世界のフタル酸無水物市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

■ 英語タイトル:Phthalic Anhydride Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

調査会社Mordor Intelligence社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:MOR23MC143)■ 発行会社/調査会社:Mordor Intelligence
■ 商品コード:MOR23MC143
■ 発行日:2026年2月
■ 調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
■ 産業分野:化学&部品
■ ページ数:150
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後2-3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

フタル酸無水物レポートは、原材料(オルトキシレンとナフタレン)、用途(可塑剤、アルキッド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、その他の用途)、エンドユーザー産業(自動車、電気・電子、塗料・コーティング、プラスチック、その他のエンドユーザー産業)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)によってセグメント化されています。

フタル酸無水物市場の規模とシェア
## 市場概況

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム
– 2026年: 4.79百万トン
– 2031年: 5.41百万トン

### 成長率
– 2026年から2031年までのCAGR: 2.48%

### 最も成長が著しい市場
– アジア太平洋地域

### 最大の市場
– アジア太平洋地域

### 市場集中度
– 中程度

### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順序なく並べられています。

フタル酸無水物市場の分析は、Mordor Intelligenceによって行われました。フタル酸無水物市場の規模は、2025年の4.67百万トンから2026年には4.79百万トンに増加し、2031年には5.41百万トンに達すると予測されています。これは、2026年から2031年までの間にCAGRが2.48%で成長することを示しています。世界的な需要は、石炭タールベースのナフタレン供給が逼迫する中で再調整されており、アジアにおける新しいオルトキシレンルートが西洋のプラントに対するマージン圧力を強めています。2025年には中国でスポット価格が9.6%下落し、平均稼働率が50%から75%に留まる中で、持続的な過剰供給が浮き彫りになっています。電気自動車の配線や風力タービンの複合材料が特定のニッチ市場での消費を引き上げているにもかかわらず、地域政策の変化がもう一つの層を加えています。インドの370億ドルの石油化学プログラムは中間製品の自給率を高め、欧州連合はフタル酸無水物を呼吸器感作物質として分類し、フタル酸フリーの再配合を加速させています。キャプティブフィードストックとISO 9001品質システムを組み合わせる生産者は、世界的な石油から化学品への複合体が芳香族供給を拡大し続ける中で、マージンを守るために最も有利な立場にあります。

## 主要な報告の要点

– **原材料別**: 2025年のフタル酸無水物市場の83.18%はナフタレンが占めており、オルトキシレンは2026年から2031年の間に最も速い3.31%のCAGRを記録すると予測されています。

– **用途別**: 2025年にはプラスチック添加剤がフタル酸無水物市場の54.71%を占めており、非飽和ポリエステル樹脂は2031年までに4.41%のCAGRで成長する見込みです。

– **最終用途産業別**: 自動車産業は2025年にフタル酸無水物市場の51.88%を占めており、電気および電子産業は2031年までに4.15%のCAGRで成長しています。

– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年にフタル酸無水物市場の61.78%を占めており、2031年までに3.22%のCAGRを記録すると予測されています。

*注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年時点での最新のデータと洞察を反映しています。

## グローバルフタル酸無水物市場のトレンドと洞察

### ドライバー影響分析

– **ドライバー**:
– 風力タービンブレードにおけるUPR使用の拡大 (+0.6%)
– 地理的関連性: アジア太平洋(中国、インド)、ヨーロッパ(ドイツ、デンマーク)
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

– 電気自動車のワイヤーおよびケーブル用プラスチック添加剤のブーム (+0.7%)
– 地理的関連性: アジア太平洋(中国、日本、韓国)、北米(アメリカ合衆国)、ヨーロッパ(ドイツ)
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

– 低コストのアジア生産者による能力追加 (+0.5%)
– 地理的関連性: アジア太平洋(中国、インド、東南アジア)
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)

– PANベースのMOFsによる二酸化炭素捕集と利用 (+0.2%)
– 地理的関連性: グローバル、欧州および北米での初期採用
– 影響タイムライン: 長期(≥ 4年)

– 高電圧リチウムイオンセルにおける電気添加剤の役割 (+0.3%)
– 地理的関連性: アジア太平洋(中国、日本、韓国)、北米
– 影響タイムライン: 長期(≥ 4年)

