![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30480 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、132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
世界の核グレード黒鉛粉末市場は、2025年の7億3,200万米ドルから2032年までに11億6,400万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.7%(2026年〜2032年)で成長すると予測されています。これは、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よって推進されています。
2025年には、核グレード黒鉛粉末の世界生産量は34,252トンに達し、平均販売価格は21,400米ドルとなる見込みです。核グレード黒鉛粉末とは、核グレード技術基準を満たし、原子力産業用途で使用される黒鉛粉末材料を指します。その技術指標と性能要件は、一般的な工業用黒鉛粉末よりもはるかに高いものです。
第4世代原子力技術が需要のアップグレードを促進しています。
第4世代原子力技術の商業化は、核グレード黒鉛粉末産業の発展における主要な推進力となるでしょう。第4世代原子力発電における主要な技術ルートの一つとして、高温ガス炉(HTGR)は重要な節目を示しています。中国の華能石島湾原子力発電所は2024年6月9日に完成し、商業運転を開始しました。これは実験炉の段階から商業規模での展開への重要な移行を意味します。さらに、溶融塩炉(MSR)、ナトリウム冷却高速炉(SFR)、超高温ガス炉(VHTR)を含む先進炉の概念は、世界中で継続的な研究、開発、普及が進められています。これらの次世代炉システムは、純度、密度、熱安定性、耐放射線特性において強化された仕様を持つ優れた黒鉛材料を要求しており、これにより業界はハイエンド製品開発と技術革新へ向かうことを余儀なくされています。
下流アプリケーション領域は拡大を続けています。
核グレード黒鉛粉末の下流アプリケーション範囲は、従来の原子力工学分野を超え、多様な産業へと段階的に拡大しています。高品質黒鉛粉末に対する安定した需要を示している具体的な分野には、バッテリー製造用のリチウムバッテリー正極るつぼ、太陽光発電分野の単結晶/多結晶炉熱場コンポーネント、半導体産業向けの電子グレード黒鉛材料、航空宇宙アプリケーション向けのロケットノズルおよび熱防護システム、そして軍事産業内の戦略的新興産業分野向けの消耗品が含まれます。この多様化したアプリケーションポートフォリオは、単一セクターの市場変動に関連するリスクを効果的に軽減すると同時に、複数の最終用途市場全体で産業成長に新たな勢いを生み出します。
生産プロセスはインテリジェンス化とグリーン開発へと進化しています。
製造技術の面では、設備は大規模生産能力、システム統合、およびインテリジェントオートメーションへと進化しています。より大型の浮選装置と再粉砕装置は鉱物処理効率を向上させ、一方、フッ素フリー精製プロセスは、ますます厳しくなる環境規制に対応するための業界標準となりつつあります。同時に、負極材料向けの球状化設備は、より高い球状化収率を実現する大容量システムへと進化しています。CVDカーボンコーティング炉のような革新的な設備の採用も、製品品質基準の向上に貢献しています。さらに、グリーンな環境保護原則、持続可能な開発目標、および低炭素排出要件は、業界の進歩にとっての中核的な必須事項として浮上しており、環境汚染と資源枯渇を最小限に抑えるために、生産サイクル全体で企業による継続的なプロセス最適化が必要とされています。
この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、世界の核グレード黒鉛粉末市場の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、需要動向と成長要因を明らかにします。
タイプ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により、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の流通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、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競争環境、および下流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、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)のプロファイルを記述し、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、戦略的強みを明らかにします。
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。
**[市場セグメンテーション]**
**企業別**
* SGLカーボン
* メルセン
* 東洋炭素
* グラフテック・インターナショナル
* 方大炭素新材料
* サイアム・アドバンスト・マテリアルズ
* 遼寧グローリーカーボン
**タイプ別セグメント**
* 天然黒鉛粉末
* 合成黒鉛粉末
**物理形態分類別セグメント**
* 超微細黒鉛粉末
* ナノ黒鉛粉末
* 鱗片状黒鉛粉末
* 高純度黒鉛粉末
**炭素含有量分類別セグメント**
* 高炭素黒鉛
* 中炭素黒鉛
* 低炭素黒鉛
**アプリケーション別セグメント**
* 原子炉炉心への応用
* 高温ガス炉への応用
* その他の原子力応用
**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]**
* **第1章:** 核グレード黒鉛粉末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ています。
* **第3章:** メーカーの状況を分析し、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、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンス詳細、およびM&Aの動きと並行した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、販売、収益、平均販売価格(ASP)、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販売、収益、価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、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ルしています。
* **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ています。
* **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分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価しています。
* **第8章:** ヨーロッパ: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、推進要因と障壁を指摘しています。
* **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ルし、高い潜在的な拡大領域を明らかにしています。
* **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ルし、投資機会と課題を特定しています。
* **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ルし、投資見通しと市場の障害を概説しています。
* **第12章:** メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。トップメーカーの2025年の販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向と共にご紹介しています。
* **第13章:** サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コスト要因、および下流チャネルと販売業者の役割を分析しています。
