市場調査レポート

ガラスセラミックス市場 規模・シェア分析 – 成長トレンド・予測 (2025年~2030年)

ガラスセラミックス市場レポートは、業界を材料(リチウム、マグネシウム、亜鉛)、用途(建築・建設、電気・電子、ヘルスケア、航空宇宙、光学、その他の用途)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類しています。各5年間の過去データと予測を提供しています。
世界市場分析レポートのイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

ガラスセラミックス市場は、予測期間中に6%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予想されています。本レポートは、材料(リチウム、マグネシウム、亜鉛)、用途(建築・建設、電気・電子、ヘルスケア、航空宇宙、光学、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に基づいて市場を分析しています。調査期間は2019年から2030年までで、2024年を基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となると予測されており、市場の集中度は低い(断片化されている)とされています。

市場概要

ガラスセラミックス市場は、予測期間中に6%を超えるCAGRで成長すると見込まれています。建築・建設部門が、予測期間を通じてガラスセラミックスの最大の用途基盤であり続けると予想されます。COVID-19パンデミックの影響により、2020年には各国で課された規制により建築・建設業界は一時的に減速しましたが、2021年には回復を見せ、市場の需要が再活性化しました。将来的には、エレクトロニクス製造プロセスにおけるセラミックスの採用増加が、市場にとっての機会となると予測されています。また、航空宇宙産業におけるガラスセラミックスの利用は、主要なトレンドの一つです。ガラスセラミックスは金属よりも軽量であるため、宇宙船の高速化と燃料消費量の削減に貢献し、熱保護シールドとしても使用されています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 建設部門からの需要増加
建築・建設部門は、収益面で全ての用途の中で最大のシェアを占めています。ガラスセラミックスは主に、建物のタイルやその他の備品に使用されています。耐熱性、軽量性、低コストといった優れた技術的特性により、様々な用途で従来の材料からガラスセラミックスへの置き換えが進んでいます。
インフラ開発への投資も市場成長を後押ししています。例えば、2021年11月には、インド、米国、イスラエル、アラブ首長国連邦が地域内のインフラ開発プロジェクトに焦点を当てる新たな四カ国経済フォーラムを設立しました。米国では、2021年12月の建設支出が約1兆6399億ドルに達し、2020年12月と比較して9%増加しました。インドでは、2021年度の連邦予算で運輸インフラ部門の強化に320億2000万ドルが割り当てられ、国家インフラパイプライン(NIP)は7400プロジェクトに拡大され、2021年7月までに1兆4000億ドルがインフラ開発に投資されました。これらの要因が、予測期間中のガラスセラミックスの需要を牽引すると予想されます。

2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、建築・建設需要の増加、航空宇宙製造業の成長、および製造活動の活発化により、世界の市場を支配しています。
インドでは、2021会計年度において、インフラ活動が総FDI流入額(約817億2000万ドル)の13%を占めました。また、2020年4月から2021年9月までの建設(インフラ)へのFDIは約259億5000万ドルに達しました。これは、インドのような人口の多い国々で企業がインフラ建設に多額の資本を投資していることを示しており、アジア太平洋地域がこの市場の支配的な地域であることを裏付けています。
中国の巨大な建設部門は、セラミックインクの使用に大きな需要を生み出しています。中国政府は建設への設備投資を前年比7%以上と予測しており、中国は建設部門で著しい成長を遂げている最大の市場です。主要な建設プロジェクトには、北京国際空港などが含まれます。インド、中国、インドネシアなどの主要な発展途上国での使用が増加していることが、アジア太平洋地域におけるガラスセラミックスの需要を促進しています。

競争環境

ガラスセラミックス市場は断片化されており、主要企業には(順不同で)Saint Gobain、Nippon Electric Glass Co. Ltd、Kedi Glass-Ceramic Industrial Co. Ltd、Corning Inc.、およびSchott AGなどが挙げられます。

