セラミックファイバー市場 規模・シェア分析:成長動向と予測 (2025年~2030年)
本レポートは、世界のセラミックファイバー市場のメーカーを網羅し、用途別(エネルギー・電力、製造業、石油・石油化学、繊維、紙・パルプ、その他用途)および地域別(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。

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セラミックファイバー市場の概要
本レポートは、世界のセラミックファイバー市場に関する詳細な分析、予測、シェア、および産業規模をまとめたものです。調査期間は2019年から2030年までで、2024年を推定基準年とし、2025年から2030年までの予測データを提供しています。
市場の成長と予測
セラミックファイバー市場は、予測期間中に4%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。火災および耐熱材料に対する意識の高まりが、市場成長の機会として作用すると見られています。一方で、生産コストの高さと供給の限定性が、市場の成長を阻害する要因となる可能性があります。
主要な市場トレンドと洞察
1. 製造セグメントが市場を牽引
セラミックファイバー強化複合材料は、航空機エンジン部品(タービン燃焼器、コンプレッサー、排気ノズル)、自動車およびガスタービン部品、航空宇宙ミサイル、熱交換器、高温ガスフィルター、ロケットノズル、ガスケット、およびラッピング断熱材など、多岐にわたる商業製品に利用されています。これらの複合材料は、腐食性および酸化性環境下でも最大1000℃の高温に耐えることができます。世界的に航空宇宙産業が成長していることから、予測期間中にセラミックファイバーの用途がさらに拡大すると期待されています。
2. 北米市場では米国が優位
米国は世界で最も大きく強力な経済大国であり、世界の紙生産において中国に次ぐ第2位の生産国です。テネシー州メンフィスにあるインターナショナル・ペーパー社は世界最大のパルプ・製紙工場を所有しており、米国は大量のパルプおよび紙関連製品を世界中に輸出しています。パルプ・製紙産業からの苛性ソーダ需要は、予測期間中に増加すると見込まれています。
アパレル市場の総収益では、米国は中国に次ぐ世界第2位であり、2,886億3,000万米ドルの収益を報告しています。自動車や産業用途など、様々な最終用途産業からのテクニカルテキスタイルの需要増加により、繊維産業全体は好調な推移を示しています。世界の経済トレンドの成長に伴い、テクニカルテキスタイルの需要は今後も高水準で推移すると予想されます。
さらに、耐火性セラミックファイバー(RCF)は、優れた取り扱い性、優れた熱衝撃抵抗性、極端な温度に耐える能力、および低い熱伝導率のため、石油精製および石油化学産業の加熱炉のライニングに使用されています。これらの要因すべてが、予測期間中の世界市場を牽引すると予想されます。
市場のセグメンテーション
* 用途別: エネルギー・電力、製造、石油・石油化学、繊維、紙・パルプ、その他の用途に分類されます。
* 地域別: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカに分類されます。
地域別の動向
アジア太平洋地域は、セラミックファイバー市場において最も成長が速く、かつ最大の市場であるとされています。
競争環境
セラミックファイバー市場は部分的に統合されており、少数の主要企業が市場需要の大部分を占めています。主要なプレーヤーには、3M、General Insulation Company.、Mineral Seal Corporation、Nutec Group SA de CV、およびIBIDENなどが挙げられます。
結論
セラミックファイバー市場は、製造業、航空宇宙、石油化学、繊維などの多様な産業からの需要に支えられ、今後も堅調な成長が見込まれます。生産コストや供給の課題はあるものの、耐熱・耐火材料への意識向上と技術革新が市場拡大の機会を提供すると考えられます。
このレポートは、世界のセラミックファイバー市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の概要、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の動向、セグメンテーション、競争環境、そして将来の機会とトレンドについて詳細に解説しています。
市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率(CAGR)が4%を超える堅調な成長を遂げると予測されています。特にアジア太平洋地域は、2025年時点で最大の市場シェアを占め、予測期間中も最も高いCAGRで成長する見込みです。
市場の成長を牽引する主な要因としては、電力産業からの需要増加や、高温工業炉におけるセラミックファイバーの利用拡大が挙げられます。一方で、生産コストの高さや供給の限定性が市場の成長を抑制する要因となっています。レポートでは、業界のバリューチェーン分析やポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の構造と競争状況を深く掘り下げています。
市場は、アプリケーションと地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
アプリケーション別では、エネルギー・電力、製造、石油・石油化学、繊維、紙・パルプ、その他の産業が分析対象です。
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)、欧州(ドイツ、英国、イタリア、フランスなど)、南米、中東・アフリカといった主要地域とその主要国が網羅されています。
