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市場調査レポート
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1787857

アミンベース炭素回収市場の2032年までの予測: タイプ別、技術別、展開段階別、容量別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Amine-Based Carbon Capture Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Technology, Deployment Stage, Capacity, End User, and By Geography


出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2~3営業日
カスタマイズ可能
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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=148.66円
アミンベース炭素回収市場の2032年までの予測: タイプ別、技術別、展開段階別、容量別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2025年08月07日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、アミンベース炭素回収の世界市場は、2025年に7億978万米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.1%で成長し、2032年には12億2,435万米ドルに達すると予想されています。

アミンベース炭素回収は、ガス流から二酸化炭素(CO2)を除去するために使用される化学プロセスであり、一般的には工業や発電所の排出ガスに使用されます。これは、窒素を含む有機化合物であるアミンの水溶液を使用するもので、CO2と反応して化合物を形成し、後に加熱して純粋なCO2を放出し、貯蔵または再利用することができます。この方法は、温室効果ガスの排出を削減する効率性と適応性の高さから、広く採用されています。

産業と発電所からの排出の増加

世界のエネルギー需要の増大により、化石燃料への依存度が高まり、その結果、産業と発電所からの排出量が増加しています。これらの排出物、特にCO2は、気候変動と環境悪化に大きく寄与しています。世界各国政府は、温室効果ガスの排出を抑制するためにより厳しい規制を実施しており、炭素回収技術の需要を押し上げています。アミンベースソリューション、特にモノエタノールアミン(MEA)を使用したソリューションは、費用対効果と化学的効率の高さから好まれています。炭素回収システム設計の革新は、既存のインフラへの統合をさらに促進しています。

技術の複雑さとリスク

一部のアミンは腐食性があるため、堅牢な装置が必要となり、資本コストとメンテナンスコストが増加します。溶媒再生のためのエネルギー負担は、工業プロセス全体の効率を低下させています。溶媒の劣化や有害な副生成物の生成といった操業上のリスクは、長期的なシステムの信頼性を複雑にします。先進的化学処理に関する熟練労働者や専門知識が限られているため、プロジェクトの実施が妨げられることがあります。企業は、多様な産業セットアップにわたって経済的にシステムを拡大することの難しさに直面します。これらの要因が、アミンベース炭素回収技術の普及を阻んでいます。

炭素回収・利用(CCU)への関心の高まり

炭素回収・利用(CCU)は、回収したCO2を価値ある製品に再利用する有望な手段として台頭してきています。アミンベースシステムは、高純度のCO2回収を容易にし、燃料、化学品、建材への転換に適しています。産業は、回収した炭素を収益化し、環境課題を収益源に変える方法を模索しています。触媒変換と合成生物学の進歩は、CCUの用途を拡大しています。政府の奨励策と研究開発資金は、炭素利用セグメントの技術革新を加速させています。こうしたCCUへの関心の高まりは、アミンベース炭素回収技術に大きな成長機会をもたらしています。

代替炭素回収技術との競合

膜分離、極低温プロセス、固体吸着剤などの代替技術は、エネルギー効率と運用コストの低さで人気を集めています。一部の新技術は、化学吸収法に比べて設計が簡素化されており、環境への影響も最小限に抑えられています。新興企業が破壊的イノベーションで市場に参入し、既存企業に課題しています。多様な捕捉方法に対する政府の支援により、アミンシステムに対する資金提供や注目が薄れる可能性があります。激しい競合により、従来型アミン技術の市場浸透と価格安定が遅れる可能性があります。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、プロジェクトの遅延、サプライチェーンの混乱、産業活動の低下により、アミンベース炭素回収市場を一時的に減速させました。建設中止と労働力不足は、新しいシステムの導入スケジュールに影響を与えました。しかし、この危機はサステイナブル復興の必要性を浮き彫りにし、クリーン技術への投資の増加を促しました。各国政府はパンデミック後の景気刺激策で気候変動対策を優先し、需要を押し上げました。遠隔操作と自動化の動向も牽引力を得ました。産業が操業を再開するにつれて、炭素回収の採用が回復し、アミン技術が長期的な成長を遂げることになりました。

