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ゼオライト市場規模と展望、2023年~2031年

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## グローバルゼオライト市場の詳細分析:市場概況、成長要因、課題、機会、およびセグメント別洞察

### 1. 市場概況

グローバルゼオライト市場は、2022年に132億7300万米ドルと評価され、2031年までに203億2000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2023年~2031年)中に年平均成長率(CAGR)5.9%で成長すると見込まれています。ゼオライトは、微細な穴と空間からなる独自の構造を持つ天然素材であり、その特異な形状により、化学物質、イオン、ガスなど、さまざまな物質を吸収・貯蔵する能力を持っています。この選択的吸着特性は、ゼオライトが多岐にわたる用途で活用される基盤となっています。

ゼオライトは、ガスの分離・精製のための篩として、また化学反応における触媒として利用されるほか、水質浄化、土壌栄養素の保持、悪臭除去などにも貢献しています。さらに、その多様な特性と用途から、廃棄物処理、空気ろ過、さらには食品添加物といった分野での潜在的な可能性についても大きな注目を集めています。特に合成ゼオライトは、水質軟化においてマグネシウムやカルシウムなどのミネラルを除去するためのイオン交換体として、極めて効率的なソリューションとして登場しました。

### 2. 市場成長の主要な推進要因

ゼオライト市場の成長は、主に以下の二つの強力な要因によって牽引されています。

#### 2.1. 洗剤におけるリン酸塩ビルダーからゼオライト4Aへの移行

かつて洗剤業界では、トリポリリン酸ナトリウム(STPP)などのリン酸塩ビルダーが広く使用されていました。しかし、リン酸塩ビルダーが環境に与える影響、特に水域の富栄養化や汚染に対する認識が高まるにつれて、ゼオライト4Aへの移行が加速しています。この移行は、環境保護への意識の高まりと、リン酸塩ビルダーの使用を制限する各国の規制強化によって強く推進されています。

欧州議会および欧州連合理事会は、洗剤中のリン酸塩ビルダー含有量に対して厳格な規制を導入しており、これを受けて中国、日本、インドなどの国々でも、STPPと比較して毒性の低い合成ゼオライトの採用が広範に進んでいます。合成ゼオライトは、分子サイズの均一性、低濃度でも高い吸着容量、高温での効果的なミネラル捕捉能力など、数々の優れた特性を備えています。その環境に優しい性質が、洗剤産業におけるゼオライト4Aの採用増加を促進しており、市場の拡大に大きく貢献しています。

#### 2.2. 原子力発電の増加

ゼオライトは、その優れた吸収、結合、そして分子や核同位体中の元素を吸着する能力により、他の吸着剤とは一線を画しています。このユニークな特性は、低レベル放射性廃棄物のクリーンアップにおいて、ゼオライトとイオン交換法が活用される理由となっています。

石炭火力発電や天然ガス火力発電と比較して、安価で技術的優位性を持つ原子力発電所の利用が増加しており、特に安定した電力供給を必要とする大企業の間で原子力は高い人気を博しています。米国エネルギー情報局(EIA)の2021年の報告によると、原子力発電は米国の総発電能力の約8%を占め、公益事業が使用する電力の約19%を供給しました。また、2021年の原子力発電所の平均設備利用率は92.7%と、他の発電所よりも高い水準を維持しています。原子力エネルギー産業が拡大するにつれて、放射性廃棄物処理におけるゼオライトの重要性はさらに増し、グローバル市場の成長を強力に後押しすると予測されます。

### 3. 市場の抑制要因

ゼオライト市場の成長には、いくつかの抑制要因も存在します。

#### 3.1. ゼオライト粉塵の健康への懸念

一部のゼオライト粉塵は、有害な迷惑粉塵と見なされています。ゼオライトがパーソナルケア製品にも含まれることから、その安全性に対する懸念が提起されています。これらの粉塵粒子を不注意に吸入した場合、人々の安全と健康を脅かす可能性があります。ゼオライトは多様なケイ酸塩鉱物群であり、吸入されると呼吸器疾患を引き起こす可能性が指摘されています。

