グローバルビスフェノールA(BPA)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】Bisphenol A (BPA) Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR24MAR179)・商品コード:MOR24MAR179
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:180
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学
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❖ レポートの概要 ❖

ビスフェノールA市場レポートは、用途(ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂など)、最終用途産業(電気・電子、自動車・輸送、建設・インフラ、包装など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

ビスフェノールA(BPA)市場の規模とシェア

### 市場概要
本レポートは、ビスフェノールA(BPA)市場の詳細な分析を提供します。研究期間は2021年から2031年までであり、2026年の市場ボリュームは992万トン、2031年には1349万トンに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率(CAGR)は6.34%です。アジア太平洋地域が最も成長の速い市場であり、同時に最大の市場でもあります。市場の集中度は中程度であり、主要プレーヤーは多岐にわたります。

### ビスフェノールA市場の分析
モルドールインテリジェンスによると、ビスフェノールA市場のサイズは2025年に933万トンと評価され、2026年には992万トンに成長し、2031年には1349万トンに達すると見込まれています。この予測期間中のCAGRは6.34%です。ポリカーボネートは、その衝撃強度、透明度、難燃性が消費者向け電子機器や自動車のガラスにおいて重視されるため、ボリュームの基盤を維持しています。アジア太平洋地域と西側諸国の原料コストの差が拡大しているため、中国の統合生産者は北米や欧州の同業者よりも強いキャッシュマージンを享受しています。風力エネルギーの展開や航空宇宙用複合材料の需要がエポキシ樹脂の需要を押し上げており、高純度のBPAグレードに成長のポケットを提供しています。この成長ポケットは、食品接触規制から隔離されています。同時に、テキサスやヨーロッパでのクローズドループ脱重合のパイロットプロジェクトは、バージン供給の必要性を抑制しつつ、ビスフェノールA市場の勢いを維持する可能性のある将来の二次供給ストリームを示唆しています。

### 主要なレポートの要点
– **用途別**: ポリカーボネート樹脂は2025年にビスフェノールA市場シェアの61.62%を占めており、エポキシ樹脂は2031年までに6.44%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **最終ユーザー産業別**: 電気・電子産業は2025年にビスフェノールA市場の37.66%を占めており、2026年から2031年にかけて6.55%のCAGRで成長しています。
– **地域別**: アジア太平洋地域は市場の63.10%を占め、2031年までに7.32%のCAGRで成長すると予測されています。

### グローバルビスフェノールA市場のトレンドとインサイト
#### ドライバー影響分析
– **エポキシ樹脂の需要拡大**: 風力タービンのブレード用エポキシ樹脂の需要が高まっており、CAGRに+1.2%の影響を与えています。
– **アジア太平洋地域の生産能力の追加**: アジア太平洋地域の生産能力の追加により、単位コストが低下し、CAGRに+2.1%の影響を与えています。
– **航空宇宙グレードのBPA誘導体**: 高度な複合材料用の航空宇宙グレードのBPA誘導体がCAGRに+0.8%の影響を与えています。
– **連続フロー技術の導入**: フェノールとアセトンの連続フロー統合がマージンを向上させ、CAGRに+0.9%の影響を与えています。
– **クローズドループBPA脱重合技術**: クローズドループBPA脱重合技術が注目を集めており、CAGRに+0.6%の影響を与えています。

#### エポキシ樹脂の需要拡大
風力エネルギーの拡大により、100メートルを超えるブレードに高性能エポキシ樹脂が使用されており、各ブレードには数百キログラムのBPA由来の樹脂が含まれています。2025年には、ヨーロッパのオフショア設置で約24,000トンのエポキシが消費され、沿岸の許可が加速するにつれてボリュームが増加しています。BPAベースのエポキシは、ブレードの耐久性を確保するための優れた接着性、化学抵抗性、疲労寿命を提供します。再生可能エネルギー供給チェーンがコストだけでなく耐久性を重視する中で、統合BPA供給者は食品接触禁止からほぼ隔離された安定したオフテイクを得ています。

#### アジア太平洋地域の生産能力の追加
中国本土の新工場は、2024年上半期に696,000トン/年の名目生産能力を追加し、世界的な契約価格に下方圧力をかけています。これらの工場は、クメンおよびフェノール-アセトンのハブの近くに位置しており、物流コストと運転資本を削減しています。北米の古い小型反応器を持つ生産者は固定費が高く、2025年にはフェノール資産の稼働率が55-60%にとどまりました。このマージンの差は、一部の企業が商業BPAから撤退し、特別な誘導体にシフトする要因となっています。

#### 航空宇宙グレードのBPA誘導体
超純度のBPAは、180°C以上のガラス転移温度を持つエポキシシステムをサポートし、バイオベースの候補はまだこの閾値に達していません。2024年には、電子機器包装用の水素化BPA(HBPA)が2350万ドルに達し、2032年までに3730万ドルに達する可能性があります。航空宇宙認証期間は3〜5年で、供給者を長期的な収益にロックインし、次世代グレードへの研究開発支出を促進します。

