世界の有機過酸化物市場(2025年~2033年):タイプ別、用途別、地域別
有機過酸化物の市場規模は、2024年には12億9021万米ドルと評価された。予測期間(2025年~2033年)中のCAGR(年平均成長率)は4.12%で、2025年には13億4336万米ドル、2033年には18億5552万米ドルに達すると予測されている。
過酸化物官能基(ROOR′)を持つ有機化合物は、有機化学における有機過酸化物である。 この化合物はヒドロペルオキシドであり、R′が水素の場合はその記事で取り上げている。 過酸化物のO-O結合は容易に切断され、RO-形状のフリーラジカルを放出する(ドットは不対電子を表す)。 したがって、有機過酸化物は、ガラス強化プラスチックに使用される不飽和ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ビニルエステル樹脂のような一部の重合開始剤として有益である。 MEKPと過酸化ベンゾイルは、この目的を達成するために広く使用されている。 それにもかかわらず、同じ特性はまた、有機過酸化物が爆発的に発火することを可能にする。
有機過酸化物の分類は、ヒドロキシル(-OH)末端の有無とアルキル対アシル置換基の有無に基づいています。 ジフェニルパーオキサイドは、有機過酸化物分類の隙間を示す。 量子化学計算によると、ベンジジン転位に匹敵するほぼバリアフリーの反応に耐える。 有機過酸化物は、無機過酸化物と同様、殺菌剤として使用される強力な漂白剤である。 さらに、包装材料、洗剤、パーソナルケア製品の製造にも触媒として使用される。
ハイライト
タイプ別では過酸化ベンゾイルが優勢
用途別ではポリマーとゴムが優勢
世界市場ではアジア太平洋地域がシェアトップ
有機過酸化物市場の成長促進要因
様々なエンドユーザー産業からのポリマー需要の増加
有機過酸化物は、PE、PVC、EPSなどの熱可塑性プラスチックの合成における開始剤、ポリプロピレンのようなポリマーの改質剤、熱硬化性樹脂の硬化剤、エラストマーの架橋剤として使用されている。 PVCは、フレキシブルチューブや容器などの使い捨て医療機器に最も広く使用されているプラスチック材料である。 したがって、ポリマーは医療産業において不可欠な役割を果たしている。
さらに、家電製品における高衝撃ポリスチレンや汎用ポリスチレンの使用量の増加も、有機過酸化物の需要を押し上げている。 在宅勤務のためのノートパソコンやスマートフォンの使用増加により、2020年現在、米国では3億人近くのスマートフォンユーザーがいる。 従って、上記の要因はすべて、ポリマーの使用を増加させ、以下の用途における有機過酸化物の需要を増加させると予測される。
重合用途の有機過酸化物需要を増やし、市場拡大を加速する
低密度ポリエチレン(LDPE)、ポリスチレン(PS)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリ酢酸ビニルなどは、有機過酸化物から作られるポリマーの一部である。 LDPEの大部分は包装用フィルムに使用されている。 鶏肉包装、乳製品、スナック菓子、冷凍食品袋、ベーカリー製品など、近年包装用フィルムの需要が増加している。 包装加工技術協会PMMIの調査によると、世界の包装市場は2016年の368億米ドルから2021年には422億米ドルに拡大すると予測している。
人口増加、持続可能性への関心の高まり、発展途上地域における購買力の増加、スマート包装へのニーズの高まりなどが主な要因である。 さらに、ポリプロピレンのようなプラスチック素材を使用する軟包装の需要も増加している。 フレキシブル・パッケージング・アソシエーション(FPA)(米国)によると、フレキシブル・パッケージングは他の形態のパッケージングの10倍のコストを節約し、内容物の廃棄を50~90%減らすことで製品の歩留まりを向上させることができる。 そのため、市場は予測期間中に拡大すると予想される。
市場の阻害要因
有機過酸化物の保管、輸送、取り扱いの困難さ
有機過酸化物に関連する主な懸念事項は、火災と爆発である。 有機過酸化物は極めて毒性が強く、腐食性がある。 有機過酸化物はまた、強力な酸化剤でもある。 ほとんどの有機過酸化物で汚染された可燃性物質は、急速に引火し、激しく燃焼する(すなわち、発火する)。 全米防火協会(NFPA)は、典型的な有機過酸化物組成物の危険分類システムを作成した。 NFPAの分類システムは、カナダ運輸省または米国運輸省(DOT)によって認定された標準的な輸送および保管容器におけるこれらの配合物の火災および爆発の危険性を説明しています。 有機過酸化物は、そのユニークな特性により、どのような化学薬品倉庫にも簡単に入れることはできません。 過酸化物の廃棄や容器のような器具の洗浄は難しいことではないが、正確かつ慎重に行わなければならない。 従って、有機過酸化物の保管、輸送、取り扱いにおけるこれらすべての制限は、その消費を制限し、市場の成長を抑制する可能性が高い。
