世界のエピスルフィドモノマー市場展望・分析・予測(~2032年):屈折率 1.67~1.69 の高屈折率システム、屈折率 1.70 の超高屈折率システム、屈折率 1.74 の超高屈折率システム、屈折率 1.76 以上のプレミアムシステム

• 英文タイトル:Global Episulfide Monomer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Episulfide Monomer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のエピスルフィドモノマー市場展望・分析・予測(~2032年):屈折率 1.67~1.69 の高屈折率システム、屈折率 1.70 の超高屈折率システム、屈折率 1.74 の超高屈折率システム、屈折率 1.76 以上のプレミアムシステム」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ30427
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、127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)
  Single User(1名利用)▷ お問い合わせ
  Multi User(10名利用)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)▷ お問い合わせ
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要

世界のエピスルフィドモノマー市場は、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1億8,500万米ドルから2032年には2億9,400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.9%(2026-2032年)で成長すると予測されています。

エピスルフィドモノマーは、チイランモノマーとしても知られ、チイラン環またはエピスルフィド環を含む硫黄含有の重合可能なモノマーです。
これらは開環重合またはチオール化合物との共重合を経て、高屈折率ポリマーネットワークを形成することができます。
その高い硫黄含有量と強い分極性のために、エピスルフィドモノマーは超高屈折率眼科レンズ、光学樹脂、ナノインプリント光学素子、光学接着剤、光抽出材料、および高屈折率コーティングに使用されています。

弊社の調査に基づくと、エピスルフィドモノマーはその商業的価値をチイラン環と高い硫黄含有量から引き出しています。
これらは強い分極性を提供し、1.70、1.74、1.76などの超高屈折率を持つ硬化光学樹脂を実現可能にします。
従来のエポキシモノマーと比較して、エピスルフィドモノマーは透明な高屈折率材料により適しています。
ポリチオール共重合体と比較して、それらは高屈折率ポリマーネットワークにおける開環モノマー成分です。
チオウレタンレンズ材料と比較して、エピスルフィドシステムは独立した超高屈折率材料カテゴリとして扱われるべきです。

供給の観点からは、三菱ガス化学が世界のEPISULFIDE系超高屈折率レンズモノマー市場において、特定されるべき最も重要な確認済みメーカーです。
同社の公式資料によると、プラスチックレンズモノマーを製造・販売しており、1.70、1.74、1.76の超高屈折率眼科レンズ材料をEPISULFIDEシステムとして分類しています。
中国では、SinocureのOM835が、公に文書化されたEPISULFIDE光学モノマー製品の中で最も明確なものの一つです。

需要は、超高屈折率眼科レンズ、特に高近視ユーザー向けのより薄く軽量なレンズの必要性によって牽引されています。
二次的な需要は、高屈折率光学接着剤、ナノインプリント光学素子、光抽出材料、透明コーティング、およびフォトニックデバイスから生じています。
これは商品試薬市場ではありません。競争は、屈折率、アッベ数、光学的透明性、耐黄変性、鋳造安定性、長期的な供給安全性、および顧客認定によって形成されます。
将来の成長は、高近視の有病率の増加、アジアにおけるプレミアムレンズの採用、1.74および1.76レンズ材料の普及率の上昇、ディスプレイ、マイクロ光学、およびフォトニック材料における高屈折率ポリマーの幅広い使用によって支えられるべきです。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および利害関係者に対し、バリューチェーン全体における生産能力と販売実績をシームレスに統合した、世界のエピスルフィドモノマー市場の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(2021~2025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ます。

市場を屈折率ターゲット別および用途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、代替リスクを定量化し、川下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、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20か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、および川下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、マージン、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、用途、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを詳細に分析して、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
三菱ガス化学株式会社
シノキュア・ケミカル・グループ
三井化学株式会社

屈折率ターゲット別セグメント
RI 1.67~1.69 高屈折率システム
RI 1.70 超高屈折率システム
RI 1.74 超高屈折率システム
RI 1.76以上 プレミアムシステム

製品化学別セグメント
ジ官能性脂肪族エピスルフィドモノマー
多官能性エピスルフィドモノマー
ポリスルフィド架橋エピスルフィドモノマー
芳香族/フルオレン系エピスルフィドモノマー