### 制約影響分析
– **フェノールとアセトンの原料価格の変動**: 北米のフェノールは2025年第4四半期に902ドル/トンで、アジア太平洋地域は728ドル/トンであり、この差がアービトラージ貨物を促進し、スポットの変動を20%以上に押し上げています。
– **アジアからのBPA輸出に対する反ダンピング関税**: EUは2025年7月に中国のBPAベースのエポキシ樹脂に対して17.3〜33%の確定関税を設定し、輸入コストを最大300ドル/トン引き上げました。
– **重要な電子機器におけるBPAフリー樹脂の急速な採用**: ヨーロッパ、北米、日本でのBPAフリー樹脂の急速な採用が市場に影響を与えています。

### セグメント分析
#### 用途別: ポリカーボネートの優位性
ポリカーボネートは2025年にビスフェノールA市場の61.62%を占めており、LEDレンズ、スマートフォンケース、軽量車両のガラスに広く使用されています。しかし、2025年には価格の変動が18-22%に達し、自動車メーカーはBPAの使用を減らすためにポリカーボネート-ABSブレンドを試すようになりました。エポキシ樹脂は小さな基盤から始まりましたが、風力タービンのブレードや航空宇宙用複合材料によって全体のビスフェノールA市場を上回る6.44%のCAGRで成長すると予測されています。

#### 最終ユーザー産業別: 電子機器が主導
電気・電子産業は2025年にビスフェノールAの37.66%を占め、2031年までに6.55%のCAGRで成長すると予測されています。自動車と輸送は、2025年にポリカーボネートの約4分の1を消費し、EVの採用から勢いを得ています。建設、包装、医療機器も需要を支えています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年にビスフェノールA市場の63.10%を占め、2031年までに7.32%のCAGRで成長すると予測されています。中国は2024年までに593.1万トン/年の生産能力を持ち、2025年1月から8月までの生産量は前年比12%増の315万トンに達しました。北米と欧州は、原料コストの上昇や反ダンピング関税の影響で市場シェアが減少しています。

### 競争環境
ビスフェノールA市場は中程度に統合されています。中国の統合企業は、商業シェアを獲得するために、キャプティブフェノール-アセトンと連続フロー技術を追加しています。競争戦略は、低コストのアジアの生産者が規模を追求する一方で、西洋の既存企業は循環原料、差別化されたグレード、規制の専門知識を追求するという極端なものになっています。

### 最近の業界の動向
– **2025年1月**: 三井化学株式会社と三菱ケミカル株式会社は、さまざまなフェノール関連製品の安定供給を確保するための共同研究を開始しました。
– **2024年12月**: 欧州委員会は、ビスフェノールA(BPA)の食品接触材料への使用を禁止することを採択しました。この禁止により、食品や飲料に接触する製品にBPAが使用されなくなります。

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❖ レポートの目次 ❖

ビスフェノールA(BPA)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用エポキシ樹脂の需要増加
4.2.2 アジア太平洋地域の生産能力の追加による単位コストの低下
4.2.3 航空宇宙グレードのBPA誘導体による先進複合材料の利用
4.2.4 連続フローのフェノール–アセトン統合によるマージンの向上
4.2.5 閉ループBPA脱重合およびアップサイクリング技術の進展
4.3 市場の制約
4.3.1 フェノールとアセトンの原料価格の変動
4.3.2 アジアのBPA輸出に対する反ダンピング関税
4.3.3 重要な電子機器におけるBPAフリー樹脂の急速な採用
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
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 原料分析
4.7 技術の概要
4.8 貿易の概要
4.9 価格の概要
4.10 規制政策分析
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 用途別
5.1.1 ポリカーボネート樹脂
5.1.2 エポキシ樹脂
5.1.3 不飽和ポリエステル樹脂
5.1.4 難燃剤
5.1.5 その他の用途
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 電気・電子
5.2.2 自動車・輸送
5.2.3 建設・インフラ
5.2.4 パッケージング
5.2.5 その他(医療、スポーツ用品など)
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 ASEAN
5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 ロシア
5.3.3.7 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
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 アルティビア
6.4.2 長春グループ
6.4.3 コベストロAG
6.4.4 フォルモサケミカルズ&ファイバーコーポレーション
6.4.5 ヘクシオン
6.4.6 出光興産株式会社
6.4.7 INEOS
6.4.8 クムホP&Bケミカルズ株式会社
6.4.9 LG化学
6.4.10 リファヤ・イウェイユアン化学有限公司
6.4.11 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.12 南亞塑膠工業股份有限公司
6.4.13 オリンコーポレーション
6.4.14 PTTグローバルケミカル公社
6.4.15 SABIC
6.4.16 サムヤンイノケム株式会社
6.4.17 中国石油化工
6.4.18 ソルベイ
6.4.19 テイジン株式会社
6.4.20 浙江石油化学有限公司
7. 市場機会

