(株)マーケットリサーチセンター

グローバル市場調査レポート販売 www.marketresearch.jp

市場調査資料

世界の貴金属触媒市場:材料別(金、白金族、銀)、形状別(顆粒、ペレット、粉末)、用途別、最終用途産業別に関するグローバル予測 2025-2032年

世界市場規模・動向資料のイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

**貴金属触媒市場:市場概要、促進要因、展望(2025-2032年)**

**市場概要**

貴金属触媒市場は、2024年に148億ドル、2025年には158.4億ドルと評価され、2032年までに263億ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.44%で堅調な成長が見込まれています。この市場は、産業の脱炭素化目標、厳格化する排出規制、そしてクリーンエネルギー技術の急速な台頭によって、その様相が大きく変革されています。自動車、化学合成、石油化学といった主要産業において、企業は排出制御システムの最適化と反応効率の向上を追求し、グローバルな持続可能性目標の達成を目指しています。北米のTier 3基準や欧州のEuro 7規制といった厳格な排出基準は、自動車メーカー(OEM)やアフターマーケットプロバイダーに対し、内燃機関車およびハイブリッド車への先進的な触媒コンバーターの統合を促し、ネットゼロ目標達成に向けた性能と耐久性の基準を引き上げています。さらに、水素燃料電池やグリーン水素製造の採用加速は、電解槽や膜電極アセンブリにおける白金系触媒の役割を飛躍的に高め、世界のエネルギー転換におけるプロトン交換膜燃料電池技術の重要性を強調しています。

本市場は、材料タイプ(金、白金族金属、銀)、製品形態(顆粒、ペレット、粉末)、用途、最終用途産業によって多角的にセグメント化されています。白金族金属は、白金、パラジウム、ロジウム、イリジウム、ルテニウムを含み、それぞれが触媒活性、耐被毒性、および特定の反応との適合性において独自の特性を発揮します。例えば、イリジウムは触媒改質などの高温環境で優れ、パラジウムは水素化および排出制御用途で優れた水素吸着特性を示します。白金は自動車用コンバーターや化学合成触媒において活性と耐久性のバランスが取れており、ロジウムは三元触媒用途に不可欠な優れた選択性を提供します。ルテニウムは、そのレドックスサイクル能力がプロセス収率を向上させるニッチな酸化反応で注目されています。製品形態は、モノリス基材へのウォッシュコート統合を容易にする粉末から、固定床反応器の流動特性を最適化するペレット、高表面積担体を提供するスポンジ、大規模石油化学改質ユニット向けの費用対効果の高い顆粒まで多岐にわたります。用途は、自動車触媒(ガソリン・ディーゼル排出制御、水素化)、化学合成(中間体、精製触媒)、石油化学(触媒改質、石油・ガス処理)に大別され、最終用途産業は自動車組立、バルク・特殊化学品製造、環境・エネルギー部門(空気浄化システム、再生可能エネルギー変換触媒)を網羅しています。各セグメントは、独自の性能要件、規制要因、および成長軌道を有しており、個別に対応した触媒ソリューションの必要性を強調しています。

**促進要因**

貴金属触媒市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。

1. **脱炭素化の緊急性と排出規制の強化:** 世界的な脱炭素化目標と、北米のTier 3や欧州のEuro 7といった厳格な排出基準が、自動車産業における先進的な触媒コンバーターの需要を押し上げています。これにより、企業は排出制御システムの性能向上と効率化に投資せざるを得ない状況にあります。
2. **クリーンエネルギー技術の普及:** 水素ベースの電力システム、特にグリーン水素製造への世界的な政策的インセンティブ(税額控除や再生可能エネルギー義務化)は、電解用途における白金およびイリジウム触媒の需要を大幅に増加させています。白金系触媒は、プロトン交換膜(PEM)燃料電池技術において不可欠な役割を担っており、エネルギー転換の鍵となっています。
3. **革新的な触媒技術の進展:**
* **ナノ構造触媒担体:** 高度なセリア-ジルコニア複合材料を活用したナノ構造触媒担体の統合が加速しており、厳しい運転条件下での触媒活性、耐久性、金属利用率を向上させています。これにより、表面積が拡大し、最適な金属分散が促進され、優れた長期安定性と貴金属使用量の削減が実現され、経済的実現可能性と環境管理が両立されます。
* **触媒リサイクル技術の進化:** 循環型バリューチェーン構築の必要性から、触媒リサイクルが戦略的優先事項となっています。使用済みコンバーターから白金族金属を回収するために、湿式冶金法やバイオリーチング法などの最先端技術が導入され、90%を超える抽出効率が目標とされています。
* **ハイブリッド触媒コンセプト:** 卑金属と微量の貴金属を組み合わせたハイブリッド触媒が、触媒効果を維持しつつ供給リスクを軽減する費用対効果の高い代替品として登場しています。
4. **地域別動向:**
* **米州:** 規制の施行とイノベーション資金が市場を牽引し、クリーンエネルギー製造への連邦政府の支援と循環型サプライチェーンへの注力により、触媒リサイクルインフラが堅調に推移しています。ブラジルとメキシコでは、石油化学能力の拡大が貴金属触媒の新たな需要を生み出しています。
* **欧州・中東・アフリカ (EMEA):** 欧州グリーンディールと排出規制の強化が需要パターンを再形成し、西欧のOEMはEuro 7基準を満たすためパラジウム-ロジウムコンバーターの採用を加速しています。湾岸協力会議(GCC)の新興市場は、白金およびイリジウム系触媒に依存する石油化学および精製プロジェクトに投資しています。
* **アジア太平洋:** 中国、インド、日本、韓国の大規模自動車市場に牽引され、量主導の消費でリーダーシップを維持しています。政府は従来の排出制御アップグレードとグリーン水素イニシアチの両方を奨励しており、この地域の製造規模が触媒需要を支えています。

