世界のシクロヘキサノン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

■ 英語タイトル:Global Cyclohexanone 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:EMR25DC1261)■ 発行会社/調査会社:Expert Market Research
■ 商品コード:EMR25DC1261
■ 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:179
■ 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)***

世界のシクロヘキサノン市場規模は2024年に約88億4000万米ドルに達した。シクロヘキサノンはナイロン製造の主要原料であり、繊維、自動車部品、消費財に広く使用されている。これらの分野、特に新興市場におけるナイロンの需要拡大が市場成長を牽引している。 さらに、シクロヘキサノンは接着剤、塗料、溶剤の製造にも使用され、建設や自動車産業などで需要が高まっている。その結果、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)3.40%で成長し、2034年までに123億5000万米ドルの価値に達すると予想される。 再生可能エネルギーへの関心の高まりとアジア太平洋地域における化学産業の拡大が、市場をさらに後押ししている。

シクロヘキサノン市場概要

シクロヘキサノンは様々な商業・産業用途に使用され、塗料・コーティング産業、食品・医薬品産業で主要な用途を見出している。 アジピン酸製造の原料としてのシクロヘキサノン使用が市場成長を促進している。特にナイロン産業をはじめとする多様な産業における製造活動でのアジピン酸の広範な利用が市場拡大を牽引している。さらに、食品・飲料産業におけるゲル化剤・膨張剤としての食品用アジピン酸の使用増加がシクロヘキサノン市場を拡大させている。 ナイロン産業が堅調な成長を遂げていることから、原料としてのシクロヘキサノン需要が増加している。商業・産業用途におけるナイロンの幅広い使用がシクロヘキサノン市場を牽引している。加えて、ポリウレタンやポリ塩化ビニルなどのポリマー需要の拡大もナイロン需要を増加させており、これがシクロヘキサノン産業の成長を促進している。

主要な動向と進展

塗料における溶剤使用量の増加、持続可能でバイオベースの代替品への移行、カプロラクタム需要の拡大が、市場成長を牽引する主要なトレンドである。

2024年10月

日本ペイントホールディングス(NPHD)は、LSF11 A5 TopCo LLC及びその子会社(総称してAOC)を約23億米ドルで買収する最終合意を発表した。 この買収は、自動車、建設、船舶など様々な産業で使用される複合樹脂および材料分野を中心に、特殊化学品セクターにおけるグローバルプレゼンス強化を目指すNPHDの戦略と合致する。

2024年8月

米国を代表する化学企業INVISTAは、上海工場におけるナイロン6,6の年間生産能力を40万トンに倍増する計画を発表した。 この拡張は、現地供給能力を強化し、シクロヘキサノン市場と密接に関連するナイロン製品への需要増加に対応する上で極めて重要である。

2024年4月

イスラエルのナイロンメーカーであるNILITは、中国企業との合弁事業により中国で高品質の工業用ナイロンを生産すると発表した。この提携は、NILITのグローバル展開を拡大し、アジア市場での存在感を高めることを目的としている。

2024年4月

ナイロン・コーポレーション・オブ・アメリカ(NYCOA)は、包装および精密成形用途向けに特別設計された革新的な非晶質6I/6Tナイロン「NY-Clear」の発売を発表した。NY-Clearは透明ナイロンであり、高い透明性と優れた透過抵抗性を提供し、競合材料と比較して酸素、二酸化炭素、水蒸気透過抵抗性が最大30%向上している。

塗料における溶剤使用量の増加

塗料業界における溶剤需要の増加はシクロヘキサノンの採用を促進し、市場成長を加速させている。表面を効果的に塗装するための最適な粘度への需要が高まる中、シクロヘキサノンの使用が増加している。 さらに、過酷な気象条件に耐える革新的で耐久性の高い塗料の開発が進むことで溶剤の使用量が増加し、シクロヘキサノン産業の成長を促進している。加えて、化粧品・パーソナルケア業界における溶剤および防腐剤としてのシクロヘキサノンの使用拡大が、市場の成長にさらなる追い風となっている。 市場成長はさらに、製薬業界におけるシクロヘキサノン需要の増加に起因する。柔軟包装材の需要増がシクロヘキサノンの利用を急増させ、市場成長に大きく寄与している。

