炭素回収用吸着溶媒の世界市場展望・分析・予測(~2032年):アミン系溶媒、アミノ酸塩系溶媒、物理吸着型溶媒

• 英文タイトル:Global Carbon Capture Absorbent Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Carbon Capture Absorbent Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「炭素回収用吸着溶媒の世界市場展望・分析・予測(~2032年):アミン系溶媒、アミノ酸塩系溶媒、物理吸着型溶媒」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ03324
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、180ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の炭素回収吸収溶剤市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の18億米ドルから2032年には29億8600万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)7.5%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
2025年には、世界の炭素回収吸収溶剤の生産量は約642.86キロトンに達し、世界平均市場価格は1トンあたり約2,800米ドルでした。
業界の主要企業の粗利益率は25%から42%の間です。
2025年における炭素回収吸収溶剤の世界生産能力は、約857.14キロトンでした。
炭素回収吸収溶剤は、排ガス、プロセスガス、天然ガス、または産業排出物から二酸化炭素を回収するために使用される化学吸収剤です。これには、アミン系、炭酸塩系、ブレンド系、または炭素回収システムにおける吸収能力、再生効率、劣化耐性、腐食制御、および運転安定性を向上させるように設計された先進的な低エネルギー処方が含まれる場合があります。
炭素回収吸収溶剤の産業チェーンは、上流のアミン、アルコール、触媒、安定剤、腐食抑制剤、溶剤、ブレンド添加剤、貯蔵タンク、および試験材料をカバーしています。中流は、処方開発、ブレンド、精製、品質試験、包装、性能検証、および技術サービスから構成されています。下流のアプリケーションは主に、発電所、セメント、鉄鋼、化学品、精製所、天然ガス処理、水素製造、および産業用炭素回収プロジェクトを含みます。
下流の観点から見ると、炭素回収・貯留は2025年の収益の%を占め、2032年までに米ドルに急増すると見込まれています(2026年~2032年のCAGR:%)。
炭素回収吸収溶剤の主要メーカー(BASF、Shell、Dow、Carbon Clean、Fluor Corporation、三菱重工業、Aker Solutions、Linde、Honeywell UOP、ExxonMobilなど)が供給を支配しており、上位5社で世界の収益の約%を占め、BASFが2025年の売上高で米ドルをリードしています。

地域別展望:
北米は2025年の米ドルから、2032年には予測で米ドル(CAGR %)に増加すると見込まれています。
アジア太平洋地域は、米ドルから米ドル(CAGR %)に拡大すると見込まれており、中国(2025年に米ドル、シェアは%から2032年には%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)が牽引します。
欧州は米ドルから米ドル(CAGR %)に成長する見込みで、ドイツは2032年までに米ドル(CAGR %)に達すると予測されています。

レポートの範囲
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界の炭素回収吸収溶剤市場の360°の視点を提供します。歴史的な生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東アフリカ)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要のトレンドが明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを記述し、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーのポジショニングを分析して戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

[市場セグメンテーション]
企業別
BASF
Shell
Dow
Carbon Clean
Fluor Corporation
Mitsubishi Heavy Industries
Aker Solutions
Linde
Honeywell UOP
ExxonMobil
Susteon
TotalEnergies
Capsol Technologies
CNOOC
Sinopec
CNPC
China Huaneng Group

タイプ別セグメント
アミン系溶剤
アミノ酸塩溶剤
物理吸収溶剤

回収プロセス別セグメント
燃焼後回収溶剤
燃焼前回収溶剤
直接空気回収溶剤

CO2積載能力別セグメント
低容量(≤0.3mol/mol)
中容量(0.3–0.6mol/mol)
高容量(≥0.6mol/mol)

アプリケーション別セグメント
炭素回収・貯留
炭素利用
産業脱炭素化
その他

地域別売上高
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東アフリカ

[章立て]
第1章:炭素回収吸収溶剤の研究範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、売上、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーの実績詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
第4章:高利益率製品セグメントを解き明かします。売上、収益、ASP(平均販売価格)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別の売上、収益、および価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の売上と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、および地域/国別の売上と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:アプリケーション別、および国別の売上と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、および国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障壁を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、能力、売上、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年の売上を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向に分解します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、および下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