* **第14章:** 市場ダイナミクス:推進要因、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15章:** 実行可能な結論と戦略的提言。
**[本レポートの活用意義]**
標準的な市場データを超え、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)および利益率の高いセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分することができます。
* コストと需要の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)と有利に交渉することができます。
* 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、サプライチェーンを混乱から保護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、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。
1 本調査の範囲
1.1 原子力用黒鉛粉末の概要:定義、特性、および主要な属性
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界原子力用黒鉛粉末市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 天然黒鉛粉末
1.2.3 合成黒鉛粉末
1.3 物理形態別市場セグメンテーション
1.3.1 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 超微細黒鉛粉末
1.3.3 ナノ黒鉛粉末
1.3.4 フレーク状黒鉛粉末
1.3.5 高純度黒鉛粉末
1.4 炭素含有量別市場セグメンテーション
1.4.1 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 高炭素黒鉛
1.4.3 中炭素黒鉛
1.4.4 低炭素黒鉛
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界原子力用黒鉛粉末市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 原子炉炉心への応用
1.5.3 高温ガス炉への応用
1.5.4 その他の原子力用途
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の原子力用黒鉛粉末の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界原子力用黒鉛粉末売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界原子力用黒鉛粉末の販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界原子力用黒鉛粉末販売量
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 世界原子力用黒鉛粉末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 メーカー別世界原子力用黒鉛粉末販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別:世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の原子力用黒鉛粉末メーカーの売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別:世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(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 メーカー別の価格動向(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 天然黒鉛粉末:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 合成黒鉛粉末:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の原子力用黒鉛粉末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 種類別世界の原子力用黒鉛粉末販売実績
4.1.1 タイプ別世界原子力用黒鉛粉末販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界原子力用黒鉛粉末売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末の販売実績
4.2.1 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末の平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.3 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末販売実績
4.3.1 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末売上高(2021年~2032年)
4.3.3 炭素含有量別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界原子力用黒鉛粉末販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021-2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途の事例研究
5.2 用途別世界原子力用黒鉛粉末売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 売上高ベースの用途別市場シェア(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 世界の原子力用黒鉛粉末の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
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 規制および貿易政策が生産に与える影響
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
6.3.5 インド
6.3.6 東南アジア
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 北米における用途別原子力用黒鉛粉末の販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の国別原子力用黒鉛粉末市場規模
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 用途別欧州原子力用黒鉛粉末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と市場障壁
8.5 欧州の原子力用黒鉛粉末市場規模(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 用途別アジア太平洋地域原子力用黒鉛粉末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原子力用黒鉛粉末市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
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 中南米における用途別原子力用黒鉛粉末の販売量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における国別原子力用黒鉛粉末市場規模
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(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・アフリカ
11.1 中東・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・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける用途別原子力用黒鉛粉末の販売量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおける国別原子力用黒鉛粉末市場規模
