世界の高密度ポリエチレン(HDPE)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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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(EMR25DC1618)・商品コード:EMR25DC1618
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:179
・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 ❖

世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場規模は2024年に795億3000万米ドルに達した。2025年から2034年の予測期間において、業界は年平均成長率(CAGR)4.00%で成長すると見込まれている。2034年までに市場規模は1177億2000万米ドルに達すると予測される。

高密度ポリエチレンは、倉庫内の商品を保護するフィルムの製造に広く使用されている。包装フィルムの需要が絶えず増加していることを踏まえると、HDPEの薄膜用途は飛躍的に増加し、将来的な高密度ポリエチレン(HDPE)市場の拡大につながる可能性がある。食品包装用途も、食用製品の保存期間延長への関心の高まりにより、需要が増加すると見込まれる。

さらに、使い捨てプラスチックに対する意識の高まりは、すでに遍在するHDPEのエコシステムをさらに強化し、ひいては高密度ポリエチレンメーカーに利益をもたらすと予想される。加えて、最も適した買い物手段の一つとして急成長する電子商取引業界は、高密度ポリエチレンなどの包装原材料の需要を急激に増加させている。 コカ・コーラ、ペプシコ、ユニリーバなどの主要ブランドは、2030年までに包装材に最大100%のリサイクル素材またはバイオベース素材を組み込むことを公約している。 例えば2024年3月、スティナ社は米国におけるHDPE製スクイズチューブのリサイクル促進を目的とした「PlasticTubeRecycling.org」を立ち上げ、持続可能な包装を求める消費者ニーズに対応した。これは予測期間中の高密度ポリエチレン(HDPE)市場の見通しに好影響を与えるだろう。

さらに、世界的な建設活動の増加と急速な都市化は、高密度ポリエチレン市場の成長を促進する見込みである。グローバル・コンストラクション・パースペクティブスとオックスフォード・エコノミクスの予測によれば、世界の建設量は2030年までに85%増加すると見込まれている。この成長は特にインド、米国、中国などの国々によって牽引され、これらの国々が市場総額の約57%を占めると推定されている。

主要トレンドと最近の動向

2024年1月

化学業界の世界的リーダーであるリヨネルベセルは、架橋可能なオールインワン難燃性コンパウンド「ペトロシン T3XL7420」の発売を発表しました。この製品は製造プロセスの効率化を図りながら大幅なコスト削減を実現すると期待されています。また、自動車および家電業界の電線メーカー向け最終製品の品質向上にも寄与します。

2024年1月

INEOSは、バイオ由来高密度ポリエチレン(HDPE)を用いた世界初の完全持続可能ガスパイプラインを開発した。このパイプラインには低炭素フットプリントのポリマーのみが使用され、フランスのガス公益事業ネットワーク事業者GRDFによって設置された。 GRDFのプログラムは、同地域の二酸化炭素排出量削減に同等の取り組みを行う地域におけるパイプラインの「グリーン化」を目的としており、フランス・クレルモンフェラン市のクレルモン・オーヴェルニュ・メトロポールへの新パイプライン設置も含まれる。

2023年10月

エクソンモービル・コーポレーションとパイオニア・ナチュラル・リソーシズは、エクソンモービルによるパイオニア買収に関する最終合意を共同発表した。 この合併は全株式取引で、評価額は595億米ドル。パイオニアがミッドランド盆地に保有する85万エーカー超の純面積と、エクソンモービルがデラウェア盆地およびミッドランド盆地に保有する57万エーカーの純面積を統合し、業界をリードする高品質な未開発米国非在来型資源ポートフォリオを創出する。

包装業界におけるHDPE需要の増加

HDPEは耐久性、柔軟性、リサイクル性に優れるため、ボトル、容器、袋などの包装材料に広く使用されている。包装用途がHDPE消費量の最大シェアを占めることから、この傾向は高密度ポリエチレン(HDPE)市場の成長を促進すると予想される。 オンラインショッピングの世界的な急増は、頑丈な袋や保護包装などの電子商取引包装におけるHDPE需要を押し上げている。HDPEの強度と柔軟性は、輸送中の製品の安全性を確保し、成長する電子商取引市場のニーズに対応している。

