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市場規模
水素化分解触媒の世界市場は、2023年に12億8,420万米ドルに達し、2031年には17億3,550万米ドルに達すると予測され、予測期間2024〜2031年のCAGRは4.0%で成長する見込みです。
水素化分解触媒の需要は、動物性油脂や植物性油脂などのバイオベースの原料が燃料生成用に普及するにつれて増加しています。これらの原料は環境に優しく、世界的なバイオ燃料のトレンドに合致していると考えられています。水素化分解触媒のプロセスは、バイオベースの原料を硫黄分の少ないプレミアム燃料に変えるために不可欠です。
再生可能燃料の需要は、世界的な持続可能性への関心の高まりに後押しされています。植物油脂や動物油脂を含む原料から持続可能な航空燃料や再生可能ディーゼルを製造するには、水素化分解触媒が不可欠です。水素化分解触媒が再生可能燃料の製造に必要になってきているのは、環境意識の高まりと二酸化炭素排出量削減の必要性によるところが大きい。
アジア太平洋地域は、世界の水素化分解触媒市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。アジア太平洋地域の自動車産業の成長により、よりクリーンで優れた燃料が求められています。水素化分解触媒は、厳しい排ガス規制に適合した低硫黄燃料の製造に不可欠です。
市場ダイナミクス
クリーン燃料への需要の高まり
よりクリーンな燃料に対する世界的な需要の高まりは、水素化分解触媒の世界市場を牽引する主な要因の1つです。超低硫黄ディーゼル(ULSD)と低硫黄ガソリンは、硫黄分を低減した石油精製製品の一例であり、環境問題への懸念と厳しい排出ガス規制のために需要が増加しています。世界各国が大気汚染を最小限に抑え、厳しい排ガス規制を遵守しているため、水素化分解触媒の需要は増加しており、市場拡大の原動力となっています。
例えば、ハネウェルによると、2022年、Lanaz Companyは、UOPモジュラーナフサハイドロトリートメントと固定床プラットフォームプロセスユニットを利用することで、よりクリーンな燃焼の輸送用燃料を生成するためにイラクの製油所を改善する予定です。このプロジェクトは、Lanaz 社が燃料製品に対するこれまで以上に厳しい要件に対応するための支援となり、同国で初めて UOP モジュラー技術を採用することになります。
技術を活用した触媒配合の開発
水素化分解触媒の世界市場は、触媒配合の技術開発の進展にも大きな影響を受けています。触媒メーカーは、水素化分解触媒の耐久性、効率、および選択性を向上させるために研究開発に資金を費やしています。触媒の性能と寿命の向上は、新しい材料や触媒の追加など、組成や設計の革新の結果です。
例えば、2023年、W.R.グレイス社とシェブロン社が共同で開発したアドバンスト・リファイニング・テクノロジーズLLCは、再生可能な資源のみから持続可能な航空燃料と再生可能なディーゼルを製造することを目的とした最先端の水素化処理触媒であるENDEAVORを発表しました。植物油、精製油、動物性油脂およびグリースは、これらの供給源の一部です。今回の導入は、持続可能な輸送用燃料に対するニーズの高まりに対応するものです。長期にわたる研究開発プログラムを通じて、ENDEAVORはすでに様々な製油所用途において高いレベルで機能することが証明されています。
厳しい環境規制
厳しい環境規制は、水素化分解触媒市場を含む多くの企業、特にエネルギー生成や精製に影響を与えています。公害問題を解決し、環境を保護し、産業活動が大気や水質に及ぼす悪影響を軽減するために、法律が制定されています。ガソリンやディーゼルを含む輸送用燃料の硫黄含有量を削減することは、水素化分解触媒市場においても、燃焼時の二酸化硫黄(SO2)排出を最小化するための環境法規制の主な目的となっています。