[本レポートの価値]
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
上流と下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ることができます。
この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 炭素回収用吸収剤溶媒の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別世界炭素回収用吸収剤溶媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 アミン系溶媒
1.2.3 アミノ酸塩系溶媒
1.2.4 物理吸着型溶媒
1.3 回収プロセス別の市場区分
1.3.1 回収プロセス別世界炭素回収用吸着溶媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 燃焼後回収用溶媒
1.3.3 燃焼前回収用溶媒
1.3.4 直接空気回収用溶媒
1.4 CO₂負荷容量別の市場セグメンテーション
1.4.1 CO₂負荷容量別の世界の炭素回収用吸収剤溶媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 低吸着容量(≤0.3mol/mol)
1.4.3 中吸着容量(0.3–0.6mol/mol)
1.4.4 高吸着容量(≥0.6mol/mol)
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界炭素回収用吸着溶媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 炭素回収・貯留(CCS)
1.5.3 炭素利用
1.5.4 産業の脱炭素化
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の炭素回収用吸収溶媒の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の炭素回収用吸収溶剤の販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の炭素回収用吸収溶剤の販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の炭素回収用吸着溶剤の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界二酸化炭素回収用吸収溶剤売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界二酸化炭素回収用吸収溶剤メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 アミン系溶剤:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 アミノ酸塩系溶剤:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 物理吸着型溶剤:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の炭素回収用吸着溶剤市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 種類別世界の炭素回収用吸着溶剤の販売実績
4.1.1 タイプ別世界二酸化炭素回収用吸収溶媒販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界二酸化炭素回収用吸収溶媒売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 回収プロセス別 世界の炭素回収用吸着溶剤の販売実績
4.2.1 回収プロセス別 世界の炭素回収用吸着溶剤の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 回収プロセス別 世界の炭素回収用吸着溶剤の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 回収プロセス別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 CO₂負荷容量別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売実績
4.3.1 CO₂負荷容量別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 CO₂負荷容量別 世界の炭素回収用吸着溶剤売上高(2021-2032年)
4.3.3 CO₂負荷容量別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界の炭素回収用吸着溶剤売上高
5.2.1 用途別世界の売上高(過去実績および予測)(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界の価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の炭素回収用吸収溶剤の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量 (2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
6.3.5 インド
6.3.6 東南アジア
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米における国別二酸化炭素回収用吸着溶剤市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の二酸化炭素回収用吸着溶剤市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および収益(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの販売収益
9.3 アジア太平洋地域の二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の二酸化炭素回収用吸着溶剤市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の二酸化炭素回収用吸収溶剤の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における二酸化炭素回収用吸着溶剤の市場規模(国別)
10.5.1 中南米における売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの炭素回収用吸収溶剤の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの二酸化炭素回収用吸着溶剤市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 BASF
12.1.1 BASF 企業情報
12.1.2 BASF 事業概要
12.1.3 BASFの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 BASFの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のBASFの炭素回収用吸収溶剤の製品別販売量
12.1.6 2025年のBASFの炭素回収用吸収溶剤の用途別売上高
12.1.7 2025年のBASFの炭素回収用吸収溶剤の地域別売上高
12.1.8 BASFの炭素回収用吸収溶剤に関するSWOT分析
12.1.9 BASFの最近の動向
12.2 シェル
12.2.1 シェル社の企業情報
12.2.2 シェルの事業概要
12.2.3 シェルの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 シェルの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のシェルの炭素回収用吸着溶剤の製品別販売状況
12.2.6 2025年のシェルの炭素回収用吸着溶剤の用途別販売状況
12.2.7 2025年のシェル社 炭素回収用吸着溶剤の地域別売上高
12.2.8 シェル社 炭素回収用吸着溶剤のSWOT分析
12.2.9 シェル社の最近の動向
12.3 ダウ社
12.3.1 ダウ社に関する情報
12.3.2 ダウ社の事業概要
12.3.3 ダウの炭素回収用吸着溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ダウの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のダウの炭素回収用吸着溶剤の製品別売上高
12.3.6 2025年のダウ社 炭素回収用吸収溶剤の用途別売上高
