1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバル製油所用触媒市場分析
5.1 主要業界ハイライト
5.2 世界の製油所用触媒市場の歴史的動向(2018-2024年)
5.3 世界の製油所用触媒市場予測(2025-2034年)
5.4 世界の製油所用触媒市場:タイプ別
5.4.1 金属系
5.4.1.1 市場シェア
5.4.1.2 歴史的動向(2018-2024年)
5.4.1.3 予測動向(2025-2034)
5.4.2 ゼオライト
5.4.2.1 市場シェア
5.4.2.2 過去動向(2018-2024)
5.4.2.3 予測動向(2025-2034)
5.4.3 化学化合物
5.4.3.1 市場シェア
5.4.3.2 過去動向(2018-2024)
5.4.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5 用途別グローバル製油所用触媒市場
5.5.1 FCC
5.5.1.1 市場シェア
5.5.1.2 過去動向(2018-2024)
5.5.1.3 予測動向(2025-2034)
5.5.2 アルキル化
5.5.2.1 市場シェア
5.5.2.2 過去動向(2018-2024)
5.5.2.3 予測動向(2025-2034)
5.5.3 水素化分解
5.5.3.1 市場シェア
5.5.3.2 過去動向(2018-2024)
5.5.3.3 予測動向(2025-2034)
5.5.4 水素化処理
5.5.4.1 市場シェア
5.5.4.2 過去動向(2018-2024)
5.5.4.3 予測動向(2025-2034)
5.5.5 触媒改質
5.5.5.1 市場シェア
5.5.5.2 過去動向(2018-2024)
5.5.5.3 予測動向(2025-2034)
5.5.6 その他
5.6 地域別グローバル製油所用触媒市場
5.6.1 北米
5.6.1.1 市場シェア
5.6.1.2 過去動向(2018-2024)
5.6.1.3 予測動向(2025-2034)
5.6.2 欧州
5.6.2.1 市場シェア
5.6.2.2 過去動向(2018-2024)
5.6.2.3 予測動向(2025-2034)
5.6.3 アジア太平洋
5.6.3.1 市場シェア
5.6.3.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.3.3 予測動向(2025-2034年)
5.6.4 ラテンアメリカ
5.6.4.1 市場シェア
5.6.4.2 過去動向(2018-2024年)
5.6.4.3 予測動向(2025-2034)
5.6.5 中東・アフリカ
5.6.5.1 市場シェア
5.6.5.2 過去動向(2018-2024)
5.6.5.3 予測動向(2025-2034)
6 北米製油所用触媒市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 市場シェア
6.1.2 過去動向(2018-2024年)
6.1.3 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 市場シェア
6.2.2 過去動向(2018-2024年)
6.2.3 予測動向(2025-2034年)
7 欧州製油所用触媒市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 市場シェア
7.1.2 過去動向(2018-2024年)
7.1.3 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 市場シェア
7.2.2 過去動向(2018-2024年)
7.2.3 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 市場シェア
7.3.2 過去動向(2018-2024年)
7.3.3 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 市場シェア
7.4.2 過去動向(2018-2024年)
7.4.3 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域製油所用触媒市場分析
8.1 中国
8.1.1 市場シェア
8.1.2 過去動向(2018-2024年)
8.1.3 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 市場シェア
8.2.2 過去動向(2018-2024年)
8.2.3 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 市場シェア
8.3.2 過去動向(2018-2024)
8.3.3 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 市場シェア
8.4.2 過去動向(2018-2024)
8.4.3 予測動向 (2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 市場シェア
8.5.2 過去動向 (2018-2024)
8.5.3 予測動向 (2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ製油所用触媒市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 市場シェア
9.1.2 過去動向 (2018-2024)
9.1.3 予測動向 (2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 市場シェア
9.2.2 過去動向 (2018-2024)
9.2.3 予測動向 (2025-2034)
9.3 メキシコ
9.3.1 市場シェア
9.3.2 過去動向(2018-2024年)
9.3.3 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ地域 精製触媒市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 市場シェア
10.1.2 過去動向(2018-2024年)
10.1.3 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 市場シェア
10.2.2 過去動向(2018-2024年)
10.2.3 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 市場シェア
10.3.2 過去動向(2018-2024)
10.3.3 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 市場シェア
10.4.2 過去動向(2018-2024)
10.4.3 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場ダイナミクス
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
11.3 需要の主要指標
11.4 価格の主要指標
12 競争環境
12.1 供給業者の選定
12.2 主要グローバルプレイヤー
12.3 主要地域プレイヤー
12.4 主要プレイヤーの戦略
12.5 企業プロファイル
12.5.1 ハネウェル・インターナショナル社
12.5.1.1 会社概要
12.5.1.2 製品ポートフォリオ
12.5.1.3 顧客層と実績
12.5.1.4 認証取得状況
12.5.2 クラリアントAG
12.5.2.1 会社概要
12.5.2.2 製品ポートフォリオ
12.5.2.3 顧客層と実績
12.5.2.4 認証取得状況
12.5.3 シェルPLC
12.5.3.1 会社概要
12.5.3.2 製品ポートフォリオ
12.5.3.3 対象人口層と実績
12.5.3.4 認証
12.5.4 BASF SE
12.5.4.1 会社概要
12.5.4.2 製品ポートフォリオ
12.5.4.3 対象人口層と実績
12.5.4.4 認証
12.5.5 アルケマ・グループ