厳しい規制は、制限ではあるものの、水素化分解触媒業界の技術革新を刺激するものでもあります。触媒メーカーは、製油所が規制基準を満たすか上回ることができるよう、より持続可能で効率的なソリューションを生み出す必要に迫られています。環境の持続可能性が常に重視される結果、触媒技術の進歩が促され、最終的には排出量の削減と精製製品の一般的な水準の向上を通じて、業界と環境に貢献することになります。
資本集約度と経済変動
水素化分解触媒市場は、石油・ガスセクターの経済的不安定性によって制約を受けます。石油精製事業には多額の資金が必要であり、特に水素化分解装置の設置やアップグレードには多額の資金が必要となるため、この事業は世界的な原油価格の変動や経済活動の低迷の影響を受けやすい。
水素化分解触媒の需要は、不透明な市況がもたらす投資の延期やプロジェクトの遅延によって影響を受ける可能性があります。水素化分解装置の設置やメンテナンスに伴う多額の初期費用は、小規模な製油所や予算が厳しい製油所の阻害要因となり、業界全体の拡大を妨げる可能性があります。
市場セグメント分析
水素化分解触媒の世界市場は、種類、材料、技術、原料、用途、地域別に区分されます。
重質油の石油化学原料に対する需要の高まり
水素化分解触媒の世界市場において、重質油セグメントは市場の1/3以上を占める成長地域の一つです。重質油は粘度が高く、金属、窒素、硫黄などの汚染物質が多いため、健康や製品の品質基準を満たすために特殊な処理が必要です。
水素化分解触媒は、水素化による汚染物質の除去を容易にし、重質原油から製造される精製品の収率と全体的な品質を向上させるため、このプロセスに不可欠です。世界規模で石油化学原料や輸送用燃料の需要が高まっていることも、重要な要因のひとつです。従来の軽質原油の在庫が枯渇するにつれて、重質原油資源の需要が増加しています。
市場地域別シェア
アジア太平洋地域の精製業界における水素化分解触媒の需要拡大
世界の水素化分解触媒市場では、アジア太平洋地域が圧倒的な強さを誇っています。水素化分解触媒の世界市場の成長は、主にアジア太平洋地域によるものです。中国やインドのような国の急速な工業化によって石油精製製品の需要が高まり、精製産業における効果的な水素化分解触媒の必要性が高まっています。
これらの経済が拡大を続け、消費者がよりクリーンで高品質な燃料を求めていることから、水素化分解触媒の市場は発展すると予想されます。都市化と人口増加がもたらすエネルギー需要の増加 ディーゼルやガソリンは、エネルギー需要の増加により需要が高まっている精製製品の一つであり、製品の品質基準を達成するためには水素化分解触媒が必要です。
例えば、L&TヘビーエンジニアリングのMRUユニットは、2024年にHPCLのムンバイ製油所拡張プロジェクトのプロジェクトを完了し、BS-VI準拠燃料の生産能力を9.5 MMTPAに増強しました。MRUチームは、HPCLのムンバイ製油所の大気圧パイプスチル、ナフサ安定化ユニット、連続触媒再生装置、流動接触分解ユニットの4つの重要なプラントの同時停止を達成しました。操業中の製油所における綿密なシャットダウン前作業と、重要なコンポーネントの戦略的修正により、リスクを最小限に抑え、シームレスなシャットダウンを実現しました。このプロジェクトの成功は、製油所の拡張と環境コンプライアンスに関するHPCLの目標に沿ったものです。
別の事例では、2021 年にバーラト・ペトロリウム・コーポレーション社の子会社であるヌマリガル製油所が、インドのアッサム州にあるヌマリガル製油所拡張プロジェクト (NREP) にアクセンスを選定しました。この拡張プロジェクトは、既存の場所に年産 600 万トンの製油所を新設することで、製油所能力を年産 300 万トンから 900 万トンに増強することを目的としています。アクセンスは、この重要なプロジェクトのガソリンブロックに先進技術を提供します。
COVID-19 影響分析
