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カーボンフォームのグローバル市場(2019-2029)

• 英文タイトル:Carbon Foam - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029

Mordor Intelligenceが調査・発行した産業分析レポートです。カーボンフォームのグローバル市場(2019-2029) / Carbon Foam - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2019 - 2029 / MRC2403C022資料のイメージです。• レポートコード:MRC2403C022
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2024年2月
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、110ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要
カーボンフォーム市場規模は、2024年に2,388万米ドルと推定、2029年には3,976万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは10.73%で成長する見込みです。COVID-19が2020年の市場に大きな影響を与えたのは、サプライチェーンと市場の混乱が原因です。パンデミックの間、カーボンフォームの生産を担当する多くの工場が操業停止となりました。しかし、市場は急成長しており、パンデミック以前の水準に達しています。

主なハイライト
短期的には、航空宇宙・防衛産業におけるカーボンフォームの使用量増加が市場需要を牽引する主要因となっています。
カーボンフォームの製造工程にかかるコストが高いことが市場成長の阻害要因です。
低コストのカーボンフォームの開発への注目が高まることで、今後数年間は市場にチャンスが生まれるでしょう。
北米地域が市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。

カーボンフォーム市場の動向

航空宇宙・防衛産業における用途の増加
カーボンフォームは、航空宇宙用工具、耐火構造製品、エネルギー吸収構造、防爆システム、高温構造など、さまざまな航空宇宙・防衛用途のエンジニアリング材料の製造に使用できます。航空機やロケットの断熱に広く使用されています。
EMIシールドやレーダー吸収用途の熱保護システムや構造パネルにも使用できます。また、来るべき第5世代航空機に不可欠なステルス技術にも使用できます。
軽量で強度があり、熱特性に優れているため、過酷な環境下でもロケットノズルに使用されています。固体ロケットモーターは、固体推進剤を燃焼させて高温のガスを発生させ、ノズルから排気することで推力を得ています。
グラファイトカーボンフォームは、爆発エネルギー、指向性エネルギー兵器、電磁パルスの脅威から保護することができます。
2022年2月、中国航空力学研究開発センターは、極超音速兵器の性能を向上させるため、炭素発泡体をベースにしたコーティングを試験しました。その結果、炭素発泡体ベースのコーティングは衝撃波の衝撃を20%以上低減し、空力安定性を劇的に改善できることがわかりました。また、発泡カーボンは将来の極超音速飛行のコーティング材料として大きな応用の可能性があるとも述べています。
2021年10月、米国複合材料学会は、空軍研究所の研究成果の一部を認めました。同研究所は、カーボンフォーム技術と関連材料を開発し、ボーイング787ドリームライナーや空軍およびNASAの人工衛星、複合材工具などの重要なシステムを応用しました。
Boeing社の商業見通し2022-2041によると、新型航空機の世界総納入数は2041年までに41,170機になると推定されています。このような莫大な数の納入が予想されるため、カーボンフォームの需要は予測期間中に世界的に増加する見込みです。
さらに、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、昨年の世界の軍事費総額は2020年比で0.7%増の2兆1,130億米ドルでした。さらに、2021年の5大支出国は米国、中国、インド、英国、ロシアで、支出の62%を占めています。その結果、軍事・防衛費の増加が防衛用途向けカーボンフォームの需要を支える見込みです。

北米地域市場を支配する米国
市場を支配するのは北米地域とみられています。米国は、この地域で最大かつ最も強力な経済大国のひとつです。
2021年7月、米国農務省森林局の林産物研究所の科学者とLigsteel LLCは、Domtar Inc.と共同で、植物の細胞壁に含まれ、炭素発泡体を硬くする材料であるリグニンから高価値の炭素発泡体を製造しました。リグニンは安価で広く入手可能であり、パルプ・製紙産業では年間7000万トンが生産されています。
米国は中国に次ぐ電気自動車市場で、EV台数としては昨年の同国のプラグイン電気自動車の総台数は約656,900台で、2020年比で~100%の成長率を記録しました。
IEAによると、米国では2030年までに乗用車と小型トラックの新車販売台数の50%を電気自動車(EV)にすることが連邦政府の目標。さらに、国際クリーン輸送評議会によると、2020年にカリフォルニア州政府は、2035年までにカリフォルニア州で販売されるすべての新車と乗用車を、BEVとPHEVを含むゼロ・エミッション車にすることを義務付ける大統領令を発表しました。
また、米連邦航空局(FAA)によると、2020年の同国の民間航空機数は5,882機で、前年比22.9%減。2041年には8,756機まで増加し、年平均成長率は2%になると予測されています。これにより、航空宇宙産業における複数の用途からの市場需要が増加すると予想されます。

カーボンフォーム産業の概要

カーボンフォーム市場は、現在、上位企業が市場の大半のシェアを占める統合型市場です。市場の主要プレーヤーには、CONSOL Energy Inc.、Entegris、Koppers Inc.、Ultramet、ERG Aerospaceなどがあります(順不同)。

