エチレンカーボネート市場レポート:形態別(固体、液体)、用途別(潤滑剤、表面コーティング、可塑剤、リチウム電池電解液、その他)、最終用途産業別(自動車、石油・ガス、医薬品、その他)、および地域別 2025-2033年

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エチレンカーボネートの世界市場は、2024年に3億4,460万米ドルに達しました。IMARCグループの予測によると、2033年には5億3,240万米ドルに成長し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)4.7%が見込まれています。

現在、市場を牽引するのはアジア太平洋地域です。その背景には、急速に成長するバッテリー製造部門、強固な化学産業インフラ、エレクトロニクスおよび電気自動車(EV)に対する高い需要があります。再生可能エネルギーへの注目の高まり、自動車部門の拡大、コーティング剤や接着剤への応用増加、化学製造プロセスの進歩も、この地域の市場シェアを押し上げる要因となっています。

主要セグメントを見ると、形態別では「固体」が最大のシェアを占めており、その優れた安定性、保管および輸送の利便性がバッテリー用途などで評価されています。用途別では「潤滑剤」が市場を支配し、機械の摩擦低減、性能向上、寿命延長に不可欠な役割を果たしています。最終用途産業別では「自動車」が最大で、車両の性能、安全性、効率を向上させるための先進材料需要とEVへの注力が成長を促進しています。

市場成長の主要な推進要因は多岐にわたります。電気自動車(EV)の普及拡大は、炭素削減目標とリチウムイオンバッテリー需要の増加を背景に、電解液用エチレンカーボネートの需要を促進しています。再生可能エネルギー貯蔵の需要増も重要で、エチレンカーボネートはバッテリーの安定性、長寿命、高エネルギー密度に貢献し、クリーンエネルギー投資の増加とともに需要が伸びています。持続可能性とグリーンケミストリーへの関心が高まり、環境に優しい材料やバイオベース代替品への需要が市場を牽引しています。リチウムイオンバッテリーの需要は、スマートフォンなどのコンシューマーエレクトロニクスにおける高性能バッテリーの必要性から増加しています。バッテリー技術の進歩、特にエネルギー密度向上や高速充電、熱安定性改善は、電解液中のエチレンカーボネートによって支えられ、次世代バッテリーの需要を高めています。また、高純度エチレンカーボネートの需要も市場に好影響を与えており、リチウムイオンバッテリーの性能と寿命に不可欠な要素となっています。

主要企業には、Empower Materials、FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation、Huntsman International LLC、Merck KGaA、Mitsubishi Chemical Group Corporationなどが挙げられます。

今後の見通しとして、エチレンカーボネート市場は、リチウムイオンバッテリー、エレクトロニクス、自動車産業での利用拡大に牽引され、力強い成長が期待されます。バッテリー技術の進歩とEVの台頭がその採用をさらに促進し、エチレンカーボネートは将来のエネルギーソリューションにおける主要な構成要素として、市場の進化を支えるでしょう。

エチレンカーボネート(C3H4O3)は、低毒性、高沸点、高ポリマー溶解度を持つ極性溶媒であり、無臭の透明な結晶性固体で、水にはわずかに溶けます。油ガス井の錆や粒子と結合して可溶性塩を形成し、金属イオンを錯化するほか、酸性化作用により炭酸塩や増粘剤を分解します。リチウム電池電解液、剥離溶剤、繊維加工剤、コンデンサ電解液、潤滑剤、土壌硬化剤、有機溶剤、有機合成原料、医療製品など幅広い分野で利用されています。

