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市場調査資料

キレート剤市場の規模、シェア、および成長予測(2025年~2032年)

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## キレート剤市場の規模と動向分析:詳細な市場調査報告書

### 市場概要

世界のキレート剤市場は、2025年には77億米ドルの規模に達すると予測されており、2032年までには117億米ドルに成長し、2025年から2032年までの予測期間において年平均成長率(CAGR)6.1%という堅調な拡大が見込まれています。2019年から2024年までの過去の市場成長率は5.2%でした。この力強い成長は、主に水処理薬品に対する需要の増加と、産業排水からの重金属除去を義務付ける厳格な環境規制によって牽引されています。

市場は、パルプ・製紙産業において過酸化水素漂白効率を高めるキレート剤の利用が増加していること、また、洗浄・洗剤分野で従来のリン酸系製品に代わる生分解性製剤への移行が進んでいることから、大きな勢いを得ています。

**主要な市場ハイライト:**

* **主要地域:** アジア太平洋地域は、2025年に世界のキレート剤市場の46%を占め、最大のシェアを誇ります。これは、中国の製造業の活況、インドの農業成長、東南アジアの産業および水処理部門の拡大に支えられています。
* **最も急速に成長する地域:** 中東・アフリカ地域は、2032年までに7%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。この成長は、海水淡水化プロジェクト、インフラ開発、地域に根差した洗浄剤生産の拡大、そして新興のパルプ・製紙産業への投資によって促進されています。
* **主要セグメント(化学タイプ別):** EDTA(エチレンジアミン四酢酸)は、その強力な金属結合能力、幅広い規制承認、水処理、洗浄、パルプ・製紙、農業、医薬品、化粧品など多岐にわたる用途での汎用性により、依然として世界で最も広く使用されているキレート剤です。
* **最も急速に成長するセグメント(製品タイプ別):** MGDA(メチルグリシン二酢酸)、GLDA(グルタミン酸二酢酸)、EDDS(エチレンジアミン二コハク酸)などの生分解性有機キレート剤は、環境規制、持続可能性への取り組み、エコラベルの普及、そしてリン酸フリーで低毒性の製剤要件に後押しされ、最も急速に成長しています。
* **主要な市場機会:** 農業分野におけるキレート化微量栄養素肥料は、高い成長潜在力を秘めています。IDHA(イミノジコハク酸)やHBED(N,N’-ビス(2-ヒドロキシベンジル)エチレンジアミン-N,N’-二酢酸)のようなキレート剤は、持続可能性と規制基準を満たし、インド、中国、中東、ラテンアメリカなどのアルカリ性土壌における作物の収穫量を向上させます。

### 市場動向

#### 市場成長要因

1. **厳格な水処理規制がキレート剤の採用を促進:**
水質確保と産業排水管理に関する世界的な取り組みは、キレート剤の需要を大幅に押し上げています。これは、水・廃水処理薬品市場全体の成長を支える要因となっています。米国環境保護庁(U.S. EPA)や中国生態環境部(MEE)などの規制当局は、鉛、カドミウム、銅、水銀といった重金属の排出基準を厳格化しています。特に中国では、2024年に改訂された基準により、広東省や江蘇省などの地域で産業排水からの重金属除去が強化され、キレート剤の消費を直接的に促進しています。

EDTA、DTPA(ジエチレントリアミン五酢酸)、そしてEDDSのような生分解性代替品は、安定した水溶性錯体を形成し、沈殿、イオン交換、膜ろ過などのプロセスを通じて重金属の除去を可能にします。老朽化したパイプラインや硬水地域における水質管理のため、水道事業者は規制遵守を確保するためにキレート剤に依存しています。また、中東の海水淡水化セクターでは、スケール防止と膜性能の最適化のためにキレート剤の導入がますます進んでおり、高純度で環境に適合した製剤に対する需要を持続的に支えています。

2. **洗浄用途における生分解性キレート剤の需要増加:**
欧州および北米における環境意識の高まりと規制措置は、洗浄製剤における生分解性キレート剤の需要を促進しています。これは、世界の洗剤用化学品市場の成長に貢献しており、同市場は2032年までに838億米ドルに達し、CAGR 4.8%で成長すると予測されています。

EU REACH規制やノルディックエコラベル基準などの規制は、環境に優しくリン酸フリーの代替品を優先しており、FMCG(日用消費財)企業は製品の再処方を行い、従来のEDTAをMGDAやGLDAに置き換える動きを加速させています。BASF SEが2025年に発売する「Trilon G」は、再生可能炭素含有率56%で28日以内に60%以上の生分解性を示す製品であり、このトレンドを象徴しています。生分解性キレート剤は、金属結合効率を維持しつつ持続可能性目標を支援し、エコラベル認証の取得を可能にします。また、硬水における界面活性剤の性能を向上させ、金属による着色を防ぎ、洗剤や工業用洗浄剤における漂白化合物を安定させる効果も期待されています。

