電磁鋼の世界市場(2023-2030)

◆英語タイトル:Global Electrical Steel Market - 2023-2030

DataM Intelligenceが発行した調査報告書(DATM24FE580)◆商品コード:DATM24FE580
◆発行会社(リサーチ会社):DataM Intelligence
◆発行日:2023年4月
   最新版(2025年又は2026年)はお問い合わせください。
◆ページ数:212
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:金属&鉱業
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※上記の日本語題名はH&Iグローバルリサーチが翻訳したものです。英語版原本には日本語表記はありません。
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❖ レポートの概要 ❖

市場概要 世界の電磁鋼市場は、2022年にYY百万米ドルに達し、2030年にはYY百万米ドルに達することで有利な成長を目撃すると予測されています。予測期間中(2023-2030年)のCAGRはYY%です。
特殊鋼の一種である電磁鋼は、透磁率の影響で通常の鋼の磁気特性が変化することで生まれます。特にインダクター、発電機、電力変圧器のコアに使用されます。電磁鋼の市場は、技術の進歩とその高効率の結果として拡大しています。

市場動向
発電量の増加
市場拡大を後押しする主な要因は、世界的な発電量の増加です。電磁鋼はその名の通り、高い電気抵抗率、低いヒステリシス損失、低い磁歪など、電気的特性が改善されています。この特性により、電力の生産、配電、消費に関わる用途で高い需要があります。

原料価格の変動
鉄鋼製品の生産と加工にとって、原材料の入手可能性は極めて重要です。鉄鋼の生産には、鉄鉱石、石炭、工業ガス、合金鉄など、さまざまな重要な原材料が必要です。原材料が適正な価格であれば、鉄鋼の生産・加工は問題なく行えます。
一方、原材料の価格は非常に不安定です。原材料費の高騰により製造経費が増加する結果、鉄鋼完成品の価格は上昇します。その結果、電炉鋼業界の成長は、原材料価格の変動によって大きく阻害されます。

COVID-19影響分析
COVID-19分析には、COVID前シナリオ、COVIDシナリオ、COVID後シナリオに加え、価格ダイナミクス(COVID前シナリオと比較したパンデミック中およびパンデミック後の価格変動を含む)、需給スペクトラム(取引制限、ロックダウン、およびその後の問題による需要と供給のシフト)、政府の取り組み(政府機関による市場、セクター、産業を復興させる取り組み)、メーカーの戦略的取り組み(COVID問題を緩和するためにメーカーが行ったことをここで取り上げます)が含まれます。

セグメント分析
世界の電磁鋼市場は、タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって区分されます。

モーターと発電機の優れた磁気特性
予測期間中、モーター&発電機セグメントが最も速い速度で発展すると予測されています。電磁鋼は、高周波、高透磁率、優れた磁気特性により、電気モーターにおいて他の材料よりも選ばれています。電気モーターの需要は、EV生産に重点を置くようになったことで促進されており、最終的に市場拡大に貢献すると予想されています。
電気モーターは高速回転が可能で、産業用ギアに使用されています。高速回転は多くの熱を発生させ、コアロスを増加させ、モーター部品に大きな機械的ストレスを与えることで、自動車の性能に影響を与える可能性があります。

地理的分析
欧州で高まるEV需要
欧州は、予測期間中、電磁鋼の大きな市場になると予測されています。同地域の電磁鋼使用の主な成長エンジンはEV市場です。この地域は、EV産業が拡大しているため、グローバル企業の投資を誘致しています。例えば、日本電産は2020年11月、欧州での地位を強化し、中国メーカーに対抗するため、セルビアでのEV製造の建設に19億米ドルを投資すると発表しました。2023年までに、この工場で年間30万個のモーターを生産できるようにする予定です。

競争状況
同市場における世界の主要プレーヤーは、ArcelorMittal S.A., Baosteel Group Corporation, Pohang Iron and Steel Company (POSCO), Nippon Steel & Sumimoto Metal, JFE Holdings Inc., Jiangsu Shagang Group, Tata Steel, The United States Steel Corporation (US Steel), Angang Steel Co. Ltd. and Gerdau.です。

レポートを購入する理由
- タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づく世界の電磁鋼市場のセグメンテーションを可視化し、主要な商業資産とプレーヤーを理解するためです。
- トレンドと共同開発の分析による商機の特定ができます。
- すべてのセグメントを含む電磁鋼市場レベルの多数のデータポイントを記載したエクセルデータシートを提供します。
- 徹底的な定性インタビューと綿密な調査による包括的な分析結果をまとめたPDFレポートを提供します。
- すべての主要企業の主要製品で構成されるエクセルで利用可能な製品マッピングを提供します。

世界の電磁鋼市場レポートは約61表、65図、212ページを提供します。
対象読者
- メーカー/バイヤー
- 業界投資家/投資銀行家
- 調査専門家
- 新興企業

