の製造において不可欠な成分です。ポリウレタン、ポリエステル、共重合体などの製造に広く使用されており、これにより自動車部品や建築材料、電気機器など多岐にわたる製品が生産されています。また、無水マレイン酸は、農業分野でも農薬の合成や肥料の成分として利用されており、作物の成長を促進するための重要な役割を果たしています。

一方で、無水マレイン酸は化学的な反応性が高く、いくつかの化合物と反応しやすい性質を持っています。このため、多くの化学反応において触媒として機能し、特に酸触媒反応において重要です。さらに、薬剤製造や染料、香料の合成にも用いられるなど、その用途は多岐にわたります。また、無水マレイン酸は水との反応によりマレイン酸に戻るため、その反応性を利用して新たな化合物を合成する際にも役立てられています。

無水マレイン酸を用いた反応としては、例えば、アルコールと反応させることでエステルを生成することができます。このようなエステルは、溶剤や添加剤、香料として使用され、日常生活に密接に関わっています。また、還元的な条件下では、無水マレイン酸は他の有機化合物と化学反応を起こし、複雑な分子構造を持つ化合物を合成するための基盤として利用されます。

無水マレイン酸の関連技術においては、効率的な合成方法や新たな利用法の開発が進められています。特に、化学工業においては、環境に配慮した製造プロセスの確立が求められています。これにより、無水マレイン酸の生産効率を向上させつつ、廃棄物の削減や副産物の抑制が図られることが期待されています。また、分子設計技術の進展により、無水マレイン酸を基にした新材料の開発も行われています。これにより、より高機能なプラスチックやコーティング材料、さらには新しい医薬品の合成への応用が追求されています。

このように、無水マレイン酸はその化学的特性を活かして多くの産業に利用され、多様な機能を持つ化合物として重要な役割を果たしています。今後も研究が進展することで、新たな用途や技術革新が期待されます。無水マレイン酸についての理解を深めることは、化学産業や新素材の開発においてますます重要になっていくでしょう。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(EMR25DC1336 )"世界の無水マレイン酸市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)" (英文:Global Maleic Anhydride Market Size and Share Outlook - Forecast Trends and Growth Analysis Report (2025-2034))はExpert Market Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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