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バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の世界市場展望・分析・予測(~2032年):バイオマスの直接変換、再生可能クラッキング

• 英文タイトル:Global Bio-based Dicyclopentadiene (Bio-DCPD) Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Bio-based Dicyclopentadiene (Bio-DCPD) Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の世界市場展望・分析・予測(~2032年):バイオマスの直接変換、再生可能クラッキング」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ02174
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、123ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のバイオベースジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場は、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の170万米ドルから2032年には2,001万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)26.0%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。

2025年における世界のバイオベースジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力は700トン、販売量は約660トンに達し、平均市場価格は約2,640米ドル/トン、産業粗利益率は37%でした。

バイオベースジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)は、再生可能なバイオマスまたはバイオマス由来の炭化水素が化石由来炭素投入量の全部または一部を置き換えつつ、従来のDCPDの分子構造と機能的性能を維持する工業用C5由来環状オレフィンです。この分子はC₁₀H₁₂の分子式を持ち、分子量は約132.20 g/mol、常圧沸点は約170~172℃、融点/凝固点範囲は約32~34℃、液体密度は約0.97~0.99 g/cm³、引火点​​は約32℃です。商業的な観点からは、Bio-DCPDは新しい分子というよりも、確立された化学プラットフォームの持続可能な原料バージョンとして理解されるべきです。既存の工業用DCPDの仕様は引き続き関連性があります。樹脂用途向けの材料は約60~80%の純度で供給可能であり、約85%以上のグレードは不飽和ポリエステル用途に利用できます。高純度工業用DCPDは一般的に91~95%程度であり、要求の厳しい重合および特殊化学用途では98%以上の純度が必要となる場合があります。工業用Bio-DCPD市場は、実験室用試薬ではなくバルク化学原料を対象とすべきであり、下流のPDCPD樹脂、DCPD変性樹脂、および化学的に変換されたDCPD誘導体を除外すべきです。

Bio-DCPD技術は、物理的なバイオ由来合成と、既存の石油化学インフラへのマスバランス統合という2つの異なる商業化経路に沿って発展しています。直接バイオマス経路では、リグノセルロース系バイオマスから生成されるペントース由来のフルフラールまたはフルフリル中間体から開始し、水素化、環変換、脱水、脱水素を経てシクロペンテンまたはシクロペンタジエンに変換し、その後シクロペンタジエンの二量化によりDCPDが生成されます。この経路は最終的に、その分子炭素が物理的にバイオマスから派生した製品を提供できますが、産業経済は触媒寿命、選択性、連続プロセス、副生成物制御、および高純度分離に大きく依存します。第2の経路は、バイオナフサや廃油由来のクラッカー原料などの再生可能またはバイオサーキュラー炭化水素を既存の精製所およびスチームクラッカーシステムに供給し、認証されたマスバランス手法の下でDCPDに再生可能属性を割り当てます。このアプローチは、確立されたC5回収、CPD二量化、および精製インフラストラクチャを活用するため、商業化の障壁が大幅に低いです。

Bio-DCPDは、独立したグリーンケミカルニッチではなく、確立された高性能ポリマーおよび特殊化学品バリューチェーンの脱炭素化インターフェースになりつつあります。上流投入物には、農業残渣、リグノセルロース系糖、フルフラール、再生可能炭化水素原料が含まれる場合があります。中流チェーンは、バイオマス変換またはクラッキング、C5回収、シクロペンタジエン生成、二量化、DCPD精製、品質管理、および持続可能性認証をカバーします。下流需要には、ポリジシクロペンタジエン、炭化水素樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、トリシクロデカンジメタノール、ノルボルネン誘導体、エチリデンノルボルネン、および自動車、産業機器、複合材料、コーティング、接着剤、高度ポリマーに利用されるその他の特殊中間体が含まれます。特筆すべき商業チェーンは、2023年9月にシェル・ケミカルズ・ヨーロッパがOQケミカルズ社に認証されたバイオサーキュラーDCPDを供給し、OxBalance TCD Alcohol DMの製造に利用された際に確立されました。その後の進展は、認証とサプライチェーン統合をますます伴うようになり、主要なクラッカーおよびC5事業内で追加の持続可能なDCPD適格性が浮上しています。

