自触媒のグローバル市場:プラチナ、パラジウム、ロジウム、その他

■ 英語タイトル:Autocatalyst Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMARC23DCB0105)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23DCB0105
■ 発行日:2023年11月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学
■ ページ数:147
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
■ 販売価格オプション(消費税別)
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★グローバルリサーチ資料[自触媒のグローバル市場:プラチナ、パラジウム、ロジウム、その他]についてメールでお問い合わせはこちら
*** レポート概要(サマリー)***

世界の自触媒市場規模は2022年に128億米ドルに達しました。IMARCグループは、2022年から2028年にかけての成長率(CAGR)は3.7%で、2028年には159億米ドルに達すると予測しています。
自触媒は、セラミックまたは金属を微細なハニカム構造に変換し、プラチナ、ロジウム、パラジウムの溶液でコーティングすることで製造されます。通常、自動車の排気システムに取り付けられ、炭化水素、窒素酸化物、一酸化炭素などの有害物質を無害な窒素、水、二酸化炭素に変えるのを助けます。現在、三元触媒はガソリン車の排ガス処理のための先進システムとして注目を集めています。これらの触媒は、低温で作動する超薄型の高セル基材で構成され、自動車の点火から有害物質を効率的に除去します。

自触媒市場の動向:
自動車の排ガスは、酸性雨や地球気温の上昇、皮膚の炎症、呼吸器系の問題を引き起こす可能性があるため、環境や人間の健康に非常に有害です。これに伴い、自動車販売の継続的な増加とそれに伴う排ガスの急増により、多くの国の行政機関は自動車の排ガスに関する厳格な法律の導入を余儀なくされています。これは、粒子状物質や大気中の物質を除去するために、世界中の自触媒の需要にプラスの影響を与えている主な要因の1つです。これとは別に、環境への関心の高まりから、主要メーカーはリサイクル手法や持続可能な製造プロセスを採用しています。また、自触媒の機能を向上させるために新技術への投資も行っており、これが市場の成長を促進すると予想されています。例えば、ナノテクノロジーやアルミナ薄膜をゾル-ゲル技術として高温で使用することで、貴金属の分配を改善し、ガス排出を抑制しています。

主な市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、世界の自触媒市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、材料、触媒タイプ、流通チャネル、車両タイプ、燃料タイプに基づいて市場を分類しています。

材料別の内訳:

プラチナ
パラジウム
ロジウム
その他

触媒タイプ別内訳:

双方向
三元触媒
三元触媒

販売チャネル別内訳:

OEM
アフターマーケット

車両種類別内訳:

乗用車両
小型商用車両
大型商用車両
その他

燃料タイプ別内訳:

ガソリン
ディーゼル
ハイブリッド燃料
水素燃料電池

地域別内訳:

北米
アメリカ
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境:
産業の競争環境も、BASF SE、Cataler Corporation(トヨタ自動車)、Corning Incorporated、Cummins Inc.、DCL International Inc.、Faurecia、Heraeus Holding、Ibiden Co. Ltd.、Solvay、Tenneco Incなどの主要なプレーヤーのプロフィールとともに調査されました。

本レポートで扱う主な質問:

1. 自触媒の世界市場規模は?
2. 2023-2028年の自触媒世界市場の予想成長率は?
3. 自触媒の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19が自触媒の世界市場に与えた影響は?
5. 自触媒の世界市場の材料別内訳は?
6. 触媒タイプ別の自触媒世界市場の内訳は?
7. 自触媒の世界市場の流通チャネル別の内訳は?
8. 自触媒世界市場の車種別インサイトは?
9. 自触媒の世界市場の燃料タイプ別内訳は?
10. 自触媒の世界市場における主要地域は?
11. 自触媒の世界市場における主要プレイヤー/企業は?