モノエタノールアミン(MEA)セグメントが予測期間中最大になる見込み

モノエタノールアミン(MEA)セグメントは、CO2吸収効率が高いため、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。MEAの人気は、比較的低コストであること、大量の二酸化炭素を捕捉するのに有効であること、発電や天然ガス処理などの産業での用途が確立されていることによる。さらに、MEAの再生プロセスの進歩や、さまざまなCO2濃度への適応性が、炭素回収市場におけるMEAの強い需要に寄与しています。

予測期間中、発電セグメントが最も高いCAGRが見込まれる

予測期間中、化石燃料ベースプラントが主要なCO2排出源であるため、発電セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。温室効果ガス排出削減への圧力が高まる中、発電所は規制要件を満たし、サステイナブル目標を達成するために炭素回収技術を採用しています。大量のCO2を効率的に回収することで知られるアミンベースシステムは、こうした取り組みに不可欠であり、環境への影響を緩和し、より厳しい排出基準への準拠を可能にしています。

最大のシェアを占める地域

予測期間中、急速な工業化、エネルギー需要の増加、厳格な環境規制によって、アジア太平洋が最大の市場シェアを占めると予想されます。中国やインドのような主要なCO2排出国は、排出量削減を迫られています。同地域では、よりクリーンな技術への投資と、炭素回収イニシアティブに対する政府の支援、サステイナブルエネルギーソリューションの推進が相まって、産業と電力部門の両方でアミンベース炭素回収技術の採用を加速させています。

CAGRが最も高い地域

予測期間中、米国のクリーンパワープランやカナダのカーボン価格設定イニシアチブなどの強力な環境施策に後押しされ、北米の地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域のCO2排出量削減への取り組みは、炭素回収・貯留(CCS)インフラへの多額の投資と相まって、市場成長の原動力となっています。さらに、気候変動に対する意識の高まり、アミン溶剤の技術的進歩、クリーンエネルギー技術に対する政府の優遇措置が、アミンベース炭素回収ソリューションの普及をさらに後押ししています。

無料のカスタマイズサービス

本レポートをご購読の顧客には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます。

  • 企業プロファイル
    • 追加市場参入企業の包括的プロファイリング(3社まで)
    • 主要企業のSWOT分析(3社まで)
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推定・予測・CAGR(注:フィージビリティチェックによる)
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携による主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査資料
    • 一次調査資料
    • 二次調査資料
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • イントロダクション
  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 技術分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のアミンベース炭素回収市場:タイプ別

  • イントロダクション
  • モノエタノールアミン(MEA)
  • ジエタノールアミン(DEA)
  • メチルジエタノールアミン(MDEA)
  • トリエタノールアミン(TEA)
  • 混合アミン
  • 立体障害アミン
  • その他

第6章 世界のアミンベース炭素回収市場:技術別

  • イントロダクション
  • 燃焼後回収(PCC)
  • 燃焼前回収
  • 直接空気回収(DAC)
  • 酸素燃料燃焼回収
  • その他

第7章 世界のアミンベース炭素回収市場:展開段階別

  • イントロダクション
  • パイロットプロジェクト
  • 実証プラント
  • 商業規模のプロジェクト
  • 計画中/提案中のプロジェクト

第8章 世界のアミンベース炭素回収市場:容量別

  • イントロダクション
  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模

第9章 世界のアミンベース炭素回収市場:エンドユーザー別

  • イントロダクション
  • 発電
  • セメント産業
  • 鉄鋼産業
  • 石油・ガス
  • 化学製造
  • 廃棄物焼却
  • その他

第10章 世界のアミンベース炭素回収市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第11章 主要開発

