世界のメタノール触媒市場2023年-2032年:種類別(銅系触媒、亜鉛系触媒、その他)、用途別(工業用、自動車、その他)

【英語タイトル】Methanol Catalyst Market By Type (Copper-based catalysts, Zinc-based catalysts, Others), By Application (Industrial Field, Automobile Field, Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2023-2032

Allied Market Researchが出版した調査資料(ALD23SEP201)・商品コード:ALD23SEP201
・発行会社(調査会社):Allied Market Research
・発行日:2023年5月
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・ページ数:320
・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24時間以内)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料&化学
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❖ レポートの概要 ❖

メタノール触媒の世界市場規模は2022年に60億ドル、2023年から2032年までの年平均成長率は3.2%で、2032年には80億ドルに達すると予測されています。メタノール触媒は、それ自体を消費することなくメタノールを生成する反応を促進する化学物質です。その結果、反応を引き起こすのに必要な活性化エネルギーが減少するため、反応をより速く継続することができます。メタノール触媒を使用することで、温度、圧力、濃度といった危険の少ない状況下で反応を行うことができるため、経済的および環境的な観点から有利です。一酸化炭素 (CO) と水素 (H2) は通常、高温高圧下で触媒と反応し、触媒プロセスを通じてメタノールを生成します。

メタノール触媒の市場は、医薬品、エレクトロニクス、石油化学、精製など、さまざまな最終用途産業におけるメタノールの幅広い利用など、いくつかの要因によって牽引されています。メタノールは、原料として、または医薬品製造の一段階として使用されます。医薬品製造の溶媒としてよく使用されます。極性分子の溶解に非常に効果的で、さまざまな化学化合物を溶解することができます。医薬品成分の抽出、精製、分離は、製造工程におけるメタノールの溶媒としての性質によって可能になります。メタノールは、分析および検出を容易にするために、医薬化合物中の特定の官能基を修飾する誘導体化反応にも使用できます。特定の薬物や薬物の代謝物は、メタノールと反応して、より安定で目に見える誘導体を形成することができるため、生物学的サンプル中の検出や測定が可能になります。

さらに、医薬品の製造に使用される幅広い化学プロセスの試薬としても使用できます。メチル化剤として、分子にメチル基を付加するために使用することができ、医薬品化合物の合成に役立ちます。メタノールはまた、医薬品の製造に不可欠な構成要素であるエステルを生成するエステル化プロセスにも関与することができます。さらに、天然由来または反応混合物からの医薬品有効成分(API)は、抽出および精製法においてメタノールを使用して単離・精製することができます。メタノールを使用して植物原料やその他の供給源から標的化学物質を抽出し、それをさらに精製して非常に純粋な原薬を提供することができます。医薬品分野におけるメタノールのこうした優れた用途により、メタノール触媒市場は予測期間中に大きく拡大すると考えられます。

メタノール生成のための新しい触媒の開発は、メタノール触媒市場の需要を促進します。新しく開発された触媒は、効率の向上、運転温度と圧力の低下、CO2排出量の削減、回収の容易さなど、優れた特性を備えています。ゼオライト材料に担持された銅ベースの触媒は、メタノール製造用の新規触媒の一例です。ゼオライトは明確な微細孔構造を持ち、結晶性のアルミノケイ酸塩鉱物で、高い表面積と極めて高い熱安定性を持っています。メタノール合成反応は、ゼオライトに担持された銅系触媒によって触媒されることで可能性が示されました。

さらに、ナノ触媒の使用も注目されています。ナノ触媒は表面積と体積の比が大きいため、触媒活性サイトが多くなり、反応速度が向上します。メタノール合成の触媒として、金属ナノ粒子や有機金属骨格(MOF)など、さまざまなナノスケール材料が研究されています。もう一つの例は、触媒活性を向上させるために2つの異なる金属を混合したバイメタル触媒の開発です。銅-亜鉛、銅-ルテニウム、銅-金などの組み合わせが、メタノール合成のために研究されてきました。単一金属触媒と比較すると、これらのバイメタル触媒は活性、選択性、安定性の向上を頻繁に示します。これらの要因により、メタノール触媒市場は予測期間中に急拡大しました。

