産業用炭素回収用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 Industrial Carbon Capture Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Industrial Carbon Capture Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「産業用炭素回収用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:MRC6TCOQ00410
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、177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

世界の産業用炭素回収溶剤市場は、2025年の18億米ドルから2032年までに29億8,600万米ドルへ、年平均成長率7.5%(2026~2032年)で成長すると予測されています。これは、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ています。

2025年、世界の産業用炭素回収溶剤生産量は約642.86キロトンに達し、平均世界市場価格は約2,800米ドル/トンでした。

業界の主要企業の粗利益率は25%から42%の間です。

2025年、世界の産業用炭素回収溶剤の生産能力は約857.14キロトンでした。

産業用炭素回収溶剤は、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、および操作安定性を向上させるために設計された先進的な低エネルギー配合が含まれる場合があります。

産業用炭素回収溶剤の産業チェーンは、上流の段階としてアミン、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。中流の段階は、配合開発、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、化学薬品、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。

産業用炭素回収溶剤市場は、発電および炭素集約型産業全体での炭素回収プロジェクトの展開加速に牽引されています。産業からの炭素排出量削減への圧力の高まりは、より高いCO2吸収能力、より低い再生エネルギー消費量、改善された安定性、およびより優れた耐腐食性を持つ溶剤への需要を支えています。電力、セメント、鉄鋼、化学、精製、天然ガス処理、および水素製造における炭素回収インフラへの継続的な投資は、商業的需要を拡大すると予想されます。一方、ブレンドアミンと低エネルギー溶剤配合の進歩は、プロセス経済を改善し、産業用炭素回収技術のより広範な採用を支援しています。

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US$百万に急増すると見込まれています(年平均成長率:2026~2032年で%)。

産業用炭素回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などを含む)が供給を支配しています。上位5社が世界収益の約%を占め、BASFは2025年の売上でUS$百万を記録し、首位に立っています。

地域別見通し:
北米は2025年のUS$百万から2032年までに予測US$百万に増加しました(年平均成長率%)。
アジア太平洋地域は、US$百万からUS$百万へ拡大する見込みです(年平均成長率%)。これは中国(2025年にUS$百万、シェアは%から2032年までに%に増加)、日本(年平均成長率%)、韓国(年平均成長率%)、および東南アジア(年平均成長率%)に牽引されています。
欧州はUS$百万からUS$百万へ成長する予定であり(年平均成長率%)、ドイツは2032年までにUS$百万に達すると予測されています(年平均成長率%)。

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、世界の産業用炭素回収溶剤市場の360°ビューを提供し、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ています。本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021~2025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ドライバーを明らかにしています。

本調査は、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で、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ています。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)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(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたる上位プレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにしています。

簡潔なサプライチェーンの概要は、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ています。

[Market Segmentation]

企業別
* BASF
* Shell
* Dow
* Carbon Clean
* Fluor Corporation
* 三菱重工業
* Aker Solutions
* Linde
* Honeywell UOP
* ExxonMobil
* Susteon
* TotalEnergies
* Capsol Technologies
* 中国海洋石油総公司(CNOOC)
* 中国石油化工(Sinopec)
* 中国石油天然ガス(CNPC)
* 中国華能集団

タイプ別セグメント
* アミン系溶剤
* アミノ酸塩系溶剤
* 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負荷容量別セグメント
* 低容量(≤0.3mol/mol)
* 中容量(0.3–0.6mol/mol)
* 高容量(≥0.6mol/mol)

用途別セグメント
* 炭素回収・貯留
* 炭素利用
* 産業脱炭素化
* その他

地域別売上
* 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
* その他の中東およびアフリカ

[Chapter Outline]

