![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ31409 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、142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VGO水素化処理触媒市場は、2025年の4億1,000万米ドルから2032年までに5億3,500万米ドルへ、年平均成長率3.9%(2026年~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よって推進される一方、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動性とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
VGO水素化処理触媒は、真空軽油(VGO)、コーカー軽油、脱アスファルト油などの重質留分の水素化処理に使用される精製触媒です。
高温、高圧、水素存在下で稼働し、主に硫黄、窒素、金属、および特定のコークス前駆体を除去し、芳香族を部分的に飽和させることで、下流の接触分解または水素化分解装置向けの原料品質を向上させます。
主要な上流原料には、アルミナ担体、プソイドベーマイト、モリブデン酸アンモニウム、酸化モリブデン、ニッケル/コバルト/タングステン塩、押出助剤、バインダー、細孔構造調整剤、および成形添加剤が含まれます。
アルミナ担体は、比表面積、細孔容積、細孔径分布、機械的強度などの特性を決定し、重質VGO分子の拡散と金属析出能力に影響を与える基盤として機能します。
活性金属系、例えばNi-Mo、Co-Mo、Ni-Wなどは、脱硫、脱窒素、芳香族飽和、水素消費に関する性能を決定します。
一方、添加剤と細孔構造設計は、活性、安定性、およびコークス化や金属汚染に対する耐性のバランスを取るために採用されます。
中流活動には、触媒配合設計、含浸、押出成形、乾燥、焼成、活性化、および充填/分級設計が含まれます。
下流アプリケーションは、主に石油精製所のVGO水素化処理、FCC原料前処理、および水素化分解前処理装置に供給されます。
2025年には、世界の販売量は約27,500メートルトンであり、一般的な工場出荷価格は約14.9米ドル/kgです。
業界の主要メーカーは、約30%〜50%の粗利益率を報告しています。
下流の観点から見ると、FCC原料前処理は2025年の収益の%を占め、2032年までにUS$百万ドルに急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGR:%)。
VGO水素化処理触媒の主要メーカー(W. R. Grace (ART Hydroprocessing)、Ketjen、Shell Catalysts & Technologies、Topsoe、Axens、Honeywell UOP、JGC Catalysts and Chemicals、Sinopecなどを含む)が供給を支配しています。
上位5社が世界収益の約%を占め、W. R. Grace (ART Hydroprocessing)が2025年の売上高でUS$百万ドルを記録し、リードしています。
地域別見通し:
北米は、2025年のUS$百万ドルから2032年までに予測US$百万ドルに増加しました(CAGR %)。
アジア太平洋地域は、US$百万ドルからUS$百万ドルに拡大するでしょう(CAGR %)。これは、中国(2025年のUS$百万ドル、シェアが2032年までに%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)によって牽引されます。
ヨーロッパは、US$百万ドルからUS$百万ドルに成長すると見込まれており(CAGR %)、ドイツは2032年までにUS$百万ドル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、および利害関係者に対し、世界のVGO水素化処理触媒市場に関する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、需要動向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。
詳細な地域別洞察は、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20以上の国々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)をプロファイルし、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
W. R. Grace (ART Hydroprocessing)
Ketjen
シェル触媒&テクノロジーズ
トップソー
アクセンス
ハネウェルUOP
日揮触媒化成
シノペック
タイプ別セグメント
NiMoタイプ
CoMoタイプ
その他
反応機能別セグメント
脱金属触媒
脱硫触媒
脱窒素触媒
その他
アプリケーション別セグメント
FCC原料前処理
水素化分解前処理
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
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
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MEA
[章立て]
第1章:VGO水素化処理触媒の研究範囲を定義し、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:メーカーの状況を詳細に分析します: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、およびM&Aの動きと並行して集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを解き放ちます: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ルします。
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、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、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ルし、高い可能性を秘めた拡大領域を発掘します。
第10章:中南米:アプリケーション別、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ルし、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、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、利益率を詳細に記述し、トップメーカーの2025年の製品タイプ別、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展開を記述します。
第13章:サプライチェーン:上流原料とサプライヤー、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提言。
[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、お客様が以下を行うことを可能にします:
成長率の高い地域(第7章~第11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分します。
コストおよび需要に関する情報を用いて、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉します。
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)を活用して、競合他社を出し抜きます。
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します。
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転換します。
1 本調査の範囲
