プラチナグループ金属産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 新興市場のICE車両における自動車触媒の急増する需要
4.2.2 北米およびEUの水素ハブにおけるPEM電解槽の拡大
4.2.3 高級電子機器におけるIC基板めっきのブーム(ルテニウムに焦点)
4.2.4 PdからPtへの触媒代替による二金属の上昇
4.2.5 海洋e燃料向けのプラチナベースのアンモニアクラッキングソリューション
4.3 市場の制約
4.3.1 OEMのオフテイク契約を制約する持続的なPGM価格の変動
4.3.2 深層南アフリカ鉱山のエネルギーと水の強度の増加
4.3.3 プライマリ金属需要を減少させるクローズドループリサイクルの成長
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターのファイブフォース
4.5.1 供給者の交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(量)
5.1 金属タイプ別
5.1.1 プラチナ
5.1.2 パラジウム
5.1.3 ロジウム
5.1.4 イリジウム
5.1.5 ルテニウム
5.1.6 オスミウム
5.2 アプリケーション別
5.2.1 自動車触媒
5.2.2 電気および電子機器
5.2.3 燃料電池
5.2.4 ガラス、セラミックおよび顔料
5.2.5 宝飾品
5.2.6 医療(歯科および製薬)
5.2.7 化学産業
5.2.8 その他(航空宇宙、センサー、水、法医学)
5.3 ソース別
5.3.1 プライマリ(鉱山採掘)
5.3.2 リサイクル/セカンダリ
5.4 最終用途産業別
5.4.1 自動車
5.4.2 工業化学品
5.4.3 再生可能エネルギーおよび水素
5.4.4 電子機器および半導体
5.4.5 宝飾品および高級品
5.4.6 医療機器
5.4.7 ガラス製造
5.4.8 石油精製
5.4.9 その他
5.5 地理別
5.5.1 アジア太平洋
5.5.1.1 中国
5.5.1.2 インド
5.5.1.3 日本
5.5.1.4 韓国
5.5.1.5 ASEAN
5.5.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.2 北米
5.5.2.1 アメリカ合衆国
5.5.2.2 カナダ
5.5.2.3 メキシコ
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 ドイツ
5.5.3.2 イギリス
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 その他のヨーロッパ
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 その他の南アメリカ
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業プロフィール(グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務、戦略情報、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 アフリカン・レインボー・ミネラルズ・リミテッド
6.4.2 アングロ・アメリカン plc
6.4.3 BASF SE
6.4.4 DOWAホールディングス株式会社
6.4.5 グレンコア
6.4.6 ヘラウスグループ
6.4.7 インパラ・プラチナ・ホールディングス株式会社
6.4.8 アイヴァンホー・マインズ
6.4.9 金川グループ国際資源株式会社
6.4.10 ジョンソン・マッセイ
6.4.11 ノリリスク・ニッケル
6.4.12 ノーザム・プラチナ・ホールディングス・リミテッド
6.4.13 プラチナグループメタルズ株式会社
6.4.14 シバニ・スティルウォーター・リミテッド
6.4.15 田中貴金属グループ株式会社
6.4.16 ユミコア
6.4.17 バーレ
7. 市場機会
1. Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Surging demand for autocatalysts in emerging-market ICE vehicles
4.2.2 PEM-electrolyser build-out across North America and EU hydrogen hubs
4.2.3 IC substrate plating boom in high-end electronics (Ruthenium focus)
4.2.4 Dual-metal upswing from Pd-for-Pt catalyst substitution
4.2.5 Platinum-based ammonia cracking solutions for maritime e-fuels
4.3 Market Restraints
4.3.1 Persistent PGM price volatility constraining OEM offtake contracts
4.3.2 Escalating energy and water intensity of deep-level South African mines
4.3.3 Closed-loop recycling growth reducing primary metal demand
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
4.5.2 Bargaining Power of Buyers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size and Growth Forecasts (Volume)
5.1 By Metal Type
5.1.1 Platinum
5.1.2 Palladium
5.1.3 Rhodium
5.1.4 Iridium
5.1.5 Ruthenium