水道・ガス配管におけるHDPEパイプの採用拡大

HDPEパイプは耐食性、漏洩防止、低メンテナンス性、長寿命といった利点を提供します。また、環境負荷と建設コストを低減するトレンチレス工法にも適しています。センサー付きHDPEパイプを採用したスマート水道システムは、漏水検知と節水の向上を実現し、水不足に直面する地域で重要性を増しています。石油・ガス部門では、上流・下流インフラへの投資を背景に、ガス及び関連流体輸送用のHDPEパイプ採用が拡大しています。 軽量性により輸送・設置コストが削減されるため、ガス事業体にとって費用対効果の高い選択肢となり、高密度ポリエチレン(HDPE)市場の成長を支えています。

3Dプリント用途におけるHDPEの活用拡大

低コスト、高強度、加工容易性から、HDPEは3Dプリントで最も頻繁に使用される材料の一つです。複雑な構造体の作成に活用可能です。 試作、カスタマイズ、製造ツールとしての3Dプリンティングの普及拡大は、高密度ポリエチレン(HDPE)市場に新たな機会をもたらすと予想される。HDPEの低い融点と可塑性により、フィラメントベースの3Dプリンティング(溶融積層法:FDM)での押出成形が容易であり、加工上の課題を最小限に抑えながら複雑な構造体の作成が可能となる。 重合方法と触媒技術における最近の革新により、特定の3Dプリント用途向けに分子量と密度を調整したHDPEグレードの生産が可能となった。これらの進歩は積層造形におけるHDPEの性能を向上させ、より優れたプリント品質と材料の一貫性を実現する。

バイオベースHDPE生産への移行

環境問題と規制が厳格化する中、多くのHDPE生産者はサトウキビ、トウモロコシ、バイオマスなどのバイオベース原料源への移行を進めている。 バイオベースHDPEは温室効果ガス排出量が少ない。この生産形態への移行により、高密度ポリエチレン(HDPE)市場規模の拡大が見込まれる。2023年6月、ブラスケム社はブラジル・リオグランデドスル州トリウンフォ石油化学コンビナート内のバイオベースエチレンプラントで、生産能力を30%増強した。 この8700万米ドルの投資は、持続可能な製品に対する世界的な需要増に対応することを目的としている。同プラントの年間生産能力は20万トンから26万トンに拡大し、増産体制で稼働中である。

世界の高密度ポリエチレン(HDPE)産業のセグメンテーション

EMRの報告書「グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)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ている:

用途別市場区分

• フィルム・シート
• 射出成形
• ブロー成形
• パイプ・プロファイル
• 電線・ケーブル
• その他

主要インサイト:フィルム・シートセグメントは過去において最大のシェアを占めており、このセグメントの成長は、特に食品・飲料、パーソナルケア、医薬品分野における柔軟で耐久性のある包装材料への需要増加によって牽引されています。食品・飲料業界は、パウチ、包装、袋詰め用のHDPEフィルムの主要な消費者です。これらのフィルムは優れた防湿性と機械的強度を提供します。

原料別市場構成

• ナフサ
• 天然ガス
• その他

主要な知見:ナフサは原油またはコールタール由来の液体炭化水素混合物であるのに対し、天然ガスは主にメタンからなる気体状の炭化水素混合物である。ナフサ系HDPEは、高温高圧下で蒸気を用いてナフサを分解することで製造される。ナフサは高価であり、分解に多くのエネルギーを必要とするため、天然ガス系HDPEよりも製造コストが高い。 しかし、ナフサ系HDPEは分子量と密度の範囲が広く、製品用途における柔軟性と汎用性に優れています。ナフサセグメントは、特にアジア太平洋地域や欧州などナフサが容易に入手可能な地域において、高密度ポリエチレン(HDPE)市場シェアをリードすると予測されています。

製造プロセス別市場区分

• ガス相法
• スラリー法
• 溶液法
• その他

主要な洞察:高密度ポリエチレン(HDPE)市場においてガス相法は、特に豊富なエチレン原料が利用可能な地域で、コスト効率と操作の簡便さから好まれている。このプロセスは、異なる密度や分子量を持つHDPEグレードの柔軟な生産を可能にし、フィルムやボトルなどの包装用途に最適である。 低エネルギー消費とプロセス制御の容易さは、新興市場や統合石油化学プラントにおける生産者にとって、引き続き信頼性の高い選択肢となっています。

