ギ酸市場規模・シェア分析:成長動向と予測 (2026年~2031年)
世界のギ酸市場は、用途(飼料添加物およびサイレージ添加物、革なめしなど)、製造方法(ギ酸メチル加水分解、カルボニル化技術、その他の製造方法)、最終用途産業(農業、革製品および履物など)、および地域(アジア太平洋、北米など)によってセグメント化されています。市場予測は、数量(トン)で提供されます。

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ギ酸市場は、動物飼料添加物、皮革なめし、ゴム製品、医薬品など幅広い分野での需要増加を背景に、堅調な成長を続けています。本レポートは、2026年から2031年までのギ酸市場の規模、トレンド、シェア、および業界分析を詳細にまとめたものです。市場の主要な推進要因、抑制要因、セグメント別分析、地域別動向、競争環境、および最近の業界動向について包括的な洞察を提供いたします。
市場概要と予測
ギ酸の世界市場は、2025年の110万トンから2026年には114万トンに成長し、2031年までには138万トンに達すると予測されています。この期間における年平均成長率(CAGR)は3.86%と見込まれています。市場の成長は、抗生物質不使用の動物飼料への需要の高まり、バイオベース生産への投資加速、および皮革、ゴム、医薬品用途での着実な採用拡大によって支えられています。地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長する市場でもあります。市場の集中度は高いと評価されています。
主要な市場トレンドと推進要因
* 動物飼料およびサイレージ添加剤の需要増加(CAGRへの影響:+1.2%): 抗生物質不使用の家畜生産への需要が高まる中、ギ酸は優れた保存料および抗菌剤として位置づけられています。特に鶏肉飼料に4kg/トン添加することでサルモネラ菌を検出不可能なレベルまで減少させることができ、食品安全性の確保と規制遵守に貢献しています。欧州食品安全機関(EFSA)は、豚で最大12,000mg/kg、家禽で最大10,000mg/kgの添加を許可しており、これが採用を加速させています。
* 皮革およびなめし産業からの実質的な需要(CAGRへの影響:+0.8%): 高級皮革の生産において、ギ酸は浴槽のpHを3.8~4.2に調整し、鉱酸と比較して塩分負荷を低減しながらクロム固定を促進するために不可欠です。世界の皮革の大部分を供給する中国とインドのなめし工場では、85%以上の純度がますます求められており、安定した品質を保証できるサプライヤーに価格プレミアムの機会をもたらしています。
* ゴム製品の需要増加(CAGRへの影響:+0.7%): 天然ゴム加工業者は、正確な凝固のためにギ酸を好んで使用しており、シート乾燥時間の短縮と引張強度の向上に寄与しています。BASFは、85%および94%グレードが最高のコストパフォーマンスバランスを提供すると指摘しており、マレーシア、タイ、インドネシアでの採用加速を後押ししています。
* 医薬品産業での抗菌特性による採用拡大(CAGRへの影響:+0.6%): 研究チームは、組織再生を促進することで糖尿病性創傷治癒を加速させるギ酸由来のハイドロゲルを開発しています。ギ酸は多くの官能基との適合性も高く、医薬品有効成分(API)合成における重要な中間体であり、高純度医薬品グレード材料への需要を高め、より高いマージンを生み出しています。
* バイオベース生産の進展(CAGRへの影響:+0.5%): 低炭素フットプリントを求める生産者の間で、バイオベースのギ酸生産ルートが年平均4.72%で拡大しています。特に電気化学的CO₂からギ酸への変換といったプロセス革新は、パイロットプロジェクトが商業規模に移行するにつれて、供給経済をさらに再構築する可能性があります。
市場の抑制要因
* メタノール原料価格の変動(CAGRへの影響:-0.9%): ギ酸メチル加水分解法では、メタノールが生産コストの60~70%を占めるため、天然ガス価格に連動した価格変動はマージンを圧迫し、長期的な供給契約を複雑にしています。生産者は、再生可能エネルギー価格が下落し続ければ、原料依存を解消できる可能性のあるCO₂電解還元ルートを試験的に導入することでヘッジを図っています。
* 腐食および取り扱いに関連するリスク(CAGRへの影響:-0.6%): 85%を超える濃度のギ酸は炭素鋼を腐食させるため、ステンレス鋼またはポリマーライニングされた設備が必要となり、設備投資コストが増加します。また、OSHAの曝露限界が5ppmであるため、厳格な換気と個人保護措置が義務付けられています。これに対し、Borregaardのような企業は、腐食性を低減しつつ抗菌作用を維持するリグノスルホン酸緩衝ブレンドを開発し、小規模飼料工場へのアクセスを拡大しています。
* 代替品としてのバイオプロピオン酸の使用増加(CAGRへの影響:-0.3%): 特にヨーロッパと北米では、バイオプロピオン酸がギ酸の代替品として使用されるケースが増加しており、市場成長を抑制する要因となっています。
セグメント分析
