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世界の有機過酸化物市場規模は、2025年には13億4337万米ドルと評価され、2026年の13億9872万米ドルから2034年には19億3198万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間中の年平均成長率(CAGR)は4.12%となる見込みです。アジア太平洋地域は、2025年に38.4%の市場シェアを占め、有機過酸化物市場を牽引しました。
有機化学において、過酸化物官能基(ROOR′)を有する有機化合物は有機過酸化物と呼ばれます。R′が水素原子の場合、これらの化合物はヒドロペルオキシドであり、この記事で取り上げます。過酸化物のO-O結合は容易に切断され、RO•型のフリーラジカル(ドットは不対電子を表す)を放出します。そのため、有機過酸化物は、ガラス繊維強化プラスチックに使用される不飽和ポリエステル、アクリル、ビニルエステル樹脂などの重合の開始剤として有用です。MEKPと過酸化ベンゾイルは、この目的を達成するために広く使用されています。しかしながら、同じ特性により、有機過酸化物は爆発的に発火する可能性もあります。有機過酸化物の分類は、ヒドロキシル基(-OH)末端の有無と、アルキル基またはアシル基の置換基の有無に基づいています。ジフェニルペルオキシドは、有機過酸化物の分類において特異な存在です。量子化学計算によると、ジフェニルペルオキシドはベンジジン転位反応に匹敵する、ほぼ障壁のない反応を起こします。有機過酸化物は、無機過酸化物と同様に、強力な漂白剤として消毒剤としてよく用いられます。さらに、包装材料、洗剤、パーソナルケア製品の製造における触媒としても利用されます。
有機過酸化物は、PE、PVC、EPSなどの熱可塑性樹脂の合成における開始剤として、またポリマーの改質剤として使用されます。ポリプロピレン熱硬化性樹脂の硬化剤、およびエラストマーの架橋剤として使用されます。PVCは、フレキシブルチューブや容器などの使い捨て医療機器に最も広く使用されているプラスチック材料です。したがって、ポリマーは医療業界において不可欠な役割を果たしています。住宅およびインフラ建設部門の促進に向けた政府の取り組みにより、PVCパイプの需要が見込まれるため、発展途上国の多くの企業が製造能力を増強しています。さらに、家電製品における高耐衝撃性ポリスチレンおよび汎用ポリスチレンの使用増加も、有機過酸化物の需要を押し上げています。在宅勤務でのノートパソコンやスマートフォンの使用増加により、2020年時点で米国には約3億人のスマートフォンユーザーがいました。したがって、上記のすべての要因によりポリマーの使用が増加し、有機過酸化物の需要が増加すると予測されます。
低密度ポリエチレン(LDPE)、ポリスチレン(PS)、ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ酢酸ビニルなどは、有機過酸化物から作られるポリマーの一部です。LDPEの大部分は包装フィルムに使用されています。近年、鶏肉包装、乳製品、スナック菓子、冷凍食品袋、ベーカリー製品などにおいて、包装フィルムの需要が増加しています。包装・加工技術協会(PMMI)の調査によると、世界の包装市場は2016年の368億米ドルから2021年には422億米ドルに拡大すると予測されています。人口増加、持続可能性への懸念の高まり、発展途上地域における購買力の向上、スマートパッケージングへのニーズの高まりなどが主な要因です。さらに、ポリプロピレンなどのプラスチック素材を使用したフレキシブルパッケージングの需要も増加しています。米国フレキシブルパッケージング協会(FPA)によると、フレキシブルパッケージングは他の形態のパッケージングに比べてコストを10分の1に抑え、内容物の廃棄を50~90%削減することで製品歩留まりを向上させます。そのため、市場は予測期間中に拡大すると見込まれています。
有機過酸化物に関する主な懸念事項は、火災と爆発です。有機過酸化物は極めて毒性が強く、腐食性も高いです。また、強力な酸化剤でもあります。ほとんどの有機過酸化物で汚染された可燃性物質は、急速に発火し、激しく燃焼します(爆燃)。米国防火協会(NFPA)は、一般的な有機過酸化物組成物の危険性分類システムを作成しました。NFPAの分類システムは、カナダ運輸省または米国運輸省(DOT)によって認証された、これらの組成物の標準的な輸送および保管容器内での火災および爆発の危険性を説明しています。有機過酸化物は、その特異な性質のため、どの化学薬品倉庫にも容易に保管できません。過酸化物の廃棄や容器などの洗浄は難しい作業ではありませんが、正確かつ慎重に行う必要があります。このように、有機過酸化物の保管、輸送、取り扱いにおけるこれらの制約は、その消費を制限し、市場の成長を抑制する可能性があります。