重合/硬化メカニズム別セグメント
チオール–エピスルフィド段階成長硬化
アニオン開環重合
カチオン開環重合
光開始/UVアシスト硬化

用途別セグメント
眼科レンズモノマー鋳造
ナノインプリントおよびマイクロ光学素子製造
ディスプレイ/フォトニック材料スクリーニング

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:エピスルフィドモノマーの調査範囲を定義し、市場を屈折率ターゲット別および用途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年までの世界の収益、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:メーカーの状況を詳細に分析します。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の評価を行っています。

第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします。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ています。

第5章:川下市場の機会をターゲットとします。用途別の販売、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイルしています。

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:用途別および国別の販売と収益を分析し、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ています。

第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域販売、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:用途別および地域/国別の販売と収益を定量化し、主要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ています。

第10章:中南米:用途別および国別の販売と収益を測定し、主要メーカーをプロファイルし、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:用途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ルし、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ルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述し、主要メーカーの2025年製品タイプ別、用途別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を記載しています。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバーに加え、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。

**[本レポートの価値]**

本分析は、標準的な市場データを超えて、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7~11章)および高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分できます。

コストおよび需要インテリジェンスを活用して、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、マージン、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、混乱からサプライチェーンを保護できます。

この360°のインテリジェンスを活用し、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 エピスルフィドモノマーの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 屈折率目標別市場セグメンテーション
1.2.1 屈折率目標別の世界エピスルフィドモノマー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 RI 1.67~1.69 高屈折率システム
1.2.3 RI 1.70 超高屈折率システム
1.2.4 RI 1.74 超高屈折率システム
1.2.5 RI 1.76 以上 プレミアムシステム
1.3 製品化学組成別の市場セグメンテーション
1.3.1 製品化学別世界エピスルフィドモノマー市場規模:2021年対2025年対2032年
1.3.2 二官能性脂肪族エピスルフィドモノマー
1.3.3 多官能性エピスルフィドモノマー
1.3.4 ポリスルフィド架橋型エピスルフィドモノマー
1.3.5 芳香族/フルオレン系エピスルフィドモノマー
1.4 重合/硬化メカニズム別の市場セグメンテーション
1.4.1 重合/硬化メカニズム別の世界のエピスルフィドモノマー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 チオール–エピスルフィド段階成長重合による硬化
1.4.3 アニオン性開環重合
1.4.4 カチオン性開環重合
1.4.5 光開始/UV補助硬化
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界エピスルフィドモノマー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 眼科用レンズモノマーの鋳造
1.5.3 ナノインプリントおよびマイクロ光学素子の製造
1.5.4 ディスプレイ/フォトニック材料のスクリーニング
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のエピスルフィドモノマー売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のエピスルフィドモノマー売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、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 世界エピスルフィドモノマーの販売量推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界エピスルフィドモノマーの販売量
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た分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のエピスルフィドモノマー生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界エピスルフィドモノマー売上高
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 世界のエピスルフィドモノマーメーカー別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 RI 1.67~1.69の高屈折率システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 RI 1.70の超高屈折率システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 RI 1.74 超高屈折率システム:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 RI 1.76 以上 プレミアムシステム:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のエピスルフィドモノマー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 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー販売実績
4.1.1 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 屈折率ターゲット別エピスルフィドモノマーの世界売上高(2021年~2032年)
4.1.3 屈折率ターゲット別のエピスルフィドモノマーの世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 製品化学別世界エピスルフィドモノマー販売実績
4.2.1 製品化学別世界エピスルフィドモノマー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 製品化学別世界エピスルフィドモノマー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 製品化学別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー販売実績
4.3.1 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー売上高(2021-2032年)
4.3.3 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー平均販売価格(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普及の推進要因
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 用途別世界エピスルフィドモノマー販売額
5.1.1 用途別世界販売額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 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別エピスルフィドモノマーの世界売上高
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 世界のエピスルフィドモノマー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 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
6.3.3 中国
6.3.4 日本
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 北米のエピスルフィドモノマーの用途別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 北米のエピスルフィドモノマー市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
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 用途別欧州エピスルフィドモノマー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 国別欧州エピスルフィドモノマー市場規模
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 アジア太平洋地域におけるエピスルフィドモノマーの用途別販売量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域におけるエピスルフィドモノマー市場規模(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 中南米のエピスルフィドモノマーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のエピスルフィドモノマー市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(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・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカにおける主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおけるエピスルフィドモノマーの用途別販売数量および売上高 (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・アフリカのエピスルフィドモノマー市場規模(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 三菱ガス化学株式会社
12.1.1 三菱ガス化学株式会社 企業情報
12.1.2 三菱ガス化学株式会社 事業概要
12.1.3 三菱ガス化学株式会社のエピスルフィドモノマー製品モデル、説明および仕様
12.1.4 三菱ガス化学株式会社のエピスルフィドモノマーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 三菱ガス化学株式会社のエピスルフィドモノマー:2025年の製品別売上高
12.1.6 三菱ガス化学株式会社のエピスルフィドモノマー:2025年の用途別売上高
12.1.7 三菱ガス化学株式会社のエピスルフィドモノマー:2025年の地域別売上高
12.1.8 三菱ガス化学株式会社 エピスルフィドモノマーのSWOT分析
12.1.9 三菱ガス化学株式会社 最近の動向
12.2 シノキュア・ケミカル・グループ
12.2.1 シノキュア・ケミカル・グループ 企業情報
12.2.2 シノキュア・ケミカル・グループ 事業概要
12.2.3 シノキュア・ケミカル・グループのエピスルフィドモノマーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 シノキュア・ケミカル・グループのエピスルフィドモノマーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のシノキュア・ケミカル・グループのエピスルフィドモノマーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のシノキュア・ケミカル・グループ エピスルフィドモノマーの用途別売上高
12.2.7 2025年のシノキュア・ケミカル・グループ エピスルフィドモノマーの地域別売上高
12.2.8 シノキュア・ケミカル・グループ エピスルフィドモノマーのSWOT分析
12.2.9 シノキュア・ケミカル・グループの最近の動向
12.3 三井化学株式会社
12.3.1 三井化学株式会社 企業情報
12.3.2 三井化学株式会社 事業概要
12.3.3 三井化学株式会社 エピスルフィドモノマーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 三井化学株式会社のエピスルフィドモノマーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 三井化学株式会社のエピスルフィドモノマーの2025年製品別販売状況
12.3.6 三井化学株式会社のエピスルフィドモノマーの2025年の用途別売上高
12.3.7 三井化学株式会社のエピスルフィドモノマーの2025年の地域別売上高
12.3.8 三井化学株式会社のエピスルフィドモノマーのSWOT分析
12.3.9 三井化学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 エピスルフィドモノマー産業チェーン
13.2 エピスルフィドモノマーの上流材料分析
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 エピスルフィドモノマーの統合生産分析
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 エピスルフィドモノマー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 エピスルフィドモノマー市場の動向
14.1 業界のトレンドと変遷
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 世界のエピスルフィドモノマー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

