世界のセルロースエステル・エーテル市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)

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

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2296)・商品コード:EMR25DC2296
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:177
・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 ❖

セルロースエステルおよびエーテル市場は、2024年時点で64億8000万米ドルの規模に達し、2025年から2034年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)5.00%で成長すると見込まれています。医薬品、食品、コーティング分野での需要に牽引され、セルロースエステルおよびエーテル市場は着実に成長しています。 生分解性および環境に優しい素材が市場成長を促進しており、アジア太平洋地域が消費量と生産量の伸びを牽引している。これにより、市場規模は2034年までに約105億6000万米ドルに達すると予測される。

セルロースエステルおよびエーテル市場の成長

セルロースエーテルおよびエステル市場は、持続可能で生分解性のある製品への需要拡大により着実な成長を遂げている。世界的に環境基準が厳格化する中、企業はより環境に優しい選択肢へと移行している。再生可能資源を原料とするセルロース誘導体は、塗料、包装材、パーソナルケア製品における理想的な代替品である。低毒性と生分解性により、持続可能性が求められる用途で魅力的であり、セルロースエステルおよびエーテルの需要拡大を支えている。

もう一つの主要な推進要因は、成長を続ける医薬品・食品分野である。セルロースエーテルは、医薬品や加工食品において安定剤、増粘剤、皮膜形成剤として幅広く応用されている。その機能的な柔軟性と、規制上の受容性および安全性が相まって、これらの産業における中核的な原料としての地位を確立している。健康意識の高まりと医薬品の研究開発の進展が、さらなる成長を牽引している。

企業はこれらの動向を捉え、グリーン製品イノベーションへの投資やクリーンラベルトレンドへの対応で優位性を確立している。アシュランドやダウなどの企業は、医薬品用向けに設計された高純度セルロース誘導体の提供により事業を拡大。他社はセルロースベースのソリューションを「天然・安全・効率的」と訴求し、食品・化粧品企業との長期契約を獲得した。こうした取り組みが市場での差別化、顧客維持、国際展開を可能にしている。

主要トレンドと最近の動向

持続可能性、医薬品のカスタマイズ化、新興市場への拡大、クリーンラベル需要が成長と収益性を牽引し、セルロースエステル・エーテル市場の動向とトレンドを形成している。

2024年3月

イーストマンのテネシー州新分子リサイクル施設が仕様通りの生産と収益創出を開始。 2024年にはEBITDAに7,500万米ドルの増加が見込まれ、イーストマンの循環型経済への取り組みを推進するとともに、バージン品質の再生材料に対する強い需要に応える。

2023年11月

ダウはカナダ・アルバータ州に65億米ドルを投資し、世界初のスコープ1・2排出量ネットゼロを達成するエチレンプラントを建設。 本プロジェクトによりポリエチレン生産能力が拡大され、年間100万メートルトンのCO2排出量削減と年間EBITDA10億米ドルの増加が見込まれる。

2023年8月

J.M.フーバー・コーポレーションは世界持続可能開発企業協議会(WBCSD)に加盟し、200社以上の企業と連携して持続可能性を推進。多業種にまたがる事業展開を通じ、倫理的実践・環境責任・長期的な企業持続可能性への取り組みを強化。

2022年1月

レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズ(RYAM)は、木材系原料を用いた第2世代バイオエタノール製品をフランスで発売。カーボンフットプリントを90%低減する。この動きは欧州のクリーンエネルギー目標を支援し、RYAMのバイオ燃料市場における地位を強化する。

持続可能な包装への移行

顧客と規制当局は生分解性包装を要求している。植物由来で堆肥化可能なセルロースエステルおよびエーテルは、フィルムやコーティングへの応用が進んでいる。このトレンドに乗る企業は、特に食品・小売・パーソナルケア包装分野でプラスチックのグリーン代替品を提供することで市場シェアを獲得し、セルロースエステル・エーテル市場の成長を牽引している。

