市場調査レポート

チオグリコール酸市場の市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

チオグリコール酸市場レポートは、グレード別(工業用グレード、高純度グレード)、用途別(ヘアケア・化粧品、石油・ガス、皮革加工、繊維、化学中間体、その他)、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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チオグリコール酸市場の概要:成長トレンドと予測(2025年~2030年)

はじめに
チオグリコール酸市場は、2025年には1億2,635万米ドルと推定され、2030年までに1億5,566万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は4.26%が見込まれています。この市場は、グレード(テクニカルグレード、高純度グレード)、用途(ヘアケア・化粧品、石油・ガス、皮革加工、繊維、化学中間体、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は米ドル建てで提供されています。

市場の主要な動向
チオグリコール酸市場の成長は、パーマ液、脱毛クリーム、眉ラミネーションキットなどの化粧品における需要の増加に支えられています。また、油井の酸性化や腐食抑制剤パッケージでの採用も収益源を多様化させており、量子ドットの不動態化といった特殊用途は高マージンの機会を提供しています。生産者は、原料の価格変動リスクを軽減するため、モノクロロ酢酸への垂直統合を強化し、職場の安全コンプライアンスを向上させる低臭気合成経路への投資を進めています。競争の激しさは中程度であり、世界的な大手化学企業と地域の専門企業が、用途に合わせたグレードや技術サポートを通じて市場シェアを維持しています。

主要なレポートのポイント
2024年にはテクニカルグレードがチオグリコール酸市場シェアの53.15%を占めました。一方、高純度グレードは2030年までに4.68%の最速CAGRを記録すると予測されています。用途別では、2024年にはヘアケア・化粧品がチオグリコール酸市場規模の39.96%を占め、2030年までに4.89%の最速CAGRで拡大すると予測されています。地域別では、2024年にはアジア太平洋地域が46.89%の収益シェアで市場をリードし、2025年から2030年の間に5.13%の最速CAGRを記録すると予測されています。

世界のチオグリコール酸市場は、パーソナルケア製品、ポリマー、石油・ガス産業における需要の増加に牽引され、着実な成長を続けています。特に、ヘアケア製品や化粧品分野での需要は、消費者の美容意識の高まりと新興国市場での可処分所得の増加により、今後も堅調に推移すると見込まれます。また、PVC安定剤や金属抽出剤としての工業用途も、市場拡大に貢献しています。しかし、原材料価格の変動や環境規制の強化は、市場参加者にとって課題となる可能性があります。主要企業は、製品ポートフォリオの多様化、研究開発への投資、戦略的提携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、グローバルチオグリコール酸市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望について網羅しています。

チオグリコール酸の世界市場は、2025年の1億2,635万米ドルから2030年には1億5,566万米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.26%で拡大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、ヘアケアおよび脱毛剤製剤からの需要の急増が挙げられます。また、石油・ガス井の酸性化における腐食抑制剤としての利用増加、PVC熱安定剤やその他の中間体としての消費拡大、オプトエレクトロニクス分野における量子ドットパッシベーションへの採用、そしてEHS(環境・健康・安全)コンプライアンスを向上させる低臭気チオール化学への移行も重要な推進力となっています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。チオグリコール酸濃度に対する厳格な消費者安全規制、モノクロロ酢酸や硫化水素といった原料の価格変動、そしてプレミアム化粧品分野でチオグリコール酸に代わるバイオベース還元剤の台頭が挙げられます。

グレード別では、テクニカルグレードが市場の量において53.15%のシェアを占め、引き続き優位に立っています。一方、高純度グレードは、エレクトロニクスや医薬品用途での需要増により、最も速い4.68%のCAGRで成長すると見込まれています。

用途別では、ヘアケアおよび化粧品が最も高い需要を生み出しており、2024年には市場シェアの39.96%を占め、2030年までには最も速い4.89%のCAGRで成長すると予測されています。その他、石油・ガス産業、皮革加工、繊維産業、化学中間体、その他の分野でも広く利用されています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界の消費を牽引しており、2024年には収益の46.89%を占めています。この優位性は、統合された原料サプライチェーン、低い生産コスト、そして急速に成長する化粧品需要に起因しています。アジア太平洋地域内では、中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国などが主要な市場です。その他、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア)、南米(ブラジル、アルゼンチン)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカ)といった地域も詳細に分析されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要企業としては、Arkema、Daicel Corporation、Merck KGaA、Nouryonなどが挙げられ、各社の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、戦略情報、製品とサービス、最近の動向などが詳細にプロファイルされています。

市場の機会と将来の展望に関するセクションでは、未開拓市場や満たされていないニーズの評価が行われています。

本レポートは、グレード別(テクニカルグレード、高純度グレード)、用途別(ヘアケア・化粧品、石油・ガス産業、皮革加工、繊維産業、化学中間体、その他)、および地域別(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要国を含む)に市場を詳細に分析しています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義