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • BASF SE
  • Global Thermostat
  • Carbon Clean
  • Climeworks
  • Fluor Corporation
  • Shell CANSOLV
  • GEA Group
  • Toshiba Energy Systems & Solutions
  • Koch-Glitsch
  • Aker Carbon Capture
  • Linde PLC
  • Saipem
  • Mitsubishi Heavy Industries
  • Carbon Engineering
  • Pentair
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Region (2024-2032) ($MN)
  • Table 2 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Type (2024-2032) ($MN)
  • Table 3 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Monoethanolamine (MEA) (2024-2032) ($MN)
  • Table 4 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Diethanolamine (DEA) (2024-2032) ($MN)
  • Table 5 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Methyldiethanolamine (MDEA) (2024-2032) ($MN)
  • Table 6 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Triethanolamine (TEA) (2024-2032) ($MN)
  • Table 7 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Blended Amines (2024-2032) ($MN)
  • Table 8 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Sterically Hindered Amines (2024-2032) ($MN)
  • Table 9 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Other Types (2024-2032) ($MN)
  • Table 10 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Technology (2024-2032) ($MN)
  • Table 11 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Post-Combustion Capture (PCC) (2024-2032) ($MN)
  • Table 12 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Pre-Combustion Capture (2024-2032) ($MN)
  • Table 13 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Direct Air Capture (DAC) (2024-2032) ($MN)
  • Table 14 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Oxy-Fuel Combustion Capture (2024-2032) ($MN)
  • Table 15 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Other Technologies (2024-2032) ($MN)
  • Table 16 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Deployment Stage (2024-2032) ($MN)
  • Table 17 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Pilot Projects (2024-2032) ($MN)
  • Table 18 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Demonstration Plants (2024-2032) ($MN)
  • Table 19 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Commercial-Scale Projects (2024-2032) ($MN)
  • Table 20 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Planned / Proposed Projects (2024-2032) ($MN)
  • Table 21 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Capacity (2024-2032) ($MN)
  • Table 22 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Small-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 23 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Medium-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 24 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Large-scale (2024-2032) ($MN)
  • Table 25 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By End User (2024-2032) ($MN)
  • Table 26 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Power Generation (2024-2032) ($MN)
  • Table 27 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Cement Industry (2024-2032) ($MN)
  • Table 28 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Iron & Steel Industry (2024-2032) ($MN)
  • Table 29 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Oil & Gas (2024-2032) ($MN)
  • Table 30 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Chemical Manufacturing (2024-2032) ($MN)
  • Table 31 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Waste Incineration (2024-2032) ($MN)
  • Table 32 Global Amine-Based Carbon Capture Market Outlook, By Others End Users (2024-2032) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC30122

According to Stratistics MRC, the Global Amine-Based Carbon Capture Market is accounted for $709.78 million in 2025 and is expected to reach $1224.35 million by 2032 growing at a CAGR of 8.1% during the forecast period. Amine-based carbon capture is a chemical process used to remove carbon dioxide (CO2) from gas streams, typically in industrial or power plant emissions. It involves using aqueous solutions of amines-organic compounds containing nitrogen-that react with CO2 to form a compound that can later be heated to release pure CO2 for storage or reuse. This method is widely adopted due to its efficiency and adaptability in reducing greenhouse gas emissions.

Market Dynamics:

Driver:

Increased industrial and power plant emissions

Growing global energy demand has led to increased reliance on fossil fuels, resulting in heightened industrial and power plant emissions. These emissions, particularly CO2, contribute significantly to climate change and environmental degradation. Governments worldwide are implementing stricter regulations to curb greenhouse gas emissions, boosting the demand for carbon capture technologies. Amine-based solutions, especially using monoethanolamine (MEA), are preferred for their cost-effectiveness and chemical efficiency. Innovation in carbon capture system designs is further promoting their integration into existing infrastructure.

