1 はじめに
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
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 タイプ別市場分析
6.1 不均質触媒
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 均質触媒
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 プロセス別市場分析
7.1 リサイクル
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 再生
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 若返り
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 原料別市場分析
8.1 化合物
8.1.1 市場動向
8.1.2 主要セグメント
8.1.2.1 過酸化物
8.1.2.2 酸
8.1.2.3 アミン
8.1.2.4 その他
8.1.3 市場予測
8.2 金属
8.2.1 市場動向
8.2.2 主要セグメント
8.2.2.1 貴金属
8.2.2.2 非鉄金属
8.2.3 市場予測
8.3 ゼオライト
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 用途別市場分析
9.1 化学合成
9.1.1 市場動向
9.1.2 主要セグメント
9.1.2.1 化学触媒
9.1.2.2 吸着剤
9.1.2.3 合成ガス生産
9.1.2.4 その他
9.1.3 市場予測
9.2 石油精製
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要セグメント
9.2.2.1 流動接触分解(FCC)
9.2.2.2 アルキル化
9.2.2.3 水素化処理
9.2.2.4 触媒改質
9.2.2.5 精製
9.2.2.6 層別処理
9.2.2.7 その他
9.2.3 市場予測
9.3 ポリマーおよび石油化学製品
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要セグメント
9.3.2.1 ツィーグラー・ナッタ法
9.3.2.2 反応開始剤
9.3.2.3 クロム
9.3.2.4 ウレタン
9.3.2.5 固体リン酸触媒
9.3.2.6 その他
9.3.3 市場予測
9.4 環境
9.4.1 市場動向
9.4.2 主要セグメント
9.4.2.1 軽自動車
9.4.2.2 オートバイ
9.4.2.3 大型車両
9.4.2.4 その他
9.4.3 市場予測
10 地域別市場分析
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋地域
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東およびアフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場分析
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 アルベマール・コーポレーション
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務状況
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 アルケマ社
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務状況
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 アクセン社
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.4 BASF SE
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT 分析
15.3.5 シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニー LLC
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.5.3 SWOT分析
15.3.6 クラリアント AG
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.6.3 財務
15.3.7 Dow Inc.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.7.3 財務
15.3.7.4 SWOT分析
15.3.8 エボニック・インダストリーズ AG
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.8.3 財務
15.3.8.4 SWOT分析
15.3.9 エクソンモービル社
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 ハネウェル・インターナショナル社
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.10.3 財務
15.3.10.4 SWOT 分析
15.3.11 ジョンソン・マッセイ
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.11.3 財務
15.3.11.4 SWOT 分析
15.3.12 シェル社
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.12.3 財務
15.3.13 W. R. グレース・アンド・カンパニー(スタンダード・インダストリーズ社)
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.13.3 SWOT分析
15.3.14 Zeolyst International Inc.
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
表2:グローバル:触媒市場予測:タイプ別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:触媒市場予測:プロセス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:触媒市場予測:原料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:触媒市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:触媒市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033
表7:グローバル:触媒市場:競争構造
表8:グローバル:触媒市場:主要企業
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Catalyst Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Heterogeneous Catalyst
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Homogeneous Catalyst
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Process
7.1 Recycling
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Regeneration
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Rejuvenation
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Raw Material
8.1 Chemical Compounds
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Key Segments
8.1.2.1 Peroxides
8.1.2.2 Acids
8.1.2.3 Amines
8.1.2.4 Others
8.1.3 Market Forecast
8.2 Metals
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Key Segments
8.2.2.1 Precious Metals
8.2.2.2 Base Metals
8.2.3 Market Forecast
8.3 Zeolites
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Chemical Synthesis
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Key Segments
9.1.2.1 Chemical Catalysts
9.1.2.2 Adsorbents
9.1.2.3 Syngas Production
9.1.2.4 Others
9.1.3 Market Forecast
9.2 Petroleum Refining
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Key Segments
9.2.2.1 Fluid Catalytic Cracking (FCC)
9.2.2.2 Alkylation
9.2.2.3 Hydrotreating
9.2.2.4 Catalytic Reforming
9.2.2.5 Purification
9.2.2.6 Bed Grading
9.2.2.7 Others
9.2.3 Market Forecast
9.3 Polymers and Petrochemicals
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Key Segments
9.3.2.1 Ziegler Natta
9.3.2.2 Reaction Initiator
9.3.2.3 Chromium
9.3.2.4 Urethane
9.3.2.5 Solid Phosphorous Acid Catalyst
9.3.2.6 Others
9.3.3 Market Forecast
9.4 Environmental
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Key Segments
9.4.2.1 Light-duty Vehicles
9.4.2.2 Motorcycles
9.4.2.3 Heavy-duty Vehicles
9.4.2.4 Others
9.4.3 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Albemarle Corporation
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 Arkema S.A.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Axens SA
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.4 BASF SE
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Chevron Phillips Chemical Company LLC
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 SWOT Analysis
15.3.6 Clariant AG
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.7 Dow Inc.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Evonik Industries AG
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.8.3 Financials
15.3.8.4 SWOT Analysis
15.3.9 Exxon Mobil Corporation
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Honeywell International Inc.