  • 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 ヘアケアおよび脱毛剤製剤からの需要急増

    • 4.2.2 石油・ガス井酸処理における腐食抑制剤としての使用増加

    • 4.2.3 PVC熱安定剤およびその他の中間体としての消費増加

    • 4.2.4 オプトエレクトロニクス向け量子ドットパッシベーションでの採用

    • 4.2.5 EHSコンプライアンスを向上させる低臭気チオール化学への移行

  • 4.3 市場の阻害要因

    • 4.3.1 TGA濃度に関する厳格な消費者安全制限

    • 4.3.2 原料の変動性(モノクロロ酢酸、H₂S)

    • 4.3.3 プレミアム化粧品におけるTGAを代替するバイオベース還元剤

  • 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分析

    • 4.5.1 新規参入者の脅威

    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力

    • 4.5.3 買い手の交渉力

    • 4.5.4 代替品の脅威

    • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 グレード別

    • 5.1.1 工業用グレード

    • 5.1.2 高純度グレード

  • 5.2 用途別

    • 5.2.1 ヘアケアおよび化粧品

    • 5.2.2 石油・ガス産業

    • 5.2.3 皮革加工

    • 5.2.4 繊維産業

    • 5.2.5 化学中間体

    • 5.2.6 その他

  • 5.3 地域別

    • 5.3.1 アジア太平洋

    • 5.3.1.1 中国

    • 5.3.1.2 インド

    • 5.3.1.3 日本

    • 5.3.1.4 韓国

    • 5.3.1.5 ASEAN諸国

    • 5.3.1.6 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 スペイン

    • 5.3.3.6 ロシア

    • 5.3.3.7 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

  • 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、製品とサービス、最近の動向を含む)

    • 6.4.1 Anoky Co.,Ltd. No

    • 6.4.2 Arkema

    • 6.4.3 Biosynthetic Technologies

    • 6.4.4 BRUNO BOCK

    • 6.4.5 ダイセル株式会社

    • 6.4.6 Discovery Fine Chemicals

    • 6.4.7 Hunan ke sheng new materials co., LTD

    • 6.4.8 Jinan Qinmu Fine Chemical

    • 6.4.9 Merck KGaA

    • 6.4.10 Nouryon

    • 6.4.11 大阪佐々木化学株式会社

    • 6.4.12 Qingdao LNT Chemical Co., Ltd

    • 6.4.13 Quingdao Ruchang Mining Industry Co., LTD

    • 6.4.14 SASAKICHEMICAL CO.,LTD

    • 6.4.15 Shandong Xinhua Pharma

    • 6.4.16 東京化成工業(インド)Pvt. Ltd.

    • 6.4.17 Wuhan Grand Hoyo

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
チオグリコール酸は、化学式HS-CH2-COOHで表される有機硫黄化合物であり、無色透明の液体で、特有の刺激臭を持つことが特徴です。その分子構造には、高い反応性を持つチオール基(-SH)とカルボキシル基(-COOH)の両方が含まれています。このチオール基が、特に酸化還元反応において重要な役割を果たし、様々な産業分野での利用を可能にしています。特に、毛髪のケラチンタンパク質を構成するシスチン結合(ジスルフィド結合)を切断する還元作用が強く、この特性がパーマ剤や除毛剤といった化粧品分野での主要な用途に繋がっています。工業的には、クロロ酢酸と硫化水素ナトリウムを反応させることで合成されるのが一般的です。その還元力と酸性を示す性質から、幅広い応用が期待される化合物と言えます。

チオグリコール酸そのものは単一の化合物ですが、その用途に応じて様々な誘導体や塩の形で利用されることが多く、これらが実質的な「種類」として認識されています。最も代表的なのは、パーマ剤の主成分として広く用いられる「チオグリコール酸アンモニウム」です。これはチオグリコール酸をアンモニアで中和したもので、アルカリ性条件下で毛髪への浸透性と還元力を高めます。また、「チオグリコール酸モノエタノールアミン」も同様にパーマ剤や除毛剤に利用され、アンモニアよりも刺激が少ないとされることがあります。その他にも、チオグリコール酸のアルカリ金属塩(例:チオグリコール酸ナトリウム、チオグリコール酸カリウム)が除毛剤などに使われることがあります。これらの誘導体は、チオグリコール酸の還元作用を保持しつつ、pHや安定性、刺激性などの特性を調整するために開発され、製品の目的に応じて使い分けられています。

チオグリコール酸の用途は多岐にわたりますが、特に化粧品分野での利用が最も広く知られています。まず、パーマ剤としての使用が挙げられます。毛髪の主成分であるケラチンタンパク質には、シスチン結合(ジスルフィド結合)と呼ばれる結合が存在し、これが毛髪の形状を維持しています。チオグリコール酸は、このシスチン結合を還元して切断し、毛髪を軟化させます。その後、ロッドなどで毛髪を希望の形状に整え、過酸化水素などの酸化剤で再結合させることで、パーマが形成されます。チオグリコール酸アンモニウムがアルカリ性パーマ剤の主成分として広く使われています。次に、除毛剤としての用途です。パーマ剤と同様に、毛髪のシスチン結合を切断する作用を利用し、毛髪を構成するケラチンを軟化・分解することで、物理的な力で容易に毛を除去できるようにします。クリームやローション状の製品に配合され、手軽な除毛方法として利用されています。化粧品以外では、工業用途も存在します。例えば、ポリ塩化ビニル(PVC)の加工時に熱安定剤として使用される有機スズ安定剤の原料となったり、金属イオンとキレート錯体を形成する性質を利用して、重金属の除去や分析試薬として用いられたりします。また、石油精製における腐食防止剤や、医薬品の中間体としても利用されることがあります。