市場機会
コーティング用途で急増する利用
コーティング樹脂や接着剤の製造において、有機過酸化物は開始剤として利用される。 自動車、エレクトロニクス、海洋、石油・ガス、建設、鉱業、発電、その他多くの産業用途など、多くの分野で工業用コーティングの使用量が増加しているため、コーティング樹脂の需要が増加しており、有機過酸化物の需要を牽引している。 例えば、石油・ガス産業の拡大によりパイプラインの敷設が世界的に増加し、コーティング剤の需要が増加している。 EastMedパイプラインは、イスラエルとキプロスの沖合からギリシャとイタリアにガスを輸送するための大規模プロジェクトである。 各国は2022年までに最終的な投資決定を下し、2025年までに60億ユーロ(68.6億米ドル)のパイプラインを完成させ、欧州のエネルギー資源の多様化に役立てたい意向だ。 したがって、上記の要因は市場拡大の機会を生み出す。
地域分析
アジア太平洋地域が世界市場を支配
アジア太平洋地域は世界の有機過酸化物市場の最も重要なシェアホルダーであり、予測期間中に4.69%のCAGRを示すと予測されている。 この地域では中国が主要な収益貢献国である。 中国は世界最大のプラスチック生産国で、世界のプラスチック生産量の30%を占め、15,000社以上のプラスチックメーカーが存在する。 加えて、中国は世界有数のゴム生産国であり、ゴム使用国でもある。 2020年10月、中国は高度な合成ゴムを含む2つのプロジェクトを承認した。 CNPCの石油化学研究所と山東裕隆石油化学有限公司が「TBIRと統合ゴムの技術ライセンス契約」を正式に締結した。 Ltd.が正式に調印した。 ブタジエンとイソプレンはTBIRとして知られるゴム共重合体を形成する。 中国ではまだ工業化段階にある合成ゴムである。 同国の合成ゴム生産量は、2019年の7,439.6キログラム・トンから2020年には7,513.2キログラム・トンと0.99%上昇した。 推定によると、有機過酸化物はポリマーの合成に使用されるため、同国の合成ゴム生産量の増加は市場を刺激する。
欧州は予測期間中CAGR 3.69%を示すと推定される。 この地域ではドイツが最も大きな市場シェアを占めている。 ドイツの紙パルプ部門は、世界最大級の紙パルプ産業である。 また、ドイツは世界有数の紙の輸出国でもある。 同国の製紙産業も前年比約3.4%の成長を記録した。 さらに、健康や環境への配慮から、食品における紙製パッケージの需要が高まっていることも、製紙業界に成長の見通しをもたらしている。 ドイツは、光学技術、精密歯科機器、画像診断を中心に、高品質の医療機器を製造してきた長い実績がある。 同国は世界第3位、欧州地域では最大の医療機器市場を擁している。 同国にとって医療は優先事項であり、政府は長年にわたり研究開発と技術革新に注力してきた。 そのため、こうした産業の成長が有機過酸化物市場の拡大を後押ししている。
北米は予測期間中に大きく成長すると予測されている。 この地域市場を支配しているのは米国である。 米国は世界最大の経済大国である。 プラスチック産業協会(PLASTICS)の報告によると、メキシコとカナダは依然として米国のプラスチック産業にとって最大の輸出市場である。 米国政府の資料によると、米国のプラスチック産業は、2020年に15,688の製造事業所を運営し、758,000人を雇用し、3,340億米ドルの出荷を行った。 これは、プラスチック製品を生産している事業所や、プラスチック産業に商品やサービスを供給している事業所を除いたものである。 加えて、プラスチック産業は主に製造業を支えており、今後も新しい製造施設のある州へとシフトしていくと思われる。 COVID-19によるサプライチェーンの混乱は、製造業のリショアリングへの関心を高めている。 さらに、米国経済は他国よりも早く回復しており、拡大のための魅力的な市場となっている。
