![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ31415 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、149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 |
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レポート概要
世界の再生可能燃料用触媒市場は、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2億2,000万米ドルから2032年には3億6,300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)7.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。一方、変化する米国の関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
再生可能燃料用触媒は、植物油、動物性脂肪、廃食用油、脂質廃棄物、バイオマス由来油、合成ガス、CO₂、グリーン水素などの低炭素原料を、再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料(SAF)、バイオナフサ、合成燃料などの炭化水素燃料に変換するために使用される特殊な触媒です。その主要な機能には、原料不純物からの保護、水素化脱酸素、水素化(飽和)、異性化、脱蝋、水素化分解/合成ガス変換が含まれます。
上流の材料は主に、アルミナ、モレキュラーシーブ、シリカアルミナ材料、チタノシリケート、活性炭、バインダー、および金属塩/担体材料(ニッケル、モリブデン、コバルト、タングステン、プラチナ、パラジウムを含む)で構成されています。一部の製品には、貴金属、改質モレキュラーシーブ、特殊な成形添加剤も組み込まれています。中流のプロセスには、担体準備、金属含浸、乾燥および焼成、押出成形、活性化、段階的充填、および触媒システム設計が含まれます。下流のアプリケーションには主に、HVO、HEFA-SAF、再生可能ディーゼル、バイオジェット燃料、FT合成燃料が含まれます。
2025年には、世界の販売量は約5,800メートルトンと予測されており、主流の工場出荷価格は約38ドル/kg、主要メーカーの粗利益率は32%から48%の範囲になると見込まれています。
下流の観点からは、再生可能ディーゼルは2025年の収益の%を占め、2032年には米ドルに急増すると予測されています(CAGR:% 2026年~2032年)。
再生可能燃料用触媒の主要メーカー(Honeywell UOP、Topsoe、Axens、Ketjen、Shell Catalysts & Technologies、W. R. Grace、BASF、ExxonMobil Catalysts & Licensing、Chevron Lummus Global、Johnson Mattheyなど)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、Honeywell UOPが2025年の売上高で米ドルを記録し、トップとなっています。
地域別展望:
北米は、2025年の米ドルから2032年には予測米ドルに増加すると見込まれています(CAGR %)。
アジア太平洋地域は、米ドルから米ドルに拡大するでしょう(CAGR %)。これは中国(2025年に米ドル、シェアは2032年までに%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、東南アジア(CAGR %)に牽引されます。
欧州は、米ドルから米ドルに成長する見込みです(CAGR %)。ドイツは2032年までに米ドルに達すると予測されています(CAGR %)。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、世界の再生可能燃料用触媒市場の360°の視点を提供し、バリューチェーン全体の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、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で、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)を対象とし、20以上の国の詳細な分析を含みます。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(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、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トップ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未充足の需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
* Honeywell UOP
* Topsoe
* Axens
* Ketjen
* Shell Catalysts & Technologies
* W. R. Grace
* BASF
* ExxonMobil Catalysts & Licensing
* Chevron Lummus Global
* Johnson Matthey
**タイプ別セグメント**
* 植物油用触媒
* 廃油・脂肪用触媒
* 動物性脂肪用触媒
* その他
**機能別セグメント**
* 原料保護触媒
* 水素化脱酸素触媒
* 異性化脱蝋触媒
* その他
**アプリケーション別セグメント**
* 再生可能ディーゼル
* 持続可能な航空燃料
* 再生可能ナフサ
* 低炭素船舶燃料
* その他
**地域別販売**
* **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MEA
**[章立て]**
**第1章:** 再生可能燃料用触媒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、販売、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:** 高利益率製品セグメントを解き明かします。販売、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:** 下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、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をプロファイリングします。
**第6章:** 世界の生産能力、稼働率、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販売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販売、収益、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/国別の販売と収益を定量化し、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販売と収益を測定し、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販売と収益を評価し、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ます。
**第12章:** メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、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。
**[本レポートの目的]**
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)および利益率の高いセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