1. 調査方法・範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査目的と調査範囲
2. 定義・概要
3. エグゼクティブサマリー
3.1. タイプ別市場スニペット
3.2. 用途別市場
3.3. エンドユーザー別市場スニペット
3.4. 地域別市場スニペット
4. 動向
4.1. 影響要因
4.1.1. 推進要因
4.1.1.1.成長する自動車産業
4.1.1.2.工業化とモーター使用の増加
4.1.2. 阻害要因
4.1.2.1.原材料価格の変動
4.1.2.2.前年比
4.1.3. 機会
4.1.3.1.前年比
4.1.4. 影響分析
5. 産業分析
5.1. ポーターのファイブフォース分析
5.2. サプライチェーン分析
5.3. 価格分析
5.4. 規制分析
6. COVID-19の分析
6.1. COVID-19の分析
6.1.1. COVID-19以前のシナリオ
6.1.2. 現在のCOVID-19シナリオ
6.1.3. COVID-19後または将来シナリオ
6.2. COVID-19の価格動向
6.3. 需給スペクトラム
6.4. パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み
6.5. メーカーの戦略的取り組み
6.6. 結論
7. タイプ別
7.1. はじめに
7.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
7.1.2. 市場魅力度指数、タイプ別
7.2. 粒配向性電磁鋼
7.2.1. 序論
7.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
7.2.3. ラミネートシート
7.2.4. 創傷シート
7.2.5. 打ち抜きシート
7.3. 非強化電磁鋼
7.3.1. 完全加工品
7.3.2. 半加工
8. 用途別
8.1. 導入
8.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
8.1.2. 市場魅力度指数、用途別
8.2. 変圧器
8.2.1. 序論
8.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
8.2.3. 電力変圧器
8.2.4. 配電変圧器
8.2.5. 電流トランス
8.2.6. 溶接用変圧器
8.2.7. オーディオ用トランス
8.2.8. その他
8.3. インダクタ
8.4. モーター
8.4.1. ステーター
8.4.2. ローター
8.4.3. その他
8.5. 発電機
8.5.1. ガソリン
8.5.2. ディーゼル
8.5.3. その他
8.6. 電気安定器
8.6.1. 屋外照明
8.6.2. 屋内照明
8.7. バッテリー
8.8. 磁気ベアリング
8.9. フィルター
8.10. その他
9. エンドユーザー別
9.1. はじめに
9.1.1. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
9.1.2. 市場魅力度指数、エンドユーザー別
9.2. 自動車市場
9.2.1. 序論
9.2.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)
9.3. 航空
9.4. エネルギー・電力
9.5. 建築・建設
9.6. 家庭用電化製品
9.7. その他
10. 地域別
10.1. はじめに
10.2. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、地域別
10.3. 市場魅力度指数、地域別
10.4. 北米
10.4.1. 序論
10.4.2. 主な地域別動向
10.4.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
10.4.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10.4.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.4.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
10.4.6.1. 米国
10.4.6.2. カナダ
10.4.6.3. メキシコ
10.5. ヨーロッパ
10.5.1. はじめに
10.5.2. 主な地域別動向
10.5.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
10.5.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10.5.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.5.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
10.5.6.1. ドイツ
10.5.6.2. イギリス
10.5.6.3. フランス
10.5.6.4. イタリア
10.5.6.5. その他のヨーロッパ
10.6. 南米
10.6.1. はじめに
10.6.2. 地域別主要市場
10.6.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
10.6.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10.6.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.6.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
10.6.6.1. ブラジル
10.6.6.2. アルゼンチン
10.6.6.3. その他の南米諸国
10.7. アジア太平洋
10.7.1. 序論
10.7.2. 主な地域別動向
10.7.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
10.7.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10.7.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
10.7.6. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、国別
10.7.6.1. 中国
10.7.6.2. インド
10.7.6.3. 日本
10.7.6.4. オーストラリア
10.7.6.5. その他のアジア太平洋地域
10.8. 中東・アフリカ
10.8.1. 序論
10.8.2. 主な地域別動向
10.8.3. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、タイプ別
10.8.4. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、用途別
10.8.5. 市場規模分析&前年比成長率分析(%)、エンドユーザー別
11. 競合情勢
11.1. 競争シナリオ
11.2. 市場ポジショニング/シェア分析
11.3. M&A分析
12. 企業情報
13. 付録
13.1. 会社概要とサービス
13.2. お問い合わせ