最近の業界動向

最近の業界動向としては、2021年2月にSaint-Gobainがガラス製造会社であるTrakya Glass Rus ZAOの共同買収を完了し、ロシアにおけるガラスセラミックス、ガラス製品、ガラス包装、化学品の販売をさらに強化しました。また、2021年9月には、SCHOTT AGがApplied Microarrays Inc.を買収する契約を締結し、診断事業を拡大し、ヘルスケア分野におけるガラスセラミックスの使用に関する研究をさらに進めることを発表しました。

このレポートは、ガラスセラミックス市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. はじめに
ガラスセラミックスは、基材ガラスの結晶化によって製造される素材で、ガラスとセラミックス両方の特性を兼ね備えています。これらは、高強度、ゼロ気孔率、半透明性、低熱膨張率といった優れた特性を持ち、高い熱安定性を実現するため、特に調理器具などの幅広い用途で有利に活用されています。

2. 調査範囲と方法論
本調査は、ガラスセラミックス市場を材料、用途、および地域別にセグメント化して分析しています。材料別ではリチウム、マグネシウム、亜鉛が主要な区分です。用途別では、建築・建設、電気・電子、ヘルスケア、航空宇宙、光学、その他の用途に分類されます。地域別では、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(南アフリカ、サウジアラビアなど)の主要地域15カ国を対象としています。各セグメントの市場規模と予測は、収益(USD百万)に基づいて算出されています。調査期間は、過去の市場規模が2019年から2024年、予測期間が2025年から2030年をカバーしています。

3. 市場動向
市場の成長を牽引する主な要因としては、航空宇宙用途での使用増加と、建築・建設分野からの需要拡大が挙げられます。市場の抑制要因、業界のバリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析(サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の程度)も分析対象ですが、詳細な内容は本概要には記載されていません。

4. 市場セグメンテーション
市場は、以下の主要なセグメントに分けられています。
* 材料: リチウム、マグネシウム、亜鉛。
* 用途: 建築・建設、電気・電子、ヘルスケア、航空宇宙、光学、その他の用途。
* 地域: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ。

5. 競争環境
競争環境の分析には、合併・買収、合弁事業、提携、契約、市場シェア分析、主要企業の戦略などが含まれます。主要な企業としては、AGC Inc.、CoorsTek Inc.、Corning Incorporated、Dongguan Hongtai Glass Co. Ltd、Jingniu Glass Ceramics Group Co. Ltd、Kanger Glass-ceramic Co. Ltd、KEDI Glass-ceramic Industrial Co. Ltd、Morgan Advanced Materials PLC、Nippon Electric Glass Co. Ltd、Ohara Corporation、Saint-Gobain、SCHOTT AGなどが挙げられます。

6. 市場機会と将来のトレンド
将来のトレンドと機会としては、電子機器製造プロセスにおけるセラミックスの採用増加や、機械用途での使用拡大が期待されています。

7. 主要な調査結果
* ガラスセラミックス市場は、予測期間(2025年~2030年)において6%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。
* 主要な市場プレーヤーは、Saint Gobain、Nippon Electric Glass Co.,Ltd.、Kedi Glass-Ceramic Industrial Co. Ltd.、Corning Inc.、Schott AGなどです。
* アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年には最大の市場シェアを占めると見込まれています。