* 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。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くこと。
* 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。
* 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性へと変えること。
1 本調査の範囲
1.1 再生可能燃料用触媒の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界再生可能燃料用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 植物油用触媒
1.2.3 廃油・廃脂肪用触媒
1.2.4 動物性脂肪用触媒
1.2.5 その他
1.3 機能別市場区分
1.3.1 機能別世界再生可能燃料用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 原料保護用触媒
1.3.3 水素脱酸素化用触媒
1.3.4 異性化脱ロウ用触媒
1.3.5 その他
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界再生可能燃料用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 再生可能ディーゼル
1.4.3 持続可能な航空燃料
1.4.4 再生可能ナフサ
1.4.5 低炭素船舶用燃料
1.4.6 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の再生可能燃料用触媒の売上高推計および予測 (2021年~2032年)
2.2 地域別再生可能燃料売上高の世界的な推進要因
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対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 再生可能燃料の販売高に関する世界的な推進要因:推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別再生可能燃料の販売高に関する世界的な推進要因
2.4.1 販売高の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売高市場シェア(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 再生可能燃料の生産能力および稼働率に関する世界的な推進要因(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 メーカー別再生可能燃料販売の世界的な推進要因
3.1.1 メーカー別世界販売量(2021年~2026年)
3.1.2 販売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 再生可能燃料メーカーの売上高ランキングおよびティア別グローバル推進要因
3.2.1 メーカー別グローバル売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーのグローバル売上高ランキング(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 植物油用触媒:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 廃油・廃脂肪用触媒:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 動物性脂肪用触媒:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の再生可能燃料用触媒市場における集中度と動向
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 種類別再生可能燃料用触媒の世界販売実績
4.1.1 種類別再生可能燃料用触媒の世界販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別再生可能燃料用触媒の世界売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021年~2032年)
4.2 機能別再生可能燃料の販売実績に関する世界的な要因
4.2.1 機能別再生可能燃料の販売数量に関する世界的な要因(2021年~2032年)
4.2.2 機能別再生可能燃料売上高のグローバルな推進要因(2021年~2032年)
4.2.3 機能別再生可能燃料平均販売価格(ASP)の動向(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプの動向:成長リーダー、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別再生可能燃料販売の世界的な推進要因
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(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 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別再生可能燃料収益の世界的な推進要因
5.2.1 用途別世界収益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 用途別の世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別の主要顧客
5.4.2 用途別の主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 再生可能燃料の生産能力および稼働率に関する世界的な推進要因(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(2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
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
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 用途別再生可能燃料の販売および売上高を促進する要因(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因と市場障壁
7.5 北米の国別再生可能燃料市場規模の推進要因
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収益(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの販売収益
8.3 用途別欧州再生可能燃料の販売および収益の推進要因(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州再生可能燃料市場規模の推進要因
