市場調査レポート

フェノール誘導体市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

フェノール誘導体市場は、誘導体(ビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アジピン酸、その他の誘導体)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)別に分類されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、フェノール誘導体市場の市場規模と予測を金額(百万米ドル)ベースで提供しています。
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フェノール誘導体市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)

フェノール誘導体市場は、予測期間である2025年から2030年にかけて、4.5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。本市場の調査期間は2019年から2030年までであり、2024年を基準年としています。地域別ではアジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となると見込まれており、市場の集中度は低いとされています。

COVID-19パンデミックは、世界のフェノール誘導体市場に大きな影響を与えました。原材料のサプライチェーンが寸断されたことにより、フェノール誘導体の生産と販売が一時的に減少しました。しかし、2021年には自動車産業や建設産業からの需要増加により市場は回復しました。

短期的には、医薬品製造における中間体としての需要が医薬品産業から高まっていることが、フェノール誘導体の需要を牽引しています。また、エレクトロニクス産業からの需要増加も市場成長を促進すると予想されています。一方で、化学物質に対する政府の規制や、環境に優しく生分解性のある製品への移行が、市場の拡大を妨げる要因となる可能性があります。しかし、バイオベースのフェノール誘導体に対する需要の高まりは、今後数年間で市場に新たな機会をもたらすと期待されています。

主要な市場トレンド:フェノール樹脂の需要急増

フェノール誘導体の中でも、フェノール樹脂は産業部門からの高い需要により市場を牽引しています。フェノール樹脂は、フェノールとホルムアルデヒドの縮合プロセスによって生成され、フェノール・ホルムアルデヒド樹脂としても知られています。これらの樹脂は、熱、電気、化学反応、および樹脂形態の変化に対して非常に高い耐性を持っています。

フェノール樹脂は、多くの産業で利用されています。航空宇宙分野では、ロケットノズルにおけるアブレーション材として高温に耐えるために使用されます。木材産業では接着剤として、化学製造産業ではコーティング材として、金属産業では研磨材として、金属鋳造産業では鋳物コーティングとして使用されています。

また、フェノール樹脂は熱可塑性プラスチック生産の主要成分であり、絶縁体やソケットなどの電気部品の製造に用いられます。米国はフェノール樹脂の重要な市場の一つであり、電気・エレクトロニクス分野からの需要を供給しています。米国国勢調査局によると、米国の電気機器、家電製品、部品産業の収益は2021年に1,400億米ドルを超え、2022年末までに1,600億米ドルに達すると予測されていました。

建設部門もフェノール樹脂の主要な消費者の一つであり、合板や床パネルの製造に使用されています。欧州パネル連盟の報告によると、2021年には320万平方メートルの合板が製造され、2022年末までに生産量は記録的な水準に達すると予想されていました。

家庭用電化製品、自動車用整流子、電気・電子部品など、様々な最終用途分野で成形部品が頻繁に使用されています。これらの化合物は優れた寸法安定性を持つため、電気機器や調理器具の製造に利用されており、成形樹脂の需要は引き続き増加すると見られています。全体として、フェノール樹脂産業の拡大が予測期間中のフェノール誘導体市場を牽引すると予想されています。

アジア太平洋地域が市場を牽引

アジア太平洋地域は、中国やインドにおける家電、輸送、家具、建築・建設、石油・ガスなどの最終用途産業からの高い需要により、高い成長率を示すと予想されています。

フェノール誘導体の一つであるカプロラクタムは、カーペット、工業用繊維、テキスタイル繊維の生産に使用されます。インド政府は2021年2月に、今後3年間で7つの主要なテキスタイルパークを建設すると発表しました。また、人工繊維の製造に使用される原材料の関税を合理化する決定の一環として、カプロラクタム、ナイロンチップ、ナイロン繊維、ナイロン糸の関税率を5%に引き下げました。

ビスフェノールAは、ポリカーボネートプラスチック製造の主要な原材料です。ポリカーボネートプラスチックは、その高い強度と熱・電気への耐性から、自動車分野で様々な製品に利用されています。ヘルメット、ヘッドランプ、自動車バンパーなどがその応用例です。

OICA(国際自動車工業連合会)によると、中国は2021年に2,608万台の車両を生産し、前年の2,523万台から3%増加し、世界最大の自動車生産拠点となっています。インドは2021年に440万台の自動車を生産し、前年の338万台から30%増加しました。

