グラファイトフェルト市場規模・シェア分析 ― 成長動向と予測 (2025年~2030年)
グラファイトフェルト市場は、原材料タイプ(ポリアクリロニトリル(PAN)、レーヨン、石油ピッチ)、用途(断熱材、バッテリー、半導体、その他用途)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)別に分類されます。本レポートでは、上記すべてのセグメントにおけるグラファイトフェルトの市場規模と収益(USD百万ドル)予測を提供します。

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グラファイトフェルト市場は、2025年から2030年の予測期間において、約6.00%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。この市場は、原材料タイプ(ポリアクリロニトリル(PAN)、レーヨン、石油ピッチ)、用途(断熱材、バッテリー、半導体、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ)に基づいてセグメント化されています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も急速に成長している市場でもあります。市場の集中度は高く、SGL Carbon、Morgan Advanced Materials、Nippon Carbon Co.、Mersen Graphite、Schunk Carbon Technologyなどが主要なプレーヤーとして挙げられます。
市場概要
グラファイトフェルト産業は、エネルギー効率と持続可能な製造慣行への世界的な推進により、大きな変革期を迎えています。工業炉や高温用途が引き続き主要な市場であり、メーカーは極端な温度に耐えつつエネルギー損失を最小限に抑える高度な工業用断熱ソリューションの開発に注力しています。国際エネルギー機関(IEA)は、エネルギー効率の高い設備の導入により、2030年までに年間3.7エクサジュールのエネルギー節約が可能であると推定しており、グラファイトフェルトの大きな市場機会を示しています。
エネルギー貯蔵分野は、特にフローバッテリー用途において、グラファイトフェルトメーカーにとって極めて重要な成長ドライバーとなっています。グラファイトフェルトはフローバッテリーの電極材料として、その高い導電性、化学的安定性、および多孔質構造により不可欠な役割を果たしています。これらの特性は、バッテリーの効率と寿命を向上させる上で極めて重要です。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、大規模なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まっており、グラファイトフェルト市場の成長をさらに後押ししています。
市場の動向と課題
グラファイトフェルト市場は、技術革新と持続可能性への注力によって特徴付けられています。メーカーは、より優れた熱的・電気的特性を持つ製品を開発するために、研究開発に多額の投資を行っています。例えば、酸化防止処理を施したグラファイトフェルトは、高温環境での寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。また、リサイクルされたグラファイト材料の使用は、環境への影響を低減し、コスト効率を高めるための重要なトレンドとなっています。
しかし、市場は原材料価格の変動や、製造プロセスの複雑さといった課題にも直面しています。高品質なグラファイトフェルトの製造には、高度な技術と厳格な品質管理が必要であり、新規参入の障壁となっています。さらに、代替材料との競争も存在しますが、グラファイトフェルトの独自の性能特性は、特定の用途においてその優位性を維持しています。
主要プレーヤーと競争環境
グラファイトフェルト市場は、少数の主要プレーヤーによって支配されており、高い集中度を示しています。SGL Carbon、Morgan Advanced Materials、Nippon Carbon Co.、Mersen Graphite、Schunk Carbon Technologyといった企業が市場をリードしており、それぞれが独自の技術と製品ポートフォリオを持っています。これらの企業は、グローバルな販売ネットワークと強力な顧客基盤を通じて、市場での地位を確立しています。競争は主に、製品の性能、価格、技術革新、および顧客サービスに基づいて行われています。戦略的提携、M&A、および研究開発への継続的な投資は、市場プレーヤーが競争力を維持し、市場シェアを拡大するための重要な手段となっています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、グラファイトフェルトの最大の市場であり、最も急速に成長している地域でもあります。これは、中国、インド、日本などの国々における急速な工業化、製造業の拡大、および再生可能エネルギープロジェクトへの大規模な投資によって牽引されています。特に、中国は工業炉、太陽光発電、および電気自動車産業の成長により、グラファイトフェルトの主要な消費国となっています。
北米とヨーロッパも、グラファイトフェルトの重要な市場です。これらの地域では、厳格なエネルギー効率規制と持続可能性への意識の高まりが、高温断熱材やエネルギー貯蔵ソリューションの需要を促進しています。特に、ドイツ、米国、カナダでは、フローバッテリー技術の研究開発と商業化が進んでおり、グラファイトフェルトの需要を押し上げています。
結論
グラファイトフェルト産業は、エネルギー効率と持続可能な技術への世界的な移行によって、今後も力強い成長が期待されます。工業炉や高温用途における断熱材としての需要に加え、フローバッテリーなどのエネルギー貯蔵システムにおけるその不可欠な役割が、市場拡大の主要な原動力となるでしょう。技術革新、コスト効率の改善、および環境に配慮した製造慣行への注力は、この市場の将来を形作る上で重要な要素となります。
