石油精製用触媒のグローバル市場:流動接触分解(FCC)触媒、加水分解触媒、接触改質触媒、その他

■ 英語タイトル:Refinery Catalysts 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:IMARC23NOV010)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMARC23NOV010
■ 発行日:2023年10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:材料
■ ページ数:148
■ 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)***

市場概要 2023-2028年世界の石油精製用触媒市場規模は2022年に50億ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023年から2028年の間に3.7%の成長率(CAGR)を示し、市場は2028年までに62億ドルに達すると予測しています。

石油精製用触媒とは、石油精製ナフサを高オクタン価の液体製品や改質剤に変換するために使用されます様々な化学物質を指します。石油、原油、ガソリンの処理に白金触媒を使用し、化学反応の速度を変え、最終製品の品質を高めます。また、低オクタン価の炭化水素を環状ナフタレンやその他の分岐アルカンに変換するためにも使用されます。一般的に使用されます製油所触媒には、流動接触分解、水素化分解、水素化分解、アルキル化、改質、異性化、酵素ベース触媒などがあります。これらの触媒は、タイトオイル処理における金属汚染やヒートバランス効果に対抗するのに役立ちます。

世界中の石油・ガス産業が大きく成長していることが、市場の見通しを明るくしています主な要因のひとつです。さらに、よりクリーンな石油派生物に対する需要の高まりが、市場の成長に寄与しています。これに伴い、効果的な石油精製用触媒としてゼオライトの採用が増加していますことも、市場をさらに牽引しています。ゼオライトは、微多孔性や調整可能な酸性度などの有利な特性により、流動接触分解(FCC)プロセスで一般的に使用されており、分解・脱アスファルトしたガスオイルや真空樹脂などのフィードを高価値製品に変換するのに役立っています。さらに、航空宇宙産業で広く製品が採用されていますことも、成長を促す要因となっています。精製用触媒は、ジェット燃料、灯油、ハイドロワックス、石油誘導体としての超低硫黄ディーゼル(ULSD)の処理に使用されます。その他の要因としては、産業用発電のための石油製品需要の増加や、大気中の有害汚染物質やスモッグの発生を減らすためにこれらの触媒の使用を促進する有利な政府政策の実施などが挙げられます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の石油精製用触媒市場レポートの各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、市場をタイプと材料に基づいて分類しています。

タイプ別
流動接触分解(FCC)触媒
水素化分解触媒
水素化分解触媒
水素化分解触媒
接触改質触媒
その他

材料別
ゼオライト
天然ゼオライト
合成ゼオライト
金属
希土類金属
遷移金属と卑金属
化学化合物
硫酸 & ハイドロフルル酸
炭酸カルシウム

地域別
北米
米国
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
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争環境
本レポートでは、市場の競争環境についても分析しており、主なプレーヤーとしては、Albemarle Corporation、Axens、BASF SE、Chevron Corporation、Clariant AG、DuPont、Evonik Industries AG (RAG-Stiftung)、Exxon Mobil Corporation、Haldor Topsoe A/S、Honeywell International Inc、日揮C & C、Johnson Matthey、Royal Dutch Shell Plcなどが挙げられます。

本レポートで扱う主な質問
世界の石油精製用触媒市場はこれまでどのように推移し、今後数年間はどのように推移するのか?
COVID-19が世界の石油精製用触媒市場に与えた影響は?
主要な地域市場は?
タイプ別は?
材料別は?
業界のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
業界の主要な推進要因と課題は何か?
世界の石油精製用触媒市場の構造と主要プレーヤーは?
業界における競争の程度は?