表一覧
表1. 屈折率別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表2. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界エピスルフィドモノマー売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界エピスルフィドモノマー販売量の成長率(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. 地域別世界エピスルフィドモノマー生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界エピスルフィドモノマー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界エピスルフィドモノマー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. エピスルフィドモノマー売上高に基づく世界のメーカーのティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)、2025年
表15. メーカー別の世界のエピスルフィドモノマー平均粗利益率(%) (2021年対2025年)
表16. 主要メーカー別エピスルフィドモノマー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2026年
表17. 主要メーカーのエピスルフィドモノマー製造拠点および本社所在地
表18. 世界のエピスルフィドモノマー市場の集中率(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. 屈折率別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2027-2032年
表23. 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 重合/硬化メカニズム別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別エピスルフィドモノマー世界販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別エピスルフィドモノマー世界販売量(トン)、2027年~2032年
表36. エピスルフィドモノマー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. 用途別世界エピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界エピスルフィドモノマー売上高(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. 地域別世界エピスルフィドモノマー生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界エピスルフィドモノマー生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米のエピスルフィドモノマーの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米のエピスルフィドモノマーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米のエピスルフィドモノマーの販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のエピスルフィドモノマーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のエピスルフィドモノマーの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州のエピスルフィドモノマー販売量(トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のエピスルフィドモノマー売上高成長率(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エピスルフィドモノマー販売量 (トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のエピスルフィドモノマーの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのエピスルフィドモノマー売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるエピスルフィドモノマーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるエピスルフィドモノマーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるエピスルフィドモノマーの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのエピスルフィドモノマー売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. 三菱ガス化学株式会社 企業情報
表58. 三菱ガス化学株式会社 概要および主要事業
表59. 三菱ガス化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表60. 三菱ガス化学株式会社の生産能力、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. 三菱ガス化学株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表62. 三菱ガス化学株式会社:2025年の用途別売上高構成比
表63. 三菱ガス化学株式会社:2025年の地域別売上高構成比
表64. 三菱ガス化学株式会社:エピスルフィドモノマーのSWOT分析
表65. 三菱ガス化学株式会社:最近の動向
表66. シノキュア・ケミカル・グループの企業情報
表67. シノキュア・ケミカル・グループの概要および主要事業
表68. シノキュア・ケミカル・グループの製品モデル、説明および仕様
表69. シノキュア・ケミカル・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年~2026年)
表70. 2025年のシノキュア・ケミカル・グループの製品別売上高構成比
表71. 2025年のシノキュア・ケミカル・グループの用途別売上高構成比
表72. 2025年のシノキュア・ケミカル・グループの地域別売上高構成比
表73. シノキュア・ケミカル・グループのエピスルフィドモノマーに関するSWOT分析
表74. シノキュア・ケミカル・グループの最近の動向
表75. 三井化学株式会社の企業情報
表76. 三井化学株式会社の概要および主要事業
表77. 三井化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表78. 三井化学株式会社の生産能力、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79. 三井化学株式会社:2025年の製品別売上高構成比
表80. 三井化学株式会社:2025年の用途別売上高構成比
表81. 三井化学株式会社:2025年の地域別売上高構成比
表82. 三井化学株式会社:エピスルフィドモノマーのSWOT分析
表83. 三井化学株式会社の最近の動向
表84. 主要原材料の分布
表85. 主要原材料サプライヤー
表86. 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87. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表88. 販売代理店一覧
表89. 市場動向および市場の変遷
表90. 市場の推進要因および機会
表91. 市場の課題、リスク、および制約要因
表92. 本レポートの調査プログラム/設計
表93. 二次情報源からの主要データ情報
表94. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. エピスルフィドモノマー製品写真
図2. 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. RI 1.67~1.69 高屈折率システム製品写真
図4. 屈折率1.70の超高屈折率システム製品画像
図5. 屈折率1.74の超高屈折率システム製品画像
図6. 屈折率1.76以上のプレミアムシステム製品画像
図7. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 二官能性脂肪族エピスルフィドモノマーの製品概要
図9. 多官能性エピスルフィドモノマーの製品概要
図10. ポリスルフィド架橋型エピスルフィドモノマーの製品概要
図11. 芳香族/フルオレン系エピスルフィドモノマーの製品概要
図12. 重合/硬化メカニズム別 世界のエピスルフィドモノマー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図13. チオール–エピスルフィド段階成長硬化 製品画像
図14. アニオン性開環重合 製品画像
図15. カチオン性開環重合 製品画像
図16. 光開始/UV補助硬化製品の画像
図17. 用途別世界エピスルフィドモノマー市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図18. 眼科用レンズモノマーの鋳造
図19. ナノインプリントおよびマイクロ光学素子の製造
図20. ディスプレイ/フォトニック材料のスクリーニング
図21. エピスルフィドモノマーレポートの対象期間
図22. 世界のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図23. 世界のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別世界エピスルフィドモノマー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別世界エピスルフィドモノマー売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界のエピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2032年