#### 風力タービンブレードにおけるUPR使用の拡大
風力エネルギーの能力追加は、非飽和ポリエステル樹脂の需要を再形成し、それがフタル酸無水物の消費を押し上げています。世界の風力タービンの設置には、ガラス繊維とUPRマトリックスを組み合わせた複合ブレードが必要であり、オフショアの1メガワットの容量には約15〜20トンの複合材料が消費されます。中国は2025年に70GW以上をオンラインにし、インドは2030年までに500GWの再生可能エネルギーを目指しており、高純度のフタル酸無水物の需要を持続的に引き上げています。

#### 電気自動車のワイヤーおよびケーブル用プラスチック添加剤のブーム
電気自動車のアーキテクチャには、400〜800ボルトのシステムに対応したワイヤーハーネスが必要であり、ケーブルの絶縁は15年のサービスライフにわたって熱サイクル、電磁干渉、機械的摩耗に耐える必要があります。各バッテリー電気自動車には、3〜4kgのプラスチック化されたPVCを必要とする最大2kmの配線が含まれています。2025年には世界のEV生産が1400万台を超え、フタル酸エステルの消費が増加しています。

#### 低コストのアジア生産者による能力追加
アジア太平洋地域の生産者は、2024年から2025年にかけて30万トン以上の新しいフタル酸無水物の能力を新設しました。これにより、IG Petrochemicalsのインドにおける8万トンのグリーンフィールドプラントや、Aekyungの5万トンの寧波拡張が先頭を切っています。これらのプロジェクトは、統合されたナフサクラッカーとキャプティブオルトキシレンストリームを活用し、現金コストを西洋の生産者よりも15〜20%低く抑えています。

#### PANベースのMOFsによる二酸化炭素捕集と利用
ポリアクリロニトリルベースの金属有機フレームワークは、フタル酸をリンクさせた新たなフロンティアを代表し、ポスト燃焼のCO₂捕集において注目されています。これらのフレームワークは、1グラムあたり3000平方メートルを超える表面積を達成し、フルーガス中のCO₂を選択的に吸着します。EUの炭素国境税が高まれば、2030年までに超純度のフタル酸無水物の需要が15000トンに達する可能性があります。

### 制約影響分析

– **制約**:
– コーティングにおけるバイオベースの無水物へのシフト (-0.4%)
– 地理的関連性: ヨーロッパ、北米
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

– ナフタレンルートのための石炭タール供給の減少 (-0.5%)
– 地理的関連性: 北米、ヨーロッパ、一部のアジア太平洋市場
– 影響タイムライン: 短期(≤ 2年)

– フタル酸フリーのアルキッド化学がシェアを拡大 (-0.3%)
– 地理的関連性: グローバル、特にヨーロッパでの採用が進む
– 影響タイムライン: 中期(2〜4年)

#### コーティングにおけるバイオベースの無水物へのシフト
アルキッド樹脂のフォーミュレーターは、持続可能性の目標を達成し、スコープ3の排出量を削減するために、フタル酸無水物をアゼライン酸、フマル酸、リグニン由来の芳香族モノマーに置き換えています。インドのSayakhaにあるPerstorpのISCC PLUS認証プラントは、2024年に稼働し、再生可能なフィードストックから質量バランスの取れたポリオールと中間体を生産しています。

#### ナフタレンルートのための石炭タール供給の減少
ナフタレンのフィードストックの可用性は、製鉄所がコークス炉の操業を減少させ、石油化学クラッカーが軽いフィードを好むため、逼迫しています。2020年から2025年にかけて、世界の石炭タール生産は約3%減少しました。Koppersの北米におけるフタル酸無水物生産からの撤退は、ナフタレン供給の制約と5100万〜5500万ドルの資産減損によって引き起こされました。

### セグメント分析

#### 原材料別: ナフタレンの支配が供給不足の中で侵食
ナフタレンは2025年のフィードストックの83.18%を保持していますが、石炭タール供給の逼迫と西洋プラントの閉鎖が構造的な転換を示唆しています。オルトキシレンは3.31%のCAGRを記録し、フタル酸無水物市場の規模指標においてナフタレンのリードを徐々に削減する見込みです。

#### 用途別: プラスチック添加剤がリードするが、UPRの成長がマージンを再形成
プラスチック添加剤は2025年の需要の54.71%を吸収し、フタル酸無水物市場におけるコモディティボリュームを支えています。しかし、非飽和ポリエステル樹脂は4.41%のCAGRで成長し、オフショア風力発電所や海洋ラミネートが水分安定性の高いマトリックスを要求しています。

