![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ31410 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、132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
世界のナフサ水素化処理触媒市場は、2025年の1億6,800万米ドルから2032年には2億6,300万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)7.2%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
これ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る一方で、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ます。
ナフサ水素化処理触媒は、製油産業においてナフサから硫黄、窒素、酸素などの不純物を除去し、オレフィンを飽和させるために使用される特殊な触媒です。
これらは触媒毒に敏感な下流ユニット(改質触媒など)を保護することで、高品質なエチレンクラッカー原料や改質原料を製造するための主要な材料として機能します。
上流の原材料は主にアルミナ担体、プソイドベーマイト、活性金属塩(モリブデン、コバルト、ニッケル、タングステンなど)、リン、シリコン、チタン、押出助剤、バインダー、およびガードベッド用材料(シリコン、ヒ素、塩素除去剤など)を含みます。
アルミナ担体は細孔構造、比表面積、機械的強度、金属分散を決定し、CoMoやNiMoのような活性成分は脱硫、脱窒素、オレフィン水素化の能力を決定します。
コーカーナフサや分解ナフサのような処理がより困難な原料の場合、シリコン、ヒ素、水銀、塩素などの不純物を捕捉し、主触媒の被毒を防ぐために、ガードベッド材料または脱金属触媒も必要とされます。
中流のプロセスには、担体の成形、含浸、乾燥、焼成、硫化/活性化、および段階的充填設計が含まれます。
下流のアプリケーションは主に、改質、異性化、ガソリン精製、FCCガソリン脱硫、およびエチレンクラッカー原料の前処理のための製油所ユニットを含みます。
世界の販売量は2025年に約8,000メトリックトンに達すると予測されており、一般的な工場出荷価格は約21ドル/kgです。
業界の主要メーカーは通常、約28%~42%の粗利益を達成しています。
下流の観点からは、触媒改質原料前処理が2025年の収益の%を占め、2032年にはUS$百万に急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGR: %)。
ナフサ水素化処理触媒の主要メーカー(Shell、Topsoe、Honeywell、Ketjen、Axens、JGC Catalysts and Chemicals、Sinopecなど)が供給を支配しており、上位5社が世界収益の約%を獲得し、Shellが2025年の売上高US$百万でリードしています。
地域別展望:
北米は2025年のUS$百万から2032年にはUS$百万に増加すると予測されています(CAGR %)。
アジア太平洋地域はUS$百万からUS$百万に拡大するでしょう(CAGR %)。これは中国(2025年にUS$百万、シェアは2032年までに%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、東南アジア(CAGR %)に牽引されます。
ヨーロッパはUS$百万からUS$百万に成長すると予想されており(CAGR %)、ドイツは2032年までにUS$百万に達すると予測されています(CAGR %)。
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、世界のナフサ水素化処理触媒市場に関する360度の視点を提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
2021年から2025年までの過去の生産、収益、販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
市場をタイプ別とアプリケーション別に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、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、MEA)をカバーし、20以上の国について詳細な分析を行います。
各地域の主要製品、競争環境、および下流の需要動向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)を詳細にプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、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ます。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
* Shell
* Topsoe
* Honeywell
* Ketjen
* Axens
* JGC Catalysts and Chemicals
* Sinopec
タイプ別セグメント
* NiMo Type
* CoMo Type
* Other
機能別セグメント
* Hydrodesulfurization Catalyst
* Hydrodenitrogenation Catalyst
* Other
アプリケーション別セグメント
* Catalytic Reforming Feed Pretreatment
* Steam Cracking Feed Pretreatment
* Others
地域別売上高
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア (インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア地域
* 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
**[章立て]**
第1章:ナフサ水素化処理触媒の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
第2章:現在の市場状況を提示し、世界の収益、販売量、生産量を2032年まで予測し、高消費地域と新興市場の牽引要因を特定しています。
第3章:メーカーの状況を分析しています。販売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業績詳細、および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ています。販売量、収益、ASP(平均販売価格)、技術的差別化要因を比較し、成長のニッチ市場と代替リスクを強調しています。
第5章:下流市場の機会に焦点を当てています。アプリケーション別の販売量、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ています。
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ています。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売量と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。
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高、収益、市場を分析し、牽引要因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/国別の販売量と収益を定量化し、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販売量と収益を測定し、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販売量と収益を評価し、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しています。製品仕様、生産能力、販売量、収益、利益率を詳述し、2025年のトップメーカーの販売量内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別にSWOT分析し、最近の戦略的動向を説明しています。