12.5.5.1 会社概要
12.5.5.2 製品ポートフォリオ
12.5.5.3 対象人口層と実績
12.5.5.4 認証
12.5.6 その他
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Refinery Catalyst Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Refinery Catalyst Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Refinery Catalyst Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Refinery Catalyst Market by Type
5.4.1 Metallic
5.4.1.1 Market Share
5.4.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Zeolites
5.4.2.1 Market Share
5.4.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.3 Chemical Compounds
5.4.3.1 Market Share
5.4.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.4.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Refinery Catalyst Market by Application
5.5.1 FCC
5.5.1.1 Market Share
5.5.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Alkylation
5.5.2.1 Market Share
5.5.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 Hydrocracking
5.5.3.1 Market Share
5.5.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Hydrotreating
5.5.4.1 Market Share
5.5.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.5 Catalytic Reforming
5.5.5.1 Market Share
5.5.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.5.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.6 Others
5.6 Global Refinery Catalyst Market by Region
5.6.1 North America
5.6.1.1 Market Share
5.6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Europe
5.6.2.1 Market Share
5.6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Asia Pacific
5.6.3.1 Market Share
5.6.3.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Latin America
5.6.4.1 Market Share
5.6.4.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Middle East and Africa
5.6.5.1 Market Share
5.6.5.2 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Refinery Catalyst Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Market Share
6.1.2 Historical Trend (2018-2024)
6.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Market Share
6.2.2 Historical Trend (2018-2024)
6.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Refinery Catalyst Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Market Share
7.1.2 Historical Trend (2018-2024)
7.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Market Share
7.2.2 Historical Trend (2018-2024)
7.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Market Share
7.3.2 Historical Trend (2018-2024)
7.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Market Share
7.4.2 Historical Trend (2018-2024)
7.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Refinery Catalyst Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Market Share
8.1.2 Historical Trend (2018-2024)
8.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Market Share
8.2.2 Historical Trend (2018-2024)
8.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Market Share
8.3.2 Historical Trend (2018-2024)
8.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Market Share
8.4.2 Historical Trend (2018-2024)
8.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Market Share
8.5.2 Historical Trend (2018-2024)
8.5.3 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Refinery Catalyst Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Market Share
9.1.2 Historical Trend (2018-2024)
9.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Market Share
9.2.2 Historical Trend (2018-2024)
9.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Market Share
9.3.2 Historical Trend (2018-2024)
9.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Refinery Catalyst Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Market Share
