炭素回収用吸着剤の世界市場展望・分析・予測(~2032年):固体アミン吸着剤、ゼオライト吸着剤、金属有機構造体(MOF)吸着剤

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

Global Carbon Capture Sorbent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「炭素回収用吸着剤の世界市場展望・分析・予測(~2032年):固体アミン吸着剤、ゼオライト吸着剤、金属有機構造体(MOF)吸着剤」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01991
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、176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

世界の炭素回収吸着剤市場は、主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9億8,000万米ドルから2032年までに32億5,600万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)19.2%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。

2025年における世界の炭素回収吸着剤の生産量は約15万トンに達し、平均世界市場価格は1トンあたり約6,500米ドルでした。

業界主要企業の粗利益率は30%〜45%です。

2025年における世界の炭素回収吸着剤の生産能力は約20万トンでした。

炭素回収吸着剤は、工業ガス流、排ガス、バイオガス、天然ガス、またはその他のガス混合物から二酸化炭素を選択的に回収するために設計された、特殊な多孔質または反応性材料です。これらは物理吸着、化学吸着、または表面反応を通じてCO₂を回収することができ、高い容量、選択性、再生効率、およびサイクル安定性を持つように設計されています。一般的な材料カテゴリには、活性炭、ゼオライト、モレキュラーシーブ、多孔質シリカ、金属有機構造体、および機能化された固体アミン吸着剤が含まれます。これらは、燃焼後回収、直接空気回収、ガス精製、バイオガス高度化、および工業用炭素管理システムで使用されます。製品範囲はCO₂回収用に特化して設計された固体吸着剤材料を対象とし、液体溶剤と完全な炭素回収設備は除外されます。

上流産業は、多孔質炭素材料、ゼオライト、シリカ、金属前駆体、有機アミン、バインダー、溶剤、および機能性添加剤を供給しています。中流産業は、合成、活性化、含浸、機能化、成形、乾燥、および表面改質プロセスを通じて吸着剤を開発・製造しています。主要な性能パラメータには、CO₂吸着容量、選択性、再生エネルギー、吸着速度、湿度耐性、機械的強度、およびサイクル寿命が含まれます。下流産業には、発電、セメント、鉄鋼、化学品、天然ガス処理、バイオガス高度化、直接空気回収、およびその他の炭素管理アプリケーションが含まれます。需要は、炭素削減政策、産業の脱炭素化、炭素回収プロジェクトの拡大、およびより低エネルギーで耐久性のあるCO₂分離技術の必要性によって牽引されています。

下流の観点からは、発電所が2025年の収益の%を占め、2032年までに%のCAGR(2026年〜2032年)でUS$百万に急増すると予測されています。

炭素回収吸着剤の主要メーカー(Svante Technologies Inc.、BASF SE、Zeochem AG、川崎重工業株式会社、CORMETCH Inc.、Climeworks AG、Global Thermostat、Heirloom Carbon Technologies, Inc.、Baker Hughes Company、Atomis Inc.など)が供給を支配しており、上位5社が世界収益の約%を占め、Svante Technologies Inc.が2025年の売上においてUS$百万で首位に立っています。

**地域別展望:**
北米は2025年のUS$百万から2032年までにUS$百万(CAGR %)に増加すると予測されています。
アジア太平洋地域はUS$百万からUS$百万(CAGR %)に拡大する見込みで、中国(2025年にUS$百万、シェア%から2032年までに%に増加)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)が牽引します。
ヨーロッパはUS$百万からUS$百万(CAGR %)に成長する見込みで、ドイツは2032年までにUS$百万(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、およびステークホルダーに対し、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することで、世界の炭素回収吸着剤市場の360°ビューを提供します。本レポートは、過去の生産、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。

市場をタイプ別およびアプリケーション別に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。

詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を対象とし、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、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競争インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)のプロファイルを詳細に作成し、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位置付けを分析して、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、戦略的な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**
* Svante Technologies Inc.
* BASF SE
* Zeochem AG
* 川崎重工業株式会社
* CORMETECH Inc.
* Climeworks AG
* Global Thermostat
* Heirloom Carbon Technologies, Inc.
* Baker Hughes Company
* Atomis Inc.
* TDA Research, Inc.
* DeCarbon Technology Co., Ltd.
* Luoyang Jianlong Micro-Nano New Materials Co., Ltd.
* Shandong Yuanlin Guici New Materials Co., Ltd.
* Jiangxi Helvo Chemical Co., Ltd.
* Shanghai Baosteel Energy Conservation and Environmental Protection Technology Co., Ltd.