Bio-DCPD市場は、「ドロップイン性能プラス追跡可能な再生可能炭素」という提案に向かって進化しており、この構造的変化は競争上の位置付けと将来の需要の両方を形成する可能性が高いです。初期の採用は、価格変動の激しいコモディティ樹脂市場ではなく、炭素排出量削減が自動車、エレクトロニクス、特殊コーティング、パッケージング、エンジニアード素材の顧客に下流へと伝達され得る、より高価値のアプリケーションに集中すると予想されます。大規模な石油化学サプライヤーは、すでにクラッカー原料、C5分離、および確立された顧客認定システムを管理しているため、マスバランス製品において優位性を持っています。一方、直接バイオマス経路は、物理的に測定可能なバイオベース炭素が重要となる分野で差別化された地位を確立する可能性があります。認証範囲は2025年から2026年にかけてさらに拡大し、DCPDの正面重合、迅速処理、積層造形における並行した進歩は、PDCPD材料の技術的機会の幅を広げています。その結果、Bio-DCPDの成長は、従来のDCPDの全面的な代替というよりも、トレーサビリティ、Scope 3削減、および再生可能含有量の属性を収益化できる特定のアプリケーションへの認証済み低炭素グレードの漸進的な浸透によって推進される可能性が高いです。

Report Scope:
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、世界のバイオベースジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。

本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。

技術別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して、戦略的な強みを明らかにしています。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

[Market Segmentation]

企業別
* シェル

技術別
* 直接バイオマス変換
* 再生可能クラッキング

純度別
* 90%以上
* 90%未満

アプリケーション別
* ポリマー材料
* 医薬品
* 農薬
* 燃料
* その他

地域別販売
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* ヨーロッパ
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

[Chapter Outline]

第1章:バイオベースジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の調査範囲を定義し、市場を技術別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。

第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします。販売、収益、ASP(平均販売価格)、および技術差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、収益、および価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。

第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。

第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高潜在的な拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障害を概説します。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を扱います。

第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。

第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。

第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

[Why This Report]