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移 (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 SGL Carbon
12.1.1 SGL Carbon Corporation 情報
12.1.2 SGL Carbon 事業概要
12.1.3 SGLカーボンの原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 SGLカーボンの原子力用グラファイト粉末の生産能力、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SGLカーボンの原子力用グラファイト粉末の製品別販売量
12.1.6 2025年のSGLカーボン製原子力用グラファイト粉末の用途別売上高
12.1.7 2025年のSGLカーボン製原子力用グラファイト粉末の地域別売上高
12.1.8 SGLカーボン製原子力用グラファイト粉末のSWOT分析
12.1.9 SGLカーボンの最近の動向
12.2 メルセン
12.2.1 メルセン・コーポレーションに関する情報
12.2.2 メルセンの事業概要
12.2.3 メルセンの原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 メルセンの原子力用グラファイト粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のメルセン社原子力用黒鉛粉末の製品別売上高
12.2.6 2025年のメルセン社原子力用黒鉛粉末の用途別売上高
12.2.7 2025年のメルセン社原子力用黒鉛粉末の地域別売上高
12.2.8 メルセン社原子力用黒鉛粉末のSWOT分析
12.2.9 メルセン社の最近の動向
12.3 東洋炭素
12.3.1 東洋炭素株式会社の概要
12.3.2 東洋炭素の事業概要
12.3.3 東洋炭素の原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 東洋炭素の原子力用グラファイト粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.3.5 2025年の東洋炭鉱の原子力用黒鉛粉末の製品別売上高
12.3.6 2025年の東洋炭鉱の原子力用黒鉛粉末の用途別売上高
12.3.7 2025年の東洋炭鉱の原子力用黒鉛粉末の地域別売上高
12.3.8 東洋炭素の原子力用グラファイト粉末に関するSWOT分析
12.3.9 東洋炭素の最近の動向
12.4 グラフテック・インターナショナル
12.4.1 グラフテック・インターナショナル社の企業情報
12.4.2 グラフテック・インターナショナルの事業概要
12.4.3 グラフテック・インターナショナルの原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 グラフテック・インターナショナルの原子力用黒鉛粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のグラフテック・インターナショナルの原子力用黒鉛粉末の製品別販売状況
12.4.6 2025年のグラフテック・インターナショナルの原子力用黒鉛粉末の用途別販売状況
12.4.7 2025年のGrafTech Internationalの原子力用グラファイト粉末の地域別販売状況
12.4.8 GrafTech Internationalの原子力用グラファイト粉末のSWOT分析
12.4.9 GrafTech Internationalの最近の動向
12.5 Fangda Carbon New Materials
12.5.1 Fangda Carbon New Materialsの企業情報
12.5.2 Fangda Carbon New Materialsの事業概要
12.5.3 ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズの原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズの原子力用グラファイト粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のファンダ・カーボン・ニューマテリアルズの原子力用グラファイト粉末の製品別販売状況
12.5.6 2025年のファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ 原子力用グラファイト粉末の用途別売上高
12.5.7 2025年のファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ 原子力用グラファイト粉末の地域別売上高
12.5.8 ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ 原子力用グラファイト粉末のSWOT分析
12.5.9 ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズの最近の動向
12.6 SIAMCアドバンスト・マテリアルズ
12.6.1 SIAMCアドバンスト・マテリアルズ 企業情報
12.6.2 SIAMCアドバンスト・マテリアルズ 事業概要
12.6.3 SIAMCアドバンスト・マテリアルズ 原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SIAMCアドバンスト・マテリアルズの原子力用グラファイト粉末の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SIAMCアドバンスト・マテリアルズの最近の動向
12.7 遼寧グローリーカーボン
12.7.1 遼寧グローリーカーボンの企業情報
12.7.2 遼寧グローリーカーボンの事業概要
12.7.3 遼寧グローリーカーボンの原子力用グラファイト粉末の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 遼寧グローリーカーボンの原子力用グラファイト粉末の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 遼寧グローリーカーボンの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 原子力用グラファイト粉末の産業チェーン
13.2 原子力用グラファイト粉末の上流材料分析
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 原子力用グラファイト粉末の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別コスト要因
13.4 原子力用黒鉛粉末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 原子力用黒鉛粉末市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
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 世界の原子力用グラファイト粉末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. 種類別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 物理的形態別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界原子力用黒鉛粉末売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界原子力用黒鉛粉末販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界原子力用黒鉛粉末生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 主要メーカーの世界ランキング変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 原子力用黒鉛粉末売上高に基づく世界メーカーのティア別分類(Tier 1、Tier 2、Tier 3)、2025年
表15. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界原子力用黒鉛粉末の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの原子力用黒鉛粉末製造拠点および本社
