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グラファイトフェルトのグローバル市場(2023~2028):ポリアクリロニトリル、レーヨン、石油ピッチ

• 英文タイトル:Graphite Felt Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。グラファイトフェルトのグローバル市場(2023~2028):ポリアクリロニトリル、レーヨン、石油ピッチ / Graphite Felt Market - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028) / MRC2303D021資料のイメージです。• レポートコード:MRC2303D021
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、150ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学&部品
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要
Mordor Intelligence社の本調査資料では、世界のグラファイトフェルト市場規模が、2021年に730百万ドルに達し、予測期間中(2022年〜2027年)に年平均6%で拡大すると推測しています。本書は、グラファイトフェルトの世界市場について調査・分析し、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、原料種類別(ポリアクリロニトリル、レーヨン、石油ピッチ)分析、用途別(断熱材、バッテリー、半導体、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ)分析、競争状況、市場機会・将来の動向などをまとめています。なお、主要参入企業として、Anssen Metallurgy Group Co. Ltd、Av Carb LLC、Beijing Great Wall Co. Ltd、Carbon Composites Inc.、CeraMaterials、CFCCARBON Co. Ltd、CGT Carbon GmbH、Chemshine Carbon Co. Ltd、CM Carbon.、HPMS Graphite、Liaoning Jingu carbon material Co. Ltd、Mersen Graphite、Morgan Advanced Materials、Nippon Carbon Co. Ltd、Schunk Carbon Technologyなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界のグラファイトフェルト市場規模:原料種類別
- ポリアクリロニトリルの市場規模
- レーヨンの市場規模
・世界のグラファイトフェルト市場規模:用途別
- 断熱材における市場規模
- バッテリーにおける市場規模
- 半導体における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のグラファイトフェルト市場規模:地域別
- アジア太平洋のグラファイトフェルト市場規模
中国のグラファイトフェルト市場規模
インドのグラファイトフェルト市場規模
日本のグラファイトフェルト市場規模

- 北米のグラファイトフェルト市場規模
アメリカのグラファイトフェルト市場規模
カナダのグラファイトフェルト市場規模
メキシコのグラファイトフェルト市場規模

- ヨーロッパのグラファイトフェルト市場規模
ドイツのグラファイトフェルト市場規模
イギリスのグラファイトフェルト市場規模
フランスのグラファイトフェルト市場規模

- 南米/中東のグラファイトフェルト市場規模
ブラジルのグラファイトフェルト市場規模
アルゼンチンのグラファイトフェルト市場規模
サウジアラビアのグラファイトフェルト市場規模

- その他地域のグラファイトフェルト市場規模
・競争状況
・市場機会・将来の動向

**グラファイトフェルト市場の概要**

グラファイトフェルトの世界市場規模は、2021年に約7億3,000万米ドルと評価されました。市場は2022年から2027年の予測期間中、年平均成長率(CAGR)が6%未満で推移すると予測されています。2020年にはCOVID-19のパンデミックによる世界的なロックダウン、製造活動およびサプライチェーンの混乱、生産停止が市場に悪影響を与えましたが、2021年には状況が回復し始め、市場は予測期間中に成長軌道を取り戻すと見込まれています。

短期的には、産業用途からの需要増加とアジア太平洋地域における工業化の進展が市場の主要な推進要因となるでしょう。一方で、炭素フェルト製造に伴う高コストが市場の成長を多少阻害する可能性があります。将来的には、再生可能エネルギー需要の増加が市場に新たな機会をもたらすと期待されています。

**グラファイトフェルト市場のトレンド**

**熱絶縁分野からの用途増加**
グラファイトフェルトは、柔らかく柔軟性のある高温耐性を持つ断熱材としての特性から、優れた熱絶縁材として評価されています。真空および保護雰囲気下で約3,000°Cまでの環境で使用可能です。化学的に不活性、高い熱抵抗、低い熱および電気伝導率、低い熱膨張係数、低い摩擦係数、低いX線および電子吸収係数といった化学的・物理的特性が特に注目されています。これらの特性により、粗鋼・アルミニウム生産、石油化学産業、化学加工産業、冶金産業、セラミック産業など、多岐にわたる分野で絶縁ニーズに応えています。高収率性能への継続的な要求から、これらの産業がプロセスを極限温度で運用する傾向が強まっており、高性能なグラファイトフェルトのような高温絶縁製品の需要を創出しています。実際、2021年の世界の粗鋼生産量は19億5,050万トンに達し、2020年から3.7%増加しており、熱絶縁用途からの市場需要を高めると予想されます。また、韓国では、GS EnergyとLotte Chemicalが2019年7月に共同で石油化学プラントを建設する計画を立て、2023年までに6億7,700万米ドルを投資する予定であり、これも市場需要をさらに高める可能性を秘めています。グラファイトフェルトは特に、高温真空炉や不活性ガス炉などの熱絶縁材として設計されており、これら全ての要因が市場の需要に大きく影響すると考えられます。

