![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30407 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、151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 |
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レポート概要
世界の炭素捕捉建材市場は、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31億8800万米ドルから2032年までに46億9900万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)5.6%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
炭素捕捉建材とは、原材料の生産、製造、建設、または耐用年数の間に二酸化炭素を積極的に吸収、結合、または恒久的に貯蔵できる建築材料を指します。これらの材料には、炭素硬化コンクリート、CO₂処理セメント製品、鉱物化骨材、バイオベース建材、カーボンネガティブ複合材料、および産業廃棄物の炭素鉱物化によって製造される建材が含まれます。鉱物炭酸化、生物学的炭素隔離、化学吸着などのメカニズムを通じて、捕捉されたCO₂は安定した炭酸塩または固体炭素の形態に変換され、建物のライフサイクルにおける炭素排出量の削減に貢献するとともに、材料の強度、耐久性、資源効率を向上させる可能性があります。2025年における世界の炭素捕捉建材の生産量は約25,710kトンに達し、平均的な世界市場価格は約124米ドル/トンでした。2025年の炭素捕捉建材の生産能力は約30,000kトンでした。炭素捕捉建材の一般的な粗利益率は20%から40%の間です。
世界の炭素捕捉建材市場は、技術実証やパイロットプロジェクトから、より広範な商業展開へと移行しています。市場の成長は、建設部門の脱炭素化、より厳格なグリーンビルディング基準、セメントおよびコンクリート産業における排出量削減圧力の増大、ならびに炭素価格設定および低炭素調達政策の段階的な拡大によって推進されています。現在の需要は、低炭素コンクリート、CO₂硬化プレキャスト製品、炭素鉱物化骨材、バイオベースの断熱材および構造材料に集中しています。主要な建材メーカー、開発業者、炭素捕捉技術企業は、捕捉されたCO₂をコンクリート、骨材、および産業廃棄物由来の材料に恒久的に貯蔵するための提携を形成しています。材料基準、炭素会計方法、認証システム、および生産設備が成熟し続けるにつれて、炭素捕捉建材は実証プロジェクトからインフラ、商業建設、および住宅用途へと拡大すると予想されます。
この決定的なレポートは、世界の炭素捕捉建材市場に関する360度の視点をビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに提供し、バリューチェーン全体で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、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、需要動向と成長要因を明らかにしています。
タイプ別および用途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、川下顧客の流通パターンを分析しています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)を対象としており、20以上の国を詳細に分析しています。各地域の主要製品、競争環境、および川下需要動向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、製造業者(能力、販売量、収益、粗利益、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、用途、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**
CarbonCure
Carbonaide
Calix
Solidia Technologies
Blue Planet
CarbonBuilt
Ecocem
Heidelberg Materials
Holcim
Biomason
Solid Carbon Industries
**タイプ別**
CO₂硬化セメント
炭酸塩フィラー
バイオミネラル化材料
その他
**用途製品別**
コンクリート
レンガ
プレキャスト建材
その他
**用途別**
商業・住宅建築
インフラ建設
プレハブ・モジュール建築
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
**【章立て概要】**
**第1章:**炭素捕捉建材の調査範囲を定義し、タイプ別および用途別などに市場をセグメント化し、セグメントの規模と成長の可能性を強調しています。
**第2章:**現在の市場状況を提示し、2032年までの世界の収益、売上、生産を予測し、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:**製造業者を取り巻く状況を分析し、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、製品タイプ別の製造業者パフォーマンスの詳細、M&Aの動きと併せた集中度を評価しています。
**第4章:**高収益製品セグメントを明らかにし、売上、収益、ASP、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:**川下市場の機会を対象とし、用途別の売上、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイルしています。
**第6章:**世界の生産能力、稼働率、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ています。
**第7章:**北米:用途別および国別の売上と収益を分析し、主要製造業者をプロファイルし、成長要因と障壁を評価しています。
**第8章:**ヨーロッパ:地域別の売上、収益、市場を用途別および製造業者別に分析し、促進要因と障壁を指摘しています。
**第9章:**アジア太平洋:用途別、および地域/国別の売上と収益を定量化し、上位製造業者をプロファイルし、高ポテンシャルな拡大領域を明らかにしています。
**第10章:**中南米:用途別、および国別の売上と収益を測定し、上位製造業者をプロファイルし、投資機会と課題を特定しています。
**第11章:**中東・アフリカ:用途別、および国別の売上と収益を評価し、主要製造業者をプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説しています。
**第12章:**製造業者を詳細にプロファイルし、製品仕様、能力、売上、収益、粗利益を詳述しています。上位製造業者の2025年の売上を製品タイプ別、用途別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向に分解しています。
**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、コスト要因、さらに川下のチャネルと流通業者の役割を分析しています。
**第14章:**市場ダイナミクス:促進要因、阻害要因、規制の影響、リスク軽減戦略を検討しています。
**第15章:**実行可能な結論と戦略的提言。
**【本レポートの価値】**
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7~11章)および高収益セグメント(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。
