分子ふるい市場 規模・シェア分析:成長動向と予測 (2025年~2030年)
モレキュラーシーブ市場レポートは、業界を形状(ペレット状、ビーズ状、粉末状)、サイズ(ミクロポーラス、メソポーラス、マクロポーラス)、製品タイプ(カーボン、クレイ、多孔質ガラス、シリカゲル、ゼオライト)、最終用途産業(自動車、化粧品・洗剤、石油・ガス、医薬品、廃棄物・水処理など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)に分類します。

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モレキュラーシーブ市場規模・シェア分析:成長トレンドと予測(2025年~2030年)
モレキュラーシーブ市場は、2025年には42.0億米ドルと推定され、2030年までに52.4億米ドルに達し、予測期間(2025年~2030年)中に4.5%を超える年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。本レポートでは、市場を形状(ペレット、ビーズ、粉末)、サイズ(ミクロポーラス、メソポーラス、マクロポーラス)、製品タイプ(カーボン、クレイ、多孔質ガラス、シリカゲル、ゼオライト)、最終用途産業(自動車、化粧品・洗剤、石油・ガス、医薬品、廃水処理など)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類して分析しています。
市場概要
2020年にはCOVID-19パンデミックにより、多くのモレキュラーシーブメーカーおよび原材料メーカーが製造拠点の操業を一時停止したため、市場はマイナスの影響を受けました。しかし、パンデミック後には各産業が回復し、予測期間中もその勢いを維持すると見込まれています。
短期的には、廃水中の有害有機物質処理に対する意識の高まりや、石油・石油化学製品における触媒としての広範な応用が市場成長の主要な推進要因となっています。一方で、化学複合材料、酵素、その他の代替品からの脅威が市場の成長を妨げる要因となるでしょう。抗菌性ゼオライトモレキュラーシーブの開発は、市場にとって新たな機会となる可能性があります。地域別では、中国やインドなどの国々での消費が最も大きく、アジア太平洋地域が世界市場を牽引しています。
主要な市場トレンド
1. 石油精製および石油化学セグメントが市場を牽引
石油精製事業ではモレキュラーシーブが広範に利用されています。これらは、エチレン、プロピレン、ブタジエンなどの石油化学用途における原料の脱水・精製、分解ガス・液体の脱水、ナフサ原料の脱水、アセチレン変換器用水素ガスの乾燥などに使用されます。
ゼオライトは、原油を最終的な石油製品に精製するための触媒として用いられます。その優れた選択性により、ゼオライト触媒は、精製ストリームを高オクタン価ガソリン混合原料に変換するための最も効率的で費用対効果の高い技術となることが多いです。
BP世界エネルギー統計レビュー2022によると、2022年の世界の石油精製処理量は約7,922.9万バレル/日で、前年比で5%増加しました。米国が1,514.8万バレル/日で最大の石油精製処理量を誇り、中国がそれに続きました。世界の石油生産量も前年と比較してわずかな増加を示しました。BP世界エネルギー統計レビューによると、2022年には世界の石油精製能力がほぼ1億200万バレル/日に達し、2021年には約42億2,100万メートルトンの量が生産されました。全体として、世界の精製能力は過去50年間でほぼ倍増しており、1970年代に最大の成長を経験しました。
石油・ガス事業の将来的な発展の見通しは、長期的に石油探査が継続的に発展し、モレキュラーシーブが利用されることを示唆しています。上記のすべての要因が、予測期間中のモレキュラーシーブ市場に影響を与えると予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域はモレキュラーシーブ市場を支配しており、石油精製・石油化学、自動車、医薬品、工業ガス生産、水処理など、さまざまな産業における広範な製造活動により、今後もその優位性を維持すると予想されます。
中国国家統計局によると、2023年8月現在、中国は毎月約636万メートルトンのプラスチック製品を生産しています。中国は化粧品の主要な消費国の一つでもあり、2022年における卸売・小売企業の化粧品小売売上高は合計で約3,936億人民元(約570億米ドル)に達しました。これは、前年の約4,026億人民元(約586億米ドル)と比較してわずかな減少を示しています。
インドの化粧品・パーソナルケア部門は、同国のFMCG(日用消費財)部門全体の約51%を占めています。製品需要の増加に伴い、多くの企業が国内での強固な足場を築くための戦略(事業拡大や製品革新など)を展開しています。例えば、2022年7月には、Godrej Consumer Productsがインド初のレディ・トゥ・ミックスボディウォッシュ「Godrej Magic Bodywash」をわずか45インドルピー(約0.57米ドル)で発表しました。
BP世界エネルギー統計レビュー2022によると、2021年の中国の総石油生産量はアジア太平洋地域で最も高く、約2億トンに達しました。インドは中国の総生産量の6分の1に過ぎませんでした。さらに、天然ガス生産シェアは2022年には5.5%であり、2021年の5.2%から増加しました。BP統計レビューによると、アジア太平洋地域で最も高い生産量を記録し、インドがそれに続きました。
したがって、この地域全体での様々な産業への投資と成長が、予測期間中のモレキュラーシーブ市場にプラスの影響を与えると予想されます。