**中国がアジア太平洋市場を牽引**
アジア太平洋地域において、中国はグラファイトフェルトの多様な最終用途産業からの需要増加を背景に、最大の生産拠点としての地位を確立しています。国家統計局によると、中国の工業付加価値は2021年に前年比9.6%増加し、2020年の31.3兆元から増加しました。これは世界の製造業生産の約30%を占めます。粗鋼生産量においては、世界鉄鋼協会によると、2021年の中国の粗鋼生産量は10億3,280万トンで、2020年から3%減少しましたが、依然として世界のトップ10の鉄鋼生産者のうち7社が中国企業です。ただし、中国政府が排出量削減のために2021年にGDPあたりのエネルギー消費量を3%削減する方針を掲げ、主要な汚染源である鉄鋼産業の生産量削減を計画しているため、これは市場にマイナス影響を与える可能性があります。一方で、中国は世界のグラファイト生産の約64%、コバルト精製産業の80%を占めています。さらに、バッテリー製造においても、中国の主要企業であるContemporary Amperex Technology (CATL) とBuild Your Dreams (BYD) が市場の32%を支配しています。また、中国は世界最大の電子機器生産拠点を擁しており、ZVEI Dia Elektroindustrieによると、中国の電子産業規模は2020年に約24億3,000万米ドルに達し、2021年には11%、2022年には8%の年間成長が予測されています。2021年には中国の半導体売上が1,829億3,000万米ドルに達し、グラファイトフェルトにとって巨大な市場を提供しています。これら全ての要因が、中国国内の市場需要に大きく影響すると予測されます。

**競合分析**
世界のグラファイトフェルト市場は部分的に統合されており、市場の主要なシェアを獲得するために上位企業間で激しい競争が繰り広げられています。主な主要プレイヤー(順不同)には、SGL Carbon、Morgan Advanced Materials、Nippon Carbon Co. Ltd、MERSEN GRAPHITE、Schunk Carbon Technologyなどが挙げられます。

**追加の利点**
本市場調査レポートでは、Excel形式の市場推計シートが提供され、3ヶ月間のアナリストサポートが含まれています。

レポート目次

1 はじめに
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲

2 研究方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 産業用途およびエネルギー効率化による需要増加
4.1.2 アジア太平洋地域における工業化の進展
4.2 抑制要因
4.2.1 カーボンフェルト製造に伴う高コスト
4.2.2 その他の抑制要因
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターの5つの力分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品の脅威
4.4.5 競争の度合い

5 市場セグメンテーション
5.1 原材料タイプ
5.1.1 ポリアクリロニトリル(PAN)
5.1.2 レーヨン
5.1.3 石油ピッチ
5.2 用途
5.2.1 断熱材
5.2.2 電池
5.2.3 半導体
5.2.4 その他の用途(吸着材、自動車排気ライニング)
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋地域
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 アジア太平洋その他
5.3.2 北米
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 その他の欧州
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米
5.3.5 中東
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他中東

6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、契約
6.2 市場シェア分析**/ランキング分析
6.3 主要プレイヤーの採用戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 アンセン冶金集団有限公司
6.4.2 AVカーボンLLC
6.4.3 北京長城有限公司
6.4.4 カーボンコンポジッツ社
6.4.5 セラマテリアルズ社
6.4.6 CFCCARBON株式会社
6.4.7 CGTカーボン社
6.4.8 ケムシャインカーボン社
6.4.9 CMカーボン社
6.4.10 HPMSグラファイト社
6.4.11 遼寧金谷炭素材料株式会社
6.4.12 メルセン・グラファイト
6.4.13 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ
6.4.14 日本カーボン株式会社
6.4.15 シュンク・カーボン・テクノロジー
6.4.16 SGLカーボン
6.4.17 シノテック・マテリアルズ株式会社