表18. 世界の原子力用黒鉛粉末市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 種類別世界原子力用グラファイト粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 種類別世界原子力用グラファイト粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表23. 種類別世界原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 種類別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表26. 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 物理形態別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 原子力用黒鉛粉末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37. 用途別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界原子力用黒鉛粉末生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界原子力用黒鉛粉末生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米原子力用黒鉛粉末市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米原子力用黒鉛粉末売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における国別原子力用グラファイト粉末販売量(トン)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における原子力用グラファイト粉末市場の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における国別原子力用グラファイト粉末売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州の原子力用黒鉛粉末販売量(トン)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の原子力用黒鉛粉末売上高成長率(CAGR)の地域別推移:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の国別原子力用グラファイト粉末販売量(トン)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の原子力用グラファイト粉末市場の成長促進要因と障壁
表52. 東南アジアの地域別原子力用グラファイト粉末売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における原子力用黒鉛粉末の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における原子力用黒鉛粉末の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける原子力用黒鉛粉末の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける原子力用黒鉛粉末の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. SGL Carbon Corporationに関する情報
表58. SGLカーボンの概要および主要事業
表59. SGLカーボンの製品モデル、説明および仕様
表60. SGLカーボンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のSGLカーボンの製品別売上高構成比
表62. 2025年のSGLカーボン 用途別売上高構成比
表63. 2025年のSGLカーボン 地域別売上高構成比
表64. SGLカーボン 原子力用グラファイト粉末のSWOT分析
表65. SGLカーボンの最近の動向
表66. メルセン・コーポレーションに関する情報
表67. メルセンの概要および主要事業
表68. メルセンの製品モデル、説明および仕様
表69. メルセンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のメルセンの製品別売上高構成比
表71. 2025年のメルセン社 用途別売上高構成比
表72. 2025年のメルセン社 地域別売上高構成比
表73. メルセン社 原子力用グラファイト粉末のSWOT分析
表74. メルセン社の最近の動向
表75. 東洋炭素株式会社に関する情報
表76. 東洋炭素株式会社の概要および主要事業
表77. 東洋炭素の製品モデル、概要および仕様
表78. 東洋炭素の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年の東洋炭素の製品別売上高構成比
表80. 2025年の東洋炭素の用途別売上高構成比
表81. 2025年の東洋炭素の地域別売上高構成比
表82. 東洋炭素の原子力用黒鉛粉末に関するSWOT分析
表83. 東洋炭素の最近の動向
表84. GrafTech International Corporationの情報
表85. グラフテック・インターナショナルの概要および主要事業
表86. グラフテック・インターナショナルの製品モデル、説明および仕様
表87. グラフテック・インターナショナルの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のGrafTech Internationalの製品別売上高構成比
表89. 2025年のGrafTech Internationalの用途別売上高構成比
表90. 2025年のGrafTech Internationalの地域別売上高構成比
表91. GrafTech Internationalの原子力用黒鉛粉末に関するSWOT分析
表92. GrafTech Internationalの最近の動向
表93. ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ社の企業情報
表94. ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ社の概要および主要事業
表95. ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ社の製品モデル、説明および仕様
表96. ファンダ・カーボン・ニューマテリアルズ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表97. 2025年の方達カーボン新材料の製品別売上高構成比
表98. 2025年の方達カーボン新材料の用途別売上高構成比
表99. 2025年の方達カーボン新材料の地域別売上高構成比
表100. 方達カーボン・ニューマテリアルズの原子力用グラファイト粉末に関するSWOT分析
表101. 方達カーボン・ニューマテリアルズの最近の動向
表102. SIAMCアドバンスト・マテリアルズ社の企業情報
表103. SIAMCアドバンスト・マテリアルズの概要および主要事業
表104. SIAMCアドバンスト・マテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表105. SIAMCアドバンスト・マテリアルズの生産能力、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106. SIAMCアドバンスト・マテリアルズの最近の動向
表107. 遼寧グローリー・カーボン社の企業情報
表108. 遼寧グローリー・カーボン社の概要および主要事業
表109. 遼寧グローリーカーボンの製品モデル、説明および仕様
表110. 遼寧グローリーカーボンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 遼寧グローリーカーボンの最近の動向
表112. 主要原材料の供給状況
表113. 主要原材料サプライヤー
表114. 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115. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表116. 販売代理店一覧
表117. 市場動向および市場の変遷