医薬品用のカスタマイズ

特定の薬剤送達要件を満たすよう設計された医薬品用のセルロース誘導体への需要が高まっている。企業は徐放性・速溶性用途に適した粘度、溶解性、放出プロファイルをカスタマイズして提供している。こうした専門性により、プレミアム価格設定、長期供給契約、製薬メーカーの製品パイプラインとの緊密な連携が可能となる。

新興市場での拡大

アジア太平洋、ラテンアメリカ、アフリカの急速な工業化が、医薬品、食品、建設分野におけるセルロース誘導体の需要を押し上げている。現地生産と現地パートナーシップに焦点を当てた企業は、先駆者利益を獲得し、物流コストを削減し、長期的な成長を推進する強固な流通ネットワークを構築することで、セルロースエステルおよびエーテル市場における新たなトレンドの創出に貢献している。

クリーンラベル製品への注目

消費者は合成食品添加物や化粧品添加物を避ける傾向が強まっています。天然で安全と知られるセルロースエーテル・エステルはクリーンラベル基準を満たします。原料調達の情報公開や認証を活用する企業は、製品再設計と変化する消費者ニーズへの対応を目指す有力ブランドとの取引を獲得しています。

セルロースエステル・エーテル市場の動向

セルロースエステル・エーテル市場における主要なトレンドの一つは、持続可能で生分解性のある製品への需要拡大である。 世界的な環境問題への関心の高まりと環境規制の強化に伴い、包装、パーソナルケア、繊維などの分野ではセルロース系製品への移行が進んでいる。これらの製品は低毒性、再生可能な原料、環境負荷の低減を実現し、環境に配慮した製品ラインを求める企業に適しているため、セルロースエステル・エーテル市場に新たな潮流をもたらしている。

もう一つの主要トレンドは、医薬品や食品分野におけるセルロース誘導体の応用拡大です。増粘剤、安定剤、皮膜形成剤としての機能により、医薬品開発や食品加工において必須素材としての地位を確立しています。クリーンラベルや健康志向の消費者トレンドが高まる中、メーカーはセルロース系原料を採用し、これらの高成長かつ規制に敏感な市場においてイノベーションを促進し、プレミアムな機会を創出しています。

セルロースエステル・エーテル産業のセグメンテーション

EMRのレポート「セルロースエステル・エーテル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詳細な市場分析を提供します:

タイプ別市場区分

• 酢酸セルロース
• 硝酸セルロース
• カルボキシメチルセルロース
• メチルセルロース
• エチルセルロース
• ヒドロキシエチルセルロース
• ヒドロキシプロピルセルロース
• その他

用途別市場区分

• 塗料
• 可塑剤
• タバコフィルター
• フィルム・テープ
• インク
• 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

セルロースエステル・エーテル市場シェア

最も一般的なセルロース誘導体のひとつである酢酸セルロースは、繊維、フィルム、プラスチック市場で使用されています。生分解性と持続可能性から支持が高まっており、環境に優しい産業における重要な材料となっています。たばこフィルター、包装フィルム、繊維製品などにおける天然由来の非合成代替品への需要拡大が、酢酸セルロースの需要を押し上げています。 セルロースエステル・エーテル市場分析によれば、繊維や布地としてセルロースアセテートが使用される繊維市場における技術進歩が、高性能な生分解性ソリューションとしてその魅力を高めている。

カルボキシメチルセルロース(CMC)とメチルセルロースは、ゲル化・増粘・安定化特性により、食品、医薬品、製紙産業などの主要市場で需要が拡大している。 CMCは食品分野で脂肪代替剤・安定剤として広く利用され、クリーンラベル食品や低脂肪製品への市場需要拡大を反映している。一方メチルセルロースは水溶性ポリマーとしての特性を活かし、食品・医薬品分野に加え建設業界の建材としても応用されている。 セルロースエステル・エーテル産業分析によれば、健康志向の消費者層の拡大と天然原料への需要が高まる中、CMCおよびメチルセルロースの多様な産業分野での応用が加速しています。

