世界の残留水素化触媒市場2026年~2032年予測:タイプ別(RUFシリーズ、RHTシリーズ、FZCシリーズ、FEシリーズ、その他)

• 英文タイトル:Global Resid Hydrotreating Catalyst Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032

Global Resid Hydrotreating Catalyst Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032「世界の残留水素化触媒市場2026年~2032年予測:タイプ別(RUFシリーズ、RHTシリーズ、FZCシリーズ、FEシリーズ、その他)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2606C1702
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年5月
• レポート形態:英文、PDF、109ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:化学・材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
  Single User(1名利用)¥532,440 (USD 3,480)▷ お問い合わせ
  Multi User(10名利用)¥798,660 (USD 5,220)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)¥1,064,880 (USD 6,960)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版:¥685,440(税別、Single Userの場合)、納期:8-10営業日、詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要

世界の残留水素化触媒市場の規模は2025年に4億4200万米ドルと評価され、2032年には5億2600万米ドルに調整される見込みで、2026年から2032年の期間中の年平均成長率(CAGR)は2.5%です。
2025年には、世界の残留水素化触媒の生産量は約143.3キロトンに達し、平均的な市場価格はトンあたり約3000米ドルとなっています。単一ラインの年間生産能力は平均9000トンで、粗利益率は約26.48%から27.71%です。残留水素化触媒の上流は、主に高品質のアルミナ支持体、特殊な金属化合物(モリブデン、ニッケル、コバルト)、および特殊な分子ふるいなどの重要な材料の供給に依存しており、産業チェーンの中心は高性能化学材料セクターに集中しています。下流の用途では、固定床残留水素化が消費の約65%を占め、次いで真空ガス油の水素化が約30%を占め、その他のプロセスが残りの5%を占めています。これらの触媒に対する需要は、重質原油処理の世界的な割合の増加、環境規制の厳格化、そして精製所が品質と効率を向上させる必要性によって推進されています。核心的な商業機会は、超高金属および高炭素残渣の劣悪な原料を処理するためのカスタマイズされた触媒の開発や、ユニットの運転サイクルを大幅に延長し、運転コストを削減する革新的な統合ソリューションの提供にあります。
残留水素化触媒は、高い金属およびアスファルテン含有量という過酷な条件下で機能するように設計されており、主な目的は、相当量のヘテロ原子(硫黄、窒素)を除去し、金属(ニッケル、バナジウム)を安定したコークス-金属マトリックスに排出し、大きな分子の制御されたクラッキングを実現することです。これにより、急速な孔口の詰まりを防ぎ、活性部位を保持することで、触媒のサイクル長を延ばし、下流の固定床反応器の安定した運転を可能にします。この技術の本質的な利点は、最も重い精製分画をアップグレードされた低硫黄のフィードに変換し、より深い変換ユニットに適したものにすることで、全体の精製所の収率、運転の継続性、厳しい燃料仕様への適合に直接影響を与えることです。根本的に、これはバレルの底部の価値向上のための重要な技術であり、残留物を低価値の余剰からクリーンな輸送燃料および石油化学原料の主要な供給源に変換します。
残留水素化触媒の将来の開発は、ますます劣化する原料の処理に関する課題と、精製所の収益性を向上させる必要性に密接に関連しています。金属含有量の増加や炭素残留物を特徴とする重油資源に直面して、触媒は支持構造や活性相設計において突破口を達成する必要があります。例えば、拡散制限を管理するために勾配孔構造を採用したり、高い金属耐性を持つ複合支持体を開発したりすることが求められます。これにより、アスファルテンのクラッキングや金属沈着の複雑さをバランスさせることが可能になります。運転サイクルの延長は、触媒の寿命を改善することだけに依存するのではなく、グレーディング戦略の最適化、脱コークス添加剤の導入、反応器の流れ場設計との統合を必要とし、連続運転を2年から4年またはそれ以上に押し上げることが求められます。同時に、プロセス統合の傾向がより顕著になっており、触媒開発は水素脱硫と制御されたクラッキング機能をバランスさせ、下流の流動触媒クラッキングや水素化クラッキングユニットにより適した原料を提供することが必要です。これにより、全体の軽質製品の収率を最大化します。低炭素移行の背景の中で、水素消費の削減、再生可能水素源への適応、使用済み触媒からモリブデンやニッケルなどの重要金属のグリーン回収を可能にすることも、技術的競争力の重要な次元となります。これらの変化は最終的に、「スタンドアロン触媒製品」から「統合ソリューション」への移行を示唆しており、触媒性能予測や動的プロセス最適化のためのデジタルツールの使用が業界リーダーにとっての参入障壁の核心を形成することになります。
このレポートは、世界の残留水素化触媒市場に関する詳細かつ包括的な分析です。製造業者、地域および国、タイプ、アプリケーションごとに定量的および定性的な分析が提示されています。市場は常に変化しているため、このレポートでは競争、供給と需要のトレンド、さらには多くの市場における需要の変化に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールや製品例、2025年の一部の主要企業の市場シェア推定も提供されています。

