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世界の二硫化炭素市場は、2024年に5億4680万ドルに達し、2033年までに年平均成長率(CAGR)2.67%で成長し、6億9310万ドルに達すると予測されている。この成長は、農業、化学、医薬品分野における幅広い用途に主に牽引されている。特に、人気の繊維素材であるビスコースレーヨンの生産需要の増加が市場拡大の主要因であり、持続可能な繊維への関心の高まりがビスコース生産を刺激し、二硫化炭素の消費を押し上げている。また、農薬や特殊化学品の製造、医薬品の様々な合成プロセスにおいても不可欠な役割を果たしている。
主要な市場トレンドとしては、持続可能な生産慣行と環境に優しい技術への移行が挙げられる。環境規制の強化に伴い、メーカーは排出物と廃棄物を削減する代替プロセスを模索しており、リサイクルおよび回収技術の進歩が効率的な二硫化炭素の利用を可能にしている。生分解性および環境配慮型繊維への需要の高まりは、持続可能なビスコース生産に焦点を当てた製品開発を促進している。
地域別では、急速な工業化と繊維部門の成長を背景に、中国とインドを中心とするアジア太平洋地域が顕著な成長を示している。これらの国々はビスコースレーヨンの主要生産国であり、二硫化炭素に大きく依存している。北米と欧州も確立された化学製造産業により消費量は多いが、アジア太平洋地域と比較すると成長は緩やかである。東南アジアの新興国でも様々な用途での二硫化炭素の採用が始まり、市場範囲を拡大している。
市場は、その毒性に関連する厳しい環境規制や安全性の懸念といった課題に直面しており、生産と使用が制限される可能性がある。これに対応するため、メーカーはより安全な取り扱いおよび加工技術への投資が求められる。しかし、持続可能な製品への需要の高まりは大きな機会をもたらしている。環境配慮型繊維や生分解性材料への移行は、二硫化炭素の用途におけるイノベーションの機会を提示する。リサイクル技術の進歩は効率を高め、廃棄物を削減し、生産者が規制要件と持続可能な慣行に対する市場の需要の両方を満たすことを可能にし、最終的にこの分野の成長を促進する。
特に、消費者の環境意識の高まりは、ファッションやホームテキスタイル分野で生分解性繊維の需要を大幅に押し上げている。この傾向は、再生可能資源の利用やクローズドループシステムの導入など、環境負荷を最小限に抑えるエコフレンドリーな代替品を求めるメーカーによるビスコース生産の革新を推進している。例えば、Ikeaは2023年3月に環境NPOのCanopyと提携し、家庭用繊維製品のビスコースサプライチェーンが持続可能であることを保証し、古代林や絶滅危惧林の使用を避ける取り組みを進めている。
繊維産業全体で持続可能性への注力が強まっており、メーカーは有機材料の使用、水とエネルギー消費の削減、廃棄物の最小化といった環境配慮型生産方法を採用している。2023年3月には、RenewcellとSanyouが100%リサイクル繊維からCirculose®ビスコース繊維を生産する提携を発表し、循環型ファッションへの重要な一歩を踏み出した。これらの進歩と協力は、二硫化炭素を主要な投入物として利用する環境配慮型ビスコース繊維の需要を促進し、市場に肯定的な見通しをもたらしている。また、ベトナム、インドネシア、タイなどの東南アジアの新興市場では、工業化の加速に伴い二硫化炭素の採用が大幅に増加している。
二硫化炭素市場は、繊維・化学産業の拡大、特にビスコース生産の需要増加により成長を続けています。消費者の繊維製品需要の高まりに加え、政府の製造能力強化や海外投資誘致策が市場拡大を後押ししています。東南アジアの新興経済国は、工業化と消費増加を通じて市場ダイナミクスに貢献しており、産業の進歩と革新に牽引され、今後も大幅な成長が見込まれます。例えば、2023年9月には、レンチンググループがインドネシアで環境配慮型ビスコース生産を拡大する計画を発表しました。プルワカルタ工場では、EUエコラベル認証を受けたLenzing EcoveroおよびVeocel繊維の生産を強化し、硫黄排出量、CO2排出量、廃水削減を目指します。この増産は、アジア太平洋地域における責任あるビスコース需要の増加に対応し、繊維サプライチェーン全体の炭素排出量削減に貢献します。
IMARC Groupの分析によると、二硫化炭素市場は純度、用途、最終用途、地域に基づいて分類されています。
