![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ04900 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、137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
世界の核燃料市場は、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34億3200万米ドルから2032年には53億9700万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)6.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。一方で、進化する米国の関税政策は、貿易コストの変動性とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
2025年、世界の核燃料生産量は約2,800トンに達し、平均世界市場価格は約1キログラムあたり12,000米ドルでした。2025年における世界の核燃料の総生産能力は3,500トンに達しています。この製品の業界平均粗利益率は45%に達しました。
核燃料とは、原子炉内で自己持続的な核分裂連鎖反応を通じて大量の熱エネルギーを継続的に放出できる特殊な材料を指します。それは原子力発電所の「エネルギー源」です。その中核を成すのは核分裂性核種であり、これらは原子核への中性子衝突によって引き起こされる核分裂を起こし、1核あたり約200MeVのエネルギーを放出します。現代の商用核燃料は通常、酸化ウランまたは酸化プルトニウムを焼結して作られた二酸化ウランセラミックペレットで構成され、ジルコニウム合金製の被覆管内に封入されて燃料棒を形成し、それがさらに燃料集合体へと組み上げられます。この設計は、核分裂生成物を効果的に収容しつつ、熱エネルギーの安全な除去を保証します。核燃料は、高い中性子経済性、高い耐放射線性、強い耐食性、優れた熱物理特性など、厳格な要件を満たす必要があります。その性能は、原子炉の安全性、経済性、および運転効率を直接決定します。
核燃料は、主に二酸化ウランセラミック燃料を基盤とし、軽水炉、重水炉、高速炉など多様な原子炉タイプを網羅する、完全なシステムへと発展してきました。現在、最も広く使用されている商用燃料は低濃縮ウラン燃料で、ウラン235の濃縮度が2%から5%の範囲であり、加圧水型原子炉や沸騰水型原子炉で広く利用されています。重水炉は効率的な利用のために天然ウラン燃料を使用します。資源利用を改善するために、混合酸化物(MOX)燃料はウランとプルトニウムの酸化物を組み合わせてプルトニウムのリサイクルを実現しています。第4世代原子力エネルギーシステムは、先進燃料の開発を推進しています。高温ガス炉はTRISO被覆燃料粒子を使用し、その多層被覆構造は最大1600℃の温度に耐えることができます。高速中性子炉は、燃料増殖のために金属または窒化物燃料を使用します。溶融塩炉は、その場での燃料供給のためにフッ化物塩液体燃料を模索しています。これらの燃料は、精密な製造プロセスと品質管理を通じて、過酷な照射環境下での安定した運用を保証します。
原子力燃料は、安全性、経済性、持続可能性の向上に向けて急速に進化しています。技術革新は、事故耐性燃料に焦点を当てています。炭化ケイ素複合材被覆や高密度ウラン・ケイ素化合物ペレットなどの新素材は、燃料の耐熱性を1500℃以上に高め、原子炉の安全性を大幅に向上させました。高燃焼度燃料の設計は、単一バッチの燃料寿命を24ヶ月以上に延長し、経済効率を高めています。第IV世代原子炉専用燃料は、開発の重要な焦点です。トリウム系燃料はトリウム232をウラン233に変換することができ、新たなエネルギー経路を切り開いています。分離変換燃料は、マイナーアクチノイド核種を組み込むことで、核廃棄物問題をその発生源で解決します。閉鎖型燃料サイクル戦略に牽引され、将来の原子力燃料は、ウラン/プルトニウムサイクルとトリウム・ウランサイクルを包含する多層的なシステムを形成し、「ゼロカーボン発電 — 資源強化 — 廃棄物最小化」という三位一体の目標達成に向けて、原子力エネルギーシステムを支えるでしょう。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、世界の核燃料市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートでは、過去の生産量、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要因を明らかにしています。
核燃料の形態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、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。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上について綿密な分析を行っています。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では、製造業者を(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客について)プロファイリングし、製品ライン、用途、および地域全体におけるトッププレーヤーのポジショニングを詳細に分析して、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の概要では、上流のサプライヤー、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
* ロスアトム
* KEPCO Nuclear Fuel (KNF)
* フラマトム
* ウェスチングハウス・ニュークリア
* オラノ
* 原子燃料工業株式会社
* ENUSA Industrias Avanzadas
* 三菱原子燃料株式会社 (MNF)
* CNNC Fuel System
* Nuclear Fuel Complex
核燃料形態別
* 固体燃料
* 液体燃料
核分裂燃料タイプ別
* ウラン燃料
* プルトニウム燃料
* トリウム燃料
化学形態別
* 金属燃料
* セラミック燃料
* 分散燃料
用途別
* 原子力発電
* 原子力推進
* その他
地域別売上
* 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
* 欧州
* 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:核燃料の調査範囲を定義し、核燃料の形態別および用途別などで市場をセグメント化し、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、販売量、生産量を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。
第3章:製造業者情勢を詳細に分析します。販売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実績の詳細、M&Aの動きと並行して集中度を評価します。
第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします。販売量、収益、ASP(平均販売価格)、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ます。
