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(MOR23MA056)・商品コード:MOR23MA056
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:150
・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:中国、インド、日本、韓国、東南アジア、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、スペイン、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
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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)、最終利用産業(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

### 市場概況
#### 研究期間
2021年 – 2031年

#### 市場ボリューム
– 2026年:992万トン
– 2031年:1349万トン

#### 成長率
– 2026年から2031年:年平均成長率(CAGR)6.34%

#### 最も成長が早い市場
– 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付けされていません。

ビスフェノールA(BPA)市場の分析は、モルドールインテリジェンスによって行われました。ビスフェノールA市場の規模は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予測されています。この予測期間中の年平均成長率(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との間で原料コストの格差が拡大しているため、統合された中国の生産者は北米やヨーロッパの競合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グレードには食品接触規制から隔離された成長のポケットがあります。同時に、テキサス州やヨーロッパでのクローズドループ脱重合の試験は、バージン容量の必要性を抑制しつつ、将来的な二次供給の流れを示唆しています。

### 主要な報告の要点
– **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**:電気および電子機器は、2025年にビスフェノールA市場の37.66%を占め、2026年から2031年にかけて6.55%のCAGRで進展しています。
– **地理別**: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。

注:本報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンス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で更新されています。

### 世界のビスフェノールA(BPA)市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**(影響度%)
– 風力タービンブレード向けエポキシ樹脂需要の増加:+1.2%
– アジア太平洋地域の生産能力追加による単位コストの低下:+2.1%
– 航空宇宙グレードのBPA誘導体による先進的複合材料の需要:+0.8%
– 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:+0.9%
– クローズドループBPA脱重合およびアップサイクリング技術の進展:+0.6%

#### 風力タービンブレード向けエポキシ樹脂需要の増加
風力エネルギーの拡大により、100メートルを超える長さの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、ヨーロッパの沖合設置が約24,000トンのエポキシを消費し、沿岸の許可が加速するにつれてその量は増加しています。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、統合されたBPA供給者は、食品接触禁止から大きく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追加による単位コストの低下
中国本土の新しいプラントは、2024年上半期に696,000トン/年の名目容量を追加し、世界的な契約価格に下方圧力をかけています。これらのサイトは、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。西側の生産者は古い小型のリアクターを使用しているため、固定費が高く、北米のフェノール資産は2025年までに55-60%の稼働率にとどまりました。このマージンの格差は、一部の生産者が商業BPAから撤退し、特殊誘導体にシフトすることを余儀なくさせています。

#### 航空宇宙グレードのBPA誘導体による先進的複合材料の需要
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。電子機器包装用の水素化BPA(HBPA)は、2024年に2350万ドルで、2032年には3730万ドルに達する可能性があります。航空宇宙の認証期間は3〜5年で、供給者を長期的な収益に結びつけ、次世代グレードへの研究開発支出を促進します。

#### 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
連続フロー技術は、バッチリアクターよりも滞留時間と熱除去を最適化し、全体的な収率を向上させ、エネルギー強度を5-8%削減します。新しい建設にフローレアクターを設計するプラントオペレーターは、スプレッドが変動する際にBPAと他のフェノール誘導体の間で柔軟にシフトすることができます。

#### 制約影響分析
– **制約**(影響度%)
– フェノールおよびアセトン原料価格の変動:-1.4%
– アジアからのBPA輸出に対する反ダンピング関税:-0.7%
– 重要な電子機器におけるBPAフリー樹脂の急速な採用:-0.9%

#### フェノールおよびアセトン原料価格の変動
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、この格差がアービトラージ貨物を促進し、スポットの変動性を20%以上に押し上げました。BPAはほとんどのフェノールコストを吸収するため、ポリカーボネートの販売者は長期契約を確保するのに苦労し、自動車OEMは樹脂供給者にリスクを戻す固定価格契約に移行しました。

#### 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。この動きは一時的にヨーロッパのマージンを支援しますが、下流のコンパウンド業者は原材料費が増加し、輸出競争力が低下します。

### セグメント分析
#### 用途別:ポリカーボネートの支配がエポキシの迅速な成長を隠す
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、スマートフォンのケース、軽量車両のガラスにおける確固たる使用を反映しています。しかし、2025年の価格変動は18-22%であり、自動車メーカーは衝撃性能を損なうことなくBPAの強度を低下させるポリカーボネート-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ったものの、風力タービンブレードや航空宇宙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:電子機器がリードし、自動車が加速
電気および電子機器は、2025年に世界のBPAボリュームの37.66%を吸収し、2031年までに6.55%のCAGRで拡大すると予測されています。機能豊富なデバイスやデータセンターのハードウェアは、より厳しい公差を必要とし、高純度のポリカーボネートやエポキシラミネートがコモディティグレードに対して20-30%のプレミアムを要求します。

