バイオベースコハク酸市場:市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)
バイオベースコハク酸市場レポートは、用途別(工業用、医薬品、パーソナルケア、塗料・コーティング、その他の用途)、原料源別(トウモロコシ由来グルコース、サトウキビ・テンサイ由来スクロース、リグノセルロース系バイオマスなど)、および地域別(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。

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バイオベースコハク酸市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には1億5,186万米ドル、2030年には1億7,232万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は2.56%です。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。市場の集中度は中程度です。主要企業には、Anhui Sunsing Chemicals Co. Ltd.、BASF SE、Kawasaki Kasei Chemicals Ltd.、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Roquette Frèresなどが挙げられます。
この市場は現在、緩やかな成熟期に入っており、発酵効率の向上、多様な原料オプション、および下流用途の拡大が需要を牽引しています。石油由来の製品との価格差は依然として存在するものの、市場は着実に成長しています。ポリブチレンサクシネート(PBS)やポリウレタンチェーンに大量のコハク酸が組み込まれるため、産業用ポリマーメーカーが主要な購入者であり続けています。一方、パーソナルケア製品や医薬品の製造業者は、その多機能な抗菌性およびpH緩衝効果を活用するため、採用を拡大しています。地域的な拡大は政策と密接に関連しており、中国のバイオ製造投資や日本の脱炭素化ロードマップに支えられたアジア太平洋地域、および低フットプリントの中間体を奨励する炭素排出量削減目標を持つ欧州や北米の政策によっても推進されています。
本レポートは、バイオベースコハク酸市場に関する詳細な分析を提供しています。コハク酸は、多くの産業用途で直接利用されるだけでなく、様々なポリマーや樹脂の合成における重要な中間体として機能する化学物質です。原油の枯渇と持続可能な開発への要求が高まる中、再生可能資源から生物学的にコハク酸を生成するバイオベースコハク酸は、大きな注目を集めています。本調査は、この市場の現状、将来の成長予測、主要な動向、および競争環境を包括的に評価することを目的としています。
調査の範囲は、市場の仮定と定義、および研究の範囲を明確にしています。調査方法論には、市場の全体像を把握するための詳細なアプローチが含まれており、エグゼクティブサマリーで主要な調査結果が要約されています。市場は、用途別、供給源別、地域別にセグメント化されており、各セグメントの市場規模と予測は収益(USD million)に基づいて行われています。用途別には、産業用、医薬品、パーソナルケア、塗料・コーティング、その他のアプリケーションが含まれます。供給源別には、トウモロコシ由来グルコース、サトウキビ・テンサイ由来スクロース、リグノセルロース系バイオマス、粗グリセロール・廃水流、CO₂結合型バイオ電気化学経路が分析されています。地域別には、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、その他)、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、その他)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカ、その他)の15カ国にわたる市場がカバーされています。
市場の状況分析では、主要な促進要因と抑制要因が特定されています。市場の促進要因としては、産業用ポリマーにおけるグリーン化学品の採用増加、原油価格の変動によるバイオ経路への転換の促進、政府のインセンティブと炭素価格規制、改良された微生物による下流コストの削減、およびブランドオーナーからの循環経済調達義務が挙げられます。これらの要因は、バイオベースコハク酸市場の成長を後押ししています。一方、市場の抑制要因としては、石油ベースコハク酸と比較して高い生産コスト、農業原料価格の変動、および新興のバイオアジピン酸経路との競合が指摘されており、これらが市場の拡大を妨げる可能性があります。また、バリューチェーン分析とポーターのファイブフォース分析(サプライヤーの交渉力、バイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の程度)を通じて、市場の構造と競争環境が詳細に評価されています。
市場規模と成長予測に関する主要な洞察が提供されています。バイオベースコハク酸市場は、2025年には1億5186万米ドルの価値があると評価されており、2030年までには1億7232万米ドルに達すると予測されています。用途別では、産業用ポリマー、特にPBS(ポリブチレンサクシネート)およびポリウレタン前駆体が、2024年に市場シェアの43.18%を占め、需要を牽引する主要なアプリケーションとなっています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が市場規模と成長の両方でリードしており、大規模なバイオ製造投資を背景に、2030年までに年平均成長率3.70%で拡大すると見込まれています。供給源別では、トウモロコシ由来グルコースが供給源需要の39.04%を占めていますが、粗グリセロールや廃水流からの生産が最も急速に増加している傾向が見られます。さらに、カリフォルニア州の低炭素燃料基準(LCFS)やEUの産業炭素戦略といった炭素価格設定政策が、バイオベースコハク酸と石油ベースコハク酸のコスト差を縮める財政的インセンティブを生み出し、長期的な市場採用を強力に後押ししていることが強調されています。