持続可能でバイオベースの代替品への移行

企業が持続可能性目標への適合と化石燃料依存の低減を図る中、バイオベースのシクロヘキサノン開発への顕著な傾向が見られる。 環境に優しい素材への需要増加により、製造業者は再生可能資源の利用を含む代替生産方法の模索を迫られている。この転換は規制圧力と持続可能な製品を求める消費者嗜好の両方によって推進され、革新的なシクロヘキサノン市場の機会を創出している。例えばインドはバイオイノベーションとバイオ製造の中心地としての地位を確立しており、これは2027年までに5兆米ドル経済を達成するという同国の目標にとって極めて重要である。 インド政府はまた、高性能バイオ製造を促進し循環型バイオ経済を推進する「BioE3(経済・環境・雇用のためのバイオテクノロジー)政策」を導入。この政策は、従来の化学ベース産業から持続可能なバイオベースモデルへの移行を奨励し、シクロヘキサノンなどのバイオベース化学品開発を支援している。

カプロラクタム需要の増加

シクロヘキサノンの主要誘導体であるカプロラクタムの需要が、シクロヘキサノン市場を大きく牽引している。カプロラクタムはナイロン6の製造に不可欠であり、繊維、自動車部品、消費財など幅広い用途で使用されている。 高品質な工業用ナイロンに対する需要の高まりに対応するため、NILITなどのメーカーが中国などの地域で合弁事業を展開する中、ナイロン6の世界生産量は増加が見込まれています。さらに、BASFなどの企業は、繊維産業や自動車産業の需要増に対応するため、カプロラクタムの生産能力を拡大しています。この傾向は、カプロラクタム生産の主要な前駆体であるシクロヘキサノンの消費を押し上げると予測されています。

自動車分野における用途拡大

自動車産業の成長は、軽量かつ耐久性のある材料の生産における役割から、シクロヘキサノン市場に大きな影響を与えている。シクロヘキサノンは、車両生産に使用されるナイロンやその他のエンジニアリングプラスチックの製造に不可欠である。業界レポートによると、米国自動車産業は2021年に約1,300万台の車両を生産し、シクロヘキサノンを使用したナイロンベースの部品に対する大きな需要を生み出した。 日本ペイントなどの企業も、自動車用塗料・材料分野での提供体制強化を目的とした戦略的買収を通じて事業拡大を進めており、これがシクロヘキサノン需要をさらに押し上げている。さらに、トヨタやフォードなどの主要自動車メーカーは、安全性と性能向上のため車両へのナイロン部品採用を増加させており、シクロヘキサノンの消費量増加につながっている。

シクロヘキサノン市場動向

生産技術の進歩により、シクロヘキサノン製造の効率が向上している。収率向上とコスト削減を目的としたフェノールからの直接生産といった革新技術が模索されている。加えて、需要拡大に対応しつつ環境負荷を最小化するため、企業は省エネルギー型製造技術への投資を進めている。例えば、インビスタの上海工場拡張計画では、省エネルギー技術を施設に統合しており、これはより持続可能な産業慣行を求める世界的な潮流に沿ったものである。

さらに、最近の特許ではコークス化ベンゼンを原料とする高収率なシクロヘキサノン製造法が提案され、市場動向に影響を与えている。このプロセスは原料利用率を向上させ、シクロヘキサノン1トン当たりのベンゼン消費量を1.0トンから0.8トンに削減。脱水素化工程で発生する水素を再利用することで、製造プロセス全体の効率化を実現している。 触媒プロセスの最近の進歩もシクロヘキサノン生産効率を向上させている。例えば、研究者らはシクロヘキセンと酢酸のエステル化、続いて水素化を行うプロセスを開発し、高い転化率(99.5%)と選択性(99.7%)でシクロヘキサノールを生産することに成功した。この手法は収率を高めるだけでなく、資源利用を最適化し廃棄物発生を最小限に抑える。