エチレンカーボネート市場の動向として、まず電気自動車(EV)市場の拡大が挙げられます。各国が炭素排出量削減と持続可能な交通手段の推進に意欲的な目標を掲げる中、EVの導入が急速に進んでいます。国際エネルギー機関(IEA)によると、2024年の世界のEV販売台数は1,700万台を超え、25%増加しました。EV販売の増加は、電解液にエチレンカーボネートを使用するリチウムイオン電池の需要と密接に関連しています。エチレンカーボネートは、これらの電池の安定性、効率、エネルギー密度を向上させるため、EVのエネルギー貯蔵要件を満たす上で不可欠な要素です。自動車メーカーがEV生産を増やすにつれて、エチレンカーボネートのような信頼性の高い高品質な電池材料の需要が高まっています。この傾向はEV技術の継続的な進歩によってさらに加速しており、エチレンカーボネートは持続可能な交通への世界的な移行を支える主要材料として位置づけられています。

次に、再生可能エネルギー貯蔵ソリューションの採用が進んでいます。風力や太陽光などの再生可能エネルギー源の導入拡大は、効率的なエネルギー貯蔵オプションの需要を促進しており、ここでもエチレンカーボネートが不可欠です。エチレンカーボネートは、再生可能エネルギー源によって生成されたエネルギーを貯蔵する電池の重要な要素です。これらの貯蔵システムは、信頼性、耐久性、高エネルギー密度を達成できることが求められるため、エチレンカーボネートは電池性能を向上させる上で極めて重要です。エネルギー貯蔵は、再生可能エネルギー発電の変動性を管理することで電力網を安定させます。政府や企業がクリーンエネルギーソリューションに資源を投入するにつれて、エチレンカーボネートのような最高級の電解液に依存する高度なエネルギー貯蔵技術の需要は増え続けています。2025年には、Su-vastika Systemsがインドなどでクリーンエネルギーとエネルギー貯蔵の進歩を促進することを目的としたRotomag Enertecからの戦略的投資を発表しました。このような協力は、エネルギー貯蔵オプションへの関心の高まりを強調し、クリーンエネルギーへの世界的な移行に合わせてエチレンカーボネートの需要を促進しています。

さらに、持続可能性とグリーンケミストリーへの注力が高まっています。産業界全体で環境に優しい材料への選好が高まっており、持続可能な調達と生産方法によるエチレンカーボネートの製造が進められています。メーカーは再生可能な原料を模索し、生産に伴う炭素排出量の削減に取り組んでいます。この変化は、石油由来化学物質への依存を減らし、環境への影響を緩和するという世界的な動きと一致しています。化学産業におけるバイオベース代替品への推進も、より環境に優しいエチレンカーボネートソリューションの開発を奨励しています。規制機関がより厳しい環境規制を施行するにつれて、自動車やエレクトロニクスを含むエチレンカーボネートに依存するセクターは、より持続可能な材料へと移行しており、これにより環境に優しいエチレンカーボネート製品の需要が高まっています。結果として、エチレンカーボネートの市場価格は、持続可能性のトレンドと規制圧力によってますます影響を受けています。

エチレンカーボネート市場の成長要因としては、まず家電製品におけるリチウムイオン電池の需要増加が挙げられます。スマートフォン、タブレット、ラップトップ、ウェアラブルなどのデバイスが進歩するにつれて、長寿命、高速充電、高エネルギー密度を持つ大容量電池の需要が高まっています。電解液にエチレンカーボネートを使用するリチウムイオン電池は、これらのニーズを満たす上で不可欠です。家電製品の急速な進歩に伴い、メーカーは高解像度ディスプレイ、高速プロセッサ、より優れた接続性など、より電力集約的な機能をサポートするために電池性能の向上を目指しています。これらのデバイスが日常生活に不可欠になるにつれて、信頼性と効率性の高い電池の需要が増加します。例えば、インドの家電市場は2024年までに837億ドルに達すると予測されており、この産業の成長を浮き彫りにしています。この需要の増加はエチレンカーボネートの必要性を高め、高性能電池製造における不可欠な構成要素としての地位を確立しています。

