世界のアクリル酸市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Acrylic Acid Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR24MAR014)◆商品コード:MOR24MAR014
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:160
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学
◆販売価格オプション(消費税別)
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

アクリル酸レポートは、誘導体(メチルアクリレート、ブチルアクリレート、エチルアクリレートなど)、用途(塗料およびコーティング、接着剤およびシーラントなど)、純度グレード(技術グレード、氷晶グレード、超高純度)、エンドユーザー産業(パーソナルケアおよび衛生、建設および建築、自動車および輸送など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパなど)によってセグメント化されています。

アクリル酸市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2025年 – 2031年
– **市場ボリューム(2026年)**: 8.59百万トン
– **市場ボリューム(2031年)**: 11.01百万トン
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 5.07% CAGR
– **最も成長が早い市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 高い
– **主要プレーヤー**: *免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で並べられています*

### アクリル酸市場の分析
アクリル酸市場は、2025年の8.18百万トンから2026年には8.59百万トンに成長し、2031年には11.01百万トンに達すると予測されています。この成長は、スーパーハイドロゲルポリマー、水性建築コーティング、特殊接着剤からの持続的な需要によって支えられています。溶剤系化学物質の代替、プレミアム衛生製品への人口動態のシフト、低VOCコーティングを指定するインフラプログラムが、成熟した経済と新興経済の両方でのボリューム拡大を強化しています。バイオルートやプロパンベースの技術への原料多様化は、プロピレンのボラティリティを緩和し、垂直統合戦略はマージンを保護します。競争力のあるポジショニングは、カーボンフットプリントの透明性、認証されたバイオコンテンツ、高純度グレードの供給能力にますます依存しています。

### 主要な報告の要点
– **誘導体別**: ブチルアクリレートは、2025年にアクリル酸市場シェアの46.98%を占め、スーパーハイドロゲルポリマーは2031年までに5.53%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **用途別**: 塗料とコーティングは2025年にアクリル酸市場の35.46%を占め、接着剤とシーラントは2031年までに7.01%のCAGRで最も早い成長を記録すると予測されています。
– **純度グレード別**: 技術グレードは2025年に88.74%のボリュームを保持し、氷結グレードは2031年までに7.18%のCAGRで進展します。
– **エンドユーザー産業別**: パーソナルケアと衛生が2025年に39.85%の需要を占め、2031年までに5.48%のCAGRで成長すると予測されています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年に世界のボリュームの52.10%を占め、2031年までに5.36%のCAGRで拡大すると予測されています。

### グローバルアクリル酸市場のトレンドと洞察
#### ドライバーの影響分析
– **ドライバー**:
– スーパーハイドロゲルポリマー需要の上昇トレンド: +1.2%(アジア太平洋地域と北米に集中)
– 水性建築コーティングの拡大: +0.9%(北米とEUからアジア太平洋地域へ拡大)
– 新興アジアにおける衛生基準の上昇: +0.8%(APACコア、MEAへの波及)
– バイオアクリル酸ルートの商業化: +0.6%(北米とEUが主導)
– 電子機器用圧力感応接着剤の需要急増: +0.5%(APACの電子機器ハブに集中)

#### 主要トレンドの理解
– **スーパーハイドロゲルポリマー需要の上昇トレンド**:
– 世界的な人口の高齢化と可処分所得の上昇が、衛生製品の浸透を高め、ポリアクリレートベースのスーパーハイドロゲルの消費を強化しています。農業での採用がアクリル酸市場を広げ、農家は乾燥地域での土壌の水分保持を向上させるためにポリマーを使用しています。生分解性架橋剤に関する研究は、使用後の懸念を軽減しつつ、吸収能力を維持します。ボリューム成長は特にアジア太平洋地域で顕著であり、乳幼児や成人用の失禁製品が急速に拡大しています。

– **水性建築コーティングの拡大**:
– 政府のVOC規制が溶剤系から水性システムへの持続的なシフトを促進し、アクリル分散液が選ばれるバインダーとしての地位を確立しています。BASFの新しいオランダの生産ラインは、CO₂の増加なしに地域の能力を高め、持続可能なスケールアップへのコミットメントを示しています。

– **新興アジアにおける衛生基準の上昇**:
– 公衆衛生キャンペーンやハラール認証の要件、サポートするeコマースチャネルが、プレミアムなオムツや女性用ケア製品の消費を加速させています。インドネシアでのバイオマス由来のアクリル酸の生産は、信仰に基づく認証への地域の対応を示しています。

– **バイオアクリル酸ルートの商業化**:
– LG Chemの年間100トンの完全植物由来ラインは、微生物発酵経路の商業的実現可能性を検証しています。ライフサイクルアセスメントの透明性が調達入札で重要視され、早期の動きが価格競争力を高めています。

#### 制約の影響分析
– **制約**:
– アクリル酸蒸気の健康と毒性の懸念: -0.7%(北米とEUで厳格)
– プロピレン価格のボラティリティ: -0.5%(アジア太平洋地域で深刻)
– 老朽化したプロピレンオキシド資産からの供給リスク: -0.3%(北米とEUのレガシー施設に集中)