COVID-19 の流行は、水素化分解触媒の世界市場に多少の影響を与えました。水素化分解触媒の需要と生産は、一般的な景気後退、サプライチェーン、産業の中断によって大きな影響を受けています。ロックダウンや旅行制限によって精製品の市場が縮小し、精製プロセスにおける水素化分解触媒の需要にも影響が及びました。これは特に石油・ガス業界に当てはまります。
さらに、石油・ガス業界では、流行の範囲と期間に関する不確実性のために、プロジェクトの完了が遅れ、投資の選択が先送りされました。水素化分解触媒の市場は、世界各地の製油所における操業の縮小やユニットの一時的な停止によってマイナスの影響を受けました。
世界的な原油価格の下落は、需要の減少と原油の過剰から生じたもので、市場力学に複雑さをもたらし、触媒メーカーの投資環境に影響を与えました。パンデミックはまた、サプライチェーンの回復力と敏捷性がいかに重要であるかを浮き彫りにしました。水素化分解触媒の生産と供給は、労働力、輸送、原材料の混乱によって影響を受けました。
さらに、活動の継続性を維持するために、業界の企業は物流の障害を克服し、安全対策を講じる必要がありました。今後、水素化分解触媒の市場は、世界的な大流行からの回復が進むにつれて拡大すると予想されます。石油精製事業の増加や、石油・ガスセクターにおける持続可能性と環境基準への関心の高まりが、この市場の成長を後押しするでしょう。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
水素化分解触媒の世界市場は、ロシアとウクライナの間の敵対関係の開始によって大きな影響を受ける可能性があります。エネルギー産業では、特にガスと石油の採掘と精製において両国は不可欠な存在です。ロシアは、世界的なガスと石油の主要生産国の1つとして、世界のエネルギー市場に大きな影響力を持っています。それほどの重要性はないものの、ウクライナはロシアのガスをヨーロッパに輸送する重要な国であることに変わりはありません。
ウクライナとロシアの間に紛争や地政学的緊張が発生した場合、エネルギー供給システムが混乱する可能性があります。このような事態は、天然ガスや原油の価格や供給力に影響を与える可能性があり、これらの原料に大きく依存している石油化学部門や精製部門に直ちに影響を及ぼすでしょう。不純物を除去し、精製品の品質を向上させるために、水素化分解触媒は精製プロセスの重要なステップです。
さらに、エネルギー部門における貿易関係やサプライチェーンは、地政学的な予測不可能性や経済的なペナルティによって影響を受ける可能性があります。天然ガスと原油の重要な供給源であるロシアに制裁措置が取られれば、世界のエネルギー情勢はより複雑になる可能性があります。このような不確実性により、企業はサプライチェーン戦略を再考し、代替ソースを検討する可能性があり、その結果、水素化分解触媒市場の戦略的変化が生じる可能性があります。
主な動向
2023年7月25日、W.R. Grace & Co.とChevronが共同開発したAdvanced Refining Technologies LLCは、再生可能資源のみから持続可能な航空燃料と再生可能ディーゼルを生産することを目的とした最先端の水素化処理触媒ENDEAVORを発表。植物油、精製油、動物性油脂およびグリースは、これらの供給源の一部です。今回の導入は、持続可能な輸送用燃料に対するニーズの高まりに対応するものです。長期にわたる研究開発プログラムを通じて、ENDEAVORはすでに様々な製油所用途において高いレベルで機能することが証明されています。
市場参入企業
市場の主な世界企業には、Albemarle Corporation、BASF SE、Haldor Topsoe A/S、Shell、Axens、Honeywell UOP LLC、Clariant、Johnson Matthey、Sinopec Catalyst Co.