純度別では、「純粋」と「不純」に分けられます。純粋な二硫化炭素は高度に精製された形態で、医薬品、化学製造、繊維など、厳格な品質基準を要する産業で主に利用されます。高い純度は汚染を最小限に抑え、溶剤生産や化学合成の反応物として理想的です。精密さと安全性を重視する産業からの需要が高い一方で、高度な精製技術が必要なため生産コストが高く、市場価格も不純なものより高くなります。一方、不純な二硫化炭素は様々な程度の汚染物質を含み、ゴム製造、鉱業、害虫駆除など、それほど厳しくない産業用途で使われます。生産コストが低いため、純度が主要な懸念事項ではない産業にとって費用対効果の高い選択肢となります。品質は劣るものの、溶剤や化学中間体としての有効性から、産業プロセスにおいて重要な役割を果たしており、コストが純度よりも優先される地域の大規模産業からの需要に支えられています。
用途別では、レーヨン、ゴム、洗浄用カーボンナノチューブ、香水、セロハンなどが挙げられますが、ゴムが最大の市場シェアを占めています。二硫化炭素は加硫ゴムの製造において不可欠な役割を果たし、ゴムの弾性、強度、耐久性を向上させます。これはタイヤ、コンベヤーベルト、ホースなど様々なゴム製品の製造に不可欠です。特に発展途上地域における自動車および産業用ゴム製品の需要増加が、二硫化炭素の必要性をさらに高めています。自動車産業を中心にゴム産業が拡大を続ける中、二硫化炭素の需要は堅調に推移しています。メーカーが材料の耐久性と性能向上を求めるため、自動車および産業分野でのタイヤやその他のゴム製品の生産増加が二硫化炭素の需要を牽引しています。例えば、エコノミック・タイムズ紙によると、ミシュラン、ブリヂストン、グッドイヤーなどの世界のタイヤ大手は、輸入と現地投資を結びつける政府のスキームに基づき、インドの製造業に約3,000クローネを投資する予定です。この動きは国内生産を促進することを目的としており、政府の輸入制限への対応であり、数百人の雇用創出が期待されています。
最終用途別では、医薬品、農業、包装、繊維、化粧品などが挙げられますが、農業が最大のセグメントを占めています。農業分野では、二硫化炭素は殺虫剤や燻蒸剤として広く使用されています。土壌媒介性害虫、真菌、その他の作物を脅かす有害生物の防除に重要な役割を果たし、特に穀物や貯蔵製品を昆虫の侵入から保護するのに効果的です。より高い農業収量への需要と効率的な害虫管理ソリューションの必要性が、この分野での二硫化炭素の使用を促進しています。世界人口の増加に対応するため食料生産が拡大するにつれて、農業分野における二硫化炭素への依存は、特に農業が主要産業である新興経済国において、市場成長を牽引し続けています。さらに、土壌燻蒸における二硫化炭素の使用増加は、線虫やその他の有害生物を排除することで作物の品質向上に貢献します。発展途上地域での農業活動の拡大も需要を押し上げており、二硫化炭素は生産性向上と食料安全保障確保に不可欠であることが証明されています。
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。この地域は、工業化と消費の増加により市場を牽引しています。その他主要地域には、北米(米国、カナダ)、ヨーロッパ(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインなど)、ラテンアメリカ(ブラジル、メキシコなど)、中東およびアフリカが含まれます。
二硫化炭素市場は、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めています。これは、同地域の急速な工業化、ゴム、農業、化学品といった主要セクターからの強い需要に起因します。中国やインドなどの主要製造拠点における自動車・農業産業の著しい成長、インフラプロジェクトの増加、化学セクターの拡大が需要をさらに促進しています。また、工業成長を支援する政府の有利な政策、原材料へのアクセス、費用対効果の高い生産能力も、アジア太平洋地域の優位性を確立しています。特にインドでは、人工繊維(MMF)の輸出が2030年までに114億ドルに達すると予測されており、ポリエステルやビスコースなどの合成繊維が市場を牽引しています。
市場は、繊維、鉱業、医薬品など多岐にわたる用途により、競争が激化しています。企業は、生産効率の向上と環境負荷の低減のため、先進技術への投資を継続しており、厳格な排出規制への対応が不可欠となっています。また、高純度グレードの開発による製品差別化、サプライチェーン管理、戦略的パートナーシップも競争力を維持する上で重要です。主要な市場プレーヤーには、Arkema S.A.、Merck KGaA、Nouryon、Shanghai Baijin Chemical Group Co. Ltd.などが名を連ねています。
最近の市場動向として、2023年2月にはイランと中国(Shanghai Baijin Chemical Group)がイランのイラム州における二硫化炭素生産プラント建設に向けた交渉を開始し、5000万ドルの投資が提案されました。2024年1月には、Birla CelluloseのKharach工場が二硫化炭素吸着プラントを稼働させ、CS2回収率90-95%を達成し、EU BATステータスを獲得しました。同社は持続可能なMMCF生産において業界をリードしています。