第5章:下流市場機会をターゲットとします。用途別の販売量、収益、価格を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別および用途別に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、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:用途別および国別に販売量と収益を詳細に分析し、主要な製造業者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:欧州:用途別および製造業者別に地域の販売量、収益、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:用途別および地域/国別に販売量と収益を定量化し、主要製造業者をプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を明らかにします。
第10章:中南米:用途別および国別に販売量と収益を測定し、主要製造業者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:用途別および国別に販売量と収益を評価し、主要な製造業者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ます。
第12章:製造業者を詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売量、収益、利益率を詳述し、2025年の主要製造業者の製品タイプ別、用途別、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、さらに下流の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推奨事項。
**[このレポートが必要な理由]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
* 高成長地域(第7~11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、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洞察(第4章および第12章)により、競合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、混乱に対するサプライチェーンを確保できます。
* 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することができます。
1 本調査の範囲
1.1 核燃料の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 核燃料形態別の市場区分
1.2.1 核燃料形態別の世界の核燃料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 固体燃料
1.2.3 液体燃料
1.3 核分裂燃料の種類別市場区分
1.3.1 核分裂燃料の種類別世界原子力燃料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 ウラン燃料
1.3.3 プルトニウム燃料
1.3.4 トリウム燃料
1.4 化学形態別の市場区分
1.4.1 化学形態別の世界の核燃料市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 金属燃料
1.4.3 セラミック燃料
1.4.4 分散型燃料
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界原子力燃料市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 原子力発電
1.5.3 原子力推進
1.5.4 その他
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 世界の原子力燃料売上高の推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の原子力燃料売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、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 世界の核燃料販売量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の核燃料販売量
2.4.1 販売量の比較:2021年対2025年対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て:成長要因と投資動向
2.5 世界の核燃料生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 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燃料販売状況
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 世界の原子力燃料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 固体燃料:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 液体燃料:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の核燃料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 戦略的動向: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 核燃料形態別世界核燃料販売実績
4.1.1 核燃料形態別世界核燃料販売量(2021年~2032年)
4.1.2 核燃料形態別世界核燃料売上高 (2021年~2032年)
4.1.3 核燃料形態別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 核分裂燃料の種類別世界核燃料販売実績
4.2.1 核分裂燃料の種類別世界核燃料販売量(2021年~2032年)
4.2.2 核分裂性燃料の種類別世界核燃料売上高(2021-2032年)
4.2.3 核分裂性燃料の種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 化学形態別の世界の核燃料販売実績
4.3.1 化学形態別の世界の核燃料販売量(2021年~2032年)
4.3.2 化学形態別の世界の核燃料売上高(2021年~2032年)
4.3.3 化学形態別の世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入の推進要因
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 用途別世界原子力燃料販売量
5.1.1 用途別世界販売量の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(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 用途別世界原子力燃料売上高
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 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 世界の核燃料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
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 北米の用途別原子力燃料販売量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因と市場障壁
7.5 北米の国別原子力燃料市場規模
