![]() | • レポートコード:MRC-PMR-RTC0002 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2026年4月 • レポート形態:英文、PDF、187ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:化学・材料 |
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レポート概要
Persistence Market Researchは最近、1,4-ブタンジオールの世界市場に関する包括的なレポートを発表しました。本レポートでは、推進要因、トレンド、機会、課題など、重要な市場動向を徹底的に分析し、市場構造に関する詳細な洞察を提供しています。この調査報告書では、2025年から2032年にかけての世界の1,4-ブタンジオール市場の予測成長軌道を概説する、独自のデータと統計が掲載されています。
主な洞察:
• 1,4-ブタンジオール市場規模(2025年予測):88億米ドル
• 市場価値予測(2032年):158億米ドル
• 世界市場成長率(2025年から2032年までのCAGR):8.8%
1,4-ブタンジオール市場 – レポートの範囲:
1,4-ブタンジオール(BDO)は、さまざまな工業製品や消費財の製造に広く使用されている汎用性の高い化学中間体です。テトラヒドロフラン(THF)、ポリブチレンテレフタレート(PBT)、γ-ブチロラクトン(GBL)、ポリウレタンなどの誘導体の製造における主要な原料として機能しています。1,4-ブタンジオール市場は、自動車、繊維、エレクトロニクス、医薬品などの産業に供給しています。市場の成長は、高性能プラスチック、弾性繊維、特殊化学品に対する需要の増加に加え、新興経済国における産業用途の拡大によって牽引されています。
市場の成長要因:
世界の1,4-ブタンジオール市場は、下流産業、特にスパンデックス繊維やエンジニアリングプラスチックの生産における旺盛な需要によって牽引されています。成長を続ける自動車およびエレクトロニクス分野では、優れた機械的・熱的特性を有するポリブチレンテレフタレート(PBT)の使用が拡大しています。さらに、弾性繊維の製造におけるテトラヒドロフラン(THF)の消費増加も、市場の拡大を支えています。発展途上地域における急速な工業化と、化学製造インフラへの投資増加が相まって、成長をさらに加速させています。持続可能性がメーカーにとって重要な焦点となる中、発酵法を含むバイオベースの生産方法への移行も勢いを増しています。
市場の制約要因:
堅調な成長見通しがあるにもかかわらず、1,4-ブタンジオール市場は、特にブタジエンやプロピレンオキシドといった石油化学原料の価格変動といった課題に直面しています。化学製品の生産や排出に関する環境上の懸念や規制上の圧力により、メーカーのコンプライアンスコストが増加する可能性があります。さらに、BDO製造プロセスの資本集約的な性質や、特定の用途における代替材料の入手可能性が、市場の成長をある程度阻害する可能性があります。
市場の機会:
1,4-ブタンジオール市場は、バイオベースの生産技術の進歩と、持続可能な化学物質への需要増加に牽引され、大きな機会を秘めています。費用対効果の高いバイオ発酵プロセスの開発は、従来の石油化学プロセスに代わる有望な選択肢となり、環境への影響を低減します。生分解性プラスチック、医療機器、特殊ポリマーにおける用途の拡大は、市場の範囲をさらに広げています。新興市場における戦略的提携、技術革新、生産能力の拡大は、業界関係者にとって新たな成長の道を開くと期待されています。
本レポートで回答する主な質問:
• 世界の1,4-ブタンジオール市場の成長を牽引している主な要因は何ですか?
• 市場の需要に最も貢献している製造プロセスと誘導体はどれですか?
• 技術の進歩は、1,4-ブタンジオール市場の競争環境にどのような影響を与えていますか?
• 市場の主要プレイヤーは誰であり、競争力を維持するためにどのような戦略を採用していますか?
• 世界の1,4-ブタンジオール市場における新たなトレンドと将来の見通しはどのようなものですか?