その他のメリット
エクセル形式の市場予測シート
3ヶ月間のアナリストサポート

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブサマリー

4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 航空宇宙・防衛産業における用途の増加
4.2 阻害要因
4.2.1 カーボンフォームの製造工程における高コスト
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 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度

5 市場セグメント(金額ベース市場規模)
5.1 タイプ
5.1.1 黒鉛質
5.1.2 非黒鉛質
5.2 エンドユーザー産業
5.2.1 航空宇宙・防衛
5.2.2 建築・建設
5.2.3 自動車
5.2.4 電気
5.2.5 工業
5.2.6 その他のエンドユーザー産業
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 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
5.3.3 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 その他のヨーロッパ
5.3.4 その他の地域

6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 American Elements
6.4.2 Carbon-Core Corporation
6.4.3 CONSOL Energy Inc.
6.4.4 ERG Aerospace
6.4.5 Firefly International Energy
6.4.6 Koppers Inc.
6.4.7 Entegris Inc.
6.4.8 Ultramet
6.4.9 Xiamen Zopin New Material Limited

7 市場機会と今後の動向
7.1 低価格カーボンフォームの開発
7.2 その他の機会

レポート目次

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Usage in the Aerospace and Defense Industry
4.2 Restraints
4.2.1 The High Cost of the Production Process of Carbon Foam
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter’s Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Graphitic
5.1.2 Non-graphitic
5.2 End-user Industry
5.2.1 Aerospace and Defense
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Automotive
5.2.4 Electrical
5.2.5 Industrial
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 American Elements
6.4.2 Carbon-Core Corporation
6.4.3 CONSOL Energy Inc.
6.4.4 ERG Aerospace
6.4.5 Firefly International Energy
6.4.6 Koppers Inc.
6.4.7 Entegris Inc.
6.4.8 Ultramet
6.4.9 Xiamen Zopin New Material Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of Low-cost Carbon Foam
7.2 Other Opportunities


※カーボンフォームとは、炭素を基にした多孔質の材料で、主に炭素繊維や炭素ナノチューブなどを用いて製造されます。この材料は軽量で、高い強度と耐熱性を特徴としており、さまざまな用途で活用されています。カーボンフォームは、その名の通り泡状の構造を持っており、内側には微細な孔が多数存在します。この多孔質の特性が、優れた熱伝導性や絶縁性、さらには衝撃吸収性を実現しています。そのため、航空宇宙、スポーツ用品、電子機器など、多岐にわたる分野での利用が進んでいます。

カーボンフォームの種類は主に以下のように分類されます。まず、ポリマー系カーボンフォームや、メタル系カーボンフォームがあり、それぞれ原材料の違いによって特性が変わります。ポリマー系カーボンフォームは、軽量で加工が容易なため、多くの応用が期待されています。一方、メタル系カーボンフォームは、金属との複合化によって強度や耐熱性を高め、より厳しい環境条件下でも使用可能です。また、炭素化合物を用いたバイオマス由来のカーボンフォームも注目を集めており、環境への配慮から再生可能な資源を利用した製品開発が進められています。

カーボンフォームの用途は非常に広範です。航空宇宙産業では、軽量で強度の高い素材が必要とされるため、飛行機や宇宙船の構造材として多く使われています。また、スポーツ用品では、ゴルフクラブやスキー板、自転車フレームなどに使用され、選手のパフォーマンス向上に寄与しています。さらに、電子機器においては、カーボンフォームが放熱材として利用されることもあり、熱管理の面で重要な役割を果たしています。特に、スマートフォンやノートパソコンなどの小型電子機器において、薄型化と軽量化が求められる中で、カーボンフォームの特性が活かされています。

関連技術としては、カーボンフォームの製造工程や加工技術が挙げられます。製造方法には、熱分解法やエキスパンド法、スラリー法などがあり、それぞれ特性や応用に応じて選択されます。例えば、熱分解法は高温下で有機材料を炭化させる方法で、特に高強度のカーボンフォームを得るのに適しています。また、スラリー法は、炭素粉末を樹脂と混合し、型に流し込んで硬化させる方法で、多孔質の精度を高めることが可能です。このように、製造技術の進化がカーボンフォームの性能をさらに向上させる要因となっています。

最近では、ナノテクノロジーの進展がカーボンフォームの新しい可能性を切り開いています。ナノカーボン材料を利用することで、従来のカーボンフォームよりもさらなる軽量化や強度アップが実現され、様々な新しい製品が開発されています。また、リサイクル技術の進歩も重要で、使用後のカーボンフォームを再加工し、新たな製品に生まれ変わらせる取り組みも進行中です。こうした動きは、持続可能な社会の実現に向けて重要な役割を果たすと考えられています。

カーボンフォームは、その多様な特性から今後も多くの分野での応用が期待されています。特に、環境への配慮と性能の両立が求められる現代のニーズに応えるため、さらなる研究開発が進められるでしょう。技術の進展とともに、カーボンフォームの新しい用途や製品が登場し、私たちの生活に密接に関わる存在となっていくと考えています。これからのカーボンフォームの進化に注目が集まることでしょう。
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