本レポートは、グラファイトフェルトの世界市場に関する包括的な分析を提供しています。グラファイトフェルトは、その柔らかく柔軟な特性に加え、真空や保護雰囲気下で最大3000℃という極めて高い温度に耐えうる耐火断熱材として知られています。特に、高い導電性、純度、優れた耐薬品性を持つことから、幅広い産業分野で利用されています。
主な用途としては、高温環境下での断熱材としての利用が挙げられます。また、ポリアクリロニトリル(PAN)を原料とするグラファイトフェルトは、バナジウムレドックスフロー電池(VRB)を含む様々なバッテリー設計において、透過性電極の裏打ち材として不可欠な役割を果たしています。さらに、半導体、LED、太陽光発電産業の製造プロセスにおいても、グラファイトフェルトおよび関連部品は重要な構成要素として使用されています。その他、吸収材や自動車の排気ライニングなど、多岐にわたるアプリケーションでその特性が活かされています。
市場の成長を促進する主要な要因としては、産業用途における需要の増加と、エネルギー効率向上への意識の高まりが挙げられます。特に、アジア太平洋地域における急速な工業化は、グラファイトフェルト市場の拡大に大きく貢献しています。一方で、グラファイトフェルトの製造にかかる高コストは、市場成長を抑制する要因の一つとなっています。
本市場は、以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
1. 原材料タイプ別: ポリアクリロニトリル(PAN)、レーヨン、石油ピッチ。
2. 用途別: 断熱材、バッテリー、半導体、その他(吸収材、自動車排気ライニングなど)。
3. 地域別: アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコなど)、欧州(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(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要地域15カ国を対象に、収益(USD百万)ベースで市場規模と予測が分析されています。
市場の動向としては、2025年から2030年の予測期間において、グラファイトフェルト市場は年平均成長率(CAGR)6%未満で着実に成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占め、予測期間中も最も高いCAGRで成長を続けると見込まれています。
主要な市場プレーヤーには、Morgan Advanced Materials、Nippon Carbon Co. Ltd、MERSEN GRAPHITE、Schunk Carbon Technology、SGL Carbonなどが挙げられ、これらの企業は合併・買収、合弁事業、提携、契約といった戦略を通じて競争力を強化しています。レポートでは、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、SGL Carbon、Sinotek Materials Co. Ltdといった主要企業のプロファイルも提供されています。
将来の市場機会とトレンドとしては、再生可能エネルギー分野における需要の増加が特に注目されており、これがグラファイトフェルト市場に新たな成長の可能性をもたらすと期待されています。
本レポートは、グラファイトフェルト市場の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年までの詳細な市場規模予測を網羅しています。最終更新日は2025年1月31日です。


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. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 産業用途およびエネルギー効率からの需要の増加
- 4.1.2 アジア太平洋地域における工業化の進展
-
4.2 阻害要因
- 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 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 原材料の種類
- 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 バッテリー
- 5.2.3 半導体
- 5.2.4 その他の用途(吸収材、自動車排気ライニング)
-
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 ヨーロッパ
- 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 その他のヨーロッパ地域
- 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 中東およびアフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア分析/ランキング分析
- 6.3 主要企業が採用した戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 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
- *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 再生可能エネルギーの需要増加
