![]() | • レポートコード:MRC26JU-MM05680 • 出版社/出版日:Market Monitor Global / 2026年7月 • レポート形態:英語、PDF、102ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:材料・化学 |
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レポート概要
世界の原子炉用グラファイト材料市場は、2025年に1億6,100万と評価され、予測期間中の年平均成長率(CAGR)15.3%で推移し、2032年までに5億700万米ドルに達すると予測されています。
2025年、世界の原子炉用黒鉛材料の生産量は約10,042トンに達し、平均価格は1トンあたり17,544米ドルであった。原子炉用黒鉛材料は、原子炉内の過酷な条件に耐えるよう設計された高純度黒鉛である。これらは、中性子の減速・反射、炉心の構造的支持、および高温耐放射線部品の製造といった重要な機能を果たしている。 石油コークスやニードルコークスなどの炭素系前駆体から製造されるこれらの材料は、等方圧成形、焼成、含浸、黒鉛化、超高純度精製といった複雑な加工工程を経て、極めて低いホウ素相当含有量を実現している。主な性能特性としては、優れた中性子特性、高い放射線損傷耐性、優れた高温酸化耐性、および強度の照射下における長期的な寸法安定性が挙げられる。 これらの特性により、原子力用黒鉛は、高温ガス炉(HTGR)、超高温炉(VHTR)、溶融塩炉(MSR)、小型モジュール炉(SMR)、および特定の核融合システムを含む先進的な原子炉設計において不可欠なものとなっている。その結果、次世代原子力エネルギー技術の開発を支える戦略的素材として認識されている。
地域別に見ると、日本は世界の原子炉用黒鉛材料の中核技術拠点である。東海カーボン、イビデン、東洋炭素、日本カーボンは、長年にわたりハイエンドの等方圧成形原子力用黒鉛市場を支配しており、高純度黒鉛、等方圧成形プロセス、および先進炉用黒鉛において大きな技術的優位性を有している。 欧州では、SGLカーボンやメルセンといった企業が、核融合、高温構造用黒鉛、高純度黒鉛精製において主導的な地位を維持している。近年、米国では小型モジュール炉(SMR)や先進原子炉の開発により、国内のサプライチェーンが大幅に強化されている。中国は、方達炭素(Fangda Carbon)などの企業を軸に、第4世代原子力発電および国産原子力材料の市場シェアを急速に拡大させている。
産業発展の観点から見ると、世界の原子炉用グラファイト材料市場は、低炭素エネルギーへの移行、SMRの商用化、および先進原子力技術の高度化の恩恵を受けている。業界全体として、「高純度、長寿命、精密加工、統合サービス」という発展傾向を示している。 同時に、各国は戦略的資材の安全性を高めるため、国内の原子力用グラファイトのサプライチェーンを強化している。今後、ハイエンド市場は、長期にわたる原子力産業の認証、材料の研究開発能力、および大規模な生産システムを有する少数の国際的リーディング企業が引き続き支配し、業界の集中度はさらに高まると予想される。
MARKET MONITOR GLOBAL, INC(MMG)は、原子炉用グラファイト材料のメーカー、サプライヤー、販売業者、および業界専門家に対し、売上、収益、需要、価格変動、製品タイプ、最近の動向と計画、業界トレンド、推進要因、課題、障害、および潜在的なリスクについて調査を行いました。
本レポートは、定量的および定性的な分析を通じて、原子炉用グラファイト材料の世界市場を包括的に提示することを目的としています。これにより、読者がビジネス/成長戦略を策定し、市場の競争状況を評価し、現在の市場における自社の位置づけを分析し、原子炉用グラファイト材料に関する情報に基づいたビジネス上の意思決定を行う一助となることを目指しています。本レポートには、世界における原子炉用グラファイト材料の市場規模および予測が含まれており、以下の市場情報が記載されています:
世界の原子炉用グラファイト材料市場の売上高、2021-2026年、2027-2032年(百万ドル)
世界の原子炉用グラファイト材料市場の販売量、2021-2026年、2027-2032年(トン)
2025年の世界の原子炉用グラファイト材料市場における上位5社(%)
セグメント別市場総計:
世界の原子炉用グラファイト材料市場(製品タイプ別)、2021-2026年、2027-2032年(百万ドル)および(トン)
世界の原子炉用グラファイト材料市場のセグメント構成比(タイプ別)、2025年(%)
等方性
非等方性
2025年の世界の原子炉用黒鉛材料市場における原材料別セグメント構成比(%)
石炭系黒鉛
石油コークス系黒鉛
その他
2025年の世界の原子炉用黒鉛材料市場における粒子径別セグメント構成比(%)
超微細粒黒鉛(粒子径範囲:10 μm以下)
微細粒グラファイト(粒子サイズ範囲:>10 μm かつ ≤75 μm)
中粒グラファイト(粒子サイズ範囲:>75 μm かつ ≤400 μm)
粗粒グラファイト(粒子サイズ範囲:>400 μm)
世界の原子炉用グラファイト材料市場:用途別、2021-2026年、2027-2032年(百万ドル)および(トン)
世界の原子炉用グラファイト材料市場のセグメント別割合(用途別)、2025年(%)
原子炉減速材
原子炉反射材
その他
世界の原子炉用黒鉛材料市場:地域・国別、2021-2026年、2027-2032年(百万ドル)および(トン)
世界の原子炉用黒鉛材料市場:地域・国別のセグメント構成比、2025年(%)
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
北欧諸国
ベネルクス
その他の欧州諸国
アジア
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
その他のアジア諸国
南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の南米諸国
中東・アフリカ
トルコ
イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦(UAE)
その他の中東・アフリカ
[競合分析]
本レポートでは、以下の主要市場参加者に関する分析も提供しています:
主要企業の原子炉用黒鉛材料の世界市場における売上高、2021年~2026年(推定)、(百万ドル)
主要企業の原子炉用グラファイト材料の世界市場における売上高シェア(2025年)(%)
主要企業の原子炉用グラファイト材料の世界市場における販売量(2021年~2026年)(推定)(トン)
主要企業の原子炉用グラファイト材料の世界市場における販売シェア(2025年)(%)
さらに、本レポートでは市場における競合企業のプロファイルを紹介しており、主要企業には以下が含まれます:
FangDa Carbon
Mersen
SGL Carbon
Tokai Carbon
Ibiden
Morgan Advanced Materials
Toyo Tanso
Nippon Carbon
Amsted Graphite Materials
[主要章の概要]
第1章:原子炉用グラファイト材料の定義および市場概要を紹介。
第2章:世界の原子炉用グラファイト材料市場の規模(売上高および数量)について。
第3章:原子炉用グラファイト材料メーカーの競争環境、価格、販売および売上高の市場シェア、最新の開発計画、合併・買収情報などに関する詳細な分析。
第4章:タイプ別の各種市場セグメントの分析を提供し、各市場セグメントの市場規模と発展の可能性を網羅することで、読者がさまざまな市場セグメントにおけるブルーオーシャン市場を見つけられるよう支援する。