12.3.7 2025年のダウ社 炭素回収用吸収溶剤の地域別売上高
12.3.8 ダウ社 炭素回収用吸収溶剤のSWOT分析
12.3.9 ダウ社の最近の動向
12.4 カーボン・クリーン
12.4.1 カーボン・クリーン社の企業情報
12.4.2 カーボン・クリーンの事業概要
12.4.3 カーボン・クリーンの炭素回収用吸着溶剤:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 カーボン・クリーンの炭素回収用吸着溶剤:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のカーボン・クリーン社製二酸化炭素回収用吸着溶剤の製品別売上高
12.4.6 2025年のカーボン・クリーン社製二酸化炭素回収用吸着溶剤の用途別売上高
12.4.7 2025年のカーボン・クリーン社製二酸化炭素回収用吸着溶剤の地域別売上高
12.4.8 カーボン・クリーン社製炭素回収用吸収溶剤のSWOT分析
12.4.9 カーボン・クリーン社の最近の動向
12.5 フルーア・コーポレーション
12.5.1 フルーア・コーポレーションの企業情報
12.5.2 フルーア・コーポレーションの事業概要
12.5.3 フルーア・コーポレーションの炭素回収用吸着溶剤:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 フルーア・コーポレーションの炭素回収用吸着溶剤:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 フルーア・コーポレーションの二酸化炭素回収用吸収溶剤の2025年製品別売上高
12.5.6 フルーア・コーポレーションの二酸化炭素回収用吸収溶剤の2025年用途別売上高
12.5.7 2025年のフルーア・コーポレーションの炭素回収用吸着溶剤の地域別売上高
12.5.8 フルーア・コーポレーションの炭素回収用吸着溶剤のSWOT分析
12.5.9 フルーア・コーポレーションの最近の動向
12.6 三菱重工業
12.6.1 三菱重工業株式会社に関する情報
12.6.2 三菱重工業の事業概要
12.6.3 三菱重工業の炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 三菱重工業の炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 三菱重工業の最近の動向
12.7 エイカー・ソリューションズ
12.7.1 アーカー・ソリューションズ社の企業情報
12.7.2 アーカー・ソリューションズの事業概要
12.7.3 アーカー・ソリューションズの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 アーカー・ソリューションズの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 アーカー・ソリューションズの最近の動向
12.8 リンデ
12.8.1 リンデ・コーポレーションに関する情報
12.8.2 リンデの事業概要
12.8.3 リンデの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 リンデの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 リンデの最近の動向
12.9 ハネウェルUOP
12.9.1 ハネウェルUOPの企業情報
12.9.2 ハネウェルUOPの事業概要
12.9.3 ハネウェルUOPの炭素回収用吸着溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ハネウェルUOPの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ハネウェルUOPの最近の動向
12.10 エクソンモービル
12.10.1 エクソンモービル・コーポレーションに関する情報
12.10.2 エクソンモービルの事業概要
12.10.3 エクソンモービルの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 エクソンモービルの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 エクソンモービルの最近の動向
12.11 サステオン
12.11.1 サステオン社の企業情報
12.11.2 サステオンの事業概要
12.11.3 サステオンの炭素回収用吸着溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 サステオンの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 サステオンの最近の動向
12.12 トタルエナジーズ
12.12.1 トタルエナジーズの企業情報
12.12.2 トタルエナジーズの事業概要
12.12.3 トタルエナジーズの炭素回収用吸着溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 トタルエナジーズの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 トタルエナジーズの最近の動向
12.13 キャプソル・テクノロジーズ
12.13.1 キャプソル・テクノロジーズの企業情報
12.13.2 キャプソル・テクノロジーズの事業概要
12.13.3 キャプソル・テクノロジーズの炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 キャプソル・テクノロジーズの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 キャプソル・テクノロジーズの最近の動向
12.14 CNOOC
12.14.1 CNOOC コーポレーションの概要
12.14.2 CNOOC の事業概要
12.14.3 CNOOC の炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 CNOOCの炭素回収用吸着溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 CNOOCの最近の動向
12.15 シノペック
12.15.1 シノペックの企業情報
12.15.2 シノペックの事業概要
12.15.3 中石化(Sinopec)の炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 中石化(Sinopec)の炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 中石化(Sinopec)の最近の動向
12.16 中国石油天然気集団(CNPC)
12.16.1 中国石油天然気集団(CNPC)の企業情報
12.16.2 中国石油天然気集団(CNPC)の事業概要
12.16.3 中国石油天然気集団(CNPC)の炭素回収用吸収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 中国石油天然気集団(CNPC)の炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 CNPCの最近の動向
12.17 中国華能グループ
12.17.1 中国華能グループの企業情報
12.17.2 中国華能グループの事業概要
12.17.3 中国華能グループの炭素回収用吸着溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 中国華能グループの炭素回収用吸収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 中国華能グループの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 炭素回収用吸収溶剤の産業チェーン