競争環境
モレキュラーシーブ市場は断片化された性質を持っています。主要なプレーヤー(順不同)には、Honeywell International Inc.、Arkema、Zeochem AG、W. R. Grace & Co.-Conn.、およびTosoh Corporationが含まれます。
最近の業界動向
* 2022年10月: Palmer HollandはZeochemとの新たな販売契約を発表しました。この契約に基づき、Palmer Hollandは米国およびカナダにおいて、ポリウレタンコーティング、接着剤、シーラント、エラストマー向けの優れた水分捕捉剤であるZeochemのPurmol分子シーブ製品ラインのチャネルパートナーとなります。
* 2022年7月: オムロンヘルスケアは、酸素療法分野における最新の進歩として、携帯型酸素濃縮器を発表しました。これは、医療用モレキュラーシーブをベースとした酸素濃縮器で、90%以上の高濃度酸素を毎分5リットルで継続的に供給します。この製品は、COPDや呼吸器疾患を持つほぼすべての患者の在宅ケア管理とライフスタイルニーズを支援するために設計されています。
* 2022年3月: ビレフェルト大学、ボーフム大学、イェール大学の学際的なチームが共同で、分子とイオンの両方をふるい分けることができる天然の孔を持つ2次元二酸化ケイ素層を開発しました。この画期的な成果は、海水の淡水化や新しいタイプの燃料電池に応用される可能性があります。
分子ふるい市場レポートの要約
本レポートは、分子ふるい市場に関する包括的な分析を提供しており、その研究の前提、範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場の動向、セグメンテーション、競争環境、および将来の機会とトレンドについて詳細に記述しています。分子ふるいは、均一な細孔サイズを持つ吸着剤であり、その特性から乾燥剤としても広く利用されています。小さな分子は吸着される一方で、大きな分子は吸着されないという特徴を持っています。
# 市場規模と成長予測
分子ふるい市場は堅調な成長を続けており、2024年には40.1億米ドルと推定されています。2025年には42.0億米ドルに達し、2025年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)4.5%以上で成長し、2030年には52.4億米ドルに達すると予測されています。この成長は、様々な産業における分子ふるいの需要拡大に支えられています。
# 市場の動向
市場の成長を牽引する主要な促進要因としては、廃水中の有害有機物質処理に対する意識の高まりが挙げられます。環境規制の強化と持続可能性への関心の高まりが、分子ふるいの需要を押し上げています。また、石油および石油化学製品における触媒としての幅広い応用も重要なドライバーです。分子ふるいは、その選択的な吸着特性により、これらの産業で効率的な分離・精製プロセスに不可欠な役割を果たしています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。化学複合材料、酵素、その他の代替品からの脅威は、分子ふるい市場にとって課題となっています。これらの代替品が特定の用途で分子ふるいよりもコスト効率が高い、あるいは性能が優れていると認識される場合、市場シェアを奪われる可能性があります。
本レポートでは、産業バリューチェーン分析、ポーターの5フォース分析(サプライヤーとバイヤーの交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い)、生産分析、価格分析といった多角的な視点から市場の動向を詳細に分析しています。
# 市場セグメンテーション
分子ふるい市場は、以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの市場規模が評価されています。
1. 形状別:
* ペレット状 (Pelleted)
* ビーズ状 (Beaded)
* 粉末状 (Powdered)
2. サイズ別:
* ミクロポーラス (Microporous)
* メソポーラス (Mesoporous)
* マクロポーラス (Macroporous)
3. 製品タイプ別:
* カーボン (Carbon)
* クレイ (Clay)
* 多孔質ガラス (Porous Glass)
* シリカゲル (Silica Gel)
* ゼオライト (Zeolite)
4. 最終用途産業別:
* 自動車 (Automotive)
* 化粧品および洗剤 (Cosmetics and Detergent)
* 石油およびガス (Oil and Gas)
* 医薬品 (Pharmaceutical)
* 廃水処理 (Waste and Water Treatment)
* その他の最終用途産業(建設、化学など)
5. 地域別:
* アジア太平洋: 中国、インド、日本、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、その他のアジア太平洋地域。
* 北米: 米国、カナダ、メキシコ、その他の北米地域。
* 欧州: ドイツ、英国、イタリア、フランス、ロシア、スペイン、北欧諸国(NORDIC)、トルコ、その他の欧州地域。
* 南米: ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南米地域。
* 中東・アフリカ: サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、カタール、エジプト、アラブ首長国連邦(UAE)、その他の中東・アフリカ地域。