競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、主要企業の採用戦略、市場シェア・ランキング分析が実施されています。主要企業としては、3M、General Insulation Company、IBIDEN、Isolite Insulating Products Co. Ltd、Luyang Energy-saving Materials Co. Ltd、Morgan Advanced Materials、Nutec Group SA de CV、Unifraxなど、12社以上のプロファイルが紹介されています。
将来の市場機会とトレンドとしては、耐火・耐熱材料に対する意識の高まりが挙げられており、これが新たな需要を創出する可能性が示唆されています。
本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの市場規模予測を提供しており、2025年6月26日に最終更新されています。


1. はじめに
- 1.1 調査成果物
- 1.2 調査前提条件
- 1.3 調査範囲
2. 調査方法論
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 電力産業からの需要増加
- 4.1.2 高温工業炉の使用増加
- 4.2 阻害要因
- 4.2.1 高い生産コストと限られた入手可能性
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 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 用途
- 5.1.1 エネルギーおよび電力
- 5.1.2 製造業
- 5.1.3 石油・石油化学
- 5.1.4 繊維
- 5.1.5 紙・パルプ
- 5.1.6 その他の用途
- 5.2 地域
- 5.2.1 アジア太平洋
- 5.2.1.1 中国
- 5.2.1.2 インド
- 5.2.1.3 日本
- 5.2.1.4 韓国
- 5.2.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.2.2 北米
- 5.2.2.1 米国
- 5.2.2.2 カナダ
- 5.2.2.3 メキシコ
- 5.2.3 欧州
- 5.2.3.1 ドイツ
- 5.2.3.2 英国
- 5.2.3.3 イタリア
- 5.2.3.4 フランス
- 5.2.3.5 その他の欧州地域
- 5.2.4 南米
- 5.2.4.1 ブラジル
- 5.2.4.2 アルゼンチン
- 5.2.4.3 その他の南米地域
- 5.2.5 中東・アフリカ
- 5.2.5.1 サウジアラビア
- 5.2.5.2 南アフリカ
- 5.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併・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 主要企業が採用する戦略
- 6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 General Insulation Company
- 6.4.3 IBIDEN
- 6.4.4 Isolite Insulating Products Co. Ltd
- 6.4.5 Kundan Refractories
- 6.4.6 Luyang Energy-saving Materials Co. Ltd
- 6.4.7 M.E. SCHUPP Industrial Ceramics GmbH
- 6.4.8 Mineral Seal Corporation
- 6.4.9 Morgan Advanced Materials
- 6.4.10 Nutec Group SA de CV
- 6.4.11 Unifrax
- 6.4.12 YESO Insulating Product Co. Ltd
- *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 耐火・耐熱材料に対する意識の高まり
- 7.2 その他の機会
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セラミックファイバーは、高温環境下での優れた耐熱性、断熱性、化学的安定性、そして軽量性を特徴とする無機繊維材料でございます。主にアルミナ(酸化アルミニウム)とシリカ(二酸化ケイ素)を主成分とし、これらを高温で溶融し、遠心力や空気圧を用いて繊維状に引き伸ばす溶融紡糸法や、ゾルゲル法といった化学的な手法によって製造されます。その特性から、従来の耐火物では対応が困難な過酷な条件下での使用が可能となり、産業界において不可欠な材料の一つとして広く利用されております。
