レアアースリサイクル市場規模と見通し、2025-2033

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グローバルなレアアースリサイクル市場の規模は、2024年に5億4,955万米ドルと評価され、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)7.0%で成長し、2025年には5億8,802万米ドル、2033年には10億1,033万米ドルに達すると予測されています。永久磁石、電気自動車、携帯電話、風力タービンは、ランタニド系列、スカンジウム、イットリウムなどのレアアース金属に依存しています。これらの元素は、自然に鉱石中に混合物として存在しているため、使用する前に精製が必要です。しかし、鉱石の採掘と分離は難しく、エネルギーや廃棄物の面で高コストがかかります。このため、これらの物質は環境に大きな負担をかけています。再利用の可能性があるにもかかわらず、大部分が一度使用された後に廃棄されています。レアアースを含む製品をリサイクルすることで、製造業者は信頼性のある国内レアアース資源を確保し、廃棄物を削減できます。回収された材料の統合により、初めての採掘および分離に関連する環境への影響とエネルギーコストが削減されることが期待されています。
レアアース金属を得る方法は採掘です。しかし、採掘には多くの欠点があり、特にレアアース金属をわずかに取り除くためでも多くの土地が必要で、コストが高く非効率的です。抽出プロセスは、大量の放射性および有害廃棄物を生成し、環境に悪影響を及ぼします。これは、放射性金属であるトリウムやウランと一緒に抽出されるためです。さらに、鉱山にある廃水貯蔵エリアが近隣の河川に流出する可能性があります。加えて、レアアース採掘による汚染のために農業を支えることのできない土壌が生成され、水供給が影響を受けています。採掘されたレアアース鉱石は、純粋ではないため処理が必要です。この精製プロセスは、通常、金属の副産物を環境に放出するという点で、別の環境問題を引き起こします。環境中の金属の存在は、生物にとって致命的です。鉱石から金属を除去するためには、硫酸アンモニウムや塩化アンモニウムなどの化学物質で処理する必要がありますが、これらの化学物質は空気を汚染し、侵食を引き起こし、地下水に漏れる可能性があります。したがって、鉱石の採掘および分離は、困難であり、エネルギーと廃棄物が多く発生します。興味深い代替案として、既に材料として加工された要素をリサイクルすることがあります。そのため、これらの要素をリサイクルする需要は、予測期間中に増加すると見込まれています。
レアアース金属の採掘の大部分は中国で行われており、世界供給の80%以上を生産していますが、貿易戦争や地政学的問題により長期的な供給可能性に懸念が生じています。しかし、採掘されたレアアース金属は他の場所で精製され、採掘サイトから精製サイトへの輸送コストがかかり、さらに価格が上がっています。2014年には、一部のレアアース金属で約2000%の価格上昇が見られました。さらに、中国のレアアース金属生産の支配的地位は、他国が材料を抽出するのを法的に困難にし、価格がある程度上昇しています。さらに、中国はこの分野で独占的な地位を持っていたため、輸出が削減された2010年と2011年にはレアアース元素の価格が急騰しました。その結果、レアアース企業や採掘事業は、中国国外での一貫したレアアース供給を確立しようとしてブームを迎えました。価格が再び下落したとき、多くの中国国外のレアアース採掘プロジェクトは繁栄しませんでした。高い生産量、低い労働コスト、そして緩やかな環境規制により、中国はレアアース金属の価格と市場の実行可能性を制御できるようになりました。このため、レアアース金属の価格の変動と中国のコスト制御は、レアアース金属の需要を満たすためのエンドオブライフ製品のリサイクルを促進しています。
電気自動車用バッテリーからのレアアース金属の回収は、従来の湿潤冶金法(腐食性媒体処理)と熱処理法(熱処理)によって行われますが、これにはいくつかの欠点があります。熱処理法はエネルギー集約的であり、約1,000℃の高い作業温度を必要とする複数の段階を含みます。さらに、大気中に二酸化炭素やダイオキシン、フランなどの汚染物質を放出します。湿潤冶金法は、非常にアルカリ性または酸性の水酸化ナトリウムや硫酸などの酸性廃棄物を大量に生成します。携帯電話からのレアアース元素のリサイクルも特定の課題を抱えています。携帯電話は小さな部品で構成されているため、抽出が難しいです。携帯電話は通常、破砕、粉砕、粉末化され、処分またはリサイクルのために成分材料に分けられますが、市場成長を制約しています。
近年、電気自動車の需要は、消費者とメーカーの環境問題に対する関心の高まりに起因して増加しています。この需要は、近い将来、電気自動車の需要と生産を後押しすると予想されています。京都議定書、モントリオール議定書、パリ協定などの国際条約や会議は、地球規模の汚染を制限するための拘束力のある規制を定めており、超キャパシタや充電可能なバッテリー、したがってレアアース金属の需要を高める可能性があります。さらに、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源を利用した発電への注目が、レアアース金属の高需要をもたらしています。風力タービンの永久磁石用のレアアース金属の世界市場は、2020年に7,000トンに達しました。2020年、世界の風力産業は93 GWの新しい容量が設置され、前年比53%の増加が見られました。しかし、2050年までにネットゼロを達成するためにはさらに多くの努力が必要です。ネットゼロの道を維持し、気候変動の最悪の影響を逃れるためには、今後10年間で風力エネルギーを3倍速く構築する必要があります。これは、レアアース金属の需要とそのリサイクルを促進することが期待されています。
