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世界のジメチルカーボネート(DMC)市場は、2024年に12億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.94%で成長し、2033年には22億米ドルに達すると予測されています。この市場成長を牽引する主な要因は、自動車および電子機器分野の拡大、揮発性有機化合物(VOC)排出に関する厳格な規制、製薬業界でのDMC採用の増加、電子機器生産の活発化、化学製造活動の拡大などが挙げられます。
特に、環境に優しい化学物質への需要の高まりが市場の主要な推進力となっています。DMCは低毒性で環境負荷が少ないエコフレンドリーな溶剤として注目されており、持続可能性への意識が高まる中で、より有害な代替品に代わるグリーン溶剤として広く採用されています。VOC排出が懸念される用途において、DMCはVOCフリーの代替品として規制遵守に貢献しています。
自動車および電子機器分野は、DMC市場の重要な牽引役です。電気自動車(EV)の普及と電子機器分野の継続的な成長に伴い、リチウムイオン電池の需要が急増しており、DMCはこれらの電池の電解液配合における主要な構成要素として不可欠な役割を果たしています。また、プリント基板製造やリチウムイオン電池生産におけるDMCの利用も増加しています。
製薬業界では、DMCが医薬品化合物の合成における貴重な試薬として採用されており、医薬品製造プロセスの効率と有効性に貢献しています。生産方法の最適化と製品品質の確保に注力する製薬分野において、DMCの多用途性と適合性が魅力的な選択肢となっています。
技術革新もDMC市場の発展に大きく寄与しています。生産プロセスの改善、品質向上、効率化が進み、触媒の革新や持続可能な製造方法の開発、高性能アプリケーションの開発が市場の状況を形成しています。
DMCは、その多用途性と環境に優しい特性から、電子機器、医薬品、エネルギー貯蔵、バイオ燃料など、様々な産業で応用されています。溶剤、電解液成分、試薬としての利用がその重要性を裏付けています。
地理的トレンドとしては、アジア太平洋地域がDMC市場をリードしています。これは、同地域の化学製造業の活況と、環境配慮型溶剤の採用が進んでいるためです。DMCは溶剤、燃料添加剤、化学合成の中間体として、医薬品、電子機器、塗料・コーティング、自動車などの分野で幅広く利用されています。
市場はグレード別に、産業グレード、医薬品グレード、バッテリーグレードに分類され、産業グレードが市場シェアの大部分を占めています。これは、様々な産業用途における環境配慮型溶剤への需要増大に起因しています。
競争環境においては、主要企業が研究開発(R&D)、戦略的提携、持続可能な製造慣行に注力し、競争優位性を維持しようとしています。DMC市場は、規制遵守、サプライチェーンの混乱、代替化学品との競争といった課題に直面していますが、用途の拡大、環境意識の高まり、新市場の開拓といった機会も存在し、業界関係者に成長の見通しを提供しています。
ジメチルカーボネート(DMC)市場は、医薬品、バッテリー、グリーン溶剤としての需要に牽引され、世界的に成長を続けています。医薬品分野では、高純度試薬・溶剤として、活性医薬品成分(API)の合成や薬剤送達システムの処方など、医薬品製造に不可欠な要素となっています。バッテリー分野では、電気自動車(EV)や携帯電子機器におけるリチウムイオン電池の需要急増に伴い、電解液溶剤として極めて重要な役割を担っています。
用途別に見ると、ポリカーボネート合成が市場の大部分を占めています。これは、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙産業における軽量で高性能な材料への需要が高まっているためです。ポリカーボネートは、その優れた強度、耐久性、光学的な透明性から高く評価されており、持続可能でリサイクル可能な材料へのニーズもこの分野の成長を後押ししています。バッテリー電解液分野では、EV、再生可能エネルギー貯蔵、携帯電子機器におけるリチウムイオン電池の採用拡大が主要な推進要因です。溶剤分野では、環境意識の高まりと持続可能な代替品へのニーズから、低毒性で環境負荷の低いグリーン溶剤であるDMCが注目されています。揮発性有機化合物(VOC)排出に関する厳しい規制も、DMCの需要を促進しています。試薬分野では、医薬品および化学産業において、医薬品合成の効率と選択性を向上させる多用途試薬としてDMCが利用されており、継続的な研究開発がその役割を拡大させています。その他には、化粧品、パーソナルケア製品、3Dプリンティングなど多様な用途があります。
最終用途産業別では、プラスチックが最大のシェアを占めています。自動車、包装、建設など様々な産業で軽量で耐久性のある材料への需要が高まっており、プラスチックの汎用性、費用対効果、環境負荷低減への貢献が評価されています。塗料・コーティング分野では、建設、自動車、産業用途における保護・装飾仕上げのニーズが増加しており、都市化とインフラ開発が耐食性、耐候性、美的魅力を持つ高性能コーティングの需要を押し上げています。医薬品分野は、世界人口の増加、高齢化、慢性疾患の蔓延により成長しており、医薬品企業は新薬の研究開発に注力しています。エレクトロニクス分野は、小型化、高性能化、エネルギー効率の高い電子機器への絶え間ない需要に牽引され、半導体技術の進歩が不可欠です。農薬分野は、世界人口への食料供給と農業生産性の最適化が求められており、持続可能な農業、バイオテクノロジー、精密農業が将来を形成しています。その他には、再生可能エネルギー、自動車、建設、航空宇宙など多様な産業が含まれます。