Restraint:

Technological complexity and risk

The corrosive nature of some amines requires robust equipment, increasing capital and maintenance costs. Energy penalties for solvent regeneration reduce the overall efficiency of industrial processes. Operational risks like solvent degradation and formation of harmful by-products complicate long-term system reliability. Limited skilled labor and expertise in advanced chemical processing can hinder project implementation. Companies face difficulty in scaling systems economically across diverse industrial setups. These factors collectively restrain the widespread adoption of amine-based carbon capture technologies.

Opportunity:

Growing interest in carbon utilization (CCU)

Carbon capture and utilization (CCU) is emerging as a promising avenue to repurpose captured CO2 into valuable products. Amine-based systems facilitate high-purity CO2 recovery, making it suitable for conversion into fuels, chemicals, and building materials. Industries are exploring ways to monetize captured carbon, turning environmental challenges into revenue streams. Advancements in catalytic conversion and synthetic biology are expanding CCU applications. Government incentives and R&D funding are accelerating innovation in the carbon utilization sector. This growing interest in CCU presents significant growth opportunities for amine-based carbon capture technologies.

Threat:

Competition from alternative carbon capture technologies

Alternatives like membrane separation, cryogenic processes, and solid sorbents are gaining traction for their energy efficiency and lower operational costs. Some new technologies boast simplified design and minimal environmental impact compared to chemical absorption methods. Startups are entering the market with disruptive innovations, challenging incumbents. Government support for diverse capture methods may dilute funding and attention to amine systems. Intense competition could slow market penetration and pricing stability for traditional amine technologies.

Covid-19 Impact:

The COVID-19 pandemic temporarily slowed the Amine-Based Carbon Capture Market due to project delays, supply chain disruptions, and reduced industrial activity. Construction halts and labor shortages affected deployment timelines for new systems. However, the crisis highlighted the need for sustainable recovery, prompting increased investment in clean technologies. Governments prioritized climate action in post-pandemic stimulus packages, boosting demand. Remote operations and automation trends also gained traction. As industries resumed operations, carbon capture adoption rebounded, positioning amine technologies for long-term growth.

The monoethanolamine (MEA) segment is expected to be the largest during the forecast period

The monoethanolamine (MEA) segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, due to its high efficiency in absorbing CO2. Its popularity is driven by its relatively low cost, effectiveness in capturing large amounts of carbon dioxide, and well-established application in industries like power generation and natural gas processing. Additionally, advancements in MEA regeneration processes and its adaptability to varying CO2 concentrations contribute to its strong demand in the carbon capture market.

The power generation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

Over the forecast period, the power generation segment is predicted to witness the highest growth rate, as fossil fuel-based plants are major CO2 emitters. With increasing pressure to reduce greenhouse gas emissions, power plants are adopting carbon capture technologies to meet regulatory requirements and achieve sustainability goals. Amine-based systems, known for their efficiency in capturing large volumes of CO2, are integral to these efforts, helping mitigate environmental impact and enabling compliance with stricter emission standards.

Region with largest share:

During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share, driven by rapid industrialization, increasing energy demand, and stringent environmental regulations. Countries like China and India, major CO2 emitters, are under pressure to reduce emissions. The region's investments in cleaner technologies, coupled with government support for carbon capture initiatives and the push for sustainable energy solutions, are accelerating the adoption of amine-based carbon capture technologies for both industrial and power sectors.

Region with highest CAGR:

Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fuelled by strong environmental policies, such as the U.S. Clean Power Plan and Canada's carbon pricing initiatives. The region's commitment to reducing CO2 emissions, coupled with significant investments in carbon capture and storage (CCS) infrastructure, fuels market growth. Additionally, the growing awareness of climate change, technological advancements in amine solvents, and government incentives for clean energy technologies further support the widespread adoption of amine-based carbon capture solutions.

Key players in the market

Some of the key players in Amine-Based Carbon Capture Market include BASF SE, Global Thermostat, Carbon Clean, Climeworks, Fluor Corporation, Shell CANSOLV, GEA Group, Toshiba Energy Systems & Solutions, Koch-Glitsch, Aker Carbon Capture, Linde PLC, Saipem, Mitsubishi Heavy Industries, Carbon Engineering, and Pentair.