1 序章
2 調査範囲・方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
5 世界の自触媒市場
6 世界の自触媒市場規模:材料別
7 世界の自触媒市場規模:触媒種類別
8 世界の自触媒市場規模:流通チャネル別
9 世界の自触媒市場規模:車両種類別
10 世界の自触媒市場規模:燃料種類別
11 世界の自触媒市場規模:地域別
12 SWOT分析
13 バリューチェーン分析
14 ポーターズファイブフォース分析
15 価格分析
16 競争状況

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の自動車触媒市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場内訳
6.1 プラチナ
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 パラジウム
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3ロジウム
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 触媒タイプ別市場内訳
7.1 二元市場
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 三元市場
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 四元市場
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 流通チャネル別市場内訳
8.1 OEM市場
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 アフターマーケット市場
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 車種別市場内訳
9.1 乗用車市場
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 小型商用車
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 大型商用車
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 燃料種別市場内訳
10.1 ガソリン
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 ディーゼル
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 ハイブリッド燃料
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 水素燃料電池
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
11 地域別市場内訳
11.1 北米
11.1.1 アメリカ合衆国
11.1.1.1 市場動向
11.1.1.2 市場予測
11.1.2 カナダ
11.1.2.1 市場動向
11.1.2.2 市場予測
11.2 アジア太平洋地域
11.2.1 中国
11.2.1.1 市場動向
11.2.1.2 市場予測
11.2.2 日本
11.2.2.1 市場動向
11.2.2.2 市場予測
11.2.3 インド
11.2.3.1 市場動向
11.2.3.2 市場予測
11.2.4 韓国
11.2.4.1 市場動向
11.2.4.2 市場予測
11.2.5 オーストラリア
11.2.5.1 市場動向
11.2.5.2 市場予測
11.2.6 インドネシア
11.2.6.1 市場動向
11.2.6.2 市場予測
11.2.7 その他
11.2.7.1 市場動向
11.2.7.2 市場予測
11.3 ヨーロッパ
11.3.1 ドイツ
11.3.1.1 市場動向
11.3.1.2 市場予測
11.3.2 フランス
11.3.2.1 市場動向
11.3.2.2 市場予測
11.3.3 イギリス
11.3.3.1 市場動向
11.3.3.2 市場予測
11.3.4 イタリア
11.3.4.1 市場動向
11.3.4.2 市場予測
11.3.5 スペイン
11.3.5.1 市場動向
11.3.5.2 市場予測
11.3.6 ロシア
11.3.6.1 市場動向
11.3.6.2 市場予測
11.3.7 その他
11.3.7.1 市場動向
11.3.7.2 市場予測
11.4 ラテンアメリカ
11.4.1 ブラジル
11.4.1.1 市場動向
11.4.1.2 市場予測
11.4.2 メキシコ
11.4.2.1 市場動向
11.4.2.2 市場予測
11.4.3 その他
11.4.3.1 市場動向
11.4.3.2 市場予測
11.5 中南米東アフリカ
11.5.1 市場動向
11.5.2 国別市場内訳
11.5.3 市場予測
12 SWOT分析
12.1 概要
12.2 強み
12.3 弱み
12.4 機会
12.5 脅威
13 バリューチェーン分析
14 ポーターのファイブフォース分析
14.1 概要
14.2 バイヤーの交渉力
14.3 サプライヤーの交渉力
14.4 競争の度合い
14.5 新規参入の脅威
14.6 代替品の脅威
15 価格分析
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要プレーヤー
16.3 主要プレーヤーのプロフィール
16.3.1 BASF SE
16.3.1.1 会社概要
16.3.1.2 製品ポートフォリオ
16.3.1.3 財務状況
16.3.1.4 SWOT分析
16.3.2 キャタラー株式会社(トヨタ自動車株式会社)
16.3.2.1 会社概要
16.3.2.2 製品ポートフォリオ
16.3.3 コーニング株式会社
16.3.3.1 会社概要
16.3.3.2 製品ポートフォリオ
16.3.3.3 財務状況
16.3.3.4 SWOT分析
16.3.4 カミンズ株式会社
16.3.4.1 会社概要
16.3.4.2 製品ポートフォリオ
16.3.4.3 財務状況
16.3.4.4 SWOT分析
16.3.5 DCLインターナショナル株式会社
16.3.5.1 会社概要
16.3.5.2 製品ポートフォリオ
16.3.6 フォルシア
16.3.6.1 会社概要
16.3.6.2 製品ポートフォリオ
16.3.6.3 財務状況
16.3.6.4 SWOT分析
16.3.7 ヘレウス・ホールディング
16.3.7.1 会社概要
16.3.7.2 製品ポートフォリオ
16.3.7.3 財務状況
16.3.7.4 SWOT分析
16.3.8 イビデン株式会社
16.3.8.1 会社概要
16.3.8.2 製品ポートフォリオ
16.3.8.3 財務状況
16.3.8.4 SWOT分析
16.3.9 ソルベイ
16.3.9.1 会社概要
16.3.9.2 製品ポートフォリオ
16.3.9.3 財務状況
16.3.9.4 SWOT分析
16.3.10 テネコ社
16.3.10.1 会社概要
16.3.10.2 製品ポートフォリオ
16.3.10.3 財務状況
16.3.10.4 SWOT分析