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対象読者 2024年
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 研究専門家
- 新興企業
- 調査方法と調査範囲
- 調査方法
- 調査目的と調査範囲
- 定義と概要
- エグゼクティブサマリー
- 種類別スニペット
- 材料別スニペット
- 技術別スニペット
- 原料別スニペット
- 用途別スニペット
- 地域別スニペット
- ダイナミクス
- 影響要因
- ドライバー
- クリーン燃料の需要増加
- 技術を利用した触媒配合の開発
- 阻害要因
- 厳しい環境規制
- 資本集約度と経済変動
- ビジネスチャンス
- 影響分析
- ドライバー
- 影響要因
- 産業分析
- ポーターのファイブフォース分析
- サプライチェーン分析
- 価格分析
- 規制分析
- ロシア・ウクライナ戦争の影響分析
- DMI意見
- COVID-19分析
- COVID-19の分析
- COVID前のシナリオ
- COVID中のシナリオ
- COVID後のシナリオ
- COVID-19中の価格ダイナミクス
- 需給スペクトラム
- パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
- メーカーの戦略的取り組み
- 結論
- COVID-19の分析
- 種類別
- はじめに
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):種類別
- 市場魅力度指数:種類別
- コバルトモリブデン(Co-Mo)触媒*市場
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- ニッケルモリブデン(Ni-Mo)触媒
- はじめに
- 材料別
- 市場規模分析と前年比成長率分析
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%)、材料別
- 市場魅力度指数、材料別
- ゼオライト
- 市場紹介
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 化学化合物
- 金属
- その他
- 市場規模分析と前年比成長率分析
- 技術別
- 導入
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):技術別
- 市場魅力度指数、技術別
- 固定床水素化分解*市場
- 技術別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 移動床式水素化処理
- 浮床式水素化処理
- 沸騰床水素化処理
- その他
- 導入
- 原料別
- 導入
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):原料別
- 市場魅力度指数、原料別
- 重油
- 原料別
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 軽油
- その他
- 導入
- 用途別
- 用途別
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):用途別
- 市場魅力度指数、用途別
- ディーゼルハイドロトリート*市場
- 導入
- 市場規模分析と前年比成長率分析(%)
- 潤滑油
- ナフサ
- 残渣アップグレーディング
- その他
- 用途別
- 地域別
- 市場紹介
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%):地域別
- 市場魅力度指数:地域別
- 北米
- 市場紹介
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):材料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、原料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- ヨーロッパ
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):材料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、原料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%), 国別
- ドイツ
- イギリス
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他のヨーロッパ
- 南米
- 序論
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):材料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、原料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 国別
- ブラジル
- アルゼンチン
- 南米のその他
- アジア太平洋地域
- 序論
- 主要地域別ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):材料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、技術別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、原料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、国別
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋地域
- 中東およびアフリカ
- 主要な地域別動向
- 地域別主要ダイナミクス
- 市場規模分析とYoY成長率分析(%):種類別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):材料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%):技術別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、原料別
- 市場規模分析およびYoY成長率分析(%)、用途別
- 市場規模分析および前年比成長率分析(%), 用途別
- 市場紹介
- 競合情勢
- 競合シナリオ
- 市場ポジショニング/シェア分析
- M&A分析
- 企業プロフィール
-
- Albemarle Corporation*
- Company Overview
- Product Portfolio and Description
- Financial Overview
- Key Developments
- BASF SE
- Haldor Topsoe A/S
- Shell
- Axens
- Honeywell UOP LLC
- Clariant
- Johnson Matthey
- Sinopec Catalyst Co., Ltd.
