核融合ブランケット用シールドブロックの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ステンレス鋼製シールドブロック、高ホウ素鋼製シールドブロック、複合材製シールドブロック、その他

• 英文タイトル:Global Nuclear Fusion Blanket Shield Block Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Nuclear Fusion Blanket Shield Block Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「核融合ブランケット用シールドブロックの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ステンレス鋼製シールドブロック、高ホウ素鋼製シールドブロック、複合材製シールドブロック、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01578
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、110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

世界の核融合ブランケットシールドブロック市場は、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1,820万米ドルから2032年までに4,962万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)15.2%(2026~2032年)で成長すると予測されています。

核融合ブランケットシールドブロックは、トカマク型などの磁気閉じ込め核融合装置の真空容器内部にある主要コンポーネントの1つです。その主な機能は、核遮蔽を提供することです。核融合反応によって生成される高エネルギー中性子(14.1 MeV)は、制御されない場合、真空容器壁や超電導磁石などの重要なコンポーネントに深刻な損傷を与える可能性があります。このシールドブロックは、高密度の316LNステンレス鋼と内部冷却水(鋼と水の比率が約85:15に最適化されています)の組み合わせを利用して、中性子の運動エネルギーを減速中に熱エネルギーに変換し、中性子放射線を効果的に吸収および遮蔽します。同時に、プラズマに直接面する第一壁パネルを支持・固定する構造支持プラットフォームとしても機能します。

下流の観点からは、核融合実験炉が2025年の収益の%を占め、2032年までにUS$百万に急増すると予測されています(2026~2032年のCAGR:%)。

核融合ブランケットシールドブロックの主要プレイヤー(EM Korea、Dongfang Electric (Guangzhou) Heavy Machinery、Guizhou Aerospace Xinli Technology、Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing、Shanghai No.1 Machine Tool Worksなど)が供給を支配しており、上位5社が世界収益の約%を占めています。EM Koreaは2025年の売上においてUS$百万で首位に立っています。

地域別見通し:

北米は、2025年のUS$百万から2032年までに予測US$百万に増加すると予想されています(CAGR %)。

アジア太平洋地域は、US$百万からUS$百万に拡大するでしょう(CAGR %)。中国(2025年にUS$百万、シェアは%から2032年までに%に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)が牽引しています。

欧州は、US$百万からUS$百万へ成長する見込みです(CAGR %)。ドイツは2032年までにUS$百万に達すると予測されています(CAGR %)。

レポートの範囲

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対し、バリューチェーン全体にわたる世界の核融合ブランケットシールドブロック市場の360°ビューを提供します。歴史的な収益データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにしています。

市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は市場規模、成長率、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流の顧客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、欧州、APAC、南米、およびMEA)を網羅し、20カ国以上の詳細な分析を提供し、主要な製品、競争環境、および下流の需要動向を詳述しています。

重要な競合インテリジェンスは、プレイヤー(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、および地域にわたる上位プレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにしています。

簡潔な産業チェーン概要は、上流、中流、および下流の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。

[市場セグメンテーション]

企業別
EM Korea
Dongfang Electric (Guangzhou) Heavy Machinery
Guizhou Aerospace Xinli Technology
Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing
Shanghai No.1 Machine Tool Works

タイプ別セグメント
ステンレス鋼シールドブロック
高ホウ素鋼シールドブロック
複合シールドブロック
その他

冷却方法別セグメント
水冷式シールドブロック
ヘリウム冷式シールドブロック
その他

アプリケーション別セグメント
核融合実験炉
核融合工学・実証炉
商用核融合発電所
その他

地域別セグメント
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
オーストラリア
ベトナム
インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
その他のアジア

欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
ロシア
その他の欧州

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
GCC諸国
エジプト
イスラエル
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

[章立て]

第1章:核融合ブランケットシールドブロックの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメント規模と成長可能性を強調しています。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益と売上を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定しています。

第3章:プレイヤーの状況を分析し、収益と収益性でランキング付けし、製品タイプ別のプレイヤーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きとともに集中度を評価しています。

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

第5章:下流市場機会をターゲットとし、アプリケーション別の市場規模を評価し、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ています。