南米市場はさらにアルゼンチン、ブラジル、その他の南米に二分される。 ブラジルの繊維生産高は2021年に前年同期比で36%増加した。 Textile Focusによると、ブラジルはマスクなどの保護用品にシフトすることで、この年の生産率を維持した。 さらに、同国の衣料品部門からの売上高は、2021年に前年比120%以上増加した。 ブラジルの衣料品製造部門は、2021年時点で零細企業で構成されている。 また、同国の衣料品生産ユニットの72%近くが零細カテゴリーに属している。 同国の繊維・アパレル製造業における小規模事業者の台頭は、同市場にプラスの影響を与えそうだ。
セグメント別分析
世界の疼痛管理市場は、タイプ別と用途別に区分される。
タイプ別
世界の有機過酸化物市場は、ジアシルペルオキシド、ケトンペルオキシド、過炭酸塩、ベンゾイルペルオキシド、ジアルキルペルオキシド、ハイドロペルオキシド、ペルオキシエステル、その他のタイプに二分される。ベンゾイルペルオキシドセグメントが世界市場を支配しており、予測期間のCAGRは4.25%で成長すると予測されている。 過酸化ベンゾイルは、最も一般的で広く使用されている有機過酸化物の一つであり、抗菌性、刺激性、角質溶解性、コメド溶解性、抗炎症性などの特性により、ニキビ治療用の毛髪や歯の漂白用としてパーソナルケアや化粧品に頻繁に使用されている。 過酸化ベンゾイルは、2つのベンゾイル基が過酸化物結合で結合したものである。 過酸化ベンゾイルが皮膚に触れると、安息香酸と酸素に分解する。 この酸素の放出により、火傷の抗生物質として、またニキビ治療の皮膚薬として有効である。 また、ニキビ治療は症状の重さによって決められるが、過酸化ベンゾイルが最も効果的で広く利用されている。 過酸化ベンゾイルは、クリーム、ローション、ジェル、洗浄液など、さまざまな形で市販されている。 強さは2.5%から10%まである。
ジアシルペルオキシドは最も分解副生成物が少なく、有益なフリーラジカルに分解する。 求電子剤、酸化剤、ラジカル源として機能するため、ジアシルパーオキシド(RCO2)2は安価に入手でき、有機合成において一般的に使用される試薬である。 ジアシルペルオキシドは、不飽和ポリエステル樹脂の硬化、PVC、ポリスチレン、ポリアクリレートの製造など、さまざまな用途で利用されている。 PVCの重合では、ジアシルパーオキサイドはフリーラジカル開始剤として利用される。 また、ビニルモノマーの重合を触媒する。 ジアシルパーオキサイドは、熱可塑性プラスチックやエラストマーの架橋剤、熱硬化性樹脂の硬化剤としても利用されている。 ジアシルパーオキサイドの半減期温度は低く、すなわち1分間のt1/2が267°Fであるため、加工の観点からはほとんどの架橋用途には適さない。 一方、ジアシルパーオキサイドの効率は、低い処理温度を必要とする用途に使用できる。
用途別
世界の有機過酸化物市場は、ポリマー・ゴム、コーティング剤・接着剤、製紙・繊維、化粧品、ヘルスケア、その他に区分される。ポリマー・ゴム部門が市場を独占し、予測期間中のCAGRは4.42%と予測されている。 有機過酸化物は、プラスチックの製造における開始剤として、硬化剤として、エラストマーや熱可塑性プラスチックの架橋剤として、またポリマーの合成や変質において採用されている。 飽和および不飽和ゴムは、有機過酸化物を使用して架橋される。 さらに、過酸化物はポリマー鎖に沿って分解し、フリーラジカルを生成する。 過酸化物ラジカルは近くのポリマー鎖と結合し、炭素-炭素結合を形成する。 より高い機械的・物理的特性と、温度、酸化、老化、応力亀裂腐食に対する優れた耐性は、すべて過酸化物架橋ポリマーとエラストマーの特徴である。 さらに、金属やPVCと接触しても変色しにくく、色合いも鮮やかになる。
有機過酸化物は、コーティング樹脂や接着剤を製造するための開始剤として使用される。 アクリル樹脂コーティングに広く使用されている。 コーティング剤として使用される。 ケトンペルオキシド、ペルオキシエステル、ジアルキルペルオキシド、ヒドロペルオキシドなどの有機過酸化物は、接着剤やコーティング剤のコーティング剤や開始剤として使用される。 無水過酸化ベンゾイルペーストは、アクリル系やシリコーン系の接着剤に使用される。 輸送、建築・建設、エレクトロニクス、その他の産業からの需要の増加に伴い、コーティング剤や接着剤の需要が増加しており、有機過酸化物の需要が増加している。
有機過酸化物市場のセグメンテーション
タイプ別(2021-2033年)
過酸化ジアシル
過酸化ケトン
過炭酸塩
過酸化ベンゾイル
過酸化ジアルキル
ハイドロパーオキサイド
ペルオキシエステル
その他のタイプ
用途別 (2021-2033)
ポリマーとゴム
塗料・接着剤
紙・繊維
化粧品
ヘルスケア
その他