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、コスト要因、さらには下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
第14章:市場ダイナミクス:牽引要因、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を提供しています。
**[本レポートの価値]**
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章~第11章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と優位な立場から交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトにより、競合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性へと転換することができます。
1 調査範囲
1.1 ナフサ水素化処理触媒の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界ナフサ水素化処理触媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 NiMoタイプ
1.2.3 CoMoタイプ
1.2.4 その他
1.3 機能別市場セグメンテーション
1.3.1 機能別世界ナフサ水素処理触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 水素脱硫触媒
1.3.3 水素脱窒素触媒
1.3.4 その他
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界ナフサ水素処理触媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 触媒改質原料の前処理
1.4.3 蒸気クラッキング原料の前処理
1.4.4 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 世界のナフサ水素処理用触媒の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のナフサ水素処理用触媒の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のナフサ水素化処理用触媒の販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界ナフサ水素化処理触媒販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売量市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のナフサ水素化処理触媒の生産能力と稼働率(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 メーカー別世界ナフサ水素化処理触媒販売状況
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 世界のナフサ水素化処理触媒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 メーカー別の価格動向(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 NiMoタイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 CoMoタイプ:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のナフサ水素化処理触媒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 タイプ別世界のナフサ水素化処理触媒販売実績
4.1.1 タイプ別世界ナフサ水素化処理触媒販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界ナフサ水素化処理触媒売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 機能別世界ナフサ水素化処理触媒の販売実績
4.2.1 機能別世界ナフサ水素化処理触媒の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 機能別世界ナフサ水素化処理触媒の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 機能別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
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 用途別世界ナフサ水素化処理触媒販売状況
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 用途別世界ナフサ水素化処理触媒売上高
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(2021-2032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 世界生産分析
6.1 世界ナフサ水素化処理触媒の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 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
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 用途別北米ナフサ水素化処理触媒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 北米のナフサ水素化処理触媒市場規模(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 用途別欧州ナフサ水素化処理触媒の販売数量および収益(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のナフサ水素化処理触媒市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~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 用途別アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
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、2025年、2032年の比較)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米におけるナフサ水素化処理触媒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 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の市場規模(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・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移 (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 シェル
12.1.1 シェル社情報
12.1.2 シェルの事業概要
12.1.3 シェル社製ナフサ水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 シェル社製ナフサ水素化処理触媒の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のシェル社製ナフサ水素化処理触媒の製品別販売量