最後に、電池技術の技術的進歩も成長を牽引しています。研究者やメーカーは、エネルギー密度の向上、高速充電、熱安定性の改善など、電池効率を高めるための進歩を遂げています。これらの進歩は主に、電解液中のエチレンカーボネートによって促進されており、リチウムイオン電池全体の効率と寿命を向上させています。

次世代バッテリー、特に全固体電池や高容量リチウムイオンシステムにおいて、電解液の最適化は不可欠であり、エチレンカーボネート(EC)はその中核をなす。2025年、フランスのITEN社は、標準的なリチウムイオン電池の100倍にあたる200Cという前例のない放電速度を達成した全固体リチウムイオン電池の画期的な進歩を発表した。この技術は、IoT、ウェアラブル、高出力用途向けのPowency™製品群を推進している。電気自動車(EV)、携帯電子機器、エネルギー貯蔵といった新たな用途がより高度なバッテリー設計を求めるにつれて、ECが最高の性能を保証する上での重要性が明確になり、市場拡大を牽引している。

高性能・高安全性が求められる分野では、高純度ECの需要が特に高まっている。リチウムイオン電池のような高度なアプリケーションでは、電解液の品質がバッテリーの性能、寿命、熱安定性に直接影響するため、高純度ECが不可欠である。技術の進歩とエネルギー需要の増加に伴い、より信頼性が高く、優れた性能を発揮するバッテリーへの需要が強まり、高純度ECは必須コンポーネントとしての地位を確立している。家電、自動車、再生可能エネルギー貯蔵などの産業において、リチウムイオン電池の有効性は使用される化学物質の純度に強く関連している。EVやエネルギー貯蔵ソリューションへの移行が進むにつれて、市場需要はさらに加速している。これらの分野がエネルギー密度の向上と故障の最小化に注力する中、高純度ECの需要は増加の一途をたどる。

IMARC Groupのレポートは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界のEC市場の主要トレンドを分析している。市場は形態(固体、液体)、用途(潤滑剤、表面コーティング、可塑剤、リチウム電池電解液、その他)、最終用途産業(自動車、石油・ガス、医薬品、その他)、地域(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)に基づいて分類されている。

競争環境については、Empower Materials、FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation、Huntsman International LLC、Merck KGaA、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Otto Chemie Pvt. Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Toagosei Co., Ltd、Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.、Zhengzhou Meiya Chemical Products Co., Ltdなどの主要企業が詳細にプロファイルされている。

最近の動向として、2025年5月にはWanhua ChemicalがCIBF 2025で高密度バッテリー材料とECのようなグリーン溶媒を含む革新技術を展示し、バッテリー性能と持続可能性を向上させた。2025年1月には、ShellとChina National Offshore Oilが、年間160万トンの生産能力を持つ第3のエチレンクラッカーを建設し、大亜湾石油化学合弁事業を拡大する計画を発表した。これには、線状α-オレフィン、ポリカーボネート、カーボネート溶媒などの誘導体プラントも含まれ、2028年の完成を目指している。2024年12月には、旭化成が、江蘇賽宝石油化学が中国でCO₂を主要原料として高純度ECとジメチルカーボネート(DMC)の商業生産を開始したと発表した。このプラントは年間54,000トンのCO₂を利用し、世界の持続可能性への取り組みを支援している。2023年10月には、BASFがベルギーのアントワープにあるVerbund工場でエチレンオキシドおよびその誘導体の生産能力を年間約40万トン増加させ、ドイツのエチレンカーボネート価格の緩和にも貢献した。

レポートは2024年を基準年とし、2019年から2024年を履歴期間、2025年から2033年を予測期間としている。分析単位は百万米ドルで、形態、用途、最終用途産業、地域(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)をカバーしている。