コーティング樹脂や接着剤の製造において、有機過酸化物は開始剤として利用されています。自動車、電子機器、船舶、石油・ガス、建設、鉱業、発電など、多くの産業分野で工業用コーティングの使用が増加しており、コーティング樹脂の需要が高まっています。そのため、有機過酸化物の需要も増加しています。例えば、石油・ガス産業の拡大に伴い、世界的にパイプラインの設置が増加し、コーティングの需要も高まっています。イーストメッド・パイプラインは、イスラエルとキプロスの沖合からギリシャとイタリアへガスを輸送する主要プロジェクトです。両国は2022年までに最終投資決定を行い、60億ユーロ(68億6000万米ドル)のパイプラインを2025年までに完成させ、欧州のエネルギー資源の多様化に貢献することを目指しています。したがって、上記の要因が市場拡大の機会を生み出しています。
世界の疼痛管理市場は、種類と用途別に区分される。
世界の有機過酸化物市場は、ジアシル過酸化物、ケトン過酸化物、過炭酸塩、過酸化ベンゾイル、ジアルキル過酸化物、ヒドロ過酸化物、過酸化物エステル、およびその他の種類に分類されます。過酸化ベンゾイルセグメントは世界市場を支配しており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.25% で成長すると予想されています。過酸化ベンゾイルは、最も一般的で広く使用されている有機過酸化物の 1 つであり、抗菌性、刺激性、角質溶解性、面皰溶解性、抗炎症性があるため、ニキビ治療、ヘアホワイトニング、歯のホワイトニングなどのパーソナルケアや化粧品によく使用されています。過酸化物結合で結合した 2 つのベンゾイル基から構成されています。過酸化ベンゾイルが皮膚に触れると、安息香酸と酸素に分解されます。この酸素放出により、火傷の抗生物質として、またニキビ治療の皮膚科用薬として効果的です。さらに、ニキビ治療は症状の重症度によって決定され、過酸化ベンゾイルが最も効果的で広く使用されています。過酸化ベンゾイルは、クリーム、ローション、ジェル、液体洗顔料など、さまざまな形態で市販されています。濃度は2.5%から10%まで様々です。
ジアシルペルオキシドは分解副生成物が最も少なく、有益なフリーラジカルに分解します。求電子剤、酸化剤、およびラジカル源としての作用により、ジアシルペルオキシド(RCO2)2は安価に入手でき、有機合成で一般的に使用される試薬です。ジアシルペルオキシドは、不飽和ポリエステル樹脂の硬化や、PVC、ポリスチレン、ポリアクリレートの製造など、さまざまな用途で使用されています。PVCの重合では、ジアシルペルオキシドはフリーラジカル開始剤として使用されます。また、ビニルモノマーの重合を触媒します。ジアシルペルオキシドは、熱可塑性樹脂やエラストマーの架橋剤、および熱硬化性樹脂の硬化剤としても使用されます。ジアシルペルオキシドの半減期温度が低い(267°Fで1分間のt1/2)ため、加工の観点からほとんどの架橋用途には適していません。一方、ジアシルペルオキシドの効率性は、低温処理が必要な用途に利用できる。
世界の有機過酸化物市場は、ポリマーとゴム、コーティングと接着剤、紙と繊維、化粧品、ヘルスケア、その他に分類されます。ポリマーとゴムのセグメントが市場を支配しており、予測期間中に4.42%のCAGRを示すと予想されています。有機過酸化物は、プラスチックの製造における開始剤として、硬化剤として、架橋剤として使用されます。エラストマー過酸化物は、熱可塑性樹脂やポリマーの合成・改質に用いられます。飽和ゴムと不飽和ゴムは、有機過酸化物を用いて架橋されます。さらに、過酸化物はポリマー鎖に沿って分解し、フリーラジカルを生成します。この過酸化物ラジカルは、近傍のポリマー鎖と結合して炭素-炭素結合を形成します。過酸化物架橋ポリマーおよびエラストマーは、機械的特性と物理的特性が向上し、耐熱性、耐酸化性、耐老化性、耐応力腐食性にも優れています。また、金属やPVCとの接触による変色にも強く、より鮮やかな色調を呈します。
有機過酸化物は、コーティング樹脂や接着剤の製造開始剤として使用されます。アクリル樹脂コーティングに広く使用されています。コーティング剤として使用されます。ケトン過酸化物、ペルオキシエステル、ジアルキル過酸化物、ヒドロペルオキシドなどの有機過酸化物は、接着剤やコーティングのコーティング剤または開始剤として使用されます。無水過酸化ベンゾイルペーストは、アクリル系またはシリコーン系接着剤に使用されます。輸送、建築、電子機器などの産業からの需要の高まりに伴い、コーティング剤や接着剤の需要が増加しており、有機過酸化物の需要も増加しています。