図27. 地域別世界エピスルフィドモノマー販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図28. 地域別世界エピスルフィドモノマー販売量市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界のエピスルフィドモノマーの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図30. 2025年のエピスルフィドモノマー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31. 世界のエピスルフィドモノマーの売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図32. 売上高寄与度別ティア分布(2021年対2025年)
図33. 2025年のRI 1.67~1.69の高屈折率システムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のRI 1.70の超高屈折率システムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のRI 1.74超高屈折率システムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図36. 2025年のRI 1.76以上プレミアムシステムにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図37. 屈折率ターゲット別世界エピスルフィドモノマー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 屈折率ターゲット別、世界のエピスルフィドモノマー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 屈折率ターゲット別、世界のエピスルフィドモノマー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図40. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 製品化学別世界エピスルフィドモノマー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図43. 重合/硬化メカニズム別 世界エピスルフィドモノマー販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. 重合/硬化メカニズム別 世界エピスルフィドモノマー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 重合/硬化メカニズム別 世界のエピスルフィドモノマー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図46. 用途別 世界のエピスルフィドモノマー販売市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別 世界のエピスルフィドモノマー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図48. 用途別世界エピスルフィドモノマー平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図49. 世界エピスルフィドモノマーの生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図50. 地域別世界エピスルフィドモノマー生産市場シェア(2021年~2032年)
図51. 生産能力の促進要因と制約要因
図52. 北米におけるエピスルフィドモノマー生産成長率(トン)、2021年~2032年
図53. 欧州におけるエピスルフィドモノマーの生産成長率(トン)、2021-2032年
図54. 中国におけるエピスルフィドモノマーの生産成長率(トン)、2021-2032年
図55. 日本におけるエピスルフィドモノマーの生産成長率(トン)、2021-2032年
図56. 北米のエピスルフィドモノマー販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図57. 北米のエピスルフィドモノマー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 2025年の北米トップ5メーカーのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)
図59. 北米におけるエピスルフィドモノマーの販売量(トン)の用途別推移(2021年~2032年)
図60. 北米におけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図61. 米国におけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. カナダのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. メキシコのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 欧州のエピスルフィドモノマー販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図65. 欧州のエピスルフィドモノマー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年の欧州トップ5メーカーのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)
図67. 用途別欧州のエピスルフィドモノマー販売量(トン)、2021年~2032年
図68. 欧州のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図69. ドイツのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. フランスのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 英国のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. イタリアのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. ロシアのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のエピスルフィドモノマー販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のエピスルフィドモノマー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域の上位8社のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2025年
図77. アジア太平洋地域におけるエピスルフィドモノマーの販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図78. アジア太平洋地域におけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図79. インドネシアにおけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 日本のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 韓国のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中国台湾のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. インドのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米のエピスルフィドモノマー販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図85. 中南米のエピスルフィドモノマー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中南米における上位5社のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル、2025年)
図87. 中南米における用途別エピスルフィドモノマー販売量(トン、2021-2032年)
図88. 中南米におけるエピスルフィドモノマーの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図89. ブラジルにおけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. アルゼンチンにおけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカにおけるエピスルフィドモノマーの販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカにおけるエピスルフィドモノマーの売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図93. 中東・アフリカ地域における上位5社のエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル、2025年)
図94. 中東・アフリカ地域におけるエピスルフィドモノマーの販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図95. 中東・アフリカ地域におけるエピスルフィドモノマーの用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図96. GCC諸国におけるエピスルフィドモノマーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図97. トルコのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. エジプトのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 南アフリカのエピスルフィドモノマー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. エピスルフィドモノマー産業チェーンのマッピング
図101. 地域別エピスルフィドモノマー製造拠点の分布(%)
図102. エピスルフィドモノマーの製造プロセス
図103. 地域別エピスルフィドモノマーの生産コスト構造
図104. 流通チャネル(直接販売対流通)
図105. 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106. データの三角検証
図107. インタビュー対象となった主要幹部