競合分析と事業戦略:
BASF SE、LyondellBasell Industries N.V.、三菱化学株式会社など、世界の1,4-ブタンジオール市場をリードする主要企業は、市場での存在感を強化するために、生産能力の拡大、技術革新、戦略的提携に注力しています。各社は、環境規制や消費者の嗜好に対応するため、バイオ由来BDOを含む持続可能な生産方法に投資しています。下流メーカーとの提携や製品ポートフォリオの多様化は、市場でのリーチと競争力の向上に寄与しています。
主要企業の概要:
• BASF SE
• 大連化学工業株式会社
• LyondellBasell Industries N.V.
• 三菱化学株式会社
• Genomatica, Inc.
• アシュランド
• エボニック・インダストリーズAG
• シノペック
• シプケム
• 新疆マーコール
• 新疆天業グループ
• 内モンゴル東源科技
• 南亜プラスチック
• 山西三維
• その他
1,4-ブタンジオール市場調査のセグメンテーション:
製造プロセス別:
• レッペ法
• デイビー法
• ブタジエン系プロセス
• プロピレンオキシド系プロセス
• バイオ発酵法
誘導体別:
• テトラヒドロフラン
• ポリブチレンテレフタレート
• ガンマ-ブチロラクトン
• ポリウレタン
• その他の誘導体
最終用途別:
• 自動車
• 繊維
• 電気・電子
• 医療・製薬
• その他の最終ユーザー産業
地域別
• 北米
• 欧州
• 東アジア
• 南アジア・オセアニア
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
1. 概要
1.1. 世界の1,4-ブタンジオール市場の概要(2025年および2032年)
1.2. 市場機会の評価(2025年~2032年、単位:ドル)
1.3. 主要な市場動向
1.4. 将来の市場予測
1.5. プレミアム市場インサイト
1.6. 産業の動向および主要な市場イベント
1.7. PMRによる分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場の範囲と定義
2.2. 市場ダイナミクス
2.2.1. 成長要因
2.2.2. 制約要因
2.2.3. 機会
2.2.4. 課題
2.2.5. 主要なトレンド
2.3. COVID-19の影響分析
2.4. 予測要因 — 関連性と影響
3. 付加価値のあるインサイト
3.1. バリューチェーン分析
3.2. 主要市場プレイヤー
3.3. 規制環境
3.4. PESTLE分析
3.5. ポーターの5つの力分析
3.6. 消費者行動分析
4. 価格動向分析(2019年~2032年)
4.1. 製品価格に影響を与える主要要因
4.2. 製造プロセス別価格分析
4.3. 地域別の価格および製品の嗜好
5. 世界の1,4-ブタンジオール市場の見通し
5.1. 市場規模(ドル)の分析および予測
5.1.1. 過去の市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
5.1.2. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測、2025年~2032年
5.2. 世界の1,4-ブタンジオール市場の見通し:製造プロセス別
5.2.1. 過去市場規模(ドルで10億)の分析、製造プロセス別、2019年~2024年
5.2.2. 製造プロセス別市場規模(ドルで10億)の分析および予測、2025年~2032年
5.2.2.1. レッペ法
5.2.2.2. デイビー法
5.2.2.3. ブタジエン系プロセス
5.2.2.4. プロピレンオキシド系プロセス
5.2.2.5. バイオ発酵法
5.2.3. 市場魅力度分析:製造プロセス
5.3. 世界の1,4-ブタンジオール市場見通し:誘導体
5.3.1. 過去市場規模(ドル)分析、誘導体別、2019年~2024年
5.3.2. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(誘導体別、2025年~2032年)
5.3.2.1. テトラヒドロフラン
5.3.2.2. ポリブチレンテレフタレート
5.3.2.3. ガンマ-ブチロラクトン
5.3.2.4. ポリウレタン
5.3.2.5. その他の誘導体
5.3.3. 市場魅力度分析:誘導体
5.4. 世界の1,4-ブタンジオール市場の見通し:最終用途別
5.4.1. 最終用途別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
5.4.2. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(最終用途別、2025年~2032年)
5.4.2.1. 自動車
5.4.2.2. 繊維
5.4.2.3. 電気・電子
5.4.2.4. 医療・医薬品
5.4.2.5. その他
5.4.3. 市場魅力度分析:最終用途別