【主な特徴】
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)における世界の残留水素化触媒市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)における地域および国別の世界の残留水素化触媒市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)におけるタイプおよびアプリケーション別の世界の残留水素化触媒市場の規模と予測
2021年から2026年までの主要プレーヤーの世界の残留水素化触媒市場シェア、収益(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)

【このレポートの主な目的】
世界および主要国の総市場機会の規模を特定すること
残留水素化触媒の成長可能性を評価すること
各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
市場に影響を与える競争要因を評価すること
このレポートは、以下のパラメータに基づいて、世界の残渣水素化触媒市場の主要プレーヤーをプロファイルしています – 企業概要、販売数量、収益、価格、粗利益、製品ポートフォリオ、地理的存在、主要な開発。 この研究の一環として取り上げられている主要企業には、JGCグループ、W.R.グレース、ARTハイドロプロセッシング、アクセンズ、トプソー、BASF、シェル、アルベマール、ハネウェルUOP、ジョンソン・マッセイなどが含まれます。 このレポートはまた、市場の推進要因、制約、機会、新製品の発売または承認に関する重要な洞察も提供します。

【市場セグメンテーション】
残渣水素化触媒市場は、タイプ別および用途別に分かれています。2021年から2032年の期間において、セグメント間の成長は、タイプ別および用途別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
タイプ別市場セグメント
RUFシリーズ
RHTシリーズ
FZCシリーズ
FEシリーズ
その他
触媒目的別市場セグメント
脱硫(HDS)
脱金属(HDM)
その他
原材料フラクション別市場セグメント
真空残渣水素化触媒
大気残渣水素化触媒
用途別市場セグメント
固定床残渣サービス
真空ガス油(VGO)水素化
その他

【カバーされている主要プレーヤー】
JGCグループ
W.R.グレース
ARTハイドロプロセッシング
アクセンズ
トプソー
BASF
シェル
アルベマール
ハネウェルUOP
ジョンソン・マッセイ
日本ケチエン
中国石油化工
中国石油天然ガス
山東ゴンチュアン化学