※エピスルフィドモノマーは、硫黄原子を含む三員環構造を持つ有機化合物であり、特にチイラン環として知られています。この硫黄原子を含む三員環は非常にひずみが大きく、そのひずみエネルギーが重合反応の駆動力となり、比較的容易に開環重合を起こすことができます。この特性から、高性能なポリマー材料の原料として注目されています。エピスルフィドモノマーが重合してできるポリマーは、主鎖中に硫黄原子を規則的に含むため、一般的な炭素骨格のポリマーとは異なる独特な物理的・化学的特性を示すことが特徴です。
主な特徴としては、まず高屈折率が挙げられます。硫黄原子は比較的大きな原子であり、その電子密度が高いことから、ポリマー全体の屈折率を著しく向上させることができます。また、アッベ数も高く、色収差が少ない透明材料を設計できるため、光学材料として非常に優れています。さらに、硫黄原子の導入はポリマーに柔軟性をもたらすことが多く、同時に耐熱性や耐薬品性、機械的強度を高める効果も期待できます。これらの特性は、エポキシドモノマー(オキシラン環を持つ化合物)に構造が類似していますが、エピスルフィドモノマー由来のポリマーは一般的にエポキシド由来のポリマーよりも高い屈折率を示し、硫黄原子特有の機能性を発現させることが可能です。合成方法としては、対応するエポキシドから硫化剤(例えばチオシアン酸塩や硫化水素など)を用いて硫黄原子を導入する方法が一般的です。