**タイプ別**
* 固体アミン吸着剤
* ゼオライト吸着剤
* 金属有機構造体吸着剤

**回収プロセス別**
* 燃焼前吸着剤
* 燃焼後吸着剤
* 直接空気回収吸着剤

**CO₂吸着容量別**
* 低容量吸着剤(<1 mmol/g) * 中容量吸着剤(1–3 mmol/g) * 高容量吸着剤(>3 mmol/g)

**アプリケーション別**
* 発電所
* 工業製造施設
* 化学品生産施設
* その他

**地域別売上**
* 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)
* その他のアジア地域
* ヨーロッパ
* 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
* その他の中南米地域
* 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・アフリカ地域

**章構成**

第1章:炭素回収吸着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、セグメント規模と成長潜在力を強調します。
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、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
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実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度評価を行います。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにします:売上、収益、平均販売価格(ASP)、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、価格設定を評価し、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のプロファイルを作成します。
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、主要メーカーのプロファイルを作成し、成長要因と障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、促進要因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、上位メーカーのプロファイルを作成し、高潜在的な拡大領域を発見します。
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、上位メーカーのプロファイルを作成し、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、主要メーカーのプロファイルを作成し、投資見通しと市場の障壁を概説します。
第12章:メーカーのプロファイルを詳細に記述します:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率、主要メーカーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、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:促進要因、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推奨事項。