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アジア太平洋地域は世界の有機過酸化物市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 4.69% を示すと予想されています。中国はこの地域で最大の収益貢献国です。中国は世界最大のプラスチック生産国であり、世界のプラスチック生産量の 30% を占め、15,000 社を超えるプラスチック生産者がいます。さらに、中国は世界の主要なゴム生産国および使用国の一つです。2020 年 10 月、中国は高度な合成ゴムに関する 2 つのプロジェクトを承認しました。「TBIR および統合ゴムの技術ライセンス契約」は、CNPC 石油化学研究所と山東玉龍石油化学有限公司によって正式に署名されました。ブタジエンとイソプレンは、TBIR として知られるゴム共重合体を形成します。これは、中国ではまだ工業化段階にある合成ゴムです。同国の合成ゴム生産量は、2019年の7,439.6キログラムから2020年には0.99%増加し、7,513.2キログラムに達した。有機過酸化物がポリマー合成に用いられることから、同国の合成ゴム生産量の増加は市場を活性化させると予測されている。
ヨーロッパは予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.69%を示すと推定されています。この地域で最大の市場シェアを占めているのはドイツです。ドイツのパルプ・製紙業界は世界最大級のパルプ・製紙産業の一つです。ドイツは世界有数の紙輸出国でもあります。同国の製紙業界は前年比約3.4%の成長を遂げています。さらに、健康や環境への配慮から食品の紙包装の需要が高まっていることも、製紙業界の成長を後押ししています。ドイツは光学技術、精密歯科器具、診断画像処理に重点を置き、高品質の医療機器を長年製造してきた実績があります。同国は世界第3位、ヨーロッパ地域では最大の医療機器市場を擁しています。医療は同国にとって優先事項であり、政府は長年にわたり研究開発とイノベーションに注力してきました。そのため、こうした産業の成長が有機過酸化物市場の拡大を牽引しています。
北米は予測期間中に大幅な成長が見込まれています。米国は地域市場を支配しています。米国は世界最大かつ最も強力な経済大国の一つです。プラスチック産業協会(PLASTICS)の報告によると、メキシコとカナダは米国プラスチック産業の最大の輸出市場であり続けています。米国政府のデータ文書によると、米国のプラスチック産業は2020年に15,688の製造施設を運営し、758,000人を雇用し、3,340億米ドル相当の出荷を行いました。これは、自社でプラスチック製品を生産したり、プラスチック産業に商品やサービスを提供したりする施設は除外されています。さらに、プラスチック産業は主に製造業を支えており、新しい製造施設のある州へと引き続きシフトしていく可能性が高いです。COVID-19によるサプライチェーンの混乱により、製造業の国内回帰への関心が高まっています。さらに、米国経済は他国よりも早く回復しており、拡大にとって魅力的な市場となっています。
南米市場はさらにアルゼンチン、ブラジル、その他の南米諸国に二分されます。ブラジルの繊維生産量は2021年に2020年の同時期と比較して36%増加しました。Textile Focusによると、ブラジルはマスクなどの保護用品にシフトすることで、年間を通じて生産率を維持しました。さらに、同国の衣料品部門の売上高は2021年に前年と比較して120%以上増加しました。2021年時点で、ブラジルの衣料品製造部門は零細企業で構成されていました。加えて、同国の衣料品生産ユニットの約72%が零細企業でした。同国における繊維およびアパレル製造の小規模企業の存在感の高まりは、市場にプラスの影響を与える可能性が高いです。
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著者の詳細
Research Head
イスマイル・スタリア(Ismail Sutaria)は、化学、包装、産業機械、エネルギー・電力セクターの企業に対し、12年以上にわたり助言を行ってきた市場インテリジェンスおよび戦略の専門家です。複雑な産業市場において、企業が確信を持って投資や事業拡大の意思決定を行えるよう、データに基づいた市場評価、商業的デューデリジェンス、業界ベンチマーク、需要予測、競争戦略、成長支援などのサービスを提供することを専門としています。
その専門領域は、スペシャリティ・ケミカルおよびコモディティ・ケミカル、先進的かつ持続可能な包装ソリューション、産業オートメーション、製造装置、プロセスエンジニアリング、再生可能エネルギー、従来の発電、電力インフラ、産業技術など多岐にわたります。グローバルおよび地域市場における市場エコシステム、技術の進化、規制の枠組み、需給動向、価格推移、バリューチェーン構造、競争環境の評価において、深い知見を培ってきました。
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掲載実績:
sales@straitsresearch.com