第1章:産業用炭素回収溶剤の調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界的な収益、販売、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ています。
第3章:メーカーの状況を分析し、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パフォーマンスの詳細、およびM&A動向と並行した集中度の評価を行っています。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにし、売上、収益、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ています。
第5章:下流市場の機会を対象とし、アプリケーション別の売上、収益、および価格設定を評価し、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をプロファイリングしています。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021~2032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ています。
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詳細に分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価しています。
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ています。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、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リングし、高い潜在力を持つ拡大領域を発掘しています。
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リングし、投資機会と課題を特定しています。
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リングし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリング:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率を詳述し、主要メーカーの2025年売上を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別に分解し、SWOT分析と最近の戦略的動向を提示しています。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析しています。
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求しています。
第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

[Why This Report]

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします:
* 高成長地域(第7~11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。
* コストと需要に関する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)と有利な交渉を行うことができます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)を活用して、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することができます。
* この360°の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に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 産業用炭素回収溶媒の概要: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 種類別世界産業用炭素回収溶媒市場規模(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産業用二酸化炭素回収溶媒市場規模(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産業用炭素回収溶媒市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 低容量(≤0.3mol/mol)
1.4.3 中容量(0.3–0.6mol/mol)
1.4.4 高容量(≥0.6mol/mol)
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界産業用炭素回収溶媒市場規模(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 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の産業用炭素回収溶剤の売上高
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 世界の産業用炭素回収溶剤の販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の産業用炭素回収溶剤の販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年 vs 2025年 vs 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 世界の産業用炭素回収溶剤の生産能力と稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界産業用炭素回収溶剤売上高
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 世界産業用炭素回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 世界の産業用炭素回収用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 戦略的動向: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 タイプ別世界産業用炭素回収溶剤の販売実績
4.1.1 タイプ別世界産業用炭素回収溶剤の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界産業用炭素回収溶剤売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類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 世界の産業用炭素回収溶剤の販売実績
4.2.1 回収プロセス別 世界の産業用炭素回収溶剤の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 回収プロセス別 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高 (2021-2032年)
4.2.3 回収プロセス別世界産業用炭素回収溶剤の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤の販売実績
4.3.1 CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 CO₂負荷容量別 世界の産業用炭素回収溶剤売上高(2021-2032年)
4.3.3 CO₂負荷容量別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長リーダー、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 用途別世界産業用炭素回収溶剤売上高
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 用途別世界産業用炭素回収溶剤売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~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 世界生産分析
6.1 世界の産業用炭素回収用溶剤の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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 用途別北米産業用炭素回収溶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障壁
7.5 国別北米産業用炭素回収溶剤市場規模
7.5.1 国別北米売上高
7.5.2 国別北米販売動向
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 用途別欧州産業用炭素回収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 国別欧州産業用炭素回収溶剤市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
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 台湾(中国)
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 中南米の産業用炭素回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な課題
10.5 中南米の産業用炭素回収溶剤市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(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・アフリカの産業用炭素回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要な課題
11.5 中東・アフリカの産業用炭素回収溶剤市場規模(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 BASF
12.1.1 BASFの企業情報
12.1.2 BASFの事業概要
12.1.3 BASFの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 BASFの産業用炭素回収溶剤の生産能力、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の産業用炭素回収溶剤の製品別売上高
12.1.6 2025年のBASFの産業用炭素回収溶剤の用途別売上高
12.1.7 2025年のBASFの産業用炭素回収溶剤の地域別売上高
12.1.8 BASFの産業用炭素回収溶剤の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 シェルの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 シェルの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のシェルの産業用炭素回収溶剤の製品別売上高
12.2.6 2025年のシェルの産業用炭素回収溶剤の用途別売上高
12.2.7 2025年のシェル社製産業用炭素回収溶剤の地域別売上高
12.2.8 シェル社製産業用炭素回収溶剤の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・コーポレーションの企業情報
12.3.2 ダウ社の事業概要
12.3.3 ダウの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ダウの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のダウの産業用炭素回収溶剤の製品別売上高
12.3.6 2025年のダウ社製産業用炭素回収溶剤の用途別売上高
12.3.7 2025年のダウ社製産業用炭素回収溶剤の地域別売上高
12.3.8 ダウ社製産業用炭素回収溶剤の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・クリーンの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 カーボン・クリーンの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のカーボン・クリーンの産業用炭素回収溶剤の製品別販売額
12.4.6 2025年のカーボン・クリーン社製産業用二酸化炭素回収溶剤の用途別売上高
12.4.7 2025年のカーボン・クリーン社製産業用二酸化炭素回収溶剤の地域別売上高
12.4.8 カーボン・クリーン社製産業用二酸化炭素回収溶剤の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産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 フルーア・コーポレーションの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 フルーア・コーポレーションの産業用炭素回収溶剤の2025年製品別売上高
12.5.6 フルーア・コーポレーションの産業用炭素回収溶剤の2025年用途別売上高
12.5.7 フルーア・コーポレーションの産業用炭素回収溶剤の2025年地域別売上高
12.5.8 フルーア・コーポレーションの産業用炭素回収溶剤に関する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 三菱重工業の産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 三菱重工業の産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 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 エイカー・ソリューションズ社の企業情報
12.7.2 エイカー・ソリューションズの事業概要
12.7.3 エイカー・ソリューションズの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 エイカー・ソリューションズの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 エイカー・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 リンデの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 リンデの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 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の産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ハネウェルUOPの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 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 エクソンモービルの企業情報