地域別市場構成

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:アジア太平洋地域では、予測期間中に消費量と生産量の両面で堅調な高密度ポリエチレン(HDPE)市場の成長が見込まれます。 この成長は、同地域が既に高い人口を抱え、さらに増加を続けること、そして包装・建設産業が急速に発展していることに起因します。「メイク・イン・インディア」などの政府主導の施策が国内製造を促進し、特に包装やインフラ分野におけるHDPE消費量の増加につながっています。さらに、世界のHDPE生産設備の大部分はアジア太平洋地域に集中しています。

世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場シェア

ブロー成形およびパイプ・プロファイル用途が市場で大きなシェアを占める

高密度ポリエチレン(HDPE)市場におけるブロー成形セグメントには、中空プラスチックチューブに空気を吹き込んで成形されるボトル、容器、ドラム、タンクなどの製品が含まれる。 このセグメントの成長は、牛乳、ジュース、水、洗剤などの液体包装におけるブロー成形HDPEの需要増加に支えられています。持続可能な包装に対する消費者と規制当局の圧力により、ブロー成形におけるバイオベースおよび再生HDPEの使用が促進されています。ブラスケムのような企業は、サトウキビエタノールからバイオベースHDPEボトルを製造し、低炭素フットプリントを実現しています。

さらに、HDPEパイプおよびプロファイルは、給水、下水、ガス配管、灌漑、排水などに使用される。HDPEパイプおよびプロファイルは、耐食性、柔軟性、耐久性、低メンテナンス性などの優れた特性により、ポリエチレン市場において高い需要がある。特にアジア太平洋地域および北米における急速な都市化とインフラプロジェクトが、HDPEパイプの需要を牽引している。 2024年12月時点で、米国の建設支出は季節調整済み年率換算で2兆960億米ドルと推定され、上下水道システムへの多額の投資がHDPEパイプの採用を後押ししている。

天然ガス由来HDPEが低生産コストで市場をリード

天然ガス由来HDPEは、高温高圧下で酸素または空気の存在下において天然ガスを分解することで製造される。 生成されたエチレンは触媒を用いて重合され、HDPEを形成する。天然ガスは安価で分解に必要なエネルギーも少ないため、天然ガス由来HDPEはナフサ由来HDPEよりも製造コストが低い。ただし、分子量と密度の範囲が狭いため、製品用途が限定される。 高密度ポリエチレン(HDPE)市場における天然ガス由来HDPEセグメントの需要は、主に北米や中東など天然ガスが豊富な地域で生じている。

スラリー法と溶液法が世界的な需要を牽引

スラリー法はHDPE製造において最も古く確立された技術の一つであり、北米や中東の生産者に広く採用されている。 このプロセスは、パイプ、ブロー成形容器、工業用ドラムに使用される高剛性HDPEの製造に好まれる。また、ループ反応器システムとの互換性があり、連続的かつ大量生産が可能である。アジアやアフリカでインフラ開発が加速する中、スラリー法によるHDPEパイプグレード樹脂の需要は引き続き高い水準を維持し、高密度ポリエチレン(HDPE)市場の需要を押し上げると予想される。

溶液法は、優れた透明性と優れた環境応力割れ抵抗性を備えたHDPEの製造で知られています。この方法は、高性能フィルムや消費者向け包装に使用されるプレミアムグレードのHDPEの生産をサポートします。他のプロセスよりも複雑でエネルギー集約的ですが、ポリマー設計の柔軟性が高く、特に品質の一貫性が優先される日本、韓国、西ヨーロッパなどの先進市場において、特殊用途向けに魅力的です。

グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)市場 地域別分析

規制とイノベーションが北米・欧州のHDPE需要を牽引

北米地域の高密度ポリエチレン(HDPE)市場は、成熟した最終用途分野と厳格な環境規制により、緩やかな成長率が見込まれる。ただし、シェールガス生産の増加とバイオベースHDPEの開発が、市場プレイヤーに新たな機会を創出すると予測される。 米国がこの地域の主要市場であり、カナダとメキシコが続く。2024年6月、Winsupply Inc.はインフラプロジェクト向け持続可能なPE継手製造のため、米国拠点のHDPE加工製品メーカーであるForge PolyFabを買収した。この買収は米国建設業界におけるHDPEパイプ需要の高まりを反映している。

