水素過酸化物産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 5nm未満の半導体ファブにおける超高純度H₂O₂の需要急増
4.2.2 分散型廃水処理のための現地電気酸化システムの急増
4.2.3 東南アジアにおけるリサイクル繊維パルプ工場の能力拡張
4.2.4 ヨーロッパと中国におけるHPPO(過酸化水素からプロピレンオキシドへの転換)プラントの成長
4.2.5 医療における感染管理の義務がVHP滅菌機器の販売を促進
4.2.6 低炭素H₂O₂ルート(再生可能H₂およびPEM電解)に対するESGプレミアムの獲得
4.3 市場の制約
4.3.1 EUの「爆発物前駆体」規制強化が35%以上のグレードの流通コストを引き上げる
4.3.2 石炭タール供給の混乱に関連したアントラキノン原料の変動
4.3.3 高純度物流(ppb金属限度)が高価な使い捨てカニスターを必要とする
4.3.4 プロセス安全性の向上(LOPA/SIL)が70%以上の新プラントのCAPEXを引き上げる
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 価格分析
4.7 貿易シナリオ
4.8 供給シナリオ
5. 市場規模と成長予測(数量)
5.1 製品機能別
5.1.1 消毒剤
5.1.2 漂白
5.1.3 酸化剤
5.1.4 その他の製品機能(洗浄剤など)
5.2 グレード別
5.2.1 標準グレード(35% w/w未満)
5.2.2 工業グレード(35–50%)
5.2.3 高純度グレード(50%以上)
5.3 濃度/形状別
5.3.1 水溶液(70%以下)
5.3.2 無水(90%以上)
5.3.3 粉末/顆粒添加物(ペルボレートおよびペルカーボネート)
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 パルプ・紙
5.4.2 化学合成
5.4.3 廃水処理
5.4.4 鉱業
5.4.5 食品・飲料
5.4.6 化粧品・医療
5.4.7 繊維
5.4.8 その他のエンドユーザー産業(電子機器・半導体、輸送、無菌包装、ロケット)
5.5 地理別
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 マレーシア
5.5.1.6 タイ
5.5.1.7 インドネシア
5.5.1.8 ベトナム
5.5.1.9 アジア太平洋のその他
5.5.2 北アメリカ
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 北欧諸国
5.5.3.7 トルコ
5.5.3.8 ロシア
5.5.3.9 ヨーロッパのその他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 南アメリカのその他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 カタール
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 ナイジェリア
5.5.5.7 中東・アフリカのその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の開発を含む)}
6.4.1 アルケマ
6.4.2 BASF
6.4.3 長春グループ
6.4.4 ダウ
6.4.5 エングロ社
6.4.6 エボニックインダストリーズAG
6.4.7 FMCコーポレーション
6.4.8 広東中誠化学株式会社
6.4.9 グジャラートアルカリ・ケミカルズリミテッド
6.4.10 ホドガヤケミカル株式会社
6.4.11 インディアンペロキシド株式会社
6.4.12 ケミラ
6.4.13 キングボードケミカルホールディングス株式会社
6.4.14 陸西化学グループ
6.4.15 三菱ガス化学株式会社
6.4.16 ナショナルペロキシド株式会社
6.4.17 日本製紙化学株式会社
6.4.18 ノーリョン
6.4.19 OCIペロキジェンズLLC
6.4.20 PQコーポレーション
6.4.21 青島ラシェン株式会社
6.4.22 四川ヘバンバイオテクノロジー株式会社
6.4.23 ソルベイ
6.4.24 タイペロキシド株式会社
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Surging ultra-high-purity H₂O₂ demand in sub-5 nm semiconductor fabs
