世界の過酸化水素市場: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:Hydrogen Peroxide Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR23MC041)◆商品コード:MOR23MC041
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:120
◆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:中国、インド、日本、韓国、アジア太平洋、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、北欧、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
◆産業分野:化学&部品
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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 ❖

過酸化水素市場レポートは、製品機能(消毒剤など)、グレード(標準グレードなど)、濃度/形態(水溶液など)、最終用途産業(パルプ・紙、化学合成、廃水、鉱業など)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

過酸化水素市場の規模とシェア
## 市場概況

### 研究期間
2021年 – 2031年

### 市場ボリューム(2026年)
635万トン

### 市場ボリューム(2031年)
771万トン

### 成長率(2026年 – 2031年)
年平均成長率(CAGR)3.96%

### 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
中程度

### 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整理されています。

### 過酸化水素市場分析(モルドールインテリジェンスによる)

過酸化水素市場の規模は、2025年に611万トンから2026年には635万トンに増加し、2031年には771万トンに達すると予測されています。この期間の年平均成長率(CAGR)は3.96%です。この成長の背景には、以下の4つの構造的テーマがあります。

1. **半導体クリーンルームの需要**
超高純度グレードの需要が価格プレミアムを生み出し、商品ブリーチング価格を3倍以上に引き上げ、ボリュームが緩やかに成長する中でも平均マージンを押し上げています。

2. **現場電気酸化システム**
水道事業者が危険なドラム缶の運搬を避けることを可能にし、配達コストを最大30%削減し、中堅の地方自治体への過酸化水素市場の拡大を促進しています。

3. **病院でのVHPデバイスの導入**
感染制御プロトコルにVHP(蒸気過酸化水素)デバイスを組み込むことで、予測可能な日々の消費が埋め込まれています。

4. **低炭素原料の検証**
低炭素の原料を検証できる生産者は、パルプ工場や消費財ブランドから15%〜20%のプレミアムを確保しています。これらの変化は、依然として大部分のトン数を供給する従来のブリーチングと並行して進行していますが、リサイクルファイバーや酵素前処理が投与量の必要性を減少させているため、市場平均を下回る成長を示しています。

競争の激しさは中程度であり、5つのグローバルサプライヤーが40%以上の能力を管理していますが、アジアには400以上の地域工場が存在し、輸送の優位性と低オーバーヘッドで競争しています。

### 主要な報告の要点

– **製品機能別**
2025年にはブリーチングが61.76%のボリュームシェアを占め、消毒剤は2031年まで年平均成長率(CAGR)4.44%で拡大すると予測されています。

– **グレード別**
2025年には工業用セグメントが過酸化水素市場シェアの42.27%を占め、高純度グレードは2031年まで年平均成長率(CAGR)5.31%で進展しています。

– **濃度/形状別**
水溶液は2025年に過酸化水素市場規模の79.95%を占め、粉末および顆粒添加物は2031年まで年平均成長率(CAGR)4.38%で上昇すると予測されています。

– **最終用途産業別**
パルプおよび紙産業は2025年に過酸化水素市場規模の48.54%を占める一方、廃水処理は最も早く成長しており、年平均成長率(CAGR)4.29%を記録しています。

– **地理別**
アジア太平洋地域は2025年に過酸化水素市場の52.28%を占め、2031年まで年平均成長率(CAGR)4.33%で進展しています。

*注:この報告書の市場規模および予測数値は、モルドールインテリジェンスの独自の推定フレームワークを使用して生成されており、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。*

### グローバル過酸化水素市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– **超高純度H₂O₂の需要増加**
半導体ファブでの需要が急増し、CAGR予測に+0.80%の影響を与えています。主にアジア太平洋地域(台湾、韓国、日本)での需要が高く、北米(アリゾナ、テキサス)にも波及しています。影響のタイムラインは中期(2-4年)です。

– **現場電気酸化システムの急増**
分散型廃水処理のための現場電気酸化システムの導入が進んでおり、CAGR予測に+0.60%の影響を与えています。影響のタイムラインは短期(≤ 2年)です。