13.2 炭素回収用吸収溶剤の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 炭素回収用吸収溶剤の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 炭素回収用吸着溶剤の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 炭素回収用吸着溶剤市場の動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界の炭素回収用吸着溶剤に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の炭素回収用吸収剤溶媒市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 捕集プロセス別 世界の炭素捕集用吸着溶媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. CO2負荷容量別 世界の炭素捕集用吸着溶媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表4. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶媒市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着溶媒売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着溶媒販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶剤販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶剤売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 炭素回収用吸着剤溶媒の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別 世界の炭素回収用吸着溶剤の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の炭素回収用吸着溶剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの炭素回収用吸収溶剤の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の炭素回収用吸収溶剤市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界炭素回収用吸着剤溶媒販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 種類別世界炭素回収用吸着剤溶媒販売量(トン)、2027年~2032年
表23. 種類別世界二酸化炭素回収用吸収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 種類別世界二酸化炭素回収用吸収溶剤売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸収溶剤販売量(トン)、2021-2026年
表26. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 回収プロセス別 世界の二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. CO2負荷容量別 世界の二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の販売量(トン)、2021年~2026年
表30. CO₂負荷容量別(トン)の世界の炭素回収用吸着溶剤販売量、2027年~2032年
表31. CO₂負荷容量別(トン)の世界の炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. CO₂負荷容量別(トン)の世界の炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別(トン)の世界の炭素回収用吸着溶剤販売量、2021年~2026年
表35. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 二酸化炭素回収用吸着溶剤の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米二酸化炭素回収用吸着溶剤市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における二酸化炭素回収用吸着溶剤の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の炭素回収用吸着溶剤の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の炭素回収用吸着溶剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の炭素回収用吸着溶剤の販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着溶剤の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着溶剤の販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着剤溶剤の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの炭素回収用吸着剤溶剤の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における炭素回収用吸着溶剤の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における炭素回収用吸着溶剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける炭素回収用吸着溶剤の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける炭素回収用吸着溶剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表57. BASF社の企業情報
表58. BASF社の概要および主要事業
表59. BASF社の製品モデル、説明および仕様
表60. BASF社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のBASFの製品別売上高構成比
表62. 2025年のBASFの用途別売上高構成比
表63. 2025年のBASFの地域別売上高構成比
表64. BASFの炭素回収用吸収剤溶媒のSWOT分析
表65. BASFの最近の動向
表66. シェル社の情報
表67. シェル社の概要および主要事業
表68. シェル社の製品モデル、説明および仕様
表69. シェル社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のシェル社製品別売上高構成比
表71. 2025年のシェル社 用途別売上高構成比
表72. 2025年のシェル社 地域別売上高構成比
表73. シェル社の炭素回収用吸収剤溶媒に関するSWOT分析
表74. シェル社の最近の動向
表75. ダウ・コーポレーションに関する情報
表76. ダウ社の概要および主要事業
表77. ダウの製品モデル、概要および仕様
表78. ダウの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のダウの製品別売上高構成比
表80. 2025年のダウの用途別売上高構成比
表81. 2025年のダウの地域別売上高構成比
表82. ダウの炭素回収用吸収剤溶媒のSWOT分析
表83. ダウの最近の動向
表84. カーボン・クリーン社の情報
表85. カーボン・クリーンの概要および主要事業
表86. カーボン・クリーンの製品モデル、概要および仕様
表87. カーボン・クリーンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のカーボン・クリーンの製品別売上高構成比
表89. 2025年のカーボン・クリーン売上高の用途別構成比
表90. 2025年のカーボン・クリーン売上高の地域別構成比
表91. カーボン・クリーンの炭素回収用吸収剤溶媒に関するSWOT分析
表92. カーボン・クリーンの最近の動向
表93. フルーア・コーポレーションの企業情報
表94. フルーア・コーポレーションの概要および主要事業
表95. フルーア・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表96. フルーア・コーポレーションの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のフルーア・コーポレーションの製品別売上高構成比
表98. 2025年のフルーア・コーポレーションの用途別売上高構成比
表99. 2025年のフルーア・コーポレーションの地域別売上高構成比
表100. フルーア・コーポレーションの炭素回収用吸収剤溶媒に関するSWOT分析
表101. フルーア・コーポレーションの最近の動向
表102. 三菱重工業株式会社に関する情報
表103. 三菱重工業の概要および主要事業
表104. 三菱重工業の製品モデル、説明および仕様
表105. 三菱重工業の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. 三菱重工業の最近の動向
表107. エイカー・ソリューションズ社の情報
表108. エイカー・ソリューションズの概要および主要事業