1.1 VGO水素化処理触媒の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界VGO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 反応機能別の市場区分
1.3.1 反応機能別の世界のVGO水素化処理触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 脱金属化触媒
1.3.3 脱硫触媒
1.3.4 脱窒素触媒
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VGO水素化処理触媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 FCC原料の前処理
1.4.3 水素化分解の前処理
1.4.4 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 本調査の目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のVGO水素化処理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VGO水素化処理触媒の売上高
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VGO水素化処理触媒の販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のVGO水素化処理触媒の販売高
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VGO水素化処理触媒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VGO水素化処理触媒販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別世界トップ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VGO水素化処理触媒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 世界の主要メーカー売上高ランキング(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VGO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VGO水素化処理触媒販売実績
4.1.1 タイプ別世界VGO水素化処理触媒販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界VGO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 反応機能別 世界のVGO水素化処理触媒の販売実績
4.2.1 反応機能別 世界のVGO水素化処理触媒の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 反応機能別 世界のVGO水素化処理触媒の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 反応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 用途別世界VGO水素化処理触媒売上高
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 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032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VGO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VGO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 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 用途別北米VGO水素化処理触媒の販売量および売上高(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 国別北米VGO水素化処理触媒市場規模
7.5.1 国別北米売上高
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(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州のVGO水素化処理触媒:用途別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 欧州のVGO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(2021-2032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VGO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)
9.4 アジア太平洋地域のVGO水素化処理触媒の地域別市場規模
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VGO水素化処理触媒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VGO水素化処理触媒市場規模(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・アフリカのVGO水素化処理触媒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VGO水素化処理触媒市場規模(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 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)
12.1.1 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)の企業情報
12.1.2 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)の事業概要
12.1.3 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)のVGO水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)のVGO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 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)のVGO水素化処理触媒の2025年の製品別販売量
12.1.6 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)VGO水素化処理触媒の2025年用途別売上高
12.1.7 W. R. Grace(ART Hydroprocessing)VGO水素化処理触媒の2025年地域別売上高
12.1.8 W. R. Grace (ARTハイドロプロセッシング)VGO水素化処理触媒のSWOT分析
12.1.9 W. R. Grace(ARTハイドロプロセッシング)の最近の動向
12.2 Ketjen
12.2.1 Ketjen Corporationに関する情報
12.2.2 Ketjenの事業概要
12.2.3 KetjenのVGO水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ケッジェン社製VGO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)
12.2.5 2025年のケッジェン社製VGO水素化処理触媒の製品別販売状況
12.2.6 2025年のケッジェン社製VGO水素化処理触媒の用途別販売状況
12.2.7 2025年のKetjen社製VGO水素化処理触媒の地域別販売状況
12.2.8 Ketjen社製VGO水素化処理触媒のSWOT分析
12.2.9 Ketjen社の最近の動向
12.3 シェル・カタリスト&テクノロジーズ
12.3.1 シェル・カタリスト&テクノロジーズ社の企業情報
12.3.2 シェル・カタリスト&テクノロジーズの事業概要