– **リサイクルファイバーのパルプ工場の能力拡張**
東南アジアでのリサイクルファイバーのパルプ工場の能力拡張が進んでおり、CAGR予測に+0.70%の影響を与えています。影響のタイムラインは中期(2-4年)です。

– **HPPOプラントの成長**
ヨーロッパと中国での過酸化水素からプロピレンオキシドへのプラントの成長が進んでおり、CAGR予測に+0.50%の影響を与えています。影響のタイムラインは中期(2-4年)です。

– **医療分野の感染制御の義務化**
VHP滅菌機器の販売を促進する医療分野の感染制御の義務化が進んでおり、CAGR予測に+0.50%の影響を与えています。影響のタイムラインは短期(≤ 2年)です。

– **低炭素H₂O₂ルートのESGプレミアム**
再生可能水素とPEM電解による低炭素の過酸化水素ルートがESGプレミアムを獲得しており、CAGR予測に+0.40%の影響を与えています。影響のタイムラインは長期(≥ 4年)です。

#### 主要トレンドの理解

– **超高純度H₂O₂の需要増加**
主要な半導体メーカーは、ウエハー洗浄のための金属制限を10兆分の1以下に厳格化しました。これにより、過酸化水素の需要が急増しています。ソルヴェイは、2025年にZhenjiangで電子グレードの生産を倍増させ、ミツビシガスケミカルは日本で新しいラインを拡張しました。

– **現場電気酸化システムの急増**
BASFは、2025年にルートヴィヒスハーフェンで54 MWのプロトン交換膜電解槽を稼働させ、グリーン水素を使用して先進的な酸化反応器を供給しています。インドでは、テキスタイルクラスターがこの技術を採用し、運搬コストを削減しています。

– **医療分野の感染制御の義務化**
米国FDAは2024年にVHP室内消毒のガイダンスを正式化し、欧州医薬品庁も2025年に続きました。これにより、病院での過酸化水素の需要が急増しています。

– **低炭素H₂O₂ルートのESGプレミアム**
エボニックは2025年にオランダで50 MWの電解槽を設置し、低炭素の過酸化水素を生産しています。従来のアンソラキノンルートは高いCO₂排出を伴いますが、低炭素のルートはプレミアムを獲得しています。

#### 制約影響分析

– **制約**
– **EUの「爆発物前駆体」規制の強化**
35%を超えるグレードの流通コストが増加し、CAGR予測に-0.30%の影響を与えています。影響のタイムラインは短期(≤ 2年)です。

– **アンソラキノン原料の変動性**
石炭タール供給の中断に関連して、CAGR予測に-0.40%の影響を与えています。影響のタイムラインは中期(2-4年)です。

– **高純度物流のコスト**
高純度の物流には高価な使い捨て容器が必要であり、CAGR予測に-0.20%の影響を与えています。影響のタイムラインは中期(2-4年)です。

– **プロセス安全性の向上**
新しい70%以上のプラントに対するCAPEXの増加がCAGR予測に-0.20%の影響を与えています。影響のタイムラインは長期(≥ 4年)です。

### セグメント分析

#### 製品機能別:消毒剤の勢いが従来のブリーチングを上回る

ブリーチングは2025年に61.76%のボリュームを供給していますが、リサイクルファイバーや酵素前処理が投与量を抑制しているため、成長が鈍化しています。一方、消毒剤の使用は年平均成長率(CAGR)4.44%で増加しています。食品加工業者や飲料充填業者、地方水道施設が過酸化水素を選好しているためです。

消毒剤の成長は南アジアや中東で最も顕著であり、淡水化水システムでは塩素を使用しない病原体バリアが必要です。ブリーチングは東南アジアで堅調であり、2024年から2025年にかけて12の新しいリサイクルファイバーパルプ工場が稼働しています。

#### グレード別:高純度製品が技術プレミアムを獲得

工業用グレード(35-50%)は2025年に42.27%のシェアを持ち、パルプ、テキスタイル、廃水処理に使用されています。半導体ファブや製薬合成、航空宇宙用の単推進剤は、50%を超える高純度グレードの成長を支えています。