シクロヘキサノン市場の制約要因

シクロヘキサノン市場は、原料価格の変動、特に生産に不可欠なベンゼンと水素の価格変動による課題に直面している。こうした価格変動は製造業者の利益率に影響を与え、サプライチェーンを混乱させ、シクロヘキサノンの需要予測に影響を及ぼす可能性がある。主要製造施設における予期せぬ操業停止や技術的問題により、シクロヘキサノンの供給が一時的に制限された事例もある。 例えば、欧州ではメンテナンス問題による最近の供給障害が発生し、ナイロン生産などの下流産業からの高需要の中で供給減少と価格上昇を招いた。

市場は生産者間の激しい競争が特徴であり、これがコスト圧力と利益率の低下を招く可能性がある。多数のプレイヤーが存在する市場では価格競争が発生し、価格設定と収益性の不安定化につながる。この競争環境は新技術への投資や拡張計画を阻害し、業界の長期的な成長見通しに影響を与える恐れがある。

シクロヘキサノン市場動向

世界的に環境規制が強化される中、メーカーは持続可能性基準への対応を迫られている。これにはシクロヘキサノン生産に伴う排出物や廃棄物の削減が含まれる。例えば欧州連合の化学物質の登録、評価、認可、制限に関する規則(REACH)では、企業が製造または輸入する化学物質の登録が義務付けられている。 化学物質であるシクロヘキサノンもこの規制の対象となり、需要に影響を及ぼす可能性がある。製造業者はシクロヘキサノンの特性や用途に関するデータを提供し、使用に伴うリスクを評価し、それらのリスクを管理するための措置を実施しなければならない。この規制は、企業がより安全な生産プロセスを採用し、シクロヘキサノンに関連する排出量を削減することを促している。

企業は罰則回避と市場評価向上のため、規制枠組みに沿ったコンプライアンス対策や実践への投資を進めています。例えばBASFは、生産量を倍増させながらも過去30年間で温室効果ガス(GHG)排出量を約50%削減することに成功しました。

シクロヘキサノン産業のセグメンテーション

「シクロヘキサノン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市場の詳細な分析を提供します:

タイプ別市場区分

• シクロヘキサン
• フェノール

エンドユーザー別市場区分

• 塗料・染料
• 肥料
• ナイロン産業
• 医薬品
• フィルム
• 石鹸
• その他

用途別市場区分

• カプロラクタム
• アジピン酸
• 溶剤
• その他

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

シクロヘキサノン市場シェア

タイプ別市場インサイト

シクロヘキサンは主要な原料であり、シクロヘキサノン市場で最大のシェアを占めています。 主な工業的手法は、通常コバルト触媒を用いて空気中でシクロヘキサンを酸化し、シクロヘキサノンを製造するものである。原料としてシクロヘキサンが好まれる理由は、その費用対効果と酸化プロセスの確立された効率性によるものであり、これが業界におけるシクロヘキサノン生産の主要な供給源となっている。

フェノールベースのシクロヘキサノン生産は、様々な産業におけるフェノール誘導体の需要増加に伴い、注目を集めている。このプロセスではフェノールを酸化してシクロヘキサノンを製造し、高性能ポリマー生産に組み込まれることが多い。フェノールベースのシクロヘキサノン生産は、既存のフェノール生産インフラを活用するため、より環境に優しいと考えられている。 米国エネルギー省(DOE)は、持続可能な工業プロセス推進におけるフェノール系シクロヘキサノン製造の役割を認めている。フェノールが主要産業である日本や中国などの国々では、グリーンケミストリー構想に沿ってこの手法の導入が増加していると報告されている。

エンドユーザー別市場インサイト

ナイロン産業は主要な市場シェアを占める。シクロヘキサノンは、ナイロン6およびナイロン6,6繊維・樹脂製造に不可欠なカプロラクタムとアジピン酸の生産における重要中間体である。これらの材料は繊維、自動車部品、産業用途で広く使用され、シクロヘキサノン市場価値を押し上げている。 ナイロン製品への大幅な需要が、この分野におけるシクロヘキサノンの消費を牽引している。3Dプリンティングなどの用途におけるナイロン需要の増加は、シクロヘキサノンの高消費をさらに持続させると予想される。