表109. エイカー・ソリューションズの製品モデル、説明および仕様
表110. エイカー・ソリューションズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. エイカー・ソリューションズの最近の動向
表112. リンデ・コーポレーションに関する情報
表113. リンデの概要および主要事業
表114. リンデの製品モデル、説明および仕様
表115. リンデの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表116. リンデの最近の動向
表117. ハネウェルUOP社の企業情報
表118. ハネウェルUOP社の概要および主要事業
表119. ハネウェルUOP社の製品モデル、説明および仕様
表120. ハネウェルUOPの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、および粗利益率(2021-2026年)
表121. ハネウェルUOPの最近の動向
表122. エクソンモービル社の情報
表123. エクソンモービルの概要および主要事業
表124. エクソンモービルの製品モデル、説明および仕様
表125. エクソンモービルの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. エクソンモービルの最近の動向
表127. サステオン社の情報
表128. サステオン社の概要および主要事業
表129. サステオン社の製品モデル、説明および仕様
表130. サステオン社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表131. サステオン社の最近の動向
表132. トタルエナジーズ社の情報
表133. トタルエナジーズ社の概要および主要事業
表134. トタルエナジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表135. トタルエナジーズ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表136. トタルエナジーズ社の最近の動向
表137. キャプソル・テクノロジーズ社の企業情報
表138. キャプソル・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表139. キャプソル・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表140. キャプソル・テクノロジーズ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表141. キャプソル・テクノロジーズの最近の動向
表142. 中国海洋石油(CNOOC)の企業情報
表143. 中国海洋石油(CNOOC)の概要および主要事業
表144. 中国海洋石油(CNOOC)の製品モデル、説明および仕様
表145. 中国海洋石油(CNOOC)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表146. CNOOCの最近の動向
表147. Sinopec Corporationの情報
表148. Sinopecの概要および主要事業
表149. Sinopecの製品モデル、説明および仕様
表150. Sinopecの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表151. Sinopecの最近の動向
表152. CNPC Corporationの情報
表153. CNPCの概要および主要事業
表154. CNPCの製品モデル、説明および仕様
表155. CNPCの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表156. CNPCの最近の動向
表157. 中国華能集団の企業情報
表158. 中国華能集団の概要および主要事業
表159. 中国華能グループの製品モデル、説明および仕様
表160. 中国華能グループの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表161. 中国華能グループの最近の動向
表162. 主要原材料の分布
表163. 主要原材料の主要サプライヤー
表164. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表165. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表166. 販売代理店一覧
表167. 市場動向および市場の変遷
表168. 市場の推進要因および機会
表169. 市場の課題、リスク、および制約要因
表170. 本レポートの調査プログラム/設計
表171. 二次情報源からの主要データ情報
表172. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 炭素回収用吸着剤溶媒の製品イメージ
図2. 種類別世界炭素回収用吸着剤溶媒市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. アミン系溶剤の製品画像
図4. アミノ酸塩系溶剤の製品画像
図5. 物理吸着型溶剤の製品画像
図6. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 燃焼後回収用溶剤の製品画像
図8. 燃焼前回収用溶剤製品構成
図9. 直接空気回収用溶剤製品構成
図10. CO₂負荷容量別世界炭素回収用吸着剤溶剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 低容量(≤0.3mol/mol)製品構成
図12. 中容量(0.3~0.6mol/mol)製品一覧
図13. 高容量(≥0.6mol/mol)製品一覧
図14. 用途別世界炭素回収用吸着溶剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 炭素回収・貯留(CCS)
図16. 炭素利用
図17. 産業の脱炭素化
図18. その他
図19. 炭素回収用吸着溶剤レポートの対象期間
図20. 世界の炭素回収用吸着溶剤売上高、 (百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界の炭素回収用吸着溶剤売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図23. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒販売量(トン)、2021年~2032年
図25. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図26. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒販売市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の炭素回収用吸着溶剤の生産能力、生産量および利用量(トン)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の炭素回収用吸着溶剤販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界の炭素回収用吸着溶剤の売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図30. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別アミン系溶剤の売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別アミノ酸塩系溶剤の売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の物理吸着型溶剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 世界の炭素回収用吸着剤溶剤のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の炭素回収用吸着剤溶剤のタイプ別市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図36. 世界の炭素回収用吸着剤溶剤のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図37. 世界の炭素回収用吸着溶剤市場:回収プロセス別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 世界の炭素回収用吸着溶剤市場:回収プロセス別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図40. CO₂負荷容量別世界二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. CO₂負荷容量別、世界の炭素回収用吸着溶剤の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. CO₂負荷容量別、世界の炭素回収用吸着溶剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図43. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤販売市場シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界二酸化炭素回収用吸着溶剤平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図46. 世界の炭素回収用吸着剤溶媒の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図47. 地域別世界の炭素回収用吸着剤溶媒生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因および制約要因