表118. 市場の推進要因および機会
表119. 市場の課題、リスク、および制約要因
表120. 本レポートの調査プログラム/構成
表121. 二次情報源からの主要データ
表122. 一次情報源からの主要データ
図表一覧
図1. 原子力用黒鉛粉末の製品写真
図2. 種類別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 天然黒鉛粉末の製品写真
図4. 合成黒鉛粉末の製品写真
図5. 物理的形態別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. 超微細黒鉛粉末の製品写真
図7. ナノ黒鉛粉末の製品写真
図8. フレーク状黒鉛粉末の製品写真
図9. 高純度黒鉛粉末の製品写真
図10. 炭素含有量別世界原子力用黒鉛粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図11. 高炭素グラファイトの製品写真
図12. 中炭素グラファイトの製品写真
図13. 低炭素グラファイトの製品写真
図14. 用途別世界原子力用グラファイト粉末市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図15. 原子炉炉心の用途
図16. 高温ガス炉の用途
図17. その他の原子力用途
図18. 原子力用黒鉛粉末レポートの対象期間
図19. 世界の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図20. 世界の原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図21. 地域別世界の原子力用グラファイト粉末売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図22. 地域別世界の原子力用グラファイト粉末売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図23. 世界の原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2032年
図24. 地域別世界の原子力用黒鉛粉末販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図25. 地域別世界の原子力用黒鉛粉末販売市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界の原子力用黒鉛粉末の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図27. 2025年の原子力用黒鉛粉末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28. 世界の原子力用黒鉛粉末の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図29. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図30. 2025年の天然黒鉛粉末のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 2025年の合成黒鉛粉末のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 世界の原子力用黒鉛粉末のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界の原子力用黒鉛粉末のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の原子力用黒鉛粉末のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図35. 物理形態別 世界の原子力用黒鉛粉末の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 物理形態別 世界の原子力用黒鉛粉末の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 物理形態別 世界の原子力用黒鉛粉末の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図38. 炭素含有量別 世界の原子力用黒鉛粉末の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 炭素含有量別 世界の原子力用黒鉛粉末の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 炭素含有量別 世界の原子力用黒鉛粉末の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図41. 用途別世界原子力用黒鉛粉末販売市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界原子力用黒鉛粉末売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界原子力用黒鉛粉末平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図44. 世界の原子力用黒鉛粉末の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図45. 地域別世界の原子力用黒鉛粉末生産市場シェア(2021-2032年)
図46. 生産能力の促進要因および制約要因
図47. 北米における原子力用グラファイト粉末生産成長率(トン)、2021-2032年
図48. 欧州における原子力用グラファイト粉末生産成長率(トン)、2021-2032年
図49. 中国における原子力用グラファイト粉末生産成長率(トン)、2021-2032年
図50. 日本の原子力用黒鉛粉末生産量の成長率(トン)、2021年~2032年
図51. インドの原子力用黒鉛粉末生産量の成長率(トン)、2021年~2032年
図52. 東南アジアの原子力用黒鉛粉末生産量の成長率(トン)、2021年~2032年
図53. 北米の原子力用黒鉛粉末販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図54. 北米の原子力用黒鉛粉末売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米上位5社の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)
図56. 北米における用途別原子力用黒鉛粉末販売量(トン)(2021年~2032年)
図57. 北米における用途別原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図58. 米国における原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. カナダの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. メキシコの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 欧州の原子力用黒鉛粉末販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図62. 欧州の原子力用黒鉛粉末売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 2025年の欧州上位5社の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州原子力用黒鉛粉末販売量(トン)、2021年~2032年
図65. 用途別欧州原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図66. ドイツの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. フランスの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. 英国の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イタリアの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. ロシアの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の原子力用グラファイト粉末販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の原子力用グラファイト粉末売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の上位8社の原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2025年