シクロヘキサノンは樹脂や顔料を溶解する特性から、塗料・染料産業で溶剤として使用される。米国環境保護庁(EPA)によれば、シクロヘキサノンの低揮発性は他の溶剤に比べ安全な代替品となる。持続可能で低VOC(揮発性有機化合物)溶剤への関心の高まりが、この分野におけるシクロヘキサノン需要を牽引している。 REACH規制などの欧州規制は、業界をより環境に優しい化学物質へ移行させており、コーティング分野におけるシクロヘキサノンの役割をさらに強化している。

肥料産業では、シクロヘキサノンは作物保護に不可欠な除草剤や殺虫剤の製造に使用される。国連食糧農業機関(FAO)は、特に発展途上地域において農業用化学殺虫剤の需要が増加していると報告している。 世界的な農業生産性の向上に伴い、農薬製剤におけるシクロヘキサノンの需要拡大が見込まれる。持続可能な農業への取り組みも、より安全な化学中間体への移行を促しており、シクロヘキサノンは有力な選択肢の一つとなっている。

医薬品分野では、シクロヘキサノンは医薬品有効成分(API)やその他の化学物質の合成前駆体として機能する。 米国食品医薬品局(FDA)は、医薬品製造における安全かつ規制された化学中間体の重要性を強調している。新興市場における合成医薬品・治療法の需要増加を背景に、医薬品製剤におけるシクロヘキサノンの使用は拡大中だ。世界各国の政府保健機関は医薬品化学物質の高品質基準維持に注力しており、これにより同分野におけるシクロヘキサノン市場価値が押し上げられている。

シクロヘキサノンはフィルム製造、特に写真用フィルムや包装用フィルムの製造にも使用される。米国エネルギー省(DOE)は、電子フィルムを含む先端材料におけるシクロヘキサノンの用途拡大を強調している。フレキシブルエレクトロニクスや包装材料の需要が高まるにつれ、フィルム製造におけるシクロヘキサノンの役割は拡大すると予想される。 環境に優しい包装ソリューションの増加傾向は、生分解性フィルム用途におけるシクロヘキサノンの需要をさらに押し上げる可能性が高い。

用途別市場インサイト

カプロラクタムはシクロヘキサノンの主要消費分野であり、主にナイロン6繊維の生産に使用される。ナイロン6繊維は繊維、自動車、消費財など様々な産業で広く利用されている。 カプロラクタムの需要は、強度・耐久性・汎用性で評価されるナイロン生産における不可欠な役割によって牽引されている。アジピン酸もシクロヘキサノンの重要な用途だが、カプロラクタムに比べ割合は小さい。主にナイロン66や各種ポリウレタン製造に使用される。

シクロヘキサノン市場地域別分析

北米シクロヘキサノン市場の成長

北米市場は主に、ナイロン生産に不可欠なカプロラクタムとアジピン酸の消費増加によって牽引されている。シクロヘキサノン産業分析によれば、米国とカナダの多くの繊維糸メーカーは、変化する消費パターンとナイロン製衣類・家庭用品の需要拡大を捉えるため、多額の投資を行っている。 自動車用途におけるナイロン6,6繊維の需要も市場成長を牽引している。これらの素材は強度と耐久性で高く評価されているためである。

アジア太平洋地域のシクロヘキサノン市場動向

地域市場の成長は主に、中国やインドなどの国々における工業化と都市化によって推進されている。 国連によれば、2023年までに中国人口の約60%、インド人口の35%が都市部に居住し、これらの数値はさらに上昇すると予測されている。インフラ開発の進展に伴い、シクロヘキサノン由来素材を含む各種材料の需要が都市化によって牽引され、シクロヘキサノン市場収益のさらなる拡大に寄与している。 中国における自動車産業の急速な拡大(2021年には約2,600万台が生産)は、シクロヘキサノンに依存するナイロン製品の需要を大幅に押し上げている。同地域では製造技術の進歩により生産効率が向上しており、これも市場成長に寄与している。