7 市場機会と将来動向
7.1 再生可能エネルギー需要の増加

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Industrial Applications and Energy Efficiency
4.1.2 Growing Industrialization in the Asia-Pacific Region
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost Associated With Carbon Felt Manufacturing
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Raw Material Type
5.1.1 Polyacrylonitrile (PAN)
5.1.2 Rayon
5.1.3 Petroleum Pitch
5.2 Application
5.2.1 Heat Insulation
5.2.2 Batteries
5.2.3 Semiconductors
5.2.4 Other Applications (absorptive materials, automotive exhaust linings)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Anssen Metallurgy Group Co. Ltd
6.4.2 Av Carb LLC
6.4.3 Beijing Great Wall Co. Ltd
6.4.4 Carbon Composites Inc.
6.4.5 CeraMaterials
6.4.6 CFCCARBON Co. Ltd
6.4.7 CGT Carbon GmbH
6.4.8 Chemshine Carbon Co. Ltd
6.4.9 CM Carbon.
6.4.10 HPMS Graphite
6.4.11 Liaoning Jingu carbon material Co. Ltd
6.4.12 Mersen Graphite
6.4.13 Morgan Advanced Materials
6.4.14 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.15 Schunk Carbon Technology
6.4.16 SGL Carbon
6.4.17 Sinotek Materials Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Demand for Renewable Energy
※グラファイトフェルトは、高度な熱絶縁性能を持ち、化学的にも安定した材料として知られています。この材料は、主に炭素繊維とグラファイトを基にしており、多くの産業分野で利用されています。特に、高温環境下でも性能を発揮することから、炉や炉心構造材、電子機器の絶縁材などに適しています。
グラファイトフェルトの構造は、非常に細かい繊維が交絡し、それによって多孔性が与えられています。この多孔質構造は、軽量でありながら良好な断熱性を提供し、熱の逃げを防ぐ役割を果たします。さらに、化学物質への耐性も非常に高く、酸やアルカリなどの腐食性物質に対しても優れた耐性を持っています。これにより、多様な環境での使用が可能となっています。

グラファイトフェルトの種類は、主にその製造プロセスや原材料によって分類されます。一般的には、プレーンタイプとプリンテッドタイプに分けられ、プレーンタイプはシンプルな平面状に加工されたもの、一方、プリンテッドタイプはカスタムデザインや特定の用途に応じた形状に加工されたものです。また、熱安定性や熱伝導率が異なるバリエーションも存在し、特定の必要に応じて選択されます。

用途としては、まず第一に高温炉や炉心材としての利用が挙げられます。例えば、金属やセラミックスの焼結プロセス、あるいは真空中での熱処理において、グラファイトフェルトは寸法安定性を保ちながら、優れた断熱性能を発揮します。また、半導体製造プロセスでは、グラファイトフェルトが他の材料に比べて熱の伝導を抑えるため、品質の高い製品作りに寄与します。

それに加えて、電子機器での絶縁材や熱交換器としても用いられています。高温での電子部品の保護や、熱管理の観点から非常に重要な役割を果たします。さらに、燃料電池やリチウムイオン電池の製造においても、グラファイトフェルトは重要な要素として位置づけられています。これらの用途では、電気化学的特性が求められるため、特定の条件下での性能が重視されます。

関連技術においては、グラファイトフェルトの製造プロセスや加工技術が挙げられます。グラファイトフェルトは、主に高温処理により樹脂前駆体やピッチを炭化させることで生成されます。炭化後、さらに高温での処理が行われ、グラファイト構造へと転換されます。このプロセスは、材料の物理的特性を最大化するために重要です。

また、グラファイトフェルトの性能向上に向けた研究開発も行われています。例えば、その熱伝導率や絶縁性能を最適化するための添加剤の研究や、異なる製造技術の探索が進められています。これによって、将来的にはさらに新しい用途や機能が期待されます。

総じて、グラファイトフェルトはその特異な特性によって、高温環境下でも優れた性能を発揮し、様々な産業での重要な材料となっています。今後も、技術の進歩によって新たな可能性が広がり、さらに多くの場面で活用されることが期待されます。
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