**2025年米国関税の影響**

2025年に米国が導入した自動車部品および完成車に対する輸入関税は、北米のサプライチェーンに大きな波及効果をもたらしました。メキシコとカナダが米国で販売される車両部品のほぼ半分を占めるため、これらの措置は貴金属触媒エコシステム全体に影響を与えました。排出制御システムに使用される触媒は、10〜25%の輸入関税により物流コストと材料価格圧力が上昇し、車両組立業者やOEMサプライヤーによる触媒購入の一時的な減少につながりました。この混乱は自動車分野を超えて化学合成および石油化学分野にも及び、製品コストの上昇により一部の精製業者や特殊化学品生産者が触媒交換や再最適化サイクルを延期する事態となりました。しかし、この混乱はまた、米国内での触媒処理およびリサイクル能力へのニアショアリング投資を促進し、貴金属回収および触媒再充電の新たな能力を刺激しました。移行期の政策調整、特に重要なクリーンエネルギーインフラに対する関税除外は、一部のサプライチェーンの混乱を緩和し始めていますが、2025年の関税は、地政学的な逆風に直面した際の回復力を維持するための適応的な調達戦略と多様な供給源の重要性を浮き彫りにしました。

**競争環境**

貴金属触媒の競争環境は、ジョンソン・マッセイ、ハネウェル、ヘレウス、BASF、ウミコア、ハルドー・トプソ、クラリアントといった主要企業によって特徴づけられています。ジョンソン・マッセイは、持続可能な水素触媒システムにポートフォリオを再編成し、ハネウェルはジョンソン・マッセイの触媒技術事業を買収することで、ブルー水素および航空燃料触媒における存在感を強化しました。ヘレウスとBASFは共同リサイクル事業を通じて使用済み自動車触媒を回収・精製し、貴金属不足の中での欧州の供給回復力を強化しています。ウミコアは、ベルギーの最先端施設で95%以上の白金族金属を使用済みコンバーターから回収しており、垂直統合が価格変動を緩和し、原料を確保する方法を示しています。ハルドー・トプソやクラリアントなどの他の企業は、バイオ精製やPEM電解市場向けに最適化された独自の触媒処方で差別化を図っています。この多様な競争環境は、戦略的パートナーシップ、M&A活動、技術協力によって特徴づけられ、継続的なイノベーションとサプライチェーンの俊敏性が不可欠であることを示しています。

**展望と戦略的提言**

貴金属触媒市場は、脱炭素化とクリーンエネルギーへの移行が加速する中で、今後も成長を続けると予想されます。業界リーダーは、市場の変動を乗り越え、持続可能な成長を加速させるために、以下の戦略を優先すべきです。