欧州の高密度ポリエチレン(HDPE)市場も、最終用途市場の飽和と一部国における経済減速により、緩やかな成長率を示すと予想される。しかし、医療分野におけるHDPE需要の増加と再生HDPEの採用拡大が市場を押し上げると見込まれる。ドイツ、フランス、イタリア、英国がこの地域の主要市場である。 EUの循環型経済行動計画や包装・包装廃棄物規制(PPWR)など、欧州の厳しい環境規制が再生HDPEの導入を推進している。PPWRは野心的な目標を設定しており、再生材使用義務を満たすため、2030年までにHDPEとPPの再生処理能力を200万トン、2040年までに570万トン追加で必要としている。

競争環境

主要HDPEメーカーは、特に包装・農業・インフラ分野における世界的な需要増に対応するため、生産能力の拡大と先進ポリマー技術への投資を進めています。多くの企業が消費潜在力の高い地域で新工場の建設や既存工場のアップグレードを実施し、安定供給と操業効率の向上に注力しています。

持続可能性も重要な焦点です。企業はHDPEのリサイクル性向上やバイオベース代替品の導入により、循環型経済の原則を統合しています。 競争力維持と規制・環境目標達成のため、戦略的提携、環境配慮型包装ソリューションの革新、デジタルプロセス自動化も優先課題となっている。

INEOSグループ

INEOSグループは英国拠点のグローバル化学企業で、ポリマー・石油化学分野で強固な存在感を示す。包装・建設・自動車用途向け多様なHDPEグレードを生産。俊敏な操業で知られる同社は、リサイクル施策と先進材料開発を通じた持続可能性を重視している。

リヨンドルバゼル・インダストリーズNV

オランダに本社を置くリヨンドルバゼルは、世界最大級のプラスチック・化学・精製企業の一つ。多分野で使用される高性能HDPEの製造を専門とし、イノベーションと持続可能性への注力、循環型経済ソリューションや使用済みプラスチックリサイクルの積極的推進で認知されている。

エクソンモービル・コーポレーション

エクソンモービルは米国に本拠を置くエネルギー・化学大手で、グローバルな石油化学事業で知られる。化学部門においてHDPEを製造し、包装、農業、工業製品など多様な分野に供給している。先進的なリサイクル技術を通じた生産効率の向上と環境負荷低減に向け、継続的に技術投資を行っている。

ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー

米国に本社を置くザ・ダウ・ケミカル・カンパニーは、HDPEをはじめとするポリエチレン製品の主要メーカーである。 食品包装、医療、建設などの産業向けに製品を提供している。ダウは材料科学の革新に注力し、持続可能なプラスチックと循環型経済の実践を強く推進している。

高密度ポリエチレン(HDPE)市場レポートにおけるその他の主要企業には、ブラスケムSA、フォルモサ・プラスチック・コーポレーション、リライアンス・インダストリーズ・リミテッドなどが含まれる。

レポートの主な特徴

• 2025年から2034年までの包括的な市場規模と予測分析
• 用途別、原料別、製造プロセス別、地域別パフォーマンスの詳細なセグメンテーション
• 主要な推進要因、制約要因、新興市場機会の評価
• 主要業界プレイヤーのプロファイルを含む競争環境分析
• HDPE製造とリサイクルにおける最新トレンドとイノベーションに関する洞察
• 主要地域別のサプライチェーン概要、価格動向、貿易データ