#### 市場阻害要因

1. **従来のキレート剤の環境残留性と生態毒性への懸念:**
EDTAなどの従来のキレート剤は、その環境残留性と生態毒性により市場での制約に直面しています。広範な産業で使用されているEDTAは、生分解性が低く、欧州の水域で最大12 mg/L、米国の廃水で800 μg/Lの濃度で検出されています。これは、堆積物から重金属を再動員し、地下水や水生生態系にリスクをもたらす可能性があります。高濃度のキレート剤は、金属除去プロセスを妨害し、有毒金属が未処理のまま残る原因となることもあります。食品、化粧品、農業分野での規制強化が進み、消費者の抵抗も高まっています。同等の安定性、金属結合能力、費用対効果を持つ生分解性代替品を開発することは依然として困難であり、新規参入者にとって障壁となり、環境的に持続可能なキレートソリューションへの移行を遅らせています。

2. **リン酸系ビルダーの消費減少が従来の製剤に影響:**
リン酸系洗剤ビルダーからの転換は、従来のキレート剤市場に課題をもたらしています。歴史的に、STPP(トリポリリン酸ナトリウム)のようなリン酸塩は、水の軟化、アルカリ性の向上、汚れの懸濁能力を高め、キレート剤を補完する役割を果たしてきました。しかし、リン酸塩の排出は富栄養化を引き起こすため、EU、カナダ、米国の一部地域で禁止されています。製造業者は、炭酸ナトリウム、ケイ酸塩、ゼオライトなどのリン酸フリー代替品に切り替えており、キレートシステムの見直しを余儀なくされています。この移行は、配合量、適合性、洗浄性能に関する不確実性を生じさせます。安定性試験、検証、規制承認のための研究開発投資が必要となり、コストが増加し、利益率を圧迫しています。成熟市場における一人当たりの洗剤消費量の減少と相まって、これらの要因は成長を鈍化させ、従来のキレート剤の機会を制約しています。

#### 市場機会

1. **生分解性農業用キレート化微量栄養素の用途拡大:**
農業分野は、微量栄養素肥料に使用される生分解性キレート剤にとって高成長市場として浮上しています。鉄、亜鉛、銅、マンガン、マグネシウムなどの金属は、土壌中で作物にとって利用しにくい形で存在することがよくあります。EDTA、DTPA、EDDHA(エチレンジアミン-N,N’-ビス(2-ヒドロキシフェニル酢酸))、IDHA、HBED、カテコールなどのキレート剤は、これらの金属と結合することで、さまざまなpH範囲で栄養素の生物学的利用能を向上させ、作物の吸収と生産性を高めます。カテコール市場は、2032年までに2億米ドルに成長し、CAGR 4.2%を達成すると予測されており、そのうち農薬が市場シェアの28.9%を占めます。

環境規制や有機認証基準は、IDHAやHBEDのような生分解性代替品をますます支持しています。NouryonがポーランドのADOBを買収したような戦略的動きは、製造能力と市場範囲を拡大しています。インドの政府プログラムやバイオベースの投入物を促進する貿易要件も、採用を加速させています。微量栄養素欠乏症に対する意識の高まりと、持続可能性および規制への適合が相まって、カテコールを含む生分解性農業用キレート剤は、長期的な成長潜在力を持つプレミアムかつ高利益率のセグメントとして位置付けられています。

2. **パルプ・製紙漂白最適化における技術進歩:**
キレート剤は、パルプ・製紙産業において、漂白効率の向上、繊維損傷の最小化、化学薬品消費量の削減に不可欠です。過酸化水素漂白は、遷移金属汚染に非常に敏感であり、Fe²⁺、Mn²⁺、Cu²⁺、Ni²⁺などの金属は過酸化水素の分解を加速させ、繊維の弱体化や化学薬品の無駄につながります。EDTA、DTPA、HEDTA(ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸)はこれらのイオンを隔離し、過酸化水素の有効性を維持し、輝度を安定させ、シュウ酸塩スケールの形成を防ぎます。

近代化と持続可能性への取り組みは、特に金属イオン含有量が高い再生繊維の処理において、キレート剤の使用を増加させています。閉ループ水システムと互換性のある生分解性およびホスホン酸ベースの代替品が注目を集めています。Kemira Oyjのようなサプライヤーは、カスタマイズされたブレンド、技術サービス、性能保証を重視しており、パルプ・製紙加工における差別化とプレミアム製品提供の機会を創出しています。