第6章:北米:アプリケーション別および国別の市場規模を細分化し、主要プレイヤーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価しています。

第7章:欧州:アプリケーション別およびプレイヤー別の地域市場を分析し、促進要因と障壁を指摘しています。

第8章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の市場規模を定量化し、トッププレイヤーをプロファイリングし、高ポテンシャルの拡大領域を明らかにしています。

第9章:中南米:アプリケーション別、国別の市場規模を測定し、トッププレイヤーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定しています。

第10章:中東・アフリカ:アプリケーション別、国別の市場規模を評価し、主要プレイヤーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。

第11章:プレイヤーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、収益、利益率を詳述しています。トップティアプレイヤーの2025年売上を製品タイプ別、アプリケーション別、地域別に分解し、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提供しています。

第12章:バリューチェーンとエコシステム:上流、中流、および下流チャネルを分析しています。

第13章:市場ダイナミクス:促進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。

第14章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

[本レポートを利用する理由]

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6-10章)と高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。

コストと需要に関するインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第12章)や顧客(第5章)と有利に交渉することができます。

競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細なインサイト(第3章および第11章)により、競合他社を出し抜くことができます。

データに基づいた地域別およびセグメント別の戦術(第12-14章)により、予測される数十億ドルの機会を活用することができます。

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変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 核融合ブランケット用シールドブロックの概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界核融合ブランケット用シールドブロック市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ステンレス鋼製シールドブロック
1.2.3 高ホウ素鋼製シールドブロック
1.2.4 複合材製シールドブロック
1.2.5 その他
1.3 冷却方式別の市場区分
1.3.1 冷却方式別世界核融合ブランケット用シールドブロック市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 水冷式シールドブロック
1.3.3 ヘリウム冷式シールドブロック
1.3.4 その他
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界核融合ブランケット用シールドブロック市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 核融合実験炉
1.4.3 核融合工学・実証炉
1.4.4 商用核融合発電所
1.4.5 その他
1.5 仮定および制限事項
1.6 調査目的
1.7 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の核融合ブランケット用シールドブロックの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界核融合ブランケット・シールドブロック売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別過去および予測売上高(2021年~2032年)
2.2.3 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.2.4 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
3 競争環境
3.1 世界の核融合ブランケット・シールドブロック主要企業の売上高ランキングと収益性
3.1.1 企業別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.1.2 世界の主要企業の売上高ランキング(2024年対2025年)
3.1.3 売上高に基づくティア別セグメンテーション(ティア1、ティア2、ティア3)
3.1.4 主要企業別の粗利益率(2021年対2025年)
3.2 世界の核融合ブランケットシールドブロック企業の本社所在地およびサービス展開地域
3.3 製品タイプ別主要企業の市場シェア
3.3.1 ステンレス鋼製シールドブロック:主要企業別市場シェア
3.3.2 高ホウ素鋼製シールドブロック:主要企業別市場シェア
3.3.3 複合材製シールドブロック:主要企業別市場シェア
3.3.4 その他:主要企業別市場シェア
3.4 世界の核融合ブランケット用シールドブロック市場の集中度と動向
3.4.1 世界の市場集中度
3.4.2 市場参入・退出分析
3.4.3 戦略的動き:M&A、事業拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界核融合ブランケット用シールドブロック市場
4.1.1 タイプ別世界売上高(2021年~2032年)
4.1.2 種類別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.2 冷却方式別の世界核融合ブランケットシールドブロック市場
4.2.1 冷却方式別世界売上高(2021年~2032年)
4.2.2 冷却方式別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
4.3 主要な製品特性と差別化要因
4.4 サブタイプ別の動向: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導入の推進要因
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 用途別世界核融合ブランケットシールドブロック売上高
5.1.1 用途別世界売上高(過去実績および予測)(2021年~2032年)
5.1.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~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 下流顧客分析
5.2.1 地域別主要顧客
5.2.2 用途別主要顧客
6 北米
6.1 北米市場規模(2021年~2032年)
6.2 2025年の北米主要企業の売上高
6.3 北米核融合ブランケットシールドブロック市場規模(用途別)(2021年~2032年)
6.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
6.5 北米における核融合ブランケットシールドブロック市場規模(国別)
6.5.1 北米における売上高の推移(国別)
6.5.2 米国
6.5.3 カナダ
6.5.4 メキシコ
7 欧州
7.1 欧州の市場規模(2021年~2032年)
7.2 2025年の欧州主要企業の売上高
7.3 用途別欧州核融合ブランケットシールドブロック市場規模(2021-2032年)
7.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
7.5 国別欧州核融合ブランケットシールドブロック市場規模
7.5.1 国別欧州売上高の推移
7.5.2 ドイツ
7.5.3 フランス
7.5.4 英国
7.5.5 イタリア
7.5.6 ロシア
8 アジア太平洋地域
8.1 アジア太平洋地域の市場規模(2021-2032年)
8.2 2025年のアジア太平洋地域主要企業の売上高
8.3 用途別アジア太平洋地域核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(2021-2032年)
8.4 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
8.5 アジア太平洋地域の核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(地域別)
8.5.1 アジア太平洋地域の売上高動向(地域別)
8.6 中国
8.7 日本
8.8 韓国
8.9 オーストラリア
8.10 インド
8.11 東南アジア
8.11.1 インドネシア
8.11.2 ベトナム
8.11.3 マレーシア
8.11.4 フィリピン
8.11.5 シンガポール
9 中南米
9.1 中南米市場規模(2021-2032年)
9.2 2025年の中南米主要企業の売上高
9.3 中南米における核融合ブランケット・シールドブロック市場の規模(用途別)(2021年~2032年)
9.4 中南米の投資機会と主な課題
9.5 中南米における核融合ブランケット・シールドブロック市場の規模(国別)
9.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
9.5.2 ブラジル
9.5.3 アルゼンチン
10 中東・アフリカ
10.1 中東・アフリカの市場規模(2021年~2032年)
10.2 2025年の中東・アフリカの主要企業の売上高
10.3 中東・アフリカの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
10.5 中東・アフリカの核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(国別)
10.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 GCC諸国
10.5.3 イスラエル
10.5.4 エジプト
10.5.5 南アフリカ
11 企業概要
11.1 EM Korea
11.1.1 EM Koreaの企業情報
11.1.2 EM Koreaの事業概要
11.1.3 EM Koreaの核融合ブランケット・シールドブロック製品の特長と属性
11.1.4 EM Koreaの核融合ブランケットシールドブロックの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.1.5 2025年のEM Koreaの核融合ブランケットシールドブロックの製品別売上高
11.1.6 2025年のEM Koreaの核融合ブランケットシールドブロックの用途別売上高
11.1.7 2025年のEM Korea核融合ブランケットシールドブロックの地域別売上高
11.1.8 EM Korea核融合ブランケットシールドブロックのSWOT分析
11.1.9 EM Koreaの最近の動向
11.2 東方電気(広州)重機械
11.2.1 東方電気(広州)重機械株式会社の概要
11.2.2 東方電気(広州)重機械の事業概要
11.2.3 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックの製品特徴および属性
