世界のグラファイト市場:規模・シェア分析・成長トレンド・予測(2026年 – 2031年)

◆英語タイトル:Graphite Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが発行した調査報告書(MOR23MC022)◆商品コード:MOR23MC022
◆発行会社(リサーチ会社):Mordor Intelligence
◆発行日:2026年2月
◆ページ数:160
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
◆調査対象地域:中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、ロシア、ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビア、南アフリカ
◆産業分野:化学&部品
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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 ❖

グラファイト市場レポートは、タイプ(天然グラファイトと合成グラファイト)、用途(電極、耐火材/鋳造/鋳物、バッテリー、潤滑剤、その他の用途)、エンドユーザー産業(冶金、電子、 automotive、その他)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)でセグメント化されています。市場予測は、価値(USD)および量(トン)で提供されています。

グラファイト市場の規模とシェア
### 市場概要
– **調査期間**: 2021年 – 2031年
– **市場規模 (2026年)**: 63億米ドル
– **市場規模 (2031年)**: 101億米ドル
– **成長率 (2026年 – 2031年)**: 年平均成長率 (CAGR) 9.91%
– **最も成長が著しい市場**: アジア太平洋地域
– **最大の市場**: アジア太平洋地域
– **市場集中度**: 中程度
– **主要プレーヤー**: *免責事項: 主要プレーヤーは特定の順序で並べられていません*

画像 © Mordor Intelligence. 再利用にはCC BY 4.0の下での帰属が必要です。

### グラファイト市場の分析
Mordor Intelligenceによると、グラファイト市場の規模は2025年に57.3億米ドル、2026年に63億米ドル、2031年には101億米ドルに達すると予測されています。この成長は、リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーへの記録的な資本支出、電気アーク炉(EAF)による製鉄への移行、超高純度合成グレードの半導体需要の高まりによって促進されています。バッテリーアノードの製造業者は、原料の確保のために鉱山からアノードへの統合を加速し、製鉄業者はニードルコークの不足に対抗するために長期的な電極契約を締結しました。2023年の中国の輸出ライセンス制度の後、サプライチェーンの再ルーティングが行われ、2025年には北米とヨーロッパで18億米ドルの生産能力発表が行われ、グラファイト市場の地理的な再バランスが強調されました。シリコン強化アノードはプレミアム電気自動車(EV)におけるグラファイトの使用量を減少させる可能性がありますが、コストに敏感なリチウム鉄リン酸(LFP)化学物質の普及や、カーボンネガティブなバイオベースの合成ルートの出現により、長期的な需要は拡大の軌道にあります。

### 主要な報告の要点
– **タイプ別**: 合成グラファイトは2025年にグラファイト市場シェアの59.09%を占めました。自然グラファイトの市場シェアは、予測期間(2026年 – 2031年)中に年平均成長率12.29%で成長する見込みです。
– **用途別**: バッテリーは2025年にグラファイト市場規模の40.98%を占め、2031年までに17.94%のCAGRで成長しています。
– **最終ユーザー産業別**: 自動車産業は2025年にグラファイト市場規模の43.91%を占め、2031年までに16.99%のCAGRで拡大する見込みです。
– **地域別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の55.72%を占め、2031年までに11.34%のCAGRで成長すると予測されています。

注: 本報告書の市場規模および予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察を反映しています。

### グローバルグラファイト市場のトレンドと洞察
#### ドライバー影響分析
– **ドライバー**:
– リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーの急増: +3.80%(中期的影響)
– 電気アーク炉(EAF)製鋼能力の拡大: +2.10%(長期的影響)
– 半導体産業における超高純度合成グラファイトの需要増加: +1.40%(中期的影響)
– 中国の輸出ライセンス制度による中国外供給投資の加速: +1.90%(短期的影響)
– バイオベースの「グリーン」合成グラファイトルートの出現: +0.80%(長期的影響)

#### 主要トレンドの理解
– **リチウムイオンバッテリーのギガファクトリーの急増**:
– バッテリーグレードのグラファイト需要は、2024年の90万トンから2030年には270万トンに達する見込みです。
– BTR New Materialは2025年にアノード出力を12万トン増加させ、CATLおよびBYDとの契約を確保しました。
– アメリカでは、Syrah ResourcesのVidalia施設が2025年中に11,250トンの生産能力を達成しました。

– **電気アーク炉製鋼能力の拡大**:
– EAF製鋼は2030年までに年間110万トンのグラファイト電極を必要とし、2024年の85万トンから増加します。
– HEG Limitedは、インドのインフラ主導の鋼需要に応じて、2025年度の稼働率を72%に引き上げました。

– **半導体における超高純度合成グラファイトの需要増加**:
– 高度なチップパッケージングには、1,500 W/m-Kを超える熱インターフェース材料が必要であり、これは50µm未満の超高純度合成グラファイトで満たされています。