日本のエレクトロニクス産業は世界最大級です。日本電子情報技術産業協会(JEITA)によると、日本は2021年までに世界の電子機器生産の10%を占めました。国内の電子機器生産は2021年に前年比11%増の800億米ドル以上に達しました。

韓国のエレクトロニクス産業も世界で最も先進的な産業の一つです。同国は、家電製品、半導体、その他の電子部品の世界的な主要生産国です。サムスンやLGなどの世界最大級のエレクトロニクス企業が韓国に本社を置いています。韓国国際貿易協会(KITA)によると、韓国は2021年に2,007億7,000万米ドルを生産し、前年から25%増加しました。

これらすべての要因により、アジア太平洋地域のフェノール誘導体市場は予測期間を通じて着実に成長すると予想されています。

競争環境

フェノール誘導体市場は断片化された性質を持っています。主要な市場プレーヤーには、Altivia、AdvanSix Inc.、BASF SE、Cepsa、Domo Chemical、DIC Corporation、Fibrant、INEOS Capital Ltd.などが含まれます。

最近の業界動向

* 2022年8月: インドのプネに新しいビスフェノールA生産施設が開設されました。この施設は、国内生産を促進することで、インドへのビスフェノールA輸入を削減することを目的としています。インドは米国と中国から年間13万5千トンのビスフェノールAを輸入しています。
* 2022年6月: INEOS Phenolは、ドイツのグラートベックとベルギーのアントワープにある工場で、フェノール、アセトン、アルファメチルスチレンの初のバイオアトリビュート製品ラインを立ち上げました。これらの製品は、化石燃料を原料とせずに製造され、「INVIRIDIS」ブランドで販売されています。

フェノール誘導体市場に関する本レポートは、フェノール誘導体の定義、市場の範囲、セグメンテーション、市場動向、競争環境、および将来の機会とトレンドを包括的に分析しています。フェノール誘導体は、芳香族炭化水素であるフェノールから派生した有機化合物であり、フェノール分子の水素原子がアルキル基、アリール基、またはハロゲン化物基に置換されることによって生成されます。

本調査は、誘導体タイプ別および地域別に市場をセグメント化しています。誘導体タイプ別では、ビスフェノールA、フェノール樹脂、カプロラクタム、アジピン酸、その他の誘導体に分類されます。地域別では、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国、その他)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、その他)、南米(ブラジル、アルゼンチン、その他)、中東およびアフリカ(サウジアラビア、南アフリカ、その他)の主要地域と15カ国を対象としています。各セグメントについて、市場規模と予測は米ドル建ての価値で示されています。

市場の成長を促進する要因としては、医薬品産業からの需要の増加、および農薬、染料、その他の特殊化学品の生産におけるフェノール誘導体の使用拡大が挙げられます。一方、市場の抑制要因としては、厳格な環境規制と原材料価格の変動が指摘されています。本レポートでは、業界の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、競争の程度)を通じて、市場の構造と競争環境を詳細に評価しています。

エグゼクティブサマリーとして、フェノール誘導体市場は予測期間(2025年から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。地域別では、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長し、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。主要な市場プレイヤーには、Altivia、AdvanSix Inc.、INEOS Phenol、Mitsubishi Chemical Corporation、Mitsui Chemicals Inc.などが挙げられます。本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しています。

競争環境の分析では、合併、買収、合弁事業、提携、契約などの活動が調査されています。また、主要企業の市場シェア分析と、各社が採用している戦略についても詳述されています。AdvanSix Inc.、Altivia、BASF SE、Cepsa、DIC Corporation、Domo Chemical、Fibrant、Fujian Yongrong Jinjiang Co. Ltd、INEOS Capital Ltd、Mitsubishi Chemical Corporation、Mitsui Chemicals Inc.、PTT Phenol Company Limited、Shell PLC、Solvay SAなど、多数の主要企業のプロファイルが掲載されており、市場における彼らの位置付けと動向が明らかにされています。

市場の機会と将来のトレンドとしては、バイオベースのフェノール誘導体に対する需要の増加が注目されています。これは、持続可能性への関心の高まりと環境規制の強化に対応する形で、新たな成長分野となる可能性を秘めています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提

  • 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 製薬業界からの需要の増加

    • 4.1.2 農薬、染料、その他の特殊化学品の生産におけるフェノール誘導体の使用の増加

  • 4.2 阻害要因

    • 4.2.1 厳格な環境規制

    • 4.2.2 原材料価格の変動

  • 4.3 業界のバリューチェーン分析

  • 4.4 ポーターの5つの力分析

    • 4.4.1 サプライヤーの交渉力

    • 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 競争の度合い

5. 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)