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再生可能燃料の販売数量および売上高の成長要因(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の再生可能燃料市場規模の成長要因
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
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 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 中南米における用途別再生可能燃料の販売および売上高の促進要因(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の国別再生可能燃料市場規模の推進要因
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 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および収益(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの販売収益
11.3 中東およびアフリカにおける用途別再生可能燃料の販売数量および収益の成長要因(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・アフリカの再生可能燃料市場規模を国別に見た推進要因
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 ハネウェルUOP
12.1.1 ハネウェルUOPの企業情報
12.1.2 ハネウェルUOPの事業概要
12.1.3 ハネウェルUOPの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ハネウェルUOPの再生可能燃料用触媒:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のハネウェルUOPの再生可能燃料用触媒:製品別販売量
12.1.6 2025年のハネウェルUOPの再生可能燃料用触媒:用途別販売量
12.1.7 2025年の地域別ハネウェルUOP再生可能燃料用触媒売上高
12.1.8 ハネウェルUOP再生可能燃料用触媒のSWOT分析
12.1.9 ハネウェルUOPの最近の動向
12.2 トプソー
12.2.1 トプソー社に関する情報
12.2.2 トプソーの事業概要
12.2.3 トプソー社の再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 トプソー社の再生可能燃料用触媒:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 トプソー社の再生可能燃料用触媒:2025年の製品別販売状況
12.2.6 2025年のトプソー社製再生可能燃料用触媒の用途別売上高
12.2.7 2025年のトプソー社製再生可能燃料用触媒の地域別売上高
12.2.8 トプソー社製再生可能燃料用触媒のSWOT分析
12.2.9 トプソー社の最近の動向
12.3 アクセンズ
12.3.1 アクセンズ社に関する情報
12.3.2 アクセンズの事業概要
12.3.3 アクセンズの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 アクセンズの再生可能燃料用触媒: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Axensの再生可能燃料用触媒の製品別売上高
12.3.6 2025年のAxensの再生可能燃料用触媒の用途別売上高
12.3.7 2025年のAxensの再生可能燃料用触媒の地域別売上高
12.3.8 再生可能燃料向けAxens触媒のSWOT分析
12.3.9 Axensの最近の動向
12.4 Ketjen
12.4.1 Ketjen Corporationに関する情報
12.4.2 Ketjenの事業概要
12.4.3 再生可能燃料向けKetjen触媒の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ケッジェン社の再生可能燃料用触媒の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のケッジェン社再生可能燃料用触媒の製品別販売状況
12.4.6 2025年のケッジェン社再生可能燃料用触媒の用途別販売状況
12.4.7 2025年の地域別再生可能燃料用ケッテン触媒売上高
12.4.8 再生可能燃料用ケッテン触媒のSWOT分析
12.4.9 ケッテンの最近の動向
12.5 シェル・カタリスト&テクノロジーズ
12.5.1 シェル・カタリスト&テクノロジーズ社の企業情報
12.5.2 シェル・カタリスト&テクノロジーズの事業概要
12.5.3 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒: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 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒:2025年の製品別売上高
12.5.6 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒:2025年の用途別売上高
12.5.7 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒:2025年の地域別売上高
12.5.8 シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒に関するSWOT分析
12.5.9 シェル・カタリスト&テクノロジーズの最近の動向
12.6 W. R. グレース
12.6.1 W. R. グレース・コーポレーションに関する情報
12.6.2 W. R. グレースの事業概要
12.6.3 W. R. グレースの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 W. R. グレースの再生可能燃料用触媒: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 W. R. グレースの最近の動向
12.7 BASF
12.7.1 BASFの企業情報
12.7.2 BASFの事業概要
12.7.3 BASFの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 BASFの再生可能燃料用触媒: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 BASFの最近の動向
12.8 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシング
12.8.1 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの企業情報
12.8.2 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの事業概要
12.8.3 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの再生可能燃料用触媒: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 エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの最近の動向
12.9 シェブロン・ラムマス・グローバル
12.9.1 シェブロン・ラムマス・グローバル社の企業情報