図1:世界の自動車触媒市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の自動車触媒市場:売上高(10億米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の自動車触媒市場予測:売上高(10億米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の自動車触媒市場:材料別内訳(%)、2022年
図5:世界の自動車触媒市場:触媒タイプ別内訳(%)、2022年
図6:世界の自動車触媒市場:流通チャネル別内訳(%)、2022年
図7:世界の自動車触媒市場:車種別内訳(%)、2022年
図8:世界の自動車触媒市場:燃料タイプ別内訳(%)、2022年
図9:世界の自動車触媒市場:地域別内訳(%)、2022年
図10:世界:自動車触媒(プラチナ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図11:世界:自動車触媒(プラチナ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図12:世界:自動車触媒(パラジウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図13:世界:自動車触媒(パラジウム)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図14:世界:自動車触媒(ロジウム)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図15:世界:自動車触媒(ロジウム)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図16:世界:自動車触媒(その他の材料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図17:世界:自動車触媒(その他の材料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図18:世界:自動車触媒(ツーウェイ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図19:世界:自動車触媒(ツーウェイ)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図20:世界:自動車触媒(スリーウェイ)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図21:世界:自動車触媒(スリーウェイ)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図22:世界:自動車触媒(四輪駆動)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図23:世界:自動車触媒(四輪駆動)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図24:世界:自動車触媒(OEM)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図25:世界:自動車触媒(OEM)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図26:世界:自動車触媒(アフターマーケット)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図27:世界:自動車触媒(アフターマーケット)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図28:世界:自動車触媒(乗用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図29:世界:自動車触媒(乗用車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図30:世界:自動車触媒(小型商用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図31:世界:自動車触媒(小型商用車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図32:世界:自動車触媒(大型商用車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図33:世界:自動車触媒(大型商用車)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図34:世界:自動車触媒(その他の車種)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図35:世界:自動車触媒(その他の車種)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図36:世界:自動車触媒(ガソリン)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図37:世界:自動車触媒(ガソリン)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図38:世界:自動車触媒(ディーゼル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図39:世界:自動車触媒(ディーゼル)市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図40:世界:自動車触媒(ハイブリッド燃料)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図41:世界:自動車触媒(ハイブリッド燃料)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図42:世界:自動車触媒(水素燃料電池)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図43:世界:自動車触媒(水素燃料電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図44:北米:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図45:北米:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル) 2023~2028年
図46:米国:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図47:米国:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図48:カナダ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図49:カナダ:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図50:アジア太平洋地域:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図51:アジア太平洋地域:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図52:中国:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図53:中国:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図54:日本:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図55:日本:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図56:インド:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図57:インド:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図58:韓国:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図59:韓国:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図60:オーストラリア:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図61:オーストラリア:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図62:インドネシア:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図63:インドネシア:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図64:その他:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図65:その他:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図66:ヨーロッパ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図67:欧州:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:ドイツ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図69:ドイツ:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図70:フランス:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図71:フランス:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図72:英国:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図73:英国:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図74:イタリア:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図75:イタリア:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図76:スペイン:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図77:スペイン:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図78:ロシア:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図79:ロシア:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図80:その他:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図81:その他:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図82:ラテンアメリカ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図83:ラテンアメリカ:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図84:ブラジル:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図85:ブラジル:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図86:メキシコ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図87: メキシコ:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図88: その他:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図89: その他:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図90: 中東およびアフリカ:自動車触媒市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図91: 中東およびアフリカ:自動車触媒市場:国別内訳(%)、2022年
図92: 中東およびアフリカ:自動車触媒市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図93: 世界:自動車触媒産業:SWOT分析
図94: 世界:自動車触媒産業:バリューチェーン分析
図95:世界:自動車触媒業界:ポーターのファイブフォース分析