エピスルフィドモノマーには様々な種類が存在します。最も基本的なものとしては、エチレンスルフィドやプロピレンスルフィドのようなモノエピスルフィドモノマーが挙げられます。これらは、重合すると線状のポリマーを形成します。これらのモノマーは、チイラン環に結合するアルキル基やアリール基の構造によって、重合性や得られるポリマーの物性が大きく変化します。例えば、メチル基、エチル基、フェニル基などの置換基を導入することで、ガラス転移温度や溶解性、機械的特性を精密に制御することができます。

一方、高機能材料の分野で特に重要視されているのは、複数のエピスルフィド環を持つ多官能性エピスルフィドモノマー、特にジエピスルフィドモノマーです。これらは分子内に二つ以上のチイラン環を有しており、重合すると架橋構造を持つポリマーを形成します。架橋構造は、得られる材料の機械的強度、耐熱性、寸法安定性を大幅に向上させる効果があります。例えば、ビス(2-メルカプトエチル)スルフィドを原料とするエピスルフィドモノマーなどが知られており、これらは高屈折率光学材料の主要な構成要素となっています。さらに、光学活性な置換基を持つエピスルフィドモノマーも合成されており、これらのモノマーからは、特殊な光学特性や結晶性を有するポリマーを得る研究も進められています。

エピスルフィドモノマーの用途は、そのユニークな特性から多岐にわたります。最も代表的な応用例は、高屈折率光学材料です。特に眼鏡レンズ、カメラレンズ、DVDやブルーレイディスクなどの光ディスク用基板材料、さらには光ファイバーや液晶ディスプレイ用光学フィルムなど、高い屈折率と透明性が求められる分野で活用されています。従来のプラスチックレンズ材料と比較して、エピスルフィド系ポリマーはより薄く、より軽量なレンズ設計を可能にし、同時に優れた光学性能(低色収差など)を提供します。このため、光学機器の小型化・高性能化に貢献しています。

また、電子材料としての利用も進んでいます。硫黄原子は高い誘電率を持つため、エピスルフィド系ポリマーは高誘電率材料としてコンデンサや半導体パッケージなどの分野での応用が検討されています。さらに、硫黄原子は金属表面との相互作用が強いため、特定の金属に対する優れた接着性を持つ接着剤やシーラントとしての利用も期待されています。ゴム材料やエラストマーの改質剤としても注目されており、硫黄原子の導入により耐油性や柔軟性を向上させることが可能です。生体適合性や抗菌性を持つエピスルフィド系ポリマーの開発も進められており、医療分野での応用も将来的な展望として挙げられます。独特な臭気を持つモノマーが多い点や、重合体の安定性については、用途に応じて適切な対応が求められます。

エピスルフィドモノマーの重合には、開環重合と呼ばれる機構が用いられます。この開環重合は、カチオン重合、アニオン重合、あるいは配位重合といった様々な触媒によって進行します。特にカチオン重合やアニオン重合が一般的であり、ルイス酸(例えばBF3・OEt2やSnCl4など)やルイス塩基(例えばアミン類やアルカリ金属アルコキシドなど)が触媒として用いられます。これらの重合では、チイラン環が開裂し、モノマーが次々と結合してポリマー鎖が成長していきます。リビング重合的な挙動を示す場合もあり、その場合は精密な分子量制御やブロック共重合体のような複雑な高分子構造の合成も可能となります。これにより、複数の異なるモノマーユニットを組み合わせた高性能材料の開発が促進されます。

また、エピスルフィドモノマーは他の環状モノマー、例えばエポキシドや環状エーテル、ラクトンなどとの共重合も盛んに研究されています。これにより、エピスルフィド由来の特性と、共重合相手のモノマー由来の特性を併せ持つハイブリッドなポリマー材料を設計することができます。例えば、エポキシドとの共重合により、屈折率と機械的強度のバランスがとれた材料を得ることが可能です。重合体の合成だけでなく、エピスルフィドモノマー自体の合成技術も重要であり、高純度で安定したモノマーを効率的に供給するための合成プロセス開発が進められています。特に、立体選択的な合成により、光学的に純粋なエピスルフィドモノマーを得る技術は、機能性材料の高度化に不可欠です。これらの関連技術の進展が、エピスルフィドモノマーのさらなる応用拡大を後押ししています。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Episulfide Monomer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界のエピスルフィドモノマー市場展望・分析・予測(~2032年):屈折率 1.67~1.69 の高屈折率システム、屈折率 1.70 の超高屈折率システム、屈折率 1.74 の超高屈折率システム、屈折率 1.76 以上のプレミアムシステム
• レポートコード:MRC6TCOQ30427 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)