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。中国やインドを中心とした化学製造業の活況、グリーンで持続可能な化学物質への移行、自動車・エレクトロニクス産業の急速な成長、再生可能エネルギーソリューションへの注力が、リチウムイオン電池とDMCの需要を急増させています。強固な産業基盤と環境配慮型技術へのコミットメントにより、アジア太平洋地域は世界のDMC市場を牽引する立場にあります。北米市場も需要が増加しており、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカも主要な地域市場として挙げられます。
ジメチルカーボネート(DMC)市場は、環境に優しい化学物質への需要の高まりと、低VOC溶剤の使用を促す厳しい環境規制によって世界的に牽引されています。特に、リチウムイオン電池生産におけるDMCの重要な役割が、市場成長の大きな要因となっています。
地域別に見ると、アジア太平洋地域は、自動車およびエレクトロニクス産業の堅調な存在感と、リチウムイオン電池生産におけるDMCの需要増により、市場を牽引しています。欧州では、環境意識の高さと厳格な排出基準への対応がDMC市場の主要な推進力であり、炭素排出量削減へのコミットメントがDMCのような環境に優しい溶剤への関心を高めています。確立された自動車産業と再生可能エネルギーへの投資増加も、リチウムイオン電池、ひいてはDMCの需要を創出しています。ラテンアメリカ市場は、経済成長、産業拡大、持続可能な慣行への意識向上に影響されており、自動車およびエレクトロニクス産業の着実な成長が電池生産などでのDMC需要を促進しています。中東およびアフリカでは、グリーンケミストリーへの関心の高まりと持続可能な溶剤の採用により、DMC市場が徐々に台頭しています。産業基盤の多様化と代替エネルギー源の探求に注力しており、特にエネルギー貯蔵用途でのDMC需要が刺激されると予想されます。
DMC産業の主要企業は、競争優位性を維持し、この環境に優しい溶剤への需要増に対応するため、様々な戦略を積極的に展開しています。多くの企業が、DMCの新規用途開拓と生産プロセス改善のための研究開発に多額の投資を行っています。彼らは、DMCの特性最適化、純度向上、費用対効果の高い製造方法の開発に取り組んでいます。また、主要企業は、戦略的パートナーシップ、コラボレーション、流通ネットワークを確立することで、グローバルな事業展開を拡大しています。さらに、持続可能性イニシアチブに積極的に参加し、DMCの環境上の利点を促進することで、進化する業界トレンドや規制要件に対応しています。これらの企業は、自動車、エレクトロニクス、医薬品など、様々な産業の持続可能性ニーズに対応し、製品品質を確保し、継続的に革新することで、リーダーシップを維持することにコミットしています。主要企業には、Connect Chemicals GmbH、Kishida Chemical Co. Ltd.、Kowa Company Ltd.、Merck KGaA、Qingdao Aspirit Chemical Co. Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Tokyo Chemical Industry、UBE Corporationなどが挙げられます。
最近のニュースとして、2021年9月にはMerck KGaAがDuPontと提携し、より持続可能なDMC生産プロセスの開発を発表しました。同年7月にはUBE Corporationが、CO2とメタノールからDMCを生産する新規プロジェクトを通じて持続可能性へのコミットメントを示しました。また、2021年3月にはThermo Fisher Scientific Inc.が、DMCなどの化学物質の分析と品質管理を容易にする分析機器の進歩を発表しています。
本市場調査レポートは、2019年から2033年までのDMC市場の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、予測期間は2025年から2033年です。レポートでは、市場の推進要因、課題、機会、およびグレード(工業用、医薬品用、電池用)、用途(ポリカーボネート合成、電池電解液、溶剤、試薬など)、最終用途産業(プラスチック、塗料・コーティング、医薬品、エレクトロニクス、農薬など)に基づく市場の内訳を詳細に評価しています。また、アジア太平洋、欧州、北米、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域および各国市場を網羅し、ポーターのファイブフォース分析や競争環境分析を通じて、市場の魅力度と競争レベルを評価します。ステークホルダーは、このレポートから市場の動向、予測、主要なプレーヤーの戦略に関する貴重な洞察を得ることができます。

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 ステークホルダー
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 世界のジメチルカーボネート市場 – 序論
4.1 概要
4.2 市場のダイナミクス
4.3 業界トレンド
4.4 競合情報
5 世界のジメチルカーボネート市場の展望
5.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
5.2 市場予測 (2025-2033)
6 世界のジメチルカーボネート市場 – グレード別内訳
6.1 工業用グレード
6.1.2 過去および現在の市場動向 (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 医薬品グレード
6.2.1 概要