❖ レポートの目次 ❖

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Market Snippet By Type
3.2. Market Snippet By Application
3.3. Market Snippet By End-User
3.4. Market Snippet By Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. The growing automotive industry
4.1.1.2. The rising industrialization and use of motors
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Volatility in raw materials price
4.1.2.2. YY
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. YY
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Forces Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Before COVID-19 Scenario
6.1.2. Present COVID-19 Scenario
6.1.3. Post COVID-19 or Future Scenario
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Grain Oriented Electrical Steel*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.2.3. Laminated Sheets
7.2.4. Wounds Sheets
7.2.5. Punched Sheets
7.3. Non-Grain Oriented Electrical Steel
7.3.1. Fully Processed
7.3.2. Semi-processed
8. By Application
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
8.2. Transformers*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.2.3. Power Transformers
8.2.4. Distribution Transformers
8.2.5. Current Transformers
8.2.6. Welding Transformers
8.2.7. Audio Transformers
8.2.8. Others
8.3. Inductors
8.4. Motors
8.4.1. Stator
8.4.2. Rotors
8.4.3. Others
8.5. Power Generators
8.5.1. Gasoline
8.5.2. Diesel
8.5.3. Others
8.6. Electrical Ballasts
8.6.1. Outdoor Lighting
8.6.2. Indoor Lighting
8.7. Battery
8.8. Magnetic Bearings
8.9. Filters
8.10. Others
9. By End-User
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
9.2. Automotive*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Aviation
9.4. Energy and Power
9.5. Building and Construction
9.6. Domestic Household Appliances
9.7. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.3. Market Attractiveness Index, By Region
10.4. North America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. U.S.
10.4.6.2. Canada
10.4.6.3. Mexico
10.5. Europe
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. Germany
10.5.6.2. UK
10.5.6.3. France
10.5.6.4. Italy
10.5.6.5. Rest of Europe
10.6. South America
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.6.6.1. Brazil
10.6.6.2. Argentina
10.6.6.3. Rest of South America
10.7. Asia-Pacific
10.7.1. Introduction
10.7.2. Key Region-Specific Dynamics
10.7.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.7.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.7.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
10.7.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.7.6.1. China
10.7.6.2. India
10.7.6.3. Japan
10.7.6.4. Australia
10.7.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.8. Middle East and Africa
10.8.1. Introduction
10.8.2. Key Region-Specific Dynamics
10.8.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
10.8.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.8.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us


※参考情報

電磁鋼とは、電気機器に使用される特殊な鋼材で、主に電磁石や変圧器、モーターなどのコア材料として利用されています。電磁鋼は、電気的特性や磁気的特性を最適化するために特別に設計されています。この素材の主な特性は、低開放損失(コアロス)と高い飽和磁束密度であり、これらの特性により、エネルギー効率の良い電気機器が実現できます。
電磁鋼には主に二つの種類があります。一つは冷間圧延電磁鋼で、もう一つは熱間圧延電磁鋼です。冷間圧延電磁鋼は、一般に非常に薄いシート状で製造されており、優れた磁気特性を持っています。一方、熱間圧延電磁鋼は比較的厚く、製造過程でのクリープが少ないため、大電流が流れる電気機器に向いています。

電磁鋼の用途は非常に広範囲にわたります。最も代表的な用途は変圧器で、電圧を変更するために必要なコアとして機能します。変圧器の効率を最大化するためには、低いコアロスが求められます。次に、モーターにおいても広く使用されています。電動機のコア部分に電磁鋼を用いることで、効率的な回転磁場を生むことができます。また、発電機にも使用され、電気エネルギーを生成する際のコア材料となります。

さらに、電磁鋼はトランスフォーマーやリレー、サイリスタ、インダクタなどの部品にも使用されます。これらのデバイスでは、迅速かつ効率的に電力を制御または変換するために、電磁鋼の優れた磁気特性が必要不可欠です。

関連技術としては、電磁鋼の表面処理技術や合金設計が挙げられます。表面処理技術は、電磁鋼の表面をコーティングすることで、磁気特性の向上や酸化防止を図ります。これにより、長期的な性能の安定が期待できます。また、合金設計においては、鉄以外の元素(例えば、シリコンやアルミニウム)を添加することで、磁気特性を改良することができます。

最近では、電磁鋼の高性能化が進んでおり、ナノ結晶電磁鋼や非晶質電磁鋼などの新しい材料も開発されています。ナノ結晶電磁鋼は細かい結晶粒を持ち、従来の電磁鋼に比べてより高い飽和磁束密度と低いコアロスを実現しています。また、非晶質電磁鋼は非結晶性の構造を持つため、さらに優れた特性を持ちます。

電磁鋼の市場は、電気自動車や再生可能エネルギーの普及に伴い成長が期待されています。これらの産業では、高効率で小型化された電機機器が求められ、電磁鋼の高性能化がますます重要となってきています。

今後も電磁鋼に対する需要は高まると考えられ、技術の進歩が重要な役割を果たすでしょう。環境への配慮からより効率的な電気機器の設計が求められることも影響します。そのため、電磁鋼の研究開発は引き続き重要なテーマであり、業界全体の持続可能な成長に貢献することが期待されます。可逆的な特性を持つ材料としての電磁鋼の可能性は、今後の技術革新によってさらに広がっていくかもしれません。エネルギー効率や環境負荷削減を追求する中で、電磁鋼の役割はますます重要になっていくでしょう。


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