  • 5.1 誘導体別

    • 5.1.1 ビスフェノールA

    • 5.1.2 フェノール樹脂

    • 5.1.3 カプロラクタム

    • 5.1.4 アジピン酸

    • 5.1.5 その他の誘導体

  • 5.2 地域別

    • 5.2.1 アジア太平洋

    • 5.2.1.1 中国

    • 5.2.1.2 インド

    • 5.2.1.3 日本

    • 5.2.1.4 韓国

    • 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域

    • 5.2.2 北米

    • 5.2.2.1 米国

    • 5.2.2.2 カナダ

    • 5.2.2.3 メキシコ

    • 5.2.3 ヨーロッパ

    • 5.2.3.1 ドイツ

    • 5.2.3.2 フランス

    • 5.2.3.3 イギリス

    • 5.2.3.4 イタリア

    • 5.2.3.5 その他のヨーロッパ地域

    • 5.2.4 南米

    • 5.2.4.1 ブラジル

    • 5.2.4.2 アルゼンチン

    • 5.2.4.3 その他の南米地域

    • 5.2.5 中東およびアフリカ

    • 5.2.5.1 サウジアラビア

    • 5.2.5.2 南アフリカ

    • 5.2.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 合併、買収、合弁事業、提携、および契約

  • 6.2 市場シェア (%)分析

  • 6.3 主要企業が採用する戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 AdvanSix Inc.

    • 6.4.2 Altivia

    • 6.4.3 BASF SE

    • 6.4.4 Cepsa

    • 6.4.5 DIC株式会社

    • 6.4.6 Domo Chemcial

    • 6.4.7 Fibrant

    • 6.4.8 Fujian Yongrong Jinjiang Co. Ltd

    • 6.4.9 INEOS Capital Ltd

    • 6.4.10 三菱ケミカル株式会社

    • 6.4.11 三井化学株式会社

    • 6.4.12 PTT Phenol Company Limited

    • 6.4.13 Shell PLC

    • 6.4.14 Solvay SA

  • *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 バイオベースフェノール誘導体の需要増加

利用可能性による


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[参考情報]
フェノール誘導体は、化学産業において極めて重要な位置を占める化合物群でございます。その定義から用途、関連技術、市場背景、そして将来展望に至るまで、多岐にわたる側面から詳細にご説明いたします。

まず、フェノール誘導体の定義についてでございます。フェノールとは、ベンゼン環にヒドロキシ基(-OH)が直接結合した芳香族化合物のことを指します。このフェノールを基本骨格とし、ベンゼン環上の水素原子やヒドロキシ基の水素原子が、アルキル基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミノ基などの様々な置換基によって置き換えられた化合物の総称が「フェノール誘導体」でございます。ヒドロキシ基の存在により、フェノール誘導体は特有の酸性を示し、またベンゼン環の電子密度が高まることで、求電子置換反応などの多様な化学反応性を示すことが特徴でございます。この多様な構造と反応性が、幅広い用途への展開を可能にしています。

次に、フェノール誘導体の種類についてでございます。フェノール誘導体は、その構造的特徴に基づいて様々な分類がなされます。ヒドロキシ基の数によって、モノフェノール(クレゾール、キシレノールなど)、ジフェノール(カテコール、レゾルシノール、ハイドロキノンなど)、トリフェノール(フロログルシノール、ピロガロールなど)に大別されます。また、導入される置換基の種類によっても分類され、例えば、アルキル基が導入されたアルキルフェノール(ノニルフェノール、ビスフェノールAなど)、ハロゲン原子が導入されたハロゲン化フェノール(クロロフェノールなど)、ニトロ基が導入されたニトロフェノール、カルボキシル基が導入されたフェノール酸(サリチル酸など)などが挙げられます。これらの多様な誘導体は、それぞれ異なる物理的・化学的性質を持ち、特定の用途に適した形で利用されております。例えば、ビスフェノールAはポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の重要な原料であり、サリチル酸は医薬品(アスピリンなど)の原料として広く知られております。