競合他社の業務、粗利益、戦略に関する詳細なインサイトにより、競合他社を出し抜くことができます(第4章および第12章)。
サプライチェーンの上流および下流の可視性を通じて、混乱からサプライチェーンを保護できます(第13章および第14章)。
この360度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。
1 本調査の範囲
1.1 炭素捕捉建材の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界炭素捕捉建材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 CO₂硬化セメント
1.2.3 炭酸塩系充填材
1.2.4 生体鉱化材料
1.2.5 その他
1.3 用途別市場区分
1.3.1 用途別世界炭素捕捉建材市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 コンクリート
1.3.3 レンガ
1.3.4 プレキャスト建材
1.3.5 その他
1.4 用途別市場区分
1.4.1 用途別世界の炭素捕捉建材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 商業用および住宅用建物
1.4.3 インフラ建設
1.4.4 プレハブおよびモジュラー建築
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 世界の炭素捕捉建築資材の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の炭素捕捉型建築資材の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の炭素捕捉型建築資材の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の炭素捕捉型建築資材の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(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 世界の炭素捕捉型建築資材の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界炭素捕捉建材販売状況
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 世界の炭素捕捉型建築資材メーカーの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 CO₂硬化セメント:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 炭酸塩フィラー:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 生体鉱化材料:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の炭素捕捉型建築資材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 種類別 世界の炭素捕捉型建築資材の販売実績
4.1.1 種類別 世界の炭素捕捉建材販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 種類別 世界の炭素捕捉建材売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 用途別 世界の炭素捕捉建築資材の販売実績
4.2.1 用途別 世界の炭素捕捉建築資材の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 用途別 世界の炭素捕捉建築資材の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 用途別 世界の平均販売価格(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 用途別世界炭素捕捉建材販売状況
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 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界炭素捕捉建材売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(2021年~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 世界の生産分析
6.1 世界の炭素回収型建築資材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 地域別生産市場シェア(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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の炭素捕捉型建築資材の販売数量および売上高(用途別)(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の国別炭素捕捉建材市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州炭素捕捉建材の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州炭素捕捉建材市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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の主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の炭素捕捉型建築資材の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域の炭素捕捉型建築資材市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 地域別アジア太平洋地域の販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
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 中南米の炭素捕捉型建築資材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 中南米の国別炭素捕捉型建築資材市場規模
10.5.1 中南米の国別売上高の推移(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炭素捕捉型建築資材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・アフリカの二酸化炭素捕捉型建築資材市場規模(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 CarbonCure