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 用途別欧州原子力燃料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 欧州の国別原子力燃料市場規模
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主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域の核燃料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核燃料市場規模
9.4.1 地域別アジア太平洋地域の売上高
9.4.2 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 台湾(中国)
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燃料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 中南米の国別原子力燃料市場規模
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・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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの用途別原子力燃料販売量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 国別の中東・アフリカの核燃料市場規模
11.5.1 国別の売上高の推移(2021年、2025年、2032年比較)
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 ロサトム
12.1.1 ロサトム社に関する情報
12.1.2 ロサトムの事業概要
12.1.3 ロサトムの核燃料製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ロサトムの核燃料生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のロサトム核燃料の販売状況(製品別)
12.1.6 2025年のロサトム核燃料の販売状況(用途別)
12.1.7 2025年のロサトム核燃料の販売状況(地域別)
12.1.8 ロサトム社製核燃料のSWOT分析
12.1.9 ロサトム社の最近の動向
12.2 韓国電力公社核燃料(KNF)
12.2.1 韓国電力公社核燃料(KNF)の企業情報
12.2.2 韓国電力公社核燃料(KNF)の事業概要
12.2.3 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の核燃料製品モデル、説明および仕様
12.2.4 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の核燃料生産能力、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KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の製品別核燃料販売状況
12.2.6 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の2025年における用途別核燃料売上高
12.2.7 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の2025年における地域別核燃料売上高
12.2.8 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の核燃料に関するSWOT分析
12.2.9 KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の最近の動向
12.3 フラマトーム
12.3.1 フラマトーム社に関する情報
12.3.2 フラマトームの事業概要
12.3.3 フラマトームの核燃料製品モデル、説明および仕様
12.3.4 フラマトームの核燃料生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のフラマトーム社原子力燃料の製品別売上高
12.3.6 2025年のフラマトーム社原子力燃料の用途別売上高
12.3.7 2025年のフラマトーム社原子力燃料の地域別売上高
12.3.8 フラマトーム社原子力燃料のSWOT分析
12.3.9 フラマトームの最近の動向
12.4 ウェスティングハウス・ニュークリア
12.4.1 ウェスティングハウス・ニュークリアの企業情報
12.4.2 ウェスティングハウス・ニュークリアの事業概要
12.4.3 ウェスティングハウス・ニュークリアの核燃料製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ウェスティングハウス・ニュー・クリアの核燃料生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のウェスティングハウス・ニュー・クリアの核燃料製品別販売状況
12.4.6 2025年のウェスティングハウス・ニュー・クリアの核燃料用途別販売状況
12.4.7 2025年のウェスティングハウス・ニュークリア・クリア核燃料の地域別売上高
12.4.8 ウェスティングハウス・ニュークリア・クリア核燃料のSWOT分析
12.4.9 ウェスティングハウス・ニュークリア・クリアの最近の動向
12.5 オラノ
12.5.1 オラノ・コーポレーションの企業情報
12.5.2 オラノの事業概要
12.5.3 オラノの核燃料製品モデル、説明および仕様
12.5.4 オラノの核燃料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のオラノの核燃料販売額(製品別)
12.5.6 2025年のオラノの核燃料販売額(用途別)
12.5.7 2025年のオラノ社 核燃料の地域別売上高
12.5.8 オラノ社 核燃料のSWOT分析
12.5.9 オラノ社の最近の動向
12.6 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社
12.6.1 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の企業情報
12.6.2 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の事業概要
12.6.3 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の核燃料製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の核燃料生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の最近の動向
12.7 ENUSA インダストリアス・アバンザダス
12.7.1 ENUSA Industrias Avanzadas 企業情報
12.7.2 ENUSA Industrias Avanzadas 事業概要
12.7.3 ENUSA Industrias Avanzadas 核燃料製品のモデル、説明および仕様
12.7.4 ENUSA Industrias Avanzadas 核燃料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 ENUSA Industrias Avanzadasの最近の動向
12.8 三菱核燃料(MNF)
12.8.1 三菱核燃料(MNF)の企業情報
12.8.2 三菱核燃料(MNF)の事業概要
12.8.3 三菱核燃料(MNF)の核燃料製品モデル、説明および仕様