### カテゴリー別分析

#### 化学タイプ別洞察

EDTAは、その高い金属結合効率、幅広いpHおよび温度範囲での安定性、FDA承認を含む広範な規制承認により、2023年には世界のキレート剤消費量の約38%を占め、市場を支配しています。その6つの官能基は、二価および三価の金属イオンを効果的に隔離し、不要な反応、沈殿、分解を防ぎます。

EDTAは、水処理、パルプ・製紙、洗剤、医薬品、化粧品、農業など、幅広い分野で利用されています。洗剤では、テトラナトリウムEDTAおよび二ナトリウムEDTAが硬水での性能を向上させ、着色を防ぎ、漂白剤を安定させます。農業では、EDTAキレート化微量栄養素が鉄、亜鉛、銅の欠乏症を補正します。環境残留性への懸念があるにもかかわらず、EDTAの汎用性、費用対効果、そして回収・リサイクル技術における継続的な革新が、世界的なリーダーシップを維持しています。

#### 製品タイプ別洞察

有機キレート剤は、2025年には世界の市場量の約85%を占めると予測されており、これにはアミノポリカルボン酸塩(EDTA、DTPA、NTA、HEDTA)、生分解性オプション(MGDA、GLDA、EDDS、IDS)、および天然代替品(クエン酸、グルコン酸ナトリウム)が含まれます。特に生分解性有機キレート剤は、規制圧力と持続可能性へのコミットメントに牽引され、2032年までに6.5%を超えるCAGRで最も急速に成長しています。EU REACH規制やノルディックエコラベル基準は、28日以内に60%以上の生分解性を達成するキレート剤を優遇しています。BASFやNouryonなどの市場リーダーは、再生可能炭素含有量と優れた金属結合性能を持つGLDAおよびMGDAベースの製品を提供しています。生分解性キレート剤は、pH範囲での安定性、温度耐性、酵素適合性を維持し、洗浄、パーソナルケア、農業、産業用製剤におけるリン酸フリーで低毒性の用途を可能にします。その規制遵守、環境負荷の低減、およびブランド差別化能力により、これらは最も急速に成長している製品タイプセグメントとなっています。

#### 用途別洞察

パルプ・製紙産業は、2025年には世界のキレート剤消費量の約26%を占め、最大の用途分野となっています。EDTAやDTPAなどのキレート剤は、過酸化水素を分解する遷移金属を隔離することで、化学パルプおよび機械パルプの漂白を最適化し、繊維損傷、黄変、過酸化を防ぎます。その使用により、ISO輝度が3%向上し、過酸化水素消費量が12%削減され、排水中のCOD(化学的酸素要求量)が24%低下します。TMP(熱機械パルプ)およびCTMP(化学熱機械パルプ)の生産者は、新聞用紙や雑誌用紙に不可欠な高い繊維収率と強度を維持するためにキレート剤に依存しています。再生繊維は、金属含有量が高いため、より集中的なキレート処理が必要です。Kemira Oyjのようなサプライヤーは、脱インク、漂白最適化、スケール防止のための特殊な製剤を提供しています。アジア太平洋地域での製紙工場の近代化と、欧州および北米での再生繊維使用の増加は、パルプ・製紙メーカーにおけるキレート剤の安定した予測可能な需要を保証しています。

### 地域別洞察

#### 北米キレート剤市場の動向

北米のキレート剤市場は、高度な産業用途、厳格な規制、そして高性能かつ持続可能なソリューションを求める成熟した最終用途セクターによって牽引されています。米国は、パルプ・製紙事業、近代的な水処理インフラ、そして微量栄養素肥料を必要とする農業に支えられ、消費をリードしています。老朽化したパイプライン網を持つ地方自治体の水道事業者は、鉛、銅、鉄のレベルを管理するためにキレート剤に依存しています。太平洋岸北西部、南東部、五大湖地域のパルプ・製紙工場では、漂白、機械パルプの輝度向上、再生繊維処理のためにキレート剤を使用しています。

Dow Inc.のVerseneブランドは、水処理、工業用洗浄、農業用途に対応する製品革新の好例です。マサチューセッツ州、カリフォルニア州、ノースカロライナ州のイノベーションハブは、バイオベース合成、二機能性製剤、リサイクル技術を支援しています。EPAやFDAの承認を含む規制監督は、生分解性キレート剤への投資を奨励しています。エコフレンドリーな家庭用製品に対する消費者の嗜好は、MGDAやGLDAの採用を促進し、持続可能性の主張やエコラベル認証を可能にしています。これらの要因が複合的に、地域全体で高度なキレートソリューションへの需要を持続させています。