- Grace Catalysts Technologies (LIST NOT EXHAUSTIVE)
- Albemarle Corporation*
-
- 付録
- 会社概要とサービス
- お問い合わせ
表一覧
表1 水素化分解触媒の世界市場:種類別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表2 水素化分解触媒の世界市場:材料別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表3 水素化分解触媒の世界市場、技術別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表4 水素化分解触媒の世界市場、原料別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表5 水素化分解触媒の世界市場:用途別、2023年、2027年、2031年(百万米ドル)
表6 水素化分解触媒の世界市場:地域別、2023年、2027年、2031年(百万米ドル)
表7 水素化分解触媒の世界市場:種類別、2023年、2027年、2031年(百万米ドル)
表8 水素化分解触媒の世界市場、種類別、2022年〜2031年(百万米ドル)
表9 水素化分解触媒の世界市場、材料別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表10 水素化分解触媒の世界市場:材料別、2022年~2031年(百万米ドル)
表11 水素化分解触媒の世界市場、技術別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表12 水素化分解触媒の世界市場、技術別、2022年~2031年 (百万米ドル)
表13 水素化分解触媒の世界市場、原料別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表14 水素化分解触媒の世界市場、原料別、2022年~2031年(百万米ドル)
表15 水素化分解触媒の世界市場、用途別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表16 水素化分解触媒の世界市場:用途別、2022年~2031年(百万米ドル)
表17 水素化分解触媒の世界市場、地域別、2023年、2027年、2031年 (百万米ドル)
表18 水素化分解触媒の世界市場規模、地域別、2022年~2031年 (百万米ドル)
表 19 北米の水素化分解触媒の市場価値、種類別、2022-2031 (百万米ドル)
表20 北米の水素化分解触媒市場価値、材料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表21 北米の水素化分解触媒の市場価値、技術別、2022-2031年 (百万米ドル)
表22 北米の水素化分解触媒の市場価値、原料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表23 北米水素化分解触媒市場:用途別、2022-2031年(百万米ドル)
表24 北米水素化分解触媒市場価値、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表25 アジア太平洋地域の水素化分解触媒の市場価値、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表26 アジア太平洋地域の水素化分解触媒の市場価値、材料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表27 アジア太平洋地域の水素化分解触媒の市場価値、技術別、2022-2031年 (百万米ドル)
表28 アジア太平洋地域の水素化分解触媒の市場価値、原料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表29 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場価値、用途別、2022-2031年(百万米ドル)
表30 アジア太平洋地域の水素化分解触媒の市場価値、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表31 欧州水素化分解触媒市場価値、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表32 欧州の水素化分解触媒の市場価値、材料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表33 欧州の水素化分解触媒の市場価値、技術別、2022-2031年 (百万米ドル)
表 34 欧州の水素化分解触媒の市場価値、原料別、2022-2031 (百万米ドル)
表 35 欧州の水素化分解触媒の市場価値、用途別、2022-2031 (百万米ドル)
表36 欧州の水素化分解触媒の市場価値、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表 37 南米の水素化分解触媒の市場価値、種類別、2022-2031 (百万米ドル)
表 38 南米の水素化分解触媒の市場価値、材料別、2022-2031 (百万米ドル)
表 39 南米の水素化分解触媒の市場価値、技術別、2022-2031 (百万米ドル)
表40 南米の水素化分解触媒の市場価値、原料別、2022-2031年 (百万米ドル)
表 41 南米の水素化分解触媒市場価値、用途別、2022-2031 (百万米ドル)