12.8.4 三菱核燃料(MNF)の核燃料生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 三菱核燃料(MNF)の最近の動向
12.9 CNNC Fuel System
12.9.1 CNNC Fuel System 企業情報
12.9.2 CNNC Fuel System 事業概要
12.9.3 CNNC Fuel System 核燃料製品モデル、説明および仕様
12.9.4 CNNC Fuel System 核燃料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 CNNC Fuel Systemの最近の動向
12.10 Nuclear Fuel Complex
12.10.1 Nuclear Fuel Complexの企業情報
12.10.2 Nuclear Fuel Complexの事業概要
12.10.3 Nuclear Fuel Complexの核燃料製品モデル、説明および仕様
12.10.4 核燃料コンプレックスの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021-2026年)
12.10.5 核燃料コンプレックスの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 核燃料産業チェーン
13.2 核燃料の上流材料分析
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 核燃料の統合生産分析
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 核燃料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 核燃料市場の動向
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 世界の核燃料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. 核燃料形態別世界核燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 核分裂燃料の種類別世界核燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 化学形態別世界原子力燃料市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界原子力燃料市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界原子力燃料売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界原子力燃料販売量成長率(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. 地域別世界原子力燃料生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界原子力燃料販売量 (トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界原子力燃料販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界原子力燃料売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 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14. 世界のメーカーのティア別内訳(ティア1、ティア2、ティア3)、原子力燃料売上高ベース、2025年
表15. 世界の原子力燃料のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界原子力燃料平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの原子力燃料製造拠点および本社所在地
表18. 世界原子力燃料市場の集中率(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. 核燃料形態別世界核燃料販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 核燃料形態別世界核燃料販売量(トン)、2027年~2032年
表23. 核燃料形態別世界核燃料売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 核燃料形態別世界核燃料売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 核分裂燃料の種類別世界核燃料販売量(トン)、2021-2026年
表26. 核分裂性燃料の種類別世界核燃料販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 核分裂性燃料の種類別世界核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 核分裂性燃料の種類別世界核燃料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 化学形態別世界の核燃料販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 化学形態別世界の核燃料販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 化学形態別世界の核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 化学形態別世界原子力燃料売上高(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. 用途別世界原子力燃料販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界原子力燃料販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 原子力燃料の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別世界原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界原子力燃料売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界の核燃料生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界の核燃料生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米の核燃料市場における成長促進要因と市場障壁
表44. 北米における国別原子力燃料売上高成長率(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燃料販売量(トン)(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の核燃料市場の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の核燃料売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表48. 欧州の核燃料販売量(トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の地域別原子力燃料売上高成長率(CAGR):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燃料販売量(トン)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の核燃料市場の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの核燃料売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米の核燃料投資機会と主要な課題