11.2.4 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.2.5 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックの2025年製品別売上高
11.2.6 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックの2025年用途別売上高
11.2.7 2025年の東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロック売上高(地域別)
11.2.8 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックのSWOT分析
11.2.9 東方電気(広州)重機械の最近の動向
11.3 貴州航空宇宙新力科技
11.3.1 貴州航空宇宙新力科技株式会社の情報
11.3.2 貴州航空宇宙新力科技の事業概要
11.3.3 貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケットシールドブロックの製品特徴と属性
11.3.4 貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケットシールドブロックの売上高と粗利益率(2021年~2026年)
11.3.5 2025年の貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケットシールドブロックの製品別売上高
11.3.6 2025年の貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケット遮蔽ブロックの用途別売上高
11.3.7 2025年の貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケット遮蔽ブロックの地域別売上高
11.3.8 貴州航空宇宙新力技術の核融合ブランケット遮蔽ブロックのSWOT分析
11.3.9 貴州航空宇宙新力テクノロジーの最近の動向
11.4 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリング
11.4.1 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリング社の企業情報
11.4.2 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの事業概要
11.4.3 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット・シールドブロックの製品特徴と属性
11.4.4 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.4.5 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット遮蔽ブロックの製品別売上高
11.4.6 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット遮蔽ブロックの用途別売上高
11.4.7 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット・シールドブロック売上高(地域別)
11.4.8 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット・シールドブロックに関するSWOT分析
11.4.9 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの最近の動向
11.5 上海第一工作機械工場
11.5.1 上海第一工作機械工場 企業情報
11.5.2 上海第一工作機械工場 事業概要
11.5.3 上海第一工作機械工場 核融合ブランケットシールドブロックの製品特徴と属性
11.5.4 上海第一工作機械工場 核融合ブランケットシールドブロックの売上高および粗利益率(2021年~2026年)
11.5.5 上海第一工作機械工場 核融合ブランケットシールドブロックの2025年製品別売上高
11.5.6 上海第一工作機械工場 核融合ブランケットシールドブロックの2025年用途別売上高
11.5.7 上海第一工作機械工場 核融合ブランケットシールドブロックの2025年地域別売上高
11.5.8 上海第一工作機械工場 核融合ブランケット遮蔽ブロックのSWOT分析
11.5.9 上海第一工作機械工場の最近の動向
12 核融合ブランケット遮蔽ブロックのバリューチェーンおよびエコシステム分析
12.1 核融合ブランケット遮蔽ブロックのバリューチェーン(エコシステム構造)
12.2 上流分析
12.2.1 主要技術、プラットフォーム、インフラ
12.3 中流分析
12.4 下流の販売モデルおよび流通ネットワーク
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 販売代理店
13 核融合ブランケットシールドブロック市場の動向
13.1 業界のトレンドと進化
13.2 市場の成長要因と新たな機会
13.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14 世界の核融合ブランケット・シールドブロック調査における主な調査結果
15 付録
15.1 調査方法論
15.1.1 方法論/調査アプローチ
15.1.1.1 調査プログラム/設計
15.1.1.2 市場規模の推計
15.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
15.1.2 データソース
15.1.2.1 二次情報源
15.1.2.2 一次情報源
15.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の核融合ブランケット遮蔽ブロックの市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の核融合ブランケット遮蔽ブロックの市場規模の成長率(冷却方式別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高の年平均成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表6. 地域別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表7. 国別新興市場売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 企業別世界核融合ブランケットシールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表9. 売上高に基づく企業別世界核融合ブランケットシールドブロック市場シェア(2021年~2026年)
表10. 主要企業の順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表11. 核融合ブランケット・シールドブロックの売上高に基づく世界企業のティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表12. 企業別世界核融合ブランケット・シールドブロックの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表13. 世界の核融合ブランケットシールドブロック企業の本社所在地
表14. 世界の核融合ブランケットシールドブロック市場の集中率(CR5)
表15. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表16. 主要な合併・買収、事業拡大計画、研究開発投資
表17. 種類別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表18. 種類別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表19. 冷却方式別世界核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表20. 冷却方式別世界核融合ブランケットシールドブロック売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表21. 主要製品の特性と差別化要因
表22. 用途別世界核融合ブランケットシールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 用途別世界核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 核融合ブランケット・シールドブロックの高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表25. 地域別主要顧客
表26. 用途別主要顧客
表27. 北米における核融合ブランケット・シールドブロックの成長促進要因と市場障壁
表28. 北米における核融合ブランケット・シールドブロックの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表29. 欧州の核融合ブランケット・シールドブロックの成長促進要因と市場障壁
表30. 欧州の核融合ブランケット・シールドブロックの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表31. アジア太平洋地域の核融合ブランケット・シールドブロックの成長促進要因と市場障壁
表32. アジア太平洋地域の核融合ブランケット・シールドブロックの売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表33. 中南米における核融合ブランケット・シールドブロックの投資機会と主要な課題
表34. 中南米における核融合ブランケット・シールドブロックの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表35. 中東・アフリカにおける核融合ブランケット・シールドブロックの投資機会と主な課題
表36. 中東・アフリカにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表37. EM Koreaの企業情報
表38. EM Koreaの概要および主要事業
表39. EM Koreaの製品の特徴と属性
表40. EM Koreaの売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表41. 2025年のEM Koreaの製品別売上高構成比
表42. 2025年のEM Koreaの用途別売上高構成比
表43. 2025年のEM Koreaの地域別売上高構成比
表44. 韓国EMの核融合ブランケット・シールドブロックに関するSWOT分析
表45. 韓国EMの最近の動向
表46. 東方電気(広州)重機株式会社の情報
表47. 東方電気(広州)重機株式会社の概要および主要事業
表48. 東方電気(広州)重機株式会社の製品の特徴と属性
表49. 東方電気(広州)重機械の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表50. 東方電気(広州)重機械の2025年における製品別売上高構成比
表51. 東方電気(広州)重機械の2025年における用途別売上高構成比
表52. 東方電気(広州)重機械の2025年地域別売上高構成比
表53. 東方電気(広州)重機械の核融合ブランケットシールドブロックに関するSWOT分析
表54. 東方電気(広州)重機械の最近の動向
表55. 貴州航空宇宙新力科技株式会社に関する情報
表56. 貴州航空宇宙新力科技の概要および主要事業
表57. 貴州航空宇宙新力科技の製品の特徴および属性