12.3.3 シェル・カタリスト&テクノロジーズのVGO水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 シェル・カタリスト&テクノロジーズのVGO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 シェル・カタリスト・アンド・テクノロジーズ社のVGO水素化処理触媒:2025年の製品別売上高
12.3.6 シェル・カタリスト・アンド・テクノロジーズ社のVGO水素化処理触媒:2025年の用途別売上高
12.3.7 シェル・カタリスト・アンド・テクノロジーズ社のVGO水素化処理触媒:2025年の地域別売上高
12.3.8 シェル・カタリスト&テクノロジーズのVGO水素化処理触媒に関するSWOT分析
12.3.9 シェル・カタリスト&テクノロジーズの最近の動向
12.4 トップソー
12.4.1 トプソー社の企業情報
12.4.2 トプソー社の事業概要
12.4.3 トプソー社製VGO水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 トプソー社製VGO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)
12.4.5 2025年のトプソー社製VGO水素化処理触媒の製品別売上高
12.4.6 2025年のトプソー社製VGO水素化処理触媒の用途別売上高
12.4.7 2025年のトプソー社製VGO水素化処理触媒の地域別売上高
12.4.8 トップソー社製VGO水素化処理触媒のSWOT分析
12.4.9 トップソー社の最近の動向
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 アクセンズ社製VGO水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 アクセンズのVGO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)
12.5.5 2025年のアクセンズのVGO水素化処理触媒の製品別販売状況
12.5.6 2025年のアクセンズのVGO水素化処理触媒の用途別販売状況
12.5.7 2025年のAxens VGO水素化処理触媒の地域別販売状況
12.5.8 Axens VGO水素化処理触媒のSWOT分析
12.5.9 Axensの最近の動向
12.6 Honeywell UOP
12.6.1 Honeywell UOPの企業情報
12.6.2 ハネウェルUOPの事業概要
12.6.3 ハネウェルUOPのVGO水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ハネウェルUOPのVGO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)
12.6.5 ハネウェルUOPの最近の動向
12.7 JGCカタリスト・ケミカルズ
12.7.1 JGCカタリスト・ケミカルズの企業情報
12.7.2 JGCカタリスト・ケミカルズの事業概要
12.7.3 JGCカタリスト・ケミカルズのVGO水素化処理触媒の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 JGC Catalysts and ChemicalsのVGO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)
12.7.5 JGC Catalysts and Chemicalsの最近の動向
12.8 Sinopec
12.8.1 Sinopecの企業情報
12.8.2 シノペックの事業概要
12.8.3 シノペックのVGO水素化処理触媒:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 シノペックのVGO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)
12.8.5 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 VGO水素化処理触媒の産業チェーン
13.2 VGO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 VGO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 VGO水素化処理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 VGO水素化処理触媒市場の動向
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VGO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. 世界のVGO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VGO水素化処理触媒市場規模の成長率(反応機能別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界VGO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VGO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VGO水素化処理触媒販売量成長率(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成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界VGO水素化処理触媒生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表8. メーカー別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界VGO水素化処理触媒販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界VGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界のVGO水素化処理触媒のメーカー別売上高ベースの市場シェア(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. VGO水素化処理触媒の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表14. メーカー別世界VGO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VGO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VGO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VGO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. 種類別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2021-2026年
表21. 種類別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2027-2032年
表22. 種類別世界VGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 世界のVGO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VGO水素化処理触媒の販売量(反応機能別、トン)、2021年~2026年
表25. 反応機能別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表26. 反応機能別世界VGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 反応機能別世界VGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別技術仕様