表54. 中南米の核燃料売上高成長率(CAGR)国別 (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの核燃料投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカの核燃料売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ロサトム社に関する情報
表58. ロサトム社の概要および主要事業
表59. ロサトム社の製品モデル、説明および仕様
表60. ロサトム社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のロサトム製品別売上高構成比
表62. 2025年のロサトム用途別売上高構成比
表63. 2025年のロサトム地域別売上高構成比
表64. ロサトムの核燃料に関するSWOT分析
表65. ロサトムの最近の動向
表66. 韓国電力公社(KEPCO)核燃料(KNF)株式会社に関する情報
表67. 韓国電力公社(KEPCO)核燃料(KNF)の概要および主要事業
表68. 韓国電力公社(KEPCO)核燃料(KNF)の製品モデル、説明および仕様
表69. KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のKEPCO Nuclear Fuel(KNF)の製品別売上高構成比
表71. 2025年のKEPCO Nuclear Fuel (KNF)の2025年用途別売上高構成比
表72. KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の2025年地域別売上高構成比
表73. KEPCO Nuclear Fuel(KNF)のSWOT分析
表74. KEPCO Nuclear Fuel(KNF)の最近の動向
表75. フラマトーム社に関する情報
表76. フラマトームの概要および主要事業
表77. フラマトームの製品モデル、説明および仕様
表78. フラマトームの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のフラマトームの製品別売上高構成比
表80. 2025年のフラマトームの用途別売上高構成比
表81. 2025年のフラマトームの地域別売上高構成比
表82. フラマトームの核燃料に関するSWOT分析
表83. フラマトームの最近の動向
表84. ウェスティングハウス・ニュー・クリア社の企業情報
表85. ウェスティングハウス・ニュークリアの概要および主要事業
表86. ウェスティングハウス・ニュークリアの製品モデル、説明および仕様
表87. ウェスティングハウス・ニュークリアの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のウェスティングハウス・ニュー・クリアの製品別売上高構成比
表89. 2025年のウェスティングハウス・ニュー・クリアの用途別売上高構成比
表90. 2025年のウェスティングハウス・ニュー・クリアの地域別売上高構成比
表91. ウェスティングハウス・ニュー・クリアの核燃料に関するSWOT分析
表92. ウェスティングハウス・ニュークリアの最近の動向
表93. オラノ・コーポレーションに関する情報
表94. オラノの概要および主要事業
表95. オラノの製品モデル、説明および仕様
表96. オラノの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021年~2026年)
表97. 2025年のオラノの製品別売上高構成比
表98. 2025年のオラノの用途別売上高構成比
表99. 2025年のオラノの地域別売上高構成比
表100. オラノの核燃料に関するSWOT分析
表101. オラノの最近の動向
表102. ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の企業情報
表103. ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の概要および主要事業
表104. ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の製品モデル、説明および仕様
表105. ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ニュークリア・フューエル・インダストリーズ社の最近の動向
表107. ENUSA Industrias Avanzadas社の企業情報
表108. ENUSA Industrias Avanzadasの概要および主要事業
表109. ENUSA Industrias Avanzadasの製品モデル、説明および仕様
表110. ENUSA Industrias Avanzadasの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. ENUSA Industrias Avanzadasの最近の動向
表112. 三菱核燃料(MNF)株式会社に関する情報
表113. 三菱核燃料(MNF)の概要および主要事業
表114. 三菱核燃料(MNF)の製品モデル、説明および仕様
表115. 三菱核燃料(MNF)の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021-2026年)
表116. 三菱核燃料(MNF)の最近の動向
表117. CNNC Fuel System Corporationの情報
表118. CNNC Fuel Systemの概要および主要事業
表119. CNNC Fuel Systemの製品モデル、説明および仕様
表120. CNNC Fuel Systemの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表121. CNNC Fuel Systemの最近の動向
表122. Nuclear Fuel Complex Corporationの情報
表123. ニュークリア・フューエル・コンプレックスの概要および主要事業
表124. ニュークリア・フューエル・コンプレックスの製品モデル、概要および仕様
表125. ニュークリア・フューエル・コンプレックスの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021-2026年)
表126. 核燃料複合体の最近の動向
表127. 主要原材料の分布
表128. 原材料の主要サプライヤー
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情報
表137. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. 核燃料製品の概要
図2. 核燃料形態別世界核燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 固体燃料製品の概要
図4. 液体燃料製品の概要
図5. 核分裂燃料の種類別世界核燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図6. ウラン燃料の製品概要
図7. プルトニウム燃料の製品概要
図8. トリウム燃料の製品概要
図9. 化学形態別世界原子力燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 金属燃料の製品概要
図11. セラミック燃料の製品構成
