![]() | • レポートコード:MRC0605Y1530 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年5月 • レポート形態:英文、PDF、152ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:産業機械・装置 |
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レポート概要
世界の超臨界CO2装置市場は、主要製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引され、2025年の87億6000万米ドルから2032年までに123億5100万米ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は5.0% (2026~2032年)、主要製品セグメントや多様な最終用途の需要に牽引される一方で、米国関税政策の変動により貿易コストの変動やサプライチェーンの不確実性が生じている。
2025年、世界の超臨界CO₂装置の生産台数は2,037台に達し、1台あたりの平均販売価格は430万米ドルでした。
従来の火力発電、材料抽出、精密洗浄におけるエネルギー効率の低さ、環境への配慮の不足、製品の純度の限界、システムの複雑さといった問題に対処するため、超臨界CO₂装置が開発されました。この装置は二酸化炭素を媒体として使用し、7.38 MPaまで加圧し、31℃以上に加熱することで、CO₂を気体状態の低粘度と液体状態の高密度という利点を併せ持つ超臨界状態へと移行させる。超臨界CO₂の独特な物理化学的特性を活用し、エネルギー変換、物質の分離・精製、および精密洗浄を実現する専用の設備一式である。略称はSC-CO₂装置である。その中核となる原理は、超臨界CO₂の高い拡散性、高い溶解性、および低い表面張力の特性を活用し、コンプレッサー、タービン、熱交換器、抽出容器などの主要構成部品と組み合わせることで、閉ループまたは間欠運転においてエネルギー伝達、物質分離、または汚染物質の除去を行い、最終的に高効率、省エネ、環境への配慮、および精密な操作という目標を達成することにある。初期の試験および実用化データによると、超臨界CO₂発電設備は従来の蒸気発電よりも40%以上効率が高く、抽出設備は溶媒抽出と比較して製品の純度を15%~30%向上させ、洗浄設備は残留物ゼロかつ汚染ゼロの洗浄を実現でき、世界の「二酸化炭素排出量ピークアウト・カーボンニュートラル」目標やグリーン産業アップグレードのニーズに合致しています。1980年代の初期商用化以来、超臨界CO₂装置は、環境に優しく、高効率で、幅広い適応性を持つという利点を活かし、実験室技術から、エネルギー、化学工業、製薬、食品、環境保護などの多分野をカバーする標準化された大規模装置へと徐々に発展してきました。製品ラインナップは絶えず充実しており、適用シナリオも継続的に拡大しています。
2025年、超臨界CO₂装置の世界価格は、製品タイプ、性能仕様、適用シナリオの違いにより大きく変動する見込みです。汎用(小規模)超臨界CO₂抽出装置の平均単価は約100万~150万米ドルとなり、中小規模の食品・製薬企業に適しています。一方、ハイエンド・高効率設備(大型発電セットや特殊抽出装置など)の平均単価は300万~1,000万米ドルに達し、主に大規模エネルギープロジェクト、ハイエンド医薬品、航空宇宙分野で使用されます。生産能力の面では、業界は「地域集中・セグメント主導」という特徴を示しており、世界の主要な生産能力は北米、欧州、東アジアに集中しています。具体的には、エネルギー関連の超臨界CO₂設備の生産能力は日本、中国、ドイツに、抽出設備の生産能力は北米と中国に主に集中している。単一生産ラインの年間生産能力は約75~90台、業界平均の設備稼働率は約93%であり、製品の平均粗利益率は26.7%に達する。
代表的な取引事例:ある大手エネルギーグループは、2025年第3四半期に三菱重工業から超臨界CO₂廃熱発電設備3セット(型式:MHI-SCCO₂-150シリーズ)を購入し、契約額は約1,500万米ドルであった。技術要件には以下が含まれていた:「本製品は2000トン級の鉄鋼焼結廃熱回収プロジェクトに対応し、定格出力は150MW、発電効率は従来の蒸気発電よりも45%以上高いこと; システムの作動圧力は25MPa以下、作動温度は600℃以下であり、超コンパクトなマイクロチャネル熱交換器を採用することで、従来の設備と比較して設置スペースを50%削減する; 本設備は、ISO 14001環境認証および電力業界向けGB/T 19001品質認証を取得しており、既存の焼結生産ラインとシームレスに統合され、年間12万トン以上の二酸化炭素排出量を削減します。設備の耐用年数は25年以上、年間平均故障率は1.5%以下であり、運用・保守コストは従来の発電設備より30%低減されています。」
業界の課題:超臨界CO₂設備業界の根本的な課題は、その「環境に優しく高効率」という製品特性と、下流セクターのグリーン化への厳しい要求、世界的な環境規制、中核技術の障壁、および地域的な競争環境との間に存在する複数の矛盾にある。具体的な核心的な課題は以下の通りである。製品面では、中核技術の障壁はハイエンド設備分野に集中している。大規模超臨界CO₂発電設備向けのタービンやコンプレッサーの設計・製造、超臨界CO₂流体力学のシミュレーションとマッチング、耐高圧・耐高温シール材の配合、精密抽出設備の精密な温度・圧力制御技術といった主要な中核技術は、少数の海外大手企業によって独占されている。国内企業は、ハイエンド製品の稼働安定性とエネルギー効率において大きな格差がある(例えば、国内の大規模発電設備の長期稼働エネルギー効率は、三菱重工業やGEの同種製品よりも8%~13%低く、ハイエンド抽出装置の温度制御精度は、extraktLABやApeks Supercriticalの製品よりも1~2℃低い)。同時に、一部の中小メーカーでは、製品設計の画一化、輸入中核部品への依存、設備の適応性の低さといった問題があり、高圧シール漏れ、異常な運転振動、高エネルギー消費、高いメンテナンスコストなどの不具合が発生しやすく、これらが業界全体の評判を低下させ、ハイエンドな下流分野への浸透を制限している。さらに、超臨界CO₂装置のコア部品(高圧熱交換器や特殊バルブなど)の現地化率は低い。輸入部品は高価で納期も長く、これにより装置の製造コストがさらに上昇し、国内企業の価格競争力が弱まっている。
市場および規制面では、世界的な環境基準が引き上げられ続けている。国際エネルギー機関(IEA)の「ネット・ゼロ・エミッション」イニシアチブや、中国の「第14次現代エネルギーシステム五カ年計画」および「大気汚染物質統合排出基準」といった政策は、設備のエネルギー効率と環境性能に対してより厳しい要件を課している。中核技術を欠く国内の中小企業は、ハイエンドな下流セクターにおける省エネ・排出削減目標の達成に苦戦している。規制対応の強化には多額のコストと巨額の投資が必要であり、市場から淘汰されるリスクを抱えている。市場は典型的な「ニッチ寡占」構造を示している。超臨界CO₂設備の世界市場は日本、ドイツ、米国の大手企業が支配しており、抽出設備市場は主に北米企業が支配している。国内市場は中低価格帯の設備が主流であり、中国東部および南部の中小メーカーは価格競争に巻き込まれ、利益率が継続的に縮小している。同時に、ハイエンド市場において海外ブランドは先発技術的優位性とブランド影響力を有しており、国内企業はブランド構築や下流のハイエンド顧客向け認証システムにおいて不利な立場に置かれている。これにより、ハイエンド市場での突破口が開かれにくくなり、イノベーションや研究開発投資が制限されている。さらに、超臨界CO₂装置の運用・保守技術には高い参入障壁があり、専門的な運用・保守要員が不足している。このため、一部の川下企業は装置購入後に効率的かつ安定した運用を実現することが難しく、装置の普及と応用に悪影響を及ぼしている。
産業チェーン構造:超臨界CO₂設備産業チェーンの上流は、コア材料と主要部品をカバーしている。コア材料には、耐高圧・耐高温ステンレス鋼(中国、日本、ドイツが主導)、特殊合金(ニッケル基/チタン合金)、 炭素繊維複合材料(軽量用途)、高圧シール材(ハイエンド市場ではドイツと米国が主導)、断熱セラミック繊維などが含まれる。主要部品には、高圧熱交換器、コンプレッサー、タービン、高圧抽出釜、特殊耐圧バルブ、シール、精密温度・圧力制御システム、インテリジェントPLC/センサーなどが含まれる。CO₂純度向上剤や抽出相乗剤などの添加剤は一部輸入に依存している。技術支援には、超臨界流体動力学シミュレーション(中国科学院、MITなどとの共同研究)、精密加工(ドイツおよび日本の機器メーカーが主導しているが、国内企業が徐々に代替しつつある)、高圧シール、温度・圧力制御、システム統合技術などが含まれる。第三者による試験・認証は、圧力・エネルギー効率・環境性能に重点が置かれている。下流用途は多岐にわたる。エネルギー部門が38%を占め、産業廃熱回収、新エネルギー貯蔵、火力発電に重点が置かれており、ハイエンド発電設備の需要は年率22%で増加している。医薬品分野は22%を占め、漢方薬の抽出、西洋医薬品の精製、中間体の分離に利用されており、高効率設備への需要は年率18%で増加している。食品分野は15%を占め、植物精油、添加物、油脂の抽出などが含まれ、自然志向・健康志向のトレンドに沿っている。環境保護分野は12%を占め、廃水処理、排ガス脱硫・脱硝、固形廃棄物処理をカバーしており、政策主導による需要が年率25%で増加している。その他の分野は13%を占め、電子・航空宇宙向けの精密洗浄装置や新エネルギー材料反応装置などが含まれ、付加価値が高く、需要は年率30%以上で増加している。産業チェーン全体としては、「上流の材料・部品分野は技術集約型であり、下流の応用シナリオは多様化して成長している」という特徴が見られる。