6. 世界の1,4-ブタンジオール市場の見通し:地域別
6.1. 地域別市場規模(ドル)の過去データ分析、2019年~2024年
6.2. 地域別市場規模(ドル)の分析および予測、2025年~2032年
6.2.1. 北米
6.2.2. ラテンアメリカ
6.2.3. ヨーロッパ
6.2.4. 東アジア
6.2.5. 南アジアおよびオセアニア
6.2.6. 中東・アフリカ
6.3. 市場魅力度分析:地域別
7. 北米における1,4-ブタンジオール市場の展望
7.1. 市場別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
7.1.1. 国別
7.1.2. 製造プロセス別
7.1.3. 派生製品別
7.1.4. 最終用途別
7.2. 国別市場規模(ドル)の分析および予測、2025年~2032年
7.2.1. アメリカ
7.2.2. カナダ
7.3. 生産プロセス別市場規模(ドルで10億)の分析および予測、2025年~2032年
7.3.1. レッペ法
7.3.2. デイビー法
7.3.3. ブタジエン系プロセス
7.3.4. プロピレンオキシド系プロセス
7.3.5. バイオ発酵法
7.4. 派生製品別市場規模(ドルで10億)の分析および予測、2025年~2032年
7.4.1. テトラヒドロフラン
7.4.2. ポリブチレンテレフタレート
7.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
7.4.4. ポリウレタン
7.4.5. その他の誘導体
7.5. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(用途別、2025年~2032年)
7.5.1. 自動車
7.5.2. 繊維、電気・電子
7.5.3. 医療・製薬
7.5.4. その他
7.6. 市場魅力度分析
8. ヨーロッパの1,4-ブタンジオール市場の見通し
8.1. 市場別過去市場規模(ドルで10億)の分析、2019年~2024年
8.1.1. 国別
8.1.2. 製造プロセス別
8.1.3. 誘導体別
8.1.4. 最終用途別
8.2. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(国別、2025年~2032年)
8.2.1. ドイツ
8.2.2. フランス
8.2.3. 英国
8.2.4. イタリア
8.2.5. スペイン
8.2.6. ロシア
8.2.7. その他のヨーロッパ諸国
8.3. 生産プロセス別市場規模(ドルで10億)の分析および予測、2025年~2032年
8.3.1. レッペ法
8.3.2. デイビー法
8.3.3. ブタジエン系プロセス
8.3.4. プロピレンオキシド系プロセス
8.3.5. バイオ発酵法
8.4. 市場規模(ドル10億)の分析および予測(誘導体別、2025年~2032年)
8.4.1. テトラヒドロフラン
8.4.2. ポリブチレンテレフタレート
8.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
8.4.4. ポリウレタン
8.4.5. その他の誘導体
8.5. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(用途別、2025年~2032年)
8.5.1. 自動車
8.5.2. 繊維
8.5.3. 電気・電子
8.5.4. 医療・製薬
8.5.5. その他
8.6. 市場魅力度分析
9. 東アジアにおける1,4-ブタンジオール市場の展望
9.1. 市場別過去市場規模(ドルで10億)の分析、2019年~2024年
9.1.1. 国別
9.1.2. 製造プロセス別
9.1.3. 誘導体別
9.1.4. 最終用途別
9.2. 市場規模(ドル)の分析および予測(国別、2025年~2032年)
9.2.1. 中国
9.2.2. 日本
9.2.3. 韓国
9.3. 市場規模(ドル)の分析および予測(製造プロセス別、2025年~2032年)
9.3.1. レッペ法
9.3.2. デイビー法
9.3.3. ブタジエン系法
9.3.4. プロピレンオキシド系法
9.3.5. バイオ発酵法
9.4. 市場規模(ドル)の分析および予測(2025年~2032年、派生製品別)
9.4.1. テトラヒドロフラン
9.4.2. ポリブチレンテレフタレート
9.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
9.4.4. ポリウレタン
9.4.5. その他の誘導体
9.5. 市場規模(ドル)の分析および予測(用途別、2025年~2032年)
9.5.1. 自動車
9.5.2. 繊維
9.5.3. 電気・電子
9.5.4. 医療・医薬品
9.5.5. その他
9.6. 市場魅力度分析
10. 南アジアおよびオセアニアにおける1,4-ブタンジオール市場の展望
10.1. 市場別過去市場規模(ドルで10億)の分析、2019年~2024年