4.2.2 Sharp rise in onsite electro-oxidation systems for decentralised wastewater treatment
4.2.3 Capacity expansion of recycled-fibre pulp mills in SE-Asia
4.2.4 Growth of HPPO (hydrogen-peroxide-to-propylene-oxide) plants in Europe and China
4.2.5 Healthcare infection-control mandates boosting VHP sterilisation equipment sales
4.2.6 Low-carbon H₂O₂ routes (renewable H₂ and PEM electrolysis) gaining ESG premiums
4.3 Market Restraints
4.3.1 EU “explosives-precursor” tightening lifts distribution costs for more than 35% grades
4.3.2 Anthraquinone feedstock volatility linked to coal-tar supply disruptions
4.3.3 High-purity logistics (ppb metal limits) require costly single-use canisters
4.3.4 Process safety upgrades (LOPA/SIL) raising CAPEX for new more than and equal to 70% plants
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
4.6 Pricing Analysis
4.7 Trade Scenario
4.8 Supply Scenario
5. Market Size & Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Product Function
5.1.1 Disinfectant
5.1.2 Bleaching
5.1.3 Oxidant
5.1.4 Other Product Function (Cleaning Agent, etc.)
5.2 By Grade
5.2.1 Standard Grade (less than 35% w/w)
5.2.2 Industrial Grade (35–50%)
5.2.3 High-Purity Grade (more than 50%)
5.3 By Concentration / Form
5.3.1 Aqueous Solution (less than or equal to 70%)
5.3.2 Anhydrous (more than 90%)
5.3.3 Powder/Granular Adducts (Perborate and Percarbonate)
5.4 By End-user Industry
5.4.1 Pulp and Paper
5.4.2 Chemical Synthesis
5.4.3 Wastewater Treatment
5.4.4 Mining
5.4.5 Food and Beverage
5.4.6 Cosmetics and Healthcare
5.4.7 Textiles
5.4.8 Other End-user Industries (Electronics and Semiconductors, Transportation, Aseptic Packaging, and Rocketry)
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Malaysia
5.5.1.6 Thailand
5.5.1.7 Indonesia
5.5.1.8 Vietnam
5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 NORDIC Countries
5.5.3.7 Turkey
5.5.3.8 Russia
5.5.3.9 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Colombia
5.5.4.4 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 Qatar
5.5.5.3 United Arab Emirates
5.5.5.4 South Africa
5.5.5.5 Egypt
5.5.5.6 Nigeria
5.5.5.7 Rest of Middle East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)}
6.4.1 Arkema
6.4.2 BASF
6.4.3 Chang Chun Group
6.4.4 Dow
6.4.5 Engro Corporation Limited.
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 FMC Corporation
6.4.8 Guangdong Zhongcheng Chemicals Inc.
6.4.9 Gujarat Alkalies & Chemicals Limited
6.4.10 Hodogaya Chemical Co. Ltd.
6.4.11 Indian Peroxide Ltd.
6.4.12 Kemira
6.4.13 Kingboard Chemical Holdings Ltd.
6.4.14 Luxi Chemical Group
6.4.15 Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.
6.4.16 National Peroxide Ltd.
6.4.17 Nippon Paper Chemicals Co. Ltd.
6.4.18 Nouryon
6.4.19 OCI Peroxygens LLC
6.4.20 PQ Corporation
6.4.21 Qingdao LaSheng Co. Ltd.
6.4.22 Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.
6.4.23 Solvay
6.4.24 Thai Peroxide Company Ltd.
7. Market Opportunities
| ※参考情報 過酸化水素(Hydrogen Peroxide)は、化学式 H₂O₂ で表される無色の液体であり、強い酸化剤として知られています。水素と酸素の化合物で、科学的には過酸化物に分類されます。過酸化水素の分子は、二つの水素原子と二つの酸素原子から構成されており、通常は水溶液として存在します。常温での安定性は比較的高いものの、光や熱にさらされると分解しやすく、これは酸素と水に分解されることを意味します。 過酸化水素にはいくつかの種類があり、主にその濃度によって分類されます。一般的には、3%、6%、30%、35%、50%、および90%の濃度の製品が販売されています。3%の過酸化水素水は、市販の消毒剤や漂白剤としてよく用いられています。一方、30%以上の濃度は、主に産業用途や研究所の実験に使用されます。 過酸化水素の用途は多岐にわたり、医療、製造、環境保護などさまざまな分野で利用されています。例えば、医療現場では、創傷の消毒や口腔内の洗浄に用いられています。低濃度の過酸化水素は、細菌やウイルスに対して殺菌効果を示し、感染症予防のために使われることが多いです。また、漂白作用があるため、家庭の清掃用品や衣料品の漂白にも使われています。 さらに、過酸化水素は水処理においても重要です。汚染水の浄化プロセスにおいて、塩素の代わりに酸化剤として使用され、特に有機物や病原菌を分解するのに効果的です。このように、過酸化水素は環境保護や水質改善に寄与する役割を果たしています。 産業界では、過酸化水素は化学合成やプラスチックの製造においても重要な役割を担っています。例えば、ポリウレタンやエポキシ樹脂の製造での触媒として利用されます。また、紙や繊維の漂白にも用いられ、製造プロセスにおいて環境への負荷を軽減する手段として利用されています。 過酸化水素に関連する技術も進化を続けています。近年では、より安全で効率的な使用方法や新たな応用が模索されており、例えばナノ粒子と組み合わせた新しい抗菌剤の開発などが進められています。また、酵素を利用した過酸化水素の分解技術や、過酸化水素をエネルギー源として利用する新しい技術も注目されています。 過酸化水素の利用にあたっては、注意が必要です。高濃度の過酸化水素は非常に危険であり、皮膚や目に触れると化学的やけどを引き起こすことがあります。また、金属や有機物と反応して爆発的な分解を引き起こす可能性があるため、適切な取り扱いが要求されます。したがって、使用時には必ず安全手順を守り、適切な保護具を着用することが重要です。 長い歳月にわたって、過酸化水素はさまざまな方法で利用されてきましたが、今後も新たな応用が期待されています。特に、持続可能な社会を構築するための技術革新が進む中で、過酸化水素の有効利用が環境問題の解決に寄与できることが期待されます。このように、過酸化水素は多岐にわたる用途を持ち、科学技術の進歩とともにその可能性はますます広がっています。 |
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