【地域別市場セグメントおよび主要国】
北アメリカ(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
南アメリカ(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南アメリカ)
中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)
研究対象の内容は、合計15章で構成されています。
第1章では、残留水素化触媒の製品範囲、市場の概要、市場推定の注意点、基準年について説明します。
第2章では、2021年から2026年までの残留水素化触媒の価格、販売数量、収益、世界市場シェアを持つ主要メーカーのプロフィールを紹介します。
第3章では、残留水素化触媒の競争状況、販売数量、収益、主要メーカーの世界市場シェアを、景観の対比によって重点的に分析します。
第4章では、残留水素化触媒の地域別の内訳データを示し、2021年から2032年までの地域ごとの販売数量、消費価値、成長を示します。
第5章と第6章では、タイプ別およびアプリケーション別に販売をセグメント化し、2021年から2032年までのタイプ別、アプリケーション別の販売市場シェアと成長率を示します。
第7章から第11章では、国別の販売データを分解し、2021年から2026年までの主要国の販売数量、消費価値、市場シェアを示し、2027年から2032年までの地域別、タイプ別、アプリケーション別の残留水素化触媒市場予測を、販売と収益とともに示します。
第12章では、市場の動向、ドライバー、制約、トレンド、ポーターのファイブフォース分析を行います。
第13章では、残留水素化触媒の主要原材料と主要サプライヤー、業界チェーンについて説明します。
第14章と第15章では、残留水素化触媒の販売チャネル、ディストリビューター、顧客、研究結果、結論について説明します。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:タイプ別の世界的な残留水素化触媒消費価値:2021年対2025年対2032年
1.3.2 RUFシリーズ
1.3.3 RHTシリーズ
1.3.4 FZCシリーズ
1.3.5 FEシリーズ
1.3.6 その他
1.4 触媒目的別市場分析
1.4.1 概要:触媒目的別の世界的な残留水素化触媒消費価値:2021年対2025年対2032年
1.4.2 脱硫(HDS)
1.4.3 脱金属(HDM)
1.4.4 その他
1.5 原材料分画別市場分析
1.5.1 概要:原材料分画別の世界的な残留水素化触媒消費価値:2021年対2025年対2032年
1.5.2 真空残渣水素化触媒
1.5.3 大気残渣水素化触媒
1.6 応用別市場分析
1.6.1 概要:応用別の世界的な残留水素化触媒消費価値:2021年対2025年対2032年
1.6.2 固定床残留サービス
1.6.3 真空ガス油(VGO)水素化
1.6.4 その他
1.7 世界の残留水素化触媒市場規模と予測
1.7.1 世界の残留水素化触媒消費価値(2021年・2025年・2032年)
1.7.2 世界の残留水素化触媒販売数量(2021年-2032年)
1.7.3 世界の残留水素化触媒平均価格(2021年-2032年)
2 メーカーのプロフィール
2.1 JGCグループ
2.1.1 JGCグループの詳細
2.1.2 JGCグループの主要事業
2.1.3 JGCグループの残留水素化触媒製品とサービス
2.1.4 JGCグループの残留水素化触媒販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021年-2026年)
2.1.5 JGCグループの最近の動向/更新
2.2 W.R.グレース
2.2.1 W.R.グレースの詳細
2.2.2 W.R.グレースの主要事業
2.2.3 W.R.グレースの残留水素化触媒製品とサービス
2.2.4 W.R.グレースの残留水素化触媒販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021年-2026年)
2.2.5 W.R. グレースの最近の動向/アップデート
2.3 ART ハイドロプロセッシング
2.3.1 ART ハイドロプロセッシングの詳細
2.3.2 ART ハイドロプロセッシングの主要事業
2.3.3 ART ハイドロプロセッシングの残留水素化触媒製品とサービス
2.3.4 ART ハイドロプロセッシングの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.3.5 ART ハイドロプロセッシングの最近の動向/アップデート
2.4 アクセンツ
2.4.1 アクセンツの詳細
2.4.2 アクセンツの主要事業
2.4.3 アクセンツの残留水素化触媒製品とサービス
2.4.4 アクセンツの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.4.5 アクセンツの最近の動向/アップデート
2.5 トプソー
2.5.1 トプソーの詳細
2.5.2 トプソーの主要事業
2.5.3 トプソーの残留水素化触媒製品とサービス
2.5.4 トプソーの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.5.5 トプソーの最近の動向/アップデート
2.6 BASF
2.6.1 BASFの詳細
2.6.2 BASFの主要事業
2.6.3 BASFの残留水素化触媒製品とサービス
2.6.4 BASFの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.6.5 BASFの最近の動向/アップデート
2.7 シェル
2.7.1 シェルの詳細
2.7.2 シェルの主要事業
2.7.3 シェルの残留水素化触媒製品とサービス
2.7.4 シェルの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.7.5 シェルの最近の動向/アップデート
2.8 アルベマール
2.8.1 アルベマールの詳細
2.8.2 アルベマールの主要事業
2.8.3 アルベマールの残留水素化触媒製品とサービス
2.8.4 アルベマールの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.8.5 アルベマールの最近の動向/アップデート
2.9 ハネウェル UOP
2.9.1 ハネウェル UOPの詳細
2.9.2 ハネウェル UOPの主要事業
2.9.3 ハネウェルUOPの残留水素化触媒製品とサービス
2.9.4 ハネウェルUOPの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.9.5 ハネウェルUOPの最近の開発/更新
2.10 ジョンソン・マッセイ
2.10.1 ジョンソン・マッセイの詳細
2.10.2 ジョンソン・マッセイの主要事業
2.10.3 ジョンソン・マッセイの残留水素化触媒製品とサービス
2.10.4 ジョンソン・マッセイの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.10.5 ジョンソン・マッセイの最近の開発/更新
2.11 日本ケチエン
2.11.1 日本ケチエンの詳細
2.11.2 日本ケチエンの主要事業
2.11.3 日本ケチエンの残留水素化触媒製品とサービス
2.11.4 日本ケチエンの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.11.5 日本ケチエンの最近の開発/更新
2.12 中国石油化工(シノペック)
2.12.1 シノペックの詳細
2.12.2 シノペックの主要事業
2.12.3 シノペックの残留水素化触媒製品とサービス
2.12.4 シノペックの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.12.5 シノペックの最近の開発/更新
2.13 中国石油天然ガス(CNPC)
2.13.1 CNPCの詳細
2.13.2 CNPCの主要事業
2.13.3 CNPCの残留水素化触媒製品とサービス
2.13.4 CNPCの残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.13.5 CNPCの最近の開発/更新
2.14 山東ゴンチュアン化学
2.14.1 山東ゴンチュアン化学の詳細
2.14.2 山東ゴンチュアン化学の主要事業
2.14.3 山東ゴンチュアン化学の残留水素化触媒製品とサービス
2.14.4 山東ゴンチュアン化学の残留水素化触媒の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.14.5 山東ゴンチュアン化学の最近の開発/更新