Table of Contents for Bisphenol A (BPA) 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 Growth in epoxy-resin demand for wind-turbine blades
4.2.2 Asia-Pacific capacity additions lowering unit costs
4.2.3 Aerospace-grade BPA derivatives for advanced composites
4.2.4 Continuous-flow phenol–acetone integration boosting margins
4.2.5 Closed-loop BPA depolymerisation and upcycling technologies gain traction
4.3 Market Restraints
4.3.1 Phenol and acetone feedstock price volatility
4.3.2 Anti-dumping duties on Asian BPA exports
4.3.3 Rapid adoption of BPA-free resins in critical electronics
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 Feedstock Analysis
4.7 Technological Snapshot
4.8 Trade Overview
4.9 Price Overview
4.10 Regulatory Policy Analysis
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Application
5.1.1 Polycarbonate Resins
5.1.2 Epoxy Resins
5.1.3 Unsaturated Polyester Resins
5.1.4 Flame Retardants
5.1.5 Other Applications
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Electrical and Electronics
5.2.2 Automotive and Transportation
5.2.3 Construction and Infrastructure
5.2.4 Packaging
5.2.5 Others (Medical, Sports Equipment, etc.)
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 ASEAN
5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Russia
5.3.3.7 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 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 Altivia
6.4.2 Chang Chun Group
6.4.3 Covestro AG
6.4.4 Formosa Chemicals & Fibre Corp
6.4.5 Hexion
6.4.6 Idemitsu Kosan Co., Ltd.
6.4.7 INEOS
6.4.8 Kumho P&B Chemicals Inc.
6.4.9 LG Chem
6.4.10 Lihua Yiweiyuan Chemical Co., Ltd.
6.4.11 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.12 NAN YA PLASTICS CORPORATION
6.4.13 Olin Corporation
6.4.14 PTT Global Chemical Public Company Limited
6.4.15 SABIC
6.4.16 Samyang Innochem Corporation
6.4.17 Sinopec
6.4.18 Solvay
6.4.19 Teijin Limited
6.4.20 Zhejiang Petroleum & Chemical Co. Ltd
7. Market Opportunities
※参考情報

ビスフェノールA(BPA)は、化学式C15H16Oで表される有機化合物で、芳香族のジフェノールの一種です。BPAは熱可塑性樹脂の合成において重要な単量体として広く使用されています。具体的には、ポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂などに利用されており、その特性から多くの産業で重宝されています。
BPAは1838年に初めて合成されましたが、商業的に利用され始めたのは1950年代からです。それ以来、用途は多岐にわたります。特に、食品容器や飲料のボトル、医療機器、家庭用品、電子機器、さらには自動車部品など、さまざまな製品に含まれています。このように広範囲に使用されているため、BPAは経済的にも非常に重要な化合物とされています。

BPAの化学的特性には、耐熱性や耐衝撃性、透明性があり、これらの特性がポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の性能を大いに向上させる要因となっています。ポリカーボネート樹脂は、軽くて強度があり、透明度が高いことから、眼鏡のレンズやCD、DVD、または食品保存容器などに使われます。一方、エポキシ樹脂は接着剤や塗料としての用途が多く、電子部品の絶縁材料としても利用されています。

しかし、BPAには健康への影響が懸念されています。特に、内分泌攪乱物質としての特性が取り沙汰されています。BPAは体内でホルモンに似た作用を持ち、胎児や幼児において発達に影響を与える可能性があるとされています。このため、多くの国ではBPAの使用に対する規制が強化されてきています。特に、食品や飲料に直接接触する製品については、規制が厳しい傾向があります。

BPAの代替品としては、ビスフェノールF(BPF)やビスフェノールS(BPS)などが考案され、使用が拡大しています。しかし、これらの代替品もまた内分泌攪乱物質としての可能性が指摘されることがあります。したがって、代替品を選ぶ際には、その安全性についての研究も重要となります。

関連技術の進展もBPAの使用に影響を与えています。新しい製造プロセスや材料技術が開発されることで、BPAを使用しない製品の供給が増加しています。たとえば、バイオベースのプラスチックや植物由来の成分を使用したポリマーなどが登場しており、環境への負荷を減らす方向での研究が進められています。

また、最近ではナノテクノロジーの応用も注目されています。ナノ材料を利用したコーティングや添加剤は、BPAを必要としない新しい性能を持つ材料を生み出す可能性があります。これにより、環境負荷を抑えつつ、性能面でのメリットが期待されています。

現在のところ、BPAに関する研究は続けられており、その健康への影響や環境への影響、それに対する規制についての理解が深まっています。そのため、消費者も情報を意識し、より安全な製品を選ぶことが求められます。BPAを含む製品が非常に多岐にわたる用途で使われている現状において、代替物質や新技術による製品開発が進むことで、今後の市場はますます変化していくことが予想されます。

このような背景から、BPAに関する知識を持つことは、環境や健康を考慮した選択をする上で重要です。今後も、BPAとその代替品、関連技術の動向に注目し続けることが大切です。


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