業界の動向と課題:超臨界CO₂装置は、ハイエンド化、スマート化、グリーン化、統合化、国産化に向けた開発を加速させている。ハイエンド製品の市場シェアは2032年までに45%に達すると予測されており、IoTやAIを統合してスマートなモニタリングやプロセスの最適化を実現する。特殊合金や炭素繊維などの軽量で環境に優しい材料の使用により、グリーン製造プロセスが最適化され、中核部品の国産化が促進されている。産業クラスターを基盤として、「設計・製造・運用・保守」を統合した体制が形成されつつあり、産業チェーン全体のサービス能力が向上している。国内の技術的ブレークスルーにより、2032年までに国産化率は75%に達し、東南アジアなどの海外市場への展開が進んでいる。適用シナリオは、従来の採掘・発電から、新エネルギー貯蔵や航空宇宙分野の精密洗浄といった新興分野へと拡大しており、年間需要の伸び率は30%を超えている。機会の面では、超臨界CO₂設備は世界のグリーン設備市場の約7.3%を占めている。国内政策は老朽化した設備の改修を支援しており、2025年から2030年までの年間平均改修需要は1,200セットとなる見込みである。ハイエンド機器については世界的に年間800台の供給不足が生じており、環境関連の補助金によって需要の伸びが牽引されている。課題としては、タービン設計や高圧シールなどのハイエンド中核技術における輸入への依存(輸入依存率は約45%)が挙げられる。また、環境・エネルギー効率基準の引き上げに伴うコンプライアンスコストの増加は、中小企業にとって淘汰のリスクをもたらしている。中低価格帯市場における価格競争による利益圧迫(一方でハイエンド市場は海外ブランドが支配的)、および多分野にわたる人材の不足や初期設備投資の高さが中小企業の導入を制約している。質の高い発展を実現するためには、技術的障壁の克服、人材の育成、およびコスト削減が不可欠である。
需要と機会の分析:超臨界CO₂設備への需要は、IEAなどが設定した「二酸化炭素排出量ピークアウト・カーボンニュートラル(デュアルカーボン)」目標という世界的な必要性によって牽引されている。2050年のネットゼロ排出目標や中国の「カーボンピーク・カーボンニュートラル」目標、義務的な環境政策(EUのREACH、中国の「大気汚染物質排出統合基準」など)といった要因に牽引され、設備の更新・アップグレードが促進されており、2025年から2030年にかけて世界の需要は年率10%以上で成長すると予想される。下流産業のグリーン化(エネルギー廃熱回収、高純度医薬品抽出、天然・残留物ゼロ食品、環境効率の高い処理への需要増加。新エネルギー貯蔵分野における設備需要が年率30%増加し、成長エンジンとなっている)、技術の高度化も需要の高度化を牽引している(スマート化、高効率化、軽量化により、設備の安定性と様々なシナリオへの適応性が向上し、国産設備の競争力がますます高まっている)。国産代替の利点(コスト削減と中低価格帯市場での需要創出); 技術的適応性における大きな強み:マルチシナリオ対応(実験室から産業用まであらゆるシナリオを網羅し、高温・高圧などの特殊要件にも対応、カバー率は90%以上)、効率とコストの最適化(エネルギー効率が40%以上向上、抽出回収率が10~15%向上、3~8年の短い転換サイクルと回収サイクル、優れたコストパフォーマンス)、 および国産化のメリット(国産製品は海外製品より20~30%安価、入札成功率と世界市場シェアは継続的に増加、政策支援が国産化プロセスを加速)があり、これらすべてが相まって、下流産業が炭素排出削減とグリーン転換を実現するための重要な支援設備としての地位を確立しています。
本決定版レポートは、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、世界の超臨界CO2装置市場に関する360度の視点をビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに提供します。過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提示することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
本調査では、市場を「タイプ」および「用途」別にセグメント化し、数量・金額、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)を網羅し、20カ国以上について詳細な分析を行っています。各地域の主力製品、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。
重要な競合情報では、メーカーのプロファイル(生産能力、販売数量、売上高、利益率、価格戦略、主要顧客)を提示し、製品ライン、用途、地域ごとの主要企業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では、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通の動向をマッピングし、戦略的なギャップや未充足需要を特定します。
[市場セグメンテーション]
企業別
三菱
extraktLAB
Apeks Supercritical
Thar Process
Borisbang Industrial Technology
LABOAO
Supercritical Fluid Technologies
FeyeCon
SFE Process
Vitalis
Separeco
Hightech Extracts
Accudyne Systems
Joda Technology
Isolate Extraction
Eden Labs
MRX Technologies
高密度流体脱脂
Extratex
Škrlj doo
CAREDDI
Cedarstone Industry
Buffalo Extraction Systems
Tradematt
Amar
OCO Labs
タイプ別セグメント
間欠式
連続式
性能分類別セグメント
汎用
ハイエンド&高効率
特殊用途
適用シナリオ別セグメント
エネルギー
抽出
洗浄
用途別セグメント
エネルギー分野
製薬分野
食品分野
環境分野
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
イギリス
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
[章の概要]
第1章:超臨界CO2装置に関する調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化するとともに、各セグメントの規模と成長の可能性を明らかにする
第2章:現在の市場状況を提示し、2032年までの世界の収益、売上高、生産量を予測するとともに、消費量の多い地域や新興市場の成長要因を特定する
第3章:メーカーの動向を詳細に分析:生産量および売上高によるランキング、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、ならびにM&A動向と併せた市場集中度の評価
第4章:高利益率製品セグメントを解明:売上、収益、平均販売価格(ASP)、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
第5章:下流市場の機会をターゲット:用途別の売上、収益、価格設定を評価し、新興のユースケースを特定するとともに、地域および用途別の主要顧客をプロファイリング
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するとともに、規制・貿易政策の影響とボトルネックを明らかにする
第7章:北米:用途別および国別の売上高と収益を分析し、主要メーカーのプロファイルを作成するとともに、成長の推進要因と障壁を評価する
第8章:欧州:用途別およびメーカー別の地域別売上高、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘する
第9章:アジア太平洋:用途および地域/国別の販売数と収益を定量化し、主要メーカーを分析し、高い潜在力を有する拡大領域を明らかにする
第10章:中南米:用途および国別の販売数と収益を測定し、主要メーカーを分析し、投資機会と課題を特定する
第11章:中東・アフリカ:用途および国別の販売数と収益を評価し、主要メーカーを分析し、投資の見通しと市場の障壁を概説する
第12章:メーカーの詳細なプロファイル:製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率の詳細;2025年の主要メーカーの売上内訳(製品タイプ別、用途別、販売地域別)、SWOT分析、および最近の戦略的動向
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、コスト要因に加え、下流の流通チャネルと販売代理店の役割を分析
第14章:市場動向:推進要因、制約要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探る
第15章:実践的な結論と戦略的提言
[本レポートの意義:]
標準的な市場データにとどまらず、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7~11章)および高利益率セグメント(第5章)へ戦略的に資本を配分する。
コストおよび需要に関する知見を活用し、サプライヤー(第13章)や顧客(第6章)との交渉において優位に立つ。
競合他社の事業運営、利益率、戦略に関する詳細な知見を活用し、競合他社を凌駕する(第4章および第12章)。
上流および下流の可視化を通じて、サプライチェーンを混乱から守る(第13章および第14章)。
この360度の知見を活用し、市場の複雑さを具体的な競争優位性へと転換する。
1 本調査の範囲
1.1 超臨界CO2装置の概要:定義、特性、および主な特徴
1.2 タイプ別市場セグメンテーション
1.2.1 タイプ別世界超臨界CO2装置市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.2.2 間欠式
1.2.3 連続式
1.3 性能分類別の市場セグメンテーション
1.3.1 性能分類別の世界の超臨界CO2装置市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 汎用
1.3.3 ハイエンド・高効率
1.3.4 特殊用途