ヨーロッパは、世界のレアアースリサイクル市場で最大のシェアを持ち、予測期間中にCAGR 5.06%で成長すると予想されています。ヨーロッパ市場の成長は、レアアース材料とリサイクル材料の需要の増加に起因しています。スマートフォンや風力タービンなどのハイテク製品を製造するための需要が高まっています。ヨーロッパにおけるレアアースの需要は、磁石、冶金、触媒、ガラス、セラミックスでの使用が拡大するため、増加すると予想されています。加えて、ヨーロッパでのレアアースの主要なエンドユーザーは、自動車セクターです。国際自動車協力機構(OICA)の推定によれば、2021年には生産シェアが22.3%で、ヨーロッパは北アメリカを抜いて世界第2位の自動車生産国となり、市場の成長を促進しました。さらに、ヨーロッパ市場は、中国から90%以上のレアアース金属を輸入しています。
北アメリカは、予測期間中にCAGR 5.84%で成長すると予想されています。この地域の自動車セクターの成長は、レアアース元素の需要を増加させています。たとえば、アメリカの有名な電気自動車メーカーであるテスラ社は、2021年にネオジムをModel 3 Long Range車両に使用すると発表しました。この行動は、予測期間中にネオジムの需要を増加させると予想されています。2020年には、米国の軽自動車販売は約1,450万台に達しました。レアアース元素は、車両の排気システムで大気汚染を制御するために使用されるため、北アメリカ市場はレビュー期間中に世界市場の成長を促進しています。加えて、消費者エレクトロニクスや原子力発電がレアアースの需要を促進すると予想されています。世界の電力の30%以上が原子力エネルギーから来る中、米国はこの分野でリードしています。さらに、世界原子力協会によれば、政府は2つの原子炉を建設中です。原子炉の需要の増加は、市場の拡大をサポートすることが期待されています。
アジア太平洋地域は、エンドユース産業の拡大や製造業者のアジア太平洋への移転など、さまざまな要因により、最も急成長している地域市場として浮上すると見られています。中国はレアアースリサイクル材料において重要な役割を果たしています。加えて、アジア太平洋地域において、ネオジム、イットリウム、テルビウムなどのレアアース元素は、電気自動車、携帯電話、風力タービンにとって不可欠な要素です。中国は、アジア太平洋および世界市場を予測期間中に支配すると予想されており、今日生産されるレアアース元素の80%は中国から来ています。この地域は、世界で最もレアアース元素を消費しているユーザーであり、中国の急成長する需要が全世界のレアアース金属消費の大部分を占めています。加えて、Shenghe Resources Holdings Co., Ltd., Jiangsu Huahong Technology Co., Ltd, Lynas, GanZhou QianDong Rare Earths Group Co., Ltd, Hitachi Metals, Mitsubishi Chemical Corporation, Nissan Motor Co Ltd.など、地域に多くの主要プレーヤーが存在することも、地域市場の成長を促進しています。
ラテンアメリカでのレアアースリサイクルの需要も高いです。ラテンアメリカはさらにブラジル、アルゼンチン、メキシコ、ラテンアメリカの他の地域に分かれています。ブラジルは、この地域で最も大きな市場シェアを占めており、予測期間中にそのリーダーシップを維持すると予想されています。加えて、ブラジルはレアアース鉱物の豊富な埋蔵量を持っています。Araxá、Serra Verde、Catalão、Morro dos Seis Lagosには、大量のレアアース金属が含まれています。レアアース金属の大規模な埋蔵量があるにもかかわらず、地域は採掘プロセスに関連する環境問題のために、これらのレアアース金属を採掘するのではなくリサイクルに焦点を当てています。このため、前述の要因が地域市場の成長を促進しています。さらに、中東およびアフリカでのレアアースリサイクル製品の需要も高く、今後数年間で大幅な成長を遂げると予想されます。GCC諸国での電気自動車の需要増加が市場の成長を後押しすると見込まれています。
軽レアアースリサイクルセグメントは、市場への最大の貢献者であり、予測期間中にCAGR 7.15%で成長すると予想されています。軽レアアースリサイクル元素には、ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、プロメチウム、サマリウムが含まれます。スーパー磁石、触媒コンバーター、UVシールド、カーボンアークランプ、CATスキャンシンチレーター、ハイブリッドカー用バッテリー、コンピューター、電気ガジェット、ガラス表面の研磨において、軽レアアースリサイクル材料が広く使用されています。自動車や電子製品などのさまざまな業界での軽レアアースリサイクルの需要増加は、予測期間中に世界市場の成長を支えると予想されています。