#### 欧州キレート剤市場の動向

欧州市場は、厳格な化学物質規制、持続可能な化学分野におけるリーダーシップ、そして環境保護に合致した産業需要によって特徴付けられています。EU REACH規制は、包括的な試験、リスク評価、文書化要件を課しており、規制に関する専門知識を持つ確立されたサプライヤーを優遇しています。ドイツは、化学、自動車、金属加工、製紙産業が盛んなため消費をリードしており、OECD生分解性基準を満たすBASFのTrilon MやTrilon Gなどの生分解性キレート剤を採用しています。英国、フランス、スペインは、水処理の近代化、農業用微量栄養素の使用、化粧品製剤からの需要を生み出しています。北欧諸国は、ノルディックエコラベルのもとで高い持続可能性基準を維持しており、洗剤や工業用洗浄製品の製剤に影響を与えています。Nouryonのオランダの施設では、再生可能炭素含有量を持つISCC PLUS認証キレート剤を生産し、地域市場に供給しています。スカンジナビア、ドイツ、フランスのパルプ・製紙事業は、環境への影響を最小限に抑えつつ漂白効率を高めるためにキレート剤を採用しています。調和されたEU規制は、国境を越えた貿易を促進し、安全性を標準化し、コスト効率を可能にすることで、欧州全体のイノベーション、競争力のある価格設定、安定した市場成長を支援しています。

#### アジア太平洋キレート剤市場の動向

アジア太平洋地域は、工業化、インフラ開発、広範な農業生産により、2025年には市場の約46%を占め、世界のキレート剤消費を支配しています。中国は、統合された化学コンプレックス、エチレンアミン生産能力、費用対効果の高い製造に支えられ、主要な生産国かつ消費国です。広東省や江蘇省などの省における重金属排出を対象とした2024年のより厳格な環境規制は、廃水処理、電気めっき、繊維、金属加工部門での採用を加速させています。インドは、農業の近代化、都市部の水処理需要、漂白・染色を必要とする繊維産業によって急速な成長を示しており、土壌の健康とバランスの取れた施肥を促進する政府プログラムがキレート化微量栄養素への意識を高めています。日本と韓国は、工業用洗浄、製紙加工、水処理、半導体用途向けに高品質の生分解性キレート剤を求めています。インドネシア、タイ、ベトナムを含む東南アジアは、産業成長、農業、進化する環境基準に関連する新たな機会を提示しており、サプライヤーが地域ネットワークを確立し、地域に合わせた技術サポートを提供することを奨励しています。

### 競争環境

世界のキレート剤市場は中程度の統合度であり、幅広い製品ポートフォリオ、グローバルな製造能力、統合されたサプライチェーンを持つ多国籍化学企業が市場を支配しています。これに加えて、専門的な地域生産者も存在します。主要なプレーヤーは、規模の経済、研究開発能力、および技術サービスサポートを活用して、MGDA、GLDA、EDDSなどの生分解性キレート剤を開発し、規制圧力と持続可能性のトレンドに対応しています。戦略的イニシアティブには、生産能力の拡大、合併・買収、そして環境意識の高い市場セグメントを獲得するためのポートフォリオ最適化が含まれます。

主な差別化要因は、バイオベース含有量、生分解性認証、規制遵守、優れた金属結合性能、および製剤サポートのための協調的な顧客エンゲージメントです。新たなトレンドとしては、多機能キレート剤、高性能キレートポリマー、そして産業、農業、水処理用途における革新と新製品開発を加速させるデジタル化学ツールなどが挙げられます。

**主要な市場動向:**

* **2025年4月:** BASF SEは、家庭用および工業用洗浄剤向けのGLDAベースのキレート剤「Trilon G」を発売しました。この製品は、再生可能炭素含有率56%で、OECD 301Dに基づき60%以上の生分解性を示し、持続可能な洗浄性能を向上させます。
* **2024年10月:** Dow Chemicalは、水処理用途向けに特化した高機能キレートポリマーの新シリーズを発表しました。このポリマーは、厳しい環境条件下での金属イオン捕捉能力を最大化し、特に工業廃水処理における効率と持続可能性を大幅に向上させることが期待されています。

これらの市場動向は、キレート剤市場が持続可能性、高性能化、そしてデジタル化という明確な方向性を持って進化していることを示しています。環境規制の強化と消費者意識の高まりが、より環境に優しく効率的な製品開発を推進する主要な要因となっており、各企業は革新的なソリューションを提供することで競争力を維持しようとしています。今後も、多岐にわたる産業分野において、キレート剤の役割はますます重要性を増し、その技術革新が持続可能な社会の実現に貢献していくことでしょう。