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、および市場シェア・ランキング分析が詳細に検討されています。Anhui Sunsing Chemicals Co. Ltd.、BASF SE、dsm-firmenich、Kawasaki Kasei Chemicals Ltd.、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Reverdia、Roquette Frères、Technip Energies N.V.などの主要企業のプロファイルが提供されており、これにはグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が含まれています。最後に、市場機会と将来展望のセクションでは、未開拓分野や満たされていないニーズの評価、およびバイオベースコハク酸から作られる持続可能な染料といった新たな機会が提示されており、市場の将来的な方向性に関する洞察が提供されています。


1. 序論
- 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
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4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 工業用ポリマーにおけるグリーンケミカルの採用増加
- 4.2.2 原油価格の変動がバイオ経路への転換を促進
- 4.2.3 政府のインセンティブと炭素価格規制
- 4.2.4 改良された微生物による下流コストの削減
- 4.2.5 ブランドオーナーからの循環経済調達義務
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4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 石油由来コハク酸と比較して高い生産コスト
- 4.3.2 農業原料価格の変動
- 4.3.3 新興のバイオアジピン酸経路からの競争
- 4.4 バリューチェーン分析
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4.5 ポーターの5つの力
- 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
5. 市場規模と成長予測(金額)
-
5.1 用途別
- 5.1.1 産業用
- 5.1.2 医薬品
- 5.1.3 パーソナルケア
- 5.1.4 塗料およびコーティング
- 5.1.5 その他の用途
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5.2 原料源別
- 5.2.1 トウモロコシ由来グルコース
- 5.2.2 サトウキビおよびテンサイスクロース
- 5.2.3 リグノセルロース系バイオマス
- 5.2.4 粗グリセロールおよび廃液
- 5.2.5 CO₂結合型バイオ電気化学経路
-
5.3 地域別
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 日本
- 5.3.1.3 インド
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 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
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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、コアセグメント、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、製品とサービス、および最近の動向を含む)
- 6.4.1 安徽サンシングケミカルズ株式会社
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 dsm-firmenich
- 6.4.4 川崎化成工業株式会社
- 6.4.5 三菱ケミカルグループ株式会社
- 6.4.6 Reverdia
- 6.4.7 Roquette Frères
- 6.4.8 Technip Energies N.V.
7. 市場機会と将来の見通し
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バイオベースコハク酸は、再生可能なバイオマス資源を原料として、微生物の発酵プロセスによって生産されるコハク酸を指します。従来のコハク酸は石油由来の化学合成によって製造されてきましたが、バイオベースコハク酸は持続可能性と環境負荷低減の観点から注目されています。コハク酸は、化学式C4H6O4で表されるジカルボン酸であり、白色の結晶性固体です。その化学構造から、様々な化学製品の原料となる「プラットフォームケミカル」として非常に重要な位置を占めています。特に、石油資源への依存を低減し、地球温暖化ガス排出量の削減に貢献するバイオエコノミーの中核をなす物質の一つとして期待されています。