**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、お客様が以下のことを可能にします。

* 高成長地域(第7章〜第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
* コストおよび需要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。
* 上流および下流の可視性(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保護できます。
* 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 炭素回収用吸着剤の概要: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 タイプ別世界の炭素回収用吸着剤市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 固体アミン吸着剤
1.2.3 ゼオライト吸着剤
1.2.4 金属有機骨格(MOF)吸着剤
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二酸化炭素回収用吸着剤市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 燃焼前吸着剤
1.3.3 燃焼後吸着剤
1.3.4 直接空気回収用吸着剤
1.4 CO₂吸着容量別の市場区分
1.4.1 CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 低吸着容量吸着剤(<1 mmol/g) 1.4.3 中容量吸着剤(1~3 mmol/g) 1.4.4 高容量吸着剤(>3 mmol/g)
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界の炭素回収用吸着剤市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 発電所
1.5.3 工業製造施設
1.5.4 化学製品製造施設
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着剤の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の炭素回収用吸着剤の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の炭素回収用吸着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着剤の販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 世界の炭素回収用吸着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着剤売上高
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 世界の炭素回収用吸着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 固体アミン吸着剤:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 ゼオライト吸着剤:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 金属有機骨格(MOF)吸着剤: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 タイプ別世界二酸化炭素回収用吸着剤の販売実績
4.1.1 タイプ別世界二酸化炭素回収用吸着剤の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界二酸化炭素回収用吸着剤の売上高(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吸着容量別世界炭素回収用吸着剤の販売実績
4.3.1 CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 CO₂吸着容量別 世界の炭素回収用吸着剤売上高(2021-2032年)
4.3.3 CO₂吸着容量別 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 用途別世界炭素回収用吸着剤売上高
5.1.1 用途別世界過去実績および予測売上高(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(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 用途別世界炭素回収用吸着剤売上高
5.2.1 用途別世界売上高(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着剤の生産能力および稼働率 (2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向と見通し
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年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 用途別北米炭素回収用吸着剤の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米における国別炭素回収用吸着剤市場規模
7.5.1 北米における国別売上高
7.5.2 北米における国別販売動向
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 用途別欧州炭素回収用吸着剤の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州炭素回収用吸着剤市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の二酸化炭素回収用吸着剤の用途別販売数量および売上高(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着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な課題
10.5 中南米の国別炭素回収用吸着剤市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(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収益(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの販売収益
11.3 中東・アフリカの用途別炭素回収用吸着剤の販売数量および収益(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剤市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(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 Svante Technologies Inc.
12.1.1 Svante Technologies Inc. 企業情報
12.1.2 Svante Technologies Inc. 事業概要
12.1.3 Svante Technologies Inc. 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Svante Technologies Inc. 炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 スヴァンテ・テクノロジーズ社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の製品別売上高
12.1.6 スヴァンテ・テクノロジーズ社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の用途別売上高
12.1.7 スヴァンテ・テクノロジーズ社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の地域別売上高
12.1.8 スヴァンテ・テクノロジーズ社の炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
12.1.9 スヴァンテ・テクノロジーズ社の最近の動向
12.2 BASF SE
12.2.1 BASF SEの企業情報
12.2.2 BASF SEの事業概要
12.2.3 BASF SEの炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 BASF SEの炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のBASF SEの炭素回収用吸着剤の製品別販売状況
12.2.6 2025年のBASF SEの炭素回収用吸着剤の用途別販売状況
12.2.7 2025年のBASF SEの炭素回収用吸着剤の地域別売上高
12.2.8 BASF SEの炭素回収用吸着剤のSWOT分析
12.2.9 BASF SEの最近の動向
12.3 Zeochem AG
12.3.1 Zeochem AGの企業情報
12.3.2 Zeochem AGの事業概要
12.3.3 Zeochem AGの炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 Zeochem AGの炭素回収用吸着剤の生産能力、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Zeochem AGの炭素回収用吸着剤の製品別売上高
12.3.6 ゼオケムAGの2025年における用途別炭素回収用吸着剤売上高
12.3.7 ゼオケムAGの2025年における地域別炭素回収用吸着剤売上高
12.3.8 ゼオケムAGの炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
12.3.9 ゼオケムAGの最近の動向
12.4 川崎重工業株式会社
12.4.1 川崎重工業株式会社 企業情報
12.4.2 川崎重工業株式会社 事業概要
12.4.3 川崎重工業株式会社 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 川崎重工業株式会社 炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 川崎重工業株式会社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の製品別売上高
12.4.6 川崎重工業株式会社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の用途別売上高
12.4.7 川崎重工業株式会社の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の地域別売上高
12.4.8 川崎重工業株式会社の炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
12.4.9 川崎重工業株式会社の最近の動向
12.5 CORMETECH Inc.
12.5.1 CORMETECH Inc.の企業情報
12.5.2 CORMETECH Inc.の事業概要
12.5.3 CORMETECH Inc. 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 CORMETECH Inc. 炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 CORMETECH Inc. 2025年の製品別炭素回収用吸着剤売上高
12.5.6 CORMETECH Inc.の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の用途別売上高
12.5.7 CORMETECH Inc.の2025年における二酸化炭素回収用吸着剤の地域別売上高
12.5.8 CORMETECH Inc.の二酸化炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
12.5.9 CORMETECH Inc.の最近の動向
12.6 Climeworks AG
12.6.1 Climeworks AG 企業情報
12.6.2 Climeworks AG 事業概要
12.6.3 Climeworks AG 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 Climeworks AGの炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 Climeworks AGの最近の動向
12.7 Global Thermostat
12.7.1 Global Thermostatの企業情報
12.7.2 Global Thermostatの事業概要
12.7.3 グローバル・サーモスタットの炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 グローバル・サーモスタットの炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 グローバル・サーモスタットの最近の動向
12.8 ヘイローム・カーボン・テクノロジーズ社
12.8.1 ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の企業情報
12.8.2 ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の事業概要
12.8.3 ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の最近の動向
12.9 ベイカー・ヒューズ社
12.9.1 ベイカー・ヒューズ社の企業情報
12.9.2 ベイカー・ヒューズ社の事業概要
12.9.3 ベイカー・ヒューズ社の炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ベイカー・ヒューズ社の炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ベイカー・ヒューズ社の最近の動向
12.10 アトミス社
12.10.1 アトミス社の企業情報
12.10.2 アトミス社の事業概要
12.10.3 アトミス社の炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 アトミス社の炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 アトミス社の最近の動向
12.11 TDAリサーチ社
12.11.1 TDAリサーチ社の企業情報
12.11.2 TDAリサーチ社の事業概要
12.11.3 TDAリサーチ社の炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 TDA Research, Inc. 炭素回収用吸着剤の処理能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 TDA Research, Inc. の最近の動向
12.12 DeCarbon Technology Co., Ltd.
12.12.1 DeCarbon Technology Co., Ltd. 企業情報
12.12.2 デカーボン・テクノロジー株式会社 事業概要