12.1.1 CarbonCure社の企業情報
12.1.2 CarbonCure社の事業概要
12.1.3 CarbonCure社の炭素捕捉型建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 カーボンキュアの炭素捕捉型建築資材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のカーボンキュア炭素捕捉型建築資材の製品別販売状況
12.1.6 2025年のカーボンキュア炭素捕捉型建築資材の用途別販売状況
12.1.7 2025年のCarbonCureの炭素捕捉型建築資材の地域別売上高
12.1.8 CarbonCureの炭素捕捉型建築資材のSWOT分析
12.1.9 CarbonCureの最近の動向
12.2 Carbonaide
12.2.1 Carbonaide社の企業情報
12.2.2 Carbonaide社の事業概要
12.2.3 カーボナイドの炭素捕捉型建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 カーボナイドの炭素捕捉型建築資材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のカーボナイドの炭素捕捉型建築資材の製品別売上高
12.2.6 2025年のカーボナイド社 炭素捕捉型建築資材の用途別売上高
12.2.7 2025年のカーボナイド社 炭素捕捉型建築資材の地域別売上高
12.2.8 カーボナイド社 炭素捕捉型建築資材のSWOT分析
12.2.9 カーボナイド社の最近の動向
12.3 カリックス社
12.3.1 Calix社の企業情報
12.3.2 Calix社の事業概要
12.3.3 Calix社の炭素捕捉建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 Calix社の炭素捕捉建築資材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のカリックス社製炭素捕捉建材の製品別売上高
12.3.6 2025年のカリックス社製炭素捕捉建材の用途別売上高
12.3.7 2025年のカリックス社製炭素捕捉建材の地域別売上高
12.3.8 Calixの炭素回収型建築資材のSWOT分析
12.3.9 Calixの最近の動向
12.4 Solidia Technologies
12.4.1 Solidia Technologies Corporationの企業情報
12.4.2 Solidia Technologiesの事業概要
12.4.3 Solidia Technologiesの炭素回収型建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉建材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉建材の製品別販売状況
12.4.6 2025年のソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉建材の用途別販売状況
12.4.7 2025年のソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉型建築資材の地域別売上高
12.4.8 ソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉型建築資材のSWOT分析
12.4.9 ソリディア・テクノロジーズの最近の動向
12.5 ブルー・プラネット
12.5.1 ブルー・プラネット社の企業情報
12.5.2 ブルー・プラネット社の事業概要
12.5.3 ブルー・プラネットの炭素捕捉型建材の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ブルー・プラネットの炭素捕捉型建材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のブルー・プラネットの炭素捕捉型建材の製品別売上高
12.5.6 2025年のブルー・プラネットの炭素捕捉建材の用途別売上高
12.5.7 2025年のブルー・プラネットの炭素捕捉建材の地域別売上高
12.5.8 ブルー・プラネットの炭素捕捉建材のSWOT分析
12.5.9 ブルー・プラネットの最近の動向
12.6 カーボンビルト
12.6.1 カーボンビルト(CarbonBuilt)の企業情報
12.6.2 カーボンビルトの事業概要
12.6.3 カーボンビルトの炭素捕捉型建築資材:製品モデル、説明および仕様
12.6.4 カーボンビルトの炭素捕捉型建築資材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 カーボンビルトの最近の動向
12.7 エコセム
12.7.1 エコセム社の企業情報
12.7.2 エコセムの事業概要
12.7.3 エコセムの炭素捕捉型建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 エコセム(Ecocem)の炭素捕捉型建築資材:生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 エコセム(Ecocem)の最近の動向
12.8 ハイデルベルク・マテリアルズ(Heidelberg Materials)
12.8.1 ハイデルベルク・マテリアルズ(Heidelberg Materials)の企業情報
12.8.2 ハイデルベルク・マテリアルズ(Heidelberg Materials)の事業概要
12.8.3 ハイデルベルク・マテリアルズの炭素捕捉型建材:製品モデル、説明および仕様
12.8.4 ハイデルベルク・マテリアルズの炭素捕捉型建材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.8.5 ハイデルベルク・マテリアルズの最近の動向
12.9 ホルシム
12.9.1 ホルシム社の企業情報
12.9.2 ホルシムの事業概要
12.9.3 ホルシムの炭素捕捉型建材の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ホルシムの炭素捕捉型建材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ホルシムの最近の動向
12.10 バイオメイソン
12.10.1 バイオメイソン社の企業情報
12.10.2 バイオメイソンの事業概要
12.10.3 バイオメイソンの炭素捕捉型建材の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 バイオメイソン社の炭素捕捉建材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 バイオメイソン社の最近の動向
12.11 ソリッド・カーボン・インダストリーズ社
12.11.1 ソリッド・カーボン・インダストリーズ社の企業情報
12.11.2 ソリッド・カーボン・インダストリーズ社の事業概要
