世界のプロピレン用クラッキング触媒市場・予測 2025-2034

■ 英語タイトル:Global Cracking Catalysts for Propylene Market Report and Forecast 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:EMR25DC0932)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC0932
■ 発行日:2025年7月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・素材
■ ページ数:153
■ 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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*** レポート概要(サマリー)***

ポリプロピレン生産向けプロピレン需要の増加により、世界のプロピレン分解触媒市場は2025年から2034年の予測期間において約5.00%のCAGRで成長すると見込まれる。

アジア太平洋地域がプロピレン分解触媒の主要地域市場となる

ポリプロピレン生産向けプロピレン需要の増加に伴い、アジア太平洋地域は予測期間を通じて大幅な拡大が見込まれる。原料としてのナフサ採用の増加が、プロピレン用分解触媒市場の成長をさらに促進すると予測される。同地域における精製活動の増加と、発展した最終用途産業が相まって、流動接触分解触媒の需要を後押ししている。 石油由来製品は、バイオ由来製品と比較して入手容易かつ低価格であることから、本地域での需要増加が見込まれる。低労働コストと豊富な原材料の存在により、製造拠点が欧米諸国からアジア太平洋地域へ移行しており、これが同地域の流動接触分解需要を拡大すると予測される。

北米市場拡大の要因は流動接触分解における製品需要増加と見られる。欧州ではプロピレン製造における蒸気分解需要の増加が拡大要因である。包装用途でのポリプロピレン使用拡大に伴い、ラテンアメリカ、中東、アフリカでは2025-2034年の予測期間中に大幅な成長が見込まれる。

市場セグメンテーション

プロピレンは無色で可燃性のガスであり、主要な基本原料として使用される。蒸気分解、エタン及び液体原料、ナフサ改質装置から生産される。プロピレンの製造プロセスでは、長鎖炭化水素原料が炭素-炭素結合を切断することで、より単純な分子(軽質炭化水素)であるエチレンとプロピレンに分解される。このプロセスは高温高圧下で行われる。 プロピレン用分解触媒は、分解プロセスの速度を向上させるために使用される。

タイプ別市場区分

• CHP
• CRP
• CIP
• MMC
• その他

用途別市場区分

• 蒸気分解
• 流動接触分解

地域別市場区分

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

ポリプロピレン生産向け製品需要の増加が市場成長を牽引

プロピレン用分解触媒の世界市場は、今後数年間で急速な成長が見込まれる。この成長は、様々な用途に使用される熱可塑性ポリマーであるポリプロピレン生産向けの製品需要増加に起因する。ポリプロピレンは、優れた耐薬品性、高い引張強度、高い表面硬度など、多くの物理的・化学的特性を有する。 これらの特性により、自動車、包装、医療、建設、電気・電子機器など多様な用途で有用であり、プロピレン生産用分解触媒の需要拡大につながっている。インドや中国などの発展途上国における急速な都市化が化学産業の成長を促進している。これにより石油製品の需要が急増し、それがプロピレン分解触媒産業の成長を牽引している。 さらに、プロピレンはアセトン、メチルメタクリレート、アクリル酸、アクリロニトリルの製造にも使用される。多様な用途が今後数年間の市場成長を大幅に牽引すると予想される。グローバル化と国際貿易の拡大は、急速に減少する資源を利用する数多くの産業を活性化させた。輸送・産業部門の需要増に対応する世界的な燃料消費量の増加が、市場需要をさらに拡大させる見込みである。

プロピレン向けクラッキング触媒の世界市場における主要企業

本レポートでは、プロピレン向けクラッキング触媒業界における以下の主要企業について、競争環境、生産能力、合併・買収・投資、生産能力拡張、プラントのターンアラウンドなどの最新動向を詳細に分析しています:

• BASF SE
• アルベマール・コーポレーション
• シノペックRIPP
• クラリアント
• ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
• その他