#### 濃度/形状別:粉末添加物が冷水洗剤のトレンドに乗る

水溶液(70%以下)は79.95%の出荷シェアを占めています。粉末添加物、主に過炭酸ナトリウムは、冷水洗剤の製造業者が家庭のエネルギーコストを削減するために進展しています。

#### 最終用途産業別:廃水処理が成長の優先事項に浮上

パルプおよび紙産業は2025年に48.54%のボリュームを占めていますが、廃水処理施設は新しい微量汚染物質規制により年平均成長率(CAGR)4.29%で成長しています。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に52.28%のボリュームを占め、2031年まで年平均成長率(CAGR)4.33%で成長すると予測されています。中国は主要な生産国ですが、アンソラキノンのコスト上昇と石炭タールの規制により、生産コストが大幅に上昇しています。

北米では、LyondellBasellのヒューストンHPPOユニットとDowのフリーポート工場が250-280キロトンのキャプティブオフテイクを確保しており、商業価格を安定させています。

### 競争環境

過酸化水素市場は中程度に集中しています。アンソラキノンへの垂直統合とキャプティブプロピレンオキシドは、これらのリーダーを原料の変動から守っています。エボニックの契約やソルヴェイの太陽光グレードの共同事業は、技術ライセンスを通じた資本軽減型の収益源を示しています。

### 最近の業界動向

– **2025年1月**:エボニックインダストリーズAGとフーハトンダ化学がエボニックフーハ新材料(四川)を設立し、太陽電池、半導体、食品包装用の特殊過酸化水素を生産する予定です。初回の出力は2026年上半期に予定されています。

– **2025年2月**:エングロポリマー&ケミカルズがアジア太平洋地域の需要に応えるため、新しい過酸化水素プラントに120億PKR(約0.043億USD)を投資することを発表しました。

– **2024年4月**:エボニックインダストリーズAGが、顧客のScope 3排出削減を支援する「Way to GO2」証明書の下で、ヨーロッパでカーボンニュートラルな過酸化水素を導入しました。

❖ レポートの目次 ❖

水素過酸化物産業レポートの目次
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 5nm未満の半導体ファブにおける超高純度H₂O₂の需要急増
4.2.2 分散型廃水処理のための現地電気酸化システムの急増
4.2.3 東南アジアにおけるリサイクル繊維パルプ工場の能力拡張
4.2.4 ヨーロッパと中国におけるHPPO(過酸化水素からプロピレンオキシドへの転換)プラントの成長
4.2.5 医療における感染管理の義務がVHP滅菌機器の販売を促進
4.2.6 低炭素H₂O₂ルート(再生可能H₂およびPEM電解)に対するESGプレミアムの獲得
4.3 市場の制約
4.3.1 EUの「爆発物前駆体」規制強化が35%以上のグレードの流通コストを引き上げる
4.3.2 石炭タール供給の混乱に関連したアントラキノン原料の変動
4.3.3 高純度物流(ppb金属限度)が高価な使い捨てカニスターを必要とする
4.3.4 プロセス安全性の向上(LOPA/SIL)が70%以上の新プラントのCAPEXを引き上げる
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の程度
4.6 価格分析
4.7 貿易シナリオ
4.8 供給シナリオ
5. 市場規模と成長予測(数量)
5.1 製品機能別
5.1.1 消毒剤
5.1.2 漂白
5.1.3 酸化剤
5.1.4 その他の製品機能(洗浄剤など)
5.2 グレード別
5.2.1 標準グレード(35% w/w未満)
5.2.2 工業グレード(35–50%)
5.2.3 高純度グレード(50%以上)
5.3 濃度/形状別
5.3.1 水溶液(70%以下)
5.3.2 無水(90%以上)
5.3.3 粉末/顆粒添加物(ペルボレートおよびペルカーボネート)
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 パルプ・紙
5.4.2 化学合成
5.4.3 廃水処理
5.4.4 鉱業
5.4.5 食品・飲料
5.4.6 化粧品・医療
5.4.7 繊維
5.4.8 その他のエンドユーザー産業(電子機器・半導体、輸送、無菌包装、ロケット)
5.5 地理別
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 マレーシア
5.5.1.6 タイ
5.5.1.7 インドネシア
5.5.1.8 ベトナム
5.5.1.9 アジア太平洋のその他
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
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
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 カタール
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 南アフリカ
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 ナイジェリア
5.5.5.7 中東・アフリカのその他
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(%)/ランキング分析
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、製品・サービス、最近の開発を含む)}
6.4.1 アルケマ
6.4.2 BASF
6.4.3 長春グループ
6.4.4 ダウ
6.4.5 エングロ社
6.4.6 エボニックインダストリーズAG
6.4.7 FMCコーポレーション
6.4.8 広東中誠化学株式会社
6.4.9 グジャラートアルカリ・ケミカルズリミテッド
6.4.10 ホドガヤケミカル株式会社
6.4.11 インディアンペロキシド株式会社
6.4.12 ケミラ
6.4.13 キングボードケミカルホールディングス株式会社
6.4.14 陸西化学グループ
6.4.15 三菱ガス化学株式会社
6.4.16 ナショナルペロキシド株式会社
6.4.17 日本製紙化学株式会社
6.4.18 ノーリョン
6.4.19 OCIペロキジェンズLLC
6.4.20 PQコーポレーション
6.4.21 青島ラシェン株式会社
6.4.22 四川ヘバンバイオテクノロジー株式会社
6.4.23 ソルベイ
6.4.24 タイペロキシド株式会社
7. 市場機会