12.9.2 シェブロン・ラムマス・グローバルの事業概要
12.9.3 シェブロン・ラムマス・グローバルの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明、仕様
12.9.4 シェブロン・ラムマス・グローバルの再生可能燃料用触媒:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 シェブロン・ラムマス・グローバルの最近の動向
12.10 ジョンソン・マッセイ
12.10.1 ジョンソン・マッセイの企業情報
12.10.2 ジョンソン・マッセイの事業概要
12.10.3 ジョンソン・マッセイの再生可能燃料用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ジョンソン・マッセイの再生可能燃料用触媒: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 ジョンソン・マッセイの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 再生可能燃料用触媒の産業チェーン
13.2 再生可能燃料用触媒の上流材料分析
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 再生可能燃料用触媒の統合生産分析
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 再生可能燃料の販売チャネルおよび流通ネットワークに関する触媒
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 流通業者
14 再生可能燃料市場のダイナミクスに関する触媒
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 米国の関税の影響
15 世界の再生可能燃料に関する調査における主な調査結果
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1. 再生可能燃料用触媒の世界市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 再生可能燃料用触媒の世界市場規模の成長率(機能別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界再生可能燃料市場規模成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 地域別世界再生可能燃料売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別再生可能燃料販売成長率(CAGR)のグローバル要因:2021年対2025年対2032年(トン)
表6. 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7. 地域別再生可能燃料生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表8. メーカー別再生可能燃料販売量(トン)、2021年~2026年
表9. メーカー別再生可能燃料販売シェアのグローバル推進要因(2021年~2026年)
表10. メーカー別再生可能燃料売上高のグローバル推進要因(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. メーカー別売上高ベースの再生可能燃料市場シェアのグローバル推進要因(2021年~2026年)
表12. 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13. 再生可能燃料用触媒の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカーランキング(2025年)
表14. 再生可能燃料用触媒の世界平均粗利益率(%)(メーカー別) (2021年対2025年)
表15. 再生可能燃料用触媒の世界平均販売価格(ASP)(メーカー別)(米ドル/kg)、2021-2026年
表16. 主要メーカーの再生可能燃料用触媒の生産拠点および本社所在地
表17. 再生可能燃料用触媒の世界市場集中率 (CR5)
表18. 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19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. 再生可能燃料用触媒の世界販売量(種類別、トン)、2021年~2026年
表21. 再生可能燃料の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表22. 再生可能燃料の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表23. 再生可能燃料の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表24. 機能別再生可能燃料販売量の世界市場(トン)、2021年~2026年
表25. 機能別再生可能燃料販売量の世界市場(トン)、2027年~2032年
表26. 機能別再生可能燃料用触媒の世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 機能別再生可能燃料用触媒の世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別再生可能燃料販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途別再生可能燃料販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 再生可能燃料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32. 用途別再生可能燃料用触媒の世界売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別再生可能燃料用触媒の世界売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別再生可能燃料用触媒の世界生産量(トン)、2021-2026年
表37. 地域別再生可能燃料用触媒の世界生産量(トン)、2027-2032年
表38. 北米における再生可能燃料用触媒の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米における再生可能燃料の売上高成長率(CAGR)を国別に見た推進要因(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米における再生可能燃料の販売量(トン)を国別に見た推進要因(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州における再生可能燃料の成長を促進する要因:成長加速要因と市場障壁
表42. 欧州における再生可能燃料の売上高成長率(CAGR)の要因(国別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表43. 欧州における再生可能燃料の販売量(トン)の要因(国別) (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域における再生可能燃料売上高成長率(CAGR)の推進要因:地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域における再生可能燃料販売量(トン)の推進要因:国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の再生可能燃料の成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアの再生可能燃料売上高成長率(CAGR)の推進要因(地域別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米における再生可能燃料の投資機会と主要な課題の推進要因