12.1.6 2025年のシェル・ナフサ水素化処理触媒の用途別売上高
12.1.7 2025年のシェル・ナフサ水素化処理触媒の地域別売上高
12.1.8 シェル・ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
12.1.9 シェルの最近の動向
12.2 トップソー
12.2.1 トップソー社に関する情報
12.2.2 トップソーの事業概要
12.2.3 トップソーのナフサ水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 トップソーのナフサ水素化処理触媒: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 2025年のトプソー社ナフサ水素化処理触媒の製品別売上高
12.2.6 2025年のトプソー社ナフサ水素化処理触媒の用途別売上高
12.2.7 2025年のトプソー社ナフサ水素化処理触媒の地域別売上高
12.2.8 トップソー社製ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
12.2.9 トップソー社の最近の動向
12.3 ハネウェル
12.3.1 ハネウェル社の企業情報
12.3.2 ハネウェル社の事業概要
12.3.3 ハネウェルのナフサ水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ハネウェルのナフサ水素化処理触媒: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年のハネウェル製ナフサ水素化処理触媒の製品別売上高
12.3.6 2025年のハネウェル製ナフサ水素化処理触媒の用途別売上高
12.3.7 2025年のハネウェル製ナフサ水素化処理触媒の地域別売上高
12.3.8 ハネウェル社製ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
12.3.9 ハネウェル社の最近の動向
12.4 ケッジェン社
12.4.1 ケッチェン社の企業情報
12.4.2 ケッチェン社の事業概要
12.4.3 ケッチェン社のナフサ水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ケッチェン社のナフサ水素化処理触媒:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のケッジェン社ナフサ水素化処理触媒の製品別売上高
12.4.6 2025年のケッジェン社ナフサ水素化処理触媒の用途別売上高
12.4.7 2025年のケッジェン社ナフサ水素化処理触媒の地域別売上高
12.4.8 ケッジェン社製ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
12.4.9 ケッジェン社の最近の動向
12.5 アクセンズ社
12.5.1 アクセンズ社に関する情報
12.5.2 アクセンズ社の事業概要
12.5.3 アクセンズのナフサ水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 アクセンズのナフサ水素化処理触媒: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 2025年のアクセンズのナフサ水素化処理触媒の製品別販売状況
12.5.6 2025年のAxensナフサ水素化処理触媒の用途別売上高
12.5.7 2025年のAxensナフサ水素化処理触媒の地域別売上高
12.5.8 Axensナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
12.5.9 Axensの最近の動向
12.6 JGC Catalysts and Chemicals
12.6.1 JGC Catalysts and Chemicals 企業情報
12.6.2 JGC Catalysts and Chemicals 事業概要
12.6.3 JGC Catalysts and Chemicals ナフサ水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 JGC Catalysts and Chemicalsのナフサ水素化処理触媒の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 JGC Catalysts and Chemicalsの最近の動向
12.7 Sinopec
12.7.1 Sinopecの企業情報
12.7.2 シノペックの事業概要
12.7.3 シノペックのナフサ水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.7.4 シノペックのナフサ水素化処理触媒: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 シノペックの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 ナフサ水素化処理触媒の産業チェーン
13.2 ナフサ水素化処理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 ナフサ水素化処理触媒の統合生産分析
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 ナフサ水素化処理用触媒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 ナフサ水素化処理用触媒市場の動向
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 世界のナフサ水素化処理触媒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 市場の細分化およびデータの三角検証
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. 世界のナフサ水素化処理触媒市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のナフサ水素化処理触媒市場規模の成長率(機能別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界ナフサ水素化処理触媒市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒売上高の年平均成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒販売量の成長率(CAGR):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の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表8. メーカー別世界ナフサ水素化処理触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表9. 世界のナフサ水素化処理触媒のメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表10. 世界のナフサ水素化処理触媒のメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界のナフサ水素化処理触媒の売上高に基づくメーカー別市場シェア(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. ナフサ水素化処理触媒の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー一覧(2025年)
表14. メーカー別世界ナフサ水素化処理触媒の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別ナフサ水素化処理触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのナフサ水素化処理触媒の生産拠点および本社所在地