10.1.1. 国別
10.1.2. 製造プロセス別
10.1.3. 誘導体別
10.1.4. 最終用途別
10.2. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測(国別、2025年~2032年)
10.2.1. インド
10.2.2. インドネシア
10.2.3. タイ
10.2.4. シンガポール
10.2.5. オーストラリア・ニュージーランド
10.2.6. その他の南アジアおよびオセアニア
10.3. 市場規模(ドル10億)の分析および予測:製造プロセス別、2025年~2032年
10.3.1. レッペ法
10.3.2. デイビー法
10.3.3. ブタジエン系プロセス
10.3.4. プロピレンオキシド系プロセス
10.3.5. バイオ発酵法
10.4. 派生製品別市場規模(ドル10億)の分析および予測、2025年~2032年
10.4.1. テトラヒドロフラン
10.4.2. ポリブチレンテレフタレート
10.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
10.4.4. ポリウレタン
10.4.5. その他の誘導体
10.5. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測(最終用途別、2025年~2032年)
10.5.1. 自動車
10.5.2. 繊維
10.5.3. 電気・電子
10.5.4. 医療・製薬
10.5.5. その他
10.6. 市場魅力度分析
11. 南米アメリカにおける1,4-ブタンジオール市場の展望
11.1. 市場別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
11.1.1. 国別
11.1.2. 製造プロセス別
11.1.3. 誘導体別
11.1.4. 最終用途別
11.2. 市場規模(ドル)の分析および予測(国別、2025年~2032年)
11.2.1. ブラジル
11.2.2. メキシコ
11.2.3. その他の南米アメリカ諸国
11.3. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測:製造プロセス別、2025年~2032年
11.3.1. レッペ法
11.3.2. デイビー法
11.3.3. ブタジエンを原料とするプロセス
11.3.4. プロピレンオキシドを原料とするプロセス
11.3.5. バイオ発酵法
11.4. 派生製品別市場規模(ドル10億)の分析および予測、2025年~2032年
11.4.1. テトラヒドロフラン
11.4.2. ポリブチレンテレフタレート
11.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
11.4.4. ポリウレタン
11.4.5. その他の誘導体
11.5. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測(最終用途別、2025年~2032年)
11.5.1. 自動車
11.5.2. 繊維
11.5.3. 電気・電子
11.5.4. 医療・医薬品
11.5.5. その他
11.6. 市場魅力度分析
12. 中東・アフリカにおける1,4-ブタンジオール市場の展望
12.1. 市場別過去市場規模(ドル)の分析、2019年~2024年
12.1.1. 国別
12.1.2. 製造プロセス別
12.1.3. 誘導体別
12.1.4. 最終用途別
12.2. 市場規模(ドルで10億)の分析および予測(国別、2025年~2032年)
12.2.1. GCC諸国
12.2.2. エジプト
12.2.3. 南アフリカ
12.2.4. 北アフリカ
12.2.5. 中東・アフリカのその他の地域
12.3. 市場規模(ドル)の分析および予測:製造プロセス別、2025年~2032年
12.3.1. レッペ法
12.3.2. デイビー法
12.3.3. ブタジエン系プロセス
12.3.4. プロピレンオキシド系プロセス
12.3.5. バイオ発酵法
12.4. 派生製品別市場規模(ドル)の分析および予測、2025年~2032年
12.4.1. テトラヒドロフラン
12.4.2. ポリブチレンテレフタレート
12.4.3. ガンマ-ブチロラクトン
12.4.4. ポリウレタン
12.4.5. その他の派生製品
12.5. 市場規模(10億ドル)の分析および予測(最終用途別、2025年~2032年)
12.5.1. 自動車
12.5.2. 繊維
12.5.3. 電気・電子
12.5.4. 医療・製薬
12.5.5. その他
12.6. 市場魅力度分析
13. 競争環境
13.1. 市場シェア分析(2024年)
13.2. 市場構造
13.2.1. 市場別競争激化度マッピング
13.2.2. 競争ダッシュボード
13.3. 企業概要(詳細:概要、財務状況、戦略、最近の動向)