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1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界トレンド
5 世界のエチレンカーボネート市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 形態別市場内訳
6.1 固体
6.1.1 市場トレンド
6.1.2 市場予測
6.2 液体
6.2.1 市場トレンド
6.2.2 市場予測
7 用途別市場内訳
7.1 潤滑剤
7.1.1 市場トレンド
7.1.2 市場予測
7.2 表面コーティング
7.2.1 市場トレンド
7.2.2 市場予測
7.3 可塑剤
7.3.1 市場トレンド
7.3.2 市場予測
7.4 リチウム電池電解液
7.4.1 市場トレンド
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場トレンド
7.5.2 市場予測
8 最終用途産業別市場内訳
8.1 自動車
8.1.1 市場トレンド
8.1.2 市場予測
8.2 石油・ガス
8.2.1 市場トレンド
8.2.2 市場予測
8.3 医薬品
8.3.1 市場トレンド
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場トレンド
8.4.2 市場予測
9 地域別市場内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場トレンド
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場トレンド
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場トレンド
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場トレンド
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場トレンド
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場トレンド
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場トレンド
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場トレンド
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場トレンド
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場トレンド
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場トレンド
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場トレンド
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場トレンド
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場トレンド
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場トレンド
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場トレンド
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場トレンド
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場トレンド
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場トレンド
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ
9.5.1 市場トレンド
9.5.2 国別市場内訳
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 買い手の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の程度
12.5 新規参入者の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要企業
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 Empower Materials
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 富士フイルム和光純薬株式会社
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 Huntsman International LLC
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 Merck KGaA
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務状況
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 三菱ケミカルグループ株式会社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務状況
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 Otto Chemie Pvt. Ltd.
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 Thermo Fisher Scientific Inc.
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務状況
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 東亞合成株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 東京化成工業株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 Zhengzhou Meiya Chemical Products Co., Ltd
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
図表リスト
図1:世界の炭酸エチレン市場:主要な推進要因と課題
図2:世界の炭酸エチレン市場:販売額(百万米ドル)、2019-2024年
図3:世界の炭酸エチレン市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図4:世界の炭酸エチレン市場:形態別内訳(%)、2024年
図5:世界の炭酸エチレン市場:用途別内訳(%)、2024年
図6:世界の炭酸エチレン市場:最終用途産業別内訳(%)、2024年
図7:世界の炭酸エチレン市場:地域別内訳(%)、2024年
図8:世界の炭酸エチレン(固体)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図9:世界の炭酸エチレン(固体)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図10:世界の炭酸エチレン(液体)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図11:世界の炭酸エチレン(液体)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図12:世界の炭酸エチレン(潤滑剤)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図13:世界の炭酸エチレン(潤滑剤)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図14:世界の炭酸エチレン(表面コーティング)市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図15:世界の炭酸エチレン(表面コーティング)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025-2033年
図16: 世界: 炭酸エチレン(可塑剤)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図17: 世界: 炭酸エチレン(可塑剤)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図18: 世界: 炭酸エチレン(リチウム電池電解液)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図19: 世界: 炭酸エチレン(リチウム電池電解液)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図20: 世界: 炭酸エチレン(その他の用途)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図21: 世界: 炭酸エチレン(その他の用途)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図22: 世界: 炭酸エチレン(自動車)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図23: 世界: 炭酸エチレン(自動車)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図24: 世界: 炭酸エチレン(石油・ガス)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図25: 世界: 炭酸エチレン(石油・ガス)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図26: 世界: 炭酸エチレン(医薬品)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図27: 世界: 炭酸エチレン(医薬品)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図28: 世界: 炭酸エチレン(その他の最終用途産業)市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図29: 世界: 炭酸エチレン(その他の最終用途産業)市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図30: 北米: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図31: 北米: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図32: 米国: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図33: 米国: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図34: カナダ: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図35: カナダ: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図36: アジア太平洋: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図37: アジア太平洋: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図38: 中国: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図39: 中国: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図40: 日本: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図41: 日本: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図42: インド: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図43: インド: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図44: 韓国: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図45: 韓国: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図46: オーストラリア: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図47: オーストラリア: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図48: インドネシア: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図49: インドネシア: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図50: その他: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図51: その他: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図52: 欧州: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図53: 欧州: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図54: ドイツ: 炭酸エチレン市場: 販売額(単位: 100万米ドル)、2019年および2024年
図55: ドイツ: 炭酸エチレン市場予測: 販売額(単位: 100万米ドル)、2025年~2033年
図56:フランス:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図57:フランス:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図58:イギリス:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図59:イギリス:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図60:イタリア:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図61:イタリア:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図62:スペイン:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図63:スペイン:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図64:ロシア:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図65:ロシア:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図66:その他:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図67:その他:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図68:ラテンアメリカ:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図69:ラテンアメリカ:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図70:ブラジル:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図71:ブラジル:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図72:メキシコ:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図73:メキシコ:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図74:その他:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図75:その他:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図76:中東・アフリカ:エチレンカーボネート市場:販売額(百万米ドル)、2019年および2024年
図77:中東・アフリカ:エチレンカーボネート市場:国別内訳(%)、2024年
図78:中東・アフリカ:エチレンカーボネート市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図79:世界:エチレンカーボネート産業:SWOT分析
図80:世界:エチレンカーボネート産業:バリューチェーン分析
図81:世界:エチレンカーボネート産業:ポーターの5フォース分析