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
* コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
* 競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、混乱からサプライチェーンを保護できます。
* この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換できます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 技術別市場セグメンテーション
1.2.1 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 バイオマス直接転換
1.2.3 再生可能クラッキング
1.3 純度別の市場セグメンテーション
1.3.1 純度別の世界のバイオベース・ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.3.2 90%以上
1.3.3 90%未満
1.4 用途別市場セグメンテーション
1.4.1 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 ポリマー材料
1.4.3 医薬品
1.4.4 農薬
1.4.5 燃料
1.4.6 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 調査対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高
2.2 地域別バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(2021-2032年)
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021-2032年)
2.3 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量の推計および予測(2021-2032年)
2.4 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)メーカー別売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 直接バイオマス転換:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のバイオベース・ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売実績
4.1.1 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(2021-2032年)
4.1.2 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(2021-2032年)
4.1.3 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.2 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売実績
4.2.1 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(2021-2032年)
4.2.2 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(2021-2032年)
4.2.3 純度別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 製品技術の差別化
4.4 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.4.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.4.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.4.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 シェル
12.1.1 シェル社情報
12.1.2 シェルの事業概要
12.1.3 シェルのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 シェルのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のシェルのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の製品別販売量
12.1.6 2025年のシェル社バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の用途別販売額
12.1.7 2025年のシェル社バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の地域別販売額
12.1.8 シェル社バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)のSWOT分析
12.1.9 シェルの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の産業チェーン
13.2 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の市場動向
14.1 業界のトレンドと変遷
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表2. 純度別 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表3. 用途別 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表4. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表6. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表7. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表8. メーカー別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2021年~2026年
表9. 世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表10. 世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)のメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表12. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表13. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別ランキング(2025年)
表14. メーカー別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産拠点および本社所在地
表17. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場集中率(CR5)
表18. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表19. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表20. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2021年~2026年
表21. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2027年~2032年
表22. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の技術別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の純度別販売量(トン)、2021年~2026年
表25. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量(純度別)(トン)、2027年~2032年
表26. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(純度別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表28. 主要製品タイプ別の技術仕様
表29. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2027年~2032年
表31. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表32. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別主要顧客
表35. 用途別主要顧客
表36. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産量(トン)、2021年~2026年
表37. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産量(トン)、2027年~2032年
表38. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表40. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の成長促進要因および市場障壁
表42. 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量(トン)の国別内訳(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の成長促進要因および市場障壁
表47. 東南アジアのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の投資機会と主要な課題
表49. 中南米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の投資機会と主な課題
表51. 中東・アフリカにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. シェル・コーポレーションに関する情報
表53. シェルの概要および主要事業
表54. シェルの製品モデル、説明および仕様
表55. シェル社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表56. 2025年のシェル社製品別売上高構成比
表57. 2025年のシェル社用途別売上高構成比
表58. 2025年のシェル売上高の地域別構成比
表59. シェルのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)のSWOT分析
表60. シェルの最近の動向
表61. 主要原材料の分布
表62. 主要原材料サプライヤー
表63. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表64. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表65. 販売代理店一覧
表66. 市場動向および市場の変遷
表67. 市場の推進要因および機会
表68. 市場の課題、リスク、および制約要因
表69. 本レポートの調査プログラム/設計
表70. 二次情報源からの主要データ情報
表71. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)製品写真
図2. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. バイオマス直接変換製品の画像
図4. 再生可能クラッキング製品の画像
図5. 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図6. 純度90%以上の製品の画像
図7. 純度90%未満の製品の画像
図8. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図9. ポリマー材料
図10. 医薬品
図11. 農薬
図12. 燃料
図13. その他
図14. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)レポートの対象期間
図15. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図16. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図17. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図18. 地域別 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図19. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)、2021年~2032年
図20. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図21. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図23. 2025年のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図24. 世界のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図25. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図26. 2025年のメーカー別バイオマス直接転換による売上高ベースの市場シェア
図27. 2025年の再生可能クラッキングによるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図28. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図29. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高ベースの市場シェア (2021-2032年)
図30. 技術別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図31. 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図32. 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図33. 純度別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図34. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売シェア(2021-2032年)
図35. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図37. 用途別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図38. 地域別世界バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産市場シェア(2021年~2032年)
図39. 生産能力の促進要因と制約要因
図40. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産成長率(トン)、2021年~2032年
図41. 欧州におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産成長率(トン)、2021-2032年
図42. 中国におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産成長率(トン)、2021-2032年
図43. 日本におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図44. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図45. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. 2025年の北米バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)上位5社
図47. 北米バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図48. 北米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図49. 米国におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. カナダのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. メキシコのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図53. 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の欧州バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図55. 用途別欧州バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)(2021-2032年)
図56. 欧州のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図57. ドイツのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. フランスにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 英国におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. イタリアのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. ロシアのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図63. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年のアジア太平洋地域におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)上位8社
図65. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図66. アジア太平洋地域のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図67. インドネシアのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 日本のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 韓国のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 台湾(中国)のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. インドのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 中南米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図73. 中南米におけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 2025年の中南米バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図75. 中南米のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図76. 中南米における用途別バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図77. ブラジルにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. アルゼンチンのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 中東・アフリカのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図80. 中東・アフリカのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中東・アフリカの主要5社のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)(2025年)
図82. 中東・アフリカにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図83. 中東・アフリカにおけるバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図84. GCC諸国のバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図85. トルコのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. エジプトのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 南アフリカのバイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の産業チェーン図
図89. 地域別バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)生産拠点の分布(%)
図90. バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の製造プロセス
図91. 地域別バイオ由来ジシクロペンタジエン(Bio-DCPD)の生産コスト構造
図92. 流通チャネル(直接販売対流通)
図93. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図94. データの三角検証
図95. インタビュー対象となった主要幹部