表58. 貴州航空宇宙新力科技の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表59. 2025年の貴州航空宇宙新力科技の製品別売上高構成比
表60. 2025年の貴州航空宇宙新力科技の用途別売上高構成比
表61. 2025年の貴州航空宇宙新力科技の地域別売上高構成比
表62. 貴州航空宇宙新力科技の核融合ブランケットシールドブロックに関するSWOT分析
表63. 貴州航空宇宙新力科技の最近の動向
表64. 合肥金属成形スマート製造株式会社の情報
表65. 合肥金属成形スマート製造の概要および主要事業
表66. 合肥金属成形スマート製造の製品の特徴および属性
表67. 合肥金属成形スマート製造の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表68. 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの製品別売上高構成比
表69. 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの用途別売上高構成比
表70. 2025年の合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの地域別売上高構成比
表71. 合肥メタルフォーミング・インテリジェント・マニュファクチャリングの核融合ブランケット・シールドブロックに関するSWOT分析
表72. 合肥の金属成形スマート製造における最近の動向
表73. 上海第一工作機械株式会社の情報
表74. 上海第一工作機械株式会社の概要および主要事業
表75. 上海第一工作機械株式会社の製品の特徴および属性
表76. 上海第一工作機械株式会社の売上高(百万米ドル)および粗利益率(2021年~2026年)
表77. 2025年の上海第一工作機械株式会社の製品別売上高構成比
表78. 2025年の上海第一工作機械株式会社の用途別売上高構成比
表79. 2025年の上海第一工作機械株式会社の地域別売上高構成比
表80. 上海第一工作機械株式会社の核融合ブランケット・シールドブロックに関するSWOT分析
表81. 上海第一工作機械工場の最近の動向
表82. 技術、プラットフォーム、インフラ
表83. 販売代理店一覧
表84. 市場動向と市場の変遷
表85. 市場の推進要因と機会
表86. 市場の課題、リスク、および制約要因
表87. 本レポートの調査プログラム/設計
表88. 二次情報源からの主要データ
表89. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. タイプ別世界核融合ブランケットシールドブロック市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図2. ステンレス鋼製シールドブロックの製品写真
図3. 高ホウ素鋼製シールドブロックの製品写真
図4. 複合材製シールドブロックの製品写真
図5. その他製品の製品写真
図6. 冷却方式別世界核融合ブランケット用シールドブロック市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 水冷式シールドブロックの製品写真
図8. ヘリウム冷式シールドブロックの製品写真
図9. その他製品画像
図10. 世界の核融合ブランケット用シールドブロック市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 用途別世界の核融合ブランケット用シールドブロック市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図12. 核融合実験炉
図13. 核融合工学・実証炉
図14. 商用核融合発電所
図15. その他
図16. 核融合ブランケット遮蔽ブロックの調査対象期間
図17. 世界の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図18. 世界の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図19. 地域別世界の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図20. 地域別 世界核融合ブランケット・シールドブロック売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図21. 世界核融合ブランケット・シールドブロック売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図22. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図23. 2025年のステンレス鋼製シールドブロック市場における企業別売上高ベースの市場シェア
図24. 2025年の高ホウ素鋼製シールドブロック市場における企業別売上高ベースの市場シェア
図25. 2025年の複合材製シールドブロック市場における企業別売上高ベースの市場シェア
図26. 2025年のその他シールドブロック市場における企業別売上高ベースの市場シェア
図27. 世界の核融合ブランケット用シールドブロックのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界の核融合ブランケット用シールドブロックの冷却方式別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界の核融合ブランケット用シールドブロックの用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図30. 北米における核融合ブランケットシールドブロックの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図31. 2025年の北米トップ5企業の核融合ブランケットシールドブロック売上高(百万米ドル)
図32. 北米における核融合ブランケットシールドブロックの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図33. 米国における核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図34. カナダにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図35. メキシコにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図36. 欧州の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図37. 2025年の欧州トップ5企業の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(百万米ドル)
図38. 欧州の核融合ブランケット遮蔽ブロックの売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図39. ドイツの核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図40. フランスの核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図41. 英国の核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図42. イタリアの核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. ロシアの核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. アジア太平洋地域の核融合ブランケット遮蔽ブロック売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. 2025年のアジア太平洋地域における上位8社の核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)
図46. 用途別アジア太平洋地域の核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図47. インドネシアの核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図48. 日本の核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)(2021-2032年)
図49. 韓国の核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)(2021-2032年)
図50. オーストラリアの核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)(2021-2032年)
図51. インドの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. インドネシアの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. ベトナムの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. マレーシアの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. フィリピンの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. シンガポールの核融合ブランケット遮蔽ブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 中南米における核融合ブランケット・シールドブロックの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 中南米における上位5社の核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)(2025年)
図59. 中南米における核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図60. ブラジルにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. アルゼンチンにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. 中東・アフリカにおける核融合ブランケット・シールドブロックの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 2025年の中東・アフリカ地域における核融合ブランケット・シールドブロック市場の上位5社の売上高(百万米ドル)
図64. 中東・アフリカ地域の核融合ブランケット・シールドブロック市場:用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図65. GCC諸国の核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. イスラエルの核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. エジプトの核融合ブランケット・シールドブロック売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 南アフリカの核融合ブランケット・シールドブロック市場規模(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 核融合ブランケット・シールドブロックのバリューチェーン図
図70. 流通チャネル(直接販売対流通)
図71. 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72. データの三角測量
図73. インタビュー対象となった主要幹部

