![]() | • レポートコード:MRCUM50728SP4 • 発行年月:2025年6月 • レポート形態:英文PDF • 納品方法:Eメール(納期:2~3日) • 産業分類:材料 |
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※下記記載のレポート概要・目次・セグメント項目・企業名などは最新情報ではない可能性がありますので、ご購入の前にサンプルを依頼してご確認ください。
レポート概要
耐熱合金市場の調査概要
本調査によると、世界の耐熱合金市場の規模は2023年時点で約110億米ドルと評価されており、2030年には161億6000万米ドルへと成長すると見込まれています。これにより、2023年から2030年の間の年平均成長率(CAGR)は5.6%と予測されています。
耐熱合金は高温環境下でも安定した構造と優れた機械的・物理的・化学的特性を有する材料であり、「高温合金」とも呼ばれています。主に耐熱鋼、耐熱アルミニウム合金、耐熱チタン合金、ニッケル基超合金、難熔合金などが含まれます。これらの合金は高温下での引張性、クリープ特性、疲労特性をはじめ、各種耐腐食性や加工性などを兼ね備えており、過酷な産業用途で広く活用されています。
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産業構造と市場環境の全体像
本レポートでは、耐熱合金産業のサプライチェーンの発展状況を概観し、用途別(航空宇宙産業・産業用途)およびタイプ別(鉄基超合金・ニッケル基超合金など)に分けた市場の現状分析を行っています。さらに、主要な先進国・新興国企業の動向、最先端技術、注目特許、有望な用途、そして市場トレンドについても詳細に分析されています。
地域別に見ると、北米および欧州は、政府の支援政策や高度な製造技術を背景に安定した成長を遂げています。一方で、アジア太平洋地域、特に中国は、高い国内需要、政策支援、充実した生産基盤を背景に、世界の耐熱合金市場を牽引しています。
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市場の主な特徴と分析視点
本レポートは、耐熱合金市場を多角的に分析し、業界関係者や意思決定者が戦略を構築する上で必要な情報を網羅しています。
市場規模とセグメント分析
市場全体の販売量(キロトン単位)、売上高、製品タイプごとの市場シェアなどの統計データを収集し、正確な市場の現状把握と将来予測を提供しています。
• 製品タイプ別:鉄基超合金、ニッケル基超合金、コバルト基超合金など。
• 用途別:航空宇宙、産業機械、自動車、機械工学、石油・ガス、電力産業など多岐にわたります。
産業トレンド分析
政府の規制や産業政策、消費者の技術志向、そして素材技術の進化を通じて、市場の成長要因と阻害要因を明らかにしています。
地域別市場分析
各地域・国の経済状況、製造基盤、政策的インセンティブ、インフラ整備の度合いなどを総合的に分析し、市場のポテンシャルと課題を浮き彫りにしています。
市場予測
2025年から2030年にかけての市場成長率、需要予測、新たな応用分野の拡大に関する詳細なシナリオを提示しています。
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企業・技術・競争環境の詳細分析
企業分析
主要な耐熱合金製造企業の財務状況、製品ポートフォリオ、市場ポジション、提携状況、研究開発方針などを分析しています。取り上げられている企業は以下の通りです:
• Proterial
• Mitsubishi Materials
• HAYNES
• Precision Castparts Corporation
• Carpenter Technology Corporation
• Erasteel
• ATI
• CMK Corporation
• Nippon Yakin Kogyo
• DONCASTERS GROUP LIMITED
• VDM-Metals
• Fushun Special Steel
• Beijing Cisri-Gaona Materials & Technology
• Shenyang Gina
• Baowu
• Angang Steel Group
• Western Superconducting Technologies
• Aperam
消費者分析
航空宇宙、発電所、石油化学プラント、産業機械など、各種用途での消費者行動、購入傾向、品質要求、サプライヤー選定基準などを明らかにしています。アンケート調査やインタビューによる定性・定量的データが含まれています。
技術分析
耐熱合金に関する最新の製造プロセス、特殊熱処理技術、合金設計、高温クリープ耐性技術など、技術革新に関する詳細な情報を提供しています。将来の製品開発におけるヒントとなる内容です。
競争環境の分析
各企業の市場シェア、価格戦略、流通ネットワーク、差別化戦略などを総合的に評価することで、競争上の優位性や課題を明確にしています。
市場検証
予測・分析結果の信頼性を高めるために、一次調査(ヒアリング、フォーカスグループ、アンケート調査など)による検証が行われています。
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地域別市場構成
• 北米:アメリカ、カナダ、メキシコ
• 欧州:ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他
• アジア太平洋:中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア
• 南米:ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他
• 中東・アフリカ:サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他
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レポート構成(全15章)
1章:耐熱合金の概要、市場範囲、推計手法、基準年
2章:主要メーカーのプロフィール、価格、売上、世界市場シェア(2019〜2024年)
3章:主要企業間の競争状況、販売数量、シェアの比較
4章:地域別の販売・消費・成長分析(2019〜2030年)
5〜6章:タイプ別および用途別の市場セグメンテーション分析
7〜11章:国別の販売量・消費額・シェア(2017〜2023年)、および予測(2025〜2030年)