6.2.2 過去および現在の市場動向 (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 バッテリーグレード
6.3.1 概要
6.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
6.3.3 市場セグメンテーション
6.3.4 市場予測 (2025-2033)
6.4 グレード別魅力的な投資機会
7 世界のジメチルカーボネート市場 – 用途別内訳
7.1 ポリカーボネート合成
7.1.1 概要
7.1.2 過去および現在の市場動向 (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 バッテリー電解液
7.2.1 概要
7.2.2 過去および現在の市場動向 (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 溶剤
7.3.1 概要
7.3.2 過去および現在の市場動向 (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 試薬
7.4.1 概要
7.4.2 過去および現在の市場動向 (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 その他
7.5.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
7.5.2 市場予測 (2025-2033)
7.6 用途別魅力的な投資機会
8 世界のジメチルカーボネート市場 – 最終用途産業別内訳
8.1 プラスチック
8.1.1 概要
8.1.2 過去および現在の市場動向 (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 塗料・コーティング
8.2.1 概要
8.2.2 過去および現在の市場動向 (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 医薬品
8.3.1 概要
8.3.2 過去および現在の市場動向 (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 エレクトロニクス
8.4.1 概要
8.4.2 過去および現在の市場動向 (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 農薬
8.5.1 概要
8.5.2 過去および現在の市場動向 (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動向 (2019-2024)
8.6.2 市場予測 (2025-2033)
8.7 最終用途産業別魅力的な投資機会
9 世界のジメチルカーボネート市場 – 地域別内訳
9.1 北米
9.1.1 米国
9.1.1.1 市場の推進要因
9.1.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.1.1.3 グレード別市場内訳
9.1.1.4 用途別市場内訳
9.1.1.5 最終用途産業別市場内訳
9.1.1.6 主要企業
9.1.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場の推進要因
9.1.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.1.2.3 グレード別市場内訳
9.1.2.4 用途別市場内訳
9.1.2.5 最終用途産業別市場内訳
9.1.2.6 主要企業
9.1.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2 欧州
9.2.1 ドイツ
9.2.1.1 市場の推進要因
9.2.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.1.3 グレード別市場内訳
9.2.1.4 用途別市場内訳
9.2.1.5 最終用途産業別市場内訳
9.2.1.6 主要企業
9.2.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.2 フランス
9.2.2.1 市場の推進要因
9.2.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.2.3 グレード別市場内訳
9.2.2.4 用途別市場内訳
9.2.2.5 最終用途産業別市場内訳
9.2.2.6 主要企業
9.2.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.3 英国
9.2.3.1 市場促進要因
9.2.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.3.3 グレード別市場内訳
9.2.3.4 用途別市場内訳
9.2.3.5 最終用途産業別市場内訳
9.2.3.6 主要企業
9.2.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.4 イタリア
9.2.4.1 市場促進要因
9.2.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.4.3 グレード別市場内訳
9.2.4.4 用途別市場内訳
9.2.4.5 最終用途産業別市場内訳
9.2.4.6 主要企業
9.2.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.5 スペイン
9.2.5.1 市場促進要因
9.2.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.5.3 グレード別市場内訳