#### 3.2. 触媒としてのゼオライトの毒性

ゼオライトを触媒として使用する際、内部に閉塞が生じ、毒性を帯びることがあります。この結果、生成されたゼオライトが毒性を持つという事実は、その利用における主要な課題の一つとなっています。触媒活性部位の閉塞や、吸着した有害物質の放出などが、毒性発現のメカニズムとして考えられます。

### 4. 市場機会

ゼオライト市場には、新たな成長機会が存在します。

#### 4.1. VOC(揮発性有機化合物)吸収材料への高まる需要

揮発性有機化合物(VOCs)は、石油化学反応から生じる危険な物質であり、溶剤系塗料、接着剤、シーラント、印刷インク、および多数の消費者製品に含まれています。VOCsの排出量は、化学・石油化学産業で最も多く発生しています。VOCsへの曝露は、呼吸器系の問題や中枢神経系の損傷を引き起こす可能性があり、ホルムアルデヒドのように発がん性を持つVOCsも存在します。

化学物質の登録、評価、認可、制限に関する欧州規則(REACH)や米国環境保護庁(EPA)などの組織は、VOC排出量を規制・管理するための厳格な規則を導入しています。このため、低VOC含有量の材料に対する需要が世界的に高まっています。ゼオライトは、不燃性、熱安定性、疎水性といった有利な特性を持ち、VOCs除去のための非常に効率的な吸着剤として機能します。ゼオライトは、VOC除去において活性炭よりも優れた効果を示しており、その結果、VOC吸収材料の需要増加はゼオライトメーカーにとって収益性の高い成長機会をもたらしています。

### 5. セグメント分析

グローバルゼオライト市場は、地域別、製品タイプ別、および用途別に分類されます。

#### 5.1. 地域別分析

グローバルゼオライト市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカ(LAMEA)に二分されます。

* **アジア太平洋地域(最大の市場シェアと著しい成長):**
アジア太平洋地域は、2022年にゼオライト市場で最大のシェアを占め、予測期間中も著しい成長を遂げると予測されています。中国やインドといった国々での急速な経済成長と、これらの地域における製造活動への大規模な投資が市場の急成長を牽引しています。特に、動物飼料、化学品、石鹸などの産業における高い生産能力が、ゼオライトの需要を喚起しています。顕著な例として、中国で建設中の浙江石油化学大山キシレンプラント2があり、年間数百万トンのキシレンを生産する能力を持つとされています。さらに、中国では約500の石油産業プロジェクトが間もなく稼働を開始する予定であり、これらの要因が地域の市場成長を強力に推進しています。

* **欧州(第2位の市場):**
欧州では、高まる環境問題に対処するため、都市および産業廃水処理に関する厳格な規制が導入されています。これらの規制は、有害物質の環境放出を防ぐための適切な廃水処理に焦点を当てています。ゼオライトは、その優れた吸着特性と汚染物質除去能力により、これらの規制によって設定された要件を満たすのに非常に適しています。したがって、企業が厳格な廃水処理基準を満たすために取り組む中で、欧州のゼオライト産業は大幅な成長を遂げると予測されています。

* **北米(収益性の高い成長機会):**
北米地域は、予測期間中にゼオライト市場にとって収益性の高い成長機会を提供すると見られています。北米企業における動物飼料事業の成長は、この地域の市場に大きな影響を与える可能性があります。この成長は、食品医薬品局(FDA)が動物飼料製品の使用に関して厳格な規制を設けていることに支えられています。これらの規制は、動物飼料の安全性と品質を確保することを目的としており、北米市場の成長を促進すると考えられます。

* **LAMEA(ラテンアメリカ、中東、アフリカ)(成長が期待される):**
LAMEA地域におけるゼオライト事業は、近い将来に成長すると予想されています。これらの地域における急速な開発と人口増加は、多くの産業におけるゼオライトの需要を高めています。ラテンアメリカでは、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンなどの国々で農地、水処理、建設などの産業が成長しており、ゼオライトの必要性を高めています。中東では、アラブ首長国連邦(UAE)、サウジアラビア、カタールなどの国々がインフラ整備に多額の投資を行っており、これが建設用途でのゼオライトの利用を可能にしています。この地域の廃棄物処理と環境保護への注力も、ゼオライト需要を増加させています。