このレポートは、ガラスセラミックス市場の包括的な理解を深めるための重要な情報を提供しています。


Chart

Chart

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件

  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

  • 4.1 推進要因

    • 4.1.1 航空宇宙用途での使用の増加

    • 4.1.2 建築・建設からの需要の増加

  • 4.2 阻害要因

  • 4.3 業界の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 サプライヤーの交渉力

    • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

    • 4.4.3 新規参入の脅威

    • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威

    • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 材料

    • 5.1.1 リチウム

    • 5.1.2 マグネシウム

    • 5.1.3 亜鉛

  • 5.2 用途

    • 5.2.1 建築・建設

    • 5.2.2 電気・電子

    • 5.2.3 ヘルスケア

    • 5.2.4 航空宇宙

    • 5.2.5 光学

    • 5.2.6 その他の用途

  • 5.3 地域

    • 5.3.1 アジア太平洋

    • 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 その他のアジア太平洋地域

    • 5.3.2 北米

    • 5.3.2.1 米国

    • 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 英国

    • 5.3.3.3 フランス

    • 5.3.3.4 イタリア

    • 5.3.3.5 その他の欧州地域

    • 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 その他の南米地域

    • 5.3.5 中東・アフリカ

    • 5.3.5.1 南アフリカ

    • 5.3.5.2 サウジアラビア

    • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

  • 6.2 市場シェア (%) /ランキング分析

  • 6.3 主要プレーヤーが採用する戦略

  • 6.4 企業プロファイル

    • 6.4.1 AGC株式会社

    • 6.4.2 CoorsTek Inc.

    • 6.4.3 Corning Incorporated

    • 6.4.4 Dongguan Hongtai Glass Co. Ltd

    • 6.4.5 Jingniu Glass Ceramics Group Co. Ltd

    • 6.4.6 Kanger Glass-ceramic Co. Ltd

    • 6.4.7 KEDI Glass-ceramic Industrial Co. Ltd

    • 6.4.8 Morgan Advanced Materials PLC

    • 6.4.9 日本電気硝子株式会社

    • 6.4.10 オハラ株式会社

    • 6.4.11 サンゴバン

    • 6.4.12 SCHOTT AG

  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 電子機器製造プロセスにおけるセラミックスの採用増加

  • 7.2 機械用途における使用量の増加

利用可能性による


*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
ガラスセラミックスは、ガラスの持つ加工性とセラミックスの持つ優れた特性を兼ね備えた、ユニークな高機能材料です。その本質は、特定の組成を持つガラスを精密に制御された熱処理によって、ガラス中に微細な結晶相を析出・成長させることで得られる多結晶体である点にあります。このプロセスにより、元のガラスの持つアモルファス構造から、結晶相と残留ガラス相が共存する複合材料へと変化します。結晶化の度合いや結晶の種類、サイズ、分布を制御することで、熱膨張率、機械的強度、耐熱性、化学的安定性、光学特性、生体適合性など、多岐にわたる特性を自由に設計できるのが最大の特徴です。一般的に、ガラスセラミックスは、ガラスよりも高い強度、硬度、耐熱衝撃性、そして低い熱膨張率を示し、特定の用途においては高い透明性や生体適合性も発揮します。

ガラスセラミックスには、その組成と特性に基づいて様々な種類が存在します。代表的なものとしては、まずリチウムアルミノシリケート(LAS)系ガラスセラミックスが挙げられます。この系は、極めて低い、あるいはゼロに近い熱膨張率を持つことが特徴で、耐熱衝撃性に優れています。例えば、調理器具のトッププレートや天体望遠鏡の反射鏡、半導体製造装置の部材などに利用されます。次に、マグネシウムアルミノシリケート(MAS)系ガラスセラミックスは、高い耐熱性と機械的強度を両立し、航空宇宙分野や高温環境下での構造材料として用いられます。また、フッ素金雲母(フルオロフロゴパイト)系ガラスセラミックスは、その結晶構造に起因する優れた被削性(マシナブル性)が特徴で、複雑な形状への加工が容易であるため、精密部品や電気絶縁材料として利用されます。さらに、リン酸カルシウム系ガラスセラミックスは、生体との親和性が高く、骨や歯の代替材料として医療・歯科分野で活用されています。透明性を有するガラスセラミックスとしては、亜鉛アルミノシリケート(ZAS)系や、特定の結晶相を微細に制御したLAS系などが開発されており、ディスプレイ基板や光学部品への応用が期待されています。