競争環境:残留水素化触媒のメーカー別分析
3.1 メーカー別の世界の残留水素化触媒販売数量(2021-2026)
3.2 メーカー別の世界の残留水素化触媒収益(2021-2026)
3.3 メーカー別の世界の残留水素化触媒平均価格(2021-2026)
3.4 市場シェア分析(2025)
3.4.1 メーカー別の残留水素化触媒出荷量(収益(百万ドル))と市場シェア(%):2025
3.4.2 2025年の残留水素化触媒メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2025年の残留水素化触媒メーカー上位6社の市場シェア
3.5 残留水素化触媒市場:全体の企業フットプリント分析
3.5.1 残留水素化触媒市場:地域別フットプリント
3.5.2 残留水素化触媒市場:企業別製品タイプフットプリント
3.5.3 残留水素化触媒市場:企業別製品用途フットプリント
3.6 新規市場参入者と市場参入障壁
3.7 合併、買収、契約、協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別の世界の残留水素化触媒市場規模
4.1.1 地域別の世界の残留水素化触媒販売数量(2021-2032)
4.1.2 地域別の世界の残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
4.1.3 地域別の世界の残留水素化触媒平均価格(2021-2032)
4.2 北米の残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
4.3 ヨーロッパの残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
4.4 アジア太平洋の残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
4.5 南米の残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
4.6 中東・アフリカの残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別の世界の残留水素化触媒販売数量(2021-2032)
5.2 タイプ別の世界の残留水素化触媒消費価値(2021-2032)
5.3 世界の残留水素化触媒の平均価格(タイプ別)(2021-2032)
6 アプリケーション別市場セグメント
6.1 世界の残留水素化触媒の販売数量(アプリケーション別)(2021-2032)
6.2 世界の残留水素化触媒の消費価値(アプリケーション別)(2021-2032)
6.3 世界の残留水素化触媒の平均価格(アプリケーション別)(2021-2032)
7 北米
7.1 北米の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
7.2 北米の残留水素化触媒の販売数量(アプリケーション別)(2021-2032)
7.3 北米の残留水素化触媒市場規模(国別)
7.3.1 北米の残留水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2032)
7.3.2 北米の残留水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2032)
7.3.3 アメリカ合衆国の市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2021-2032)
8 ヨーロッパ
8.1 ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
8.2 ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(アプリケーション別)(2021-2032)
8.3 ヨーロッパの残留水素化触媒市場規模(国別)
8.3.1 ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2032)
8.3.2 ヨーロッパの残留水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2032)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 フランスの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 イギリスの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 ロシアの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 イタリアの市場規模と予測(2021-2032)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
9.2 アジア太平洋の残留水素化触媒の販売数量(アプリケーション別)(2021-2032)
9.3 アジア太平洋の残留水素化触媒市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋の残留水素化触媒の販売数量(地域別)(2021-2032)
9.3.2 アジア太平洋地域の残渣水素化触媒消費価値(2021-2032年)
9.3.3 中国市場の規模と予測(2021-2032年)
9.3.4 日本市場の規模と予測(2021-2032年)
9.3.5 韓国市場の規模と予測(2021-2032年)
9.3.6 インド市場の規模と予測(2021-2032年)
9.3.7 東南アジア市場の規模と予測(2021-2032年)
9.3.8 オーストラリア市場の規模と予測(2021-2032年)
10 南アメリカ
10.1 南アメリカの残渣水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2032年)
10.2 南アメリカの残渣水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2032年)
10.3 南アメリカの残渣水素化触媒市場の国別規模
10.3.1 南アメリカの残渣水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2032年)
10.3.2 南アメリカの残渣水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2032年)
10.3.3 ブラジル市場の規模と予測(2021-2032年)
10.3.4 アルゼンチン市場の規模と予測(2021-2032年)
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの残渣水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2032年)
11.2 中東およびアフリカの残渣水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2032年)
11.3 中東およびアフリカの残渣水素化触媒市場の国別規模
11.3.1 中東およびアフリカの残渣水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2032年)
11.3.2 中東およびアフリカの残渣水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2032年)
11.3.3 トルコ市場の規模と予測(2021-2032年)
11.3.4 エジプト市場の規模と予測(2021-2032年)
11.3.5 サウジアラビア市場の規模と予測(2021-2032年)
11.3.6 南アフリカ市場の規模と予測(2021-2032年)
12 市場動向
12.1 残渣水素化触媒市場の推進要因
12.2 残渣水素化触媒市場の制約要因
12.3 残渣水素化触媒のトレンド分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 バイヤーの交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 残渣水素化触媒の原材料と主要メーカー
13.2 残渣水素化触媒の製造コストの割合
13.3 残渣水素化触媒の生産プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 ディストリビューター
14.2 残渣水素化触媒の典型的なディストリビューター
14.3 残渣水素化触媒の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項