第5章:用途別の各種市場セグメントの分析を提供し、各市場セグメントの市場規模と発展の可能性を網羅することで、読者がさまざまな下流市場におけるブルーオーシャン市場を見つけられるよう支援します。
第6章:地域レベルおよび国レベルにおける原子炉用グラファイト材料の販売状況。各地域および主要国の市場規模と発展の可能性に関する定量分析を提供し、世界各国の市場動向、将来の発展見通し、市場規模について紹介します。
第7章:主要企業のプロファイルを提供し、市場における主要企業の基本状況を、製品販売、売上高、価格、粗利益率、製品導入、最近の動向などを含めて詳細に紹介する。
第8章:地域および国別の世界の原子炉用グラファイト材料の生産能力。
第9章:市場の動向、最新の市場動向、市場の推進要因および制約要因、業界のメーカーが直面する課題とリスク、ならびに業界の関連政策に関する分析を紹介しています。
第10章:業界の上流および下流を含む産業チェーンの分析。
第11章:本レポートの要点および結論。
1 調査・分析レポートの概要
1.1 原子炉用グラファイト材料市場の定義
1.2 市場セグメント
1.2.1 種類別セグメント
1.2.2 原材料別セグメント
1.2.3 粒子径別セグメント
1.2.4 用途別セグメント
1.3 世界の原子炉用グラファイト材料市場の概要
1.4 本レポートの特徴と利点
1.5 調査方法および情報源
1.5.1 調査方法
1.5.2 調査プロセス
1.5.3 基準年
1.5.4 レポートの前提条件および注意事項
2 世界の原子炉用黒鉛材料市場の総規模
2.1 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模:2025年対2032年
2.2 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模、見通しおよび予測:2021年~2032年
2.3 世界の原子炉用グラファイト材料売上高:2021年~2032年
3 企業動向
3.1 世界市場における原子炉用グラファイト材料の主要企業
3.2 売上高別世界原子炉用グラファイト材料企業ランキング
3.3 企業別世界原子炉用グラファイト材料売上高
3.4 企業別世界原子炉用グラファイト材料販売量
3.5 メーカー別世界原子炉用グラファイト材料価格(2021-2026年)
3.6 2025年の売上高に基づく、世界市場における原子炉用グラファイト材料企業トップ3およびトップ5
3.7 世界のメーカー別原子炉用グラファイト材料の製品タイプ
3.8 世界市場における原子炉用グラファイト材料のティア1、ティア2、およびティア3の主要企業
3.8.1 世界のティア1原子炉用グラファイト材料企業のリスト
3.8.2 世界のティア2およびティア3原子炉用グラファイト材料企業のリスト
4 タイプ別分析
4.1 概要
4.1.1 タイプ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模(2025年および2032年)
4.1.2 等方性
4.1.3 非等方性
4.2 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高および予測
4.2.1 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(2021年~2026年)
4.2.2 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(2027年~2032年)
4.2.3 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高市場シェア(2021年~2032年)
4.3 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量および予測
4.3.1 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量(2021年~2026年)
4.3.2 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量(2027年~2032年)
4.3.3 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量における市場シェア(2021年~2032年)
4.4 種類別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料価格(メーカー販売価格)、2021年~2032年
5 原材料別セグメント
5.1 概要
5.1.1 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料市場規模、2025年および2032年
5.1.2 石炭系黒鉛
5.1.3 石油コークス系黒鉛
5.1.4 その他
5.2 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高および予測
5.2.1 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高、2021年~2026年
5.2.2 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高(2027年~2032年)
5.2.3 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.3 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の販売数量および予測
5.3.1 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の販売数量(2021年~2026年)
5.3.2 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の販売数量(2027年~2032年)
5.3.3 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の販売数量における市場シェア(2021年~2032年)
5.4 原材料別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料価格(メーカー販売価格)、2021年~2032年
6 粒子サイズ別分析
6.1 概要
6.1.1 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料市場規模、2025年および2032年
6.1.2 超微細粒グラファイト(粒子サイズ範囲:10 μm以下)
6.1.3 微細粒グラファイト(粒子サイズ範囲:10 μm超~75 μm以下)
6.1.4 中粒グラファイト(粒子サイズ範囲:75 μm超~400 μm以下)
6.1.5 粗粒黒鉛(粒子径範囲:>400 μm)
6.2 粒子径別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高および予測
6.2.1 粒子径別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高(2021年~2026年)
6.2.2 粒子径別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高(2027年~2032年)
6.2.3 粒子径別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高市場シェア(2021年~2032年)