ガラスセラミックスの用途は非常に広範です。家庭用品分野では、IHクッキングヒーターのトッププレート、オーブンレンジの窓、耐熱調理器具などに、その優れた耐熱衝撃性と美観が評価され広く採用されています。光学分野では、前述の通り、極めて低い熱膨張率を活かして、大型天体望遠鏡の主鏡やレーザー共振器の部材、高精度測定機器の基準部品などに不可欠な材料となっています。医療・歯科分野では、生体適合性の高いリン酸カルシウム系やリチウムシリケート系ガラスセラミックスが、人工骨、歯科用インレー、オンレー、クラウン、ブリッジなどの修復材料として利用され、その審美性と耐久性から高い評価を得ています。電子部品分野では、高周波特性に優れる基板材料や、気密性の高い封止材、MEMS(微小電気機械システム)デバイスの部材などに用いられています。産業分野では、化学プラントの耐食性部品、高温炉の覗き窓、半導体製造装置の精密部品など、過酷な環境下での使用に耐えうる材料として重宝されています。

関連技術としては、まずガラスセラミックスの製造プロセスが挙げられます。これは、ガラスの溶融・成形技術と、その後の精密な熱処理による結晶化制御技術が核となります。特に、核生成剤の選定と、核生成温度・時間、結晶成長温度・時間の最適化が、最終的な材料特性を決定する上で極めて重要です。また、材料の特性評価技術も不可欠であり、X線回折(XRD)による結晶相の同定、走査型電子顕微鏡(SEM)や透過型電子顕微鏡(TEM)による微細構造観察、示差熱分析(DTA)や熱機械分析(TMA)による熱挙動評価、そして各種機械的特性試験などが用いられます。近年では、ガラスセラミックスの3Dプリンティング技術も研究されており、複雑な形状の部品を直接製造する可能性が探られています。さらに、ガラスセラミックスの表面改質技術や、他の材料との複合化技術も、新たな機能付与や性能向上に貢献しています。

市場背景としては、ガラスセラミックス市場は、その多機能性から様々な産業分野で着実に成長を続けています。特に、医療・歯科分野における高齢化社会の進展と審美性への要求の高まり、エレクトロニクス分野における高機能化・小型化のニーズ、そして環境・エネルギー分野における高効率化・耐久性向上への要求が、市場を牽引する主要な要因となっています。主要なプレイヤーとしては、ショット(Schott)、コーニング(Corning)、AGC、日本電気硝子、デンツプライシロナ(Dentsply Sirona)、イボクラービバデント(Ivoclar Vivadent)などが挙げられ、それぞれが特定の用途や技術に強みを持っています。市場の課題としては、製造プロセスの複雑性によるコスト、特定の用途におけるさらなる高性能化への要求、そして競合材料との差別化などが挙げられます。しかし、そのユニークな特性から、今後も特定のニッチ市場で高い付加価値を提供し続けると見られています。

将来展望としては、ガラスセラミックスはさらなる進化と応用拡大が期待されています。一つは、より高性能な材料の開発です。例えば、さらなる高強度化、高靭性化、あるいは特定の波長域での高透明性や、特定の機能(導電性、磁性など)を付与した複合機能性ガラスセラミックスの研究が進められています。また、生体材料分野では、より生体親和性の高い材料や、薬剤徐放性などの機能を持つスマートな生体材料としての応用が期待されています。エレクトロニクス分野では、5G/6G通信やIoTデバイスの普及に伴い、高周波特性に優れた基板材料や、小型化・高集積化に対応する封止材としての需要が高まるでしょう。エネルギー分野では、固体電池の電解質や燃料電池の部材など、次世代エネルギーデバイスへの応用も視野に入れられています。製造技術の面では、前述の3Dプリンティング技術の確立により、カスタムメイドの医療機器や複雑な形状の部品製造がより容易になる可能性があります。持続可能性の観点からは、リサイクル技術の確立や、環境負荷の低い製造プロセスの開発も重要な課題となるでしょう。このように、ガラスセラミックスは、基礎研究から応用開発に至るまで、今後も多岐にわたる分野で革新的なソリューションを提供し続ける可能性を秘めた材料であると言えます。