中程度および重レアアースリサイクル元素には、ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム、スカンジウム、イットリウムが含まれます。これらの元素は作業性を改善し、高温酸化への抵抗を高めます。中程度および重レアアースリサイクル材料は、ドライブモータ、コンプレッサーおよびモータ、ハードディスクドライブ、電子製品ディスプレイで使用される蛍光物質として使用されます。したがって、中程度および重レアアースリサイクルセグメントの応用の増加は、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。
永久磁石セグメントは、最大の市場シェアを持ち、予測期間中にCAGR 8.09%で成長すると予想されています。永久磁石の主な構成要素は、ネオジム、ホウ素、鉄です。携帯電話、スピーカー、風力タービン発電機、ハイブリッド電気自動車、ハードドライブ、テレビ、トランスデューサなど、さまざまな製品で利用されています。レアアース元素は、その地球化学特性からハイブリッド電気自動車での使用が増えています。


Report Coverage & Structure
レポート構造の詳細サマリー
このレポートは、レアアースリサイクル市場に関する包括的な分析を提供します。各セクションは、市場のさまざまな側面を詳細に検討し、地域別および用途別の詳細な分析を行います。以下にレポートの構成を示します。
1. イントロダクション
- セグメンテーション
- 調査方法論
- リサーチ範囲とセグメンテーション
- 研究目的
- 制限と仮定
- 市場の範囲とセグメンテーション
- 考慮された通貨と価格設定
2. 市場機会評価
- 新興地域/国
- 新興企業
- 新興アプリケーション/エンドユース
3. 市場動向
- ドライバー
- 市場警告要因
- 最新のマクロ経済指標
- 地政学的影響
- 技術要因
4. 市場評価
- ポーターの5フォース分析
- バリューチェーン分析
5. 規制の枠組み
- 北米
- ヨーロッパ
- APAC(アジア太平洋地域)
- 中東とアフリカ
- LATAM(ラテンアメリカ)
6. ESGトレンド
7. グローバルレアアースリサイクル市場のサイズ分析
市場のイントロダクション
- タイプ別
- 軽レアアースリサイクル
- 中・重レアアースリサイクル
- 用途別
- 永久磁石
- 触媒
- ガラス
- セラミック
- 蛍光体
- 合金製造
- その他
8. 地域別市場分析
各地域市場は、以下のセクションで構成されています。
- 北米市場分析
- 米国、カナダ
- ヨーロッパ市場分析
- 英国、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、ロシア、ノルディック、ベネルクス、その他のヨーロッパ
- APAC市場分析
- 中国、韓国、日本、インド、オーストラリア、台湾、東南アジア、その他のアジア太平洋
- 中東とアフリカ市場分析
- UAE、トルコ、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、ナイジェリア、その他のMEA
- LATAM市場分析
- ブラジル、その他のラテンアメリカ
このレポートは、レアアースリサイクル市場における詳細な分析を通じて、業界の現状と将来の展望を示しています。
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レアアースリサイクルとは、使用済み製品や産業廃棄物からレアアース(金属元素)を回収し、再利用するプロセスを指します。レアアースは、周期表に位置する17の元素からなり、これらは様々な産業において重要な役割を果たしています。例えば、ネオジムやジスプロシウムは高性能磁石の材料として、またランタンやセリウムは触媒やガラス研磨に使用されます。レアアースは先進技術製品の製造に欠かせないため、その需要は年々増加しており、特にハイテク産業やクリーンエネルギー技術において不可欠です。
レアアースリサイクルのプロセスは、主に3つのステップから成り立っています。最初に、使用済み製品を分解し、レアアースを含む部品を分離します。次に、化学的または物理的な方法を用いて、これらの部品からレアアースを抽出します。最後に、抽出したレアアースを精製し、新たな製品の製造に再利用します。このリサイクルプロセスは、資源の有効利用を促進し、資源枯渇のリスクを軽減する効果があります。
レアアースリサイクルの技術には、湿式製錬、イオン交換、溶媒抽出などの化学的手法が含まれます。湿式製錬は、酸やアルカリを用いて金属を溶解し、目的の元素を分離する方法です。イオン交換法は、レアアースイオンを特定の樹脂に吸着させ、別の溶液で置換することで分離を行います。溶媒抽出法は、異なる溶媒を用いて金属イオンを抽出、分離する技術で、非常に高い分離効率を持ちます。これらの技術は、レアアースの純度を高めるために極めて重要です。
レアアースリサイクルの利点は、資源の持続可能な利用を可能にすることです。天然のレアアース鉱床は限られており、その採掘は環境に負荷を与えることが少なくありません。リサイクルは、こうした環境負荷を軽減し、また供給の安定性を向上させる手段として注目されています。ただし、リサイクル技術の開発には課題も多く、特にコストの問題や技術的な難しさが指摘されています。それでもなお、環境保全と経済効率性の観点から、レアアースリサイクルは今後さらに重要性を増していくでしょう。