6.3 粒子径別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の販売量および予測
6.3.1 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売実績(2021年~2026年)
6.3.2 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売実績(2027年~2032年)
6.3.3 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売市場シェア(2021年~2032年)
6.4 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料価格(メーカー販売価格)、2021年~2032年
7 用途別分析
7.1 概要
7.1.1 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模、2025年および2032年
7.1.2 原子炉減速材
7.1.3 原子炉反射材
7.1.4 その他
7.2 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高および予測
7.2.1 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高、2021年~2026年
7.2.2 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(2027年~2032年)
7.2.3 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア(2021年~2032年)
7.3 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料販売数量および予測
7.3.1 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量(2021年~2026年)
7.3.2 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量(2027年~2032年)
7.3.3 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量における市場シェア(2021年~2032年)
7.4 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料価格(メーカー販売価格)、2021年~2032年
8 地域別分析
8.1 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模、2025年および2032年
8.2 地域別 – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高および予測
8.2.1 地域別 – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高、2021年~2026年
8.2.2 地域別 – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高、2027年~2032年
8.2.3 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高市場シェア(2021年~2032年)
8.3 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量および予測
8.3.1 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売数量(2021年~2026年)
8.3.2 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料販売高(2027年~2032年)
8.3.3 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料販売市場シェア(2021年~2032年)
8.4 北米
8.4.1 国別 – 北米の原子炉用グラファイト材料売上高(2021年~2032年)
8.4.2 国別 – 北米の原子炉用グラファイト材料販売額、2021年~2032年
8.4.3 米国の原子炉用グラファイト材料市場規模、2021年~2032年
8.4.4 カナダの原子炉用グラファイト材料市場規模、2021年~2032年
8.4.5 メキシコの原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.5 欧州
8.5.1 国別 – 欧州の原子炉用黒鉛材料売上高(2021年~2032年)
8.5.2 国別 – 欧州の原子炉用黒鉛材料販売量(2021年~2032年)
8.5.3 ドイツの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.4 フランスの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.5 英国の原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.6 イタリアの原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.7 ロシアの原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.8 北欧諸国の原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.5.9 ベネルクス諸国の原子炉用グラファイト材料市場規模、2021年~2032年
8.6 アジア
8.6.1 地域別 – アジアの原子炉用グラファイト材料の売上高、2021年~2032年
8.6.2 地域別 – アジアの原子炉用グラファイト材料の販売量、2021年~2032年
8.6.3 中国の原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.6.4 日本の原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.6.5 韓国の原子炉用黒鉛材料市場規模(2021年~2032年)
8.6.6 東南アジアの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.6.7 インドの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.7 南米
8.7.1 国別 – 南米の原子炉用グラファイト材料売上高(2021年~2032年)
8.7.2 国別 – 南米における原子炉用黒鉛材料の販売数量(2021年~2032年)
8.7.3 ブラジルにおける原子炉用黒鉛材料の市場規模(2021年~2032年)
8.7.4 アルゼンチンにおける原子炉用黒鉛材料の市場規模(2021年~2032年)
8.8 中東・アフリカ
8.8.1 国別 – 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の売上高、2021年~2032年
8.8.2 国別 – 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の販売量、2021年~2032年
8.8.3 トルコの原子炉用グラファイト材料の市場規模、2021年~2032年
