世界の触媒市場規模・シェア・成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

【英語タイトル】Global Catalyst Market Size, Share and Growth Analysis Report - Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2295)・商品コード:EMR25DC2295
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:164
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・素材
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❖ レポートの概要 ❖

世界の触媒市場は2024年に約413億3000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)5.00%で成長し、2034年までに673億2000万米ドルに達すると見込まれている。効率性の向上と持続可能性目標の強化が、市場成長の主要な要因となっている。

主要市場インサイト:

• アジア太平洋地域の触媒市場は2024年に世界市場の主要シェアを占め、予測期間中に5.8%の成長が見込まれる。
• ドイツの触媒市場は2024年に欧州市場で顕著なシェアを記録した。
• 製品別では、不均質触媒セグメントが予測期間中に5.4%のCAGRで成長すると予想される。
• 材質別では、金属セグメントが予測期間中に世界市場シェアで5.7%のCAGRを示すと予測される。

市場規模と予測

• 2024年の市場規模:413億3000万米ドル
• 2034年の予測市場規模:673億2000万米ドル
• 2025-2034年のCAGR:5.00%
• 主要地域市場:アジア太平洋地域

市場は、大半の分野における触媒需要の増加に対応するため拡大を続けています。触媒の用途には、ポリマー・石油化学製品、化学合成、石油精製などが含まれます。 触媒はプロセス最適化、収率向上、コスト削減を通じて様々な分野に貢献する。反応効率の向上により省エネルギーも実現し、環境分野では汚染・排出ガスの制御が可能となる。規制変更と触媒技術の進化により、市場は着実な拡大を続けると予測される。

触媒市場の動向

重合プロセスや新規ポリマー製造において、触媒プロセスは極めて重要な役割を担う。 ポリプロピレン、エラストマー、その他の先端材料の本格的な生産が触媒市場の成長を支えている。触媒技術の革新により、ポリマー熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、エラストマーの製造が強化され、性能向上と持続可能性のレベル向上を実現している。また、重合プロセスを最適化する技術進歩により、市場では高い需要が観察されている。 この需要は、特性向上の優れた材料を求める企業が増加しているためであり、触媒市場の成長を促進している。

さらに、効率性と持続可能性目標の高まりが、製油所向け触媒市場への移行加速の主因である。厳格化する環境規制による外部圧力により、製油業界は既存設備を大幅に変更せずに性能向上を図るため、ドロップイン触媒を重視している。 さらに、触媒プロセスの改善に向けた基礎・応用研究への継続的な投資は、排出量を低減した高品質燃料の実現を目的としている。触媒メーカーは、収率最大化、コスト効率性、国際排出規制への適合性において、拡大を続ける製油業界の要求に応えるため協力している。

加えて、化学、製油、石油化学産業からの需要増加が市場を牽引しており、これらが米国触媒市場の成長を促進すると予想される。 ハイドロクラッキングおよび流動接触分解(FCC)プロセスにおける先進触媒技術の活用により、燃料効率と排出管理が改善されている。具体的には、製油・石油化学プロセスの技術的洗練性を推進する配合技術の革新が、規制基準を満たしつつ全体的な操業性能を向上させ、触媒市場全体の成長を促進している。

市場集中度と特性

触媒は工業プロセスに不可欠な要素であり、化学合成、石油精製、ポリマー・石油化学分野を扱う企業において高い市場集中度を示している。触媒需要の増加はプロセス最適化の進展を示しており、これが水素化分解やFCCプロセスの効率化と持続可能性向上に寄与する。 変化する技術ニーズがもたらす革新的な代替技術への持続的な研究は、先進的な触媒技術が性能向上、排出量削減、操業最適化を実現し、何よりも多くの産業における収率向上とコスト削減に寄与することを保証している。