フェノール誘導体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に、フェノール樹脂の原料としての利用が挙げられます。フェノール樹脂は、優れた耐熱性、電気絶縁性、機械的強度を持つことから、接着剤、塗料、積層板、成形材料、ブレーキライニングなどに用いられます。また、ビスフェノールAは、透明性と耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂や、接着性・耐薬品性に優れたエポキシ樹脂の主要原料であり、これらは自動車部品、電子機器、建築材料、塗料などに不可欠な素材でございます。医薬品分野では、アスピリンやパラセタモールなどの解熱鎮痛剤、消毒薬、局所麻酔薬などの合成中間体として利用されます。農薬分野では、殺菌剤や除草剤の原料としても重要です。さらに、酸化防止剤(BHT、BHAなど)、紫外線吸収剤、染料・顔料の中間体、界面活性剤、香料、写真現像液、木材防腐剤など、その用途は枚挙にいとまがございません。これらの用途は、フェノール誘導体が持つ多様な反応性と安定性、そして特定の機能性によって支えられております。

関連技術についてでございます。フェノール誘導体の製造には、様々な合成技術が用いられます。最も基本的なフェノールの製造法としては、キュメン法が主流であり、このフェノールを起点として多様な誘導体が合成されます。キュメン法は、ベンゼンとプロピレンからキュメンを合成し、これを酸化してキュメンヒドロペルオキシドとした後、酸触媒で分解してフェノールとアセトンを得るプロセスでございます。この他、スルホン化・アルカリ溶融法、ハロゲン化ベンゼンの加水分解なども歴史的に用いられてきました。誘導体の合成においては、ベンゼン環への置換基導入反応が中心となります。具体的には、フリーデル・クラフツ反応によるアルキル化やアシル化、ニトロ化、ハロゲン化、スルホン化などの芳香族求電子置換反応が多用されます。また、カップリング反応や、特定の触媒を用いた選択的合成技術も、高効率かつ高選択的な誘導体合成に不可欠でございます。近年では、環境負荷の低減を目指したグリーンケミストリーの観点から、より温和な条件での反応や、高効率な触媒の開発が進められております。精製技術としては、蒸留、再結晶、クロマトグラフィーなどが用いられ、高純度な製品の供給が求められます。

市場背景についてでございます。フェノール誘導体市場は、その広範な用途から非常に巨大な規模を誇ります。特に、フェノール樹脂、ポリカーボネート、エポキシ樹脂といった高分子材料の需要が市場を牽引しております。自動車産業、電子・電機産業、建築・建設産業、医療産業など、主要な産業分野の成長と密接に連動しております。地理的には、アジア太平洋地域が最大の消費地であり、特に中国は世界最大の生産・消費国でございます。これは、同地域の急速な経済成長と製造業の拡大に起因しております。主要な市場プレイヤーとしては、三井化学、住友化学、三菱ケミカル、DICといった日本の大手化学メーカーに加え、BASF、Dow、SABICなどのグローバル化学企業が挙げられます。市場の課題としては、原油価格の変動による原料コストの不安定性や、環境規制の強化が挙げられます。特に、ノニルフェノールなどの一部のフェノール誘導体は、内分泌攪乱作用の懸念から使用が制限される傾向にあり、代替品の開発や環境配慮型製品へのシフトが加速しております。

最後に、将来展望についてでございます。フェノール誘導体は、今後も様々な分野でその重要性を増していくと予想されます。持続可能性への関心の高まりから、バイオマス由来のフェノール誘導体や、生分解性を持つフェノール樹脂の開発が活発に進められております。これにより、化石資源への依存度を低減し、環境負荷の少ない製品への転換が期待されます。また、電気自動車(EV)や航空宇宙産業、5G通信技術の進展に伴い、より軽量で高強度、高耐熱性、高電気絶縁性を持つ高性能材料への需要が高まっており、これに応えるフェノール誘導体の開発が不可欠でございます。エレクトロニクス分野では、半導体材料、ディスプレイ材料、フレキシブルエレクトロニクスなど、先端技術を支える高機能なフェノール誘導体の応用が期待されます。医療・ヘルスケア分野においても、新規医薬品の創出、医療機器材料、抗菌材料など、新たな機能を持つ誘導体の開発が進められるでしょう。環境問題への対応としては、CO2分離膜や環境浄化材料としての応用も研究されております。これらの技術革新と市場ニーズの変化に対応するためには、継続的な研究開発投資と、環境規制への適切な対応、そしてコスト競争力の維持が重要となります。フェノール誘導体は、その多様な可能性を秘め、未来社会の発展に貢献し続ける基幹素材であり続けることでしょう。