図49. 北米における炭素回収用吸収溶剤の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図50. 欧州における炭素回収用吸収溶剤の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図51. 中国における炭素回収用吸収溶剤の生産成長率(トン)、2021-2032年
図52. 日本における炭素回収用吸収溶剤の生産成長率(トン)、2021-2032年
図53. インドにおける炭素回収用吸収溶剤の生産成長率(トン)、2021-2032年
図54. 東南アジアにおける炭素回収用吸着溶剤の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図55. 北米における炭素回収用吸着溶剤の販売高の前年比(トン)、2021年~2032年
図56. 北米における炭素回収用吸着溶剤の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーの炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)
図58. 北米における炭素回収用吸着溶剤の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 北米における二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図60. 米国における二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダにおける二酸化炭素回収用吸着剤溶媒の売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図62. メキシコの炭素回収用吸着剤溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 欧州の炭素回収用吸着剤溶剤販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図64. 欧州の炭素回収用吸着溶剤売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーの炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州二酸化炭素回収用吸収溶剤販売量(トン)(2021年~2032年)
図67. 用途別欧州二酸化炭素回収用吸収溶剤売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図68. ドイツの二酸化炭素回収用吸収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. フランスにおける炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国における炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアの炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアの炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着溶剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着溶剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 2025年のアジア太平洋地域における炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)トップ8メーカー
図76. 用途別アジア太平洋地域における炭素回収用吸収溶剤の販売量(トン)(2021年~2032年)
図77. アジア太平洋地域の二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図78. インドネシアの二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本の炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国の炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中国台湾の炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドの炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米の炭素回収用吸着溶剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図84. 中南米における炭素回収用吸収溶剤の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米における2025年の炭素回収用吸収溶剤売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図86. 中南米の炭素回収用吸収溶剤販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図87. 中南米における用途別二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図88. ブラジルにおける二酸化炭素回収用吸着溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アルゼンチンの炭素回収用吸着剤溶媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカの炭素回収用吸着剤溶媒販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカの炭素回収用吸着剤溶媒売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカ地域における主要5社の炭素回収用吸収溶剤売上高(百万米ドル)(2025年)
図93. 中東・アフリカ地域における炭素回収用吸収溶剤の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図94. 中東・アフリカ地域の用途別二酸化炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図95. GCC諸国の二酸化炭素回収用吸着溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. トルコにおける炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. エジプトにおける炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図98. 南アフリカにおける炭素回収用吸収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. 炭素回収用吸収溶剤の産業チェーン図
図100. 地域別炭素回収用吸収溶剤製造拠点の分布(%)
図101. 炭素回収用吸収溶剤の製造プロセス
図102. 地域別炭素回収用吸収溶剤の生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図104. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部