表17. 世界のナフサ水素化処理触媒市場の集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-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. 世界のナフサ水素化処理触媒の販売数量(種類別、トン)、2021年~2026年
表21. 世界のナフサ水素化処理触媒の販売量(種類別、トン)、2027年~2032年
表22. 世界のナフサ水素化処理触媒の売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 世界のナフサ水素化処理触媒の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 世界のナフサ水素化処理触媒の販売量(機能別、トン)、2021年~2026年
表25. 機能別世界ナフサ水素化処理触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表26. 機能別世界ナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 世界のナフサ水素化処理触媒の機能別売上高(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. 世界のナフサ水素化処理触媒の用途別販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途別世界ナフサ水素化処理触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表31. ナフサ水素化処理触媒の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表32. 世界のナフサ水素化処理触媒の用途別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 世界のナフサ水素化処理触媒の用途別売上高(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. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒生産量(トン)、2021年~2026年
表37. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒生産量(トン)、2027年~2032年
表38. 北米ナフサ水素化処理触媒の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米ナフサ水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米ナフサ水素化処理触媒の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州のナフサ水素化処理触媒の成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州のナフサ水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表43. 欧州のナフサ水素化処理触媒の販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアのナフサ水素化処理触媒の地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の投資機会と主要な課題
表49. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表52. シェル社に関する情報
表53. シェル社の概要および主要事業
表54. シェル社の製品モデル、説明および仕様
表55. シェル社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のシェル社製品別売上高構成比
表57. 2025年のシェル社用途別売上高構成比
表58. 2025年のシェル社地域別売上高構成比
表59. シェル社ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
表60. シェル社の最近の動向
表61. トップソー社に関する情報
表62. トップソー社の概要および主要事業
表63. トップソー社の製品モデル、説明および仕様
表64. トップソー社の生産能力、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65. 2025年のトプソー社製品別売上高構成比
表66. 2025年のトプソー社用途別売上高構成比
表67. 2025年のトプソー社地域別売上高構成比
表68. トプソー社ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
表69. トプソー社の最近の動向
表70. ハネウェル・コーポレーションに関する情報
表71. ハネウェルの概要および主要事業
表72. ハネウェルの製品モデル、説明および仕様
表73. ハネウェルの生産能力、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年~2026年)
表74. 2025年のハネウェル製品別売上高構成比
表75. 2025年のハネウェル用途別売上高構成比
表76. 2025年のハネウェル地域別売上高構成比
表77. ハネウェルのナフサ水素化処理触媒に関するSWOT分析
表78. ハネウェルの最近の動向
表79. ケッチェン・コーポレーションに関する情報
表80. ケッチェンの概要および主要事業
表81. ケッチェンの製品モデル、説明および仕様
表82. ケッチェンの生産能力、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. ケッジェン社ナフサ水素化処理触媒のSWOT分析
表87. ケッジェン社の最近の動向
表88. アクセンズ・コーポレーションに関する情報
表89. アクセンズの概要および主要事業
表90. アクセンズの製品モデル、説明および仕様
表91. 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年~2026年)
表92. 2025年のアクセンズ製品別売上高構成比
表93. 2025年のアクセンズ用途別売上高構成比
表94. 2025年のアクセンズ地域別売上高構成比
表95. アクセンズのナフサ水素化処理触媒に関するSWOT分析
表96. アクセンズの最近の動向
表97. JGC触媒・化学株式会社に関する情報
表98. JGC触媒・化学株式会社の概要および主要事業
表99. JGC触媒・化学株式会社の製品モデル、説明および仕様
表100. JGC Catalysts and Chemicals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年~2026年)
表101. JGC Catalysts and Chemicalsの最近の動向
表102. Sinopec Corporationの情報
表103. Sinopecの概要および主要事業
表104. シノペックの製品モデル、説明および仕様
表105. シノペックの生産能力、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106. シノペックの最近の動向
表107. 主要原材料の分布
表108. 主要原材料サプライヤー
表109. 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110. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表111. 販売代理店一覧
表112. 市場動向および市場の変遷
表113. 市場の推進要因および機会
表114. 市場の課題、リスク、および制約要因
表115. 本レポートの調査プログラム/設計
表116. 二次情報源からの主要データ情報
表117. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. ナフサ水素化処理触媒の製品写真
図2. タイプ別世界ナフサ水素化処理触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. NiMoタイプの製品写真