### 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。中国だけで2024年には593.1万トン/年の能力を運営し、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。

### 競争環境
ビスフェノールA(BPA)市場は中程度に集中しています。統合された中国企業は、商業シェアを獲得するために、キャプティブフェノール-アセトンおよび連続フローテクノロジーを追加しており、バッチライバルに対して5-8%のマージン向上を実現しています。

### 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、健康に有害な影響の可能性があるため、食品接触材料におけるビスフェノールA(BPA)の使用を禁止することを採択しました。

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 ❖

ビスフェノールA(BPA)産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の仮定と市場定義
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需要の増加
4.2.2 アジア太平洋地域の能力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開発
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 アジアからの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 技術のスナップショット
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 最終使用産業別
5.2.1 電気および電子
5.2.2 自動車および輸送
5.2.3 建設およびインフラ
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 北アメリカ
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、最近の開発を含む)
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 ヘキシオン
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・イウェイユアンケミカル株式会社
6.4.11 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.12 南亞塑膠工業株式会社
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あり、強い化学的性質を持つ中性の単体です。BPAは、ビスフェノールという化合物の一種であり、特にポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の製造に広く利用されています。この化合物は、1905年に合成された以来、さまざまな用途で使用されてきました。
BPAの代表的な種類としては、ポリカーボネート樹脂とエポキシ樹脂があります。ポリカーボネート樹脂は透明性が高く、耐衝撃性に優れているため、食品容器、飲料ボトル、医療機器、電子機器の外装など、さまざまな製品に使用されています。一方、エポキシ樹脂は優れた接着性と耐薬品性を持っており、塗料、接着剤、工業用コーティングなどの分野で使用されています。

BPAは、その物理的・化学的特性から、耐熱性や耐候性に優れた材料を作るための重要な成分となっています。また、BPAは化学的に安定しており、耐衝撃性が求められる用途でも信頼性を提供します。このため、電子機器や自動車部品、建材、家庭用品など、日常生活のさまざまな場面で使用されています。

しかし、近年BPAの使用については健康への影響が懸念されています。BPAは内分泌かく乱物質として知られ、特にホルモンに類似した作用を持つため、体内に取り込まれるとさまざまな健康問題を引き起こす可能性があるとされています。胎児や小児に対して特に影響が大きいとされ、多くの国や地域でBPAの使用に規制がかけられるようになってきました。

このような状況を受けて、BPAフリーの製品が市場に登場し、多くの消費者から支持を受けています。BPAフリーの代替材料としては、ポリプロピレンや他の環境に優しい材料が注目を集めており、これらは安全性が高く、より持続可能な選択肢となることを目的としています。また、BPAの代わりに使用されることのある代替化合物には、ビスフェノールS(BPS)やビスフェノールF(BPF)などがありますが、これらも同様の問題点が指摘されているため、選定には注意が必要です。

BPAに関連する技術としては、リサイクル技術や代替材料の開発が挙げられます。リサイクル技術は、ポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂を再利用するための方法であり、環境負荷を軽減しながら持続可能な製品を生み出す努力が進められています。また、環境に配慮した新素材の開発には、大学や研究機関が積極的に取り組んでおり、革新的な成果が期待されます。

さらに、BPAの権利に関する研究も進められており、健康リスクを評価するための方法が模索されています。これにより、BPAを使用する製品の安全性を確保するための基準が設定されることが期待されています。消費者が安心して製品を選ぶことができるよう、情報の透明性が求められています。

このように、ビスフェノールA(BPA)はさまざまな用途で活用されている重要な化合物ですが、健康への影響が懸念されているため、その使用には慎重な態度が求められています。代替材料の開発やリサイクル技術の進化が、この分野の未来を切り拓く鍵となるでしょう。私たちの生活に深く根付いているBPAですが、その使い方を見直し、健康や環境に配慮した製品選びがますます重要になっています。


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