欧州シクロヘキサノン市場の機会

欧州市場は、自動車産業における軽量素材への高い需要と、繊維・包装分野でのアジピン酸需要増加により成長が見込まれる。欧州メーカーは環境に配慮した生産プロセスに注力しており、これが溶剤や中間体としてのシクロヘキサノンの魅力を高め、同市場需要をさらに加速させている。

2024年9月上旬、ドイツとオランダでシクロヘキサノン価格が顕著に上昇した。これはナイロンやアジピン酸生産などの分野における適度な需要に起因する。

ラテンアメリカ シクロヘキサノン市場分析

貿易活動の活発化とインフラ開発への投資拡大が、多様な化学用途に不可欠なシクロヘキサノンの需要を牽引している。米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)をはじめとする二国間協定は、ラテンアメリカ域内の貿易連携を強化。これらの協定は貿易の流れと物流業務を円滑化し、シクロヘキサノン需要の成長をさらに促進している。

政府機関は都市部の移動性向上のため公共交通システムに投資している。これには大規模な都市鉄道プロジェクトやバス高速輸送システム(BRT)が含まれ、建設・維持管理には接着剤やコーティング剤に使用されるシクロヘキサノンを含む各種化学物質が必要となる。コロンビアやメキシコなどの国々では、物流能力を強化し地域貿易を支援する大規模な都市交通プロジェクトが開始されている。

中東・アフリカにおけるシクロヘキサノン市場の動向

中東・アフリカ諸国は、石油依存からの経済多角化を図るため、物流インフラに多額の投資を行っています。これには貿易促進と接続性向上を目的とした輸送ネットワークの開発が含まれます。産業活動の拡大に伴い、溶剤や中間体など様々な用途で使用されるシクロヘキサノンなどの化学品に対する需要が増加しており、シクロヘキサノン産業の収益拡大につながっています。

例えばアフリカでは、国間の貿易促進に向けた輸送インフラ整備が強く推進されている。トランスアフリカ高速道路ネットワークは全長54,120km以上に及ぶが、多くの区間では接続性向上のための改修・維持管理が必要である。物流能力の強化は産業活動を支え、シクロヘキサノンなどの化学品需要を増加させるだろう。

革新的なシクロヘキサノン新興企業

市場に参入した新興企業は、バイオベース原料の活用やグリーンケミストリー原則の導入など、環境負荷低減を目的とした環状ヘキサノン合成のエコフレンドリーなプロセスを開発している。スタートアップ企業は反応効率向上のための新規触媒の研究・導入を進め、環状ヘキサノン製造におけるエネルギー消費削減と収率向上を目指している。先進的なプロセス制御システムとデータ分析を統合することで、これらの企業は製造オペレーションの最適化を図り、生産性と製品品質の両方を高めようとしている。

アネロテック社

アネロテックは米国拠点のサイクロヘキサノン市場向けスタートアップで、持続可能な化学品製造プロセスの開発を専門とする。同社は非食料バイオマスをベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族化学品へ変換する「Bio-TCat™」技術を開発。これらの芳香族化合物をさらに加工することでサイクロヘキサノンを生産し、従来の石油化学ルートに代わる再生可能代替品を提供する。

Vertimass LLC

Vertimassはカリフォルニア州に拠点を置くスタートアップ企業で、エタノールやその他の再生可能アルコールを炭化水素や化学品に変換することに注力しています。同社はエタノールを炭化水素の混合物に変換する触媒技術を開発しており、その中にはシクロヘキサノン生産の前駆体として使用可能なものも含まれます。 同社の技術は再生可能資源からのシクロヘキサノン生産経路を提供し、世界の持続可能性目標に沿うとともに、従来の石油化学プロセスに代わる選択肢となる。