12.12.3 デカーボン・テクノロジー株式会社 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 デカーボン・テクノロジー株式会社 炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 デカーボン・テクノロジー株式会社の最近の動向
12.13 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社
12.13.1 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の企業情報
12.13.2 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の事業概要
12.13.3 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社 炭素回収用吸着剤の処理能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の最近の動向
12.14 山東元林桂慈新材料株式会社
12.14.1 山東元林桂慈新材料株式会社 企業情報
12.14.2 山東元林桂慈新材料株式会社 事業概要
12.14.3 山東元林桂慈新材料株式会社 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 山東元林桂慈新材料株式会社の炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 山東元林桂慈新材料株式会社の最近の動向
12.15 江西ヘルボ化学株式会社
12.15.1 江西ヘルボ化学株式会社 企業情報
12.15.2 江西ヘルボ化学株式会社 事業概要
12.15.3 江西ヘルボ化学株式会社の炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 江西ヘルボ化学株式会社の炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 江西ヘルボ化学株式会社の最近の動向
12.16 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社
12.16.1 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社の企業情報
12.16.2 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社の事業概要
12.16.3 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社 炭素回収用吸着剤の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社 炭素回収用吸着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 炭素回収用吸着剤の産業チェーン
13.2 炭素回収用吸着剤の上流材料分析
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 炭素回収用吸着剤の統合生産分析
13.3.1 製造フットプリント分析
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. 種類別世界二酸化炭素回収用吸着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界炭素回収用吸着剤売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界炭素回収用吸着剤販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(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剤生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表9. メーカー別世界二酸化炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、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売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 炭素回収用吸着剤の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧、2025年
表15. メーカー別世界炭素回収用吸着剤の平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. メーカー別世界の炭素回収用吸着剤平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの炭素回収用吸着剤製造拠点および本社所在地
表18. 世界の炭素回収用吸着剤市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進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. 種類別世界二酸化炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表22. 世界の炭素回収用吸着剤の販売量(種類別、キロトン)、2027年~2032年
表23. 世界の炭素回収用吸着剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界の炭素回収用吸着剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の炭素回収用吸着剤の販売量(回収プロセス別、キロトン)、2021年~2026年
表26. 世界の炭素回収用吸着剤の販売量(回収プロセス別、キロトン)、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売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 回収プロセス別世界二酸化炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. CO₂吸着容量別世界二酸化炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2021-2026年
表30. CO₂吸着容量別世界二酸化炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2027-2032年
表31. CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤売上高(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. 用途別世界の炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界の炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2027年~2032年
表36. 炭素回収用吸着剤の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界炭素回収用吸着剤売上高(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売上高(百万米ドル)、2027-2032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生産量(キロトン)、2021-2026年
表42. 地域別世界二酸化炭素回収用吸着剤生産量(キロトン)、2027年~2032年
表43. 北米二酸化炭素回収用吸着剤市場の成長促進要因および障壁
表44. 国別北米二酸化炭素回収用吸着剤売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表45. 北米における国別炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における炭素回収用吸着剤の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の国別炭素回収用吸着剤売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の国別炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の二酸化炭素回収用吸着剤の売上高成長率(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二酸化炭素回収用吸着剤の販売量(キロトン)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の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの炭素回収用吸着剤の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米の炭素回収用吸着剤における投資機会と主要な課題
表54. 中南米の炭素回収用吸着剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの炭素回収用吸着剤における投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける二酸化炭素回収用吸着剤の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Svante Technologies Inc. の企業情報
表58. Svante Technologies Inc. の概要および主要事業
表59. Svante Technologies Inc. の製品モデル、説明および仕様
表60. Svante Technologies Inc.の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のSvante Technologies Inc.の製品別売上高構成比
表62. 2025年のSvante Technologies Inc.の用途別売上高構成比
表63. Svante Technologies Inc.の2025年地域別売上高構成比
表64. Svante Technologies Inc.の炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
表65. Svante Technologies Inc.の最近の動向
表66. BASF SEの企業情報
表67. BASF SEの概要および主要事業
表68. BASF SEの製品モデル、説明および仕様
表69. BASF SEの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のBASF SEの製品別売上高構成比
表71. 2025年のBASF SEの用途別売上高構成比
表72. 2025年のBASF SEの地域別売上高構成比
表73. BASF SEの炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
表74. BASF SEの最近の動向
表75. Zeochem AGの企業情報
表76. Zeochem AGの概要および主要事業
表77. Zeochem AGの製品モデル、説明および仕様
表78. Zeochem AGの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のZeochem AGの製品別売上高構成比
表80. 2025年のZeochem AGの用途別売上高構成比
表81. 2025年のZeochem AGの地域別売上高構成比
表82. Zeochem AGの炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
表83. Zeochem AGの最近の動向
表84. 川崎重工業株式会社の企業情報
表85. 川崎重工業株式会社の概要および主要事業
表86. 川崎重工業株式会社の製品モデル、概要および仕様
表87. 川崎重工業株式会社の生産能力、販売量(キロトン)、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. 川崎重工業株式会社:2025年の製品別売上高構成比
表89. 川崎重工業株式会社:2025年の用途別売上高構成比
表90. 川崎重工業株式会社:2025年の地域別売上高構成比
表91. 川崎重工業株式会社の炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
表92. 川崎重工業株式会社の最近の動向
表93. CORMETECH Inc.の企業情報
表94. CORMETECH Inc.の概要および主要事業
表95. CORMETECH Inc.の製品モデル、説明および仕様
表96. CORMETECH Inc.の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. CORMETECH Inc.の2025年における製品別売上高構成比
表98. CORMETECH Inc.の2025年における用途別売上高構成比
表99. CORMETECH Inc.の2025年地域別売上高構成比
表100. CORMETECH Inc.の炭素回収用吸着剤に関するSWOT分析
表101. CORMETECH Inc.の最近の動向
表102. Climeworks AGの企業情報
表103. Climeworks AGの概要および主要事業
表104. Climeworks AGの製品モデル、説明および仕様
表105. Climeworks AGの生産能力、販売量(キロトン)、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. Climeworks AGの最近の動向
表107. Global Thermostatの企業情報
表108. Global Thermostatの概要および主要事業
表109. Global Thermostatの製品モデル、説明および仕様
表110. Global Thermostatの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026)
表111. グローバル・サーモスタットの最近の動向
表112. ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の企業情報
表113. ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表114. ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表115. ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の生産能力、販売量(キロトン)、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. ヘイルルーム・カーボン・テクノロジーズ社の最近の動向
表117. ベイカー・ヒューズ社の企業情報
表118. ベイカー・ヒューズ社の概要および主要事業
表119. ベイカー・ヒューズ社の製品モデル、説明および仕様
表120. ベイカー・ヒューズ社の生産能力、販売量(キロトン)、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121. ベイカー・ヒューズ社の最近の動向
表122. アトミス社の企業情報
表123. アトミス社の概要および主要事業
表124. アトミス社の製品モデル、説明および仕様