1.4 適用シナリオ別市場セグメンテーション
1.4.1 適用シナリオ別世界超臨界CO2装置市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 エネルギー
1.4.3 抽出
1.4.4 洗浄
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界超臨界CO2装置市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 エネルギー分野
1.5.3 製薬分野
1.5.4 食品分野
1.5.5 環境分野
1.5.6 その他
1.6 前提条件および制限事項
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 世界の超臨界CO2装置の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の超臨界CO2装置の売上高
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(2021-2032年)
2.3 世界の超臨界CO2装置の販売台数推計および予測(2021-2032年)
2.4 地域別世界の超臨界CO2装置の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年対2025年対2032年
2.4.2 地域別世界販売シェア(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 世界超臨界CO2装置の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界超臨界CO2装置販売状況
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 世界の超臨界CO2装置メーカー別売上高ランキングおよびティア
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セグメンテーション(ティア1、ティア2、およびティア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 間欠式:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 連続式:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の超臨界CO2装置市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入および撤退の分析
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 タイプ別世界超臨界CO2装置販売実績
4.1.1 タイプ別世界超臨界CO2装置販売数量(2021-2032年)
4.1.2 タイプ別世界超臨界CO2装置売上高(2021-2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.2 性能分類別世界超臨界CO2装置の販売実績
4.2.1 性能分類別世界超臨界CO2機器販売数量(2021-2032年)
4.2.2 性能分類別世界超臨界CO2機器売上高(2021-2032年)
4.2.3 性能分類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 適用シナリオ別 世界の超臨界CO2装置の販売実績
4.3.1 適用シナリオ別 世界の超臨界CO2装置の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 適用シナリオ別 世界の超臨界CO2装置の売上高(2021-2032年)
4.3.3 適用シナリオ別世界平均販売価格(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の推進要因
4.5.2 収益性のホットスポットとコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界超臨界CO2機器売上高
5.1.1 用途別世界過去および予測売上高(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 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションのケーススタディ
5.2 用途別世界超臨界CO2機器売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032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 世界超臨界CO2装置の生産能力および稼働率(2021–2032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(2021-2026年)
6.2.2 地域別予測生産量(2027-2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021-2032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
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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の超臨界CO2装置の用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 国別の北米超臨界CO2装置市場規模
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 用途別欧州超臨界CO2装置の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の超臨界CO2装置市場規模(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収益(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの販売収益
9.3 アジア太平洋地域の超臨界CO2装置の販売数量および収益(用途別)(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋超臨界CO2装置市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋販売動向
9.5 アジア太平洋の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 国別東南アジア売上高(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
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 中南米の主要メーカーの2025年の売上高
10.3 中南米の超臨界CO2装置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要な課題
10.5 中南米の超臨界CO2装置市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(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・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 中東・アフリカの主要メーカーの2025年売上高
11.3 中東・アフリカの超臨界CO2装置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要な課題
11.5 中東・アフリカの超臨界CO2装置市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(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 三菱商事
12.1.1 三菱商事に関する情報
12.1.2 三菱の事業概要
12.1.3 三菱の超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 三菱の超臨界CO2装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年の三菱の超臨界CO2装置の製品別販売台数
12.1.6 2025年の三菱超臨界CO2装置の用途別売上高
12.1.7 2025年の三菱超臨界CO2装置の地域別売上高
12.1.8 三菱超臨界CO2装置のSWOT分析
12.1.9 三菱の最近の動向
12.2 extraktLAB
12.2.1 extraktLAB 企業情報
12.2.2 extraktLAB 事業概要
12.2.3 extraktLAB 超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 extraktLABの超臨界CO2装置の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のextraktLABの超臨界CO2装置の製品別販売状況
12.2.6 2025年のextraktLABの超臨界CO2装置の用途別販売状況
12.2.7 2025年のextraktLAB超臨界CO2装置の地域別売上高
12.2.8 extraktLAB超臨界CO2装置のSWOT分析
12.2.9 extraktLABの最近の動向
12.3 Apeks Supercritical
12.3.1 Apeks Supercritical社の企業情報
12.3.2 Apeks Supercriticalの事業概要