※バイオ由来ジシクロペンタジエン、通称Bio-DCPDは、持続可能な社会の実現に向けて注目されている高性能な化学原料です。まず、その定義からご説明しますと、ジシクロペンタジエン(DCPD)とは、炭素数10の二環式オレフィン化合物で、シクロペンタジエン(CPD)が二量化した構造を持つ物質です。従来、このDCPDは石油由来のナフサ分解によって得られるC5留分から分離・精製されていました。これに対し、Bio-DCPDは、その名の通り、石油などの化石資源ではなく、植物バイオマスを原料として製造されたDCPDを指します。これにより、化石資源への依存を低減し、製品のライフサイクル全体での二酸化炭素排出量の削減に貢献できるという大きな特徴を持っています。
Bio-DCPDの原料となるバイオマスには、食料と競合しない非食料系バイオマス、例えば木材チップ、農業残渣、廃油、または藻類などが挙げられます。これらのバイオマスからDCPDを合成するルートは多岐にわたりますが、一般的には、まずバイオマスを糖化やガス化などの方法で分解し、その後、微生物による発酵や化学触媒を用いた変換プロセスを経て、シクロペンタジエン(CPD)の前駆体となるバイオ由来の化合物を生成します。最終的に、このバイオ由来のCPDを加熱することで二量化反応(ディールス・アルダー反応)を起こし、DCPDへと変換します。この製造プロセスには、バイオ化学変換技術、高度な触媒技術、そして精製技術などが複合的に利用されており、環境負荷の低い、効率的な生産方法が日々研究・開発されています。

DCPDはその独特な化学構造により、非常に優れた物性を持つことで知られており、Bio-DCPDも従来の石油由来DCPDと同等の高性能を保持しています。具体的には、重合により得られるポリDCPDは、非常に高い剛性、優れた耐熱性、耐薬品性、耐衝撃性、および低誘電性を兼ね備えています。また、低吸水性や優れた寸法安定性も特徴であり、軽量でありながら高い強度を要求される用途に適しています。さらに、熱硬化性樹脂の原料として使用されることが多く、成形時の収縮が小さいことも利点の一つとして挙げられます。

Bio-DCPDの用途は、その優れた物性により非常に広範にわたります。特に、高性能な材料が求められる分野での利用が期待されています。例えば、自動車部品においては、軽量化と高強度化の両立が求められるバンパー、フェンダー、内装材、またはシャーシの一部などに適用されます。また、建材分野では、耐久性や耐水性を必要とする屋根材、外壁材、配管などに使用されます。電気・電子部品においても、低誘電性や耐熱性が活かされ、プリント基板材料や絶縁材料としての利用が進んでいます。スポーツ用品では、高強度と軽量性を兼ね備えたゴルフクラブ、テニスラケット、自転車フレームなどへの応用が考えられます。他にも、高機能接着剤、塗料、医療機器、風力発電ブレード、海洋構造物など、多岐にわたる産業分野での需要が高まっています。

DCPD樹脂の代表的な成形方法の一つに、開環メタセシス重合(ROMP)を利用した反応射出成形(RIM成形)があります。これは、DCPDと触媒を混合して金型に注入し、短時間で重合・硬化させる方法で、大型で複雑な形状の成形品を低コストで製造できるため、自動車産業などで広く採用されています。Bio-DCPDもこのRIM成形プロセスに適用可能であり、従来のDCPD製品をバイオ由来材料へと置き換えることで、製品全体の環境パフォーマンスを向上させることが期待されています。

関連技術としては、バイオマスからDCPD前駆体を効率よく合成するための触媒開発や、重合プロセスの最適化技術などが挙げられます。また、製品の環境負荷を定量的に評価するためのライフサイクルアセスメント(LCA)技術も不可欠です。市場では、環境意識の高まりとともに、企業がサプライチェーン全体での環境負荷低減を追求する動きが加速しており、Bio-DCPDのようなバイオ由来の高性能材料に対する需要は今後も増加していくと予測されています。これにより、Bio-DCPDは、持続可能な社会の実現と、次世代の高機能材料の開発において重要な役割を担っていくことでしょう。