1. 序論
2. 範囲・調査手法
3. エグゼクティブサマリー
4. イントロダクション
5. 世界の石油精製用触媒市場
6. 石油精製用触媒の世界市場:種類別
7. 石油精製用触媒の世界市場:材料別
8. 石油精製用触媒の世界市場:地域別
9. SWOT分析
10. バリューチェーン分析
11. ファイブフォース分析
12. 価格分析
13. 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 世界の製油所触媒市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 タイプ別市場内訳
6.1 流動接触分解(FCC)触媒
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 水素化処理触媒
6.2.1 市場動向
6.2.2 主要な種類
6.2.2.1 水素化処理触媒
6.2.2.2 水素化分解触媒
6.2.3 市場予測
6.3 接触改質触媒
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 材料別市場内訳
7.1 ゼオライト
7.1.1 市場動向
7.1.2 主要な種類
7.1.2.1 天然ゼオライト
7.1.2.2 合成ゼオライト
7.1.3 市場予測
7.2 金属
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要な種類
7.2.2.1 希土類金属
7.2.2.2 遷移金属と塩基金属金属
7.2.3 市場予測
7.3 化合物
7.3.1 市場動向
7.3.2 主要種類
7.3.2.1 硫酸とフッ化水素酸
7.3.2.2 炭酸カルシウム
7.3.3 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターのファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 アルベマール・コーポレーション
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.1.3 財務状況
13.3.1.4 SWOT分析
13.3.2 アクセンス
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 BASF SE
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 シェブロン・コーポレーション
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務状況
13.3.4.4 SWOT分析
13.3.5 クラリアントAG
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.5.3 財務状況
13.3.6 デュポン
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.7 エボニック インダストリーズ AG (RAG-Stiftung)
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 エクソンモービルコーポレーション
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務状況
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 ハルドール トプソー A/S
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Honeywell International Inc.
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.10.3 財務状況
13.3.10.4 SWOT分析
13.3.11 JGC C&C
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.12 Johnson Matthey
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務状況
13.3.12.4 SWOT分析
13.3.13 Royal Dutch Shell Plc
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ
13.3.13.3 財務状況
13.3.13.4 SWOT分析


※参考情報

石油精製用触媒は、石油の加工プロセスにおいて重要な役割を果たす化学物質です。これらの触媒は、石油の製品を生産するための反応を促進し、製品の収率や質を向上させるために使用されます。触媒自体は反応に消費されることはありませんが、反応速度を大幅に向上させることで、経済的効率を高めることができます。
石油精製における触媒の主な役割には、脱硫、異性化、クラッキング、付加反応などがあります。これらのプロセスは、石油の化学構造を変え、最終的にエネルギー源や化学原料として利用できる製品を生成します。例えば、クラッキングは大型の炭化水素分子を小型の分子に分解する反応で、ガソリンやディーゼルなどの軽質油を生成する際に使用されます。

石油精製用触媒の種類には、主に固体触媒と液体触媒があります。固体触媒は、特定の反応に適した形状や構造を持ち、しばしば触媒支持体に担持されます。液体触媒は、通常、反応系の中で溶液の形で存在します。触媒の具体例としては、ゼオライト、貴金属触媒、酸素を含む酸触媒、金属酸化物などがあります。

ゼオライトは、特に優れた触媒特性を持つため、多くの石油精製プロセスで利用されています。ゼオライトの多孔質構造は、分子の吸着を助け、その表面での化学反応を効果的に促進します。これにより、反応の選択性が向上し、より高価値な製品を効率よく生成することが可能です。

貴金属触媒、特に白金やパラジウム、ロジウムなどは、反応活性が高く、優れた選択性を持つため、精製プロセスにおいてしばしば使用されます。これらの金属は、触媒としての機能を発揮するために微量でも非常に効果的であり、多くの場合、ゼオライトの表面に担持されて使用されます。

石油精製用触媒の用途は非常に広く、ガソリン、ディーゼル、航空燃料、ケロシンなどの燃料から、プラスチック原料であるエチレンやプロピレンといった石化製品まで、多岐にわたります。また、近年では、環境負荷を低減するための持続可能な触媒の開発も進められています。これにより、よりクリーンな石油製品の生成を目指しています。

関連技術としては、触媒の性能を監視・制御する方法や、触媒再生技術、触媒の合成技術があります。触媒の性能を向上させるためには、新しい材料の探索や、ナノテクノロジーを用いた足場技術の革新が続けられています。これにより、触媒の効率を高め、長期間にわたって安定した性能を持続させることが求められています。

また、プロセスのシミュレーションやモデリング技術も重要です。これらにより、反応メカニズムや触媒の動作をより深く理解し、最適なプロセス条件を見つけ出すことが可能になります。AIや機械学習などの新しい技術も触媒の開発において重要視されており、より迅速に高性能な触媒を発見する手助けをすることが期待されています。

このように、石油精製用触媒は、石油産業の中で重要な役割を担っており、持続可能なエネルギーの未来に向けた技術革新が進んでいます。触媒科学は進化し続けており、高効率で環境に優しい石油精製プロセスの実現に寄与しています。


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※注目の調査資料
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※当市場調査資料(IMARC23NOV010 )"石油精製用触媒のグローバル市場:流動接触分解(FCC)触媒、加水分解触媒、接触改質触媒、その他" (英文:Refinery Catalysts 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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