12.3.3 Apeks Supercriticalの超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 Apeks Supercriticalの超臨界CO2装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のApeks Supercritical超臨界CO2装置の製品別売上高
12.3.6 2025年のApeks Supercritical超臨界CO2装置の用途別売上高
12.3.7 2025年の地域別Apeks Supercritical超臨界CO2装置売上高
12.3.8 Apeks Supercritical超臨界CO2装置のSWOT分析
12.3.9 Apeks Supercriticalの最近の動向
12.4 Thar Process
12.4.1 Thar Process社の企業情報
12.4.2 Thar Process社の事業概要
12.4.3 Thar Process社の超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 Thar Process社の超臨界CO2装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のThar Process超臨界CO2装置の製品別売上高
12.4.6 2025年のThar Process超臨界CO2装置の用途別売上高
12.4.7 2025年のThar Process超臨界CO2装置の地域別売上高
12.4.8 Thar Process 超臨界CO2装置のSWOT分析
12.4.9 Thar Processの最近の動向
12.5 Borisbang Industrial Technology
12.5.1 Borisbang Industrial Technology Corporationの情報
12.5.2 Borisbang Industrial Technologyの事業概要
12.5.3 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.5.4 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置の製品別販売状況
12.5.6 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置の2025年用途別売上高
12.5.7 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置の2025年地域別売上高
12.5.8 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置のSWOT分析
12.5.9 ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの最近の動向
12.6 ラボアオ
12.6.1 LABOAO 企業情報
12.6.2 LABOAO 事業概要
12.6.3 LABOAO 超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 LABOAO 超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021-2026)
12.6.5 LABOAOの最近の動向
12.7 Supercritical Fluid Technologies
12.7.1 Supercritical Fluid Technologiesの企業情報
12.7.2 Supercritical Fluid Technologiesの事業概要
12.7.3 Supercritical Fluid Technologiesの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.7.4 スーパークリティカル・フルイド・テクノロジーズの超臨界CO2装置の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 スーパークリティカル・フルイド・テクノロジーズの最近の動向
12.8 FeyeCon
12.8.1 FeyeConの企業情報
12.8.2 FeyeConの事業概要
12.8.3 FeyeCon 超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 FeyeCon 超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 FeyeConの最近の動向
12.9 SFE Process
12.9.1 SFE Process社の企業情報
12.9.2 SFE Process社の事業概要
12.9.3 SFE Process社の超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.9.4 SFE Process社の超臨界CO2装置の生産能力、販売台数、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.9.5 SFE Processの最近の動向
12.10 Vitalis
12.10.1 Vitalisの企業情報
12.10.2 Vitalisの事業概要
12.10.3 Vitalisの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.10.4 バイタリス社の超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 バイタリス社の最近の動向
12.11 セパレコ社
12.11.1 セパレコ社の企業情報
12.11.2 セパレコ社の事業概要
12.11.3 セパレコ超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 セパレコ超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.11.5 セパレコの最近の動向
12.12 ハイテック・エクストラクツ
12.12.1 ハイテック・エクストラクツ社の企業情報
12.12.2 ハイテック・エクストラクツ社の事業概要
12.12.3 ハイテック・エクストラクツ社の超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.12.4 ハイテック・エクストラクツ社の超臨界CO2装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率 (2021-2026)
12.12.5 ハイテク・エクストラクツの最近の動向
12.13 アキュダイン・システムズ
12.13.1 アキュダイン・システムズの企業情報
12.13.2 アキュダイン・システムズの事業概要
12.13.3 アキュダイン・システムズの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.13.4 Accudyne Systemsの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.13.5 Accudyne Systemsの最近の動向
12.14 Joda Technology
12.14.1 Joda Technology Corporationの情報
12.14.2 Joda Technologyの事業概要
12.14.3 ジョーダ・テクノロジーの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.14.4 ジョーダ・テクノロジーの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.14.5 ジョーダ・テクノロジーの最近の動向
12.15 アイソレート・エクストラクション
12.15.1 アイソレート・エクストラクション社情報
12.15.2 アイソレート・エクストラクションの事業概要
12.15.3 アイソレート・エクストラクションの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.15.4 アイソレート・エクストラクションの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率 (2021-2026)
12.15.5 アイソレート・エクストラクションの最近の動向
12.16 エデン・ラボ
12.16.1 エデン・ラボの企業情報
12.16.2 エデン・ラボの事業概要
12.16.3 エデン・ラボの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.16.4 エデン・ラボの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.16.5 エデン・ラボの最近の動向
12.17 MRXテクノロジーズ
12.17.1 MRXテクノロジーズ社の企業情報
12.17.2 MRXテクノロジーズの事業概要
12.17.3 MRXテクノロジーズの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.17.4 MRXテクノロジーズの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 MRXテクノロジーズの最近の動向
12.18 デンセ・フルイド・デグリーシング
12.18.1 デンセ・フルイド・デグリーシング社情報
12.18.2 デンセ・フルイド・デグリーシング社の事業概要
12.18.3 デンセ・フルイド・デグリーシング社の超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.18.4 高密度流体脱脂用超臨界CO2装置の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.18.5 高密度流体脱脂の最近の動向
12.19 エクストラテックス
12.19.1 エクストラテックス社の企業情報
12.19.2 エクストラテックスの事業概要