9.2.5.4 用途別市場内訳
9.2.5.5 最終用途産業別市場内訳
9.2.5.6 主要企業
9.2.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.2.6 その他
9.2.6.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.2.6.2 市場予測 (2025-2033)
9.3 アジア太平洋
9.3.1 中国
9.3.1.1 市場促進要因
9.3.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.1.3 グレード別市場内訳
9.3.1.4 用途別市場内訳
9.3.1.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.1.6 主要企業
9.3.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.2 日本
9.3.2.1 市場促進要因
9.3.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.2.3 グレード別市場内訳
9.3.2.4 用途別市場内訳
9.3.2.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.2.6 主要企業
9.3.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.3 インド
9.3.3.1 市場促進要因
9.3.3.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.3.3 グレード別市場内訳
9.3.3.4 用途別市場内訳
9.3.3.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.3.6 主要企業
9.3.3.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.4 韓国
9.3.4.1 市場促進要因
9.3.4.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.4.3 グレード別市場内訳
9.3.4.4 用途別市場内訳
9.3.4.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.4.6 主要企業
9.3.4.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.5 オーストラリア
9.3.5.1 市場促進要因
9.3.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.5.3 グレード別市場内訳
9.3.5.4 用途別市場内訳
9.3.5.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.5.6 主要企業
9.3.5.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.6 インドネシア
9.3.6.1 市場促進要因
9.3.6.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.6.3 グレード別市場内訳
9.3.6.4 用途別市場内訳
9.3.6.5 最終用途産業別市場内訳
9.3.6.6 主要企業
9.3.6.7 市場予測 (2025-2033)
9.3.7 その他
9.3.7.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.3.7.2 市場予測 (2025-2033)
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場促進要因
9.4.1.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.1.3 グレード別市場内訳
9.4.1.4 用途別市場内訳
9.4.1.5 最終用途産業別市場内訳
9.4.1.6 主要企業
9.4.1.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場促進要因
9.4.2.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.2.3 グレード別市場内訳
9.4.2.4 用途別市場内訳
9.4.2.5 最終用途産業別市場内訳
9.4.2.6 主要企業
9.4.2.7 市場予測 (2025-2033)
9.4.3 その他
9.4.3.1 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.4.3.2 市場予測 (2025-2033)
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場促進要因
9.5.2 過去および現在の市場動向 (2019-2024)
9.5.3 グレード別市場内訳
9.5.4 用途別市場内訳
9.5.5 最終用途産業別市場内訳
9.5.6 国別市場内訳
9.5.7 主要企業
9.5.8 市場予測 (2025-2033)
9.6 地域別魅力的な投資提案
10 世界のジメチルカーボネート市場 – 競争環境
10.1 概要
10.2 市場構造
10.3 主要企業別市場シェア
10.4 市場プレーヤーのポジショニング
10.5 主要な成功戦略
10.6 競争ダッシュボード
10.7 企業評価象限
11 主要企業のプロフィール