* 用途別: 動物飼料およびサイレージ添加剤は、2025年にギ酸の世界総量の36.62%を占め、最大のシェアを保持しています。抗生物質成長促進剤に対する規制強化に支えられ、このセグメントは2031年までに4.12%のCAGRで拡大すると予測されています。皮革なめしは2番目に大きな用途であり、繊維工場、医薬品および特殊化学品用途、天然ゴム加工、洗浄およびスケール除去がそれに続きます。
* 生産方法別: ギ酸メチル加水分解は、2025年にギ酸市場の58.74%のシェアを維持しました。カルボニル化がそれに続き、バイオベース経路は4.6%のCAGRで急速に成長しています。電気化学的CO₂からギ酸への変換といったプロセス革新は、将来の供給経済を再構築する可能性があります。
* 最終用途産業別: 農業は、2025年の需要の38.76%を占め、2031年までに4.33%のCAGRで拡大すると予測されており、ギ酸市場全体の成長率を上回ります。皮革・履物、繊維工場、化学品・溶剤、医薬品、ゴム製造が主要な最終用途産業です。燃料電池モビリティ用の水素キャリアとしてのギ酸の探索も、長期的な需要を促進する可能性があります。
地域分析
* アジア太平洋地域は、2025年に世界のギ酸消費量の52.88%を占め、最大の市場シェアを保持しています。中国は地域供給を支配し、インドは輸出奨励金と国内皮革生産の増加に支えられ、新しい工場を建設しています。日本、韓国、インドネシアも重要な市場です。
* 北米は、広大な動物性タンパク質部門とCO₂利用R&Dへの政府資金によって推進される2番目に大きな地域です。米国は電気化学的生産ユニットのパイロット展開を主導しています。
* ヨーロッパは、厳格な規制と積極的な脱炭素化目標により、バイオベースプロセスへの投資を促進しています。
* 南米の成長はブラジルの家畜部門に集中し、中東は特殊化学品投資を奨励する多様化アジェンダから恩恵を受けています。
競争環境
ギ酸市場は統合されており、BASFがドイツ、中国、米国の統合工場を通じて主導しています。LUXI GroupやShandong Rongyue Chemicalなどの中国企業も生産能力を拡大しています。主要企業は、飼料酸ブレンドへの垂直統合、再生可能エネルギー契約、医薬品グレードの量をターゲットとした合弁事業など、戦略的な動きを進めています。スタートアップ企業は、炭素強度とコストを削減するために電気化学デバイスをスケールアップしています。競争は品質と炭素フットプリントに移行しており、ライフサイクル全体での排出量ベンチマークを満たすサプライヤーが優位に立つでしょう。主要プレーヤーには、Eastman Chemical Company、Shandong Acid Technology Co. Ltd.、BASF、Luxi Chemical Group Co.,Ltd.、Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltdなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2025年6月: BASFは、中国でギ酸(FA)をeAuctionデジタルプラットフォームに導入し、顧客の調達効率向上と市場洞察の提供を目指しています。
* 2024年10月: BASFは、ドイツ連邦経済・気候保護省から資金を確保し、ギ酸工場における温室効果ガス排出量を最大98%削減する世界で最も強力な工業用ヒートポンプを建設することを発表しました。2027年に稼働開始予定です。
結論
ギ酸市場は、動物飼料、皮革、ゴム、医薬品といった多様な最終用途産業からの堅調な需要に牽引され、今後も成長が期待されます。特にアジア太平洋地域が市場を牽引し、バイオベース生産やCO₂からの直接変換といった革新的な生産方法が、持続可能性とコスト効率の向上に貢献するでしょう。主要企業は、技術革新と持続可能性への投資を通じて、競争優位性を確立しようとしています。
本レポートは、ギ酸市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から始まり、市場の現状、成長予測、競争環境、そして将来の展望について詳細に解説しています。ギ酸は、動物飼料添加物として動物の健康に安全であるとされており、固形または液状で使用されます。市場は用途別、生産方法別、最終用途産業別、地域別に細分化され、各セグメントにおける市場規模と予測が数量(キロトン)ベースで提供されています。
ギ酸市場は、2026年には114万トンに達し、2031年には年間平均成長率(CAGR)3.86%で成長し、138万トンに達すると予測されています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 動物飼料およびサイレージ添加物への需要の増加
* 皮革およびなめし産業からの実質的な需要
* ゴム製品への需要の増加
* 抗菌特性を持つ医薬品産業での採用拡大
* バイオベース生産技術の進歩
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* メタノール原料価格の変動性
* 腐食および取り扱いに関連するリスク
* 代替品としてのバイオプロピオン酸の使用増加
用途別では、「動物飼料およびサイレージ添加物」が世界的な需要を牽引しており、2025年にはギ酸市場シェアの36.62%を占め、2031年まで4.12%のCAGRで成長すると見込まれています。