表49. 中南米における再生可能燃料の売上高成長率(CAGR)の推進要因(国別)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおける再生可能燃料投資機会の推進要因と主な課題
表51. 中東・アフリカにおける再生可能燃料売上高成長率(CAGR)の推進要因(国別)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表52. ハネウェルUOP社の概要
表53. ハネウェルUOP社の概要および主要事業
表54. ハネウェルUOP社の製品モデル、説明および仕様
表55. ハネウェルUOP社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のハネウェルUOPの製品別売上高構成比
表57. 2025年のハネウェルUOPの用途別売上高構成比
表58. 2025年のハネウェルUOPの地域別売上高構成比
表59. ハネウェルUOPの再生可能燃料用触媒のSWOT分析
表60. ハネウェルUOPの最近の動向
表61. トップソー・コーポレーションの情報
表62. トップソーの概要および主要事業
表63. トップソーの製品モデル、説明および仕様
表64. トップソーの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表65. 2025年のトプソー製品別売上高構成比
表66. 2025年のトプソー用途別売上高構成比
表67. 2025年のトプソー地域別売上高構成比
表68. 再生可能燃料用トプソー触媒のSWOT分析
表69. トプソーの最近の動向
表70. アクセンズ・コーポレーションに関する情報
表71. アクセンズの概要および主要事業
表72. アクセンズの製品モデル、説明および仕様
表73. アクセンズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表74. 2025年のアクセンズ製品別売上高構成比
表75. 2025年のアクセンズ用途別売上高構成比
表76. 2025年のアクセンズ地域別売上高構成比
表77. アクセンズの再生可能燃料用触媒に関するSWOT分析
表78. アクセンズの最近の動向
表79. ケッジェン・コーポレーションに関する情報
表80. ケッジェン社の概要および主要事業
表81. ケッジェン社の製品モデル、説明および仕様
表82. ケッジェン社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のケッジェン社製品別売上高構成比
表84. 2025年のケッジェン社 用途別売上高構成比
表85. 2025年のケッジェン社 地域別売上高構成比
表86. ケッジェン社の再生可能燃料用触媒に関するSWOT分析
表87. ケッジェン社の最近の動向
表88. シェル・カタリスト&テクノロジーズ社の企業情報
表89. シェル・カタリスト&テクノロジーズ社の概要および主要事業
表90. シェル・カタリスト&テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表91. シェル・カタリスト&テクノロジーズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のシェル・カタリスト&テクノロジーズの製品別売上高構成比
表93. 2025年のシェル・カタリスト&テクノロジーズの用途別売上高構成比
表94. 2025年のシェル・カタリスト&テクノロジーズの地域別売上高構成比
表95. シェル・カタリスト&テクノロジーズの再生可能燃料用触媒に関するSWOT分析
表96. シェル・カタリスト&テクノロジーズの最近の動向
表97. W. R. グレース・コーポレーションに関する情報
表98. W. R. グレース社の概要および主要事業
表99. W. R. グレース社の製品モデル、説明および仕様
表100. W. R. グレース社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. W. R. グレース社の最近の動向
表102. BASF社の企業情報
表103. BASF社の概要および主要事業
表104. BASF社の製品モデル、説明および仕様
表105. 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/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. BASFの最近の動向
表107. エクソンモービル・カタリスト&ライセンシング社の企業情報
表108. エクソンモービル・カタリスト&ライセンシング社の概要および主要事業
表109. エクソンモービル・カタリスト&ライセンシング社の製品モデル、説明および仕様
表110. エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表111. エクソンモービル・カタリスト&ライセンシングの最近の動向
表112. シェブロン・ラムマス・グローバル社の企業情報
表113. シェブロン・ラムマス・グローバルの概要および主要事業
表114. シェブロン・ラムマス・グローバルの製品モデル、説明および仕様
表115. シェブロン・ラムマス・グローバルの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表116. シェブロン・ラムマス・グローバルの最近の動向
表117. ジョンソン・マッティ社に関する情報
表118. ジョンソン・マッティ社の概要および主要事業
表119. ジョンソン・マッティ社の製品モデル、説明および仕様
表120. ジョンソン・マッティ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表121. ジョンソン・マッティの最近の動向
表122. 主要原材料の分布
表123. 原材料の主要サプライヤー
表124. 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125. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表126. 販売代理店一覧
表127. 市場動向および市場の変遷
表128. 市場の推進要因と機会
表129. 市場の課題、リスク、および制約要因
表130. 本レポートの調査プログラム/設計
表131. 二次情報源からの主要データ情報
表132. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 再生可能燃料用触媒の製品概要
図2. 再生可能燃料市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 植物油用触媒の製品概要
図4. 廃油・廃脂肪用触媒の製品概要
図5. 動物性脂肪用触媒の製品概要
図6. その他の製品概要
図7. 機能別世界再生可能燃料用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 原料保護用触媒の製品概要
図9. 水素脱酸素化用触媒の製品概要
図10. 異性化脱ロウ用触媒の製品概要
図11. その他の製品概要
図12. 用途別 世界の再生可能燃料用触媒市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. 再生可能ディーゼル