8.8.4 イスラエルの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.8.5 サウジアラビアの原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
8.8.6 アラブ首長国連邦(UAE)の原子炉用グラファイト材料市場規模(2021年~2032年)
9 メーカーおよびブランド概要
9.1 ファンダ・カーボン
9.1.1 ファンダ・カーボンの会社概要
9.1.2 ファンダ・カーボンの事業概要
9.1.3 ファンダ・カーボンの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.1.4 ファンダ・カーボンの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021-2026年)
9.1.5 ファンダ・カーボンの主要ニュースおよび最新動向
9.2 メルセン
9.2.1 メルセンの会社概要
9.2.2 メルセンの事業概要
9.2.3 メルセンの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.2.4 メルセンの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.2.5 メルセンの主要ニュースおよび最新動向
9.3 SGLカーボン
9.3.1 SGLカーボンの企業概要
9.3.2 SGLカーボンの事業概要
9.3.3 SGLカーボンの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.3.4 SGLカーボンの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021-2026年)
9.3.5 SGLカーボンの主要ニュースおよび最新動向
9.4 東海カーボン
9.4.1 東海カーボンの企業概要
9.4.2 東海カーボンの事業概要
9.4.3 東海カーボンの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.4.4 東海カーボンの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.4.5 東海カーボンの主要ニュースおよび最新動向
9.5 イビデン
9.5.1 イビデンの企業概要
9.5.2 イビデンの事業概要
9.5.3 イビデン:原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.5.4 イビデン:原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.5.5 イビデン:主要ニュースおよび最新動向
9.6 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ
9.6.1 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ:企業概要
9.6.2 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ:事業概要
9.6.3 モーガン・アドバンスト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.6.4 モーガン・アドバンスト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.6.5 モーガン・アドバンスト・マテリアルズの主要ニュースおよび最新動向
9.7 東洋炭素
9.7.1 東洋炭素の会社概要
9.7.2 東洋炭素の事業概要
9.7.3 東洋炭素の原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.7.4 東洋炭素の原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.7.5 東洋炭素の主要ニュースおよび最新動向
9.8 日本カーボン
9.8.1 日本カーボン 企業概要
9.8.2 日本カーボン 事業概要
9.8.3 日本カーボン 原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.8.4 日本カーボン 原子炉用グラファイト材料の世界市場における販売量および売上高(2021年~2026年)
9.8.5 日本カーボン 主要ニュースおよび最新動向
9.9 アムステッド・グラファイト・マテリアルズ
9.9.1 アムステッド・グラファイト・マテリアルズの企業概要
9.9.2 アムステッド・グラファイト・マテリアルズの事業概要
9.9.3 アムステッド・グラファイト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の主要製品ラインナップ
9.9.4 アムステッド・グラファイト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の世界販売量および売上高(2021年~2026年)
9.9.5 アムステッド・グラファイト・マテリアルズの主要ニュースおよび最新動向
10 世界の原子炉用グラファイト材料の生産能力と分析
10.1 世界の原子炉用グラファイト材料の生産能力(2021年~2032年)
10.2 世界市場における主要メーカーの原子炉用グラファイト材料の生産能力
10.3 地域別世界の原子炉用グラファイト材料の生産量
11 主要な市場動向、機会、推進要因および制約要因
11.1 市場の機会と動向
11.2 市場の推進要因
11.3 市場の制約要因
12 原子炉用グラファイト材料のサプライチェーン分析
12.1 原子炉用グラファイト材料産業のバリューチェーン
12.2 原子炉用グラファイト材料の上流市場
12.3 原子炉用グラファイト材料の下流市場および顧客
12.4 販売チャネル分析
12.4.1 販売チャネル
12.4.2 世界の原子炉用グラファイト材料のディストリビューターおよび販売代理店
13 結論
14 付録
14.1 注記
14.2 顧客事例
14.3 免責事項
表1. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の主要企業
表2. 世界の原子炉用グラファイト材料市場における主要企業(売上高順、2025年)
表3. 世界の原子炉用グラファイト材料の企業別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表4. 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高シェア(企業別、2021年~2026年)
表5. 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(企業別、トン、2021年~2026年)
表6. 世界の原子炉用グラファイト材料の販売シェア(企業別、2021年~2026年)
表7. 主要メーカーの原子炉用グラファイト材料価格(2021年~2026年)(米ドル/トン)
表8. 世界のメーカー別原子炉用グラファイト材料の製品タイプ
表9. 世界のティア1原子炉用グラファイト材料企業一覧、2025年の売上高(米ドル、Mn)および市場シェア
表10. 世界のティア2およびティア3原子炉用黒鉛材料企業のリスト、2025年の売上高(百万米ドル)および市場シェア
表11. タイプ別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