表42 南米の水素化分解触媒の市場価値、国別、2022-2031年 (百万米ドル)
表43 中東・アフリカ水素化分解触媒市場価値、種類別、2022-2031年 (百万米ドル)
表44 中東・アフリカ水素化分解触媒市場:材料別、2022-2031年(百万米ドル)
表45 中東・アフリカ水素化分解触媒市場:技術別、2022-2031年(百万米ドル)
表 46 中東・アフリカ水素化分解触媒市場:原料別、2022-2031 (百万米ドル)
表 47 中東・アフリカ水素化分解触媒市場:用途別、2022-2031 年(百万米ドル)
表 48 中東・アフリカ水素化分解触媒の市場価値、国別、2022-2031 (百万米ドル)
表 49 アルベマール・コーポレーション 概要
表 50 アルベマール・コーポレーション 製品ポートフォリオ
表 51 アルベマール・コーポレーション 主な開発
表 52 BASF SE: 概要
表 53 BASF SE: 製品ポートフォリオ
表 54 BASF SE: 主な進展
表 55 Haldor Topsoe A/S: 概要
表56 Haldor Topsoe A/S:製品ポートフォリオ
表 57 Haldor Topsoe A/S: 主な進展
表 58 シェル 概要
表 59 シェル 製品ポートフォリオ
表60 シェル 主な開発
表 61 アクセンス 概要
表62 Axens: 製品ポートフォリオ
表63 Axens: 主な開発
表 64 ハネウェル UOP LLC: 概要
表65 ハニーウェルUOP LLC: 製品ポートフォリオ
表 66 ハネウェル UOP LLC: 主な開発
表 67 クラリアント 概要
表 68 クラリアント 製品ポートフォリオ
表69 クラリアント 主な開発
表 70 ジョンソン・マッセイ 概要
表 71 ジョンソン・マッセイ 製品ポートフォリオ
表 72 ジョンソン・マッセイ 主な開発
表 73 Sinopec Catalyst Co: 概要
表 74 Sinopec Catalyst Co: 製品ポートフォリオ
表 75 シノペック触媒:主要開発品目
表 76 グレース・キャタリスト・テクノロジーズ 概要
表 77 グレース・キャタリスト・テクノロジーズ:概要 製品ポートフォリオ
表 78 グレース・キャタリスト・テクノロジーズ 主な開発
図表一覧
図1 水素化分解触媒の世界市場金額、2022年~2031年(百万米ドル)
図2 水素化分解触媒の世界市場シェア、種類別、2023年・2031年(%)
図3 水素化分解触媒の世界市場シェア、材料別、2023年・2031年(%)
図4 水素化分解触媒の世界市場シェア、技術別、2023年・2031年(%)
図5 水素化分解触媒の世界市場シェア、原料別、2023年・2031年(%)
図6 水素化分解触媒の世界市場シェア、用途別、2023年・2031年(%)
図7 水素化分解触媒の世界市場シェア、地域別、2023年・2031年(%)
図 8 水素化分解触媒の世界市場 Yo-Y 成長率, 種類別, 2022-2031 (%)
図 9 コバルト-モリブデン(Co-Mo)触媒の水素化分解触媒市場金額、2022-2031年 (百万米ドル)
図 10 ニッケル-モリブデン(Ni-Mo)触媒の水素化分解触媒の市場価値、2022-2031 年(百万米ドル)
図 11 水素化分解触媒の世界市場の材料別前年比成長率、2022-2031 年 (%)
図 12 水素化分解触媒の世界市場金額におけるゼオライト材料、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 13 水素化分解触媒の世界市場における化合物材料、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 14 水素化分解触媒の世界市場価値における金属材料、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 15 水素化分解触媒の世界市場価値におけるその他の材料、2022-2031 年 (US$ Million)
図 16 水素化分解触媒の世界市場の技術別前年比成長率、2022-2031 年 (%)
図 17 水素化分解触媒の世界市場金額における固定床水素化分解技術、2022-2031 年 (百万米ドル)
図 18 水素化分解触媒の世界市場における移動床式水素化分解技術の市場価値、2022-2031 年 (百万米ドル)
図 19 水素化分解触媒の世界市場における浮床式水素化分解技術の市場価値、2022-2031 年 (200 万米ドル)
図 20 水素化分解触媒の世界市場価値、2022-2031 年における沸騰床水素化分解技術(百万米ドル)
図 21 水素化分解触媒の世界市場価値、2022-2031 年におけるその他の技術(百万米ドル)
図 22 水素化分解触媒の世界市場における前年比成長率、原料別、2022-2031 年 (%)
図 23 水素化分解触媒の世界市場金額における重質油原料、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 24 水素化分解触媒の世界市場における軽油原料の市場価値、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 25 水素化分解触媒の世界市場におけるその他の原料の市場価値、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 26 水素化分解触媒の世界市場の用途別前年比成長率、2022-2031 年 (%)