精製触媒市場は統合が進んでおり、主要な触媒サプライヤーは高度な技術を活用して高い効率性と持続可能性を維持することに注力している。 環境規制強化と摩擦低減・排出管理の要請を受け、触媒市場は生産レベルで必要な変革を推進中である。産業プロセスからの汚染物質削減を実現する環境触媒の登場は、近年の画期的な進展として注目される。これらの触媒は空気浄化、廃水処理、排出管理システムでの利用が強く求められている。

さらに世界市場は、多様な製造工程の効率化を図るため非従来型触媒へ移行しつつある。 これらの触媒は反応速度と持続可能性において潜在的な優位性を有し、業界が求める先進的処理ソリューションに対応します。原料利用率を最大化する革新技術は石油化学セクターに利益をもたらし、一方化学メーカーは高収率を実現しポリマー化合物の付加価値を高める高性能触媒を求めます。新触媒技術の核心は、新たな産業プロセスに依存するコスト効率的なソリューションにあり、これが市場成長を牽引する要因となるでしょう。

製品インサイト

化学反応や変換における触媒活性、選択性、効率を向上させる先進的な金属系、化学系、ゼオライト系触媒が、触媒市場の進化を牽引している。これらの金属触媒は持続可能なソリューションを実現し、燃料電池や電解などのクリーンエネルギー技術に不可欠である。

さらに、金属系触媒は触媒コンバーターなどの装置を通じ、排出ガス制御、石油精製、酸化、水素化による環境修復の保護に貢献する。 現代の用途において効率性と持続可能性を達成するため、革新的な触媒ソリューションがこれらの産業全体で性能向上を推進し、より環境に優しい選択肢への移行という世界的な目標に沿うことが期待されています。

アプリケーションインサイト

触媒市場は、異種触媒が複数の産業において主要な最前線ソリューションとして注目されるにつれ、進歩的な発展へと推進されています。これらの異種触媒は選択性を高めることで化学プロセスの効率を向上させます。 反応制御が重要な石油精製用途では、均質触媒も重要なプロセスを調整する。二酸化ケイ素、二酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウムは、反応安定性を高める触媒配合に用いられる追加要素である。産業製造、エネルギー生産、環境保護におけるソリューションの主要構成要素として台頭した不均一系触媒の需要は、産業の持続可能性への移行によって牽引されている。

さらに、あらゆる産業における効率向上を促進する化学化合物が触媒市場の需要を牽引している。有機金属化合物のいくつかは、ポリプロピレンやポリエチレンの生産を最適化するため、ポリマー産業において不可欠である。他の化合物は、反応速度の向上やエステル化を含む主要な石油化学プロセスにおける触媒として機能する。こうした高性能材料への需要拡大は、材料科学と工業化学における革新を支え、より優れた性能と持続可能性を実現するため、ダイナミックに前進し続けている。

原材料の洞察

市場では、産業における主要プロセスを触媒するために金属触媒が広く使用されている。これらの触媒は、重質炭化水素を分解して貴重な燃料を得る水素化分解の中心的存在である。また、脱水素化反応や水素化反応を助け、化学物質への変換をもたらす。ポリマー市場では、触媒はプラスチックや合成材料の製造に使用されるポリマー化合物やオレフィンの形成に寄与する。 オレフィンなどの触媒材料の性能向上は、性能と持続可能性の向上を可能にします。

さらに、ゼオライトの優れたイオン交換特性と吸着特性は、触媒分野で広く採用される理由です。ゼオライトは反応効率と選択性を高め、精製プロセスにおいて不可欠な存在です。また、石油化学用途の重要な構成要素であり、触媒効率を向上させます。 ゼオライトに加え、触媒活性をさらに最適化するため、シリカ・アルミナゲルが担体材料として広く使用される。高性能触媒への需要拡大は、産業用途の持続可能性と効率性を確保するため、原材料開発を継続的に推進している。

触媒市場は主に産業効率化に向けた迅速な技術革新に焦点を当てている。 重合反応のような強力な応用分野では、高品質ポリマーの生産を支え、材料特性とプロセス安定性の両方を向上させます。これらの触媒は反応速度を加速させつつ、最大限の選択性と性能を達成します。より持続可能で効率的なソリューションへの需要が高まる中、原材料に関する革新が、多様な用途に向けた次世代触媒の開発を推進しています。