表12. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表13. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表14. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表15. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表16. 原材料別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
表17. 原材料別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表18. 原材料別セグメント - 世界の原子炉用黒鉛材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表19. 原材料別セグメント - 世界の原子炉用黒鉛材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表20. 原材料別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表21. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
表22. 粒子サイズ別セグメント - 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表23. 粒子サイズ別セグメント - 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表24. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表25. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表26. 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
表27. 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 用途別セグメント - 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 用途別セグメント - 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
表32. 地域別 - 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表33. 地域別 - 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表34. 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 国別 - 北米における原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表37. 国別 - 北米における原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表38. 国別 - 北米における原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表39. 国別 - 北米における原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表40. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表41. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表42. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料販売量(トン)、2021-2026年
表43. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料販売量(トン)、2027年~2032年
表44. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表45. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表46. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料販売量(トン)、2021年~2026年
表47. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料販売量(トン)、2027年~2032年
表48. 国別 - 南米の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表49. 国別 - 南米における原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表50. 国別 - 南米における原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021年~2026年
表51. 国別 - 南米における原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027年~2032年
表52. 国別 - 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表53. 国別 - 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表54. 国別 - 中東・アフリカにおける原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2021-2026年
表55. 国別 - 中東・アフリカにおける原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、2027-2032年
表56. FangDa Carbon 企業概要
表57. FangDa Carbonの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表58. FangDa Carbonの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表59. ファンダ・カーボンの主要ニュースおよび最新動向
表60. メルセンの会社概要
表61. メルセンの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表62. メルセンの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表63. メルセンの主要ニュースおよび最新動向
表64. SGLカーボンの企業概要
表65. SGLカーボンの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表66. SGLカーボンの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021年~2026年)
表67. SGLカーボンの主要ニュースおよび最新動向
表68. 東海カーボンの企業概要
表69. 東海カーボンの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表70. 東海カーボンの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表71. 東海カーボンの主要ニュースおよび最新動向
表72. イビデンの企業概要