メタノール触媒市場の抑制要因は、一酸化炭素(CO)と水素(H2)の混合物である合成ガス製造のための高額な設備投資です。これはメタノール生成の出発物質です。合成ガスの製造に必要な原材料の価格は、総コストに影響します。合成ガスの生成に最もよく使用される原料は、天然ガス、石炭、バイオマスです。これらの原料の価格と入手可能性は、地域、市場の需要、採掘コスト、環境規制に基づいて変化します。ガス化のための原料の入手と準備にかかるコストは、時として多額になることがあり、合成ガス製造の総コストに影響します。

さらに、合成ガスの生成には大量のエネルギーが必要になることがよくあります。プロセスの一段階であるガス化には、高温(多くの場合700℃以上)と高圧が必要です。原料は、このような作業条件下で合成ガスに変換されなければなりません。必要なエネルギーの入手と供給にかかるコストは、合成ガス製造の全体的なコストにつながる可能性があります。また、合成ガスは、原料の準備、ガス化、ガス精製、コンディショニングを含む複雑なプロセスによって生成されます。触媒、ガス化炉、その他の専門的な道具や安全プログラムは、これらの各段階に必要です。このような要因により、合成ガス製造のための高い設備投資がメタノール触媒市場の成長を妨げています。

CO2排出の緩和はメタノール触媒市場にとって絶好の機会です。CO2水素化またはCO2メタン化として知られる手順を使用して、二酸化炭素(CO2)をメタノールに変換することができます。このプロセスの有用な副産物であるメタノールは、CO2と水素ガス(H2)が結合して生成されます。このプロセスでは、産業汚染物質や排気ガス、あるいは大気そのものなど、さまざまな場所から発生するCO2を使用します。CO2水素化反応は、反応速度を速め、反応効率を向上させる触媒を使用して頻繁に行われます。
銅、亜鉛、パラジウムなどの金属触媒をはじめ、ゼオライト、金属酸化物、炭素系担体など、さまざまな材料に担持された触媒を使用することができます。CO2水素化は、CO2を原料として使用することで、排出される炭素をリサイクルし、メタノールのような有用な分子に変換する方法を提供します。こうした要因から、メタノール触媒市場は予測期間中に大きな伸びを示すでしょう。
メタノール触媒市場は、タイプ、用途、地域によって区分されます。タイプ別では、市場は銅ベース触媒、亜鉛ベース触媒、その他に分類されます。用途別では、工業分野、自動車分野、その他に分類されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析されます。
メタノール触媒の世界市場で事業を展開している主要企業は、Air Liquide Engineering & Construction, BASF SE, Casale SA, CLARIANT, Johnson Matthey, MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC., Sinopec Catalyst CO.,LTD., Smart Catalyst, Süd-Chemie India Pvt. Ltd. and Topsoe.です。これらの企業は、市場シェアを拡大するために、契約、提携、拡大、パートナーシップなど、さまざまな主要戦略を採用しています。

ステークホルダーにとっての主なメリット
2022年から2032年にかけてのメタノール触媒市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、メタノール触媒の市場機会を特定します。
主な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析により、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにし、ステークホルダーが利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるようにします。
メタノール触媒市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピングしています。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
メタノール触媒の地域別および世界市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略の分析を含みます。

主な市場セグメント
タイプ別
銅ベース触媒
亜鉛系触媒
その他

用途別
工業分野
自動車分野
その他

地域別
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
ポーランド
ロシア
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋地域
LAMEA
ブラジル
サウジアラビア
南アフリカ
その他の地域

主な市場プレイヤー
○ Casale SA
○ Smart Catalyst
○ Johnson Matthey
○ CLARIANT
○ Sinopec Catalyst CO., LTD.
○ Topsoe
○ Süd-Chemie India Pvt. Ltd.
○ BASF SE
○ Air Liquide Engineering & Construction
○ MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

第1章:イントロダクション
第2章:エグゼクティブサマリー
第3章:市場概要
第4章:メタノール触媒市場、タイプ別
第5章:メタノール触媒市場、用途別
第6章:メタノール触媒市場、地域別
第7章:競争状況
第8章:企業情報

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❖ レポートの目次 ❖

第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購入者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 各種最終用途産業におけるメタノール需要の高まり
3.4.1.2. 新規触媒の開発