地域別では、アジア太平洋地域が最大の市場であり、世界のギ酸生産量の52.88%を占めています。特に中国とインドにおける広範な製造能力がこの地域の成長を支えており、地域別CAGRも4.49%と最も速い成長率を示しています。
本レポートでは、市場をさらに詳細に分析するため、以下のセグメントに分けています。
* 用途別: 動物飼料およびサイレージ添加物、皮革なめし、繊維染色および仕上げ、医薬品・化学品中間体、その他の用途(ゴム・ラテックス凝固、洗浄・スケール除去剤など)。
* 生産方法別: ギ酸メチル加水分解、カルボニル化技術、その他の生産方法(シュウ酸ルート、発酵/バイオベースルート)。
* 最終用途産業別: 農業、皮革・履物、繊維、化学品・溶剤、医薬品、ゴム、その他の最終用途産業(石油・ガス、食品・飲料など)。
* 地域別: アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要15カ国を含む広範な地域をカバーしています。
競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア/ランキングが評価されています。主要企業としては、BASF、Eastman Chemical Company、Luxi Chemical Group Co.,Ltd.、Perstorpなどが挙げられ、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向がプロファイルされています。
市場の機会と将来の展望については、未開拓分野や満たされていないニーズの評価が行われています。特に、燃料電池におけるギ酸の持続可能な利用が注目されています。
メタノール価格の変動性への対応として、主要企業はCO₂からギ酸を生成する電気化学的ルートを試験的に導入し、化石燃料原料からのコストを切り離すため、再生可能エネルギー駆動の熱統合プロジェクトに投資しています。
医薬品分野では、ギ酸は高純度と多様な反応性を持ち、複雑な分子の合成や創傷治癒を促進する先進的なハイドロゲルの開発を可能にするため、魅力的な材料となっています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 飼料およびサイレージ添加剤の需要増加
- 4.2.2 皮革・なめし産業からの大幅な需要
- 4.2.3 ゴム製品の需要増加
- 4.2.4 抗菌特性のための製薬業界での採用拡大
- 4.2.5 バイオベース生産技術の進歩
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 メタノール原料価格の変動
- 4.3.2 腐食および取り扱いに関するリスク
- 4.3.3 代替としてのバイオプロピオン酸の使用増加
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターのファイブフォース
- 4.5.1 供給者の交渉力
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 新規参入の脅威
- 4.5.4 代替品の脅威
- 4.5.5 競争の程度
- 4.6 価格分析
5. 市場規模と成長予測(数量)
- 5.1 用途別
- 5.1.1 飼料およびサイレージ添加物
- 5.1.2 皮革なめし
- 5.1.3 繊維染色および仕上げ
- 5.1.4 医薬品および化学品の中間体
- 5.1.5 その他の用途(ゴムおよびラテックス凝固、洗浄剤およびスケール除去剤など)
- 5.2 製造方法別
- 5.2.1 ギ酸メチル加水分解
- 5.2.2 カルボニル化技術
- 5.2.3 その他の製造方法(シュウ酸ルート、発酵/バイオベースルート)
- 5.3 最終用途産業別
- 5.3.1 農業
- 5.3.2 皮革および履物
- 5.3.3 繊維
- 5.3.4 化学品および溶剤
- 5.3.5 医薬品
- 5.3.6 ゴム
- 5.3.7 その他の最終用途産業(石油・ガス、食品・飲料など)
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 その他の南米地域
- 5.4.5 中東およびアフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
- 6.4.1 BASF
- 6.4.2 Eastman Chemical Company
- 6.4.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Ltd
- 6.4.4 Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
- 6.4.5 Perstorp
- 6.4.6 POLIOLI SpA
- 6.4.7 Sintas Kurama Perdana
- 6.4.8 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd
- 6.4.9 Shandong Acid Technology Co., Ltd.