本市場調査レポートは、2019年から2033年までの二硫化炭素市場に関する包括的な定量的分析を提供します。分析の基準年は2024年で、2025年から2033年までの予測期間をカバーします。レポートでは、純度(純粋、不純)、用途(レーヨン、ゴム、カーボンナノチューブ洗浄、香水、セロハンなど)、最終用途(医薬品、農業、包装、繊維、化粧品など)、地域(アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、中南米、中東・アフリカ)別に市場を評価します。ステークホルダーは、市場の推進要因、課題、機会、主要な地域市場、最も魅力的なセグメント、競争構造、主要企業に関する最新情報を得ることができます。ポーターのファイブフォース分析も含まれており、市場の競争レベルと魅力度を評価するのに役立ちます。

1 はじめに
2 調査範囲と手法
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 世界の二硫化炭素市場 – 序論
4.1 概要
4.2 市場動向
4.3 業界トレンド
4.4 競合情報
5 世界の二硫化炭素市場の展望
5.1 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
5.2 市場予測 (2025-2033)
6 世界の二硫化炭素市場 – 純度別内訳
6.1 純粋
6.1.1 概要
6.1.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
6.1.3 市場セグメンテーション
6.1.4 市場予測 (2025-2033)
6.2 不純
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
6.2.3 市場セグメンテーション
6.2.4 市場予測 (2025-2033)
6.3 純度別魅力的な投資提案
7 世界の二硫化炭素市場 – 用途別内訳
7.1 レーヨン
7.1.1 概要
7.1.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.1.3 市場セグメンテーション
7.1.4 市場予測 (2025-2033)
7.2 ゴム
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.2.3 市場セグメンテーション
7.2.4 市場予測 (2025-2033)
7.3 カーボンナノチューブの洗浄
7.3.1 概要
7.3.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.3.3 市場セグメンテーション
7.3.4 市場予測 (2025-2033)
7.4 香水
7.4.1 概要
7.4.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.4.3 市場セグメンテーション
7.4.4 市場予測 (2025-2033)
7.5 セロハン
7.5.1 概要
7.5.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.5.3 市場セグメンテーション
7.5.4 市場予測 (2025-2033)
7.6 その他
7.6.1 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
7.6.2 市場予測 (2025-2033)
7.7 用途別魅力的な投資提案
8 世界の二硫化炭素市場 – エンドユーザー別内訳
8.1 医薬品
8.1.1 概要
8.1.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.1.3 市場セグメンテーション
8.1.4 市場予測 (2025-2033)
8.2 農業
8.2.1 概要
8.2.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.2.3 市場セグメンテーション
8.2.4 市場予測 (2025-2033)
8.3 包装
8.3.1 概要
8.3.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.3.3 市場セグメンテーション
8.3.4 市場予測 (2025-2033)
8.4 繊維
8.4.1 概要
8.4.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.4.3 市場セグメンテーション
8.4.4 市場予測 (2025-2033)
8.5 化粧品
8.5.1 概要
8.5.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.5.3 市場セグメンテーション