表125. アトミス社の生産能力、販売量(キロトン)、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. アトミス社の最近の動向
表127. TDAリサーチ社の企業情報
表128. TDAリサーチ社の概要および主要事業
表129. TDAリサーチ社の製品モデル、説明および仕様
表130. TDA Research, Inc.の生産能力、販売量(キロトン)、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. TDA Research, Inc.の最近の動向
表132. DeCarbon Technology Co., Ltd.の企業情報
表133. DeCarbon Technology Co., Ltd.の概要および主要事業
表134. DeCarbon Technology Co., Ltd.の製品モデル、説明および仕様
表135. DeCarbon Technology Co., Ltd.の生産能力、販売量(キロトン)、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136. DeCarbon Technology Co., Ltd.の最近の動向
表137. 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の企業情報
表138. 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の概要および主要事業
表139. 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の製品モデル、説明および仕様
表140. 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. 洛陽建龍マイクロ・ナノ新材料株式会社 最近の動向
表142. 山東元林桂慈新材料株式会社の企業情報
表143. 山東元林桂慈新材料株式会社の概要および主要事業
表144. 山東元林桂慈新材料株式会社の製品モデル、説明および仕様
表145. 山東元林桂慈新材料株式会社 生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表146. 山東元林桂慈新材料株式会社の最近の動向
表147. 江西ヘルボ化学株式会社の企業情報
表148. 江西ヘルボ化学株式会社の概要および主要事業
表149. 江西ヘルボ化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表150. 江西ヘルボ化学株式会社の生産能力、販売量(キロトン)、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151. 江西ヘルボ化学株式会社の最近の動向
表152. 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社 企業情報
表153. 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社 概要および主要事業
表154. 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社 製品モデル、概要および仕様
表155. 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表156. 上海宝鋼省エネ・環境保護技術株式会社の最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 主要原材料サプライヤー
表159. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の変遷
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. 炭素回収用吸着剤製品の写真
図2. 種類別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. 固体アミン吸着剤の製品写真
図4. ゼオライト吸着剤の製品写真
図5. 金属有機構造体(MOF)吸着剤の製品写真
図6. 回収プロセス別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図7. 燃焼前吸着剤の製品写真
図8. 燃焼後吸着剤の製品写真
図9. 直接大気回収用吸着剤の製品写真
図10. CO₂吸着容量別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図11. 低吸着容量吸着剤(<1 mmol/g)の製品写真
図12. 中吸着容量吸着剤(1~3 mmol/g)の製品写真
図13. 高吸着容量吸着剤(>3 mmol/g)の製品写真
図14. 用途別世界炭素回収用吸着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 発電所
図16. 工業製造施設
図17. 化学製品製造施設
図18. その他
図19. 本報告書の対象期間
図20. 世界の炭素回収用吸着剤売上高(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 世界の炭素回収用吸着剤売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)、2021年~2032年
図25. 地域別世界の炭素回収用吸着剤販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
図26. 地域別世界の炭素回収用吸着剤販売市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の炭素回収用吸着剤の生産能力、生産量および利用量(キロトン)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の炭素回収用吸着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. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年の固体アミン吸着剤におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のゼオライト吸着剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の金属有機骨格(MOF)吸着剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 種類別世界炭素回収用吸着剤の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のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の炭素回収用吸着剤のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図37. 世界の炭素回収用吸着剤の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剤の回収プロセス別市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図39. 世界の炭素回収用吸着剤の回収プロセス別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)(2021-2032年)
図40. CO₂吸着容量別 世界の炭素回収用吸着剤の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. CO₂吸着容量別 世界の炭素回収用吸着剤の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. CO₂吸着容量別 世界の炭素回収用吸着剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図43. 用途別世界炭素回収用吸着剤販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界炭素回収用吸着剤売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界炭素回収用吸着剤平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図46. 世界の炭素回収用吸着剤の生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年~2032年
図47. 地域別世界の炭素回収用吸着剤生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米における炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図50. 欧州における炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図51. 中国における炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図52. 日本における炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図53. インドにおける炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図54. 東南アジアにおける炭素回収用吸着剤の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図55. 北米における炭素回収用吸着剤の販売高の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図56. 北米の炭素回収用吸着剤売上高の前年比(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剤売上高(百万米ドル)
図58. 北米における用途別二酸化炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)(2021年~2032年)
図59. 北米における用途別二酸化炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. 米国における二酸化炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州の炭素回収用吸着剤販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図64. 欧州の炭素回収用吸着剤売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~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剤売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州の炭素回収用吸着剤販売量 (キロトン)用途別(2021-2032年)
図67. 欧州の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)用途別(2021-2032年)
図68. ドイツの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. フランスにおける炭素回収用吸着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国における炭素回収用吸着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアにおける炭素回収用吸着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアの炭素回収用吸着剤売上高(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剤販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着剤売上高の前年比(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着剤売上高上位8社の売上高(百万米ドル)
図76. 用途別アジア太平洋地域における炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)(2021-2032年)
図77. アジア太平洋地域の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図78. インドネシアの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中国台湾の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米の炭素回収用吸着剤販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図84. 中南米の炭素回収用吸着剤売上高の前年比 (百万米ドル)、2021-2032年
図85. 中南米における主要5社の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)(2025年)
図86. 中南米の炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)の用途別内訳(2021-2032年)
図87. 中南米における用途別炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図88. ブラジルにおける炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アルゼンチンにおける炭素回収用吸着剤売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカの炭素回収用吸着剤販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカの炭素回収用吸着剤売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 中東・アフリカ地域における2025年の炭素回収用吸着剤売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図93. 中東・アフリカ地域の用途別炭素回収用吸着剤販売量(キロトン)(2021-2032年)
図94. 中東・アフリカ地域の用途別炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図95. GCC諸国の炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. トルコの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. エジプトの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカの炭素回収用吸着剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 炭素回収用吸着剤の産業チェーン図
図100. 地域別炭素回収用吸着剤製造拠点の分布(%)
図101. 炭素回収用吸着剤の製造プロセス
図102. 地域別炭素回収用吸着剤の生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直販対卸売)
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