図12. 分散型燃料の製品構成
図13. 用途別世界原子力燃料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 原子力発電
図15. 原子力推進
図16. その他
図17. 本レポートの対象期間
図18. 世界の原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界の原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界の原子力燃料売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図21. 地域別世界原子力燃料売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界原子力燃料販売量(トン)、2021年~2032年
図23. 地域別世界原子力燃料販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年 (トン)
図24. 地域別世界原子力燃料販売市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界原子力燃料の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年 vs 2025年 vs 2032年
図26. 2025年の原子力燃料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27. 世界の核燃料売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高寄与度別のティア分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別固体燃料売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別液体燃料売上高ベースの市場シェア
図31. 核燃料形態別 世界の核燃料販売量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 核燃料形態別 世界の核燃料売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 核燃料形態別 世界の核燃料平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図34. 核分裂燃料の種類別世界核燃料販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 核分裂燃料の種類別世界核燃料売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 核分裂燃料の種類別世界核燃料平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図37. 化学形態別世界原子力燃料販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 化学形態別世界原子力燃料売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 化学形態別世界原子力燃料平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図40. 用途別世界原子力燃料販売市場シェア(2021年~2032年)
図41. 用途別世界原子力燃料売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図42. 用途別世界原子力燃料平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図43. 世界の核燃料生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図44. 地域別世界核燃料生産市場シェア(2021年~2032年)
図45. 生産能力の促進要因および制約要因
図46. 北米の核燃料生産成長率(トン)、2021年~2032年
図47. 欧州における核燃料生産の成長率(トン)、2021-2032年
図48. 中国における核燃料生産の成長率(トン)、2021-2032年
図49. 日本における核燃料生産の成長率(トン)、2021-2032年
図50. インドの核燃料生産成長率(トン)、2021年~2032年
図51. 北米の核燃料販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図52. 北米の核燃料売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 2025年の北米上位5社の核燃料売上高(百万米ドル)
図54. 北米の用途別核燃料販売量(トン)(2021年~2032年)
図55. 北米の用途別核燃料売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図56. 米国の核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. カナダの核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. メキシコの核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 欧州の原子力燃料販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図60. 欧州の原子力燃料売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 欧州のトップ5メーカーの原子力燃料売上高 (百万米ドル)、2025年
図62. 用途別欧州の核燃料販売量(トン)(2021-2032年)
図63. 用途別欧州の核燃料売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図64. ドイツの核燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. フランスの原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. 英国の原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. イタリアの原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. ロシアの核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域の核燃料販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域の核燃料売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 2025年のアジア太平洋地域上位8社の核燃料売上高(百万米ドル)
図72. 用途別アジア太平洋地域の核燃料販売量(トン)(2021年~2032年)
図73. 用途別アジア太平洋地域の核燃料売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図74. インドネシアの核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 日本の核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 韓国の核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 中国台湾の核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. インドの核燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米の核燃料販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図80. 中南米における原子力燃料売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米における上位5社の原子力燃料売上高(百万米ドル、2025年)
