コバルトの世界市場(2025年~2030年):市場規模、シェア、動向分析

◆英語タイトル:Cobalt Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Cobalt Sulfate, Cobalt Oxide, Cobalt Metal), By End-use (EV, Industrial Metals, Superalloys), By Region (Asia Pacific, Europe), And Segment Forecasts, 2025 - 2030

Grand View Researchが発行した調査報告書(GRV25JAN016)◆商品コード:GRV25JAN016
◆発行会社(リサーチ会社):Grand View Research
◆発行日:2024年11月
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◆ページ数:100
◆レポート形式:英語 / PDF
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◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:先端材料
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❖ レポートの概要 ❖

コバルト市場の成長と動向
Grand View Research, Inc.の最新レポートによると、世界のコバルト市場規模は2030年までに259.1億米ドルに達すると推定され、2025年から2030年までのCAGRは6.7%で成長する見込みです。電気自動車(EV)の需要増加が、予測期間中、電池用途のコバルト需要を促進する見込み。EVの需要は、気候変動への懸念、燃料価格の上昇、政府の奨励策により急速に増加しています。コバルトは、EVに使用されるリチウムイオン電池の製造における主要成分です。製品別に見ると、酸化コバルトセグメントは予測期間中、売上高ベースでCAGR 6.1%を記録する見込み。酸化コバルトはセラミックやガラス製造の着色剤として使用され、最終製品に青色を与えます。

建築やエレクトロニクスなど様々な産業におけるセラミックやガラスの需要の増加が、酸化コバルトの需要を牽引しています。超合金用途分野は、予測期間中に高い成長を記録する見込みです。コバルトベースの超合金はその高温安定性で知られ、高温用途での使用に適しています。このように、コバルト基超合金は物理的特性と化学的特性のユニークな組み合わせにより、航空宇宙、エネルギー、その他の産業における高温・高応力用途に理想的な材料となっています。地域別では、ヨーロッパに市場繁栄の絶好の機会があります。風力発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー源の成長がエネルギー貯蔵システムの需要を牽引しており、コバルトを使用するリチウム電池の生産を促進しています。

欧州がよりクリーンなエネルギーへの移行を目指す中、再生可能エネルギー貯蔵システムの需要が増加しており、市場成長を牽引しています。例えば、ドイツ政府が2022年4月に可決した包括的なエネルギー法パッケージは、2030年までに国内の再生可能エネルギーの発電量を太陽光で22,000MW、風力で10,000MW増加させることを目標としています。市場参加者は、競争に打ち勝つために生産能力を拡大し続けています。例えば、ユーラシアン・リソーシズ・グループは2023年2月、コンゴ民主共和国ルブンバシ近郊の鉱山で加工するアフリカ産銅とコバルトの生産量を倍増するため、18億米ドルを投資すると発表しました。これは、需要の高さと競争相手の増加を示しています。

コバルト市場レポートハイライト

– 環境問題、政府政策、技術進歩、コスト削減、消費者需要の増加などの要因により、EV用途セグメントが2024年に最大の収益シェアを獲得

– 超合金セグメントは予測期間中にCAGR 5.4%を記録する見込み。コバルトベースの超合金は、材料が極端な温度、圧力、応力にさらされる用途に特に有用。

– 硫酸コバルトは、農業、染色、電池、触媒など様々な産業で使用されています。また、スマートフォン、ノートパソコン、電気自動車など多くの電子機器に使用されているリチウム電池の製造に使用される重要な材料です。これらの電池の性能と寿命の向上に役立っています。