10.1.2 Historical Trend (2018-2024)
10.1.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Market Share
10.2.2 Historical Trend (2018-2024)
10.2.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Market Share
10.3.2 Historical Trend (2018-2024)
10.3.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Market Share
10.4.2 Historical Trend (2018-2024)
10.4.3 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
11.3 Key Indicators for Demand
11.4 Key Indicators for Price
12 Competitive Landscape
12.1 Supplier Selection
12.2 Key Global Players
12.3 Key Regional Players
12.4 Key Player Strategies
12.5 Company Profiles
12.5.1 Honeywell International Inc.
12.5.1.1 Company Overview
12.5.1.2 Product Portfolio
12.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.1.4 Certifications
12.5.2 Clariant AG
12.5.2.1 Company Overview
12.5.2.2 Product Portfolio
12.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.2.4 Certifications
12.5.3 Shell PLC
12.5.3.1 Company Overview
12.5.3.2 Product Portfolio
12.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.3.4 Certifications
12.5.4 BASF SE
12.5.4.1 Company Overview
12.5.4.2 Product Portfolio
12.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.4.4 Certifications
12.5.5 Arkema Group
12.5.5.1 Company Overview
12.5.5.2 Product Portfolio
12.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
12.5.5.4 Certifications
12.5.6 Others
| ※参考情報 製油所用触媒とは、石油の精製や化学反応を促進するために使用される物質です。これらの触媒は、反応速度を増加させることで、原料から有用な製品を効率的に得ることを可能にします。触媒は自ら化学変化に関与することなく、反応の進行を助ける特性があります。そのため、製油所では様々なプロセスにおいて、触媒の使用が不可欠です。 触媒の種類は多岐にわたりますが、一般的には三つの主要なカテゴリーに分けられます。まず一つ目は、接触触媒です。この触媒は、気体や液体の原料が触媒の表面に接触することで反応が進行します。二つ目は、担持触媒です。このタイプの触媒は、金属や酸化物などの活性成分が支持体の表面に付着していて、その表面で反応が行われます。最後に、溶液触媒があります。これは、反応が液相で行われる際に使用される触媒です。 製油所における主な使用用途は、石油の脱硫、異性化、クラック、そして改質などです。脱硫プロセスでは、石油中の硫黄化合物を除去するために触媒が使われます。これにより、環境への影響を低減し、高品質な燃料を生産することが可能になります。また、異性化プロセスでは、主にナフサの構造を変更してオクタン価を向上させることを目的としています。このプロセスには、専用の触媒が必要です。 クラックプロセスでは、重質の原油を軽質の製品に変えるために、高温の条件下で触媒を使用します。この際、触媒は反応を加速し、生成物の選択性を高める役割を果たします。改質プロセスは、石油の性質を改善するために行われ、これにも特定の触媒が使われます。特にプロパンやブタンの改質には、高い反応活性を持つ触媒が求められます。 製油所用触媒の関連技術として、触媒の設計、合成、性能評価が挙げられます。新しい触媒の開発には、ナノテクノロジーや材料科学の進展が大いに寄与しています。例えば、ナノ粒子を用いることで、触媒の表面積を大幅に増加させ、高い反応活性を持つ触媒が実現しています。また、計算化学やシミュレーション技術を利用して、触媒の反応機構を解析し、より効率的な触媒設計が進められています。 さらに、触媒の寿命や選択性を高めるための研究も活発に行われています。触媒の劣化は、反応生成物の副反応などによって引き起こされるため、そのメカニズムを理解することが重要となります。これにより、触媒の再生技術や新たな触媒の開発が進められています。 まとめると、製油所用触媒は石油精製プロセスの重要な要素であり、様々な種類や用途があります。触媒の技術的進歩は、効率的なエネルギー資源の利用を実現し、環境負荷を低減するために不可欠です。製油所や関連産業において、触媒技術のさらなる発展が期待されており、持続可能な社会の実現に寄与することが求められています。今後も、触媒の研究開発は重要なテーマであり続けるでしょう。 |
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