特にアジア太平洋地域は、2025年に分子ふるい市場で最大の市場シェアを占めると予測されており、2025年から2030年の予測期間において最も高いCAGRで成長する地域と見込まれています。これは、同地域の急速な工業化、環境意識の高まり、および最終用途産業の拡大が背景にあります。
# 競争環境
競争環境のセクションでは、市場における主要企業の活動が分析されています。これには、合併・買収(M&A)、合弁事業、提携、契約といった戦略的動きが含まれます。また、市場シェアの分析や、主要企業が採用している戦略についても詳細に記述されています。
分子ふるい市場における主要企業としては、Tosoh Corporation、W. R. Grace & Co.-Conn.、Arkema、Honeywell International Inc.、Zeochem AGなどが挙げられます。これらの企業は、製品開発、地域拡大、戦略的パートナーシップを通じて市場での競争力を強化しています。
# 市場機会と将来のトレンド
将来の市場成長を促進する機会とトレンドとして、以下の点が注目されています。
1. 抗菌性ゼオライト分子ふるいの開発: 医療、衛生用品、水処理など、抗菌機能が求められる分野での応用が期待されています。
2. 医療用酸素濃縮のためのナノサイズゼオライト分子ふるい: 医療分野における酸素供給システムの効率化と小型化に貢献する可能性があります。
これらの技術革新は、分子ふるいの新たな用途を開拓し、市場のさらなる拡大に寄与すると考えられます。
本レポートは、分子ふるい市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源であり、市場参入者、投資家、および関連産業の意思決定者にとって有益な洞察を提供しています。


1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 廃水中の有害有機物質処理に関する意識の高まり
- 4.1.2 石油・石油化学製品における触媒としての幅広い応用
- 4.1.3 その他の推進要因
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 化学複合材料、酵素、その他の代替品からの脅威
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 産業バリューチェーン分析
-
4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 買い手の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
- 4.5 生産分析
- 4.6 価格分析
5. 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
-
5.1 形状
- 5.1.1 ペレット状
- 5.1.2 ビーズ状
- 5.1.3 粉末状
-
5.2 サイズ
- 5.2.1 ミクロポーラス
- 5.2.2 メソポーラス
- 5.2.3 マクロポーラス
-
5.3 製品タイプ
- 5.3.1 カーボン
- 5.3.2 粘土
- 5.3.3 多孔質ガラス
- 5.3.4 シリカゲル
- 5.3.5 ゼオライト
-
5.4 エンドユーザー産業
- 5.4.1 自動車
- 5.4.2 化粧品および洗剤
- 5.4.3 石油およびガス
- 5.4.4 医薬品
- 5.4.5 廃棄物および水処理
- 5.4.6 その他のエンドユーザー産業(建設および化学)
-
5.5 地域
- 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 オーストラリア&ニュージーランド
- 5.5.1.6 マレーシア
- 5.5.1.7 タイ
- 5.5.1.8 インドネシア
- 5.5.1.9 ベトナム
- 5.5.1.10 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 米国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.2.4 その他の北米地域
- 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 イタリア
- 5.5.3.4 フランス
- 5.5.3.5 ロシア
- 5.5.3.6 スペイン
- 5.5.3.7 北欧
- 5.5.3.8 トルコ
- 5.5.3.9 ロシア
- 5.5.3.10 その他のヨーロッパ地域
- 5.5.4 南米
- 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 その他の南米地域
- 5.5.5 中東およびアフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 ナイジェリア
- 5.5.5.4 カタール
- 5.5.5.5 エジプト
- 5.5.5.6 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.3 主要企業の採用戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 Axens
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 CarboTech
- 6.4.5 Clariant
- 6.4.6 Desicca Chemical Pvt. Ltd
- 6.4.7 Hengye Inc.