図74. アジア太平洋地域の用途別原子力用黒鉛粉末販売量(トン)(2021年~2032年)
図75. アジア太平洋地域の用途別原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図76. インドネシアの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 日本の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 韓国の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 中国台湾の原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. インドの原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米の原子力用グラファイト粉末販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図82. 中南米の原子力用グラファイト粉末売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 2025年の中南米における原子力用グラファイト粉末売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図84. 中南米の原子力用グラファイト粉末販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図85. 中南米の原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図86. ブラジルの原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. アルゼンチンの原子力用グラファイト粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. 中東・アフリカの原子力用グラファイト粉末販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカの原子力用黒鉛粉末売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカの主要5メーカーの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2025年
図91. 中東・アフリカの原子力用黒鉛粉末販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図92. 中東・アフリカにおける用途別原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図93. GCC諸国における原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. トルコにおける原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. エジプトの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 南アフリカの原子力用黒鉛粉末売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 原子力用黒鉛粉末の産業チェーン図
図98. 地域別原子力用黒鉛粉末製造拠点の分布(%)
図99. 原子力用グラファイト粉末の製造工程
図100. 地域別原子力用グラファイト粉末の生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図102. 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103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部
| ※核用黒鉛粉末は、原子力の分野で特殊な用途に用いられる、極めて高純度な黒鉛の微粒子です。通常の黒鉛とは一線を画し、核分裂反応によって発生する中性子の挙動に最大限の配慮がなされた材料であり、特に中性子吸収断面積が非常に小さく抑えられている点が最大の特徴です。この特性により、原子炉内で中性子を効果的に減速させる「減速材」や、炉心から中性子が漏れるのを防ぎ燃料効率を高める「反射材」としての機能が期待されます。高い熱伝導率、優れた化学的安定性、高い耐熱性、そして放射線による損傷への耐性も兼ね備えている必要があり、これらの特性が原子炉の安全性と経済性に直結するため、その品質には非常に厳しい基準が設けられています。 核用黒鉛粉末には、その製造方法や最終的な特性によっていくつかの種類があります。製造方法による分類としては、等方性黒鉛粉末と異方性黒鉛粉末が挙げられます。等方性黒鉛粉末は、製造過程で熱処理や加圧焼成などのプロセスを精密に制御することにより、結晶の配向性をランダムにし、物理的特性が方向によらず均一になるように作られます。これにより、熱応力によるひずみや変形が抑制され、原子炉のような厳しい環境下での安定性が向上します。一方、異方性黒鉛粉末は特定の方向に結晶が配向しており、その方向で高い熱伝導率や強度を示すものもありますが、核用途においては一般的に等方性が好まれます。原料としては、石油コークスや石炭ピッチコークスなどが用いられ、これらを高温で焼成・黒鉛化するプロセスを経て製造されます。最終的な黒鉛化温度や処理時間によって、結晶構造や純度が異なり、最終製品の性能に影響を与えます。また、用途に応じて数マイクロメートルから数百マイクロメートルまで様々な粒度のものが製造されており、粉末の充填性や成形性、分散性などに影響を与えます。 核用黒鉛粉末の主な用途は多岐にわたりますが、特に高温ガス炉(HTGR)において重要な役割を果たします。高温ガス炉では、燃料被覆層や燃料体マトリックス材料、さらには炉心構造材の一部として、黒鉛ブロックの製造に用いられます。粉末はバインダーと混合され、成形・焼結されることで、強度と耐熱性を持つ複雑な形状の部品となります。具体的には、被覆燃料粒子(TRISO燃料)の製造において、高温での燃料の健全性を保つための炭化ケイ素層や熱分解炭素層の原料となるプリカーサーとしても関連技術が応用されます。その他にも、研究炉や試験炉において中性子照射実験用の試料ホルダー、中性子ビームラインのコリメーターなどに利用されることがあります。将来的には、核融合炉のブランケット材料やダイバータ材料の候補としても研究が進められており、中性子照射による損傷やヘリウム脆化への耐性が求められています。さらに、遮蔽材、断熱材、腐食防止材など、原子炉システム内の様々な構成要素としてその特性が活かされています。 関連技術としては、まず超高純度化技術が最も重要です。核用黒鉛粉末は、中性子を強く吸収するホウ素やカドミウム、希土類元素といった金属不純物を徹底的に除去する必要があります。このため、原料の選定から焼成、黒鉛化、そして塩素やフッ素を用いたハロゲンガス精製法などの精製工程に至るまで、極めて高度な技術が確立されています。次に、品質管理技術も不可欠です。中性子吸収断面積を正確に測定する技術はもちろんのこと、結晶構造、密度、熱伝導率、強度、不純物レベルなどを高精度で評価する技術が求められます。非破壊検査技術も重要な役割を果たします。また、粉末を均一に混合し、所望の形状に成形する技術、例えば射出成形、押出成形、冷間等方圧プレス(CIP)などがあり、その後、高温での焼結によって緻密な構造体が得られます。さらに、中性子照射下での黒鉛の寸法変化、強度変化、熱伝導率変化などを予測し、長期間にわたる性能維持を保証するための耐放射線性評価技術も重要です。照射損傷による黒鉛の微細構造変化を解析する技術も含まれます。最後に、放射線環境下での使用を前提とするため、長期的な安定性、化学的反応性、放射性物質との相互作用など、安全性に関する詳細な評価が不可欠となります。これらの技術の積み重ねによって、核用黒鉛粉末は現代の原子力技術を支える基盤材料の一つとして確固たる地位を築いています。 |

• 日本語訳:世界の核用黒鉛粉末市場展望・分析・予測(~2032年):天然黒鉛粉末、合成黒鉛粉末
• レポートコード:MRC6TCOQ30480 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