❖ レポートの目次 ❖

目次

第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競合他社の見通し
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. コバルトの世界市場展望
3.2. バリューチェーン分析
3.2.1. 原材料の展望
3.3. 製造の概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.6. 業界動向
3.6.1. ESGの動向
3.6.2. 貿易シナリオ
3.7. ポーターのファイブフォース分析
3.7.1. サプライヤーの交渉力
3.7.2. バイヤーの交渉力
3.7.3. 代替の脅威
3.7.4. 新規参入の脅威
3.7.5. 競争上のライバル
3.8. PESTLE分析
3.8.1. 政治的
3.8.2. 経済
3.8.3. 社会情勢
3.8.4. テクノロジー
3.8.5. 環境
3.8.6. 法律
第4章. コバルト市場 製品の推定と動向分析
4.1. コバルト市場: 製品動向分析、2024年・2030年
4.2. 硫化コバルト
4.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.3. 酸化コバルト
4.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
4.4. 金属コバルト
4.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
4.5. その他
4.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
第5章. コバルト市場 最終用途の推定と動向分析
5.1. コバルト市場: 最終用途の動向分析、2024年・2030年
5.2. 電気自動車
5.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.3. その他の電池
5.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
5.4. 工業用金属
5.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.5. 工業用化学品
5.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
5.6. 超合金
5.6.1. 市場の予測:2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
第6章. コバルト市場 地域別推定と動向分析
6.1. 地域別分析、2023年・2030年
6.2. 北米
6.2.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.2. 2018年~2030年の製品別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.2.4.2. 市場の推定と予測、製品別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.2.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.2. 2018年~2030年の製品別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.4.2. 市場の推定と予測、製品別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.5. 英国
6.3.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.5.2. 市場の予測および予測:製品別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.5.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.6. フランス
6.3.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.3.6.2. 2018~2030年の製品別市場推定・予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.3.6.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.2. 市場の予測:製品別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.4.2. 市場の推定と予測、製品別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.4.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.5. 日本
6.4.5.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.5.2. 市場の推定と予測、製品別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.5.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.6. 韓国
6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.4.6.2. 市場の推定と予測、製品別、2018年~2030年 (キロトン) (百万米ドル)
6.4.6.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5. 中南米
6.5.1. 市場の推定と予測、2018~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5.2. 市場の予測:製品別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.5.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.6. 中東・アフリカ
6.6.1. 市場の推定と予測、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
6.6.2. 2018年~2030年の製品別市場の推定と予測 (キロトン) (百万米ドル)
6.6.3. 市場の推定と予測:最終用途別、2018年~2030年(キロトン) (百万米ドル)
第7章. 競合情勢
7.1. 主要市場参入企業別の最新動向
7.2. クラルジッチマトリックス
7.3. 企業分類
7.4. 企業市場ランキング
7.5. ヒートマップ分析
7.6. ベンダーランドスケープ
7.6.1. 原材料サプライヤー一覧
7.6.2. ディストリビューター/トレーダーのリスト
7.6.3. その他の著名メーカー一覧
7.7. エンドユーザーのリスト
7.8. 戦略マッピング
7.9. 企業プロフィール/リスト
China Molybdenum Co., Ltd.
Eurasian Resources Group
Freeport-McMoRan
Umicore
Glencore
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Norilsk Nickel
Huayou Cobalt
Jinchuan Group


※参考情報

コバルトは、原子番号27の元素で、周期表では遷移金属に分類されます。青色の化合物を形成することから、その名前はドイツ語の「コバルト」に由来し、ギリシャ語の「コバルタ」とも関連しています。コバルトは自然界では単体では存在せず、主にニッケルや銅の鉱石の中に含まれています。これらの鉱石から精製されるコバルト鉱石は、主にコンゴ民主共和国、中国、カナダ、オーストラリアで採掘されます。
コバルトにはいくつかの同位体が存在し、最も安定しているのはコバルト60です。コバルトは強い磁気特性を持ち、かつ耐腐食性、耐熱性が優れているため、さまざまな用途に利用されています。工業用の用途としては、耐摩耗性合金、バッテリー、触媒、磁気素材などが挙げられます。

コバルトは、特にリチウムイオン電池において重要な役割を果たしています。リチウムイオン電池は、スマートフォンやラップトップ、電気自動車など、現代の多くのデジタル機器や電動車両に利用されています。コバルトを含む化合物は、電池の電圧を安定させるとともに、エネルギー密度を向上させるための重要な材料となっています。

また、コバルトは超合金の製造にも使用されています。これらの合金は、高温や腐食に耐える特性が必要な航空宇宙産業や発電所、石油精製などの領域で活用されています。特に、ジェットエンジンやタービンブレードなどのパーツには、コバルトを含む合金が不可欠です。

さらに、コバルトはジルコニウムなどの他の金属と合金を形成することによっても使用されます。これらの合金は、耐熱性や耐食性が向上し、さまざまな産業において部品寿命を延ばすために重要です。例えば、コバルトを含有するスチールは、切削工具や摩擦部品に用いられます。

コバルトはまた、色素や顔料の製造にも利用されます。コバルト青やコバルト緑などの色素は、絵画や陶磁器、化粧品の分野で幅広く使用されています。これらの色素は、耐光性や耐酸性に優れており、長期間にわたって美しい色合いを保つことができます。

環境への配慮が高まる中、コバルトの採掘と加工には課題も伴います。特に、コバルトは一部の国で非公式な採掘が行われており、労働条件や環境問題が深刻です。このため、企業はコバルトの持続可能な調達に取り組む必要があります。また、研究開発の分野では、より少ないコバルトを使用する電池技術や、他の材料に置き換えるための努力が進められています。

新しい技術の進歩により、リチウムイオン電池の効率向上やコスト削減が期待されています。特に、ナトリウムイオン電池や固体電池の開発が進められており、これらの技術はコバルトの使用量を減らすことが可能です。これにより、資源の枯渇問題や環境負荷の軽減に寄与することが見込まれます。

総じて、コバルトは豊富な用途を有し、特にエネルギー分野での重要性が高い金属です。今後も、持続可能な採掘と新たな技術の開発が求められる中で、コバルトの利用方法は多様化することでしょう。コバルトの特性を最大限に活かしつつ、環境に優しい社会を目指す取り組みが進むことが期待されます。


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