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グラファイトフェルトは、炭素繊維を原料とし、それをフェルト状に加工した後、さらに2000℃以上の超高温でグラファイト化処理を施して製造される高機能材料でございます。その本質は、炭素原子が六角網目構造を形成するグラファイト結晶を主体とした多孔質体であり、非常に高い純度と優れた特性を兼ね備えております。具体的には、極めて高い耐熱性、優れた電気伝導性および熱伝導性、耐薬品性、軽量性、そして柔軟性を有しております。また、その多孔質構造は、大きな表面積とガス透過性をもたらし、様々な用途でその特性が活かされています。製造工程は、まずポリアクリロニトリル(PAN)系、ピッチ系、またはレーヨン系の繊維をニードルパンチなどの手法でフェルト状に成形し、その後、不活性ガス雰囲気下で段階的に加熱することで、炭化、そして最終的にグラファイト化へと至ります。この厳密な熱処理プロセスが、グラファイトフェルト特有の高性能を引き出す鍵となります。
グラファイトフェルトには、その原料や製造プロセスによっていくつかの種類がございます。最も一般的なのは、ポリアクリロニトリル(PAN)を前駆体とするPAN系グラファイトフェルトで、比較的高い強度と均一な品質が特徴です。一方、石油ピッチや石炭ピッチを原料とするピッチ系グラファイトフェルトは、より高い熱伝導性や低コストでの製造が可能であるという利点がございます。また、レーヨンを原料とするレーヨン系グラファイトフェルトは、柔軟性に富み、特定の用途で重宝されます。これらの原料の違いに加え、フェルトの密度、厚み、そしてグラファイト化の程度によっても、製品の特性は大きく変化いたします。例えば、高純度を要求される半導体製造プロセス向けには、不純物含有量を極限まで低減した特殊なグラファイトフェルトが提供されており、また、特定の用途向けに表面処理を施し、撥水性や触媒機能を付与した製品も開発されております。
グラファイトフェルトの用途は多岐にわたり、その優れた特性から様々な産業分野で不可欠な材料として利用されております。最も代表的な用途の一つは、真空炉や不活性ガス炉における断熱材でございます。高温環境下での優れた断熱性能と、炭素材料特有の安定性により、炉内の温度を効率的に維持し、省エネルギー化に貢献いたします。また、燃料電池、特にバナジウムレドックスフロー電池の電極材料としても注目されております。高い電気伝導性、耐食性、そして多孔質構造による広い反応面積が、電池の性能向上に寄与いたします。さらに、半導体製造装置においては、高温プロセスで使用される治具や断熱材として、その高純度と耐熱性が活かされています。太陽電池のシリコンインゴット製造炉の断熱材としても広く採用されており、航空宇宙産業では、軽量かつ高強度、耐熱性を要求される部品への応用も進められております。その他にも、触媒担体、吸着材、フィルター、さらには高温環境下での複合材料の補強材としても利用されるなど、その応用範囲は拡大の一途を辿っております。
グラファイトフェルトの製造には、複数の高度な関連技術が組み合わされております。まず、その基盤となるのは、高品質な炭素繊維を製造する技術です。PAN系、ピッチ系、レーヨン系といった異なる前駆体から、それぞれの特性を最大限に引き出すための繊維製造プロセスが確立されております。次に、これらの繊維を均一なフェルト状に成形する技術が重要です。ニードルパンチングやウェットレイ法などを用いて、繊維を緻密に絡み合わせ、所望の密度と厚みを持つフェルトを形成します。そして、最も重要な工程が、炭化およびグラファイト化技術でございます。これは、不活性ガス雰囲気下で数百度から2000℃以上の超高温まで段階的に加熱する熱処理技術であり、温度、時間、雰囲気ガスの厳密な制御が、最終的なグラファイトフェルトの結晶構造、純度、そして物性を決定づけます。近年では、特定の用途向けに、グラファイトフェルトの表面に触媒機能を付与したり、撥水性を高めたりする表面処理技術も進化しており、材料の機能性をさらに高めるための研究開発が進められております。
グラファイトフェルトの市場は、近年、持続的な成長を見せております。この成長を牽引している主な要因は、省エネルギー化への世界的な要求の高まり、再生可能エネルギーやクリーンエネルギー技術への投資拡大、そして半導体産業の堅調な成長でございます。工業炉の断熱材としての需要は、製造業におけるエネルギー効率改善の取り組みと密接に連動しており、今後も安定した需要が見込まれます。特に、燃料電池、中でもレドックスフロー電池の普及は、グラファイトフェルト市場の大きなドライバーとなっており、電気自動車や定置型蓄電池の需要増加に伴い、その重要性はさらに高まるでしょう。主要な市場プレイヤーは、炭素製品を専門とするメーカーや、高機能材料を手掛ける化学メーカーが中心でございます。一方で、製造プロセスの複雑さや、原料コスト、そして特定の用途における性能限界といった課題も存在しており、これらを克服するための技術革新が求められております。
将来展望として、グラファイトフェルトは、今後も様々な先端技術分野においてその存在感を増していくと予想されます。特に、レドックスフロー電池のさらなる普及拡大は、グラファイトフェルトの需要を大きく押し上げるでしょう。また、次世代燃料電池や、高温超電導、核融合炉といった極限環境下での利用が想定される先端技術分野においても、その耐熱性、電気伝導性、そして安定性から、不可欠な材料となる可能性を秘めております。宇宙開発や防衛分野における軽量・高機能材料としての需要も、今後増加していくことが見込まれます。技術革新の方向性としては、さらなる高純度化、低コスト製造技術の開発、そして他の材料との複合化による新機能の創出が挙げられます。例えば、グラファイトフェルトにナノ材料を複合化することで、より高い触媒活性やエネルギー貯蔵能力を持つ材料の開発が進められております。また、環境負荷低減の観点から、製造プロセスにおけるエネルギー消費の削減や、使用済みグラファイトフェルトのリサイクル技術の確立も重要な課題となっており、持続可能な社会の実現に貢献する材料としての役割が期待されております。