12章:市場動向、成長要因、阻害要因、ポーターの5つの力分析
13章:主要原材料、サプライヤー、産業チェーン構造の分析
14〜15章:販売チャネル、ディストリビューター、顧客属性、調査結果、結論
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総括
本レポートは、耐熱合金市場の現状から将来展望までを網羅的に捉えた、産業関係者にとって不可欠な調査資料です。特に航空宇宙分野や再生可能エネルギー分野、重工業での用途拡大に伴い、ニッケル基・コバルト基をはじめとした高性能耐熱合金の需要は今後ますます増加する見込みです。さらに、アジア市場の成長と新技術の登場がグローバル競争を加速させており、企業にとっては技術革新と差別化戦略の立案が求められています。
このような背景のもと、本レポートは企業の製品開発、マーケティング、投資判断に対し、実用的かつ戦略的な指針を提供するものです。
目次
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1. 市場概要
1.1 耐熱合金の製品概要と適用範囲
1.2 市場推定の留意事項および基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:タイプ別世界耐熱合金消費額(2019年・2023年・2030年比較)
1.3.2 鉄系超合金
1.3.3 ニッケル系超合金
1.3.4 コバルト系超合金
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:用途別世界耐熱合金消費額(2019年・2023年・2030年比較)
1.4.2 航空宇宙産業
1.4.3 産業用機械
1.4.4 自動車産業
1.4.5 機械工学分野
1.4.6 石油・ガス産業
1.4.7 電力産業
1.4.8 その他
1.5 世界耐熱合金市場の規模と予測
1.5.1 世界消費額(2019年・2023年・2030年)
1.5.2 世界販売数量(2019〜2030年)
1.5.3 世界平均価格(2019〜2030年)
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2. 主要企業のプロフィール
2.1 Proterial
2.2 Mitsubishi Materials
2.3 HAYNES
2.4 Precision Castparts Corporation
2.5 Carpenter Technology Corporation
2.6 Erasteel
2.7 ATI
2.8 CMK Corporation
2.9 Nippon Yakin Kogyo
2.10 DONCASTERS GROUP LIMITED
2.11 VDM-Metals
2.12 Fushun Special Steel
2.13 Beijing Cisri-Gaona Materials & Technology
2.14 Shenyang Gina
2.15 Baowu
2.16 Angang Steel Group
2.17 Western Superconducting Technologies
2.18 Aperam
※各企業において以下の構成:
• 企業情報
• 主な事業内容
• 耐熱合金の製品とサービス
• 販売数量、平均価格、収益、粗利益、市場シェア(2019〜2024年)
• 最近の動向および更新情報
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3. メーカー別の競争環境
3.1 メーカー別世界販売数量(2019〜2024年)
3.2 メーカー別世界売上高(2019〜2024年)
3.3 メーカー別世界平均価格(2019〜2024年)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 メーカー別出荷額および市場シェア(2023年)
3.4.2 上位3社の市場シェア(2023年)
3.4.3 上位6社の市場シェア(2023年)
3.5 企業別市場展開分析
3.5.1 地域別展開状況
3.5.2 製品タイプ別展開状況
3.5.3 用途別展開状況
3.6 新規参入企業および参入障壁
3.7 合併・買収・契約・提携の動向
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4. 地域別消費分析
4.1 地域別市場規模
4.1.1 地域別販売数量(2019〜2030年)
4.1.2 地域別消費額(2019〜2030年)
4.1.3 地域別平均価格(2019〜2030年)
4.2 北米の消費額(2019〜2030年)
4.3 欧州の消費額(2019〜2030年)
4.4 アジア太平洋地域の消費額(2019〜2030年)
4.5 南米の消費額(2019〜2030年)
4.6 中東・アフリカの消費額(2019〜2030年)
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5. タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別世界販売数量(2019〜2030年)
5.2 タイプ別世界消費額(2019〜2030年)
5.3 タイプ別世界平均価格(2019〜2030年)
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6. 用途別市場セグメント
6.1 用途別世界販売数量(2019〜2030年)
6.2 用途別世界消費額(2019〜2030年)
6.3 用途別世界平均価格(2019〜2030年)
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7. 北米市場分析
7.1 タイプ別販売数量(2019〜2030年)
7.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
7.3 国別市場規模
7.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
7.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測
7.3.4 カナダ市場規模と予測
7.3.5 メキシコ市場規模と予測
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8. 欧州市場分析