3.4.2. 抑制要因
3.4.2.1. 合成ガス生成のための高額な資本投資

3.4.3. 機会
3.4.3.1. CO2排出量の削減

3.5. 市場に対するCOVID-19の影響分析
3.6. 特許状況
3.7. 価格分析
3.8. 規制ガイドライン
第4章:メタノール触媒市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 銅系触媒
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 亜鉛系触媒
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. その他
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:メタノール触媒市場(用途別)
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 産業分野
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 自動車分野
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. その他
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別メタノール触媒市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. ドイツ
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. フランス
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. イギリス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.3.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.4. ポーランド
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.3.4.5. ロシア
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.6. その他の欧州地域
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.6.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.3.4.6.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. 市場規模と予測(タイプ別)
6.4.3. 市場規模と予測(用途別)
6.4.4. 市場規模と予測(国別)
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. インド
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. 日本
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA
6.5.1. 主要動向と機会
6.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ブラジル
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.2. サウジアラビア
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. 南アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.4. その他のLAMEA地域
6.5.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.4.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 2022年における主要企業のポジショニング
第8章:企業プロファイル
8.1. BASF SE
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 会社概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.1.6. 業績
8.1.7. 主要な戦略的動きと展開
8.2. CLARIANT
8.2.1. 会社概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. ジョンソン・マッセイ
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.3.6. 業績
8.3.7. 主要な戦略的動向と展開
8.4. トップソー
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 業績
8.4.7. 主要な戦略的動向と展開
8.5. 三菱ガス化学株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績
8.6. 中国石油化工催化剤有限公司
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.7. ズード・ケミー・インディア社
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.8. エア・リキード・エンジニアリング&コンストラクション
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要幹部
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 主要な戦略的動向と展開
8.9. カザーレSA
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.10. スマート・カタリスト
8.10.1. 会社概要
8.10.2. 主要幹部
8.10.3. 会社概要
8.10.4. 事業セグメント
8.10.5. 製品ポートフォリオ


※参考情報

メタノール触媒は、メタノールの生成や変換反応において重要な役割を果たす物質です。メタノールは化学的に単純なアルコールであり、さまざまな化学産業で広く利用されています。メタノール触媒は、その反応を促進するために使用され、反応速度を向上させることができます。
メタノールの生成は一般的に、天然ガスからの合成ガス(炭酸ガスと水素)の生成を通じて行われます。この合成ガスからメタノールを生成する際に、メタノール触媒が使用されます。メタノール触媒には、主に銅系触媒や亜鉛系触媒、酸化物系触媒などがあります。特に銅系触媒は、メタノール合成反応において非常に高い活性を示すため、広く研究されています。

メタノール触媒の種類には、もともとの物質に基づくものが多数あります。例えば、銅触媒は一般的に二酸化炭素と水素を反応させることでメタノールを生成します。さらに、銅触媒はよく触媒サポート(アルミナ、シリカ、ゼオライトなど)と組み合わされて使用され、反応の選択性や安定性を向上させることができます。また、金属触媒においては、同じく金属を使用した群として、ニッケルやパラジウムなどが特定の条件下で使用されることもあります。

メタノール触媒の用途は多岐にわたります。主な用途は、メタノールの製造ですが、他にもアンモニアの合成やエステルの製造、バイオ燃料の生産などがあります。メタノールは、燃料電池や化学原料、溶媒などとして利用されるため、メタノール触媒による効率的な生産は重要です。また、化学的なアプローチから見ると、メタノールはC1化合物の枠組みの中で非常に重要であり、新しい化学反応の基盤を提供します。

さらに、最近の研究では、メタノール触媒の性能を向上させるために、ナノ材料の応用が進められています。ナノサイズの触媒は、表面積が大きく、反応の活性点が増えるため、反応速度や選択性の向上が期待されます。加えて、触媒の再利用性や寿命を向上させるための方法が模索されており、持続可能な方法でのメタノール生産が求められています。

関連技術としては、メタノールからの派生化合物の製造技術や、メタノールの燃焼技術が挙げられます。例えば、メタノールは燃料電池の基材として利用され、環境に優しいエネルギー源としても関心を持たれています。また、メタノールのオキシダイゼーションを利用して、フォルムアルデヒドなどの重要な化学中間体を生成するプロセスも発展しています。

将来的には、メタノール触媒の研究がさらに進展し、より高効率な触媒が開発されると期待されています。また、再生可能エネルギー源から生成するメタノールや、二酸化炭素を原料とするカーボンリサイクルの観点からも注目が集まっています。メタノール触媒は、持続可能な社会における重要な技術として今後も進化し続けるでしょう。


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