地域別インサイト

触媒市場は、産業活動の活発化により、特にアジア太平洋地域で急速に拡大しています。 活動量の増加に伴い、生産・精製プロセスにおける高度な触媒の需要が高まっている。さらに、ポリマー材料の需要増がプラスチック製造における触媒需要の急増を招いている。もう一つの重要な推進要因は石油化学分野であり、触媒は化学品や燃料の製造プロセスにおける生産性を向上させる。石油化学の革新と触媒市場の拡大において、化学処理とポリマー応用分野の継続的な進歩により、アジア太平洋地域は依然として主要な中心地である。

シンガポール触媒市場

シンガポールの産業基盤と持続可能性への追求が触媒市場の成長を牽引している。産業効率向上のための先進触媒導入により、同国は石油精製分野における重要性を増している。市場調査によれば、化学合成・生産プロセスへの先進触媒技術導入による化学合成の改善が継続的に焦点化されている。 環境応用への関心の高まりが、シンガポールの主要地域ハブとしての地位を強化し、クリーンエネルギーと持続可能な産業慣行を支える革新的な触媒ソリューションの開発も促進している。

高性能で持続可能な代替品への需要増加により、触媒産業は着実に成長を続けている。北米触媒市場は、生産技術の向上と環境規制の強化により拡大している。排出削減と大気浄化のための環境対応化合物の使用増加が、重要な市場推進要因の一つである。 さらに、同地域の化学産業の活況が、製造・精製分野における特殊触媒の需要を支える見込みである。

主要企業と市場シェアの動向

触媒市場の主要プレイヤーは、機能性、持続可能性、効率性を競っている。主要な開発分野には、工業プロセス向け先端材料、排出ガス制御、エネルギー生産が含まれる。各社は性能向上と環境規制適合のため、研究開発に多額の投資を行っている。協業関係と技術開発が触媒のさらなる発展を支える基盤となっている。

アルベマール・コーポレーション

アルベマール・コーポレーションは化学材料、特に精製、石油化学、クリーン燃料技術における専門性を提供し、持続可能性への課題解決に注力している。流動接触分解(FCC)触媒や水素化処理触媒など、クリーン燃料の生成と持続可能性を促進する多様な触媒を提供している。

エボニック・インダストリーズAG

エボニック・インダストリーズAGは、医薬品、石油化学、環境応用分野向けの特殊化学品および触媒市場セグメントで事業を展開しています。エボニックは、貴金属系または活性化ベースメタル系の多様な触媒を用いた現代的なソリューションを開発し、化学反応を可能な限り効率的にする支援を行っています。

ハネウェル・インターナショナル社

ハネウェル・インターナショナル社は、先進材料および触媒技術分野における世界有数の企業です。ハネウェルのUOP部門は、燃料経済性を経済的かつ持続可能な方法で向上させる最先端の水素化処理、異性化、改質触媒を通じ、クリーンエネルギー推進技術に取り組んでいます。

BASF SE

BASF SEは世界トップクラスの化学企業です。同社が供給する触媒には、FCC触媒、水素化処理触媒、自動車排出ガス触媒が含まれ、いずれもクリーンエネルギーと環境持続可能性を支えています。BASFは、様々な産業分野に適用される触媒の効率向上に向け、イノベーションと研究開発に注力しています。

The Dow Chemical Company

The Dow Chemical Companyは、重合、化学処理、製油所用途、化学品および触媒技術において世界的に主要な役割を担っています。先端材料、石油化学製品、高品質ポリマーはすべて、ダウの触媒ソリューションに依存しています。産業効率の向上と環境負荷の低減のため、同社は新規触媒技術の開発に注力しています。

主要触媒企業:

• Albemarle Corporation
• Evonik Industries AG
• ハネウェル・インターナショナル社
• BASF SE
• ダウ・ケミカル社
• リヨネル・バセッル・インダストリーズ・ホールディングス社
• アルケマ社
• ハルドル・トプソー社
• W. R. グレイス社(コネチカット州)
• ジョンソン・マッセイ社
• アクセン社
• ゼオリスト・インターナショナル社
• クラリアント社
• ウミコア社
• エクソンモービル社
• その他

最近の動向

2025年2月

ニュースルームにおける人工知能の導入を加速するため、世界新聞出版者協会(WAN-IFRA)はOpenAIと提携し、集中型アクセラレータープログラム「South Asia Newsroom AI Catalyst」を開発した。体系的な学習プロセスを通じてプロジェクト目標を明確化し、2月と3月のコーチングセッションでさらに具体化される予定である。

2025年1月

希少疾患患者向け革新医薬品の導入・開発・商業化に特化した商業段階バイオ医薬品企業、カタリスト・ファーマシューティカルズ社によると、サブライセンシーであるダイド製薬株式会社が、ランバート・イートン筋無力症候群患者の筋力低下軽減を目的とした「FIRDAPSE錠10mg」を日本で発売した。

2024年12月

BASFはドイツ・ルートヴィヒスハーフェンに新設した「触媒開発・固体処理センター」を正式に開所した。この研究施設は化学触媒のパイロットスケール合成拠点として機能し、BASFが世界中の顧客に最先端技術を迅速に提供することを可能にする。さらに、新たな固体処理手法の開発もこのパイロットプラントを中核として推進される。

2024年8月

地域別の独占的販売提携関係を基盤に、ブロードコム社は画期的なグローバルイニシアチブ「Catalyst」を発表。これは同社のAccelerateプログラムを発展させたもので、選りすぐりのエンタープライズセキュリティグループ(ESG)パートナーを起用し、シマンテックおよびカーボンブラック製品群の市場投入と顧客関係構築を主導する。

2024年3月

コルテバ社は、同社の研究開発優先事項を支援し価値を創出する農業技術へのアクセスと商業化を目的とした新たなパートナーシップ・投資プラットフォーム「コルテバ・カタリスト」の設立を発表した。コルテバ・カタリストは、革新者や起業家と連携し、農家が持続可能な方法でより多くの食糧・飼料を生産することを可能にする画期的な初期段階技術の創出を加速させる。

2024年3月

エボニックの新触媒製品「オクタマックス」は、製油所燃料の脱硫能力を向上させる極めて持続可能な製品である。クラックガソリン水素脱硫(HDS)装置向けに設計され、理想的な条件下で再生・改良された特殊なNiMoおよびCoMo触媒を使用する。

市場セグメンテーション

本触媒市場レポートは、現代の業界動向に基づき地域別視点で詳細な世界収益成長を提示します。原材料、製品、用途など多様なセグメントを分析。各地域を評価し、市場で観察される成長要因、規制、新興機会について徹底的に考察します。

原材料展望(収益、10億ドル、2025-2034年)

• 化学化合物
  • 過酸化物
  • 酸
  • アミン
  • その他

• 金属
  • 貴金属
  • ベースメタル

• ゼオライト
• その他

製品別見通し(収益、10億、2025-2034年)

• 不均一系
• 均一系

用途別見通し(収益、10億、2025-2034年)

• 不均一系触媒
  • 化学合成
  • 石油精製
  • ポリマーおよび石油化学製品
  • 環境

• 均質触媒
  • 化学合成
  • 石油精製
  • ポリマーおよび石油化学製品
  • 環境

地域別見通し(収益、10億、2025-2034年)

• 北米
  • アメリカ合衆国
  • カナダ

• 欧州
  • イギリス
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • その他

• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • ASEAN
  • オーストラリア
  • その他

• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • メキシコ
  • その他

• 中東・アフリカ

  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • ナイジェリア
  • 南アフリカ
  • その他

カナダ触媒市場に関するさらなる洞察

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

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 グローバル触媒市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバル触媒市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 グローバル触媒市場予測(2025-2034)
5.4 原材料別グローバル触媒市場
5.4.1 化学化合物
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3 タイプ別内訳
5.4.1.3.1 過酸化物
5.4.1.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.2 酸
5.4.1.3.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.3 アミン
5.4.1.3.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.3.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.1.3.4 その他
5.4.2 金属
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3 種類別内訳
5.4.2.3.1 貴金属
5.4.2.3.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2.3.2 非鉄金属
5.4.2.3.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ゼオライト
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 その他
5.5 製品別グローバル触媒市場
5.5.1 不均質触媒
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 均質触媒
5.5.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.5.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6 用途別グローバル触媒市場
5.6.1 不均一系触媒
5.6.1.1 化学合成
5.6.1.1.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.1.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.1.2 石油精製
5.6.1.2.1 過去動向 (2018-2024)
5.6.1.2.2 予測動向 (2025-2034)
5.6.1.3 ポリマーおよび石油化学製品
5.6.1.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.1.4 環境分野
5.6.1.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.1.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 均質触媒
5.6.2.1 化学合成
5.6.2.1.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2.2 石油精製
5.6.2.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2.3 ポリマーおよび石油化学製品
5.6.2.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2.4 環境分野
5.6.2.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7 地域別グローバル触媒市場
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)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向 (2018-2024)
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 北米触媒市場分析
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 欧州触媒市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024)
7.1.2 予測動向(2025-2034)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024)
7.2.2 予測動向(2025-2034)
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 アジア太平洋触媒市場分析
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年)
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 ラテンアメリカ触媒市場分析
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・アフリカ触媒市場分析
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 貿易データ分析
13.1 主要輸入国
13.1.1 数量別
13.1.2 金額別
13.2 主要輸出国
13.2.1 数量別
13.2.2 金額ベース
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 アルベマール・コーポレーション
14.5.1.1 会社概要
14.5.1.2 製品ポートフォリオ
14.5.1.3 対象地域と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 エボニック・インダストリーズAG
14.5.2.1 会社概要
14.5.2.2 製品ポートフォリオ
14.5.2.3 対象地域と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 ハネウェル・インターナショナル社
14.5.3.1 会社概要
14.5.3.2 製品ポートフォリオ
14.5.3.3 顧客層の広がりと実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 BASF SE
14.5.4.1 会社概要
14.5.4.2 製品ポートフォリオ
14.5.4.3 顧客層の広がりと実績
14.5.4.4 認証
14.5.5 ダウ・ケミカル・カンパニー
14.5.5.1 会社概要
14.5.5.2 製品ポートフォリオ
14.5.5.3 顧客層と実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 リヨンデルバゼル・インダストリーズ・ホールディングス B.V.
14.5.6.1 会社概要
14.5.6.2 製品ポートフォリオ
14.5.6.3 対象人口層と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 アルケマ
14.5.7.1 会社概要
14.5.7.2 製品ポートフォリオ
14.5.7.3 対象人口層と実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 ハルダー・トプソー A/S
14.5.8.1 会社概要
14.5.8.2 製品ポートフォリオ
14.5.8.3 対象地域と実績
14.5.8.4 認証
14.5.9 W. R. グレイス・アンド・カンパニー – コネチカット
14.5.9.1 会社概要
14.5.9.2 製品ポートフォリオ
14.5.9.3 対象地域と実績
14.5.9.4 認証
14.5.10 ジョンソン・マッセイ
14.5.10.1 会社概要
14.5.10.2 製品ポートフォリオ
14.5.10.3 対象地域と実績
14.5.10.4 認証
14.5.11 アクセン
14.5.11.1 会社概要
14.5.11.2 製品ポートフォリオ
14.5.11.3 顧客層と実績
14.5.11.4 認証
14.5.12 ゼオリスト・インターナショナル
14.5.12.1 会社概要
14.5.12.2 製品ポートフォリオ
14.5.12.3 対象人口層と実績
14.5.12.4 認証
14.5.13 クラリアント
14.5.13.1 会社概要
14.5.13.2 製品ポートフォリオ
14.5.13.3 対象地域と実績
14.5.13.4 認証
14.5.14 ユミコア
14.5.14.1 会社概要
14.5.14.2 製品ポートフォリオ
14.5.14.3 対象地域と実績
14.5.14.4 認証
14.5.15 エクソンモービル・コーポレーション
14.5.15.1 会社概要
14.5.15.2 製品ポートフォリオ
14.5.15.3 顧客層の到達範囲と実績
14.5.15.4 認証
14.5.16 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 Catalyst Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Catalyst Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Catalyst Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Catalyst Market by Raw Material