表29. 用途別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途別世界VGO水素化処理触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表31. VGO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. 用途別世界VGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界VGO水素化処理触媒売上高(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VGO水素化処理触媒生産量(トン)、2021-2026年
表37. 地域別世界VGO水素化処理触媒生産量(トン)、2027-2032年
表38. 北米VGO水素化処理触媒市場の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米VGO水素化処理触媒の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表40. 北米VGO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VGO水素化処理触媒の成長促進要因および市場障壁
表42. 欧州のVGO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VGO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VGO水素化処理触媒の売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域のVGO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VGO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VGO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48. 中南米のVGO水素化処理触媒の投資機会および主要な課題
表49. 中南米のVGO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・アフリカのVGO水素化処理触媒の投資機会と主要な課題
表51. 中東・アフリカにおけるVGO水素化処理触媒の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. W. R. Grace(ART Hydroprocessing)社の企業情報
表53. W. R. Grace(ART Hydroprocessing)社の概要および主要事業
表54. W. R. Grace(ART Hydroprocessing)の製品モデル、説明および仕様
表55. W. R. Grace(ART Hydroprocessing)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. W. R. Grace (ARTハイドロプロセッシング)2025年の製品別売上高構成比
表57. W. R. Grace(ARTハイドロプロセッシング)2025年の用途別売上高構成比
表58. W. R. Grace(ARTハイドロプロセッシング)2025年の地域別売上高構成比
表59. W. R. Grace(ARTハイドロプロセッシング)VGO水素化処理触媒のSWOT分析
表60. W. R. Grace(ARTハイドロプロセッシング)の最近の動向
表61. Ketjen Corporationに関する情報
表62. Ketjenの概要および主要事業
表63. Ketjenの製品モデル、説明および仕様
表64. 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)、粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のケッジェン社製品別売上高構成比
表66. 2025年のケッジェン社用途別売上高構成比
表67. 2025年の地域別ケッジェン売上高構成比
表68. ケッジェンVGO水素化処理触媒のSWOT分析
表69. ケッジェンの最近の動向
表70. シェル・カタリスト&テクノロジーズ社の情報
表71. 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72. シェル・カタリスト・アンド・テクノロジーズの製品モデル、概要および仕様
表73. シェル・カタリスト・アンド・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74. 2025年のシェル・カタリスト・アンド・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表75. 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76. 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77. シェル・カタリスト&テクノロジーズのVGO水素化処理触媒に関するSWOT分析
表78. シェル・カタリスト&テクノロジーズの最近の動向
表79. トップソー・コーポレーションに関する情報
表80. トップソー社の概要および主要事業
表81. トップソー社の製品モデル、説明および仕様
表82. 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83. 2025年のトップソー社製品別売上高構成比
表84. 2025年のトップソー(Topsoe)の用途別売上高構成比
表85. 2025年のトップソー(Topsoe)の地域別売上高構成比
表86. トップソー(Topsoe)のVGO水素化処理触媒に関するSWOT分析
表87. トップソー(Topsoe)の最近の動向
表88. アクセンズ(Axens)社の情報
表89. アクセンスの概要および主要事業
表90. アクセンスの製品モデル、説明および仕様
表91. アクセンスの生産能力、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年のアクセンスの製品別売上高構成比
表93. 2025年のAxensの用途別売上高構成比
表94. 2025年のAxensの地域別売上高構成比
表95. AxensのVGO水素化処理触媒に関するSWOT分析
表96. Axensの最近の動向
表97. Honeywell UOP Corporationに関する情報
表98. Honeywell UOPの概要および主要事業
表99. ハネウェルUOPの製品モデル、説明および仕様
表100. ハネウェルUOP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. ハネウェルUOPの最近の動向
表102. JGC触媒・化学株式会社に関する情報
表103. JGCカタリスト・ケミカルズの概要および主要事業
表104. JGCカタリスト・ケミカルズの製品モデル、概要および仕様
表105. JGCカタリスト・ケミカルズの生産能力、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106. JGCカタリスト・ケミカルズの最近の動向
表107. 中石化(Sinopec Corporation)に関する情報
表108. 中石化の概要および主要事業
表109. 中石化の製品モデル、説明および仕様
表110. 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)、粗利益率(2021-2026年)
表111. シノペックの最近の動向
表112. 主要原材料の分布
表113. 原材料の主要サプライヤー
表114. 重要原材料の供給業者集中度(2025年)およびリスク指数
表115. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表116. 販売代理店一覧
表117. 市場動向および市場の進化
表118. 市場の推進要因および機会
表119. 市場の課題、リスク、および制約要因
表120. 本レポートのための調査プログラム/設計
表121. 二次情報源からの主要データ
表122. 一次情報源からの主要データ
図一覧
図1. VGO水素化処理触媒の製品写真