競争環境

本レポートでは、世界のシクロヘキサノン市場における主要プレイヤーについて、生産能力、市場シェア、生産能力拡張、プラントの操業停止、合併・買収などの最新動向を詳細に分析する。 主要企業は、ナイロン製造用のカプロラクタムやアジピン酸の原料として主に使用されるシクロヘキサノン需要の増加に対応するため、生産能力を拡大している。企業は効率性と製品品質の向上のために先進的な製造技術を採用している。これには、環境問題への対応として持続可能な生産方法の導入やバイオベース代替品の探索が含まれる。

デュポン・デ・ネムール社

デュポン・デ・ネムール(通称デュポン)は、技術ベースの材料とソリューションを専門とする米国企業である。2015年に設立され、デラウェア州ウィルミントンに本社を置くデュポンは、エレクトロニクス、水ソリューション、保護、産業技術などの分野で事業を展開している。

エクソンモービル・コーポレーション

エクソンモービル・コーポレーション(通称エクソンモービル)は、米国を代表する多国籍石油・ガス企業である。テキサス州スプリングに本社を置き、原油・天然ガス・石油製品の探査、生産、輸送、販売に従事している。

BASF SE

BASF SEはドイツの多国籍化学企業であり、世界最大の化学メーカーである。1865年に設立され、ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン・アム・ラインに本社を置くBASFは、化学品、材料、産業ソリューション、表面技術、栄養・ケア、農業ソリューションの6事業部門で事業を展開している。

その他の主要な市場プレイヤーには、青島ハイシーア化学有限公司、グルパ・アゾティS.A.、宇部興産株式会社、ヴェルサリスS.p.A.、ドモ・カプロレウナGmbH、フィブラントB.V.などが含まれる。

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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 総公的債務比率
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 グローバルシクロヘキサノン市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルシクロヘキサノン市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 グローバルシクロヘキサノン市場予測(2025-2034)
5.4 グローバルシクロヘキサノン市場(タイプ別)
5.4.1 シクロヘキサン
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 フェノール
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 エンドユーザー別グローバルシクロヘキサノン市場
5.5.1 塗料・染料
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 肥料
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 ナイロン産業
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 医薬品
5.5.4.1 過去動向(2018-2024)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034)
5.5.5 フィルム
5.5.5.1 過去動向(2018-2024)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034)
5.5.6 石鹸
5.5.6.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.6.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.7 その他
5.6 用途別グローバルシクロヘキサノン市場
5.6.1 カプロラクタム
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 アジピン酸
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 溶剤
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 その他
5.7 地域別グローバルシクロヘキサノン市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034)
6 北米シクロヘキサノン市場分析
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 欧州シクロヘキサノン市場分析
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シクロヘキサノン市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.1.2 予測推移(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去の実績推移(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
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 シクロヘキサノン市場分析
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 サイクロヘキサノン市場分析
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 競争環境
13.1 供給業者の選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤーの戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 デュポン・デ・ネムール社
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 市場リーチと実績
13.5.1.4 認証
13.5.2 エクソンモービル・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 市場リーチと実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 BASF SE
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 対象人口層と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 青島ハイシーア化学有限公司
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 顧客層の広がりと実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 Grupa Azoty S.A.
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 顧客層の広がりと実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 宇部興産株式会社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 対象地域と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 ヴェルサリス株式会社
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層の広がりと実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 ドモ・カプロレウナ社
13.5.8.1 会社概要
13.5.8.2 製品ポートフォリオ
13.5.8.3 顧客層の広がりと実績
13.5.8.4 認証
13.5.9 Fibrant B.V.
13.5.9.1 会社概要
13.5.9.2 製品ポートフォリオ
13.5.9.3 対象人口層と実績
13.5.9.4 認証
13.5.10 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 Cyclohexanone Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cyclohexanone Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cyclohexanone Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cyclohexanone Market by Type
5.4.1 Cyclohexane
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Phenol
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Cyclohexanone Market by End Users
5.5.1 Paints and Dyes
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Fertilisers
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Nylon Industry
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Pharmaceuticals
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Films
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Soaps
5.5.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.7 Others
5.6 Global Cyclohexanone Market by Application
5.6.1 Caprolactam
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Adipic Acid
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Solvents
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global Cyclohexanone Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Cyclohexanone 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 Cyclohexanone 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 Cyclohexanone 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 Cyclohexanone 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 Cyclohexanone 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 DuPont de Nemours, Inc.
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 Exxon Mobil 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 BASF SE
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 Qingdao Hisea Chem Co. Ltd
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 Grupa Azoty S.A.
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 Ube Industries, Ltd.
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 Versalis S.p.A.
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Domo Caproleuna GmbH
13.5.8.1 Company Overview
13.5.8.2 Product Portfolio
13.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.8.4 Certifications
13.5.9 Fibrant B.V.
13.5.9.1 Company Overview
13.5.9.2 Product Portfolio
13.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.9.4 Certifications
13.5.10 Others
※参考情報