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Report Coverage & Structure

エグゼクティブサマリー

  • 世界のキレート剤市場スナップショット 2025年および2032年
  • 市場機会評価、2025年-2032年、US$ Bn
  • 主要な市場トレンド
  • 業界の動向と主要な市場イベント
  • 需要側と供給側の分析
  • PMR分析と推奨事項

市場概要

  • 市場範囲と定義
  • バリューチェーン分析
  • マクロ経済要因
    • 世界のGDP見通し
    • 洗剤化学品市場
    • 水・廃水処理化学品市場
    • パルプ・紙加工化学品市場
    • カテコール市場規模
    • その他のマクロ経済要因
  • 予測要因 – 関連性と影響
  • COVID-19影響評価
  • PESTLE分析
  • ポーターの5つの力分析
  • 地政学的緊張:市場への影響
  • 規制および技術の状況

市場のダイナミクス

  • 推進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • トレンド

価格動向分析、2019年 – 2032年

  • 地域別価格分析
  • セグメント別価格
  • 価格影響要因

世界のキレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 世界のキレート剤市場の見通し:化学物質別
    • はじめに/主要な調査結果
    • 化学物質別の過去の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)分析、2019年-2024年
    • 化学物質別の現在の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測、2025年-2032年
      • 酢酸塩
        • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
        • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
        • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
        • ニトリロ三酢酸 (NTA)
        • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
      • ホスホン酸塩
        • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
        • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
        • その他
      • ポリリン酸塩
        • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
        • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
        • その他
      • コハク酸塩
        • イミノジコハク酸 (IDS)
        • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
      • グルコン酸ナトリウム
      • クエン酸
      • ポリアスパラギン酸
      • カテコール
      • その他
    • 市場魅力度分析:化学物質別
  • 世界のキレート剤市場の見通し:製品タイプ別
    • はじめに/主要な調査結果
    • 製品タイプ別の過去の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)分析、2019年-2024年
    • 製品タイプ別の現在の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測、2025年-2032年
      • 有機キレート剤
        • 生分解性
        • 非生分解性
      • 無機キレート剤
    • 市場魅力度分析:製品タイプ別
  • 世界のキレート剤市場の見通し:形態別
    • はじめに/主要な調査結果
    • 形態別の過去の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)分析、2019年-2024年
    • 形態別の現在の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測、2025年-2032年
      • 粉末/顆粒
      • 溶液
    • 市場魅力度分析:形態別
  • 世界のキレート剤市場の見通し:用途別
    • はじめに/主要な調査結果
    • 用途別の過去の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)分析、2019年-2024年
    • 用途別の現在の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測、2025年-2032年
      • 洗浄剤・洗剤
      • 水処理
      • パルプ・紙
      • 農薬
      • 食品・飲料
      • 医薬品・化粧品
      • 石油・ガス
      • 繊維
      • その他
    • 市場魅力度分析:用途別

世界のキレート剤市場の見通し:地域別

  • 主要なハイライト
  • 地域別の過去の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)分析、2019年-2024年
  • 地域別の現在の市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測、2025年-2032年
    • 北米
    • 欧州
    • 東アジア
    • 南アジア・オセアニア
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
  • 市場魅力度分析:地域別

北米キレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • 北米市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • 米国
    • カナダ
  • 北米市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • 北米市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • 北米市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • 北米市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

欧州キレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • 欧州市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • ドイツ
    • イタリア
    • フランス
    • 英国
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州
  • 欧州市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • 欧州市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • 欧州市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • 欧州市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

東アジアキレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • 東アジア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
  • 東アジア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • 東アジア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • 東アジア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • 東アジア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

南アジア・オセアニアキレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • 南アジア・オセアニア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • インド
    • 東南アジア
    • ANZ
    • その他の南アジア・オセアニア
  • 南アジア・オセアニア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • 南アジア・オセアニア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • 南アジア・オセアニア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • 南アジア・オセアニア市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

ラテンアメリカキレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • ラテンアメリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • ブラジル
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ
  • ラテンアメリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • ラテンアメリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • ラテンアメリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • ラテンアメリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

中東・アフリカキレート剤市場の見通し:過去(2019年 – 2024年)および予測(2025年 – 2032年)