※核融合ブランケット用シールドブロックは、核融合炉の運転において極めて重要な役割を担うコンポーネントです。その主要な機能は、核融合反応で発生する高エネルギーの中性子やガンマ線から、炉の構造材、特に超電導マグネットやその他の精密機器、さらには作業員や環境を保護することにあります。核融合炉の中心部では、重水素と三重水素が融合反応を起こし、膨大な熱エネルギーと共に14.1MeVという高い運動エネルギーを持つ中性子が発生します。この中性子は電気的に中性であるため、磁場によって閉じ込められるプラズマを容易に透過し、炉壁やブランケット、そしてその背後にある機器に到達します。シールドブロックは、これらの高エネルギー中性子や、中性子が構造材と相互作用して生じる二次ガンマ線を効果的に減衰・遮蔽するために設置されます。
シールドブロックの具体的な用途は多岐にわたります。最も重要なのは、核融合炉の心臓部ともいえる超電導マグネットを保護することです。超電導マグネットは極低温(液体ヘリウム温度)で運転され、強力な磁場を発生させることでプラズマを閉じ込めます。中性子やガンマ線がマグネットに到達すると、超電導コイルのジュール熱発生、放射線損傷による性能劣化、さらには断熱層の加熱による極低温維持コストの増大といった問題を引き起こします。シールドブロックはこれらの放射線を十分に減衰させ、マグネットへの熱負荷や放射線量を許容レベル以下に抑える役割を果たします。また、ブランケットや真空容器などの主要な炉内構造材も、中性子照射による放射線損傷(脆化、スエリングなど)や放射化を避ける必要があります。シールドブロックはこれらの構造材の寿命を延ばし、安全な運転を可能にします。さらに、核融合炉が稼働する際には、必然的に放射性物質が発生します。シールドブロックは、炉心から外部への放射線漏洩を最小限に抑え、作業員の安全確保と環境保護にも貢献します。トリチウム増殖ブランケットを採用する炉では、トリチウムを効率的に生産するために、中性子の反射材としても機能することがあります。