12.11.3 ソリッド・カーボン・インダストリーズの炭素捕捉型建築資材の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ソリッド・カーボン・インダストリーズの炭素捕捉型建築資材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ソリッド・カーボン・インダストリーズの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 炭素捕捉型建築資材の産業チェーン
13.2 炭素捕捉型建築資材の上流材料分析
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 炭素捕捉型建築資材の統合生産分析
13.3.1 製造フットプリント分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 炭素捕捉型建築資材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 流通業者
14 炭素捕捉型建築資材の市場動向
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 世界の炭素捕捉型建築資材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1. 世界の炭素捕捉型建築資材市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の炭素捕捉型建築資材市場規模の成長率(用途別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 用途別 世界の炭素捕捉建築資材市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 地域別 世界の炭素捕捉建築資材売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界炭素捕捉建材販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
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. 地域別世界二酸化炭素捕捉建築資材生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表8. メーカー別世界二酸化炭素捕捉建築資材販売量(キロトン)、2021年~2026年
表9. メーカー別世界二酸化炭素捕捉型建築資材販売シェア(2021年~2026年)
表10. メーカー別世界二酸化炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表11. メーカー別世界二酸化炭素捕捉型建築資材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. 炭素捕捉型建築資材の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別ランキング(2025年)
表14. メーカー別 世界の炭素捕捉型建築資材の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表15. メーカー別 世界の炭素捕捉型建築資材の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表16. 主要メーカーの炭素捕捉型建築資材の生産拠点および本社
表17. 世界の炭素捕捉型建築資材市場の集中率(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. 種類別世界二酸化炭素捕捉建材販売量(キロトン)、2021-2026年
表21. 種類別世界二酸化炭素捕捉建材販売量(キロトン)、2027-2032年
表22. 種類別世界二酸化炭素捕捉建材売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表23. 世界の炭素捕捉型建築資材の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 世界の炭素捕捉型建築資材の販売量(用途別、キロトン)、2021年~2026年
表25. 用途別世界の炭素捕捉建築資材販売量(キロトン)、2027年~2032年
表26. 用途別世界の炭素捕捉建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表27. 用途別世界の炭素捕捉建築資材売上高(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. 用途別世界の炭素捕捉建築資材販売量(キロトン)、2021年~2026年
表30. 用途別世界の炭素捕捉建材販売量(キロトン)、2027年~2032年
表31. 炭素捕捉建材の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表32. 用途別世界の炭素捕捉建材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 用途別世界二酸化炭素捕捉建築資材売上高(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. 地域別世界二酸化炭素捕捉建築資材生産量(キロトン)、2021年~2026年
表37. 地域別世界の炭素捕捉型建築資材生産量(キロトン)、2027年~2032年
表38. 北米の炭素捕捉型建築資材の成長促進要因および市場障壁
表39. 北米の炭素捕捉型建築資材の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表40. 北米の国別炭素捕捉型建築資材販売量(キロトン)(2021年対2025年対2032年)
表41. 欧州の炭素捕捉型建築資材の成長促進要因と市場障壁
表42. 欧州の二酸化炭素回収型建築資材の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表43. 欧州の二酸化炭素回収型建築資材の販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表44. アジア太平洋地域の炭素捕捉建材の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表45. アジア太平洋地域の炭素捕捉建材の販売量(キロトン)国別(2021年対2025年対2032年)
表46. アジア太平洋地域の炭素捕捉型建築資材の成長促進要因と市場障壁
表47. 東南アジアの炭素捕捉型建築資材の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 中南米の炭素捕捉型建築資材の投資機会と主要な課題
表49. 中南米の炭素捕捉型建築資材の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. 中東・アフリカの炭素捕捉型建築資材の投資機会と主要な課題
表51. 中東・アフリカの炭素捕捉型建築資材の売上高成長率(CAGR):国別 (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表52. カーボンキュア・コーポレーションに関する情報
表53. カーボンキュアの概要および主要事業
表54. カーボンキュアの製品モデル、説明および仕様