表の一覧
表1. 世界の残留水素化触媒消費価値(タイプ別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 世界の残留水素化触媒消費価値(触媒目的別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 世界の残留水素化触媒消費価値(原材料割合別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表4. 世界の残留水素化触媒消費価値(用途別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表5. JGCグループの基本情報、製造拠点および競合他社
表6. JGCグループの主要事業
表7. JGCグループの残留水素化触媒製品およびサービス
表8. JGCグループの残留水素化触媒販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表9. JGCグループの最近の動向/更新
表10. W.R.グレースの基本情報、製造拠点および競合他社
表11. W.R.グレースの主要事業
表12. W.R.グレースの残留水素化触媒製品およびサービス
表13. W.R.グレースの残留水素化触媒販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表14. W.R.グレースの最近の動向/更新
表15. ARTハイドロプロセッシングの基本情報、製造拠点および競合他社
表16. ARTハイドロプロセッシングの主要事業
表17. ARTハイドロプロセッシングの残留水素化触媒製品およびサービス
表18. ARTハイドロプロセッシングの残留水素化触媒販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表19. ARTハイドロプロセッシングの最近の動向/更新
表20. アクセンの基本情報、製造拠点および競合他社
表21. アクセンの主要事業
表22. アクセンの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル23. アクセンツの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル24. アクセンツの最近の開発/更新
テーブル25. トプソーの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル26. トプソーの主要事業
テーブル27. トプソーの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル28. トプソーの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル29. トプソーの最近の開発/更新
テーブル30. BASFの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル31. BASFの主要事業
テーブル32. BASFの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル33. BASFの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル34. BASFの最近の開発/更新
テーブル35. シェルの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル36. シェルの主要事業
テーブル37. シェルの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル38. シェルの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル39. シェルの最近の開発/更新
テーブル40. アルベマールの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル41. アルベマールの主要事業
テーブル42. アルベマールの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル43. アルベマールの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル44. アルベマールの最近の開発/更新
テーブル45. ハネウェルUOPの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル46. ハネウェルUOPの主要事業
テーブル47. ハネウェルUOPの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル48. ハネウェルUOPの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル49. ハネウェルUOPの最近の開発/更新
テーブル50. ジョンソン・マッセイの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル51. ジョンソン・マッセイの主要事業
テーブル52. ジョンソン・マッセイの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル53. ジョンソン・マッセイの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル54. ジョンソン・マッセイの最近の開発/更新
テーブル55. 日本ケチエンの基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル56. 日本ケチエンの主要事業
テーブル57. 日本ケチエンの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル58. 日本ケチエンの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル59. 日本ケチエンの最近の開発/更新
テーブル60. 中国石油化工(シノペック)の基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル61. シノペックの主要事業
テーブル62. シノペックの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル63. シノペックの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル64. シノペックの最近の開発/更新
テーブル65. 中国石油天然ガス(CNPC)の基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル66. CNPCの主要事業
テーブル67. CNPCの残留水素化触媒製品およびサービス
テーブル68. CNPCの残留水素化触媒の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル69. CNPCの最近の開発/更新
テーブル70. 山東ゴンチュアン化学の基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル71. 山東ゴンチュアン化学の主要事業
テーブル72. 山東ゴンチュアン化学の残渣水素化触媒製品とサービス
テーブル73. 山東ゴンチュアン化学の残渣水素化触媒販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル74. 山東ゴンチュアン化学の最近の動向/更新
テーブル75. 世界の残渣水素化触媒のメーカー別販売数量(2021-2026)および(トン)
テーブル76. 世界の残渣水素化触媒のメーカー別収益(2021-2026)および(百万米ドル)
テーブル77. 世界の残渣水素化触媒のメーカー別平均価格(2021-2026)および(米ドル/トン)
テーブル78. 2025年の収益に基づく残渣水素化触媒のメーカーの市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル79. 主要メーカーの本社および残渣水素化触媒の生産拠点
テーブル80. 残渣水素化触媒市場:企業製品タイプのフットプリント
テーブル81. 残渣水素化触媒市場:企業製品アプリケーションのフットプリント
テーブル82. 残渣水素化触媒の新規市場参入者と市場参入の障壁
テーブル83. 残渣水素化触媒の合併、買収、契約、およびコラボレーション
テーブル84. 地域別の世界の残渣水素化触媒消費価値(2021-2025-2032)および(百万米ドル)およびCAGR
テーブル85. 地域別の世界の残渣水素化触媒販売数量(2021-2026)および(トン)
テーブル86. 地域別の世界の残渣水素化触媒販売数量(2027-2032)および(トン)