ヒドロキシエチルセルロース(HEC)とヒドロキシプロピルセルロース(HPC)も、化粧品・パーソナルケア産業において重要性を増しています。 HECはクリーム、シャンプー、ローションにおいて増粘剤、乳化剤、安定剤として機能し、優れた保水性と滑らかな使用感を提供します。HPCは医薬品製剤や食品・医薬品におけるレオロジー調整剤として広く応用されています。特に天然・有機製品における世界的なパーソナルケア市場の成長が、これらのセルロース誘導体の需要を牽引しています。 さらに、合成化学物質の潜在リスクに対する懸念の高まりから、より多くの消費者がパーソナルケア製品においてセルロース系成分を選択しています。天然成分、持続可能性、クリーンラベル製品への関心の高まり、および複数産業の需要拡大が、セルロース誘導体の総需要を牽引しています。

競争環境

主要なセルロースエステル・エーテル市場プレイヤーは、持続可能性、イノベーション、製品用途の拡大に注力しています。 各社は包装材、繊維、パーソナルケア向けグリーンで生分解性のある素材への需要増に対応しようとしている。セルロースエステル・エーテル企業は医薬品・食品産業向けのカスタマイズ化・高性能セルロース誘導体にも注力。さらに戦略的な研究開発投資と持続可能な生産技術が、競争優位性の確立、環境負荷の最小化、新興市場での成長促進に寄与している。

ロディア・アセトウ・インターナショナル社

ロディア・アセトウ・インターナショナル社は1996年に設立され、ドイツ・ケルンに本社を置く。主にたばこフィルター市場向けに高品位セルロースアセテートを製造。環境に配慮した生産を重視し、合成フィルターに代わるハイテク生分解性ソリューションを提供することで差別化を図り、世界の環境要件に対応している。

レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズ

レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズは1926年設立、米国フロリダ州に本社を置き、医薬品・食品・産業市場向けに高純度セルロース及び酢酸セルロース・エーテルなどのセルロース誘導体を生産。持続可能性と革新の原則を堅持し、クリーンエネルギーと循環型経済戦略に貢献する製品群で差別化を図っている。

イーストマン・ケミカル・カンパニー

1920年創業、米国テネシー州に本社を置くイーストマン・ケミカル・カンパニーは、酢酸セルロースやエチルセルロースなど多様なセルロースエステルを提供。包装、医薬品、コーティング分野における性能向上用途に注力し、最先端の製造能力、持続可能性、多様な産業用途向け高品質カスタマイズ製品で差別化を図っている。

J.M.フーバー社

1883年創業、米国ニュージャージー州に本社を置くJ.M.フーバー社は、建設、パーソナルケア、食品など様々な産業向けにセルロースエーテルおよびエステルを供給しています。倫理的な事業運営、持続可能性、市場固有のニーズに応じた自然由来ソリューションの開発に注力することで差別化を図っています。

セルロースエステル・エーテル市場のその他の主要企業には、ダウ・ケミカル・カンパニー、セラニーズ・コーポレーション、ジョージア・パシフィックLLC、ダイセル株式会社、アクゾノーベルN.V.、ランベルティS.p.A.、ボレガード、アシュランドなどが含まれます。