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Johnson Matthey
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Shell plc
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.13 W. R. Grace and Co. (Standard Industries Inc.)
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.13.3 SWOT Analysis
15.3.14 Zeolyst International Inc.
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
※参考情報 触媒という用語は、化学反応の速度を変化させる物質を指します。触媒自体は反応の後に消失することはなく、反応を促進する役割を果たします。触媒を利用することによって、化学反応の効率が向上し、最終的な生成物の収率が高まるため、工業的なプロセスや研究開発において非常に重要な役割を果たしています。 触媒には大きく分けて二つの種類があります。ひとつは「ホモジェニック触媒」であり、反応物と触媒が同一の相に存在する場合を指します。たとえば、液体の反応環境で水溶液の中に触媒が溶け込む場合がこれに該当します。もうひとつは「ヘテロジェニック触媒」で、反応物と触媒が異なる相に存在する場合を指します。代表的な例としては、固体触媒がガスや液体の反応物と接触する場合です。ヘテロジェニック触媒は、産業界で広く使用されており、特に石油精製や化学合成プロセスでよく見られます。 触媒の働きは非常に興味深いものです。その主な機能は、反応の活性化エネルギーを低下させることです。化学反応が進むためには、反応物が特定のエネルギーを持っている必要があります。このエネルギーは「活性化エネルギー」と呼ばれ、反応が起こるための壁のような存在です。触媒はこの壁を下げることで、低いエネルギーでも反応が進行することを可能にします。その結果、反応速度が向上し、条件が整えばより短時間で生成物を得ることができるのです。 触媒の効率を示す指標には、「触媒効率」や「ターンオーバー数」といったものがあります。触媒効率は、単位時間あたりに生成される生成物の量を示します。ターンオーバー数は、触媒の1モルあたりがどのくらい反応を与えられるかの回数を示す指標です。このような指標をもとに、どの触媒が最も効率的に反応を促進するかを評価することができます。 触媒の選択は、反応の条件や目的とする生成物によって異なります。例えば、同じ種類の反応であっても、異なる触媒を用いることで生成物の選択性が変わることがあります。これを「選択的触媒」と呼びます。特に有機化学の分野では、特定の生成物を選択的に得るために触媒を工夫することが求められます。選択的触媒の開発は、新薬の合成や特殊な化学物質の生産において重要な役割を果たしています。 触媒の研究は、持続可能な化学プロセスの開発にも貢献しています。従来の化学プロセスでは、高エネルギーを必要とし、環境に負荷をかけることが多かったですが、触媒の利用により、より穏やかな条件での反応が可能となり、廃棄物の削減やエネルギー効率の向上が期待できます。さらに、再利用可能な触媒の開発も進められており、これにより資源の有効利用が促進されています。 触媒に関する研究は、今後もますます重要になると思われます。特に、カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向けた取り組みが進む中で、触媒の役割はますます大きくなるでしょう。新しい触媒の開発においては、ナノテクノロジーや材料科学の進展が期待されており、これによりより効率的で環境に優しい化学プロセスが実現することが期待されています。 このように触媒は、化学反応において重要な役割を果たす物質です。触媒を利用することで、化学反応を効率的に進行させ、環境に配慮した持続可能なプロセスの実現が可能となります。触媒に関する理解を深め、さらなる応用の開発が期待される分野です。 |
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