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産業用炭素回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産業用炭素回収溶剤の生産能力、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 サステオンの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 サステオンの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 Susteon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産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 トタルエナジーの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 トタルエナジーの最近の動向
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・テクノロジーズの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 キャプソル・テクノロジーズの産業用炭素回収溶剤の生産能力、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の企業情報
12.14.2 CNOOCの事業概要
12.14.3 CNOOCの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 CNOOCの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 CNOOCの最近の動向
12.15 中石化(Sinopec)
12.15.1 中石化(Sinopec)の企業情報
12.15.2 中石化(Sinopec)の事業概要
12.15.3 中石化(Sinopec)の産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 シノペックの産業用炭素回収溶剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 シノペックの最近の動向
12.16 CNPC
12.16.1 CNPCの企業情報
12.16.2 CNPCの事業概要
12.16.3 CNPCの産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 CNPCの産業用炭素回収溶剤の生産能力、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産業用炭素回収溶剤の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 中国華能グループの産業用炭素回収溶剤の生産能力、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 産業用炭素回収溶剤の産業チェーン
13.2 産業用炭素回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 産業用炭素回収溶剤の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 産業用炭素回収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 産業用炭素回収溶剤市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
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 世界の産業用炭素回収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. 種類別世界産業用炭素回収溶媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 回収プロセス別世界産業用炭素回収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 世界の産業用炭素回収溶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 世界の産業用炭素回収溶剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界産業用炭素回収溶剤売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界産業用炭素回収溶剤販売量成長率(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. 地域別世界産業用炭素回収溶剤生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表9. メーカー別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界産業用炭素回収溶剤販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の産業用炭素回収溶剤市場におけるメーカー別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. 産業用炭素回収溶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)の世界のメーカー別一覧(2025年)
表15. メーカー別の産業用炭素回収溶剤の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の産業用炭素回収溶剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの産業用炭素回収溶剤の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の産業用炭素回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. 種類別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表22. 世界の産業用炭素回収溶剤の販売量(種類別、キロトン)、2027-2032年
表23. 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 回収プロセス別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表26. 回収プロセス別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2027年~2032年
表27. 回収プロセス別世界産業用二酸化炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 回収プロセス別世界産業用二酸化炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021-2026年
表30. CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2027-2032年
表31. CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. CO₂負荷容量別世界産業用炭素回収溶剤売上高(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. 用途別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2027年~2032年
表36. 産業用炭素回収溶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. 用途別世界産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界産業用炭素回収溶剤売上高(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. 地域別世界産業用炭素回収溶剤生産量(キロトン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界産業用炭素回収溶剤生産量(キロトン)、2027年~2032年
表43. 北米における産業用炭素回収溶剤の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における産業用炭素回収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. 北米における産業用炭素回収溶剤の販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における産業用炭素回収溶剤の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の産業用炭素回収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. 欧州の産業用炭素回収溶剤の販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の産業用炭素回収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産業用炭素回収溶剤の販売量(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産業用炭素回収溶剤の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの産業用炭素回収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. 中南米における産業用炭素回収溶剤の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における産業用炭素回収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・アフリカにおける産業用炭素回収溶剤の投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける産業用炭素回収溶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. BASF社に関する情報
表58. BASFの概要および主要事業
表59. BASFの製品モデル、説明および仕様
表60. BASF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の産業用炭素回収用溶剤に関する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(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:用途別売上高構成比
表72. 2025年のシェル:地域別売上高構成比
表73. シェルの産業用炭素回収用溶剤に関するSWOT分析
表74. シェルの最近の動向
表75. ダウ・コーポレーションの情報
表76. ダウの概要および主要事業
表77. ダウの製品モデル、説明および仕様
表78. ダウの生産能力、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. ダウの産業用炭素回収溶剤に関する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(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・クリーンの用途別売上高構成比
表90. 2025年の地域別カーボンクリーン売上高構成比
表91. カーボンクリーン産業用炭素回収溶剤の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(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. 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年のフルーア社の地域別売上高構成比
表100. フルーア社の産業用炭素回収溶剤に関するSWOT分析
表101. フルーア社の最近の動向
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(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. 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(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、概要および仕様
表115. リンデの生産能力、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. リンデの最近の動向
表117. ハネウェルUOPコーポレーションの情報
表118. ハネウェルUOPの概要および主要事業
表119. ハネウェルUOPの製品モデル、概要および仕様
表120. ハネウェルUOP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、概要および仕様
表125. エクソンモービルの生産能力、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. 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(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131. サステオンの最近の動向
表132. トタルエナジーズ社の企業情報
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. トータルエナジーズの生産能力、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. トタルエナジーの最近の動向
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(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141. キャプソル・テクノロジーズの最近の動向
表142. CNOOCコーポレーションに関する情報
表143. CNOOCの概要および主要事業
表144. CNOOCの製品モデル、説明および仕様
表145. CNOOC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(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(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. 中国華能グループ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(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