– **中国の輸出ライセンス制度による中国外供給投資の加速**:
– 2023年の輸出ライセンス要件により、世界のグラファイト貿易の5分の1が凍結されましたが、2025年11月の許可の選択的停止により、18億米ドルの西側の生産能力発表が促進されました。

#### 制約影響分析
– **制約**:
– 合成グラファイトのためのニードルコークの原料供給のボトルネック: -1.20%(短期的影響)
– 精製ラインに対する厳しいHF排出規制: -0.90%(中期的影響)
– バッテリーアノードにおけるシリコンの代替によるグラファイト強度の低下: -1.00%(中期的影響)

### セグメント分析
#### タイプ別: 合成の優位性と自然の復活
合成グラファイトは2025年にグラファイト市場シェアの59.09%を維持しましたが、自然グラファイトは2031年までに年平均成長率12.29%で成長すると予測されています。自然グラファイトの価格は合成グラファイトよりも低いため、コスト意識の高いバイヤーに支持されています。

#### 用途別: バッテリーが電極や耐火物を上回る
バッテリーは2025年の需要の40.98%を占め、2031年までに17.94%のCAGRで成長する見込みです。耐火物や電極の需要も増加していますが、バッテリーの需要が最も顕著です。

#### 最終ユーザー産業別: 自動車がリードし、電子機器が加速
自動車産業は2025年の需要の43.91%を占め、2031年までに16.99%のCAGRで拡大する見込みです。電子機器産業も成長が見込まれています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の55.72%を占め、2031年までに11.34%のCAGRで成長すると予測されています。北米市場も拡大が見込まれ、国内アノードの独立性を目指した投資が進んでいます。ヨーロッパも成長が見込まれ、特にノルウェーのVianode工場が注目されています。

### 競争環境
グラファイト市場は中程度に集中しています。自然グラファイトでは、40以上の鉱山と加工業者が契約を競っています。垂直統合が主な戦略であり、BTRのモザンビークのフレーク事業の買収は原材料コストを18%削減しました。

### 最近の業界動向
– **2025年4月**: ImerysがSU-NERGYを導入し、従来のグレードに比べてCO₂排出量を最大60%削減する工業用グラファイトソリューションを提供。
– **2024年7月**: Graphit KropfmühlがBASFと提携し、ドイツのHauzenberg工場で再生可能エネルギー証明書を取得。

❖ レポートの目次 ❖

グラファイト産業レポート目次
1. はじめに
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 リチウムイオン電池ギガファクトリーの急増
4.2.2 電気アーク炉(EAF)鋼の生産能力の拡大
4.2.3 半導体産業における超高純度合成グラファイトの需要増加
4.2.4 中国の輸出ライセンス制度が中国外の供給投資を加速
4.2.5 バイオベースの「グリーン」合成グラファイトルートの出現
4.3 市場の制約
4.3.1 合成グラファイトのためのニードルコーク原料のボトルネック
4.3.2 精製ラインに対する厳しいHF排出規制
4.3.3 バッテリー陽極用シリコンの代替がkWhあたりのグラファイト強度を低下させる
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 代替製品およびサービスの脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(価値とボリューム)
5.1 タイプ別
5.1.1 天然グラファイト
5.1.2 合成グラファイト
5.2 アプリケーション別
5.2.1 電極
5.2.2 耐火材、鋳造および鋳物
5.2.3 バッテリー
5.2.4 潤滑剤
5.2.5 その他のアプリケーション(熱管理材料、摩擦製品およびブレーキライニングなど)
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 金属工業
5.3.2 電子工業
5.3.3 自動車産業
5.3.4 その他の産業(エネルギー、航空宇宙、防衛など)
5.4 地理別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 ASEAN諸国
5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域
5.4.2 北米
5.4.2.1 アメリカ合衆国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 北欧諸国
5.4.3.7 その他のヨーロッパ
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 アラブ首長国連邦
5.4.5.3 エジプト
5.4.5.4 南アフリカ
5.4.5.5 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(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 グラファイト・クロプフミュール社
6.4.2 アスベリー・カーボン社
6.4.3 BTR新素材グループ株式会社
6.4.4 ファンダ・カーボン新素材株式会社
6.4.5 グラフテック・インターナショナル社
6.4.6 グラファイト・クロプフミュール社
6.4.7 グラファイト・インディア社
6.4.8 HEG社
6.4.9 イメリー社
6.4.10 メイソン・リソーシズ社
6.4.11 メルセン社
6.4.12 日本黒鉛グループ
6.4.13 ノーザン・グラファイト社
6.4.14 ポコ社
6.4.15 レゾナック・ホールディングス株式会社
6.4.16 SGLカーボン社
6.4.17 上海シャンシャンテクノロジー株式会社
6.4.18 シラ・リソーシズ社
6.4.19 東海カーボン株式会社
6.4.20 トライトン・ミネラルズ社
7. 市場機会