図 27 水素化分解触媒の世界市場金額におけるディーゼル水素化処理用途、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 28 水素化分解触媒の世界市場価値における潤滑油用途、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 29 水素化分解触媒の世界市場価値、2022-2031 年におけるナフサ用途(百万米ドル)
図 30 水素化分解触媒の世界市場価値における残渣アップグレーディング用途、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 31 水素化分解触媒の世界市場価値、2022-2031 年におけるその他の用途(百万米ドル)
図 32 水素化分解触媒の世界市場の地域別前年比成長率、2022-2031 年 (%)
図 33 北米の水素化分解触媒の市場価値、2022-2031 年 (100 万米ドル)
図 34 北米の水素化分解触媒市場シェア、種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 35 北米の水素化分解触媒市場シェア:材料別、2023 年・2031 年(%)
図 36 北米の水素化分解触媒市場シェア:技術別、2023 & 2031 年 (%)
図 37 北米の水素化分解触媒市場シェア:原料別、2023 年・2031 年(%)
図 38 北米の水素化分解触媒市場シェア:用途別、2023 年・2031 年(%)
図 39 北米の水素化分解触媒市場シェア:国別、2023 年および 2031 年 (%)
図 40 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場金額、2022 年~2031 年 (100 万米ドル)
図 41 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア、種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 42 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア:材料別、2023 年・2031 年 (%)
図 43 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア:技術別、2023 年・2031 年 (%)
図 44 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア:原料別、2023 年・2031 年 (%)
図 45 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア:用途別、2023 & 2031 (%)
図 46 アジア太平洋地域の水素化分解触媒市場シェア:国別、2023 & 2031 (%)
図 47 欧州の水素化分解触媒市場金額、2022 年~2031 年 (100 万米ドル)
図 48 欧州の水素化分解触媒市場シェア、種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 49 欧州の水素化分解触媒市場シェア:材料別、2023 年・2031 年 (%)
図 50 水素化分解触媒の欧州市場シェア:技術別、2023 & 2031 (%)
図 51 欧州の水素化分解触媒市場シェア:原料別、2023 年・2031 年(%)
図 52 欧州の水素化分解触媒市場シェア:用途別、2023 年・2031 年(%)
図 53 欧州の水素化分解触媒市場シェア:国別、2023 年・2031 年(%)
図 54 南米の水素化分解触媒市場金額、2022 年~2031 年 (100 万米ドル)
図 55 南米の水素化分解触媒市場シェア、種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 56 南米の水素化分解触媒市場シェア:材料別、2023 年・2031 年 (%)
図 57 南米の水素化分解触媒市場シェア:技術別、2023 & 2031 (%)
図 58 南米の水素化分解触媒市場シェア:原料別、2023 年・2031 年(%)
図 59 南米の水素化分解触媒市場シェア:用途別、2023 & 2031 (%)
図 60 南米の水素化分解触媒市場シェア:国別、2023 年および 2031 年(%)
図 61 中東およびアフリカの水素化分解触媒市場金額、2022 年~2031 年 (100 万米ドル)
図 62 中東・アフリカ水素化分解触媒市場シェア、種類別、2023 年・2031 年 (%)
図 63 中東・アフリカ水素化分解触媒市場シェア:材料別、2023 年・2031 年 (%)
図 64 中東およびアフリカの水素化分解触媒市場シェア:技術別、2023 年および 2031 年 (%)
図 65 中東・アフリカ水素化分解触媒市場シェア:原料別、2023 年・2031 年(%)
図 66 中東・アフリカ水素化分解触媒市場シェア:用途別、2023 年・2031 年(%)
図 67 アルベマール・コーポレーション 財務
図 68 BASF SE:財務
図 69 Haldor Topsoe A/S: 財務
図 70 シェル 財務
図 71 アクセンス 財務
図 72 ハネウェル UOP LLC: 財務
図 73 クラリアント: クラリアント: 財務
図 74 ジョンソン・マッセイ: 財務
図 75 シノペック・キャタリスト(株): 財務
図 76 グレース・キャタリスト・テクノロジーズ: 財務
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