- 6.4.8 Honeywell International Inc.
- 6.4.9 JIUZHOU CHEMICALS
- 6.4.10 KNT Group
- 6.4.11 Kuraray Co. Ltd
- 6.4.12 Merck KGaA
- 6.4.13 OMRON Healthcare Inc.
- 6.4.14 Palmer Holland
- 6.4.15 Resonac Holdings Corporation
- 6.4.16 Sorbead India
- 6.4.17 Tosoh Corporation
- 6.4.18 W. R. Grace & Co.-Conn.
- 6.4.19 Zeochem AG
- 6.4.20 Zeolyst International
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
- 7.1 抗菌ゼオライトモレキュラーシーブの開発
- 7.2 医療用酸素濃縮のためのナノサイズゼオライトモレキュラーシーブ
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分子ふるいとは、その名の通り、分子レベルの非常に微細な孔を持つ多孔質材料であり、その孔径よりも小さい分子は吸着・透過させ、大きい分子は吸着・透過させないという「ふるい分け」の原理を利用して、混合物から特定の分子を選択的に分離・精製する機能を持つ物質の総称でございます。代表的な分子ふるいとしては、結晶性のアルミノケイ酸塩であるゼオライトが挙げられます。ゼオライトは、規則的な細孔構造と高い比表面積を持つため、吸着剤、乾燥剤、触媒、触媒担体など、多岐にわたる用途で利用されております。その分離メカニズムは、主に細孔径によるサイズ排除効果と、細孔表面と分子間の物理的・化学的相互作用による選択的吸着に基づいております。
分子ふるいの種類は多岐にわたります。最も広く用いられているのはゼオライト系の分子ふるいです。ゼオライトは、その結晶構造によってA型、X型、Y型、モルデナイト型、ZSM-5型など様々なタイプに分類され、それぞれ異なる細孔径と吸着特性を持ちます。例えば、A型ゼオライトには、細孔径が約3オングストロームの3A、約4オングストロームの4A、約5オングストロームの5Aがあり、それぞれ水、二酸化炭素、メタンなどの分子を分離するのに用いられます。X型ゼオライト(13X)はより大きな細孔径を持ち、窒素や酸素の分離、天然ガスの精製などに利用されます。Y型ゼオライトやZSM-5型ゼオライトは、その酸性点を利用して石油精製や化学合成の触媒として重要な役割を果たしております。ゼオライト以外にも、非ゼオライト系の分子ふるいとして、活性炭、シリカゲル、アルミナなどが挙げられます。活性炭は主に疎水性の有機分子の吸着に優れ、水処理や空気清浄に用いられます。シリカゲルは極性分子、特に水分の吸着に優れ、乾燥剤として広く利用されております。近年では、金属有機構造体(MOFs)や共有結合性有機構造体(COFs)といった、設計の自由度が高く、より精密な細孔構造を持つ新しいタイプの多孔質材料も開発されており、次世代の分子ふるいとして注目を集めております。