8.5.4 市場予測 (2025-2033)
8.6 その他
8.6.1 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.6.2 市場予測 (2025-2033)
8.7 エンドユーザー別魅力的な投資提案
8 世界の二硫化炭素市場 – 地域別内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場促進要因
8.1.1.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.1.1.3 純度別市場内訳
8.1.1.4 用途別市場内訳
8.1.1.5 エンドユーザー別市場内訳
8.1.1.6 主要企業
8.1.1.7 市場予測 (2025-2033)
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場促進要因
8.1.2.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.1.2.3 純度別市場内訳
8.1.2.4 用途別市場内訳
8.1.2.5 エンドユーザー別市場内訳
8.1.2.6 主要企業
8.1.2.7 市場予測 (2025-2033)
8.2 ヨーロッパ
8.2.1 ドイツ
8.2.1.1 市場促進要因
8.2.1.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.2.1.3 純度別市場内訳
8.2.1.4 用途別市場内訳
8.2.1.5 エンドユーザー別市場内訳
8.2.1.6 主要企業
8.2.1.7 市場予測 (2025-2033)
8.2.2 フランス
8.2.2.1 市場促進要因
8.2.2.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.2.2.3 純度別市場内訳
8.2.2.4 用途別市場内訳
8.2.2.5 エンドユーザー別市場内訳
8.2.2.6 主要企業
8.2.2.7 市場予測 (2025-2033)
8.2.3 イギリス
8.2.3.1 市場促進要因
8.2.3.2 過去および現在の市場トレンド (2019-2024)
8.2.3.3 純度別市場の内訳
8.2.3.4 用途別市場の内訳
8.2.3.5 最終用途別市場の内訳
8.2.3.6 主要企業
8.2.3.7 市場予測 (2025-2033)
8.2.4 イタリア
8.2.4.1 市場の推進要因
8.2.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.2.4.3 純度別市場の内訳
8.2.4.4 用途別市場の内訳
8.2.4.5 最終用途別市場の内訳
8.2.4.6 主要企業
8.2.4.7 市場予測 (2025-2033)
8.2.5 スペイン
8.2.5.1 市場の推進要因
8.2.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.2.5.3 純度別市場の内訳
8.2.5.4 用途別市場の内訳
8.2.5.5 最終用途別市場の内訳
8.2.5.6 主要企業
8.2.5.7 市場予測 (2025-2033)
8.2.6 その他
8.2.6.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.2.6.2 市場予測 (2025-2033)
8.3 アジア太平洋
8.3.1 中国
8.3.1.1 市場の推進要因
8.3.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.1.3 純度別市場の内訳
8.3.1.4 用途別市場の内訳
8.3.1.5 最終用途別市場の内訳
8.3.1.6 主要企業
8.3.1.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.2 日本
8.3.2.1 市場の推進要因
8.3.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.2.3 純度別市場の内訳
8.3.2.4 用途別市場の内訳
8.3.2.5 最終用途別市場の内訳
8.3.2.6 主要企業
8.3.2.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.3 インド
8.3.3.1 市場の推進要因
8.3.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.3.3 純度別市場の内訳
8.3.3.4 用途別市場の内訳
8.3.3.5 最終用途別市場の内訳
8.3.3.6 主要企業