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***** 参考情報 *****
エチレンカーボネート(EC)は、化学式C3H4O3で表される環状カーボネートエステルです。常温では無色無臭の結晶性固体ですが、融点(約36-39℃)以上では液体となります。その最大の特徴は、非常に高い誘電率を持つ極性非プロトン性溶媒であることです。また、高沸点、溶融時の低粘度、そして様々な塩に対する優れた溶解性も兼ね備えています。毒性が低く、生分解性があるため、環境負荷の低い物質としても注目されています。

種類としては、その純度によって分類されることが一般的です。特にリチウムイオン電池の電解液用途では、不純物含有量が極めて低い「電池グレード」と呼ばれる高純度品が不可欠です。水分や金属イオン、ハロゲン化物などの微量不純物が電池性能に大きく影響するため、厳格な品質管理の下で製造されます。一方、より一般的な化学合成や工業用途では、純度基準が緩和された「工業グレード」が使用されます。エチレンカーボネートは単体で用いられることは少なく、他のカーボネート溶媒と混合して使用されることが多いです。

主な用途は、リチウムイオン電池やスーパーキャパシタの電解液溶媒です。ECの高い誘電率は、リチウム塩(例えば六フッ化リン酸リチウムLiPF6)を効率的に溶解させ、電解液中のイオン伝導性を高める上で極めて重要な役割を果たします。しかし、単体では粘度が高すぎるため、通常はジメチルカーボネート(DMC)、エチルメチルカーボネート(EMC)、ジエチルカーボネート(DEC)などの鎖状カーボネートと混合して、電解液の粘度を調整し、低温特性や出力特性を最適化します。その他、ポリ塩化ビニル(PVC)などの高分子の可塑剤、化学合成における中間体(例えばジメチルカーボネートの原料)、特定の表面処理剤、さらには繊維加工助剤としても利用されます。

関連技術としては、まず電解液の配合技術が挙げられます。ECを基盤とし、他の溶媒やビニレンカーボネート(VC)、フルオロエチレンカーボネート(FEC)などの機能性添加剤を組み合わせることで、電池のサイクル寿命、安全性、低温特性、急速充電性能などを向上させる研究が盛んです。また、高純度ECを安定して大量生産する技術や、電池製造プロセスにおける電解液の精密な充填・封止技術も重要です。さらに、エチレンカーボネートはエチレンオキシドと二酸化炭素(CO2)から合成できるため、CO2の回収・利用技術との関連性も高く、地球温暖化対策やグリーンケミストリーの観点からも注目されています。使用済みリチウムイオン電池からの電解液、特にエチレンカーボネートのリサイクル技術の開発も進められており、資源の有効活用と環境負荷低減に貢献すると期待されています。