#### 5.2. 製品タイプ別分析

グローバルゼオライト市場は、製品タイプに基づいて天然ゼオライトと合成ゼオライトに分類されます。

* **天然ゼオライトセグメント(最大の貢献者と著しい成長):**
天然ゼオライトセグメントは、市場シェアにおいて最大の貢献者であり、予測期間中も著しい成長を遂げると予想されています。天然ゼオライトは、人工的なプロセスを経ずに環境中に自然に存在するゼオライトを指します。これらは、火山活動中に火山灰と地下水が長期間にわたって相互作用することで形成されます。天然ゼオライトは、独特の多孔質構造とイオン交換能力を備えており、さまざまな用途で非常に価値のある素材となっています。その豊富な埋蔵量と比較的低い採掘コストも、市場における優位性を支えています。

* **合成ゼオライトセグメント:**
合成ゼオライトは、特定の用途に合わせて設計された特性を持つように製造されます。例えば、洗剤用途のゼオライト4Aのように、分子サイズの均一性、高い吸着容量、特定のイオンに対する選択性など、天然ゼオライトでは得にくい特性を実現できます。環境規制の強化や特定の高性能アプリケーションの需要増が、合成ゼオライト市場の成長を後押ししています。

#### 5.3. 用途別分析

グローバルゼオライト市場は、用途に基づいて洗剤、吸着剤/乾燥剤、触媒、およびその他のカテゴリーに分類されます。

* **洗剤セグメント(最大の市場シェアと実質的な成長):**
洗剤セグメントは、最大の市場シェアを占めており、予測期間中も実質的な成長を遂げると予測されています。ゼオライトは石鹸の配合に利用され、洗浄プロセスにおいて重要な役割を果たします。洗剤業界では、洗浄剤の洗浄力と性能を向上させるためにゼオライトが使用されています。ゼオライトAやゼオライトXなどのゼオライトは、洗剤のビルダーとして活用されます。

ビルダーとは、水を軟化させ、界面活性剤(布地から汚れや染みを除去する成分)の働きを向上させる添加剤です。ゼオライトはイオン交換体として機能し、硬水中のナトリウムイオンをカルシウムイオンやマグネシウムイオンと交換します。このイオン交換プロセスにより、望ましくない固形ミネラル層の形成が阻止され、洗剤の洗浄効果が大幅に向上します。これにより、洗剤はより少ない量で効果的に機能し、消費者の満足度を高めるとともに、環境負荷の低減にも貢献しています。

* **吸着剤/乾燥剤セグメント:**
ゼオライトの多孔質構造と高い吸着能力は、ガスや液体の乾燥、分離、精製において優れた性能を発揮します。天然ガス処理における水分除去、空気分離装置におけるCO2や水分の除去、冷媒の乾燥など、幅広い産業で吸着剤および乾燥剤として利用されています。

* **触媒セグメント:**
ゼオライトは、その酸性点と独特の細孔構造により、石油精製、石油化学、ファインケミカル合成など、多岐にわたる化学反応において高性能な触媒として機能します。特に、流動接触分解(FCC)や水添分解などのプロセスにおいて重要な役割を果たしており、反応の選択性や効率を向上させることに貢献しています。

* **その他のセグメント:**
その他の用途には、動物飼料添加物(アンモニア吸着による悪臭低減、栄養素吸収促進)、土壌改良剤(保肥力向上、水質浄化)、建設材料(軽量骨材、セメント添加剤)、医薬品・化粧品、放射性廃棄物処理などが含まれます。これらの分野でもゼオライトのユニークな特性が活用され、市場全体の多様な成長を支えています。

### 6. まとめ

グローバルゼオライト市場は、環境規制の強化、持続可能なソリューションへの需要の高まり、および原子力エネルギーなどの成長産業における不可欠な役割によって、今後も堅調な成長が期待されます。洗剤産業におけるパラダイムシフトやVOCs除去技術への需要が、市場に新たな機会をもたらす一方で、粉塵の健康リスクや触媒としての毒性といった課題への対処が、持続的な発展には不可欠となります。アジア太平洋地域が引き続き主要な成長エンジンとなる中、欧州や北米、LAMEA地域もそれぞれ独自の要因によって市場拡大に貢献していくでしょう。