図4. CoMoタイプの製品写真
図5. その他の製品写真
図6. 機能別世界ナフサ水素化処理触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 水素脱硫触媒の製品写真
図8. 水素脱窒素触媒の製品写真
図9. その他の製品の製品写真
図10. 用途別世界ナフサ水素処理触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 触媒改質用原料の前処理
図12. スチームクラッキング用原料の前処理
図13. その他
図14. ナフサ水素処理触媒レポートの対象期間
図15. 世界のナフサ水素処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図16. 世界のナフサ水素処理用触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図17. 地域別世界のナフサ水素処理用触媒の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図18. 地域別ナフサ水素化処理触媒の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図19. 世界のナフサ水素化処理触媒の販売量(トン)、2021年~2032年
図20. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図21. 地域別世界ナフサ水素化処理触媒販売市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のナフサ水素化処理触媒の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図23. 2025年のナフサ水素化処理触媒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24. 世界のナフサ水素化処理触媒の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図25. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図26. 2025年のNiMoタイプのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図27. 2025年のCoMoタイプ別メーカー別売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のその他タイプ別メーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. タイプ別世界ナフサ水素化処理触媒販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図30. 世界のナフサ水素化処理触媒のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図31. 世界のナフサ水素化処理触媒のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図32. 世界のナフサ水素化処理触媒の機能別販売数量ベースの市場シェア (2021-2032年)
図33. 世界のナフサ水素化処理触媒の機能別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図34. 世界のナフサ水素化処理触媒の機能別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図35. 用途別世界ナフサ水素化処理触媒販売市場シェア(2021年~2032年)
図36. 用途別世界ナフサ水素化処理触媒売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界のナフサ水素化処理触媒の用途別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図38. 世界のナフサ水素化処理触媒の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図39. 世界のナフサ水素化処理触媒の生産市場シェア(地域別)(2021年~2032年)
図40. 生産能力の促進要因と制約要因
図41. 北米におけるナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図42. 欧州におけるナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図43. 中国におけるナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図44. 日本のナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図45. インドのナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図46. 東南アジアにおけるナフサ水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図47. 北米におけるナフサ水素化処理触媒の販売高の前年比(トン)、2021年~2032年
図48. 北米におけるナフサ水素化処理触媒の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図49. 2025年の北米トップ5メーカーのナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)
図50. 北米ナフサ水素化処理触媒の販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図51. 北米ナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図52. 米国におけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. カナダにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. メキシコにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 欧州のナフサ水素化処理触媒販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図56. 欧州のナフサ水素化処理触媒売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の欧州ナフサ水素化処理触媒売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図58. 用途別欧州ナフサ水素化処理触媒販売量(トン)(2021-2032年)
図59. 用途別欧州ナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. ドイツのナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. フランスのナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 英国のナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. イタリアのナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. ロシアのナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図66. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域の上位8社のナフサ水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2025年