※炭素回収用吸着溶媒(Carbon Capture Absorbent Solvent)は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を、大気中や排出源から効率的に分離・回収するために用いられる液体媒体のことです。主に火力発電所や製鉄所、セメント工場といった大規模なCO2排出源から排出される排ガス中のCO2を選択的に捕捉し、純度の高いCO2として回収することを目的としています。この技術は、気候変動対策の中核をなすカーボンニュートラル社会の実現に向けた重要な柱の一つとして、世界中で研究・開発・実証が進められています。
この吸着溶媒によるCO2回収プロセスは、大きく分けて「吸収」と「再生」の二つの段階で構成されます。まず、CO2を含んだガスを吸収塔で吸着溶媒と接触させ、CO2を溶媒中に取り込みます。その後、CO2を吸収した溶媒を再生塔へ送り、加熱や減圧といった処理を行うことで、溶媒からCO2を分離・回収し、再生された溶媒は再び吸収プロセスへと循環されます。回収されたCO2は、地中貯留(CCS)されたり、化学品や燃料の原料として再利用(CCU)されたりします。

炭素回収用吸着溶媒には様々な種類があり、その性質によって大きく化学吸収液、物理吸収液、そしてこれらを組み合わせたハイブリッド吸収液に分類されます。

最も一般的で広く研究・実用化されているのは「化学吸収液」です。これは、溶媒がCO2と化学反応を起こして結合することでCO2を捕捉するものです。代表的なものにアミン系の溶媒があります。例えば、モノエタノールアミン(MEA)は最も古くから研究されてきたアミン系溶媒で、高いCO2吸収能力を持っていますが、CO2分離のための再生エネルギーが大きいという課題があります。他にも、メチルジエタノールアミン(MDEA)のような三級アミンは、MEAに比べてCO2吸収速度は遅いものの、再生エネルギーが少なく、溶媒の劣化も少ないという特徴を持ちます。ピペラジン(PZ)などの環状アミンは、反応速度と吸収容量の両面で優れた特性を示し、よりエネルギー効率の高いプロセスが期待されています。これらのアミン系溶媒は、熱や酸素、CO2の存在下で劣化しやすく、腐食性の問題や、アミンミストとして大気中に放出される可能性も指摘されており、低揮発性・高安定性のアミン系溶媒や、腐食抑制剤の開発が進められています。また、アミノ酸塩水溶液もアミン系溶媒と同様の化学反応を利用しますが、揮発性が非常に低く、環境負荷が小さいという利点があります。