5.4.1 Chemical Compounds
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3 Breakup by Type
5.4.1.3.1 Peroxides
5.4.1.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.2 Acids
5.4.1.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.3 Amines
5.4.1.3.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.1.3.4 Others
5.4.2 Metals
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3 Breakup by Type
5.4.2.3.1 Precious Metals
5.4.2.3.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2.3.2 Base Metals
5.4.2.3.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Zeolites
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Others
5.5 Global Catalyst Market by Product
5.5.1 Heterogeneous
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Homogeneous
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6 Global Catalyst Market by Application
5.6.1 Heterogeneous Catalyst
5.6.1.1 Chemical Synthesis
5.6.1.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.1.2 Petroleum Refining
5.6.1.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.1.3 Polymers and Petrochemicals
5.6.1.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.1.4 Environmental
5.6.1.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Homogeneous Catalyst
5.6.2.1 Chemical Synthesis
5.6.2.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2.2 Petroleum Refining
5.6.2.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2.3 Polymers and Petrochemicals
5.6.2.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2.4 Environmental
5.6.2.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7 Global Catalyst 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 Catalyst 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 Catalyst 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 Catalyst 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 Catalyst 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 Catalyst 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 Trade Data Analysis
13.1 Major Importing Countries
13.1.1 By Volume
13.1.2 By Value
13.2 Major Exporting Countries
13.2.1 By Volume
13.2.2 By Value
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Key Player Strategies
14.5 Company Profiles
14.5.1 Albemarle Corporation
14.5.1.1 Company Overview
14.5.1.2 Product Portfolio
14.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.1.4 Certifications
14.5.2 Evonik Industries AG
14.5.2.1 Company Overview
14.5.2.2 Product Portfolio
14.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.2.4 Certifications
14.5.3 Honeywell International Inc.
14.5.3.1 Company Overview
14.5.3.2 Product Portfolio
14.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.3.4 Certifications
14.5.4 BASF SE
14.5.4.1 Company Overview
14.5.4.2 Product Portfolio
14.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.4.4 Certifications
14.5.5 The Dow Chemical Company
14.5.5.1 Company Overview
14.5.5.2 Product Portfolio
14.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.5.4 Certifications
14.5.6 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
14.5.6.1 Company Overview
14.5.6.2 Product Portfolio
14.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.6.4 Certifications
14.5.7 Arkema
14.5.7.1 Company Overview
14.5.7.2 Product Portfolio
14.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.7.4 Certifications
14.5.8 Haldor Topsoe A/S
14.5.8.1 Company Overview
14.5.8.2 Product Portfolio
14.5.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.8.4 Certifications
14.5.9 W. R. Grace & Co.-Conn.
14.5.9.1 Company Overview
14.5.9.2 Product Portfolio
14.5.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.9.4 Certifications
14.5.10 Johnson Matthey
14.5.10.1 Company Overview
14.5.10.2 Product Portfolio
14.5.10.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.10.4 Certifications
14.5.11 Axens
14.5.11.1 Company Overview
14.5.11.2 Product Portfolio
14.5.11.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.11.4 Certifications
14.5.12 Zeolyst International
14.5.12.1 Company Overview
14.5.12.2 Product Portfolio
14.5.12.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.12.4 Certifications
14.5.13 Clariant
14.5.13.1 Company Overview
14.5.13.2 Product Portfolio
14.5.13.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.13.4 Certifications
14.5.14 Umicore
14.5.14.1 Company Overview
14.5.14.2 Product Portfolio
14.5.14.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.14.4 Certifications
14.5.15 Exxon Mobil Corporation
14.5.15.1 Company Overview
14.5.15.2 Product Portfolio
14.5.15.3 Demographic Reach and Achievements
14.5.15.4 Certifications
14.5.16 Others
※参考情報