図一覧
図1. 産業用炭素回収溶剤の製品概要
図2. 種類別世界産業用炭素回収溶剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. アミン系溶剤の製品概要
図4. アミノ酸塩系溶剤の製品概要
図5. 物理吸着型溶剤の製品概要
図6. 回収プロセス別世界産業用炭素回収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構成
図8. 燃焼前回収用溶剤の製品構成
図9. 直接空気回収用溶剤の製品構成
図10. CO₂負荷容量別 世界の産業用炭素回収溶媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 低容量(≤0.3mol/mol)製品図
図12. 中容量(0.3~0.6mol/mol)製品図
図13. 高容量(≥0.6mol/mol)製品一覧
図14. 用途別世界産業用炭素回収溶媒市場規模の成長率(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. 産業用炭素回収溶剤レポートの対象期間
図20. 世界の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別 世界の産業用炭素回収溶剤売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別 世界の産業用炭素回収溶剤売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021年~2032年
図25. 地域別 世界の産業用炭素回収溶剤販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
図26. 地域別 世界の産業用炭素回収溶剤販売市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の産業用炭素回収溶剤の生産能力、生産量および利用率(キロトン)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の産業用炭素回収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. 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図30. 売上高構成比によるティア別分布(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年のアミノ酸塩系溶剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の物理吸着系溶剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 世界の産業用炭素回収溶剤のタイプ別販売量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の産業用炭素回収溶剤のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界の産業用炭素回収溶剤のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図37. 世界の産業用炭素回収溶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. 世界の産業用炭素回収溶剤の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. 世界の産業用炭素回収溶剤の回収プロセス別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図40. CO₂負荷容量別 世界の産業用炭素回収溶剤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 世界の産業用炭素回収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 世界の産業用炭素回収溶剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図43. 用途別 世界の産業用炭素回収溶剤の販売市場シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別 世界の産業用炭素回収溶剤の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 用途別世界産業用炭素回収溶剤平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図46. 世界産業用炭素回収溶剤の生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年~2032年
図47. 地域別世界産業用炭素回収溶剤生産市場シェア(2021年~2032年)
図48. 生産能力の促進要因と制約要因
図49. 北米における産業用炭素回収溶剤生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図50. 欧州における産業用炭素回収溶剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図51. 中国における産業用炭素回収溶剤の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図52. 日本の産業用炭素回収溶剤生産量の成長率(キロトン)、2021年~2032年
図53. インドの産業用炭素回収溶剤生産量の成長率(キロトン)、2021年~2032年
図54. 東南アジアにおける産業用炭素回収溶剤の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図55. 北米における産業用炭素回収溶剤の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図56. 北米における産業用炭素回収溶剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)上位5社
図58. 北米の産業用炭素回収溶剤の販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図59. 北米における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図60. 米国における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダにおける産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 欧州の産業用炭素回収溶剤販売量(前年比、キロトン)、2021-2032年
図64. 欧州の産業用炭素回収溶剤売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図65. 2025年の欧州における産業用炭素回収溶剤売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図66. 用途別欧州産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)(2021-2032年)
図67. 用途別欧州産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図68. ドイツの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. フランスの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. 英国の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. イタリアの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤販売量の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 2025年のアジア太平洋地域における産業用炭素回収溶剤売上高上位8社の売上高(百万米ドル)
図76. 用途別アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤販売量(キロトン)、2021-2032年
図77. アジア太平洋地域の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図78. インドネシアの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 中国台湾における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. インドにおける産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 中南米における産業用炭素回収溶剤の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図84. 中南米における産業用炭素回収溶剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米における産業用炭素回収溶剤の主要メーカー上位5社の売上高(2025年、百万米ドル)
図86. 中南米における産業用炭素回収溶剤の販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図87. 中南米における産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図88. ブラジルの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. アルゼンチンの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカの産業用炭素回収溶剤販売量の前年比 (キロトン)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカの産業用炭素回収溶剤売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカのトップ5メーカーによる産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2025年
図93. 中東・アフリカにおける産業用炭素回収溶剤の販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図94. 中東・アフリカにおける産業用炭素回収溶剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図95. GCC諸国の産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. トルコの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. エジプトの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカの産業用炭素回収溶剤売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. 産業用炭素回収溶剤の産業チェーンマッピング
図100. 地域別産業用炭素回収溶剤製造拠点の分布(%)
図101. 産業用炭素回収溶剤の製造プロセス
図102. 地域別産業用炭素回収溶剤の生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直接販売対流通)
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