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❖ 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 グローバルセルロースエステル・エーテル市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルセルロースエステル・エーテル市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のセルロースエステル・エーテル市場予測(2025-2034)
5.4 世界のセルロースエステル・エーテル市場(タイプ別)
5.4.1 セルロースアセテート
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 セルロースニトラート
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.3 カルボキシメチルセルロース
5.4.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 メチルセルロース
5.4.4.1 過去動向(2018-2024)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034)
5.4.5 エチルセルロース
5.4.5.1 過去動向(2018-2024)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034)
5.4.6 ヒドロキシエチルセルロース
5.4.6.1 過去動向(2018-2024)
5.4.6.2 予測動向(2025-2034)
5.4.7 ヒドロキシプロピルセルロース
5.4.7.1 過去動向(2018-2024)
5.4.7.2 予測動向(2025-2034)
5.4.8 その他
5.5 用途別グローバルセルロースエステル・エーテル市場
5.5.1 コーティング
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 可塑剤
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 タバコフィルター
5.5.3.1 過去動向(2018-2024)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034)
5.5.4 フィルムおよびテープ
5.5.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.5 インク
5.5.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.6 その他
5.6 地域別セルロースエステル・エーテル世界市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 北米セルロースエステル・エーテル市場分析
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年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州セルロースエステル・エーテル市場分析
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)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋セルロースエステル・エーテル市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024)
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年)
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 ラテンアメリカセルロースエステル・エーテル市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
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・アフリカセルロースエステル・エーテル市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024)
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年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024年)
10.4.2 予測動向(2025-2034年)
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 価格分析
12.1 北米における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
12.2 欧州における価格推移(2018-2024年)と予測(2025-2034年)
12.3 アジア太平洋地域における価格推移(2018-2024年)と予測 (2025-2034)
12.4 ラテンアメリカにおける価格推移(2018-2024)と予測(2025-2034)
12.5 中東・アフリカにおける価格推移(2018-2024)と予測(2025-2034)
13 調達インサイト
13.1 契約条件
13.2 コスト構造
13.2.1 原材料
13.2.2 ユーティリティ
13.2.3 労務費
13.2.4 固定費
13.3 価格設定モデル
13.4 ベンダー選定基準
13.5 地域レベルにおける供給者と買い手の力関係
13.5.1 需要
13.5.2 供給
13.5.3 原材料/原料の入手可能性
13.5.4 供給者の力
13.5.5 購買者の力
13.6 調達戦略:ベストプラクティス
14 競争環境
14.1 供給者選定
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 主要プレイヤーの戦略
14.5 企業プロファイル
14.5.1 ロディア・アセトウ・インターナショナルGmbH
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 顧客層と実績
14.5.1.4 認証
14.5.2 レイオニエ・アドバンスト・マテリアルズ
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 顧客層と実績
14.5.2.4 認証
14.5.3 イーストマン・ケミカル・カンパニー
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 顧客層と実績
14.5.3.4 認証
14.5.4 J.M.フーバー・コーポレーション
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 顧客層の広がりと実績
14.5.5.4 認証
14.5.6 セラニーズ・コーポレーション
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 顧客層と実績
14.5.6.4 認証
14.5.7 ジョージア・パシフィックLLC
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 顧客層の広がりと実績
14.5.7.4 認証
14.5.8 ダイセル株式会社
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 顧客層の広がりと実績
14.5.8.4 認証
14.5.9 アクゾノーベルN.V.
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 顧客層と実績
14.5.9.4 認証
14.5.10 ランベルティS.p.A.
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 顧客層と実績
14.5.10.4 認証
14.5.11 ボーレガード
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 アシュランド
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 顧客層と実績
14.5.12.4 認証
14.5.13 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 Cellulose Esters and Ethers Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Cellulose Esters and Ethers Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Cellulose Esters and Ethers Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Cellulose Esters and Ethers Market by Type
5.4.1 Cellulose Acetate
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Cellulose Nitrate
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Carboxymethyl Cellulose
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Methyl Cellulose
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Ethyl Cellulose
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Hydroxyethyl Cellulose
5.4.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.7 Hydroxypropyl Cellulose
5.4.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.8 Others
5.5 Global Cellulose Esters and Ethers Market by Application
5.5.1 Coatings
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Plasticizers
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Cigarette Filters
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Films and Tapes
5.5.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Inks
5.5.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Cellulose Esters and Ethers 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 Cellulose Esters and Ethers 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 Cellulose Esters and Ethers 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 Cellulose Esters and Ethers 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 Cellulose Esters and Ethers 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 Cellulose Esters and Ethers 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 Price Analysis
12.1 North America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
12.2 Europe Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
12.3 Asia Pacific Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
12.4 Latin America Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
12.5 Middle East and Africa Historical Price Trends (2018-2024) and Forecast (2025-2034)
13 Procurement Insights
13.1 Contract Terms
13.2 Cost Structure
13.2.1 Raw Material
13.2.2 Utility
13.2.3 Labour Cost
13.2.4 Fixed Cost
13.3 Pricing Model
13.4 Vendor Selection Criteria
13.5 Supplier and Buyer Power at Regional Level
13.5.1 Demand
13.5.2 Supply
13.5.3 Raw Material/Feedstock Availability
13.5.4 Supplier Power
13.5.5 Buyer Power
13.6 Procurement Strategy: Best Practices
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 Rhodia Acetow International GmbH
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 Rayonier Advanced Materials
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 Eastman Chemical Company
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 J.M. Huber Corporation
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 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 Celanese Corporation
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 Georgia-Pacific LLC
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 Daicel Corporation
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 Akzo Nobel N.V.
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 Lamberti S.p.A.
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 Borregaard
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 Ashland
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 Others
※参考情報