図82. 中南米における用途別原子力燃料販売量(トン)、2021年~2032年
図83. 中南米における用途別原子力燃料売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図84. ブラジルの原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. アルゼンチンの原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカにおける用途別原子力燃料販売量(トン)の前年比(2021-2032年)
図87. 中東・アフリカにおける用途別原子力燃料売上高(百万米ドル)の前年比(2021-2032年)
図88. 2025年の中東・アフリカにおける上位5社の原子力燃料売上高(百万米ドル)
図89. 中東・アフリカの用途別原子力燃料販売量(トン)(2021年~2032年)
図90. 中東・アフリカの用途別原子力燃料売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図91. GCC諸国の原子力燃料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. トルコの核燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. エジプトの核燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカの核燃料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 核燃料産業チェーンのマッピング
図96. 地域別核燃料製造拠点の分布(%)
図97. 核燃料の生産プロセス
図98. 地域別核燃料生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直接販売対流通)
図100. 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101. データの三角検証
図102. インタビュー対象となった主要幹部
| ※核燃料とは、原子核の分裂反応(核分裂)や融合反応(核融合)を通じて、大量のエネルギーを発生させるために用いられる物質の総称です。主に原子力発電所において、電力生産の根源となる熱エネルギーを取り出すための材料として利用されています。核燃料の原子核が中性子を吸収して分裂する際、その質量の一部が熱エネルギーに変換される現象を利用しており、この熱で水を蒸気に変え、タービンを回して発電する仕組みです。 核燃料には様々な種類がありますが、中心となるのは核分裂性物質と呼ばれるものです。これには、天然ウラン中に約0.7%の割合で存在するウラン235や、原子炉内でウラン238が中性子を吸収して生成されるプルトニウム239が含まれます。これらの物質は低速の中性子を吸収することで容易に核分裂を起こし、さらに中性子を放出するため、連鎖反応を持続させることができます。また、親物質と呼ばれるウラン238やトリウム232なども核燃料サイクルの重要な要素です。これらはそれ自体は核分裂しませんが、中性子を吸収することで核分裂性のプルトニウム239(ウラン238から)やウラン233(トリウム232から)に転換される性質を持っています。 実際の原子力発電所で使われる燃料としては、主に「濃縮ウラン」が挙げられます。天然ウランは核分裂性のウラン235の割合が低すぎるため、通常の軽水炉ではこのウラン235の濃度を3~5%程度に高めた濃縮ウランが用いられます。これは核分裂反応を効率的に維持し、安定した出力を得るために不可欠です。また、使用済み核燃料から回収されたプルトニウムとウランを混合して作られる「MOX(Mixed Oxide)燃料」も、プルトニウムを有効利用する目的で一部の原子炉で使われています。将来的には、トリウムを燃料とする原子炉の研究も進められており、燃料の多様化が期待されています。 核燃料の主な用途は、全世界における安定した電力供給を担う原子力発電です。これは、二酸化炭素を排出しないベースロード電源として、地球温暖化対策にも貢献しています。その他にも、特殊な用途として、宇宙探査機に搭載される放射性同位体熱電気発生器(RTG)の熱源として、長期間の電力供給に利用されることがあります。また、医療用放射性同位体の製造や、科学研究目的の原子炉でも核燃料は使用されています。歴史的には核兵器の材料としても利用されましたが、今日では国際的な厳格な管理体制のもと、平和利用が徹底されています。 核燃料に関連する技術は、その全ライフサイクルにわたって非常に広範です。まず、地下に埋蔵されているウラン鉱石を掘り出す「採掘」から始まり、不純物を取り除きウラン精鉱を得る「精錬」が行われます。その後、軽水炉用の燃料としてウラン235の比率を高める「ウラン濃縮」技術が重要となり、ガス拡散法や遠心分離法などが使われます。濃縮されたウランは、粉末を焼き固めて小さな円柱状の「燃料ペレット」に成形され、これが被覆管に詰められて「燃料集合体」として原子炉に装荷されます。 原子炉で一定期間使用された核燃料は「使用済み核燃料」と呼ばれ、高い放射能を帯びています。この使用済み核燃料から、まだ利用可能なウランや新たに生成されたプルトニウムを化学的に分離・回収するプロセスが「再処理」です。再処理によって回収されたウランやプルトニウムは、再び核燃料として利用できるため、資源の有効利用や廃棄物量の削減に繋がります。しかし、再処理は技術的に複雑であり、高コストであることに加え、プルトニウムの管理上の課題も伴うため、国際的な議論の対象となっています。 再処理を行わない場合や、再処理後に残る高レベル放射性廃棄物については、環境から長期間隔離するための「放射性廃棄物管理」が不可欠です。これは、ガラス固化体として安定化させ、地下深部に埋設する「地層処分」などの方法が検討されており、数万年から数十万年という途方もない期間にわたって安全を確保するための研究開発が世界中で進められています。 さらに、核燃料の利用効率向上や廃棄物低減、安全性強化を目指して「新型炉技術」の開発も活発です。例えば、ウラン資源を大幅に有効活用できる「高速増殖炉」や、柔軟な設置が可能で高い固有安全性を備える「小型モジュール炉(SMR)」などが研究されています。また、将来のクリーンなエネルギー源として期待される「核融合炉」では、重水素とトリチウムが燃料として用いられ、全く異なる原理でエネルギーを生み出すことが計画されています。これらの技術は、核燃料サイクル全体の持続可能性を高める鍵となります。 核燃料の利用においては、「安全性確保」が最優先事項であり、設計段階から多重防護の概念が導入され、運転中も厳格な監視と管理が実施されます。また、核物質が平和目的以外に転用されないよう、国際原子力機関(IAEA)が中心となって「国際的な核不拡散体制」が構築されており、これが核燃料の安全かつ平和的な利用を支える重要な枠組みとなっています。これらの技術と制度の積み重ねが、核燃料を現代社会で安全かつ適切に利用するための基盤を形成しています。 |

• 日本語訳:核燃料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):固体燃料、液体燃料
• レポートコード:MRC6TCOQ04900 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