※炭素回収用吸着剤(Carbon Capture Sorbent)は、地球温暖化対策の重要な技術である炭素回収・貯留・利用(CCUS)において、排ガスや大気中に含まれる二酸化炭素(CO2)を効率的に分離・捕獲するために用いられる材料です。これらの吸着剤は、特定の環境下でCO2分子を固体表面に選択的に吸着させ、その後、条件を変更することで吸着したCO2を脱着・濃縮して再利用したり、貯留したりすることを可能にします。これにより、CO2が大気中に放出されるのを抑制し、地球温暖化ガスの排出量削減に大きく貢献することが期待されています。
吸着剤には様々な種類があり、主に固体吸着剤が開発・研究されています。その代表的なものとして、アミン系吸着剤と多孔質材料が挙げられます。

アミン系吸着剤は、液体アミン吸収液の課題、例えば腐食性や高い再生エネルギー消費を克服するために開発されました。多孔質の固体担体、例えばシリカゲル、アルミナ、あるいはポリマーなどにアミン官能基を化学的に結合させたものです。アミンはCO2と化学的に反応(化学吸着)することで、非常に高いCO2吸着容量と優れた選択性を示します。また、液体アミンに比べて比較的低温でのCO2脱着(再生)が可能であるため、再生に必要なエネルギーの低減が期待されています。しかし、アミンの揮発や劣化、耐久性、そして製造コストが実用化に向けた課題となることもあります。これらの吸着剤は、圧力変動吸着法(PSA)や温度変動吸着法(TSA)といったプロセスと組み合わせて使用され、CO2の吸着と脱着を繰り返すことで連続的な回収を可能にします。