12.19.3 エクストラテックス超臨界CO2装置の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 エクストラテックス超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.19.5 エクストラテックスの最近の動向
12.20 シュクルリ・ドゥー
12.20.1 シュクルリ・ドゥーの企業情報
12.20.2 シュクルリ・ドゥーの事業概要
12.20.3 シュクルリ・ドゥーの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.20.4 Škrlj doo 超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.20.5 Škrlj doo の最近の動向
12.21 CAREDDI
12.21.1 CAREDDI 企業情報
12.21.2 CAREDDI 事業概要
12.21.3 CAREDDIの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.21.4 CAREDDIの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.21.5 CAREDDIの最近の動向
12.22 Cedarstone Industry
12.22.1 シーダーストーン・インダストリー社情報
12.22.2 シーダーストーン・インダストリーの事業概要
12.22.3 シーダーストーン・インダストリーの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.22.4 シーダーストーン・インダストリーの超臨界CO2装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.22.5 シーダーストーン・インダストリーの最近の動向
12.23 バッファロー・エクストラクション・システムズ
12.23.1 バッファロー・エクストラクション・システムズの企業情報
12.23.2 バッファロー・エクストラクション・システムズの事業概要
12.23.3 バッファロー・エクストラクション・システムズの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.23.4 バッファロー・エクストラクション・システムズの超臨界CO2装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.23.5 バッファロー・エクストラクション・システムズの最近の動向
12.24 トレードマット
12.24.1 トレードマット・コーポレーションの企業情報
12.24.2 トレードマットの事業概要
12.24.3 トレードマット社の超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.24.4 トレードマット社の超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、および粗利益率(2021年~2026年)
12.24.5 トレードマット社の最近の動向
12.25 Amar
12.25.1 Amar 社の企業情報
12.25.2 Amar 社の事業概要
12.25.3 Amar 社の超臨界 CO2 装置の製品モデル、説明、および仕様
12.25.4 Amar 社の超臨界 CO2 装置の生産能力、販売数量、価格、売上高、および粗利益率(2021-2026年)
12.25.5 アマールの最近の動向
12.26 OCO Labs
12.26.1 OCO Labs社の企業情報
12.26.2 OCO Labsの事業概要
12.26.3 OCO Labsの超臨界CO2装置の製品モデル、説明、および仕様
12.26.4 OCO Labsの超臨界CO2装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.26.5 OCO Labs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 超臨界CO2装置の産業チェーン
13.2 超臨界CO2装置の上流材料分析
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 超臨界CO2装置の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 超臨界CO2装置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 超臨界CO2装置市場の動向
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
14.4 米国関税の影響
15 世界の超臨界CO2機器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 市場規模の推定
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角測量
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. 世界の超臨界CO2装置市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表2. 性能分類別世界超臨界CO2装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 適用シナリオ別世界超臨界CO2装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界超臨界CO2装置市場規模成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界超臨界CO2装置売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界超臨界CO2装置販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表7. 国別新興市場売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界超臨界CO2装置生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台数)
表9. メーカー別世界超臨界CO2装置販売台数(2021-2026年)
表10. メーカー別世界超臨界CO2装置販売シェア(2021-2026年)
表11. メーカー別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表12. メーカー別世界超臨界CO2装置売上高ベースの市場シェア (2021-2026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. 超臨界CO2装置の売上高に基づく世界のメーカーのティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界超臨界CO2装置平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界超臨界CO2装置平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2026年
表17. 主要メーカーの超臨界CO2装置製造拠点および本社所在地
表18. 世界の超臨界CO2装置市場の集中率(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. 世界の超臨界CO2装置の販売数量(種類別、台数)、2021年~2026年
表22. 世界の超臨界CO2装置の販売数量(台数)タイプ別、2027-2032年
表23. 世界の超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)タイプ別、2021-2026年
表24. 世界の超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)タイプ別、2027-2032年
表25. 性能分類別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2021-2026年
表26. 性能分類別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2027-2032年
表27. 性能分類別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 性能分類別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 適応シナリオ別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2021-2026年
表30. 適応シナリオ別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2027-2032年
表31. 適応シナリオ別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表32. 適応シナリオ別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2021-2026年
表35. 用途別世界超臨界CO2装置販売台数(台)、2027-2032年
表36. 超臨界CO2装置の高成長セクターにおける需要CAGR(2026-2032年)
表37. 用途別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界超臨界CO2装置生産台数(2021-2026年)
表42. 地域別世界超臨界CO2装置生産台数(2027-2032年)
表43. 北米超臨界CO2装置の成長促進要因と市場障壁