テーブル87. 地域別の世界の残渣水素化触媒消費価値(2021-2026)および(百万米ドル)
テーブル88. 地域別の世界の残渣水素化触媒消費価値(2027-2032)および(百万米ドル)
テーブル89. 地域別の世界の残渣水素化触媒平均価格(2021-2026)および(米ドル/トン)
テーブル90. 地域別の世界の残渣水素化触媒平均価格(2027-2032)および(米ドル/トン)
テーブル91. タイプ別の世界の残渣水素化触媒販売数量(2021-2026)および(トン)
テーブル92. 世界の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル93. 世界の残留水素化触媒の消費価値(タイプ別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル94. 世界の残留水素化触媒の消費価値(タイプ別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル95. 世界の残留水素化触媒の平均価格(タイプ別)(2021-2026年)&(米ドル/トン)
テーブル96. 世界の残留水素化触媒の平均価格(タイプ別)(2027-2032年)&(米ドル/トン)
テーブル97. 世界の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル98. 世界の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル99. 世界の残留水素化触媒の消費価値(用途別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル100. 世界の残留水素化触媒の消費価値(用途別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル101. 世界の残留水素化触媒の平均価格(用途別)(2021-2026年)&(米ドル/トン)
テーブル102. 世界の残留水素化触媒の平均価格(用途別)(2027-2032年)&(米ドル/トン)
テーブル103. 北米の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル104. 北米の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル105. 北米の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル106. 北米の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル107. 北米の残留水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル108. 北米の残留水素化触媒の販売数量(国別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル109. 北米の残留水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル110. 北米の残留水素化触媒の消費価値(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル111. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル112. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル113. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル114. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル115. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(国別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル116. ヨーロッパの残留水素化触媒の販売数量(国別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル117. ヨーロッパの残留水素化触媒の消費価値(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル118. ヨーロッパの残留水素化触媒の消費価値(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル119. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル120. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル121. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル122. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル123. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(地域別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル124. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の販売数量(地域別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル125. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の消費価値(地域別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル126. アジア太平洋地域の残留水素化触媒の消費価値(地域別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル127. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル128. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル129. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル130. 南アメリカの残留水素化触媒の用途別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル131. 南アメリカの残留水素化触媒の国別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル132. 南アメリカの残留水素化触媒の国別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル133. 南アメリカの残留水素化触媒の国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル134. 南アメリカの残留水素化触媒の国別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル135. 中東・アフリカの残留水素化触媒の種類別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル136. 中東・アフリカの残留水素化触媒の種類別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル137. 中東・アフリカの残留水素化触媒の用途別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル138. 中東・アフリカの残留水素化触媒の用途別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル139. 中東・アフリカの残留水素化触媒の国別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル140. 中東・アフリカの残留水素化触媒の国別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル141. 中東・アフリカの残留水素化触媒の国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル142. 中東・アフリカの残留水素化触媒の国別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル143. 残留水素化触媒の原材料
テーブル144. 残留水素化触媒原材料の主要メーカー
テーブル145. 残留水素化触媒の典型的な流通業者
テーブル146. 残留水素化触媒の典型的な顧客