触媒とは、化学反応を促進する物質であり、反応自体には消費されない特性を持っています。触媒は、反応の速度を速めることができるため、化学工業や環境技術などで広く利用されています。触媒を使用することで、エネルギー効率が向上し、生成物の選択性が高まるため、環境への負荷を減少させることも可能となります。
触媒の基本的な機能は、反応物の結合エネルギーを低下させ、反応の際に必要な活性化エネルギーを減少させることです。これにより、反応がより容易に、かつ迅速に進行します。触媒は、主に二つのカテゴリーに分けられます。ひとつは、ホモジェニック触媒(均一触媒)であり、反応系に均一に分散している触媒を指します。もう一つは、ヘテロジェニック触媒(不均一触媒)であり、反応系とは異なる相に存在する触媒のことを指します。ホモジェニック触媒は、通常、溶液中で利用される一方、ヘテロジェニック触媒は、固体触媒として利用されることが多いです。

触媒の種類としては、金属触媒、酸触媒、塩基触媒、酵素触媒などが存在します。金属触媒は、ニッケルやプラチナ、パラジウムなどの金属で構成されており、主に水素添加反応や酸化反応に使用されます。酸触媒は、酸の性質を利用して反応を促進し、エステル化反応や脱水反応で一般的に用いられます。塩基触媒は、逆に塩基の性質を利用し、脱酸素化や加水分解反応で活用されます。酵素触媒は生物由来の触媒であり、生体内での化学反応を促進する役割を果たしています。

触媒の最も一般的な用途は、化学合成です。特に、化学工業では、大量生産される化学物質の合成において触媒は不可欠です。例えば、アンモニア合成におけるハーバー・ボッシュ法では、鉄触媒が用いられています。また、石油精製プロセスでも触媒が重要な役割を果たし、ナフサからガソリンや軽油を生成する際に使用されます。さらに、環境技術においては、自動車の触媒コンバータが排気ガスの浄化に貢献しています。これにより、一酸化炭素や窒素酸化物、未燃焼炭化水素などの有害物質が有効に減少されます。

触媒に関連する技術としては、触媒の再生技術や触媒の設計技術が挙げられます。触媒は時間と共に効果が減少することが多いため、再生技術はその性能を回復させるために重要です。再生方法には、物理的再生や化学的再生があり、高温での加熱や酸化還元処理を行うものがあります。触媒の設計技術に関しては、新しい触媒材料の開発や触媒の構造的特性の最適化に焦点を当てています。

最近では、機能性材料としての触媒の研究が進んでおり、ナノ触媒や有機触媒、メソポーラス材料を用いた触媒など、多様なアプローチが模索されています。ナノ触媒は、表面積が大きく反応性が高いため、効率的な反応が期待されます。有機触媒は、金属フリーで環境負荷が低い利点を持ち、新たな合成手法として注目を集めています。メソポーラス材料は、特定の性質を有した孔構造を持つため、反応選択性が改善される可能性があります。

このように触媒は、化学反応の効率化を図るために不可欠な役割を果たしており、その応用範囲は広範囲にわたります。今後の触媒研究が環境問題の解決や新たな産業の発展に寄与することが期待されています。触媒関連の技術はいまだ進化を続けており、ますます重要性が増す分野であると言えるでしょう。


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