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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 公的総債務比率
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 グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場の歴史的動向(2018-2024)
5.3 世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場予測(2025-2034)
5.4 用途別世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場
5.4.1 フィルムおよびシート
5.4.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.2 射出成形
5.4.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.4.3 ブロー成形
5.4.3.1 過去動向(2018-2024)
5.4.3.2 予測動向(2025-2034)
5.4.4 パイプ・プロファイル
5.4.4.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.4.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.5 電線・ケーブル
5.4.5.1 過去動向(2018-2024年)
5.4.5.2 予測動向(2025-2034年)
5.4.6 その他
5.5 原料別グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)市場
5.5.1 ナフサ
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 天然ガス
5.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.3 その他
5.6 製造プロセス別グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)市場
5.6.1 ガス相法
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 スラリー法
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 溶液プロセス
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 その他
5.7 地域別グローバル高密度ポリエチレン(HDPE)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年)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
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 北米高密度ポリエチレン(HDPE)市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
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 欧州高密度ポリエチレン(HDPE)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年)
7.4.2 予測動向(2025-2034)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域高密度ポリエチレン(HDPE)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)
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年)
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 ラテンアメリカ高密度ポリエチレン(HDPE)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)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 その他
10 中東・アフリカ高密度ポリエチレン(HDPE)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年)
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 市場ダイナミクス
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 競争の激しさ
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 価格分析
14 製造プロセス
14.1 概要
14.2 詳細なプロセスフロー
14.3 関与する作業
15 調達に関する知見
15.1 契約条件
15.2 コスト構造
15.2.1 原材料
15.2.2 ユーティリティ
15.2.3 労務費
15.2.4 固定費
15.3 価格設定モデル
15.4 ベンダー選定基準
15.5 地域レベルにおける供給者と買い手の交渉力
15.5.1 需要
15.5.2 供給
15.5.3 原材料/原料の入手可能性
15.5.4 供給者の力
15.5.5 購買者の力
15.6 調達戦略:ベストプラクティス
16 競争環境
16.1 供給者選定
16.2 主要グローバルプレイヤー
16.3 主要地域プレイヤー
16.4 主要プレイヤー戦略
16.5 企業プロファイル
16.5.1 INEOSグループ
16.5.1.1 会社概要
16.5.1.2 製品ポートフォリオ
16.5.1.3 対象地域と実績
16.5.1.4 認証
16.5.2 リヨンデルバゼル・インダストリーズNV
16.5.2.1 会社概要
16.5.2.2 製品ポートフォリオ
16.5.2.3 市場規模と実績
16.5.2.4 認証
16.5.3 エクソンモービル・コーポレーション
16.5.3.1 会社概要
16.5.3.2 製品ポートフォリオ
16.5.3.3 市場規模と実績
16.5.3.4 認証
16.5.4 ダウ・ケミカル・カンパニー
16.5.4.1 会社概要
16.5.4.2 製品ポートフォリオ
16.5.4.3 顧客層と実績
16.5.4.4 認証
16.5.5 ブラスケム SA
16.5.5.1 会社概要
16.5.5.2 製品ポートフォリオ
16.5.5.3 顧客層の広がりと実績
16.5.5.4 認証
16.5.6 フォルモサ・プラスチック・コーポレーション
16.5.6.1 会社概要
16.5.6.2 製品ポートフォリオ
16.5.6.3 顧客層の広がりと実績
16.5.6.4 認証
16.5.7 リライアンス・インダストリーズ・リミテッド
16.5.7.1 会社概要
16.5.7.2 製品ポートフォリオ
16.5.7.3 顧客層と実績
16.5.7.4 認証
16.5.8 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 High-Density Polyethylene (HDPE) Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global High-Density Polyethylene (HDPE) Historical Market (2018-2024)
5.3 Global High-Density Polyethylene (HDPE) Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global High-Density Polyethylene (HDPE) Market by Application
5.4.1 Film and Sheet
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Injection Moulding
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Blow Moulding
5.4.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.4 Pipe and Profile
5.4.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.5 Wire and Cables
5.4.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.6 Others
5.5 Global High-Density Polyethylene (HDPE) Market by Feedstock
5.5.1 Naphtha
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Natural Gas
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Others
5.6 Global High-Density Polyethylene (HDPE) Market by Manufacturing Process
5.6.1 Gas Phase
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Slurry Process
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Solution Process
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Others
5.7 Global High-Density Polyethylene (HDPE) 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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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 High-Density Polyethylene (HDPE) 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 Price Analysis
14 Manufacturing Process
14.1 Overview
14.2 Detailed Process Flow
14.3 Operation Involved
15 Procurement Insights
15.1 Contract Terms
15.2 Cost Structure
15.2.1 Raw Material
15.2.2 Utility
15.2.3 Labour Cost
15.2.4 Fixed Cost
15.3 Pricing Model
15.4 Vendor Selection Criteria
15.5 Supplier and Buyer Power at Regional Level
15.5.1 Demand
15.5.2 Supply
15.5.3 Raw Material/Feedstock Availability
15.5.4 Supplier Power
15.5.5 Buyer Power
15.6 Procurement Strategy: Best Practices
16 Competitive Landscape
16.1 Supplier Selection
16.2 Key Global Players
16.3 Key Regional Players
16.4 Key Player Strategies
16.5 Company Profiles
16.5.1 INEOS Group
16.5.1.1 Company Overview
16.5.1.2 Product Portfolio
16.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.1.4 Certifications
16.5.2 LyondellBasell Industries NV
16.5.2.1 Company Overview
16.5.2.2 Product Portfolio
16.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.2.4 Certifications
16.5.3 Exxon Mobil Corporation
16.5.3.1 Company Overview
16.5.3.2 Product Portfolio
16.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.3.4 Certifications
16.5.4 The Dow Chemical Company
16.5.4.1 Company Overview
16.5.4.2 Product Portfolio
16.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.4.4 Certifications
16.5.5 Braskem SA
16.5.5.1 Company Overview
16.5.5.2 Product Portfolio
16.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.5.4 Certifications
16.5.6 Formosa Plastics Corporation
16.5.6.1 Company Overview
16.5.6.2 Product Portfolio
16.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.6.4 Certifications
16.5.7 Reliance Industries Limited
16.5.7.1 Company Overview
16.5.7.2 Product Portfolio
16.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
16.5.7.4 Certifications
16.5.8 Others
※参考情報