表44. 北米超臨界CO2装置の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米超臨界CO2装置の販売台数(台)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の超臨界CO2装置の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州の超臨界CO2装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の超臨界CO2装置の販売台数(台):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の超臨界CO2装置の売上高成長率(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超臨界CO2装置の販売台数(台)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の超臨界CO2装置の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの超臨界CO2装置の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における超臨界CO2装置の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における超臨界CO2装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの超臨界CO2装置の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカの超臨界CO2装置の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. 三菱商事に関する情報
表58. 三菱商事の概要および主要事業
表59. 三菱商事の製品モデル、説明および仕様
表60. 三菱商事の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026年)
表61. 2025年の三菱商事の製品別売上高構成比
表62. 2025年の三菱商事の用途別売上高構成比
表63. 2025年の三菱商事の地域別売上高構成比
表64. 三菱商事の超臨界CO2装置に関するSWOT分析
表65. 三菱商事の最近の動向
表66. extraktLAB社情報
表67. extraktLAB社の概要および主要事業
表68. extraktLAB社の製品モデル、説明および仕様
表69. extraktLAB社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のextraktLAB製品別売上高構成比
表71. 2025年のextraktLAB用途別売上高構成比
表72. 2025年のextraktLAB地域別売上高構成比
表73. extraktLAB超臨界CO2装置のSWOT分析
表74. extraktLABの最近の動向
表75. Apeks Supercritical Corporation 情報
表76. Apeks Supercritical の概要および主要事業
表77. Apeks Supercritical の製品モデル、説明および仕様
表78. Apeks Supercritical の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のApeks Supercriticalの製品別売上高構成比
表80. 2025年のApeks Supercriticalの用途別売上高構成比
表81. 2025年のApeks Supercriticalの地域別売上高構成比
表82. Apeks Supercriticalの超臨界CO2装置に関するSWOT分析
表83. Apeks超臨界技術の最近の動向
表84. Thar Process Corporationの情報
表85. Thar Processの概要および主要事業
表86. Thar Processの製品モデル、説明および仕様
表87. Thar Processの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表88. 2025年のThar Process製品別売上高構成比
表89. 2025年のThar Process用途別売上高構成比
表90. 2025年のThar Process地域別売上高構成比
表91. Thar Process超臨界CO2装置のSWOT分析
表92. Thar Processの最近の動向
表93. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジー社に関する情報
表94. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジー社の概要および主要事業
表95. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジー社の製品モデル、説明および仕様
表96. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年のボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの製品別売上高構成比
表98. 2025年のボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの用途別売上高構成比
表99. 2025年のボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの地域別売上高構成比
表100. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの超臨界CO2装置に関するSWOT分析
表101. ボリスバン・インダストリアル・テクノロジーの最近の動向
表102. LABOAOコーポレーションの情報
表103. LABOAOの概要および主要事業
表104. LABOAOの製品モデル、説明および仕様
表105. LABOAOの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表106. LABOAOの最近の動向
表107. Supercritical Fluid Technologies Corporationの情報
表108. Supercritical Fluid Technologiesの概要および主要事業
表109. Supercritical Fluid Technologiesの製品モデル、概要および仕様
表110. Supercritical Fluid Technologiesの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表111. スーパークリティカル・フルイド・テクノロジーズ社の最近の動向
表112. フェイコン社(FeyeCon Corporation)の情報
表113. フェイコン社の概要および主要事業
表114. フェイコン社の製品モデル、概要および仕様
表115. FeyeConの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表116. FeyeConの最近の動向
表117. SFE Process Corporationの情報
表118. SFE Processの概要および主要事業
表119. SFE Processの製品モデル、概要および仕様
表120. SFE Processの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表121. SFE Processの最近の動向
表122. バイタリス・コーポレーションに関する情報
表123. バイタリスの概要および主要事業
表124. バイタリスの製品モデル、説明および仕様
表125. バイタリスの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表126. Vitalisの最近の動向
表127. Separeco Corporationの情報
表128. Separecoの概要および主要事業
表129. Separecoの製品モデル、概要および仕様
表130. Separecoの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026)
表131. セパレコの最近の動向
表132. ハイテック・エクストラクツ社の企業情報
表133. ハイテック・エクストラクツ社の概要および主要事業
表134. ハイテック・エクストラクツ社の製品モデル、説明および仕様
表135. ハイテック・エクストラクツの生産能力、販売数量(台)、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表136. ハイテック・エクストラクツの最近の動向
表137. アキュダイン・システムズ社の概要
表138. アキュダイン・システムズの概要および主要事業
表139. アキュダイン・システムズの製品モデル、概要および仕様
表140. アキュダイン・システムズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表141. アキュダイン・システムズの最近の動向
表142. ジョダ・テクノロジー・コーポレーションに関する情報
表143. ジョダ・テクノロジーの概要および主要事業
表144. ジョダ・テクノロジーの製品モデル、概要および仕様
表145. ジョダ・テクノロジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026)
表146. ジョダ・テクノロジーの最近の動向
表147. アイソレート・エクストラクション・コーポレーションの情報
表148. アイソレート・エクストラクションの概要および主要事業
表149. アイソレート・エクストラクションの製品モデル、説明および仕様