分子ふるいの用途は非常に広範でございます。最も代表的なものの一つが、ガス分離・精製分野です。例えば、空気から窒素や酸素を製造する空気分離装置では、PSA(Pressure Swing Adsorption:圧力変動吸着)やVSA(Vacuum Swing Adsorption:真空変動吸着)といったプロセスにおいて、ゼオライト系分子ふるいが窒素と酸素の分離に不可欠な役割を担っております。また、天然ガスから二酸化炭素や硫化水素を除去する精製プロセス、水素製造における不純物除去、石油化学プラントでの各種ガスの分離・回収などにも広く利用されております。乾燥剤としては、冷媒の水分除去、二重窓の結露防止、医薬品や食品の保存、電子部品の防湿など、多岐にわたる分野でその吸湿性能が活用されております。さらに、分子ふるいは触媒や触媒担体としても極めて重要です。石油精製における流動接触分解(FCC)触媒や、各種化学合成反応における酸触媒、選択的酸化触媒、自動車の排ガス処理触媒など、その規則的な細孔構造と酸性点を利用して、反応の選択性や効率を高める役割を果たしております。その他にも、溶剤の脱水、廃水処理、医療分野での酸素濃縮器、香料や医薬品の徐放性キャリアなど、その応用範囲は拡大の一途を辿っております。
関連技術としては、まず分子ふるいの主要な利用形態である吸着分離技術が挙げられます。PSA、TSA(Temperature Swing Adsorption:温度変動吸着)、VSAといったプロセスは、分子ふるいの特性を最大限に引き出すための重要な技術です。また、膜分離技術も分子ふるいと同様に混合物の分離を目的としますが、そのメカニズムは異なります。しかし、ガス分離膜やRO膜(逆浸透膜)など、分子ふるいと競合したり、あるいは補完し合ったりする関係にあります。クロマトグラフィーも分子の分離を目的とする技術であり、その原理の一部は分子ふるいの選択吸着と共通しております。さらに、触媒技術は分子ふるいの重要な応用分野であり、分子ふるいの構造や表面特性を制御することで、より高性能な触媒の開発が進められております。近年では、MOFsやCOFsといった新規多孔質材料の開発が活発であり、これらは従来の分子ふるいにはない新たな機能や性能を持つ可能性を秘めており、材料科学の最先端技術として注目されております。
分子ふるいの市場背景は、安定した成長を続けております。特に、石油化学産業、空気分離産業、天然ガス処理産業、環境関連産業が主要な需要分野となっております。世界的なエネルギー需要の増加、環境規制の強化、省エネルギー化への意識の高まりが、分子ふるい市場の成長を後押ししております。主要なメーカーとしては、UOP(ハネウェル)、Zeochem、Arkemaといった海外企業に加え、東ソー、JGC触媒化成などの日本企業も高い技術力と市場シェアを持っております。特に、新興国における工業化の進展や、クリーンエネルギーへの移行に伴う天然ガス需要の増加が、分子ふるいの需要をさらに拡大させております。また、自動車の排ガス規制強化に伴う触媒需要や、産業用ガスの高純度化ニーズも市場を牽引する要因となっております。
将来展望としましては、分子ふるいは今後もその重要性を増していくと考えられます。まず、既存の分子ふるいの高性能化が引き続き進められるでしょう。吸着容量の向上、選択性のさらなる精密化、耐久性の強化などが研究開発の主要なテーマとなります。特に、MOFsやCOFsといった新規多孔質材料の実用化とコストダウンが実現すれば、これまで不可能だった分離や触媒反応が可能となり、応用分野が飛躍的に拡大する可能性があります。具体的な応用分野としては、地球温暖化対策としての二酸化炭素(CO2)の回収・貯留(CCS)や利用(CCU)技術、水素エネルギー社会に向けた高効率な水素製造・貯蔵技術、さらにはメタンなどの天然ガス貯蔵、エネルギー貯蔵材料としての利用が期待されております。また、医療・バイオ分野においても、ドラッグデリバリーシステム(DDS)のキャリア、診断薬、生体分子の分離など、新たな応用が模索されております。環境分野では、VOC(揮発性有機化合物)の除去、水処理における微量有害物質の吸着など、より高度な環境浄化技術への貢献が期待されます。このように、分子ふるいは、持続可能な社会の実現に向けたキーマテリアルとして、今後もその進化と応用範囲の拡大が続くことでしょう。