11.1 Connect Chemicals GmbH
11.1.1 事業概要
11.1.2 製品ポートフォリオ
11.1.3 事業戦略
11.1.4 SWOT分析
11.1.5 主要ニュースとイベント
11.2 岸田化学株式会社
11.2.1 事業概要
11.2.2 製品ポートフォリオ
11.2.3 事業戦略
11.2.4 SWOT分析
11.2.5 主要ニュースとイベント
11.3 興和株式会社
11.3.1 事業概要
11.3.2 製品ポートフォリオ
11.3.3 事業戦略
11.3.4 SWOT分析
11.3.5 主要ニュースとイベント
11.4 メルクKGaA
11.4.1 事業概要
11.4.2 製品ポートフォリオ
11.4.3 事業戦略
11.4.4 財務状況
11.4.5 SWOT分析
11.4.6 主要ニュースとイベント
11.5 青島アスピリット化学株式会社
11.5.1 事業概要
11.5.2 製品ポートフォリオ
11.5.3 事業戦略
11.5.4 SWOT分析
11.5.5 主要ニュースとイベント
11.6 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
11.6.1 事業概要
11.6.2 製品ポートフォリオ
11.6.3 事業戦略
11.6.4 財務状況
11.6.5 SWOT分析
11.6.6 主要ニュースとイベント
11.7 東京化成工業
11.7.1 事業概要
11.7.2 製品ポートフォリオ
11.7.3 事業戦略
11.7.4 SWOT分析
11.7.5 主要ニュースとイベント
11.8 UBE株式会社
11.8.1 事業概要
11.8.2 製品ポートフォリオ
11.8.3 事業戦略
11.8.4 財務状況
11.8.5 SWOT分析
11.8.6 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。
12 世界のジメチルカーボネート市場 – 業界分析
12.1 推進要因、阻害要因、および機会
12.1.1 概要
12.1.2 推進要因
12.1.3 阻害要因
12.1.4 機会
12.1.5 影響分析
12.2 ポーターの5つの力分析
12.2.1 概要
12.2.2 買い手の交渉力
12.2.3 供給者の交渉力
12.2.4 競争の程度
12.2.5 新規参入の脅威
12.2.6 代替品の脅威
12.3 バリューチェーン分析
13 戦略的提言
14 付録

ジメチルカーボネート(DMC)は、化学式(CH₃O)₂COで表される有機化合物です。無色透明で、弱いエーテル臭を持つ液体であり、その分子構造から炭酸エステルの一種に分類されます。特筆すべきはその環境特性で、低毒性、生分解性、そして揮発性有機化合物(VOC)規制に対応する環境負荷の低さから、「グリーン溶媒」として世界的に注目されています。製造方法としては、主にメタノールと二酸化炭素を直接反応させる非ホスゲン法が採用されており、これは地球温暖化の原因となるCO2を有効利用する観点からも非常に意義深いプロセスです。かつては毒性の高いホスゲンを用いる方法もありましたが、環境と安全への配慮から、現在では非ホスゲン法が主流となっています。
DMC自体は単一の化学物質ですが、その用途に応じて様々な純度グレードが存在します。例えば、リチウムイオン電池の電解液として使用されるものは、極めて高い純度(通常99.9%以上)が求められ、水分や金属不純物の含有量が厳しく管理されています。これは電池の性能や安全性に直結するためです。一方、塗料やインクの溶媒、あるいは化学合成中間体として用いられる工業用グレードは、そこまで厳密な純度が要求されない場合もあります。製造方法による分類では、環境負荷の低い非ホスゲン法(例えば、酸化カルボニル法や尿素エステル交換法など)で製造されたDMCが市場の大部分を占めており、ホスゲンを使用する旧来の方法は、環境規制や安全性の観点から現在ではほとんど用いられていません。
DMCの最も重要な用途は、リチウムイオン電池の電解液溶媒としての利用です。高い誘電率、低い粘度、そして優れた電気化学的安定性を持つため、リチウム塩を溶解させ、イオン伝導を可能にする主要な成分として不可欠です。特に高電圧下での安定性は、高性能電池の開発において極めて重要視されています。また、その優れた溶解性と低毒性から、塗料、インク、接着剤、洗浄剤などの溶媒としても広く利用されており、従来の有害な有機溶媒の代替として、揮発性有機化合物(VOC)排出規制への対応に大きく貢献しています。さらに、化学合成の中間体としても多岐にわたり活用されており、例えば、非ホスゲン法によるポリカーボネート樹脂の製造原料、医薬品や農薬の合成、ウレタンやカルバメートの製造、そしてジメチル硫酸の代替となる安全なメチル化剤としても重要な役割を果たしています。
DMCに関連する技術は多岐にわたります。まず、リチウムイオン電池の高性能化技術はDMCの品質と密接に関わっています。電解液中のDMCの純度向上、水分や不純物の徹底的な除去、そして他の溶媒(エチレンカーボネート、エチルメチルカーボネートなど)や添加剤との最適な配合技術が、電池のエネルギー密度、出力、安全性、サイクル寿命を決定します。次に、DMCの合成プロセスは、地球温暖化対策としての二酸化炭素(CO2)固定化・利用技術の重要な一環です。CO2を原料として高付加価値な化学品を製造する技術は、カーボンニュートラル社会の実現に向けたキーテクノロジーと位置づけられています。この合成反応における高効率・高選択性触媒の開発も、関連する重要な研究分野です。また、DMCを原料とする非ホスゲン法によるポリカーボネート製造技術は、環境負荷の低いプラスチック生産を可能にし、持続可能な社会の構築に貢献しています。これらの技術は相互に関連し、DMCの利用拡大と環境負荷低減の両面で進化を続けています。