Table of Contents for Hydrogen Peroxide Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & 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 Surging ultra-high-purity H₂O₂ demand in sub-5 nm semiconductor fabs
4.2.2 Sharp rise in onsite electro-oxidation systems for decentralised wastewater treatment
4.2.3 Capacity expansion of recycled-fibre pulp mills in SE-Asia
4.2.4 Growth of HPPO (hydrogen-peroxide-to-propylene-oxide) plants in Europe and China
4.2.5 Healthcare infection-control mandates boosting VHP sterilisation equipment sales
4.2.6 Low-carbon H₂O₂ routes (renewable H₂ and PEM electrolysis) gaining ESG premiums
4.3 Market Restraints
4.3.1 EU “explosives-precursor” tightening lifts distribution costs for more than 35% grades
4.3.2 Anthraquinone feedstock volatility linked to coal-tar supply disruptions
4.3.3 High-purity logistics (ppb metal limits) require costly single-use canisters
4.3.4 Process safety upgrades (LOPA/SIL) raising CAPEX for new more than and equal to 70% plants
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
4.6 Pricing Analysis
4.7 Trade Scenario
4.8 Supply Scenario
5. Market Size & Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Product Function
5.1.1 Disinfectant
5.1.2 Bleaching
5.1.3 Oxidant
5.1.4 Other Product Function (Cleaning Agent, etc.)
5.2 By Grade
5.2.1 Standard Grade (less than 35% w/w)
5.2.2 Industrial Grade (35–50%)
5.2.3 High-Purity Grade (more than 50%)
5.3 By Concentration / Form
5.3.1 Aqueous Solution (less than or equal to 70%)
5.3.2 Anhydrous (more than 90%)
5.3.3 Powder/Granular Adducts (Perborate and Percarbonate)
5.4 By End-user Industry
5.4.1 Pulp and Paper
5.4.2 Chemical Synthesis
5.4.3 Wastewater Treatment
5.4.4 Mining
5.4.5 Food and Beverage
5.4.6 Cosmetics and Healthcare
5.4.7 Textiles
5.4.8 Other End-user Industries (Electronics and Semiconductors, Transportation, Aseptic Packaging, and Rocketry)
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 Malaysia
5.5.1.6 Thailand
5.5.1.7 Indonesia
5.5.1.8 Vietnam
5.5.1.9 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 Qatar
5.5.5.3 United Arab Emirates
5.5.5.4 South Africa
5.5.5.5 Egypt
5.5.5.6 Nigeria
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(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products & Services, Recent Developments)}
6.4.1 Arkema
6.4.2 BASF
6.4.3 Chang Chun Group
6.4.4 Dow
6.4.5 Engro Corporation Limited.
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 FMC Corporation
6.4.8 Guangdong Zhongcheng Chemicals Inc.
6.4.9 Gujarat Alkalies & Chemicals Limited
6.4.10 Hodogaya Chemical Co. Ltd.
6.4.11 Indian Peroxide Ltd.
6.4.12 Kemira
6.4.13 Kingboard Chemical Holdings Ltd.
6.4.14 Luxi Chemical Group
6.4.15 Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.
6.4.16 National Peroxide Ltd.
6.4.17 Nippon Paper Chemicals Co. Ltd.
6.4.18 Nouryon
6.4.19 OCI Peroxygens LLC
6.4.20 PQ Corporation
6.4.21 Qingdao LaSheng Co. Ltd.
6.4.22 Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.
6.4.23 Solvay
6.4.24 Thai Peroxide Company Ltd.
7. Market Opportunities
※参考情報