- 6.4.10 Shandong Rongyue Chemical Co. Ltd
- 6.4.11 Wuhan Ruisunny Chemical Co. Ltd
7. 市場機会と将来展望
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ギ酸は、化学式HCOOHで表される、最も単純な構造を持つカルボン酸の一種でございます。無色透明の液体であり、刺激性の強い独特の臭気を持ち、皮膚や粘膜に対して強い腐食性を示すことが特徴です。自然界では、アリの毒液やイラクサの棘に含まれており、これらの生物が外敵から身を守るための防御物質として機能しています。その名称も、ラテン語でアリを意味する「formica」に由来しており、古くからアリから抽出されてきた歴史がございます。工業的には、主に化学合成によって製造され、様々な産業分野で重要な役割を担っております。
ギ酸の種類についてですが、ギ酸自体は単一の化学物質でございます。しかしながら、その用途に応じて、高濃度品から希釈された水溶液まで、様々な濃度で流通しております。また、ギ酸の塩であるギ酸塩(例:ギ酸ナトリウム、ギ酸カルシウム)や、ギ酸とアルコールから生成されるギ酸エステル(例:ギ酸メチル、ギ酸エチル)なども存在し、これらはそれぞれ異なる物理的・化学的性質を持ち、特定の用途に利用されております。工業的に使用されるギ酸は、通常、純度が高く、特定の濃度に調整されたものが供給されております。
ギ酸の用途は非常に多岐にわたります。農業分野では、サイレージ(家畜飼料の貯蔵方法)の添加剤として、また家畜飼料の防腐剤や抗菌剤として広く利用されており、飼料の品質維持に貢献しております。繊維工業や皮革工業においては、染色助剤やなめし剤として使用され、製品の品質向上に寄与しております。化学工業では、強力な還元剤として、また様々な有機化合物の合成中間体として不可欠な存在です。例えば、ギ酸エステル、シュウ酸、ジメチルホルムアミドなどの製造原料となります。ゴム工業では、天然ゴムラテックスの凝固剤として用いられ、ゴム製品の生産に欠かせません。その他にも、医薬品や香料の合成中間体、さらには洗浄剤や消毒剤の成分としても利用されております。
関連技術としては、まずギ酸の製造技術が挙げられます。現在、工業的なギ酸の主要な製造方法は、メタノールと一酸化炭素を反応させるメタノールカルボニル化法でございます。この他にも、炭化水素の酸化や、酢酸製造の副産物として得られる場合もございます。近年注目されているのは、エネルギー分野におけるギ酸の利用技術です。直接ギ酸燃料電池(DFAFC)は、ギ酸を直接燃料として電力に変換する技術であり、液体燃料であるギ酸の高いエネルギー密度と貯蔵の容易さから、次世代の燃料電池として研究開発が進められております。また、ギ酸は水素キャリアとしても期待されており、触媒を用いてギ酸を分解することで高純度の水素を効率的に製造する技術も開発されております。さらに、地球温暖化対策の一環として、二酸化炭素(CO2)を原料としてギ酸を合成する「CO2利用技術(CCU: Carbon Capture and Utilization)」の研究も活発に行われており、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術として注目されております。
ギ酸の市場背景について見ますと、世界市場は安定した成長を続けております。主要な需要分野は農業と化学工業であり、特にアジア太平洋地域における農業生産の拡大や化学産業の発展が市場成長を牽引しております。主要なギ酸メーカーには、ドイツのBASF、アメリカのEastman Chemical、スウェーデンのPerstorpなどが挙げられ、これらの企業がグローバル市場で大きなシェアを占めております。ギ酸の価格は、主要な原材料であるメタノールや一酸化炭素の価格変動、および需給バランスによって影響を受けやすい傾向にございます。また、ギ酸の毒性や腐食性に対する環境規制や安全管理の強化も、市場動向に影響を与える要因となっております。
将来展望としましては、ギ酸は持続可能な社会の実現に貢献する可能性を秘めております。バイオマスを原料としたギ酸の生産技術や、前述のCO2からギ酸を合成する技術が実用化されれば、化石燃料への依存度を低減し、環境負荷の少ないギ酸の供給が可能となります。エネルギー分野では、直接ギ酸燃料電池や水素キャリアとしてのギ酸の応用が、再生可能エネルギーの普及や水素社会の実現に向けた重要な鍵となることが期待されております。また、新素材の開発や医薬品、ファインケミカル分野における新たな合成ルートの開拓など、高付加価値な用途でのギ酸の利用拡大も予測されます。一方で、ギ酸の毒性や腐食性に対する安全対策の徹底、および代替品との競争といった課題もございます。しかしながら、環境負荷低減と高機能化へのニーズが高まる中で、ギ酸はその多様な特性を活かし、今後も幅広い分野でその重要性を増していくことでしょう。