包括的なEMRレポートは、ポーターの5つの力モデルに基づく市場の詳細な評価とSWOT分析を提供します。

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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 公的債務総額比率
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・クラッキング触媒プロピレン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル・クラッキング触媒プロピレン市場 過去実績(2018-2024年)
5.3 世界のプロピレン市場予測におけるクラッキング触媒(2025-2034)
5.4 世界のプロピレン市場におけるクラッキング触媒(タイプ別)
5.4.1 CHP
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 CRP
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 CIP
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.4 MMC
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 その他
5.5 用途別プロピレン向けグローバル分解触媒市場
5.5.1 蒸気クラッキング
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 流動接触分解(FCC)
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6 地域別プロピレン用クラッキング触媒の世界市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
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)
6 北米プロピレン市場向けクラッキング触媒分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024)
6.1.2 予測動向(2025-2034)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024)
6.2.2 予測動向(2025-2034)
7 欧州プロピレン向けクラッキング触媒市場分析
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年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域のプロピレン市場分析におけるクラッキング触媒
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
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 プロピレン市場分析における触媒需要の促進要因
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 クラッキング触媒によるプロピレン市場分析
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)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024)
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 購買者の交渉力
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 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバル企業
13.3 主要地域企業
13.4 主要企業の戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 BASF SE
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 アルベマール・コーポレーション
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 顧客層と実績
13.5.2.4 認証取得状況
13.5.3 シノペックRIPP
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 顧客層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 クラリアント
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 対象地域と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象地域と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 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 Cracking Catalysts for Propylene Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cracking Catalysts for Propylene Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cracking Catalysts for Propylene Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cracking Catalysts for Propylene Market by Type
5.4.1 CHP
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 CRP
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 CIP
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 MMC
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Others
5.5 Global Cracking Catalysts for Propylene Market by Application
5.5.1 Steam Cracking
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Fluid Catalytic Cracking
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Cracking Catalysts for Propylene 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 Cracking Catalysts for Propylene 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 Cracking Catalysts for Propylene 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 Cracking Catalysts for Propylene 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 Cracking Catalysts for Propylene 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 Cracking Catalysts for Propylene 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 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 BASF SE
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Albemarle Corporation
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Sinopec RIPP
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Clariant
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Royal Dutch Shell Plc
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Others
※参考情報

プロピレン用クラッキング触媒は、主に石油化学工業においてプロピレンを生成するために使用される重要な材料です。プロピレンは、プラスチックや合成繊維、化学薬品などの製造において広く使用されており、その需要は年々増加しています。そのため、効率的かつ選択的にプロピレンを生産するためのクラッキング技術が重要視されています。この触媒は、原料となるナフサやガスオイルを高温で分解する過程で、プロピレンなどの軽質 hydrocarbonsを生成します。
プロピレン用クラッキング触媒の主な役割は、反応の活性化エネルギーを低下させ、生成物の選択性を向上させることです。触媒の種類は大きく分けて固体触媒と流動層触媒に分類されます。固体触媒は主にゼオライトやメタル酸化物を基盤にしており、高い選択性と活性を持っています。流動層触媒は、流動状態で反応が進行できるため、高い効率が期待されます。

触媒の種類として、いくつかの代表的なものがあります。ゼオライト触媒は、特に有名であり、プロピレンの生成において高い活性と選択性を示します。また、メタル酸化物系触媒は、石油化学プロセスにおいて利用されています。これらの触媒は、シリカアルミナ系触媒と比較して、熱安定性や選択性に優れています。

用途については、プロピレンはポリプロピレンの原料として非常に重要です。ポリプロピレンは、自動車部品や包装材料、家庭用品など、多岐にわたる製品の基礎となっています。また、医療用製品や電子機器材料にも使用されるため、プロピレンの供給は重要なインフラストラクチャーです。さらに、プロピレンは、アクリロニトリルやプロピオナールなどの重要な化学品の前駆体としても利用されます。

関連技術としては、プロピレンの生産を最適化するためのさまざまなプロセスや装置が開発されています。たとえば、流動接触法や非接触型のリフォーミング技術が挙げられます。これらの技術は、触媒の性能を最大限に引き出すための装置や運転条件の設定に関与しています。それに加えて、触媒の劣化を防ぐための技術や、再生技術も重要です。触媒が劣化すると反応効率が低下するため、定期的な点検や再生プロセスが求められます。

最近では、環境への配慮から、より持続可能なプロピレンの生産方法が模索されています。バイオマスからのプロピレン製造や、二酸化炭素を利用したプロピレンの生成など、革新的なアプローチが提案されています。これにより、環境負荷を軽減しつつ、安定したプロピレン供給を目指す動きが加速しています。

プロピレン用クラッキング触媒の研究開発は、今後も進展が期待されており、特に新しい材料の探索や触媒の功能改善、プロセスの最適化が重要な課題です。これにより、プロピレンの生産効率が向上することで、経済性や環境への配慮を両立させることが可能となります。プロピレン市場は今後も成長が見込まれ、その技術的な基盤を支えるクラッキング触媒の開発は、石油化学産業において必要不可欠な要素となっていくでしょう。


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