  • 主要なハイライト
  • 価格分析
  • 中東・アフリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:国別、2025年-2032年
    • GCC諸国
    • 南アフリカ
    • 北アフリカ
    • その他のMEA
  • 中東・アフリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:化学物質別、2025年-2032年
    • 酢酸塩
      • エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)
      • ジエチレントリアミン五酢酸 (DTPA)
      • ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸 (HEDTA)
      • ニトリロ三酢酸 (NTA)
      • ジアセテート (MGDAおよびGLDA)
    • ホスホン酸塩
      • アミノトリス(メチレンホスホン酸) (ATMP)
      • 1-ヒドロキシエタン-1,1-ジホスホン酸 (HEDP)
      • その他
    • ポリリン酸塩
      • トリポリリン酸ナトリウム (STPP)
      • ヘキサメタリン酸ナトリウム (SHMP)
      • その他
    • コハク酸塩
      • イミノジコハク酸 (IDS)
      • エチレンジアミンジコハク酸 (EDDS)
    • グルコン酸ナトリウム
    • クエン酸
    • ポリアスパラギン酸
    • カテコール
    • その他
  • 中東・アフリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:製品タイプ別、2025年-2032年
    • 有機キレート剤
      • 生分解性
      • 非生分解性
    • 無機キレート剤
  • 中東・アフリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:形態別、2025年-2032年
    • 粉末/顆粒
    • 溶液
  • 中東・アフリカ市場規模(US$ Bn)と数量(トン)予測:用途別、2025年-2032年
    • 洗浄剤・洗剤
    • 水処理
    • パルプ・紙
    • 農薬
    • 食品・飲料
    • 医薬品・化粧品
    • 石油・ガス
    • 繊維
    • その他

競合状況

  • 市場シェア分析、2024年
  • 市場構造
    • 競合強度マッピング
    • 競合ダッシュボード
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
      • 会社概要
      • 製品ポートフォリオ/提供製品
      • 主要財務情報
      • SWOT分析
      • 企業戦略と主要な開発
    • Dow Inc.
    • Kemira Oyj
    • 三菱ケミカル株式会社
    • 株式会社日本触媒
    • Nouryon
    • Hexion Inc.
    • Ascend Performance Materials
    • Lanxess AG
    • Akzo Nobel N.V.
    • ADM (Archer Daniels Midland Company)
    • Innospec Inc.
    • Delamine
    • Tate & Lyle PLC
    • Jungbunzlauer Suisse AG
    • AVA Chemicals Private Ltd.
    • Zhonglan Industry Co. Ltd.
    • 東ソー株式会社
    • Shandong IRO Chelating Chemical Co. Ltd.

付録

  • 調査方法
  • 調査の前提
  • 頭字語と略語

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[参考情報]
キレート剤という用語は、化学、生物学、産業の多岐にわたる分野で極めて重要な役割を果たす化合物群を指します。その語源はギリシャ語の「chele」(カニのはさみ)に由来し、まるでカニが獲物を両手でしっかりと掴むように、複数の結合部位を用いて一つの金属イオンを包み込むように結合する特性を持つことから名付けられました。この独特の結合様式は「キレート結合」と呼ばれ、その結果形成される錯体を「キレート錯体」と称します。

化学的に見ると、キレート剤は「多座配位子」の一種であり、分子内に複数の配位原子(酸素、窒素、硫黄など)を持ち、これらが同時に一つの中心金属イオンに配位することで、安定な環状構造(キレート環)を形成します。例えば、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)は、その分子内に2つの窒素原子と4つのカルボキシル基の酸素原子を持ち、最大で6つの結合部位で金属イオンを捕捉できる強力なキレート剤です。これに対し、一つの結合部位しか持たない配位子(単座配位子)が金属イオンに結合して形成する錯体と比較して、キレート錯体は熱力学的に非常に安定であるという特徴があります。この安定性の向上は、「キレート効果」として知られ、エントロピーの増加に起因すると説明されます。すなわち、金属イオンと多座配位子が結合する際、単座配位子が多数結合する場合よりも、溶液中の自由な分子の数が増加するため、系全体のエントロピーが増大し、より安定な状態が実現されるのです。

キレート剤が金属イオンと結合する能力は、その構造、金属イオンの種類、そして溶液のpHなどの環境条件によって大きく異なります。特定の金属イオンに対して高い選択性を示すキレート剤もあれば、広範囲の金属イオンに作用するものもあります。この選択性は、キレート剤の設計において極めて重要な要素となります。例えば、pHが低い酸性条件下では、キレート剤の配位原子がプロトン化され、金属イオンとの結合能力が低下することが一般的です。逆に、アルカリ性条件下では、金属イオンが水酸化物として沈殿しやすくなるため、キレート剤による捕捉が困難になる場合もあります。このように、キレート剤は、その化学的特性を理解し、適切に利用することで、様々な分野でその能力を最大限に発揮する、非常に巧妙な化合物群であると言えるでしょう。