表1:世界の自動車触媒市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界の自動車触媒市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界の自動車触媒市場予測:触媒タイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界の自動車触媒市場予測:流通チャネル別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界の自動車触媒市場予測:車種別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表6:世界の自動車触媒市場予測:燃料タイプ別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表7:世界の自動車触媒市場予測:地域別内訳(百万米ドル) 2023~2028年
表8:世界の自動車触媒市場:競争構造
表9:世界の自動車触媒市場:主要プレーヤー
※参考情報

自触媒(Autocatalyst)は、化学反応において反応物の一部が生成物として再利用され、その結果、反応の速度が向上するような触媒の一種です。自触媒は、特に化学反応において自己助長的な感染を持つため、反応が進むにつれて触媒の効果が増大します。このような特性は、生物学的プロセスや環境問題への対処において非常に重要です。
自触媒の概念は、化学反応のダイナミクスを理解する上で重要な役割を果たします。自触媒の現象は、特に反応条件(温度、圧力、濃度など)が変化するときに顕著になります。自触媒のプロセスでは、触媒が新的な反応経路を提供し、より低いエネルギーで反応を進行させることができます。

自触媒の種類には、主に生物触媒と化学触媒があります。生物触媒は酵素や細胞を用いて反応を促進し、自然界の多くの反応で見られます。たとえば、酵素は特定の基質に対して選択的な反応を行い、その過程で自触媒的な特性を示すことがあります。一方、化学触媒は無機物や有機物から作られ、工業的なプロセスや合成に広く用いられています。これらの触媒は、反応物が生成物に変化する際に、反応の進行を助けるさまざまなメカニズムを持っています。

自触媒の用途は多岐にわたります。工業分野では、自触媒は化学反応の効率を高めるために利用されます。特に、石油精製やプラスチックの合成、環境浄化プロセスにおいて重要な役割を果たしています。たとえば、自触媒は二酸化炭素を利用して有機物に変換するプロセスや、廃水中の有害物質を分解するためのプロセスにおいて非常に効果的です。

また、自触媒は農業や食品産業でも利用されています。たとえば、肥料の製造プロセスにおいて、自触媒の利用により、より高効率な資源利用が可能になります。さらには、食品の保存や品質保持にも自触媒的な反応が関与することがあります。このように、自触媒はさまざまな分野での応用が期待されており、その研究が進められています。

関連技術としては、自触媒反応を最適化するための数値シミュレーションや解析手法の開発が挙げられます。コンピュータ技術を利用して、反応のメカニズムや触媒の特性を解析し、最適条件を見つけ出すことが可能になっています。また、ナノテクノロジーを活用した新しい触媒材料の開発も進行中です。ナノサイズの材料は、表面積が大きくなるため、反応性が向上し、より効率的な自触媒反応を実現することが期待されています。

さらに、自触媒の研究は持続可能な開発目標(SDGs)に対する貢献も期待されています。環境に優しい化学プロセスの開発や、温室効果ガスの削減を目指した研究が進む中で、自触媒技術は重要な位置を占めています。廃棄物のリサイクルや、新エネルギーの生成、不均一な反応環境での効率的なプロセス実現においても、自触媒の応用が広がっています。

自触媒の研究とその実用化は、持続可能な化学プロセスの実現に向けた重要なステップであり、今後ますます注目される分野となるでしょう。反応メカニズムの理解、触媒の設計、効率的なプロセス工業への応用は、今後の研究の進展とともに新たな可能性を開く領域です。すべての化学プロセスにおいて自触媒がもたらす恩恵は、私たちの生活や産業において重要な役割を果たすでしょう。


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※当市場調査資料(IMARC23DCB0105 )"自触媒のグローバル市場:プラチナ、パラジウム、ロジウム、その他" (英文:Autocatalyst Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028)はIMARC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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