#### 最終用途産業別: 自動車の優位性と電気の成長
自動車産業は2025年に51.88%のボリュームを保持し、柔軟なPVCと再塗装用アルキッドの使用が根強いことを示しています。しかし、電気および電子産業は高電圧EVケーブルとバッテリー添加剤の採用により4.15%で加速しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年のボリュームの61.78%を占め、2031年までに3.22%で成長すると予測されています。中国は全体の1/3以上の能力を持ち、河北省の4万トンとAekyungの寧波拡張の5万トンがそのリードを固めています。インドの370億ドルの投資計画は、国内の中間製品の生産を増加させ、輸入依存度を45%削減します。

### 競争環境
フタル酸無水物市場は中程度に集中しています。中国では、50以上のプレーヤーが国営または民間の石油から化学品への傘下で運営されており、在庫を調整するための利用率の規律を維持しています。LANXESSはヨーロッパの主要な能力を三つのサイトで運営しており、バナジウム触媒を使用して選択性を高めていますが、2024年の最初の9か月間での売上高15.2億ドルに対して2.17億ドルのEBITDAを記録し、スプレッドが圧迫されています。

### 最近の業界動向
– **2024年12月**: Koppers Inc.は、2025年にイリノイ州スティックニーのサイトでフタル酸無水物の生産を中止する計画を発表し、5100万〜5500万ドルの再構築費用が発生します。
– **2024年7月**: ECHAはフタル酸無水物をREACHの下での潜在的な制限対象として挙げ、呼吸器感作物質としての統一分類を指摘しました。

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*** レポート目次(コンテンツ)***

フタル酸無水物産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 風力タービンブレードにおけるUPRの使用拡大
4.2.2 電気自動車のワイヤーおよびケーブル用プラスチック剤のブーム
4.2.3 低コストのアジア生産者による生産能力の追加
4.2.4 炭素捕集と利用のためのPANベースのMOF
4.2.5 高電圧Li-ionセルにおける電気添加剤の役割
4.3 市場の制約
4.3.1 塗料におけるバイオベースの無水物へのシフト
4.3.2 ナフタレンルートのための石炭タール供給の減少
4.3.3 フタル酸エステルフリーのアルキッド化学がシェアを獲得
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 技術のスナップショット
4.7 価格分析
4.8 輸入と輸出の動向
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 原材料別
5.1.1 オルトキシレン
5.1.2 ナフタレン
5.2 用途別
5.2.1 プラスチック剤
5.2.2 アルキッド樹脂
5.2.3 不飽和ポリエステル樹脂
5.2.4 その他の用途(染料や顔料、殺虫剤など)
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 自動車
5.3.2 電気・電子
5.3.3 塗料およびコーティング
5.3.4 プラスチック
5.3.5 その他のエンドユーザー産業(化学、農業など)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 その他のヨーロッパ
5.4.4 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南アメリカ
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争状況
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 AEKYUNG
6.4.2 BASF
6.4.3 EMCO染料
6.4.4 IGペトロケミカルズ株式会社
6.4.5 コッパーズ社
6.4.6 LANXESS
6.4.7 三菱ガス化学株式会社
6.4.8 南亞プラスチック株式会社
6.4.9 Paari Chem Resources
6.4.10 ペルストープ
6.4.11 ポリントS.p.A.
6.4.12 山東紅新化学有限公司
6.4.13 ステパン社
6.4.14 ティルマライ化学
6.4.15 UPCテクノロジー株式会社
7. 市場機会と将来の展望
7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズの評価