キレート剤の応用範囲は驚くほど広く、私たちの日常生活から最先端科学技術に至るまで、多岐にわたる分野で不可欠な役割を担っています。

医療分野では、キレート剤は重金属中毒の治療に用いられる重要な薬剤です。例えば、鉛、水銀、カドミウムなどの有害な重金属が体内に蓄積した場合、デフェロキサミン、DMSA(ジメルカプトコハク酸)、EDTAカルシウム二ナトリウムなどのキレート剤が投与され、これらが体内の金属イオンと安定な錯体を形成し、腎臓を通じて体外へ排出されることで、中毒症状の緩和や治療に貢献します。また、MRI(磁気共鳴画像法)の造影剤としても広く利用されています。ガドリニウムイオンは強力な磁性を持つため、これをキレート剤(例:DTPA、DOTA)で安定化させた錯体は、生体内でガドリニウムイオンが遊離するのを防ぎつつ、MRI画像のコントラストを向上させ、病変部の診断精度を高めます。さらに、放射性医薬品の標識化や、薬剤の安定化、あるいは特定の酵素の活性を阻害する目的でも活用されています。

食品工業においても、キレート剤は品質保持と安全性向上に欠かせない存在です。食品中の微量の金属イオン、特に鉄や銅は、酸化反応の触媒となり、食品の変色、風味の劣化、栄養価の低下を引き起こすことがあります。クエン酸、フィチン酸、あるいはEDTA-2Naといったキレート剤は、これらの金属イオンを捕捉することで酸化反応を抑制し、食品の鮮度や品質を長期間維持するのに役立ちます。また、飲料水の硬度成分(カルシウム、マグネシウム)を捕捉し、濁りや沈殿を防ぐ目的でも使用されます。

農業分野では、土壌中の微量元素の利用効率を高めるためにキレート剤が用いられます。土壌中の鉄分は豊富であっても、植物が吸収しにくい不溶性の形態で存在することが少なくありません。EDTA鉄錯体などのキレート鉄肥料は、鉄イオンを安定な形で植物に供給し、鉄欠乏症による葉の黄化(クロロシス)を防ぎ、作物の健全な成長を促進します。同様に、マンガン、亜鉛、銅などの他の微量元素の吸収促進にも寄与します。

工業分野では、キレート剤の利用はさらに広範です。水処理においては、硬度成分であるカルシウムイオンやマグネシウムイオンを捕捉し、スケール(水垢)の生成を防ぎ、ボイラーや配管の腐食を抑制します。めっき工業では、めっき浴中の金属イオン濃度を安定させ、均一で高品質なめっき層を形成するために不可欠です。パルプ・製紙工業では、漂白工程において、セルロースの分解を促進する金属イオン(鉄、マンガンなど)を捕捉し、漂白効率の向上と製品の品質維持に貢献します。洗剤や石鹸の分野では、硬水中の金属イオンを捕捉することで、界面活性剤の性能を最大限に引き出し、洗浄力を向上させます。このほかにも、写真工業における現像液の安定化、分析化学における金属イオンの定量や分離、さらには触媒としての利用など、その用途は枚挙にいとまがありません。

環境分野では、重金属汚染対策としてキレート剤が重要な役割を担います。汚染された土壌や水から有害な重金属を除去するために、キレート剤を添加して金属イオンを可溶化させ、回収・分離する技術が開発されています。また、放射性廃棄物の処理においても、放射性金属イオンの拡散を防ぎ、安全に管理するためにキレート剤が利用されることがあります。

このように、キレート剤はその多様な化学的特性と安定性から、私たちの健康、食料生産、産業活動、そして環境保全に至るまで、現代社会を支える基盤技術の一つとして、極めて重要な貢献を果たしているのです。

近年、キレート剤の研究開発は、環境負荷の低減と機能性の向上という二つの大きな潮流に沿って活発に進められています。従来のEDTA(エチレンジアミン四酢酸)やNTA(ニトリロ三酢酸)といった代表的なキレート剤は、その優れた性能から広く利用されてきましたが、生分解性が低いことや、環境中に残留して金属イオンの挙動に影響を与える可能性が指摘されてきました。このため、環境に優しい「生分解性キレート剤」の開発が喫緊の課題となっています。

生分解性キレート剤の代表例としては、GLDA(グルタミン酸二酢酸)、MGDA(メチルグリシン二酢酸)、IDS(イミノ二コハク酸)、EDDS(エチレンジアミン二コハク酸)などが挙げられます。これらは、自然環境中で微生物によって速やかに分解される特性を持ちながら、従来のキレート剤に匹敵する、あるいは特定の用途においてはそれを上回る性能を発揮することが期待されています。特に、洗剤や工業用水処理の分野で、これらの新規キレート剤への切り替えが進められており、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩となっています。

また、特定の金属イオンに対する「高選択性キレート剤」の開発も重要な研究動向の一つです。例えば、医療分野では、重金属中毒の治療において、必須ミネラルであるカルシウムや亜鉛まで過剰に排出してしまう副作用を低減するため、特定の有害金属のみを効率的に捕捉するキレート剤が求められています。同様に、レアメタルや貴金属の回収・精製プロセスにおいても、目的の金属イオンのみを選択的に分離できるキレート剤は、資源の有効活用とコスト削減に大きく貢献します。分子設計や配位子の最適化を通じて、特定のイオンサイズ、電荷、電子配置に適合するキレートサイトを持つ化合物の合成が試みられています。

さらに、バイオテクノロジーとの融合も注目されています。微生物が産生するキレート剤、特に鉄イオンを捕捉する「シデロフォア」は、その高い選択性と生分解性から、新たなキレート剤のシーズとして研究されています。これらは、土壌中の植物への鉄供給や、感染症治療における病原菌の鉄代謝阻害など、多様な応用が期待されています。生体内の金属イオンの恒常性維持機構を模倣したキレート剤の開発は、医薬品やサプリメントの分野にも新たな可能性をもたらしています。

ナノテクノロジーとの組み合わせも進展しています。キレート剤をナノ粒子や多孔質材料の表面に固定化することで、吸着能力の向上、分離効率の最適化、あるいは触媒としての機能付与が図られています。例えば、重金属汚染水の浄化において、キレート剤修飾ナノ吸着材は、高い表面積と選択性を兼ね備え、微量な汚染物質も効率的に除去できる可能性を秘めています。

これらの動向は、単に既存の課題を解決するだけでなく、新たな産業分野の創出や、より安全で効率的な技術体系の構築に貢献すると期待されており、キレート剤の進化は今後も続くでしょう。

キレート剤は、その多岐にわたる機能性と応用性から、将来にわたってその重要性を増していくことが確実視されています。しかしながら、その発展にはいくつかの課題も存在します。最も重要な課題の一つは、環境負荷の低減と性能の両立です。生分解性キレート剤の開発は進んでいますが、従来の非生分解性キレート剤に比べてコストが高かったり、特定の条件下での性能が劣ったりするケースもまだ存在します。これらの課題を克服し、より経済的で高性能な環境配慮型キレート剤を開発することが、今後の研究開発の大きな焦点となるでしょう。また、グローバルな化学物質規制(例えばEUのREACH規制など)の強化は、キレート剤の安全性評価と環境影響評価をより厳格に行うことを求めており、新規開発においてはこれらの規制への適合が不可欠となります。

しかし、これらの課題を乗り越えた先に、キレート剤がもたらす未来は非常に明るいものがあります。持続可能な社会の実現に向けて、キレート剤は不可欠なツールとしての役割をさらに強化していくでしょう。例えば、地球規模での水資源の枯渇や水質汚染の問題は深刻化しており、キレート剤を用いた効率的な水処理技術は、安全な飲料水の確保や産業排水の浄化において、その価値を一層高めます。また、都市鉱山からのレアメタル回収や、バッテリーリサイクルにおける金属分離など、資源循環型社会の構築においても、高選択性キレート剤は中心的な役割を果たすと期待されています。

医療分野では、個別化医療の進展とともに、より副作用の少ない、患者一人ひとりの状態に合わせたキレート療法の開発が進むでしょう。特定の疾患に関連する金属イオンの異常を標的とする、精密なキレート剤の設計は、診断から治療までを革新する可能性を秘めています。例えば、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患における金属イオンの関与が指摘されており、これらの疾患の予防や治療にキレート剤が応用される研究も進められています。

さらに、AI(人工知能)や計算化学を用いた新規キレート剤の設計は、開発期間の短縮と効率化に大きく貢献すると考えられます。膨大な分子構造データと金属イオンとの相互作用をシミュレーションすることで、これまでは経験と試行錯誤に頼っていた最適なキレート剤の探索が、より合理的かつ迅速に行えるようになるでしょう。これにより、これまで解決が困難であった新たな課題に対しても、革新的なキレート剤が次々と生み出される可能性が開かれます。

最終的に、キレート剤の進化は、私たちの健康の維持、豊かな食生活の確保、産業の持続的発展、そして地球環境の保全という、人類が直面する最も重要な課題の解決に深く貢献していくことでしょう。その巧妙な化学的特性を最大限に引き出し、社会のニーズに応じた形で発展させていくことが、今後のキレート剤研究開発に課せられた使命であり、その未来は無限の可能性を秘めていると言えます。