### セグメント分析
#### 誘導体別: 多用途のブチルアクリレートがボリュームの優位性を守る
ブチルアクリレートは、2025年の出荷の46.98%を占め、広範なコーティング、接着剤、シーラントの使用に支えられています。柔軟性、耐候性、コスト効率のバランスが、建設および包装業界での配合の忠誠を確保しています。しかし、衛生基準の向上を促進する人口動態がスーパーハイドロゲルポリマー(SAP)の需要を刺激し、SAP誘導体は2031年までに5.53%のCAGRで成長すると予測されています。

#### 用途別: パフォーマンス接着剤が従来のコーティングを凌駕
塗料とコーティングは、2025年に35.46%のボリュームを保持していますが、接着剤とシーラントは7.01%のCAGRを示し、従来のコーティングの成長を上回っています。高透明度でUV耐性のあるアクリル圧力感応接着剤は、電子ディスプレイのラミネーションや自動車の外装トリムで主導的な役割を果たしています。

#### 純度グレード別: 技術グレードがボリュームの優位性を維持
技術グレード(約94%の純度)は、2025年の需要の88.74%を占め、高トン数の塗料、接着剤、SAPプラントに供給されています。しかし、氷結グレード(99%以上の純度)は、2031年までに7.18%のCAGRで進展します。

#### エンドユーザー産業別: パーソナルケアがスケールと勢いの稀なバランスを維持
パーソナルケアと衛生は、2025年に39.85%の世界的な需要を占め、2031年までに5.48%のCAGRで成長すると予測されています。ブランドオーナーは、より薄く、目立たないオムツコアやエコフレームの女性用衛生製品を推進しています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は、2025年に世界のボリュームの52.10%を占め、2031年までに5.36%のCAGRで拡大すると予測されています。地域の生産者は、効率的なクラッカーからエステルへの統合を活用していますが、都市化や衛生基準、インフラの建設がさらに消費を押し上げています。

### 競争環境
グローバルなアクリル酸生産は非常に集中しています。LG Chemは、100%バイオベースのモノマーの商業化を通じて競争を激化させており、消費財企業の再生可能コンテンツの誓約と一致しています。中国の企業であるWanhuaは、優位なプロピレン供給と国家支援の資金調達を活用して、世界規模のリアクターを建設し、競争を激化させています。

### 最近の業界動向
– **2025年4月**: クウェート石油の子会社がWanhua Chemical Groupの25%の株式を取得し、中東の中国の下流バリューチェーンへの統合を深めることを示唆しています。
– **2025年2月**: LG ChemがUSDAバイオ優先認証を取得した後、年間100トン規模で100%植物由来のアクリル酸の商業生産を開始しました。

❖ レポートの目次 ❖

アクリル酸産業レポート目次
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 スーパー吸収ポリマー需要の上昇トレンド
4.2.2 水性建築塗料の拡大
4.2.3 新興アジアにおける衛生基準の高まり
4.2.4 バイオアクリル酸ルートの商業化
4.2.5 エレクトロニクスグレードの圧力感応接着剤の急増
4.3 市場の制約
4.3.1 アクリル酸蒸気の健康および毒性の懸念
4.3.2 プロピレン価格の変動
4.3.3 老朽化したプロピレンオキシド資産からの供給リスク
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 購入者の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 派生物別
5.1.1 メチルアクリレート
5.1.2 ブチルアクリレート
5.1.3 エチルアクリレート
5.1.4 2-エチルヘキシルアクリレート
5.1.5 グレイシャルアクリル酸
5.1.6 スーパー吸収ポリマー
5.2 用途別
5.2.1 塗料およびコーティング
5.2.2 接着剤およびシーラント
5.2.3 衛生製品
5.2.4 界面活性剤
5.2.5 繊維
5.2.6 その他の用途
5.3 純度グレード別
5.3.1 技術グレード(約94%)
5.3.2 グレイシャルグレード(99%以上)
5.3.3 超高純度(エレクトロニクス)
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 パーソナルケアおよび衛生
5.4.2 建設および建築
5.4.3 自動車および輸送
5.4.4 電気およびエレクトロニクス
5.4.5 パッケージング
5.4.6 農業および園芸
5.5 地域別
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 オーストラリア
5.5.1.6 インドネシア
5.5.1.7 マレーシア
5.5.1.8 タイ
5.5.1.9 ベトナム
5.5.1.10 アジア太平洋のその他の地域
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の地域
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の地域
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 カタール
5.5.5.4 エジプト
5.5.5.5 ナイジェリア
5.5.5.6 南アフリカ
5.5.5.7 中東およびアフリカのその他の地域
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、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アルケマ
6.4.2 BASF
6.4.3 中国石油化工株式会社(シノペック)
6.4.4 ダウ
6.4.5 エボニックインダストリーズAG
6.4.6 フォルモサプラスチックスグループ
6.4.7 LG化学
6.4.8 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.9 日本触媒株式会社
6.4.10 サソール
6.4.11 サテライトケミカル株式会社
6.4.12 上海華毅アクリル酸有限公司
6.4.13 万華
7. 市場機会