8.3.3.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.4 韓国
8.3.4.1 市場の推進要因
8.3.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.4.3 純度別市場の内訳
8.3.4.4 用途別市場の内訳
8.3.4.5 最終用途別市場の内訳
8.3.4.6 主要企業
8.3.4.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.5 オーストラリア
8.3.5.1 市場の推進要因
8.3.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.5.3 純度別市場の内訳
8.3.5.4 用途別市場の内訳
8.3.5.5 最終用途別市場の内訳
8.3.5.6 主要企業
8.3.5.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.6 インドネシア
8.3.6.1 市場の推進要因
8.3.6.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.6.3 純度別市場の内訳
8.3.6.4 用途別市場の内訳
8.3.6.5 最終用途別市場の内訳
8.3.6.6 主要企業
8.3.6.7 市場予測 (2025-2033)
8.3.7 その他
8.3.7.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.3.7.2 市場予測 (2025-2033)
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場の推進要因
8.4.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.4.1.3 純度別市場の内訳
8.4.1.4 用途別市場の内訳
8.4.1.5 最終用途別市場の内訳
8.4.1.6 主要企業
8.4.1.7 市場予測 (2025-2033)
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場の推進要因
8.4.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.4.2.3 純度別市場の内訳
8.4.2.4 用途別市場の内訳
8.4.2.5 最終用途別市場の内訳
8.4.2.6 主要企業
8.4.2.7 市場予測 (2025-2033)
8.4.3 その他
8.4.3.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.4.3.2 市場予測 (2025-2033)
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場の推進要因
8.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
8.5.3 純度別市場の内訳
8.5.4 用途別市場の内訳
8.5.5 最終用途別市場の内訳
8.5.6 国別市場の内訳
8.5.7 主要企業
8.5.8 市場予測 (2025-2033)
8.6 地域別魅力的な投資提案
9 世界の二硫化炭素市場 – 競争環境
9.1 概要
9.2 市場構造
9.3 主要企業別市場シェア
9.4 市場プレイヤーのポジショニング
9.5 主要な成功戦略
9.6 競争ダッシュボード
9.7 企業評価象限
10 主要企業のプロフィール
10.1 Arkema S.A.
10.1.1 事業概要
10.1.2 純度ポートフォリオ
10.1.3 事業戦略
10.1.4 財務状況
10.1.5 SWOT分析
10.1.6 主要ニュースとイベント
10.2 GFS Chemicals Inc.
10.2.1 事業概要
10.2.2 純度ポートフォリオ
10.2.3 事業戦略
10.2.4 SWOT分析
10.2.5 主要ニュースとイベント
10.3 遼寧瑞興化学集団有限公司
10.3.1 事業概要
10.3.2 純度ポートフォリオ
10.3.3 事業戦略
10.3.4 SWOT分析
10.3.5 主要ニュースとイベント
10.4 メルクKGaA
10.4.1 事業概要
10.4.2 純度ポートフォリオ
10.4.3 事業戦略
10.4.4 財務状況
10.4.5 SWOT分析
10.4.6 主要ニュースとイベント
10.5 ヌーリオン
10.5.1 事業概要
10.5.2 純度ポートフォリオ
10.5.3 事業戦略
10.5.4 SWOT分析
10.5.5 主要ニュースとイベント
10.6 パーケム・ファイン&スペシャリティ・ケミカルズ
10.6.1 事業概要