多孔質材料としては、金属有機構造体(MOF)、ゼオライト、活性炭、多孔質ポリマーなどがあります。
金属有機構造体(MOF)は、金属イオンと有機配位子が規則正しく結合した結晶性の材料で、その構造を分子レベルで設計できるため、CO2吸着特性を精密に制御することが可能です。非常に大きな比表面積と調整可能な細孔構造を持ち、特定のMOFは極めて高いCO2吸着容量と選択性を示します。特に、低濃度のCO2も効率よく捕獲できるため、直接空気回収(DAC)などへの応用が期待されています。一方で、水蒸気存在下での安定性や、複雑な合成プロセスによる製造コストが課題となる場合があります。
ゼオライトは、規則的なミクロ孔構造を持つ結晶性のアルミノケイ酸塩です。高い熱安定性と機械的安定性を有し、水蒸気に対する耐性も比較的良好です。特定の種類のゼオライトは、その細孔径や表面の性質によってCO2と選択的に相互作用し、高い吸着能を示すことができます。古くからガス分離材料として広く利用されてきた実績があり、信頼性が高いという利点もあります。
活性炭は、炭素質材料を賦活処理して作られる多孔質材料で、比較的安価で広く普及しています。大きな比表面積を有し、物理吸着によりCO2を捕獲します。CO2選択性は他の高性能吸着剤に比べて劣る傾向がありますが、再生が比較的容易であることや、コストパフォーマンスに優れることから、一部の用途で利用されています。表面改質によってCO2選択性を向上させる研究も盛んに行われています。
多孔質ポリマーは、特定の官能基を持つモノマーから合成され、調整可能な細孔構造と表面特性を持つ材料です。アミン系官能基などを導入することで、MOFやゼオライトと同様にCO2選択性を高めることができます。機械的強度や加工性に優れるものもあり、膜分離など他の技術との複合化も期待されています。