図のリスト
図1. 残留水素化触媒の画像
図2. 世界の残留水素化触媒の種類別収益(百万米ドル)、2021年・2025年・2032年
図3. 2025年の種類別世界の残留水素化触媒収益市場シェア
図4. RUFシリーズの例
図5. RHTシリーズの例
図6. FZCシリーズの例
図7. FEシリーズの例
図8. その他の例
図9. 世界の残渣水素化触媒収益(触媒目的別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図10. 2025年の触媒目的別の世界の残渣水素化触媒収益市場シェア
図11. 脱硫(HDS)の例
図12. 脱金属化(HDM)の例
図13. その他の例
図14. 世界の残渣水素化触媒収益(原材料分画別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図15. 2025年の原材料分画別の世界の残渣水素化触媒収益市場シェア
図16. 真空残渣水素化触媒の例
図17. 大気残渣水素化触媒の例
図18. 世界の残渣水素化触媒消費価値(用途別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図19. 2025年の用途別の世界の残渣水素化触媒収益市場シェア
図20. 固床残渣サービスの例
図21. 真空ガス油(VGO)水素化の例
図22. その他の例
図23. 世界の残渣水素化触媒消費価値(百万米ドル):2021年、2025年、2032年
図24. 世界の残渣水素化触媒消費価値と予測(2021-2032年)および(百万米ドル)
図25. 世界の残渣水素化触媒販売数量(2021-2032年)および(トン)
図26. 世界の残渣水素化触媒価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図27. 2025年のメーカー別の世界の残渣水素化触媒販売数量市場シェア
図28. 2025年のメーカー別の世界の残渣水素化触媒収益市場シェア
図29. メーカー別の残渣水素化触媒出荷量(百万ドル)と市場シェア(%):2025年
図30. 2025年の残渣水素化触媒メーカー上位3社(収益)市場シェア
図31. 2025年の残渣水素化触媒メーカー上位6社(収益)市場シェア
図32. 地域別のグローバル残留水素化触媒販売数量市場シェア(2021-2032年)
図33. 地域別のグローバル残留水素化触媒消費価値市場シェア(2021-2032年)
図34. 北米の残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図35. ヨーロッパの残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図36. アジア太平洋地域の残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図37. 南米の残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図38. 中東およびアフリカの残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図39. タイプ別のグローバル残留水素化触媒販売数量市場シェア(2021-2032年)
図40. タイプ別のグローバル残留水素化触媒消費価値市場シェア(2021-2032年)
図41. タイプ別のグローバル残留水素化触媒平均価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図42. アプリケーション別のグローバル残留水素化触媒販売数量市場シェア(2021-2032年)
図43. アプリケーション別のグローバル残留水素化触媒収益市場シェア(2021-2032年)
図44. アプリケーション別のグローバル残留水素化触媒平均価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図45. 北米の残留水素化触媒販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図46. 北米の残留水素化触媒販売数量市場シェア(アプリケーション別)(2021-2032年)
図47. 北米の残留水素化触媒販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図48. 北米の残留水素化触媒消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図49. アメリカ合衆国の残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図50. カナダの残留水素化触媒消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図51. メキシコの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図52. ヨーロッパの残渣水素化触媒販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図53. ヨーロッパの残渣水素化触媒販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図54. ヨーロッパの残渣水素化触媒販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図55. ヨーロッパの残渣水素化触媒消費額市場シェア(国別)(2021-2032年)
図56. ドイツの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図57. フランスの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図58. イギリスの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図59. ロシアの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図60. イタリアの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図61. アジア太平洋地域の残渣水素化触媒販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図62. アジア太平洋地域の残渣水素化触媒販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図63. アジア太平洋地域の残渣水素化触媒販売数量市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図64. アジア太平洋地域の残渣水素化触媒消費額市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図65. 中国の残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図66. 日本の残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図67. 韓国の残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図68. インドの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図69. 東南アジアの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図70. オーストラリアの残渣水素化触媒消費額(2021-2032年)&(百万米ドル)
図71. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図72. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図73. 南アメリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図74. 南アメリカの残留水素化触媒の消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図75. ブラジルの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図76. アルゼンチンの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図77. 中東およびアフリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図78. 中東およびアフリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図79. 中東およびアフリカの残留水素化触媒の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図80. 中東およびアフリカの残留水素化触媒の消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図81. トルコの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図82. エジプトの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図83. サウジアラビアの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図84. 南アフリカの残留水素化触媒の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図85. 残留水素化触媒市場の推進要因
図86. 残留水素化触媒市場の制約要因
図87. 残留水素化触媒市場のトレンド
図88. ポーターのファイブフォース分析
図89. 2025年の残留水素化触媒の製造コスト構造分析
図90. 残留水素化触媒の製造プロセス分析
図91. 残留水素化触媒の産業チェーン
図92. 販売チャネル:エンドユーザーへの直接販売 vs 代理店
図93. 直接チャネルの利点と欠点
図94. 間接チャネルの利点と欠点
図95. 方法論
図96. 研究プロセスとデータソース
※残留水素化触媒(Resid Hydrotreating Catalyst)は、主に石油精製プロセスにおいて重油や残油といった高分子量の炭化水素を処理するために使用される触媒です。この技術は、原油から得られる残留物をより価値のある石油製品に転換するために重要な役割を果たしています。
残留水素化触媒の主な目的は、炭化水素の脱硫、脱酸素、脱窒素を行い、さらに不飽和結合を飽和させることです。これにより、処理後の油が改善された品質を持つことになります。その結果、環境基準を満たすことができ、燃焼効率の向上やエネルギー密度の向上にも寄与します。