高密度ポリエチレン(HDPE)とは、ポリエチレンの一種であり、具体的には密度が高いことから「高密度」と呼ばれています。分子構造は直鎖状であり、この直鎖状の構造によって密度が高まり、物理的特性が向上しています。HDPEは優れた耐薬品性、耐衝撃性、耐水性を持ち、特に優れた強度と剛性を特徴としています。このため、さまざまな用途に利用されています。
HDPEは、主に化学的プロセスで製造され、エチレンを重合することによって得られます。一般的には、圧力や温度の条件を調節することで、製品の性質をコントロールすることができます。この重合工程と条件の違いによって、さまざまなグレードのHDPEが生成されるため、用途に応じた選択肢が存在します。

HDPEは、多様な種類に分類されます。例えば、一般的に利用されるグレードには、家庭用品、産業用製品、フィルム、ボトル、パイプなどが含まれます。具体的には、HDPEフィルムは、食品包装、レジ袋、農業用シートなどに広く利用されています。また、ボトルや容器としても利用され、食品や日用品の包装材料としてその安全性が評価されています。さらに、HDPEパイプは水道管や排水管、農業用の灌漑パイプに使用されており、その耐久性が求められます。

HDPEの用途はさまざまであり、特に耐腐食性が求められる産業や、軽量化が重要な分野で活躍しています。例えば、建設業や上下水道関連、交通関連の部品など、耐久性が求められる状況で広く使われています。また、環境問題への配慮から、リサイクル性が高いことも大きな魅力です。HDPEはリサイクル材料から再生品として新たな製品に生まれ変わることが可能であり、そのためのインフラも整備されています。

HDPEに関連する技術として、成形技術や押出成形、射出成形があります。成形技術は、HDPEを様々な形状に加工するための方法であり、特に高い生産性が求められます。押出成形では、原料を押出機で加熱しながら押し出し、連続的にシートやパイプを作成します。射出成形は、型にHDPEを射出し、冷却固化させることで、複雑な形状の部品を製造することができます。これらの技術は、効率的な生産を可能にし、製品の品質を向上させてきました。

さらに、耐久性を高めたり、特定の性能を付与したりするために、添加物や改質剤が使用されることもあります。これにより、UV耐性の向上や熱安定性の確保、さらに難燃性を持たせることが可能になります。こうした先進的な技術の導入によって、HDPEの適用範囲はますます広がっています。

HDPEの将来についても注目が集まっており、環境問題への対応として、バイオマスを原料としたバイオHDPEの開発も進められています。これにより、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されています。また、使用済みHDPEのリサイクル技術の向上により、循環型経済の構築にも貢献することでしょう。

高密度ポリエチレンは、その特性や多様な用途、そして先進的な技術によって、今後も多くの分野で利用され続ける素材です。リサイクルや環境への配慮がますます重要視される中で、HDPEはその特性から持続可能な選択肢としての位置づけを確立していくと考えられています。これからも新たな応用や技術革新が期待される素材の一つです。


★調査レポート[世界の高密度ポリエチレン(HDPE)市場規模&シェア見通し-予測動向・成長分析(2025-2034)] (コード:EMR25DC1618)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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