チオグリコール酸が関わる技術は、その主要な用途である化粧品分野において特に進化を遂げています。一つは、pH調整技術です。チオグリコール酸の還元作用はpHに大きく依存し、アルカリ性でその効果が最大化されますが、同時に毛髪や皮膚への刺激も増大します。そのため、製品の目的(パーマ剤、除毛剤)やターゲットとする毛髪・肌質に合わせて、最適なpH範囲を維持する技術が非常に重要です。次に、パーマ剤においては酸化剤との組み合わせ技術が不可欠です。チオグリコール酸で切断されたシスチン結合を、過酸化水素水や臭素酸ナトリウムなどの酸化剤を用いて再結合させることで、パーマの形状を固定します。この酸化剤の選定や濃度、塗布タイミングも、パーマの仕上がりや持続性に大きく影響します。また、毛髪へのダメージを軽減するための毛髪保護成分の配合技術も進化しています。パーマや除毛のプロセスは毛髪に負担をかけるため、加水分解ケラチン、コラーゲン、アミノ酸、保湿成分などを同時に配合することで、ダメージを最小限に抑え、仕上がりの質感を向上させる工夫がなされています。さらに、チオグリコール酸特有の刺激臭を抑制する技術も重要です。香料によるマスキングはもちろん、マイクロカプセル化技術などを用いて、有効成分の放出を制御しつつ臭気を低減する研究も進められています。これらの技術は、製品の安全性、効果、使用感を高めるために不可欠な要素となっています。

チオグリコール酸は、特に日本の化粧品市場において、その使用が医薬品医療機器等法(旧薬事法)によって厳しく規制されています。パーマ剤や除毛剤の有効成分として配合される場合、その製品は「医薬部外品」に分類され、チオグリコール酸およびその塩類の配合濃度には上限が定められています。例えば、パーマ剤ではチオグリコール酸として7.0%以下、除毛剤では5.0%以下といった具体的な規制があり、消費者の安全確保が最優先されています。市場規模としては、ヘアパーマ市場と除毛剤市場において安定した需要が存在します。特にヘアパーマは、ファッションや個性の表現手段として根強い人気があり、チオグリコール酸はその効果の高さとコストパフォーマンスから、依然として主要な還元剤の一つとして位置づけられています。しかし、近年では、毛髪へのダメージを懸念する消費者ニーズの高まりから、システイン、システアミン、チオ乳酸などの他の還元剤を用いた「ダメージレスパーマ」や「酸性パーマ」といった製品も台頭しており、チオグリコール酸製品との競合が激化しています。これらの代替成分は、チオグリコール酸に比べて還元力が穏やかであったり、特有の臭気が少なかったりする利点を持つことがあります。一方で、チオグリコール酸はその確実な効果と経済性から、プロフェッショナルユースを中心に依然として重要な地位を占めています。

チオグリコール酸の将来展望は、既存用途における改良と、新たなニーズへの対応が鍵となります。まず、化粧品分野においては、低刺激化と低臭化への取り組みが引き続き重要視されるでしょう。消費者の安全性と快適性への要求は高まる一方であり、チオグリコール酸の還元力を維持しつつ、皮膚刺激や特有の臭気をさらに低減するための研究開発が進められると予想されます。これには、新たな誘導体の開発、マイクロカプセル化などのデリバリーシステムの改良、あるいは他の成分との相乗効果を狙った処方技術の進化が含まれます。また、環境への配慮も重要なテーマとなる可能性があります。製造プロセスにおける環境負荷の低減や、製品の生分解性に関する研究が進むことで、より持続可能な製品開発が求められるようになるかもしれません。新規用途の開発については、チオグリコール酸の化学的特性(還元力、キレート作用など)を活かした、これまでとは異なる産業分野での応用が模索される可能性もゼロではありませんが、現状ではその主要な市場は成熟していると言えます。代替成分の台頭は今後も続くと考えられますが、チオグリコール酸はその確かな効果と経済性から、特定の市場セグメントにおいてその地位を維持し続けるでしょう。特に、プロフェッショナル向けの製品では、その強力な還元力が求められる場面が多く、技術革新を通じて安全性と使用感を向上させることで、競争力を維持していくことが期待されます。将来的には、個々の毛髪や肌の状態に合わせたパーソナライズされた製品開発の中で、チオグリコール酸がどのように最適化されていくかが注目されます。