Table of Contents for Acrylic Acid Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and 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 Super-Absorbent Polymer Demand Up-Trend
4.2.2 Expansion of Water-Borne Architectural Coatings
4.2.3 Rising Hygiene Mandates in Emerging Asia
4.2.4 Commercialisation of Bio-Acrylic Acid Routes
4.2.5 Surge in Electronics-Grade Pressure-Sensitive Adhesives
4.3 Market Restraints
4.3.1 Health and Toxicity Concerns of AA Vapours
4.3.2 Propylene Price Volatility
4.3.3 Supply Risk from Ageing Propylene Oxide Assets
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
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Derivative
5.1.1 Methyl Acrylate
5.1.2 Butyl Acrylate
5.1.3 Ethyl Acrylate
5.1.4 2-Ethylhexyl Acrylate
5.1.5 Glacial Acrylic Acid
5.1.6 Superabsorbent Polymer
5.2 By Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Adhesives and Sealants
5.2.3 Sanitary Products
5.2.4 Surfactants
5.2.5 Textiles
5.2.6 Other Applications
5.3 By Purity Grade
5.3.1 Technical Grade (~94 %)
5.3.2 Glacial Grade (more than or equal to 99%)
5.3.3 Ultra-high Purity (Electronics)
5.4 By End-user Industry
5.4.1 Personal Care and Hygiene
5.4.2 Building and Construction
5.4.3 Automotive and Transportation
5.4.4 Electrical and Electronics
5.4.5 Packaging
5.4.6 Agriculture and Horticulture
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 Australia
5.5.1.6 Indonesia
5.5.1.7 Malaysia
5.5.1.8 Thailand
5.5.1.9 Vietnam
5.5.1.10 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 United Arab Emirates
5.5.5.3 Qatar
5.5.5.4 Egypt
5.5.5.5 Nigeria
5.5.5.6 South Africa
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 Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Arkema
6.4.2 BASF
6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
6.4.4 Dow
6.4.5 Evonik Industries AG
6.4.6 Formosa Plastics Group
6.4.7 LG Chem
6.4.8 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.9 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
6.4.10 Sasol
6.4.11 Satellite Chemical Co., Ltd.
6.4.12 Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd.
6.4.13 Wanhua
7. Market Opportunities
※参考情報

アクリル酸とは、化学式C3H4O2の有機化合物で、アクリル系ポリマーや共重合体の製造に広く使用される重要な化学物質です。アクリル酸は無色の液体で、特有の酸味を持ち、強い刺激性があります。常温では非常に反応性が高く、エステル化やポリマー化、共重合反応を起こすことがあります。
アクリル酸にはいくつかの種類があり、これらは主にその用途に応じて分類されます。一般的なアクリル酸の誘導体には、アクリル酸エステル、アクリル酸ナトリウム、アクリル酸ポリマーなどがあります。例えば、アクリル酸エステルは、ポリマー製造や表面コーティング、接着剤の配合に使われます。また、アクリル酸ナトリウムは、吸水性ポリマーやゲルの製造に利用されることが多いです。

アクリル酸の主な用途には、プラスチックや接着剤、塗料、工業用化学品などが挙げられます。アクリル酸を原料とするアクリルポリマーは、透明度が高く、耐候性や耐薬品性に優れているため、様々な産業で重宝されています。特に自動車や電子機器、建材などの製造において、アクリル系材料はその性能から好まれる傾向があります。また、アクリル酸は、衛生用品などに用いる吸水性ポリマーの原料としても重要です。

さらに、アクリル酸は、医療分野でも使われています。例えば、ドラッグデリバリーシステムにおいて、アクリル系ポリマーは薬物を安定的に包埋する材料として利用され、徐放性を持たせることができます。この技術は、特定の疾患に対する治療において、安全で効率的な投与方法を提供することができます。

製造技術については、アクリル酸は主にプロピレンからの合成法で生産されます。具体的には、プロピレンを接触酸化によってアクリル酸に変換するプロセスが一般的です。このプロセスは、高効率で経済的であり、大量生産が可能です。また、最近ではバイオマス由来の原料を使用したアクリル酸の製造が注目されています。再生可能な資源からの生産は、持続可能性や環境への配慮から重要視されています。

アクリル酸の安全性についても言及する必要があります。アクリル酸は揮発性が高く、皮膚や目、呼吸器官に対して刺激を与える可能性があります。そのため、取り扱う際には適切な保護具を着用し、作業環境を清潔に保つことが重要です。また、アクリル酸は高温や火気にさらされると危険な反応を起こすことがあるため、保存や移動に際しては十分な注意が必要です。

環境への影響も懸念されているため、近年はアクリル酸の代替物質の開発が進められています。従来の製造方法や素材からの脱却を目指し、新しい化学合成経路や環境に配慮したプロセスの採用が検討されています。

総じて、アクリル酸は多岐にわたる用途を持ち、各種材料の基盤として不可欠な存在です。その製造技術や安全性に関する研究が進められ、より持続可能で安全な産業活動に寄与することが期待されています。今後のアクリル酸の動向には、持続可能な発展や環境への負荷軽減に向けた取り組みが重要なテーマになるでしょう。


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