「物理吸収液」は、溶媒がCO2と化学反応せず、物理的な溶解度に基づいてCO2を捕捉するものです。高圧・低温条件下でCO2が溶媒に溶け込みやすく、圧力を下げたり温度を上げたりすることでCO2を容易に分離できます。このため、比較的CO2濃度が高く、高圧条件下にあるガスからのCO2回収に適しています。レクソール、セリクソール、ジメチルエーテルポリエチレングリコール(DEPG)などがこれに該当します。物理吸収液は、化学吸収液に比べて再生エネルギーが少ないという利点がありますが、CO2分圧が低いガスからの回収には向かないという制限があります。

「ハイブリッド吸収液」は、化学吸収と物理吸収の両方の特性を併せ持つ溶媒で、それぞれの利点を組み合わせることで、より効率的なCO2回収を目指すものです。

さらに、次世代の吸着溶媒として、「イオン液体」や「深共晶溶媒(DES)」、さらには水とCO2が結合して固体状態を形成する「水和物形成」を利用した技術などが研究段階にあります。イオン液体は、揮発性が極めて低く、高いCO2選択性を持つことから、環境負荷の小さい溶媒として注目されています。深共晶溶媒もイオン液体と似た特性を持ち、より低コストで製造できる可能性があります。これらの新しい溶媒は、現在の主要なアミン系溶媒が抱える課題を解決する可能性を秘めていますが、実用化にはさらなる研究開発が必要です。

炭素回収用吸着溶媒の主な用途は、大規模な固定発生源からのCO2排出削減です。具体的には、石炭火力発電所やガス火力発電所の排ガスからのCO2回収、製鉄所の高炉ガスやセメント工場の焼成排ガスからのCO2分離が挙げられます。これらの産業では、CO2排出量が非常に大きく、溶媒を用いたCO2回収技術は、排出削減目標達成のために不可欠な技術となっています。また、直接空気回収(DAC)技術においても、吸着溶媒は空気中の微量なCO2を捕捉する手段の一つとして研究されており、将来的には気候変動対策の選択肢を広げることが期待されています。その他にも、バイオ燃料製造プロセスにおけるCO2分離・精製や、天然ガスからのCO2除去(ガス精製)など、様々な産業プロセスでの応用が進められています。

関連技術としては、まずCO2を効率的に吸収・再生するための「吸収塔や再生塔の設計最適化」が挙げられます。塔内の充填物やトレイの形状を工夫することで、ガスと液体の接触面積を増やし、CO2吸収速度を高めます。次に、溶媒の「再生エネルギーの低減」は、CO2回収プロセスの運用コストに直結するため、非常に重要な課題です。熱統合技術や、再生熱を発生源で利用するプロセスの開発、さらに低エネルギー再生型溶媒の開発が進められています。

また、「溶媒劣化対策」も重要な技術課題です。アミン系溶媒は、酸素や排ガス中の不純物(NOx、SOxなど)によって劣化しやすく、この劣化が溶媒のCO2吸収能力の低下や腐食性の増加、さらには有害物質の生成につながるため、劣化抑制剤の添加や、排ガスの前処理技術(脱硫・脱硝)との組み合わせが検討されています。さらに、劣化した溶媒の「リフレッシュ技術」や「廃溶媒の処理技術」も必要となります。

これらの課題を克服し、CO2回収コストを大幅に削減するためには、「高性能溶媒の開発」が不可欠です。高いCO2吸収能力と選択性、低い再生エネルギー、優れた安定性、低い環境負荷を兼ね備えた新規溶媒の探索と評価が続けられています。また、溶媒を用いた回収技術だけでなく、固体吸着材や膜分離といった他のCO2分離技術との組み合わせや、プロセス全体の最適化を通じて、トータルコストの削減と効率化を目指す動きも活発です。

炭素回収用吸着溶媒は、CO2排出量の多い産業における温室効果ガス排出削減に貢献するだけでなく、大気中のCO2濃度を直接低減する可能性も秘めており、持続可能な社会の実現に向けた技術革新が期待されています。
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• 英文レポート名:Global Carbon Capture Absorbent Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:炭素回収用吸着溶媒の世界市場展望・分析・予測(~2032年):アミン系溶媒、アミノ酸塩系溶媒、物理吸着型溶媒
• レポートコード:MRC6TCOQ03324 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)