シールドブロックの「種類」は、使用される材料と構造によって大きく分類されます。主要な材料としては、高密度で中性子やガンマ線を効率的に吸収・減衰させる重元素材料が用いられます。例えば、タングステン、鉛、鉄(ステンレス鋼など)はガンマ線遮蔽能力が高く、特にタングステンは高エネルギー中性子に対しても優れた遮蔽性能を発揮します。一方、中性子を熱中性子化して吸収する軽元素や水素含有材料も重要です。ホウ素(B4Cなど)、リチウム、炭素、水、ポリエチレンなどがこれにあたります。これらの材料は、特定のエネルギーの中性子を捕獲したり、散乱させたりするのに効果的です。実際のシールドブロックは、これらの材料を組み合わせた積層構造や複合材料として設計されることが一般的です。例えば、高密度材でガンマ線を遮蔽しつつ、ホウ素やリチウムを含む材料で中性子を吸収し、その内部で発生する二次ガンマ線を再び高密度材で遮蔽するといった多層構造が採用されます。構造面では、冷却方式に着目すると、発生する熱を除去するために冷却水やヘリウムガスなどを循環させる「冷却式シールド」が主流です。冷却材が流れる複雑な流路を持つモジュール構造や、ブランケットと一体化した構造も検討されています。これらのモジュールは、メンテナンスや交換の容易さを考慮して、炉内への取り付け・取り外しが可能な設計となっています。