表55. カーボンキュア社の生産能力、販売量(キロトン)、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年のカーボンキュア社製品別売上高構成比
表57. 2025年のカーボンキュア社用途別売上高構成比
表58. 2025年のCarbonCureの地域別売上高構成比
表59. CarbonCureの炭素捕捉建材に関するSWOT分析
表60. CarbonCureの最近の動向
表61. Carbonaide Corporationに関する情報
表62. Carbonaideの概要および主要事業
表63. Carbonaideの製品モデル、説明および仕様
表64. カーボナイドの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表65. 2025年のカーボナイドの製品別売上高構成比
表66. 2025年のカーボナイドの用途別売上高構成比
表67. 2025年のカーボナイドの地域別売上高構成比
表68. カーボナイドの炭素捕捉建材に関するSWOT分析
表69. カーボナイドの最近の動向
表70. カリックス社の情報
表71. カリックス社の概要および主要事業
表72. カリックス社の製品モデル、説明および仕様
表73. カリックス社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表74. 2025年のカリックス社製品別売上高構成比
表75. 2025年のCalixの用途別売上高構成比
表76. 2025年のCalixの地域別売上高構成比
表77. Calixの炭素捕捉建材に関するSWOT分析
表78. Calixの最近の動向
表79. Solidia Technologies Corporationに関する情報
表80. Solidia Technologiesの概要および主要事業
表81. ソリディア・テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表82. ソリディア・テクノロジーズの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表83. 2025年のソリディア・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表84. 2025年のソリディア・テクノロジーズの用途別売上高構成比
表85. 2025年のソリディア・テクノロジーズの地域別売上高構成比
表86. ソリディア・テクノロジーズの炭素捕捉建材に関するSWOT分析
表87. ソリディア・テクノロジーズの最近の動向
表88. ブルー・プラネット・コーポレーションに関する情報
表89. ブルー・プラネットの概要および主要事業
表90. ブルー・プラネットの製品モデル、説明および仕様
表91. ブルー・プラネットの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表92. 2025年のブルー・プラネットの製品別売上高構成比
表93. 2025年のブルー・プラネットの用途別売上高構成比
表94. 2025年のブルー・プラネットの地域別売上高構成比
表95. ブルー・プラネットの炭素捕捉建材に関するSWOT分析
表96. ブルー・プラネットの最近の動向
表97. カーボンビルト社の企業情報
表98. カーボンビルト社の概要および主要事業
表99. カーボンビルトの製品モデル、説明および仕様
表100. カーボンビルトの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表101. カーボンビルトの最近の動向
表102. エコセム・コーポレーションの情報
表103. エコセム社の概要および主要事業
表104. エコセム社の製品モデル、説明および仕様
表105. エコセム社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. エコセム社の最近の動向
表107. ハイデルベルク・マテリアルズ社の情報
表108. ハイデルベルク・マテリアルズの概要および主要事業
表109. ハイデルベルク・マテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表110. ハイデルベルク・マテリアルズの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. ハイデルベルク・マテリアルズの最近の動向
表112. ホルシム・コーポレーションに関する情報
表113. ホルシムの概要および主要事業
表114. ホルシムの製品モデル、説明および仕様
表115. ホルシムの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表116. ホルシムの最近の動向
表117. バイオメイソン・コーポレーションに関する情報
表118. バイオメイソンの概要および主要事業
表119. バイオメイソンの製品モデル、説明および仕様
表120. バイオメイソンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、および粗利益率(2021-2026年)
表121. バイオメイソンの最近の動向
表122. ソリッド・カーボン・インダストリーズ社の情報
表123. ソリッド・カーボン・インダストリーズ社の概要および主要事業
表124. ソリッド・カーボン・インダストリーズの製品モデル、説明および仕様
表125. ソリッド・カーボン・インダストリーズの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. ソリッド・カーボン・インダストリーズの最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 主要原材料サプライヤー
表129. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表130. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表131. 販売代理店一覧
表132. 市場動向および市場の変遷
表133. 市場の推進要因および機会
表134. 市場の課題、リスク、および制約要因
表135. 本レポートの調査プログラム/設計
表136. 二次情報源からの主要データ
表137. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. 炭素捕捉型建築資材の製品画像
図2. 種類別世界炭素捕捉型建築資材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. CO₂硬化セメントの製品画像
図4. 炭酸塩充填剤の製品画像
図5. 生体鉱化材料の製品画像
図6. その他の製品の画像
図7. 用途別世界の炭素捕捉建材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図8. コンクリート製品の写真
図9. レンガ製品の写真
図10. プレキャスト建材製品の写真
図11. その他の製品の写真
図12. 用途別世界の炭素捕捉建材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図13. 商業用および住宅用建物
図14. インフラ建設
図15. プレハブおよびモジュラー建築
図16. その他
図17. 炭素捕捉建築資材レポートの対象期間