※地球温暖化対策が喫緊の課題となる中、産業活動によって排出される二酸化炭素(CO2)を大気中へ放出する前に捕集する「炭素回収」技術は、その解決策の一つとして非常に重要です。この炭素回収プロセスにおいて中核的な役割を果たすのが、産業用炭素回収用溶媒です。これは、特定の産業排出源から放出される排ガス中のCO2を選択的に吸収し、その後、別のプロセスでCO2を放出して再利用または貯留するための液体媒体を指します。
この溶媒は、主にその吸収メカニズムによっていくつかの種類に大別されます。最も広く研究され、実用化が進んでいるのは「化学吸収溶媒」です。これはCO2と化学反応を起こして結合するタイプで、代表的なものに「アミン系溶媒」があります。特にモノエタノールアミン(MEA)は初期から使用されており、CO2吸収能力は高いものの、再生に多くのエネルギーを必要とし、劣化や設備腐食の問題も指摘されています。そのため、再生エネルギーの少ないメチルジエタノールアミン(MDEA)や、反応速度と吸収容量のバランスに優れるアミン混合溶媒など、様々な改良型アミン系溶媒が開発されています。また、アンモニア水や炭酸カリウム水溶液といった「アルカリ塩系溶媒」も化学吸収溶媒の一種で、アミン系に比べて揮発性が低い、熱安定性が高いといった特徴を持ちますが、CO2吸収速度が遅い傾向にあります。近年注目されているのが、「イオン液体」や「深共晶溶媒(DES)」です。これらは揮発性が実質的にゼロであり、CO2選択性や熱安定性に優れるという利点がありますが、粘度が高い、コストが高いといった課題もあります。