10.6.2 純度ポートフォリオ
10.6.3 事業戦略
10.6.4 SWOT分析
10.6.5 主要ニュースとイベント
10.7 上海白金化学集団有限公司
10.7.1 事業概要
10.7.2 純度ポートフォリオ
10.7.3 事業戦略
10.7.4 SWOT分析
10.7.5 主要ニュースとイベント
10.8 四国化成ホールディングス株式会社
10.8.1 事業概要
10.8.2 純度ポートフォリオ
10.8.3 事業戦略
10.8.4 財務状況
10.8.5 SWOT分析
10.8.6 主要ニュースとイベント
10.9 テディア・カンパニーLLC
10.9.1 事業概要
10.9.2 純度ポートフォリオ
10.9.3 事業戦略
10.9.4 SWOT分析
10.9.5 主要ニュースとイベント
10.10 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
10.10.1 事業概要
10.10.2 純度ポートフォリオ
10.10.3 事業戦略
10.10.4 財務状況
10.10.5 SWOT分析
10.10.6 主要ニュースとイベント
これは企業の部分的なリストであり、完全なリストはレポートに記載されています。
11 世界の二硫化炭素市場 – 業界分析
11.1 推進要因、阻害要因、機会
11.1.1 概要
11.1.2 推進要因
11.1.3 阻害要因
11.1.4 機会
11.1.5 影響分析
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 概要
11.2.2 買い手の交渉力
11.2.3 供給者の交渉力
11.2.4 競争の程度
11.2.5 新規参入者の脅威
11.2.6 代替品の脅威
11.3 バリューチェーン分析
12 戦略的提言
13 付録

二硫化炭素(化学式:CS₂)は、硫黄と炭素からなる化合物で、常温では無色透明の液体です。純粋なものは甘いエーテル様の臭気を持ちますが、市販品には不純物が含まれるため、しばしば腐った卵のような不快な臭いがします。非常に揮発性が高く、引火点が低いため、極めて引火しやすい物質です。また、人体に対しては神経毒性や肝臓毒性を持つ有毒物質であり、取り扱いには厳重な注意が必要です。水にはほとんど溶けませんが、アルコール、エーテル、ベンゼンなどの有機溶媒にはよく溶けます。工業的には、メタンと硫黄を高温で反応させる方法が主流で生産されています。
二硫化炭素自体は単一の化学構造を持つ化合物であり、その化学的な「種類」が複数存在するわけではありません。しかし、その純度によって工業用グレードや試薬グレードといった分類がなされることがあります。用途に応じて求められる純度が異なり、例えば化学合成の中間体として使用される場合は高純度が要求される一方、特定の溶剤として使用される場合はある程度の不純物が許容される場合もあります。液体の状態で利用されることが一般的ですが、その高い揮発性から容易に蒸気となり、空気と混合すると爆発性の混合気を形成します。
二硫化炭素は、その特異な溶解性や反応性を利用して、様々な産業分野で重要な役割を担ってきました。最も主要な用途の一つは、ビスコースレーヨンやセロハンといった再生セルロース繊維の製造です。セルロースを二硫化炭素と反応させることで、水溶性のセルロースキサントゲン酸塩を生成し、これを紡糸・再生することで繊維やフィルムが得られます。この「ビスコース法」は、現在でも広く用いられています。その他にも、硫黄、リン、ヨウ素、脂肪、樹脂、ワックスなどの優れた溶媒として利用されます。また、農薬(ジチオカルバメート系殺菌剤など)やゴム加硫促進剤、鉱物浮選剤(キサントゲン酸塩)などの化学中間体としても重要な原料です。かつては穀物倉庫の燻蒸剤や土壌消毒剤としても使われましたが、その毒性や環境負荷から、現在では使用が制限される傾向にあります。
二硫化炭素に関連する技術は多岐にわたります。最も密接に関連するのは、前述のビスコース法によるレーヨンおよびセロハンの製造技術です。このプロセスでは、二硫化炭素の反応性、溶解性、そしてその後の再生技術が核となります。また、二硫化炭素を原料とする農薬やゴム薬品、鉱物浮選剤の合成技術も重要な関連分野です。一方で、二硫化炭素の毒性、引火性、環境への影響から、その安全な取り扱い、貯蔵、排出抑制、廃液処理に関する技術開発も不可欠です。これには、高効率な換気システム、個人保護具、排ガス・排水処理技術(例えば、活性炭吸着や高度酸化処理)などが含まれます。近年では、二硫化炭素の使用量を削減したり、代替プロセスを開発したりする研究も進められており、例えばリヨセル繊維製造におけるNMMO(N-メチルモルホリン-N-オキシド)溶媒の使用や、イオン液体を用いたセルロース溶解技術などが注目されています。これらは、より環境負荷の低い繊維製造技術への移行を目指す動きの一環と言えます。