5.1.6 Osmium
5.2 By Application
5.2.1 Auto Catalysts
5.2.2 Electrical and Electronics
5.2.3 Fuel Cells
5.2.4 Glass, Ceramics and Pigments
5.2.5 Jewellery
5.2.6 Medical (Dental and Pharma)
5.2.7 Chemical Industry
5.2.8 Other (Aerospace, Sensors, Water, Forensics)
5.3 By Source
5.3.1 Primary (Mined)
5.3.2 Recycled/Secondary
5.4 By End-Use Industry
5.4.1 Automotive
5.4.2 Industrial Chemicals
5.4.3 Renewable Energy and Hydrogen
5.4.4 Electronics and Semiconductors
5.4.5 Jewellery and Luxury Goods
5.4.6 Healthcare Devices
5.4.7 Glass Manufacturing
5.4.8 Petroleum Refining
5.4.9 Others
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 ASEAN
5.5.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6. Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 African Rainbow Minerals Limited
6.4.2 Anglo American plc
6.4.3 BASF SE
6.4.4 DOWA Holdings Co., Ltd
6.4.5 Glencore
6.4.6 Heraeus Group
6.4.7 Impala Platinum Holdings Ltd
6.4.8 Ivanhoe Mines
6.4.9 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd
6.4.10 Johnson Matthey
6.4.11 Norilsk Nickel
6.4.12 Northam Platinum Holdings Limited
6.4.13 Platinum Group Metals Ltd
6.4.14 Sibanye-Stillwater Limited
6.4.15 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
6.4.16 Umicore
6.4.17 Vale
7. Market Opportunities
| ※参考情報 プラチナグループ金属(PGM)は、貴金属の一群として知られ、主にプラチナ、パラジウム、ロジウム、ルテニウム、イリジウム、オスミウムの6つの金属から構成されています。これらの金属は、化学的な特性や物理的な特性に共通点が多く、特に耐腐食性や高い融点を持つことが特徴です。これらの金属は、主に鉱石からの採掘によって得られますが、リサイクルされることも多いです。 プラチナは、これらの金属の中で最も広く知られた存在であり、主にジュエリーや高級時計、電子機器の部品に使用されます。また、化学産業においては触媒としても重要な役割を果たしています。パラジウムは、自動車の排ガス浄化用触媒において特に需要が高く、環境保護の観点からも重要な金属です。排ガス中の有害物質を効率的に除去することができるため、自動車産業において欠かせない存在です。 ロジウムも自動車の触媒コンバータに使われるだけでなく、鏡面仕上げや防腐処理にも使用されます。ルテニウムは、電子機器の製造において重要であり、半導体の材料としても利用されます。イリジウムはその耐腐食性から、航空宇宙産業や化学産業において特殊な用途に使われています。オスミウムは、非常に硬くて重い金属であり、限られた用途にしか使われませんが、主要な用途には触媒や特殊合金があります。 プラチナグループ金属は、それぞれの特性に基づいて様々な用途があり、工業、化学、医療、ジュエリーなど多岐にわたります。例えば、医療分野では、抗がん剤や感染症治療薬の製造にプラチナを含む化合物が研究されています。さらに、電子産業でも、コネクタや接点材料としての需要が高まっています。特に、スマートフォンやコンピュータに使われる高性能な半導体製品の製造において、プラチナやパラジウムの使用は不可欠です。 プラチナグループ金属は、その特性から高い価格が設定されています。これは、供給が限られていることからも来ており、南アフリカやロシアからの採掘が主な供給源となっています。しかし、資源の確保が難しいため、リサイクルが非常に重要な役割を果たしており、使用済みの触媒やジュエリーからこれらの金属を回収する技術が進展しています。 関連技術としては、触媒技術やリサイクリング技術が挙げられます。触媒技術は、化学反応を促進するためにプラチナやパラジウムを利用する技術であり、自動車の排ガス浄化以外にも、石油精製やエチレンの生成などのプロセスでも活用されています。一方、リサイクリング技術では、廃棄物からプラチナグループ金属を回収し、再利用するための技術が進化しています。このように、環境への配慮と資源の有効活用の観点から、リサイクルに関する研究も盛んになっています。 プラチナグループ金属は今後の技術進歩や市場の動向により、さらなる需要が見込まれています。特に、電気自動車や再生可能エネルギー関連の技術が進む中で、これらの金属の触媒としての特性は一層重要性を増すと考えられています。また、新しい材料や製造プロセスの開発によって、プラチナグループ金属の利用範囲は今後も広がっていくでしょう。これらの金属が持つ特性を活かした新しい応用が見つかることで、様々な産業においての役割がさらに強化されていくと期待されています。 |
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