表150. アイソレート・エクストラクションの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表151. アイソレート・エクストラクションの最近の動向
表152. エデン・ラボ社の企業情報
表153. エデン・ラボ社の概要および主要事業
表154. エデン・ラボの製品モデル、説明および仕様
表155. エデン・ラボの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/単位)および粗利益率 (2021-2026)
表156. エデン・ラボの最近の動向
表157. MRXテクノロジーズ社の情報
表158. MRXテクノロジーズ社の概要および主要事業
表159. MRXテクノロジーズ社の製品モデル、説明および仕様
表160. MRXテクノロジーズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表161. MRXテクノロジーズの最近の動向
表162. デンセ・フルイド・デグリーシング社の企業情報
表163. Dense Fluid Degreasingの概要および主要事業
表164. Dense Fluid Degreasingの製品モデル、説明および仕様
表165. Dense Fluid Degreasingの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表166. 高密度流体脱脂の最近の動向
表167. エクストラテックス(Extratex)の企業情報
表168. エクストラテックスの概要および主要事業
表169. エクストラテックスの製品モデル、説明および仕様
表170. エクストラテックスの生産能力、販売数量(台)、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率 (2021-2026)
表171. エクストラテックス社の最近の動向
表172. Škrlj doo社の企業情報
表173. Škrlj doo社の概要および主要事業
表174. Škrlj doo社の製品モデル、説明および仕様
表175. Škrlj dooの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表176. Škrlj dooの最近の動向
表177. CAREDDI社の企業情報
表178. CAREDDI社の概要および主要事業
表179. CAREDDIの製品モデル、説明および仕様
表180. CAREDDIの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表181. CAREDDIの最近の動向
表182. Cedarstone Industry Corporationの情報
表183. Cedarstone Industryの概要および主要事業
表184. Cedarstone Industryの製品モデル、概要および仕様
表185. Cedarstone Industryの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表186. Cedarstone Industryの最近の動向
表187. バッファロー・エクストラクション・システムズ社の概要
表188. バッファロー・エクストラクション・システムズの事業概要および主要事業
表189. バッファロー・エクストラクション・システムズの製品モデル、説明および仕様
表190. バッファロー・エクストラクション・システムズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表191. バッファロー・エクストラクション・システムズの最近の動向
表192. トレードマット・コーポレーションの情報
表193. トレードマットの概要および主要事業
表194. トレードマット社の製品モデル、説明および仕様
表195. トレードマット社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表196. トレードマット社の最近の動向
表197. アマル社に関する情報
表198. アマル社の概要および主要事業
表199. Amarの製品モデル、説明および仕様
表200. Amarの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表201. Amarの最近の動向
表202. OCO Labs Corporationの情報
表203. OCO Labsの概要および主要事業
表204. OCO Labsの製品モデル、概要および仕様
表205. OCO Labsの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(千米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表206. OCO Labsの最近の動向
表207. 主要原材料の分布
表208. 主要原材料サプライヤー
表209. 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210. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表211. 販売代理店一覧
表212. 市場動向と市場の進化
表213. 市場の推進要因と機会
表214. 市場の課題、リスク、および制約
表215. 本レポートの調査プログラム/設計
表216. 二次情報源からの主要データ情報
表217. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 超臨界CO2装置の製品画像
図2. タイプ別世界超臨界CO2装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 間欠型製品画像
図4. 連続型製品画像
図5. 性能分類別世界超臨界CO2装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図6. 汎用製品の概要
図7. ハイエンド・高効率製品の概要
図8. 特殊用途製品の概要
図9. 適応シナリオ別世界超臨界CO2装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. エネルギー製品の概要
図11. 抽出製品図
図12. 洗浄製品図
図13. 用途別世界超臨界CO2装置市場規模成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図14. エネルギー部門
図15. 製薬部門
図16. 食品部門
図17. 環境部門
図18. その他
図19. 超臨界CO2装置レポートの対象期間
図20. 世界の超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界超臨界CO2装置売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界超臨界CO2装置売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図24. 世界の超臨界CO2装置販売台数(台)、2021年~2032年
図25. 地域別世界の超臨界CO2装置販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図26. 地域別世界の超臨界CO2装置販売市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界の超臨界CO2装置の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の超臨界CO2装置販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界の超臨界CO2装置の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別間欠式売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別連続式売上高ベースの市場シェア
図33. 世界の超臨界CO2装置の販売数量ベースの市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図34. 世界の超臨界CO2装置の売上高ベースの市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図35. 世界の超臨界CO2装置の平均販売価格(ASP)(タイプ別)(千米ドル/台)、2021-2032年
図36. 性能分類別世界超臨界CO2装置販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 性能分類別世界超臨界CO2装置売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 性能分類別世界超臨界CO2装置平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図39. 適用シナリオ別世界超臨界CO2装置販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 適応シナリオ別 世界の超臨界CO2装置の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 適応シナリオ別 世界の超臨界CO2装置の平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図42. 用途別 世界の超臨界CO2装置の販売市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界超臨界CO2装置売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界超臨界CO2装置平均販売価格(ASP)(千米ドル/台)、2021-2032年