13.3.1. BASF SE
13.3.1.1. 概要
13.3.1.2. セグメントおよび製造プロセス
13.3.1.3. 主要財務指標
13.3.1.4. 市場動向
13.3.1.5. 市場戦略
13.3.2. BASF SE
13.3.3. 大連化学工業株式会社
13.3.4. LyondellBasell Industries N.V.
13.3.5. 三菱化学株式会社
13.3.6. ジェノマティカ社
13.3.7. アシュランド
13.3.8. エボニック・インダストリーズAG
13.3.9. シノペック
13.3.10. シプケム
13.3.11. 新疆マーコール
13.3.12. 新疆天業グループ
13.3.13. 内モンゴル東源技術
13.3.14. 南亜プラスチック
13.3.15. 山西三維
13.3.16. その他
14. 付録
14.1. 調査方法
14.2. 調査の前提
14.3. 略語および頭字語
| ※1,4-ブタンジオール(1,4 Butanediol)は、化学式C4H10O2を持つ有機化合物であり、ブタンの仲間に分類される二価アルコールの一種です。この化合物は、無色で粘性のある液体であり、特有の甘い匂いを持っています。常温で液体として存在し、水溶性が高く、さまざまな溶媒に溶ける性質があります。 1,4-ブタンジオールは、主に化学工業において重要な原料として利用されています。その用途は非常に広範囲にわたり、ポリウレタン、ポリエステル、溶剤、薬品など、多岐にわたります。特に、ポリウレタンの前駆体としての利用が注目されています。ポリウレタンは、エラスティックな性質を持つため、自動車のシート、家具、靴の底材など、さまざまな製品に使われています。 また、1,4-ブタンジオールは繊維の製造にも広く利用されており、ナイロンやその他の合成繊維の合成において重要な役割を果たしています。さらに、バイオ燃料や医薬品の合成にも用いられており、環境に優しい製品開発の一環として研究されることが多くなっています。 その製造方法には主に、プロピレンオキシドからの化学合成や、ブタジエンを原料とした化学反応が用いられます。また、微生物を利用したバイオプロセスも研究されています。この方法では、特定の微生物を用いて、糖やその他の有機物から1,4-ブタンジオールを生成することが可能です。このアプローチは、環境に配慮した持続可能な製造方法として注目を集めています。 なお、1,4-ブタンジオールは、適切に扱わなければ有害な影響を及ぼす可能性があるため、取り扱いや保管には十分注意が必要です。肌や目に対する刺激性があり、吸入した場合にも有害です。このため、工場や研究所などでは、安全対策を徹底することが求められています。 近年、1,4-ブタンジオールを利用した新しい材料や化合物の研究が進んでおり、特にバイオプラスチックや高機能性ポリマーの開発が進められています。これにより、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが進行しています。1,4-ブタンジオールを基にした新しい製品の開発は、産業界においても注目されており、今後の市場動向に影響を与える可能性があります。 さらに、1,4-ブタンジオールは、他の化合物との化学反応によって様々な誘導体を生成することができ、それによって新たな機能性材料を作り出すことが可能です。これにより、医療用途やエレクトロニクス産業など、ますます多様な分野での応用が期待されています。 しかし、その一方で、環境への影響や安全性についても考慮する必要があり、持続可能な製品開発を進める上で、リサイクルや再利用の方法を模索することが重要とされています。このような取り組みにより、環境に優しい製品を提供しつつ、経済にも寄与することが求められています。したがって、1,4-ブタンジオールは未来に向けた重要な化合物の一つとして、その利用の可能性はますます広がっていくでしょう。 |

• 日本語訳:1,4-ブタンジオールの世界市場2025年-2032年:レッペ法、デイビー法、ブタジエン系、プロピレンオキシド系
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