1. **供給源の多様化とリサイクルへの投資:** 価格変動や地政学的混乱に対するヘッジとして、リサイクル専門家との提携や代替原料源の探索を通じて供給源を多様化することが重要です。湿式冶金法やバイオリーチング施設への共同投資により、一次採掘生産への依存を減らし、内部での貴金属回収能力を確保できます。
2. **共同R&Dによるイノベーションの加速:** ハイブリッド触媒処方やナノ構造担体に焦点を当てた共同R&Dコンソーシアムは、低負荷で高性能なシステムの展開を加速させ、規制遵守を損なうことなくコスト削減を実現します。
3. **サプライチェーンの回復力強化:** 触媒処理および再充電業務の戦略的なニアショアリングは、関税変動や物流上の制約に直面した際のサプライチェーンの回復力を高めます。動的な関税除外条項を統合し、保税在庫プログラムを活用する柔軟な調達フレームワークを確立することが推奨されます。
4. **規制への適合と製品ロードマップの調整:** Tier 4機関車排出基準や国境を越えた政策調整など、進化する規制のタイムラインに製品ロードマップを合わせることで、触媒ポートフォリオが最終ユーザーの要件に直接関連し続けることを保証します。
5. **デジタルモニタリングと予測分析の活用:** オンライン状態監視から予測分析まで、触媒ライフサイクル管理全体にデジタルモニタリングツールを組み込むことで、ジャストインタイムのメンテナンスと効率的な資源配分が可能になります。


Market Statistics

以下に目次を日本語に翻訳し、詳細な階層構造で示します。

**目次**

1. **序文** (Preface)
2. **市場セグメンテーションとカバレッジ** (Market Segmentation & Coverage)
3. **調査対象年** (Years Considered for the Study)
4. **通貨** (Currency)
5. **言語** (Language)
6. **ステークホルダー** (Stakeholders)
7. **調査方法** (Research Methodology)
8. **エグゼクティブサマリー** (Executive Summary)
9. **市場概要** (Market Overview)
10. **市場インサイト** (Market Insights)
* 排出規制強化による自動車排ガス後処理における白金触媒の需要増加 (Increasing demand for platinum catalysts in automotive exhaust aftertreatment due to tightening emission regulations)
* 可変運転条件下での水素燃料電池効率向上に向けたパラジウム系触媒の研究進展 (Growing research into palladium-based catalysts for improving hydrogen fuel cell efficiency under variable operating conditions)
* 医薬品製造プロセスにおける選択性向上のため、ファインケミカル合成での金系触媒の採用増加 (Rising adoption of gold-based catalysts in fine chemical synthesis to enhance selectivity in pharmaceutical production processes)
* 資源持続可能性のため、使用済み触媒コンバーターから貴金属を回収する産業リサイクルイニシアチブの拡大 (Expansion of industrial recycling initiatives to recover precious metals from spent catalytic converters for resource sustainability)
* 反応選択性を高めた高度な石油化学プロセス向け二金属白金-ロジウム触媒の開発 (Development of bimetallic platinum-rhodium catalysts for advanced petrochemical processing with enhanced reaction selectivity)
* 運転コストと環境負荷を低減するためのエチレンエポキシ化プロセスにおける銀系触媒の統合 (Integration of silver-based catalysts in ethylene epoxidation processes to reduce operational costs and environmental impact)
* グリーンケミストリーを促進し、廃棄物発生を削減するクロスカップリング反応向けパラジウム-銅触媒の革新 (Innovations in palladium-copper catalysts for cross-coupling reactions boosting green chemistry and reducing waste generation)
* 大規模水素生成プロジェクト向け白金族金属触媒への投資を促進する政府インセンティブ (Government incentives driving investment in platinum group metal catalysts for large-scale hydrogen generation projects)
* CO2削減向け低負荷貴金属ナノ粒子触媒の開発を加速する学術・産業連携 (Academic and industry collaborations accelerating development of low-loading precious metal nanoparticle catalysts for CO2 reduction)
11. **2025年米国関税の累積的影響** (Cumulative Impact of United States Tariffs 2025)
12. **2025年人工知能の累積的影響** (Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025)
13. **貴金属触媒市場:材料タイプ別** (Precious Metal Catalysts Market, by Material Type)
* 金 (Gold)
* 白金族金属 (Platinum Group Metals)
* イリジウム (Iridium)
* パラジウム (Palladium)
* 白金 (Platinum)
* ロジウム (Rhodium)
* ルテニウム (Ruthenium)
* 銀 (Silver)
14. **貴金属触媒市場:製品形態別** (Precious Metal Catalysts Market, by Product Form)
* 顆粒 (Granules)
* ペレット (Pellets)
* マクロペレット (Macro Pellets)
* マイクロペレット (Micro Pellets)
* 粉末 (Powder)
* スポンジ (Sponge)
15. **貴金属触媒市場:用途別** (Precious Metal Catalysts Market, by Application)
* 自動車触媒 (Automotive Catalysts)
* 排出ガス浄化触媒 (Emission Control Catalysts)
* ディーゼル触媒 (Diesel Catalysts)
* ガソリン触媒 (Gasoline Catalysts)
* 水素化触媒 (Hydrogenation Catalysts)
* 化学合成 (Chemical Synthesis)
* 化学中間体触媒 (Chemical Intermediate Catalysts)
* 精製触媒 (Refining Catalysts)
* 石油化学 (Petrochemical)
* 接触改質 (Catalytic Reforming)
* 石油・ガス処理触媒 (Oil & Gas Processing Catalysts)
16. **貴金属触媒市場:最終用途産業別** (Precious Metal Catalysts Market, by End-User Industry)
* 自動車 (Automotive)
* アフターマーケット (Aftermarket)
* 相手先ブランド製造業者 (OEM) (Original Equipment Manufacturers (OEMs))
* 化学製造 (Chemical Manufacturing)
* バルクケミカル (Bulk Chemicals)
* スペシャルティケミカル (Specialty Chemicals)
* 環境・エネルギー (Environmental & Energy)
* 空気浄