セラミックファイバーには、その組成や製造方法、そして安全性への配慮からいくつかの種類がございます。代表的なものとして、まず「RCF(Refractory Ceramic Fiber:リフラクトリーセラミックファイバー)」が挙げられます。これはアルミナとシリカを主成分とし、約1000℃から1400℃程度の高温域で優れた断熱性能を発揮します。しかしながら、RCFは世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関(IARC)によって「ヒトに対して発がん性がある可能性がある(グループ2B)」と分類されており、その取り扱いには厳重な管理が求められます。この安全性への懸念から開発されたのが、「AES(Alkaline Earth Silicate)ファイバー」や「生体溶解性ファイバー」と呼ばれる種類でございます。これらは、マグネシア(酸化マグネシウム)やカルシア(酸化カルシウム)といったアルカリ土類金属酸化物を添加することで、万一生体内に吸入された場合でも、体液中で速やかに溶解・排出されるように設計されております。RCFと比較して使用温度域はやや低いものの、多くの用途で十分な性能を発揮し、RCFの代替品として普及が進んでおります。さらに、アルミナ含有量を70%以上に高め、より高い耐熱性(1600℃以上)を持つ「多結晶ファイバー」もございます。これはゾルゲル法などで製造され、非常に高価ではありますが、航空宇宙産業や特殊な超高温炉など、極めて過酷な環境下での使用に特化しております。その他にも、シリカを主成分とするシリカファイバーや、アルミナを主成分とするアルミナファイバーなど、特定の成分に特化した高機能ファイバーも存在します。
これらのセラミックファイバーは、その優れた特性を活かし、多岐にわたる分野で利用されております。最も主要な用途の一つは、鉄鋼、非鉄金属、石油化学、ガラス、セラミックスといった各種産業における工業炉の断熱材でございます。炉壁、炉蓋、ドアシールなどに使用され、炉内の熱効率向上、省エネルギー化、CO2排出量削減に大きく貢献しております。自動車産業においても、排気系部品の断熱材や触媒コンバーターの支持材として、また電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)のバッテリーパックの熱暴走防止のための断熱材としても採用が進んでおります。航空宇宙産業では、ロケットやスペースシャトルの耐熱材として、極限環境下での機体保護に貢献しております。一般家庭においても、オーブン、ヒーター、給湯器などの家電製品の断熱材として、安全かつ効率的な運用を支えております。さらに、防火材料としても非常に重要であり、防火扉、防火シャッター、ケーブル被覆、耐火服などに用いられ、火災時の延焼防止や人命保護に役立っております。その他にも、高温フィルター、ガスケット、パッキン、複合材料の補強材など、その用途は広範にわたります。
セラミックファイバーの製造には、前述の溶融紡糸法やゾルゲル法といった基盤技術が不可欠でございます。溶融紡糸法は、原料を溶融し、高速回転するスピニングホイールや高圧の空気流を用いて繊維化する技術であり、RCFやAESファイバーの量産に用いられます。一方、ゾルゲル法は、金属アルコキシドなどの前駆体を溶液中で反応させ、ゲル化させた後に焼成することで高純度・高機能な多結晶ファイバーを製造する技術です。これらの繊維は、用途に応じてブランケット、ボード、ペーパー、モジュール、ロープ、クロス、フェルトなど、様々な形状に加工されます。真空成形やプレス成形といった加工技術も、特定の形状や密度を持つ製品を製造するために重要です。また、安全性への配慮から、粉じん対策や作業環境管理、そして生体溶解性評価技術が関連技術として非常に重要視されております。特にRCFの代替として開発された生体溶解性ファイバーの性能評価や、その普及を促進するための技術開発が進められております。さらに、セラミックファイバーを強化繊維として用いるセラミックマトリックス複合材料(CMC)や金属マトリックス複合材料(MMC)といった複合材料技術も、軽量化と高強度化を両立させる次世代材料として注目されております。
セラミックファイバーの市場は、世界的な産業活動の活発化、特に高温プロセス産業の成長、そして省エネルギー意識の高まりを背景に拡大を続けております。主要なプレイヤーとしては、イソライト工業様、ニチアス様、ユニフラックス様、モーガンアドバンストマテリアルズ様などが挙げられ、各社が技術開発と市場開拓に注力しております。需要を牽引する要因としては、まず地球温暖化対策としてのCO2排出量削減、省エネルギー化への貢献が挙げられます。高温炉の断熱性能向上は、燃料消費量の削減に直結するため、環境規制の強化とともにその重要性が増しております。また、自動車産業の電動化に伴うバッテリーの熱マネジメント需要、都市化の進展による防火・防災意識の高まりも、セラミックファイバーの需要を押し上げております。一方で、RCFの安全性問題は市場における大きな課題であり、生体溶解性ファイバーへの移行が加速しておりますが、これにはコスト増や性能面での課題も伴います。原材料価格の変動や、より厳格化する環境規制への対応も、市場の動向を左右する重要な要素でございます。
将来の展望としましては、セラミックファイバーはさらなる高機能化と新用途開発が進むと予想されます。耐熱性の向上はもちろんのこと、軽量化、耐久性の向上、特定の化学環境(酸性、アルカリ性)での安定性向上などが研究開発の焦点となるでしょう。また、ナノファイバー化による表面積の増大や、これに伴う触媒機能、吸着機能といった新機能の付与も期待されております。新用途としては、EV/HVのバッテリー熱マネジメントにおけるより高度なソリューション、燃料電池関連部品、宇宙開発や原子力分野における極限環境材料としての応用が挙げられます。スマートシティやIoT関連のインフラにおける断熱・防火材料としての需要も増加する可能性があります。環境・安全性への対応は引き続き最重要課題であり、生体溶解性ファイバーの性能向上と普及、使用済みセラミックファイバーのリサイクル技術の開発、製造プロセスにおける環境負荷低減が求められます。コスト競争力の強化も不可欠であり、製造プロセスの効率化や量産効果によるコストダウン、そして代替材料との差別化が今後の市場競争において重要となるでしょう。セラミックファイバーは、持続可能な社会の実現に向けた技術革新の中で、その役割をさらに拡大していくことが期待されております。