Key Developments:

In July 2025, BASF has finalized the purchase of DOMO Chemicals' 49% share in the Alsachimie joint venture, making the company the sole owner of the production entity for essential polyamide (PA) 6.6 precursors, including KA-oil, adipic acid, and hexamethylenediamine adipate (AH salt) in Chalampe, France. The parties have agreed to not disclose financial details of the transaction.

In June 2025, Carbon Clean and MODEC have signed a landmark agreement to jointly develop and scale Carbon Clean's CycloneCC carbon capture technology for offshore applications. The collaboration will accelerate progress toward the deployment of a fully commercialised CycloneCC solution on MODEC's industry-leading FPSO designs. Under the agreement, a pilot plant is targeted for installation on an FPSO.

In October 2024, Climeworks signed a long-term agreement with Morgan Stanley to remove 40,000 tons of CO2 from the air. The partnership, lasting until 2037, is Climeworks' second-largest contract to date and will accelerate its scale-up in the U.S., where Climeworks is the anchor technology provider for the Direct Air Capture Hub Project Cypress supported by the U.S. Department of Energy.

Types Covered:

  • Monoethanolamine (MEA)
  • Diethanolamine (DEA)
  • Methyldiethanolamine (MDEA)
  • Triethanolamine (TEA)
  • Blended Amines
  • Sterically Hindered Amines
  • Other Types

Technologies Covered:

  • Post-Combustion Capture (PCC)
  • Pre-Combustion Capture
  • Direct Air Capture (DAC)
  • Oxy-Fuel Combustion Capture
  • Other Technologies

Deployment Stages Covered:

  • Pilot Projects
  • Demonstration Plants
  • Commercial-Scale Projects
  • Planned/Proposed Projects

Capacities Covered:

  • Small-scale
  • Medium-scale
  • Large-scale

End Users Covered:

  • Power Generation
  • Cement Industry
  • Iron & Steel Industry
  • Oil & Gas
  • Chemical Manufacturing
  • Waste Incineration
  • Others End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2024, 2025, 2026, 2028, and 2032
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Technology Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Monoethanolamine (MEA)
  • 5.3 Diethanolamine (DEA)
  • 5.4 Methyldiethanolamine (MDEA)
  • 5.5 Triethanolamine (TEA)
  • 5.6 Blended Amines
  • 5.7 Sterically Hindered Amines
  • 5.8 Other Types

6 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By Technology

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Post-Combustion Capture (PCC)
  • 6.3 Pre-Combustion Capture
  • 6.4 Direct Air Capture (DAC)
  • 6.5 Oxy-Fuel Combustion Capture
  • 6.6 Other Technologies

7 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By Deployment Stage

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Pilot Projects
  • 7.3 Demonstration Plants
  • 7.4 Commercial-Scale Projects
  • 7.5 Planned / Proposed Projects

8 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By Capacity

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Small-scale
  • 8.3 Medium-scale
  • 8.4 Large-scale

9 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Power Generation
  • 9.3 Cement Industry
  • 9.4 Iron & Steel Industry
  • 9.5 Oil & Gas
  • 9.6 Chemical Manufacturing
  • 9.7 Waste Incineration
  • 9.8 Others End Users

10 Global Amine-Based Carbon Capture Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 BASF SE
  • 12.2 Global Thermostat
  • 12.3 Carbon Clean
  • 12.4 Climeworks
  • 12.5 Fluor Corporation
  • 12.6 Shell CANSOLV
  • 12.7 GEA Group
  • 12.8 Toshiba Energy Systems & Solutions
  • 12.9 Koch-Glitsch
  • 12.10 Aker Carbon Capture
  • 12.11 Linde PLC
  • 12.12 Saipem
  • 12.13 Mitsubishi Heavy Industries
  • 12.14 Carbon Engineering
  • 12.15 Pentair