表73. イビデンの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表74. イビデンの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表75. イビデンの主要ニュースおよび最新動向
表76. モーガン・アドバンスト・マテリアルズの企業概要
表77. モーガン・アドバンスト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表78. モーガン・アドバンスト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表79. モーガン・アドバンスト・マテリアルズの主要ニュースおよび最新動向
表80. 東洋炭素の会社概要
表81. 東洋炭素の原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表82. 東洋炭素の原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表83. 東洋炭素の主要ニュースおよび最新動向
表84. 日本カーボンの会社概要
表85. 日本カーボンの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表86. 日本カーボンの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021-2026年)
表87. 日本カーボンの主要ニュースおよび最新動向
表88. アムステッド・グラファイト・マテリアルズの会社概要
表89. アムステッド・グラファイト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の製品ラインナップ
表90. アムステッド・グラファイト・マテリアルズの原子炉用グラファイト材料の販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、平均価格(米ドル/トン)(2021年~2026年)
表91. アムステッド・グラファイト・マテリアルズの主要ニュースおよび最新動向
表92. 世界市場における主要メーカーの原子炉用グラファイト材料生産能力(2024年~2026年) (トン)
表93. 世界の原子炉用黒鉛材料生産能力における主要メーカーの市場シェア(2024年~2026年)
表94. 地域別世界の原子炉用黒鉛材料生産量(2021年~2026年)(トン)
表95. 地域別世界の原子炉用黒鉛材料生産量(2027年~2032年)(トン)
表96. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の機会と動向
表97. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の推進要因
表98. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の制約要因
表99. 原子炉用グラファイト材料の原材料
表100. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の原材料サプライヤー
表101. 代表的な原子炉用グラファイト材料の下流用途
表102. 世界市場における原子炉用グラファイト材料の下流顧客
表103. 世界市場における原子炉用グラファイト材料の販売代理店および販売担当者
図表一覧
図1. 原子炉用グラファイト材料の製品写真
図2. 2025年の原子炉用グラファイト材料のタイプ別セグメント
図3. 2025年の原子炉用グラファイト材料の原材料別セグメント
図4. 2025年の原子炉用グラファイト材料の粒子サイズ別セグメント
図5. 2025年の原子炉用グラファイト材料の用途別セグメント
図6. 世界の原子炉用グラファイト材料市場の概要:2025年
図7. 主な留意点
図8. 世界の原子炉用グラファイト材料市場規模:2025年対2032年(百万米ドル)
図9. 世界の原子炉用グラファイト材料売上高:2021年~2032年(百万米ドル)
図10. 世界の原子炉用グラファイト材料販売量:2021年~2032年(トン)
図11. 2025年の原子炉用グラファイト材料売上高に基づく上位3社および5社の市場シェア
図12. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
図13. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高の市場シェア、2021年~2032年
図14. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料販売市場シェア、2021年~2032年
図15. 種類別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料価格(米ドル/トン)、2021年~2032年
図16. 原材料別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(米ドル、Mn)、2025年および2032年
図17. 原材料別セグメント - 世界の原子炉用黒鉛材料売上高市場シェア、2021年~2032年
図18. 原材料別セグメント - 世界の原子炉用黒鉛材料販売市場シェア、2021年~2032年
図19. 原材料別セグメント - 世界の原子炉用黒鉛材料価格(米ドル/トン)、2021年~2032年
図20. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
図21. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア、2021年~2032年
図22. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料販売シェア、2021年~2032年
図23. 粒子サイズ別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料価格(米ドル/トン)、2021年~2032年
図24. 用途別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料売上高(百万米ドル)、2025年および2032年
図25. 用途別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料売上高市場シェア、2021年~2032年
図26. 用途別セグメント – 世界の原子炉用黒鉛材料販売市場シェア、2021年~2032年
図27. 用途別セグメント – 世界の原子炉用グラファイト材料価格(米ドル/トン)、2021年~2032年
図28. 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料売上高(米ドル、百万)、2025年および2032年
図29. 地域別 - 世界の原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア、2021年対2025年対2032年
図30. 地域別 - 世界の原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア、2021年~2032年
図31. 地域別 – 世界の原子炉用グラファイト材料販売シェア、2021年~2032年
図32. 国別 – 北米の原子炉用グラファイト材料売上高シェア、2021年~2032年
図33. 国別 – 北米の原子炉用グラファイト材料販売シェア、2021年~2032年