セルロースエステル・エーテルは、セルロースから得られる化合物の一群であり、構造的な変化を持つセルロースの誘導体です。セルロースは植物細胞の壁に存在する天然高分子で、主にグルコースユニットがβ-1,4結合で結びついて形成されています。このセルロースにエステルやエーテルの官能基を導入することで、その物理的性質や化学的性質が大きく変わり、さまざまな応用が可能になります。
セルロースエステルには、アセテート、プロピオン酸エステル、酪酸エステルなどが含まれます。特にセルロースアセテートは、セルロースのOH基にアセチル基が付加されたもので、フィルムや繊維、コーティング材として広く用いられています。これに対し、セルロースエーテルには、メチルセルロースやヒドロキシプロピルメチルセルロースなどがあり、これらは水溶性であり、ゲルや粘度調整剤、乳化剤としての特性を持っています。

これらセルロース誘導体の用途は多岐にわたります。例えば、セルロースアセテートはプラスチックフィルムや向上剤として食品包装や医薬品包装にも利用されます。また、セルロースエーテルは水性系の塗料や接着剤、化粧品や食品添加物にも用いられます。特に、メチルセルロースはその優れた粘度特性から、建材の添加物や食品の安定剤として人気です。さらに、これらの化合物はバイオ医薬品やドラッグデリバリーシステムにおいても役立つ材料として注目されています。

関連技術も重要な要素です。セルロースエステルやエーテルの製造プロセスには、酢酸やプロピオン酸、エポキシ化等の化学反応が関与しています。これにより、目的とする性質を持つ誘導体を選択的に生成することが可能です。特に、セルロースの溶解技術は重要であり、溶媒系や反応条件に応じて高い純度や特性の材料を生成する手法が研究されています。また、ナノ技術の進展により、ナノセルロースとこれらのエステル・エーテルとの複合材料が開発され、強度の向上や新たな機能性が付加される事例も増えています。

環境問題への配慮から、セルロースエステル・エーテルはバイオマス由来の材料としても注目されています。生分解性や再生可能性の観点から、石油系プラスチックの代替としての可能性が広がっています。特に、セルロースアセテートはその生物分解性により、持続可能な材料としてのメリットがあり、多くの産業での導入が進んでいます。

このように、セルロースエステル・エーテルは多様な性質と用途を持ちながら、今後ますます影響力を持つ材料になると期待されます。新しい機能を持つセルロース誘導体の開発や環境に優しい材料としての研究は続けられており、その成果は将来的な産業の発展に大きく寄与することでしょう。


★調査レポート[世界のセルロースエステル・エーテル市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)] (コード:EMR25DC2296)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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