図18. 世界の炭素捕捉建築資材売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界の炭素捕捉建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界の炭素捕捉建築資材売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別世界の炭素捕捉建築資材売上高に基づく市場シェア (2021年~2032年)
図22. 世界の炭素捕捉型建築資材の販売量(キロトン)、2021年~2032年
図23. 地域別世界の炭素捕捉型建築資材の販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年 (キロトン)
図24. 地域別世界炭素捕捉建築資材販売量市場シェア(2021-2032年)
図25. 世界炭素捕捉建築資材の生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年対2025年対2032年
図26. 2025年の炭素捕捉型建築資材販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界の炭素捕捉型建築資材の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高貢献度別のティア分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のCO₂硬化セメントのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年の炭酸塩充填剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年の生物鉱化材料のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 世界の炭素捕捉建築資材のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の炭素捕捉建築資材のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の炭素捕捉建築資材のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図36. 用途別 世界の炭素捕捉建築資材の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 用途別 世界の炭素捕捉建築資材の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 用途別世界の炭素捕捉建築資材の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図39. 用途別世界の炭素捕捉建築資材の販売市場シェア(2021年~2032年)
図40. 用途別世界の炭素捕捉建築資材の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界炭素捕捉建材平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図42. 世界炭素捕捉建材の生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021年~2032年
図43. 地域別 世界の炭素捕捉型建築資材生産市場シェア(2021年~2032年)
図44. 生産能力の促進要因と制約要因
図45. 北米における炭素捕捉型建築資材の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図46. 欧州における炭素捕捉型建築資材の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図47. 中国における炭素捕捉型建築資材の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図48. 日本の炭素捕捉型建築資材の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図49. 北米の炭素捕捉型建築資材の販売高の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図50. 北米の炭素捕捉型建築資材売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 2025年の北米トップ5メーカーの炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)
図52. 北米の炭素捕捉型建築資材販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図53. 北米の炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図54. 米国の炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. カナダの炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. メキシコの炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 欧州の炭素捕捉型建築資材販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図58. 欧州の炭素捕捉型建築資材売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の欧州における炭素捕捉型建築資材売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図60. 用途別欧州炭素捕捉型建築資材販売量(キロトン)(2021年~2032年)
図61. 用途別欧州炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図62. ドイツの炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. フランスの炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図64. 英国の炭素捕捉型建築資材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. イタリアの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. ロシアの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. アジア太平洋地域の炭素捕捉型建築資材の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域の炭素捕捉建築資材売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの炭素捕捉建築資材売上高(百万米ドル)
図70. 用途別アジア太平洋地域の炭素捕捉建材販売量(キロトン)(2021年~2032年)