図34. 米国における原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図35. カナダにおける原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図36. メキシコにおける原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図37. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア、2021年~2032年
図38. 国別 - 欧州の原子炉用グラファイト材料販売市場シェア、2021年~2032年
図39. ドイツの原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図40. フランスにおける原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図41. 英国における原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図42. イタリアにおける原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図43. ロシアの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図44. 北欧諸国の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図45. ベネルクス諸国の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図46. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料売上高市場シェア、2021-2032年
図47. 地域別 - アジアの原子炉用グラファイト材料販売市場シェア、2021-2032年
図48. 中国の原子炉用グラファイト材料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図49. 日本の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図50. 韓国の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図51. 東南アジアの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. インドの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 国別 - 南米の原子炉用グラファイト材料の売上高市場シェア、2021年~2032年
図54. 国別 - 南米の原子炉用グラファイト材料の販売量および市場シェア、2021年~2032年
図55. ブラジルの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図56. アルゼンチンの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 国別 - 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の売上高および市場シェア、2021年~2032年
図58. 国別 - 中東・アフリカの原子炉用グラファイト材料の販売量および市場シェア、2021-2032年
図59. トルコの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. イスラエルの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図61. サウジアラビアの原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図62. アラブ首長国連邦(UAE)の原子炉用グラファイト材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図63. 世界の原子炉用グラファイト材料生産能力(トン)、2021年~2032年
図64. 地域別原子炉用グラファイト材料生産シェア(2025年対2032年)
図65. 原子炉用グラファイト材料産業のバリューチェーン
図66. 販売チャネル
| ※原子炉用グラファイト材料は、核反応を行うための重要な構成要素です。この材料は、主に中性子の減速材や反射材として使用されます。グラファイトは、炭素を基にした結晶性の物質であり、その優れた性能により、原子炉の設計において重要な役割を果たしています。 グラファイトの種類にはいくつかのタイプがあります。まず、自然グラファイトと人工グラファイトが存在します。自然グラファイトは、地球上に自然に存在する鉱物から得られます。一方、人工グラファイトは、炭素材料を高温で焼結させることによって製造されます。人工グラファイトは、より均一な構造を持ち、特定の特性を持たせるために添加物を加えることができます。このため、原子炉に要求される特性に応じて、さまざまなタイプのグラファイトが選ばれることがあります。 原子炉用のグラファイトは、その主な用途として、中性子の減速や反射、熱交換などがあります。グラファイトは中性子を効果的に減速させるため、核分裂反応がより効率的に行われる環境を提供します。また、反射材としても機能し、核反応によって生成された中性子を反射し、さらなる反応を促進する役割を果たします。これにより、原子炉の運転効率が向上します。さらに、グラファイトは高い熱伝導性を有しているため、熱交換を効率的に行うことができ、原子炉の冷却システムにおいても重要です。 グラファイトの特性は、温度耐性や化学的安定性、高い機械的強度、低い中性子吸収率などが挙げられます。これらの特性は、原子炉の安全性や効率性に直接関わっています。特に、グラファイトの耐熱性は、運転中の高温環境下でも性能を維持できることから、重要な要素とされています。 原子炉用グラファイト材料に関連する技術としては、さまざまな製造プロセスがあります。例えば、焼結や成形、熱処理などの工程が含まれます。これらのプロセスによって、グラファイトに求められる特性を最適化することが可能です。また、グラファイトの表面処理技術や複合材料の開発も進んでおり、さらなる性能向上が期待されています。 近年では、原子力発電の運営において、持続可能性や環境への配慮が求められるようになっています。これに対応するため、グラファイト材料のリサイクルや廃棄物処理に関する研究も進んでいます。使用済みのグラファイト材料が環境に与える影響を最小限に抑えるため、新たな処理方法や低放射線化技術の開発が必要とされています。また、今後の原子炉設計において、グラファイトの代替材料として高性能な炭素系材料や複合材料が注目されています。 結論として、原子炉用グラファイト材料は、核反応を効率的かつ安全に行うために欠かせない存在であり、その特性や製造技術は絶えず進化しています。未来の原子力技術においても、グラファイト材料は重要な役割を果たすことでしょう。原子力発電が環境に優しいエネルギー源として位置づけられる中、グラファイト材料の研究と開発はますます重要性を増していくと考えられます。今後の技術革新により、より高性能で持続可能な材料が実現されることを期待しています。 |

• 日本語訳:世界の原子炉用グラファイト材料市場2026年-2032年:等方性、非等方性
• レポートコード:MRC26JU-MM05680 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