Anantika Sharma氏は、食品・飲料および消費者製品分野で7年以上の経験を持つリサーチプラクティスリードであり、市場トレンド、消費者行動、製品イノベーション戦略の分析を専門としています。彼女のリサーチにおけるリーダーシップは、競争の激しい市場でブランドが成功するための実用的な洞察を保証し、データ分析と戦略的先見性を結びつけ、関係者が情報に基づいた成長志向の意思決定を行えるよう支援しています。


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[参考情報]
ゼオライトは、「沸石」とも称される微細な孔を持つ結晶性のアルミノケイ酸塩鉱物です。その名称は、加熱すると吸着していた水が沸騰するように放出される現象に由来します。ゼオライトの骨格は、シリコンとアルミニウムの酸化物四面体が三次元的に連結して形成され、内部には規則的な空洞やチャネルが存在します。これらの空洞には水分子やナトリウム、カリウム、カルシウムなどの陽イオンが収容されており、これがゼオライトの特異な機能の源です。ゼオライトの主要な特性には、分子の大きさや形状に応じて物質を選択的に吸着・分離する「分子ふるい作用」、骨格内の陽イオンを外部の陽イオンと可逆的に交換する「陽イオン交換能」、そしてアルミニウムの存在に由来する「酸性点による触媒機能」が挙げられます。これらの複合的な特性が、ゼオライトを多様な分野で不可欠な材料たらしめております。

ゼオライトには天然産のものと人工合成されるものがございます。天然ゼオライトは、火山灰などが堆積し地下水と反応して生成され、クリノプチロライトやモルデナイトなどが代表的です。これらは安価で大量に入手できるため、土壌改良材や飼料添加物、建材などに利用されます。一方、合成ゼオライトは、水熱合成法などを用いて特定の構造や孔径を持つよう精密に設計、製造されます。A型、X型、Y型、ZSM-5などが有名であり、その高い機能性から、石油精製触媒や洗剤の助剤、高度な吸着分離材といった、厳密な性能が求められる用途で広く活用されております。合成技術の進歩により、目的用途に最適なゼオライトの開発が可能となっております。

ゼオライトの用途は極めて広範です。環境分野では、優れた陽イオン交換能と吸着能を活かし、水処理におけるアンモニア、重金属、放射性物質(セシウム、ストロンチウムなど)の除去に用いられます。排水処理の悪臭対策や土壌汚染の浄化にも貢献し、農地の土壌改良材としては、肥料成分の流出抑制や保水性向上に役立ちます。畜産分野では飼料添加物としてアンモニア臭を低減させ、養殖業では水質浄化材として利用されるなど、多方面で環境負荷低減に寄与しております。

化学工業分野では、ゼオライトは触媒として極めて重要な役割を担います。石油精製における接触分解触媒や、化学合成プロセスにおける酸触媒として広く用いられ、その「形状選択性」により副反応を抑制し、目的生成物の収率を高めます。自動車の排ガス浄化触媒、特に窒素酸化物(NOx)の除去触媒としても注目され、環境規制への対応に貢献しております。吸着剤としては、空気分離による酸素富化、水素精製、天然ガスの脱水など、様々なガス分離・精製プロセスで活用されます。また、洗剤分野ではリン酸塩に代わる軟水化剤(ビルダー)として広く採用され、水質汚染問題の解決に貢献いたしました。

関連技術としては、ゼオライトの合成方法のさらなる進化が挙げられます。環境負荷の低いテンプレートフリー合成やグリーン合成法の研究が進んでおります。ナノメートルオーダーのゼオライト粒子や、マクロ孔、メソ孔、ミクロ孔が共存する「階層性ゼオライト」の開発により、物質輸送特性の向上や反応効率の改善が期待されます。薄膜化したゼオライト膜は、高効率なガス分離や液体分離媒体として注目されており、エネルギー効率の高い分離技術への応用が期待されます。さらに、二酸化炭素の分離・回収技術、バイオマスからの有用物質生産、熱エネルギー貯蔵材料としての応用研究も活発に行われており、ゼオライト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、今後もその可能性を広げていくことでしょう。