………… (以下省略)


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査資料の総合販売サイト

[参考情報]
貴金属触媒は、白金(Pt)、パラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、イリジウム(Ir)、オスミウム(Os)、そして金(Au)といった貴金属元素を活性成分とする触媒の総称であり、現代社会のあらゆる産業分野において不可欠な役割を担っています。これらの金属は、その特異な電子構造と表面特性により、化学反応の活性化エネルギーを著しく低下させ、反応速度を飛躍的に向上させる能力を持つ一方で、自身は反応によって消費されないという触媒の基本原理を極めて効率的に実現します。特に、高い活性、優れた選択性、熱的・化学的安定性、そして再生能力の高さが、他の触媒材料にはない貴金属触媒の大きな利点として挙げられます。

貴金属触媒の作用メカニズムは、反応物質が触媒表面に吸着し、そこで化学結合の組み換えが起こり、生成物が脱離するという一連のプロセスに基づいています。この表面での相互作用が、反応経路を変化させ、より低いエネルギー障壁を持つ遷移状態を形成することで、通常では進行しにくい反応や、高温・高圧といった過酷な条件を必要とする反応を、温和な条件下で効率的に進行させることが可能となります。例えば、白金は水素化反応や脱水素反応、酸化反応に優れ、パラジウムは炭素-炭素結合形成反応(クロスカップリング反応)や水素化反応に広く利用され、ロジウムは自動車排ガス浄化における窒素酸化物(NOx)還元に不可欠な役割を果たします。ルテニウムやイリジウムは、アンモニア合成や水分解、C-H結合活性化といった新たな反応経路の開拓に貢献し、近年では金も低温でのCO酸化や選択酸化反応においてその触媒能が注目されています。

その応用範囲は極めて広範であり、最も身近な例としては自動車の排ガス浄化触媒が挙げられます。白金、パラジウム、ロジウムを組み合わせた三元触媒は、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)という有害な排ガス成分を、同時に無害な二酸化炭素(CO2)、水(H2O)、窒素(N2)へと変換し、大気汚染防止に絶大な効果を発揮しています。また、石油精製プロセスにおけるナフサ改質触媒(白金-レニウム系など)は、ガソリンのオクタン価向上に寄与し、合成樹脂の原料となる各種モノマーの製造にも貴金属触媒が不可欠です。

さらに、医薬品や農薬、機能性材料といったファインケミカル分野においても、貴金属触媒は精密な分子設計を可能にする鍵となります。例えば、パラジウム触媒を用いた鈴木・宮浦カップリング反応やヘック反応は、複雑な有機化合物の効率的な合成を可能にし、ノーベル化学賞の対象ともなりました。不斉合成触媒としての貴金属錯体は、医薬品の光学異性体選択的な合成に不可欠であり、その立体選択性の高さは生命科学分野にも大きな影響を与えています。エネルギー分野では、燃料電池の電極触媒として白金が水素と酸素の反応を促進し、高効率な電力供給を実現しています。また、水素製造や貯蔵、二酸化炭素の資源化といった次世代エネルギー技術の研究開発においても、貴金属触媒は中心的な役割を担っています。

しかしながら、貴金属は地球上に存在する量が限られており、その希少性と高コストは常に課題として認識されています。このため、触媒の使用量を極限まで削減するためのナノ粒子化や単原子触媒の開発、さらには使用済み触媒からの高効率なリサイクル技術の確立が強く求められています。また、より高い活性と選択性、そして耐久性を持つ新規貴金属触媒の設計、反応メカニズムのより深い理解に基づく触媒性能の最適化、さらには貴金属の使用量を減らす、あるいは代替する非貴金属触媒の開発も活発に進められています。このように、貴金属触媒は現代社会の持続可能な発展を支える基盤技術であり、その研究開発は今後も人類の課題解決に向けて進化し続けるでしょう。