一方、「物理吸収溶媒」は、CO2と化学反応を起こすことなく、物理的にCO2を溶解させるタイプです。排ガス中のCO2分圧が高い場合に特に有効で、再生に必要なエネルギーが化学吸収溶媒よりも少ない傾向があります。代表的なものに「レクチゾール(メタノール)」「セレクソール(ポリエチレングリコールジメチルエーテル)」などがあります。これらは低温での再生が可能で、CO2以外の硫化水素(H2S)なども同時に吸収できるといった特徴も持ちます。

さらに、これらの両方の特性を併せ持つ「ハイブリッド溶媒」や、新たなメカニズムを持つ新規溶媒の開発も進められています。

これらの溶媒は、主に大規模なCO2排出源からのCO2回収に利用されています。最も典型的な用途は、石炭火力発電所や天然ガス火力発電所における排ガスからのCO2回収です。また、製鉄所における高炉ガスや、セメント工場における焼成排ガス、石油化学プラントや肥料製造工場など、高濃度のCO2を排出する様々な産業プロセスでの利用が拡大しています。将来的には、より低濃度のCO2を回収する「Direct Air Capture(DAC)」、つまり大気中のCO2を直接回収する技術への応用も期待されており、その中核技術の一つとして溶媒が検討されています。

産業用炭素回収溶媒技術の確立には、いくつかの重要な課題と関連技術の開発が不可欠です。最大の課題は、溶媒の再生に必要なエネルギー消費の削減です。現在の溶媒プロセスは、CO2を吸収した溶媒からCO2を分離・放出する際に大量の熱エネルギーを必要とするため、回収コストが高くなる要因となっています。このため、廃熱利用の最適化や、より少ないエネルギーでCO2を放出できる新規溶媒の開発が精力的に進められています。

また、溶媒の劣化抑制も重要な課題です。特にアミン系溶媒は、排ガス中の酸素やSOx、NOxといった不純物によって酸化・分解されやすく、吸収能力の低下や腐食性物質の生成、環境への排出といった問題を引き起こすことがあります。そのため、劣化しにくい溶媒の開発や、劣化生成物を除去する技術、排ガス前処理技術などが研究されています。

CO2の選択性を高め、不要なガス成分を吸収しない溶媒の開発も重要です。これにより、より純度の高いCO2を回収し、後工程での処理を容易にすることができます。さらに、溶媒自体の環境負荷(毒性、揮発性、生分解性)を低減し、安全性を向上させることも求められています。

溶媒回収技術の効率化には、プロセス全体の最適化も不可欠です。例えば、吸収塔や再生塔の設計改善、熱交換器の効率向上、複数段階での吸収・再生プロセスの導入などが検討されています。回収されたCO2は、地中貯留(CCS)や、化学品・燃料の原料としての利用(CCU)を通じて、さらなる温室効果ガス削減に貢献します。溶媒回収は膜分離や固体吸着といった他の回収技術と比較して、大規模かつ連続的な処理に適しているという強みがありますが、それぞれの技術特性を理解し、適切な用途で統合的に活用していくことが、将来の炭素回収技術の発展には不可欠となるでしょう。
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• 英文レポート名:Global Industrial Carbon Capture Solvent Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:産業用炭素回収用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:MRC6TCOQ00410 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)