8.1 タイプ別販売数量(2019〜2030年)
8.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
8.3 国別市場規模
8.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
8.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測
8.3.4 フランス市場規模と予測
8.3.5 イギリス市場規模と予測
8.3.6 ロシア市場規模と予測
8.3.7 イタリア市場規模と予測
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9. アジア太平洋市場分析
9.1 タイプ別販売数量(2019〜2030年)
9.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
9.3 地域別市場規模
9.3.1 地域別販売数量(2019〜2030年)
9.3.2 地域別消費額(2019〜2030年)
9.3.3 中国市場規模と予測
9.3.4 日本市場規模と予測
9.3.5 韓国市場規模と予測
9.3.6 インド市場規模と予測
9.3.7 東南アジア市場規模と予測
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測
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10. 南米市場分析
10.1 タイプ別販売数量(2019〜2030年)
10.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
10.3 国別市場規模
10.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
10.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測
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11. 中東・アフリカ市場分析
11.1 タイプ別販売数量(2019〜2030年)
11.2 用途別販売数量(2019〜2030年)
11.3 国別市場規模
11.3.1 国別販売数量(2019〜2030年)
11.3.2 国別消費額(2019〜2030年)
11.3.3 トルコ市場規模と予測
11.3.4 エジプト市場規模と予測
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測
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12. 市場動向と分析
12.1 市場の成長要因
12.2 市場の抑制要因
12.3 市場トレンド分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給業者の交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 業界内競争の激しさ
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13. 原材料と産業バリューチェーン
13.1 耐熱合金の原材料および主要製造業者
13.2 製造コスト構成比率
13.3 製造工程
13.4 産業バリューチェーンの構造
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14. 流通チャネル別出荷分析
14.1 販売チャネル構成
14.1.1 エンドユーザー向け直接販売
14.1.2 販売代理店経由
14.2 主なディストリビューター一覧
14.3 主要顧客のプロファイル
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15. 調査結果と結論
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16. 付録
16.1 調査手法
16.2 調査プロセスおよびデータソース
16.3 免責事項
【耐熱合金について】
耐熱合金は、高温環境下でも優れた機械的特性と耐酸化性、耐腐食性を維持できる特殊な合金材料です。一般的に摂氏600度以上の高温にさらされる過酷な条件下でも変形や破損を起こさず、長期間にわたって機能を果たす必要があるため、航空宇宙、発電、化学プラントなどの産業分野で不可欠な素材とされています。主な構成元素としては、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、コバルト(Co)、鉄(Fe)などがあり、それぞれの特性を活かして合金の性能が最適化されています。
耐熱合金の最大の特徴は、高温における強度保持性です。これは、結晶粒の成長を抑える微細析出物や固溶強化によって実現されます。また、高温での酸化や硫化に対して耐性を持つことも重要な特性であり、表面に安定した酸化皮膜を形成することで金属内部への侵食を防ぎます。さらに、熱膨張係数が小さく、繰り返しの加熱冷却に伴う熱疲労にも強いという点も、耐熱合金の重要な利点です。
種類としては、大きく分けてニッケル基合金、鉄基合金、コバルト基合金の3つに分類されます。ニッケル基合金は最も高い耐熱性能を持ち、ジェットエンジンのタービンブレードやガスタービン部品など極限環境で使用されます。鉄基耐熱合金はコストパフォーマンスに優れ、ボイラーや排気系部品に広く利用されています。コバルト基合金は耐摩耗性や耐腐食性に優れ、医療用インプラントや炉内部材などに適用されます。また、近年ではアルミニウムやチタンとの複合系合金も研究されており、軽量かつ高強度な材料開発が進められています。
用途としては、航空機のエンジン、発電所のガスタービン、原子炉の炉心部材、石油化学プラントの加熱炉管、宇宙ロケットのノズル部、さらには自動車の排気系部品や高性能ブレーキディスクなど、多岐にわたります。これらの用途では、高温下での強度、寸法安定性、耐腐食性、さらには溶接性や加工性も重要な要素となります。耐熱合金は、これらの要求を満たすために精密な組成制御と高度な製造技術が求められる素材です。
高温材料としての信頼性が求められる中で、耐熱合金は技術革新とともに進化を続けており、次世代のエネルギー開発や航空宇宙産業の発展を支える基幹材料として今後も重要な役割を果たしていきます。