図2. タイプ別世界VGO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. 反応機能別世界VGO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. 脱金属化触媒の製品写真
図8. 脱硫触媒の製品写真
図9. 脱窒素触媒の製品画像
図10. その他の製品の画像
図11. 用途別世界VGO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12. FCC原料の前処理
図13. 水素化分解の前処理
図14. その他
図15. VGO水素化処理触媒レポートの対象期間
図16. 世界のVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図17. 世界のVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図18. 地域別世界VGO水素化処理触媒売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図19. 地域別世界VGO水素化処理触媒売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図20. 世界のVGO水素化処理触媒の販売量(トン)、2021年~2032年
図21. 地域別世界のVGO水素化処理触媒の販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図22. 地域別世界VGO水素化処理触媒販売市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界VGO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24. 2025年のVGO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25. 世界のVGO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26. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)
図27. 2025年のNiMoタイプ:メーカー別売上高ベースの市場シェア
図28. 2025年のCoMoタイプ:メーカー別売上高ベースの市場シェア
図29. 2025年のその他:メーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 世界のVGO水素化処理触媒:タイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図31. 世界のVGO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32. 世界のVGO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33. 反応機能別 世界のVGO水素化処理触媒の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 反応機能別 世界のVGO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35. 反応機能別世界VGO水素化処理触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図36. 用途別世界VGO水素化処理触媒の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 用途別世界VGO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38. 用途別世界VGO水素化処理触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図39. 世界VGO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40. 世界のVGO水素化処理触媒の生産市場シェア(地域別)(2021年~2032年)
図41. 生産能力の促進要因と制約要因
図42. 北米におけるVGO水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図43. 欧州におけるVGO水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図44. 中国におけるVGO水素化処理触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図45. 日本のVGO水素化処理触媒生産成長率(トン)、2021年~2032年
図46. 北米のVGO水素化処理触媒販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図47. 北米におけるVGO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48. 2025年の北米トップ5メーカーのVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)
図49. 北米におけるVGO水素化処理触媒の販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図50. 北米におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図51. 米国におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. カナダにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. メキシコにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 欧州のVGO水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図55. 欧州のVGO水素化処理触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図56. 欧州のVGO水素化処理触媒における上位5社の売上高 (百万米ドル)2025年
図57. 欧州のVGO水素化処理触媒の販売数量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図58. 欧州のVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図59. ドイツのVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. フランスのVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. 英国のVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. イタリアのVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. ロシアのVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. アジア太平洋地域のVGO水素化処理触媒販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図65. アジア太平洋地域のVGO水素化処理触媒売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年のアジア太平洋地域VGO水素化処理触媒売上高上位8社の売上高(百万米ドル)