過酸化水素(Hydrogen Peroxide)は、化学式 H₂O₂ で表される無色の液体であり、強い酸化剤として知られています。水素と酸素の化合物で、科学的には過酸化物に分類されます。過酸化水素の分子は、二つの水素原子と二つの酸素原子から構成されており、通常は水溶液として存在します。常温での安定性は比較的高いものの、光や熱にさらされると分解しやすく、これは酸素と水に分解されることを意味します。
過酸化水素にはいくつかの種類があり、主にその濃度によって分類されます。一般的には、3%、6%、30%、35%、50%、および90%の濃度の製品が販売されています。3%の過酸化水素水は、市販の消毒剤や漂白剤としてよく用いられています。一方、30%以上の濃度は、主に産業用途や研究所の実験に使用されます。

過酸化水素の用途は多岐にわたり、医療、製造、環境保護などさまざまな分野で利用されています。例えば、医療現場では、創傷の消毒や口腔内の洗浄に用いられています。低濃度の過酸化水素は、細菌やウイルスに対して殺菌効果を示し、感染症予防のために使われることが多いです。また、漂白作用があるため、家庭の清掃用品や衣料品の漂白にも使われています。

さらに、過酸化水素は水処理においても重要です。汚染水の浄化プロセスにおいて、塩素の代わりに酸化剤として使用され、特に有機物や病原菌を分解するのに効果的です。このように、過酸化水素は環境保護や水質改善に寄与する役割を果たしています。

産業界では、過酸化水素は化学合成やプラスチックの製造においても重要な役割を担っています。例えば、ポリウレタンやエポキシ樹脂の製造での触媒として利用されます。また、紙や繊維の漂白にも用いられ、製造プロセスにおいて環境への負荷を軽減する手段として利用されています。

過酸化水素に関連する技術も進化を続けています。近年では、より安全で効率的な使用方法や新たな応用が模索されており、例えばナノ粒子と組み合わせた新しい抗菌剤の開発などが進められています。また、酵素を利用した過酸化水素の分解技術や、過酸化水素をエネルギー源として利用する新しい技術も注目されています。

過酸化水素の利用にあたっては、注意が必要です。高濃度の過酸化水素は非常に危険であり、皮膚や目に触れると化学的やけどを引き起こすことがあります。また、金属や有機物と反応して爆発的な分解を引き起こす可能性があるため、適切な取り扱いが要求されます。したがって、使用時には必ず安全手順を守り、適切な保護具を着用することが重要です。

長い歳月にわたって、過酸化水素はさまざまな方法で利用されてきましたが、今後も新たな応用が期待されています。特に、持続可能な社会を構築するための技術革新が進む中で、過酸化水素の有効利用が環境問題の解決に寄与できることが期待されます。このように、過酸化水素は多岐にわたる用途を持ち、科学技術の進歩とともにその可能性はますます広がっています。


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