バイオベースコハク酸そのものの分子構造に種類があるわけではありませんが、その製造プロセスや精製度合いによって、用途に応じた異なる品質の製品が存在します。例えば、食品添加物として使用される高純度品、工業用途向けの汎用品、医薬品中間体として利用される特定の品質基準を満たす製品などがあります。また、発酵に使用される微生物の種類や原料(グルコース、キシロース、グリセロール、リグノセルロース系バイオマスなど)の違いによって、生産効率や副生成物の種類、精製コストが変動し、結果として市場に供給される製品の特性に影響を与えることがあります。これらの違いは、最終製品の品質やコスト競争力に直結するため、製造技術の選択において重要な要素となります。
バイオベースコハク酸は、その多機能性から非常に幅広い分野で利用されています。最も主要な用途の一つは、ポリマーの原料です。例えば、生分解性プラスチックであるポリブチレンサクシネート(PBS)や、その共重合体であるポリブチレンサクシネートアジペート(PBSA)の製造に不可欠です。これらは、包装材料、農業用マルチフィルム、使い捨て食器など、環境負荷の低い製品への応用が期待されています。また、ポリウレタン、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂などの合成にも用いられ、塗料、接着剤、繊維などの性能向上に貢献します。さらに、コハク酸は1,4-ブタンジオール(BDO)の前駆体としても重要です。BDOは、テトラヒドロフラン(THF)やガンマブチロラクトン(GBL)といった溶剤や、エンジニアリングプラスチックの原料となるなど、広範な工業用途を持つ基幹化学品です。食品分野では、酸味料、風味増強剤、pH調整剤、保存料として利用されます。医薬品分野では、医薬品中間体や賦形剤として、また化粧品分野では、pH調整剤や保湿剤として配合されることがあります。農業分野では、植物成長調整剤やキレート剤としての応用も研究されています。その他、界面活性剤や洗剤の原料としてもその可能性が探られています。
バイオベースコハク酸の生産には、高度なバイオテクノロジーと化学工学が融合した様々な技術が関与しています。中核となるのは、微生物による発酵技術です。大腸菌(E. coli)、酵母(Saccharomyces cerevisiae)、嫌気性細菌(Anaerobiospirillum succiniciproducens, Actinobacillus succinogenes, Mannheimia succiniciproducensなど)といった様々な微生物が、糖類やグリセロールなどの原料からコハク酸を生産するために利用されます。これらの微生物は、遺伝子工学的手法によってコハク酸生産能力が最大化されるように育種・改変されています。発酵プロセスの最適化も重要であり、バイオリアクターの設計、培養条件(温度、pH、通気など)の制御、連続生産技術などが研究されています。発酵液からのコハク酸の分離・精製も重要な技術課題です。発酵液中にはコハク酸以外にも様々な不純物が含まれるため、効率的かつ経済的な分離・精製プロセスが求められます。具体的には、膜分離、イオン交換樹脂、晶析、電気透析、溶媒抽出などの技術が組み合わせて用いられます。特に、高純度なコハク酸を低コストで得るためのダウンストリームプロセス技術の確立が、市場競争力を左右します。また、コハク酸をBDOやTHFなどの高付加価値誘導体に変換するための触媒技術も関連技術として挙げられます。水素化触媒などがその代表例です。
バイオベースコハク酸の市場は、持続可能な社会への移行という世界的な潮流を背景に、急速な成長を遂げています。主な市場牽引要因としては、第一に、環境意識の高まりと化石燃料への依存度低減の必要性です。企業や消費者は、環境負荷の低い製品や再生可能な資源から作られた製品を求める傾向が強まっています。バイオベースコハク酸は、その生産過程でCO2排出量を削減し、最終製品(特にPBSなどの生分解性プラスチック)が環境中で分解されるという利点を持つため、このニーズに応えることができます。第二に、原油価格の変動リスクを回避したいという産業界の思惑があります。バイオマス原料は、石油に比べて価格変動が比較的安定しているため、サプライチェーンの安定化に寄与します。しかし、市場には課題も存在します。最も大きな課題は、石油由来のコハク酸やその誘導体に対するコスト競争力です。生産規模の拡大、発酵プロセスの効率化、精製コストの削減が、バイオベースコハク酸がより広範な市場に浸透するための鍵となります。また、高純度な製品を安定的に供給するための技術的課題も依然として存在します。政府の政策支援や規制、バイオプラスチック市場の拡大も、市場成長を後押しする重要な要素となっています。
バイオベースコハク酸の将来は非常に明るいと予測されています。今後も、持続可能性への意識の高まりと、各国政府によるバイオエコノミー推進政策が、市場の拡大を強力に牽引していくでしょう。特に、生分解性プラスチックの需要増加は、バイオベースコハク酸の主要な成長ドライバーとなることが確実視されています。技術面では、さらなる生産コストの削減と効率化に向けた研究開発が活発に進められます。具体的には、より高収率でコハク酸を生産できる微生物株の開発、安価な非食料系バイオマス(セルロース系バイオマスなど)を原料として利用する技術の確立、そしてダウンストリームプロセスの革新が期待されます。これにより、石油由来製品との価格競争力がさらに向上し、より幅広い用途への適用が可能となるでしょう。また、コハク酸を起点とした新たな高機能性材料や化学品の開発も進められ、市場の多様化と高付加価値化が進むと考えられます。例えば、新たなポリマー、医薬品、化粧品原料としての応用が拡大する可能性があります。循環型経済への貢献という観点からも、バイオベースコハク酸は重要な役割を担います。廃棄物バイオマスを有効活用し、最終的には環境中で分解される製品を生み出すことで、資源の循環と環境負荷の低減に貢献する、まさに未来志向の化学品と言えるでしょう。