図71. 用途別アジア太平洋地域の炭素捕捉建材売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図72. インドネシアの炭素捕捉建材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. 日本の炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. 韓国の炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 中国台湾の炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. インドの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中南米の炭素捕捉型建築資材の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図78. 中南米の炭素捕捉型建築資材の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 2025年の中南米における炭素捕捉型建築資材の売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図80. 中南米の炭素捕捉型建築資材の販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図81. 中南米における炭素捕捉建材の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図82. ブラジルにおける炭素捕捉建材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. アルゼンチンにおける炭素捕捉建材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中東・アフリカにおける炭素捕捉型建築資材の販売量(前年比、キロトン)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカにおける炭素捕捉型建築資材の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図86. 中東・アフリカ地域における炭素捕捉型建築資材の売上高上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図87. 中東・アフリカにおける炭素捕捉型建築資材の販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図88. 中東・アフリカにおける炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図89. GCC諸国の炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. トルコの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. エジプトの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 南アフリカの炭素捕捉型建築資材の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. 炭素捕捉型建築資材の産業チェーン図
図94. 地域別炭素捕捉型建築資材の生産拠点分布(%)
図95. 炭素回収型建築資材の生産プロセス
図96. 地域別炭素回収型建築資材の生産コスト構造
図97. 流通チャネル(直接販売対流通)
図98. 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99. データの三角検証
図100. インタビュー対象となった主要幹部
| ※炭素捕捉型建築材料とは、大気中の二酸化炭素(CO2)を吸収し、その構造内部に固定・貯蔵することで、建物のライフサイクル全体での炭素排出量を削減する目的で開発された革新的な建築材料を指します。これらの材料は、製造過程でCO2を排出するだけでなく、積極的にCO2を取り込む「カーボンシンク」としての役割を果たす点が、従来の建築材料と大きく異なります。地球温暖化対策が喫緊の課題となる中、建築分野においても脱炭素化への貢献が求められており、炭素捕捉型建築材料はその有効な手段の一つとして注目を集めています。建物が単なる消費源ではなく、大気中のCO2を貯蔵する「第二の森林」のような存在となる可能性を秘めているのです。 炭素捕捉型建築材料は、そのCO2固定メカニズムによって主に二つのカテゴリーに分けられます。一つは、植物の光合成を利用するバイオベース材料です。例えば、持続可能な森林から調達された木材や竹、麻を原料とするヘンプクリート、さらにはキノコの菌糸体を利用したマイセリウム建材などがあります。これらは、成長過程で大気中のCO2を吸収し、建材として利用されることで長期間にわたり炭素を貯蔵します。もう一つは、化学反応を利用する鉱物ベース材料です。代表的なものとして、コンクリート製造時にCO2を注入し、セメント中の成分と反応させて炭酸カルシウムを形成させる「炭酸コンクリート」があります。これにより、CO2を固定しつつコンクリートの強度向上も期待できます。また、製鉄スラグなどの産業副産物を活用し、CO2を鉱物として安定的に固定する技術も開発され、新たな骨材やセメント代替材料としての応用が進められています。 これらの炭素捕捉型建築材料は、建物の様々な部位や用途で活用が進んでいます。構造材としては、集成材やCLT(直交集成板)などの加工木材が、柱や梁、壁、床などに利用され、建物の主要構造を構成しながら大量の炭素を貯蔵します。また、炭酸コンクリートは、基礎、壁、舗装材など、従来のコンクリートが使われる場所での代替材として期待されています。非構造材としては、内装パネル、断熱材、屋根材、家具などにも応用が可能です。これらの材料は、新築建築物だけでなく、既存建物の改修やリノベーションにおいてもCO2排出量削減に貢献します。プレハブ工法やモジュール建築への適用も進み、品質安定化と施工期間の短縮、そして持続可能な建築の普及を後押しする重要な要素となっています。 炭素捕捉型建築材料の開発と普及には、様々な関連技術が深く関わっています。材料のライフサイクル全体での環境負荷を評価するライフサイクルアセスメント(LCA)は、真のCO2削減効果を定量的に測定し、情報提供に不可欠です。CO2を直接大気から回収するDAC(直接空気回収)技術や、産業排ガスからCO2を分離・回収するCCU(炭素回収・利用)技術は、炭酸コンクリートなどの鉱物ベース材料の原料供給源として重要です。材料科学の進化は、CO2捕捉能力の向上だけでなく、材料の耐久性、強度、加工性、コスト効率の改善にも貢献しています。さらに、持続可能な森林管理や農業技術は、木材や麻といったバイオベース材料の安定供給を保証します。建築分野では、BIM(ビルディングインフォメーションモデリング)を活用し、建材の炭素情報を含んだ設計を行うことで、初期段階から脱炭素化を推進する動きも活発です。これらの技術の融合と発展が、炭素捕捉型建築材料のさらなる進化と社会実装を加速させる鍵となります。 |

• 日本語訳:世界の炭素捕捉型建築材料市場展望・分析・予測(~2032年):CO₂硬化セメント、炭酸塩系充填材、生体鉱化材料、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ30407 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