図14. 持続可能な航空燃料
図15. 再生可能ナフサ
図16. 低炭素船舶用燃料
図17. その他
図18. 再生可能燃料用触媒レポートの対象期間
図19. 世界の再生可能燃料用触媒売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の再生可能燃料用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別再生可能燃料用触媒の世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別再生可能燃料用触媒の世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 再生可能燃料販売量(トン)の世界的推進要因、2021年~2032年
図24. 地域別再生可能燃料販売量(CAGR)の世界的推進要因:2021年対2025年対2032年(トン)
図25. 地域別再生可能燃料販売量の世界的推進要因による市場シェア(2021年~2032年)
図26. 再生可能燃料用触媒の世界生産能力、生産量および利用量(トン)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の再生可能燃料用触媒販売量における上位5社および上位10社のメーカー別市場シェア
図28. 再生可能燃料用触媒の世界売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年の植物油用触媒のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年の廃油・廃脂肪用触媒のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年の動物性脂肪用触媒のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のその他用触媒のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 再生可能燃料用触媒の世界市場:種類別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の再生可能燃料用触媒のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界の再生可能燃料用触媒のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図37. 再生可能燃料用触媒の世界市場:機能別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 再生可能燃料用触媒の世界市場:機能別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. 再生可能燃料用触媒の世界市場:機能別平均販売価格(ASP)(US$/kg)、2021-2032年
図40. 用途別再生可能燃料用触媒の世界市場シェア(販売数量ベース)(2021-2032年)
図41. 用途別再生可能燃料用触媒の世界市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図42. 用途別再生可能燃料用触媒の世界平均販売価格(ASP)(US$/kg)(2021-2032年)
図43. 世界の再生可能燃料用触媒の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図44. 地域別再生可能燃料用触媒の生産市場シェア(2021-2032年)
図45. 生産能力の促進要因と制約要因
図46. 北米における再生可能燃料用触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図47. 欧州における再生可能燃料生産成長率の推進要因(トン)、2021-2032年
図48. 北米における再生可能燃料販売の前年比推移(トン)、2021-2032年
図49. 北米における再生可能燃料売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. 2025年の北米トップ5メーカーにおける再生可能燃料売上高(百万米ドル)の要因
図51. 北米における用途別再生可能燃料販売量(トン)の要因(2021年~2032年)
図52. 北米における再生可能燃料用触媒の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図53. 米国における再生可能燃料用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図54. カナダにおける再生可能燃料用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図55. メキシコにおける再生可能燃料用触媒の売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図56. 欧州における再生可能燃料用触媒の販売量(前年比)(トン)(2021-2032年)
図57. 欧州における再生可能燃料用触媒の売上高(前年比)(百万米ドル)(2021-2032年)
図58. 2025年の欧州における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の主要5メーカー別要因
図59. 用途別欧州再生可能燃料販売量(トン)(2021-2032年)
図60. 欧州の再生可能燃料売上高(百万米ドル)の推進要因:用途別(2021-2032年)
図61. ドイツの再生可能燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. フランスの再生可能燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 英国における再生可能燃料の売上高(百万米ドル)の推進要因(2021-2032年)
図64. イタリアにおける再生可能燃料の売上高(百万米ドル)の推進要因(2021-2032年)
図65. ロシアにおける再生可能燃料の売上高(百万米ドル)の推進要因(2021-2032年)
図66. アジア太平洋地域の再生可能燃料販売量(前年比)(トン)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域の再生可能燃料売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 2025年のアジア太平洋地域における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の主要8メーカー別要因
図69. 用途別アジア太平洋地域再生可能燃料販売量(トン)の要因(2021-2032年)
図70. アジア太平洋地域における用途別再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021年~2032年)
図71. インドネシアにおける再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021年~2032年)
図72. 日本における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021年~2032年)
図73. 韓国における再生可能燃料売上高の成長要因(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 中国台湾における再生可能燃料売上高の成長要因(百万米ドル)、2021-2032年