関連技術としては、まず「中性子輸送計算」が不可欠です。これは、炉心で発生した中性子がシールドブロック内をどのように透過し、減衰していくかをシミュレーションする技術で、モンテカルロ法に基づくMCNPなどのコードが広く利用されます。これにより、シールドの厚さ、材料組成、配置を最適化し、必要な遮蔽性能を確保できます。次に、「熱水力解析」も重要です。シールドブロックは中性子やガンマ線の吸収によって発熱するため、この熱を効率的に除去するための冷却系設計が求められます。冷却材の流れ、温度分布、熱応力などを解析し、健全性を維持することが不可欠です。さらに、「材料開発」は常に進められています。核融合炉特有の厳しい環境(高エネルギー中性子照射、高温、腐食環境など)に耐えうる、耐放射線性、耐熱性、機械的強度に優れた材料の開発が不可欠です。特に、中性子照射によって放射化されにくい「低放射化材料」の研究は、将来の核融合炉の実現に向けた重要な課題です。大型で複雑な形状を持つシールドブロックを高品質に製造するための「製造技術」も欠かせません。精密な加工、溶接、異種材料間の接合技術などが求められます。また、高放射線環境下での「遠隔保守・交換技術」も重要です。シールドブロックは放射化されるため、遠隔操作ロボットによる検査、修理、交換が可能である必要があります。炉内での計測技術も、運転中のシールドブロックの健全性を監視するために重要です。温度、放射線量、材料の歪みなどをリアルタイムでモニタリングする技術が開発されています。

核融合ブランケット用シールドブロックは、核融合炉の安全で持続的な運転を支える上で不可欠な技術であり、これらの研究開発は、核融合エネルギーの実用化に向けた重要なステップとなっています。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Nuclear Fusion Blanket Shield Block Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:核融合ブランケット用シールドブロックの世界市場展望・分析・予測(~2032年):ステンレス鋼製シールドブロック、高ホウ素鋼製シールドブロック、複合材製シールドブロック、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ01578 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)