図68. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図69. アジア太平洋地域のナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図70. インドネシアのナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 日本のナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 韓国におけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 中国台湾におけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. インドのナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中南米のナフサ水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図76. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒のトップ5メーカーの売上高(百万米ドル、2025年)
図78. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図79. 中南米におけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル):用途別 (2021-2032年)
図80. ブラジルにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. アルゼンチンにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図83. 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図84. 中東・アフリカ地域におけるナフサ水素化処理触媒の主要5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図85. 中東・アフリカ地域におけるナフサ水素化処理触媒の販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. 中東・アフリカにおけるナフサ水素化処理触媒の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図87. GCC諸国におけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. トルコにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. エジプトにおけるナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 南アフリカのナフサ水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. ナフサ水素化処理触媒の産業チェーン図
図92. 地域別ナフサ水素化処理触媒の生産拠点分布(%)
図93. ナフサ水素化処理触媒の製造プロセス
図94. 地域別ナフサ水素化処理触媒の生産コスト構造
図95. 流通チャネル(直接販売対代理店販売)
図96. 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97. データの三角検証
図98. インタビュー対象となった主要幹部
| ※ナフサ水素化処理触媒は、石油精製や石油化学工業において、ナフサ中に含まれる様々な不純物を水素と反応させることで除去するために使用される触媒のことです。ナフサは原油から分留される重要な中間製品ですが、その中には硫黄、窒素、酸素、金属、ハロゲンなどの不純物が微量ながらも含まれています。これらの不純物は、後続のプロセスで使用される触媒(例えば、接触改質触媒やエチレン製造触媒)を劣化させたり、最終製品の品質を低下させたり、環境負荷の原因となったりするため、事前の除去が不可欠となります。ナフサ水素化処理は、これらの有害物質を水素の存在下で対応する炭化水素、硫化水素、アンモニア、水などの無害な、あるいは容易に除去できる形に変換することを目的としています。 この触媒の最も重要な機能は、水素化脱硫(HDS)、水素化脱窒素(HDN)、水素化脱酸素(HDO)、そしてオレフィンやアロマの水素化飽和です。特に硫黄化合物は接触改質触媒を被毒させる主因であるため、徹底した脱硫が求められます。 ナフサ水素化処理触媒の主な種類は、担体と活性金属の組み合わせによって分類されます。最も一般的に使用されるのは、アルミナ(Al2O3)を担体とし、コバルト(Co)とモリブデン(Mo)、またはニッケル(Ni)とモリブデン(Mo)を活性金属とする硫化型触媒です。これらは「CoMo/Al2O3触媒」や「NiMo/Al2O3触媒」と呼ばれます。 アルミナ担体は、その高い表面積、多孔性、機械的強度、そして適度な酸性点を持つことから、触媒を均一に分散させ、反応物との接触面積を最大化する役割を果たします。コバルトやニッケルはプロモーターとして機能し、モリブデン(硫化後)の触媒活性を向上させ、特に水素化脱硫反応や水素化脱窒素反応の速度を高める効果があります。CoMo触媒は主に脱硫活性に優れ、NiMo触媒は脱窒素活性やオレフィン飽和活性に優れる傾向があるため、処理するナフサの組成や目的とする精製度に応じて選択されます。 これらの触媒は、通常、反応器に固定床として充填され、高温高圧の水素雰囲気下でナフサと接触させます。触媒は使用開始前に硫化処理を行い、活性金属が酸化物から硫化物へと変換されることで、本来の触媒機能を発揮します。これは、実際の反応環境が硫黄化合物に満ちているため、最初から硫化物の形態にしておくことで、触媒の安定性と活性を確保するためです。 ナフサ水素化処理触媒の主な用途は、以下のようなプロセスにおける前処理です。 第一に、**接触改質装置の原料前処理**です。接触改質は、ガソリンのオクタン価を高めるために不可欠なプロセスですが、この装置で使用される貴金属触媒(主に白金、レニウムなど)は、ナフサ中の硫黄、窒素、金属といった不純物によって容易に被毒し、活性が著しく低下してしまいます。ナフサ水素化処理触媒は、これらの不純物を高い効率で除去し、接触改質触媒の寿命延長と安定稼働に大きく貢献します。 第二に、**エチレンプラント(ナフサクラッカー)の原料前処理**です。ナフサを熱分解してエチレンなどのオレフィンを製造する際、原料ナフサ中の不飽和化合物(オレフィンやジオレフィン)や硫黄化合物は、コークの生成を促進し、炉管の閉塞や熱伝達効率の低下を引き起こします。水素化処理により、これらの不純物を飽和させたり除去したりすることで、エチレンプラントの安定操業と高収率を維持することができます。 第三に、**最終製品の品質向上と環境規制への対応**です。例えば、自動車用ガソリンに含まれる硫黄分は、自動車排ガス触媒の性能を阻害し、大気汚染の原因となります。世界的に硫黄分規制が強化される中で、ナフサ水素化処理は、低硫黄ガソリン製造のための基盤技術として極めて重要です。 関連技術としては、触媒自体の高性能化研究が常に進められています。これには、触媒の活性点数を増やし、耐被毒性を高め、寿命を延長するための担体の改質や、プロモーター・活性金属の最適な組み合わせ、ナノスケールでの構造制御などが含まれます。また、反応器の設計最適化、反応条件(温度、圧力、水素分圧、空間速度)の精密な制御、触媒のインサイチュー(その場での)硫化技術、さらには触媒の再生・リサイクル技術なども、効率的で持続可能なプロセスを実現するための重要な要素です。 近年では、地球環境保護への意識の高まりから、より低い反応温度や圧力で高効率を発揮する省エネルギー型触媒や、炭素排出量を削減する技術開発にも焦点が当てられています。ナフサ水素化処理触媒は、石油精製産業の基幹を支える技術として、今後もその性能と応用範囲のさらなる進化が期待されています。 |

• 日本語訳:世界のナフサ水素化処理触媒市場展望・分析・予測(~2032年):NiMo系、CoMo系、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ31410 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