図75. インドにおける再生可能燃料売上高の成長要因(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 中南米における再生可能燃料販売量の前年比推移(トン)、2021年~2032年
図77. 中南米における再生可能燃料売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中南米における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の主要5メーカー別推移(2025年)
図79. 中南米における再生可能燃料販売量(トン)の用途別推移(2021-2032年)
図80. 中南米における用途別再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021-2032年)
図81. ブラジルにおける再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021-2032年)
図82. アルゼンチンにおける再生可能燃料売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図83. 中東・アフリカにおける再生可能燃料販売の前年比推移(トン)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカにおける再生可能燃料売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021-2032年
図85. 2025年の中東・アフリカ地域における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の主要5メーカーの成長要因
図86. 中東・アフリカ地域における用途別再生可能燃料販売量(トン)の成長要因(2021-2032年)
図87. 中東・アフリカにおける用途別再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因(2021-2032年)
図88. GCC諸国における再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因、2021-2032年
図89. トルコにおける再生可能燃料売上高(百万米ドル)の成長要因、2021-2032年
図90. エジプトにおける再生可能燃料売上高の推進要因(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 南アフリカにおける再生可能燃料売上高の推進要因(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 再生可能燃料産業チェーンのマッピング
図93. 地域別再生可能燃料製造拠点の分布(%)
図94. 再生可能燃料生産プロセスの推進要因
図95. 地域別再生可能燃料生産コスト構造の推進要因
図96. 流通チャネル(直接販売対流通)
図97. 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98. データの三角検証
図99. インタビュー対象となった主要幹部
| ※再生可能燃料用触媒は、地球温暖化対策やエネルギー安全保障の観点から注目される再生可能資源から、より効率的かつ経済的に燃料を製造するために不可欠な物質です。これらの触媒は、バイオマスや廃棄物、太陽エネルギーなどを用いて、従来の化石燃料に代わる持続可能な燃料への変換プロセスにおいて、反応速度を高め、特定の生成物を選択的に生成し、必要なエネルギーを低減する役割を担っています。これにより、製造コストの削減、環境負荷の低減、そして製造プロセスの高効率化を実現し、再生可能燃料の実用化と普及に大きく貢献しています。 再生可能燃料用触媒には、その用途や反応の特性に応じて多岐にわたる種類があります。代表的なものとして、バイオディーゼル製造用触媒が挙げられます。バイオディーゼルは、植物油や廃食用油などの油脂をアルコールと反応させるエステル交換反応によって製造されますが、この反応には主にアルカリ触媒、酸触媒、そして固体触媒が用いられます。水酸化ナトリウムや水酸化カリウムのようなアルカリ触媒は高い活性を示しますが、原料中の遊離脂肪酸が多いと石鹸が生成されやすく、分離が複雑になる問題があります。一方、硫酸などの酸触媒は遊離脂肪酸が多い原料にも対応できますが、反応速度が遅い傾向があります。近年では、触媒の分離・回収が容易で環境負荷の低い固体触媒(例:金属酸化物、ゼオライト、イオン交換樹脂など)の開発が進められており、多様な原料に対応可能な触媒が求められています。 また、バイオマスを原料とする合成ガス(一酸化炭素と水素の混合ガス)から液体燃料を合成するための触媒も重要です。このプロセスでは、フィッシャー・トロプシュ合成が代表的であり、鉄(Fe)やコバルト(Co)を主成分とする触媒が用いられます。これらの触媒は、合成する燃料の種類(ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料など)や分子の鎖長、分岐度を制御する上で重要な役割を果たします。さらに、メタノール合成には銅(Cu)を主成分とする触媒が、水性ガスシフト反応(一酸化炭素と水から二酸化炭素と水素を生成する反応)には鉄やクロムをベースとした触媒が利用され、合成ガスの組成調整に貢献しています。 水素製造においても触媒は不可欠です。水電解による水素製造では、電極触媒が水の分解を促進し、電力消費を抑える役割を果たします。白金(Pt)やイリジウム(Ir)などの貴金属触媒は高い性能を示しますが、コストが高いため、ニッケル(Ni)やコバルト(Co)、鉄(Fe)などの非貴金属をベースとした高性能で安価な触媒の開発が活発に行われています。また、バイオマスや廃プラスチックからの水蒸気改質による水素製造では、ニッケル基触媒や貴金属触媒が、タールの生成を抑制しつつ効率的な水素生成を促進します。 持続可能な航空燃料(SAF)の製造においても、触媒は中心的な役割を担っています。植物油や廃食用油を水素化処理してSAFを製造するプロセスでは、貴金属(Pt, Pd)やニッケル(Ni)などを担体に担持させた触媒が使用され、脂肪酸の脱酸素化や異性化反応を促進し、灯油成分の生成効率を高めています。これにより、既存の航空機エンジンで使用可能な高品質なジェット燃料が生産されます。 これらの触媒技術の進化は、関連する様々な技術革新によって支えられています。触媒の高活性・高選択性化、長寿命化、そして安定性の向上は、触媒開発の永遠の課題です。ナノテクノロジーを駆使して触媒の表面積を最大化し、活性点を精密に制御することで、反応効率を飛躍的に向上させることが可能になっています。また、触媒の被毒耐性(不純物による性能低下への耐性)や耐熱性、耐圧性の向上も、より過酷な反応条件下での運用を可能にし、製造プロセスの選択肢を広げます。 コスト削減も重要な課題であり、高価な貴金属触媒の代替となる安価で高性能な非貴金属触媒や、単一の触媒で複数の反応を連続して行う多機能触媒の開発が進められています。さらに、触媒の合成プロセス自体の環境負荷を低減し、触媒のリサイクルや再利用技術を確立することも、持続可能な社会への貢献において不可欠です。近年では、AIやデータサイエンスを活用した触媒探索や、反応メカニズムの解析も行われており、従来の試行錯誤に比べて、より効率的かつ迅速な触媒開発が期待されています。これらの技術の進展により、再生可能燃料の製造はさらに効率化され、その普及が加速していくことでしょう。 |

• 日本語訳:世界の再生可能燃料用触媒市場展望・分析・予測(~2032年):植物油用触媒、廃油・油脂用触媒、動物性油脂用触媒、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ31415 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