シクロヘキサノンは、化学式C6H10Oで表される有機化合物であり、主にアセトンの誘導体として知られています。この化合物は、環状構造を持つケトンであり、六角形の炭素骨格を持つシクロヘキサンの一部として位置づけられます。無色で特徴的な甘い香りを持ち、揮発性の液体です。常温での沸点は約155°Cで、他の有機溶媒と同様に水にはあまり溶けませんが、エタノールやエーテルには比較的溶解性があります。
シクロヘキサノンは、主に工業的な用途で使用されています。最も重要な用途は、ナイロン6の製造における中間体としての役割です。シクロヘキサノンは、カプロラクタムの合成過程で使用され、ナイロン6を作るための基礎となります。このナイロンは、繊維製品、自動車、靴、工業部品など、さまざまな製品に利用されています。また、シクロヘキサノンは、フェノールやアニリンの合成、さらには香料や添加剤の製造においても重要な中間体として機能しています。

さらに、シクロヘキサノンは、化学的な反応性が高く、他の化合物との反応を通じて多くの誘導体を生成することが可能です。例えば、シクロヘキサノンは、酸化反応を通じてシクロヘキサジオンやシクロヘキサノールなどの化合物に変換されることがあります。これにより、さまざまな化学製品を効率的に合成するための出発原料としての価値が増します。

シクロヘキサノンは、製造プロセスにおいても幅広く使用されています。主に、シクロヘキサンの水素化反応を通じて製造されます。このプロセスにおいては、シクロヘキサンを高温・高圧下で水素と反応させ、その結果得られるシクロヘキサノンは、さらなる精製や化学反応に供されます。また、この過程は触媒を用いて効率化されることが多く、触媒としてニッケルやパラジウムなどが用いられます。

シクロヘキサノンは、その特性ゆえに、化学工業だけでなく、製薬業界や食品業界などでも利用されることがあります。製薬業界では、一部の医薬品の合成に使われることがありますし、食品業界においては、香料や香辛料の合成に役立ちます。シクロヘキサノン由来の化合物は、食品の風味や香りを強化するために利用されることが多く、消費者に親しまれる製品の開発に寄与しています。

環境への影響に関しては、シクロヘキサノンは揮発性有機化合物(VOC)であり、大気中に放出されると環境に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、取り扱いや廃棄の際には適切な管理が求められます。また、シクロヘキサノンは、皮膚や眼への刺激性を持ち、長期間の曝露は健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、作業環境では適切な防護具を使用することが重要です。

近年の技術革新により、シクロヘキサノンの合成方法が改良され、より環境に優しいプロセスが開発されています。これにより、シクロヘキサノンの製造は、持続可能な化学産業の発展に貢献することが期待されています。さらに、新しい用途の開発も進められており、シクロヘキサノンのビジネス価値はますます高まっています。

このように、シクロヘキサノンは化学産業の中で重要な役割を果たし、その多様な応用は広がっています。今後も、新たな用途や技術が開発されることで、シクロヘキサノンの市場はさらに発展することが予想されます。


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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(EMR25DC1261 )"世界のシクロヘキサノン市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)" (英文:Global Cyclohexanone 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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