優れた炭素回収用吸着剤には、いくつかの重要な特性が求められます。まず、単位質量あたりのCO2捕獲量を示す**高いCO2吸着容量**が不可欠です。次に、窒素(N2)や水蒸気(H2O)など、排ガスや大気中に共存する他のガスの中からCO2のみを効率的に分離する**高いCO2選択性**が必要です。さらに、吸着したCO2を脱着させて吸着剤を再利用する際の**再生エネルギーの低減**が非常に重要です。低い再生温度で脱着が可能であれば、システムの運用コストとエネルギー消費を大幅に削減できます。加えて、高温や水蒸気といった厳しい条件下でも性能を維持する**熱的・化学的安定性**、そして繰り返しの吸着・脱着サイクルに耐える**機械的強度と耐久性**、そして長期間にわたる**寿命**が求められます。最終的には、これらの優れた性能とバランスの取れた**低コスト**であることも、実用化には不可欠な要素となります。

炭素回収用吸着剤の主な用途は、大規模なCO2排出源からの回収と、大気からの直接回収です。具体的には、**火力発電所**、**製鉄所**、**セメント工場**、**化学プラント**といった産業施設から排出される高濃度の排ガス(燃焼後回収、Post-combustion)からCO2を回収する技術の中核を担います。これらの排ガスはCO2濃度が高いため、吸着剤による効率的な分離が可能です。また、大気中に微量に存在するCO2を直接回収する**直接空気回収(DAC)**技術においても、高性能な吸着剤が鍵となります。DACは、CO2排出源から離れた場所でもCO2を回収できるため、地球全体の炭素循環バランスの改善に貢献すると期待されています。その他、バイオマス発電と組み合わせることで大気中のCO2を実質的に削減する**バイオエネルギー炭素回収貯留(BECCS)**にも応用され、ネガティブエミッション(排出量実質ゼロを超えて大気中のCO2を除去すること)の実現に貢献します。

炭素回収用吸着剤の実用化には、吸着剤自体の開発だけでなく、それらを効率的に運用する**吸着分離プロセス技術**の進化も不可欠です。主要なプロセスには、圧力変動吸着法(PSA)、温度変動吸着法(TSA)、真空圧力変動吸着法(VSA)などがあり、吸着剤の特性に合わせて最適なプロセスが選択・設計されます。これらのプロセスにおいて、吸着剤の再生に多大なエネルギーを要することが、現時点での最大の課題の一つです。そのため、再生温度の低温化や廃熱利用、ヒートポンプなどの省エネルギー技術との組み合わせが盛んに研究されています。
また、吸着剤の**耐久性向上**と**劣化抑制**は、長期安定稼働と経済性確保のために極めて重要です。水蒸気や排ガス中の微量な不純物による性能低下を防ぐための材料設計や、吸着剤の構造的安定性の強化が求められています。実験室レベルで高性能を発揮する吸着剤を、実際のプラントで大量生産・使用するための製造コスト削減や、吸着ベッドの設計最適化といった**スケールアップ**の課題も存在します。将来的には、より高いCO2選択性と吸着容量を持ち、極めて低い再生エネルギーで動作し、かつ長寿命で安価な「夢の吸着剤」の開発が望まれています。これらの課題を克服することで、炭素回収用吸着剤は、持続可能な社会の実現に向けたCO2排出量削減に、より一層貢献していくことでしょう。
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 Carbon Capture Sorbent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:炭素回収用吸着剤の世界市場展望・分析・予測(~2032年):固体アミン吸着剤、ゼオライト吸着剤、金属有機構造体(MOF)吸着剤
• レポートコード:MRC6TCOQ01991 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)