Table of Contents for Phthalic Anhydride Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Expansion of UPR use in wind-turbine blades
4.2.2 Electric-vehicle wire-and-cable plasticizer boom
4.2.3 Capacity additions by low-cost Asian producers
4.2.4 PAN-based MOFs for carbon capture and utilisation
4.2.5 Electro-additive role in high-voltage Li-ion cells
4.3 Market Restraints
4.3.1 Shift toward bio-based anhydrides in coatings
4.3.2 Declining coal-tar supply for naphthalene route
4.3.3 Phthalate-free alkyd chemistries gaining share
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
4.6 Technological Snapshot
4.7 Pricing Analysis
4.8 Import and Export Trends
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Raw Material
5.1.1 Ortho-xylene
5.1.2 Naphthalene
5.2 By Application
5.2.1 Plasticizers
5.2.2 Alkyd Resins
5.2.3 Unsaturated Polyester Resins
5.2.4 Other Applications (Dyes and Pigments, Insecticides, etc.)
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Automotive
5.3.2 Electrical and Electronics
5.3.3 Paints and Coatings
5.3.4 Plastics
5.3.5 Other End-user Industries (Chemicals, Agriculture, etc.)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 AEKYUNG
6.4.2 BASF
6.4.3 EMCO Dyestuff
6.4.4 IG Petrochemicals Ltd.
6.4.5 Koppers Inc.
6.4.6 LANXESS
6.4.7 MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.
6.4.8 NAN YA PLASTICS CORPORATION
6.4.9 Paari Chem Resources
6.4.10 Perstorp
6.4.11 Polynt S.p.A.
6.4.12 Shandong Hongxin Chemical Co., Ltd.
6.4.13 Stepan Company
6.4.14 Thirumalai Chemicals
6.4.15 UPC Technology Corporation
7. Market Opportunities and Future Outlook
7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
※参考情報

フタル酸無水物(Phthalic Anhydride)は、フタル酸の脱水反応によって生成される無色の結晶性固体であり、化学式はC8H4O3です。この化合物は、プラスチック産業や塗料業界で広く用いられています。フタル酸無水物は、フタル酸と関連する化合物の中でも重要な中間体であり、様々な化学反応に利用されます。

フタル酸無水物にはいくつかの種類がありますが、一般的にはフタル酸を原料として製造されるため、主に二種類の異性体が存在します。一つはβ-フタル酸無水物であり、これは常温で安定して存在します。もう一つはγ-フタル酸無水物ですが、β-フタル酸無水物に比べて不安定で、変化しやすい性質があります。一般に、フタル酸無水物として言われるのはβ-フタル酸無水物のことを指します。

フタル酸無水物の用途は多岐にわたります。まず、最も一般的な用途の一つは、ポリエステル樹脂の製造にあります。特に不飽和ポリエステル樹脂は、その成形性や耐候性、耐薬品性に優れ、建築材料や自動車部品、電子機器のハウジングなどに広く利用されています。また、フタル酸無水物は塗料やコーティング剤の材料としても重宝されています。これらの製品は、光沢や耐久性を持つ仕上がりを提供するため、繊維や金属などの表面処理に使用されることが多いです。

さらに、フタル酸無水物は医薬品や農薬の合成においても重要な役割を果たします。具体的には、フタル酸無水物は生物活性を持つ化合物の中間体として利用され、様々な薬物や農薬の製造プロセスに組み込まれています。これにより、フタル酸無水物は薬学や農薬産業でも価値ある化合物となっています。

関連技術については、フタル酸無水物を効率的に合成するためのさまざまな反応技術があります。フタル酸無水物は、フタル酸と酸化剤を反応させることで製造されます。酸化手法には、酸素を利用する触媒酸化や酸化剤を用いた非触媒的酸化があります。特に、酸素を利用した触媒反応により、低温環境でもフタル酸無水物を得ることができるため、エネルギー効率の向上が期待されています。

また、フタル酸無水物の生産においては、環境への配慮も重要です。製造プロセスでの排出物や副生成物が問題視される中で、より環境に優しい製造方法の開発が進められています。このために、廃棄物のリサイクルや、生成物をより効率的に回収する工夫が求められています。

フタル酸無水物は、工業用の原料としてバーンイン技術などによっても使用されています。これにより、様々な製品にフタル酸無水物を組み込むことで、製品の耐久性や性能が向上します。製品設計や材料科学の分野において、フタル酸無水物の特性を活かした新しい技術開発が進んでいるのです。

総じて、フタル酸無水物は広範囲にわたる用途を持ち、化学産業において欠かせない重要な化合物です。今後も新しい応用や技術の開発が進む中で、フタル酸無水物の役割はますます高まることが予想されます。また、環境問題への配慮も踏まえ、持続可能な生産方法の探求が継続されていくことでしょう。フタル酸無水物の特性や用途は、多くの産業において影響力を発揮し続けると考えられます。


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※当市場調査資料(MOR23MC143 )"世界のフタル酸無水物市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)" (英文:Phthalic Anhydride Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031))はMordor Intelligence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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