残留水素化触媒には、主にいくつかの種類があります。第一に、ニッケルやコバルト、モリブデンなどの遷移金属を担体に固定化した触媒があり、これらは主に脱硫反応に用いられます。次に、酸化物系触媒であるアルミナやシリカを基にしたものも存在し、これらは熱安定性が高く、高温での反応に適しています。さらに、最近ではナノテクノロジーを用いた新しい触媒開発が進められており、反応効率の向上やコスト削減が期待されています。

用途としては、残油からの軽油やナフサ、さらには潤滑油製品の生成が挙げられます。このプロセスは、特に石油化学プラントや精油所において不可欠です。高品質な製品を得るためには、残留水素化触媒を適切に設定し、プロセス条件と相まって最適化する必要があります。

関連技術としては、残留水素化プロセス自体の他に、熱分解、流動床式反応器、催化クリッキング、あるいは流動接触化学法(FCC)などがあります。これらの技術は、残油の性質や処理レベルに応じて組み合わせて用いることができます。これにより、エネルギー効率をさらに向上させることが可能です。

環境問題が注目される中で、残留水素化触媒の進展は特に重要です。脱硫や脱窒素技術の向上により、精製された製品は環境負荷を軽減し、持続可能な製品生成につながります。今後の研究では、触媒の効率や反応速度をさらに改善するための新材料の開発、さらには触媒の長寿命化を目指すことが求められています。

こうした取り組みを通じて、残留水素化触媒は、エネルギー資源の有効活用とともに、環境に優しい技術としての重要性を増していくと考えられます。また、新しい材料技術やプロセス革新がもたらすポテンシャルによって、将来的なエネルギー供給の安定化にも寄与するでしょう。

このように、残留水素化触媒は単なる化学的処理にとどまらず、エネルギー効率の向上、環境問題への対処、さらには新技術の導入による進化を続けています。これからの研究開発が、持続可能なエネルギー社会の構築に重要な役割を果たすことを期待します。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Resid Hydrotreating Catalyst Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032
• 日本語訳:世界の残留水素化触媒市場2026年~2032年予測:タイプ別(RUFシリーズ、RHTシリーズ、FZCシリーズ、FEシリーズ、その他)
• レポートコード:MRC2606C1702 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)