図67. アジア太平洋地域のVGO水素化処理触媒販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図68. アジア太平洋地域のVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図69. インドネシアのVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. 日本のVGO水素化処理触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. 韓国におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 中国台湾におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. インドのVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 中南米のVGO水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図75. 中南米におけるVGO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76. 中南米におけるVGO水素化処理触媒の主要5メーカーの売上高(百万米ドル、2025年)
図77. 中南米におけるVGO水素化処理触媒の販売量(トン):用途別(2021年~2032年)
図78. 中南米におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図79. ブラジルにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. アルゼンチンにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中東・アフリカにおけるVGO水素化処理触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図82. 中東・アフリカにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中東・アフリカ地域におけるVGO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84. 中東・アフリカ地域のVGO水素化処理触媒の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図85. 中東・アフリカにおけるVGO水素化処理触媒の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図86. GCC諸国におけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. トルコにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. エジプトにおけるVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 南アフリカのVGO水素化処理触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. VGO水素化処理触媒の産業チェーン図
図91. 地域別VGO水素化処理触媒の生産拠点分布 (%)
図92. VGO水素化処理触媒の製造プロセス
図93. 地域別VGO水素化処理触媒の生産コスト構造
図94. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図95. 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96. データの三角検証
図97. インタビュー対象となった主要幹部
| ※VGO水素化処理触媒は、石油精製プロセスにおいて非常に重要な役割を担う触媒の一種です。VGOとは「Vacuum Gas Oil」の略で、原油を常圧蒸留した後に残る重質油をさらに減圧蒸留することで得られる留分を指します。このVGOは、沸点範囲が広く、硫黄、窒素、金属化合物、多環芳香族化合物といった不純物を高濃度に含んでいます。VGO水素化処理は、これらの不純物を水素と反応させて除去し、よりクリーンな燃料油や石油化学製品の原料へと変換するプロセスであり、その中心となるのがVGO水素化処理触媒なのです。 この触媒の主な機能は、以下の複数の反応を促進することにあります。第一に「脱硫(HDS: Hydrodesulfurization)」は、硫黄化合物を硫化水素(H2S)に変換して除去します。これは、環境規制を満たすための最重要課題の一つです。第二に「脱窒(HDN: Hydrodenitrogenation)」は、窒素化合物をアンモニア(NH3)に変換して除去します。窒素は触媒毒となるだけでなく、燃焼時に窒素酸化物(NOx)の原因となるため、その除去も重要です。第三に「脱金属(HDM: Hydrodemetallization)」は、バナジウムやニッケルといった金属化合物を除去します。これらの金属は後続の触媒を劣化させる原因となるため、その除去が不可欠です。第四に「多環芳香族の水素化(HDA: Hydrodearomatization)」は、燃焼時の煤の発生や燃料の品質低下につながる多環芳香族化合物を水素化して飽和化合物に変えることで、燃料の品質向上に寄与します。 VGO水素化処理触媒の一般的な種類としては、その活性金属と担体の組み合わせによって分類されます。活性金属としては、主にコバルト(Co)とモリブデン(Mo)の組み合わせ(Co-Mo系)、ニッケル(Ni)とモリブデン(Mo)の組み合わせ(Ni-Mo系)、ニッケル(Ni)とタングステン(W)の組み合わせ(Ni-W系)が用いられます。Co-Mo系触媒は特に脱硫性能に優れています。一方、Ni-Mo系やNi-W系触媒は、脱窒性能や多環芳香族の水素化、さらには炭素骨格の分解(水素化分解)性能に優れており、より重質のVGOや厳しい品質要求に対応する場合に利用されます。これらの活性金属は、硫化物として触媒表面に分散した状態でその活性を発揮します。 触媒の「担体」には、通常、ガンマアルミナ(γ-Al2O3)が使用されます。ガンマアルミナは、その多孔質構造により広い比表面積を提供し、活性金属を均一に分散させることで、反応物との接触効率を最大化します。担体の細孔構造や酸性度は、反応物の拡散や特定の反応(特に水素化分解)の進行に大きく影響を与えるため、緻密な設計が求められます。また、触媒の性能をさらに向上させるために、特定の物質が「プロモーター」として添加されることもあります。触媒の形状は、反応器内での圧力損失を抑えつつ、反応物との接触機会を増やすために、円筒形や多葉形などの押出成形体として供給されるのが一般的です。 触媒の性能は、その細孔構造、比表面積、酸性度、活性金属の分散度といった物理化学的特性に大きく左右されます。特に、VGOのような重質油は分子サイズが大きいため、細孔構造は反応物の拡散に直接影響を与えます。最適な細孔径分布を持つ触媒は、効率的な反応を可能にします。 VGO水素化処理の用途は多岐にわたります。最も主要な用途の一つは、ディーゼル油やジェット燃料といった中質留分の製造です。VGOを水素化処理することで、硫黄分や芳香族分が低減され、セタン価の向上や煙点の改善が図られ、環境基準を満たす高品質な燃料が生産されます。また、流動接触分解(FCC)装置の供給油前処理としても不可欠です。FCC装置はVGOをガソリンなどの高付加価値製品に分解しますが、VGO中の不純物はFCC触媒を劣化させ、製品品質を低下させるため、水素化処理による事前精製が極めて重要です。さらに、高度に水素化処理されたVGOは、潤滑油基材や、石油化学製品の原料としても利用されています。 関連技術としては、高温高圧下で反応を進行させるための反応器設計や、触媒の寿命と再生技術が挙げられます。触媒は運転中に、コーク(炭素質物質)の付着や金属の析出によって徐々に活性を失います。そのため、定期的に触媒を反応器から取り出して焼成することでコークを除去し、活性を回復させる「触媒再生」が行われます。この再生技術の進化は、運転コストの削減と効率的なプラント運用に貢献しています。また、より厳しい環境規制や、より重質な原油への対応のため、高活性、高選択性、長寿命、そして耐被毒性に優れた新規触媒の開発が常に進められています。これには、新しい活性金属の組み合わせ、ナノ材料技術の応用、細孔構造の精密設計などが含まれます。さらに、VGO水素化処理は、VGOよりもさらに重質な残油を処理する高圧水素化分解プロセスや、複数の触媒を組み合わせた多段プロセスといった、より高度な精製技術との連携も進んでおり、現代の石油精製産業において、その重要性はますます高まっています。 |

• 日本語訳:世界のVGO水素化処理触媒市場展望・分析・予測(~2032年):NiMo型、CoMo型、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ31409 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