図45. 世界超臨界CO2装置の生産能力、生産量および稼働率(台数)、2021-2032年
図46. 地域別世界超臨界CO2装置生産市場シェア(2021-2032年)
図47. 生産能力の促進要因と制約要因
図48. 北米における超臨界CO2装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図49. 欧州における超臨界CO2装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図50. 中国における超臨界CO2装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図51. 日本における超臨界CO2装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図52. 北米における超臨界CO2装置の販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図53. 北米における超臨界CO2装置の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図54. 北米における主要5社の超臨界CO2装置の売上高(2025年)(百万米ドル)
図55. 北米における超臨界CO2装置の販売台数(台数)の用途別推移(2021-2032年)
図56. 北米における超臨界CO2装置の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021-2032年)
図57. 米国における超臨界CO2装置の販売収益(百万米ドル)、2021-2032年
図58. カナダの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図59. メキシコの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. 欧州の超臨界CO2装置販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図61. 欧州の超臨界CO2装置売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図62. 欧州の主要5メーカーの超臨界CO2装置売上高(2025年)(百万米ドル)
図63. 用途別欧州超臨界CO2装置販売台数(台)、2021-2032年
図64. 用途別欧州超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. ドイツの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスにおける超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国における超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアにおける超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. ロシアの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. アジア太平洋地域の超臨界CO2装置販売台数(前年比)、2021-2032年
図71. アジア太平洋地域の超臨界CO2装置売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)
図73. 用途別アジア太平洋地域超臨界CO2装置販売数量(台数)(2021-2032年)
図74. 用途別アジア太平洋地域超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図75. インドネシアの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 日本の超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 韓国の超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 台湾(中国)の超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドの超臨界CO2装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中南米における超臨界CO2装置の販売台数(前年比)(台)、2021-2032年
図81. 中南米における超臨界CO2装置の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中南米における上位5社の超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2025年
図83. 中南米の超臨界CO2装置販売数量(台数)の用途別推移(2021-2032年)
図84. 中南米における超臨界CO2装置の販売収益(用途別、2021-2032年、百万米ドル)
図85. ブラジルにおける超臨界CO2装置の売上高(2021-2032年、百万米ドル)
図86. アルゼンチンの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 中東・アフリカの超臨界CO2装置販売台数(前年比、台数)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカの超臨界CO2装置売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカの主要5メーカーによる超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2025年
図90. 中東・アフリカの超臨界CO2装置販売台数(台)の用途別内訳(2021-2032年)
図91. 中東・アフリカ地域における超臨界CO2装置の販売収益(用途別、2021-2032年、単位:百万米ドル)
図92. GCC諸国における超臨界CO2装置の売上高(2021-2032年、単位:百万米ドル)
図93. トルコにおける超臨界CO2装置の売上高(2021-2032年、単位:百万米ドル)
図94. エジプトの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカの超臨界CO2装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 超臨界CO2装置の産業チェーン図
図97. 地域別超臨界CO2装置製造拠点の分布(%)
図98. 超臨界CO2装置の製造プロセス
図99. 地域別超臨界CO2装置の生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図101. 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102. データの三角測量
図103. インタビュー対象となった主要幹部
| ※超臨界CO2装置は、超臨界状態にある二酸化炭素(CO2)を利用してさまざまなプロセスを行うための装置です。超臨界状態とは、物質が臨界点を越えた状態であり、この状態のCO2は液体と気体の特性を併せ持っています。そのため、超臨界CO2は溶媒として非常に優れた特性を持ち、多くの分野で利用されています。 超臨界CO2装置にはいくつかの種類があります。まず、一番一般的なものは超臨界抽出装置です。この装置は植物由来の抽出物を取り出すために使用され、カフェインや脂肪酸、香料などを効率的に抽出することができます。また、超臨界CO2を利活用した合成装置も存在し、特定の化学反応を促進するために利用されることもあります。 超臨界CO2装置の用途は多岐にわたります。例えば、食品業界では、コーヒーからカフェインを取り除くデカフェプロセスや、香料やオイルの抽出に用いられています。この抽出プロセスは、一般的な溶媒を使用する場合よりも高い純度が得られる特長があります。さらに、化粧品業界や医薬品業界においても、様々な成分の高効率な抽出や精製に利用されています。 また、超臨界CO2は、環境保護の観点からも注目されています。従来の有機溶媒を使用しないため、環境に優しく、廃棄物の削減にもつながります。この点で、超臨界CO2を使用したプロセスは、サステイナブルな製造方法といえます。 関連技術としては、超臨界流体技術や温度・圧力制御技術が挙げられます。超臨界流体技術は、流体の性質を活用した様々な分離・精製プロセスに適用され、これにより従来の方法に比べて効率的な処理が可能となります。温度や圧力を正確に制御することが、超臨界CO2の特性を最大限に引き出すポイントとなります。 さらに、最近では超臨界CO2の冷却用途も広がっています。例えば、データセンターの冷却や、電子機器の熱管理に利用されることが増えてきました。超臨界状態のCO2は、他の冷却剤に比べて高い熱伝導性を持ち、効率的な冷却が可能です。 超臨界CO2の利用が拡大する背景には、環境負荷の軽減や資源の効率的な活用が求められる現代の社会があります。そのため、超臨界CO2装置は、今後ますます重要な役割を果たすと考えられています。 ただし、超臨界CO2装置にはいくつかの課題も存在します。装置の導入コストが高いため、中小企業にとっては初期投資が大きな負担となることがあります。また、扱う圧力や温度が高いため、設備の耐久性や安全性の確保も考慮する必要があります。これらの課題を解決するための技術開発やコスト削減が重要です。 今後も超臨界CO2装置に関する研究が進められ、新たな応用分野や技術の発展が期待されています。特に、持続可能な社会の実現に向けて、無駄を省き、効率よく資源を活用する取り組みが重要です。超臨界CO2装置はその一環として、様々な分野での革新を促進する存在となるでしょう。 |

• 日本語訳:超臨界CO2装置のグローバル市場展望・詳細分析・市場規模(2032年まで):間欠、連続
• レポートコード:MRC0605Y1530 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