Table of Contents for Graphite Industry Report
1. Introduction
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Soaring Li-ion battery gigafactory build-outs
4.2.2 Expansion of electric-arc-furnace (EAF) steel capacity
4.2.3 Rising demand for ultra-high-purity synthetic graphite in the semiconductor industry
4.2.4 China’s export-licence regime accelerating ex-China supply investments
4.2.5 Emergence of bio-based “green” synthetic graphite routes
4.3 Market Restraints
4.3.1 Needle-coke feedstock bottlenecks for synthetic graphite
4.3.2 Stringent HF-emission regulations on purification lines
4.3.3 Battery-anode silicon substitution eroding graphite intensity per kWh
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 Substitute Products & Services
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size & Growth Forecasts (Value and Volume)
5.1 By Type
5.1.1 Natural Graphite
5.1.2 Synthetic Graphite
5.2 By Application
5.2.1 Electrodes
5.2.2 Refractories, Casting and Foundries
5.2.3 Batteries
5.2.4 Lubricants
5.2.5 Other Applications (Thermal Management Materials, Friction Products and Brake Linings,etc.)
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Metallurgy
5.3.2 Electronics
5.3.3 Automotive
5.3.4 Other Industries (Energy, Aerospace and Defence, etc.)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC Countries
5.4.3.7 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 United Srab Emirates
5.4.5.3 Egypt
5.4.5.4 South Africa
5.4.5.5 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 level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
6.4.1 Graphit Kropfmühl GmbH
6.4.2 Asbury Carbons
6.4.3 BTR New Material Group Co., Ltd.
6.4.4 Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
6.4.5 GrafTech International Ltd.
6.4.6 Graphit Kropfmühl GmbH
6.4.7 Graphite India Limited
6.4.8 HEG Limited
6.4.9 Imery
6.4.10 Mason Resources Inc.
6.4.11 Mersen
6.4.12 Nippon Kokuen Group
6.4.13 Northern Graphite
6.4.14 POCO
6.4.15 Resonac Holdings Corporation
6.4.16 SGL Carbon
6.4.17 Shanghai Shanshan Technology Co., Ltd.
6.4.18 Syrah Resources Limited
6.4.19 Tokai Carbon Co., Ltd.
6.4.20 Triton Minerals Limited
7. Market Opportunities
※参考情報

グラファイトは、炭素の同素体の一つであり、その特有の物理的性質からさまざまな用途に利用されています。グラファイトは、黒い鉱物として知られ、非常に柔らかい特性を持っています。通常、六角形の結晶構造を形成し、層状の構造が特徴です。この構造により、グラファイトは滑りやすく、電気伝導性が高く、熱伝導性も優れています。
グラファイトにはいくつかの種類があります。まず、天然グラファイトです。この種は自然界に存在し、鉱山から鉱石として採掘されます。天然グラファイトは、地殻の中で高温・高圧の環境下で形成され、グラファイト鉱山から直接抽出されます。次に、合成グラファイトがあります。合成グラファイトは、主に石油コークスやピッチを原料として高温で処理することによって製造されます。これにより、より均一な品質と優れた特性を持つグラファイトが得られます。さらに、エキスパンドグラファイトもあります。これは、天然または合成グラファイトを高温で膨張させたもので、軽量化や空気を含む構造が特長です。

グラファイトは、その特性から非常に多くの用途があります。まず、電気製品においては、導電性が高いため、電池や電気機器の電極材料として使われています。特にリチウムイオン電池においては、アノード材料として重要な役割を果たしています。また、グラファイトは、潤滑剤としても利用されており、高温環境下でも安定して動作するため、自動車や航空機のエンジン部品においても使用されています。

さらに、グラファイトは耐火材としても重宝されています。炉内や高温環境において耐熱性能が必要とされる用途で、グラファイトの耐熱性が活用されています。また、製鉄業や鋳造業においても、鋳型材料や耐火コーティングとして使用されます。さらに、グラファイトは、電子機器の熱管理においても利用され、高熱伝導性を活かして放熱材料として役立っています。

また、グラファイトは、材料科学やナノテクノロジーにおいても重要な役割を果たしています。グラフェンという単層のグラファイトからなる物質は、非常に高い強度と優れた導電性を持ち、その研究は急速に進んでいます。グラフェンは、次世代の電子デバイスやバッテリー、さらには医療分野でもの利用が期待されています。

関連技術としては、グラファイトの加工技術や合成技術が挙げられます。特に、ナノスケールのグラファイト加工は、さまざまな産業での応用が期待されています。カーボンナノチューブやグラフェンの製造技術は急速に発展しており、新しい材料の開発が進められています。これにより、より軽量で強度のある材料や、高効率の電池材料が開発されています。

環境に対する配慮も近年は求められています。天然グラファイトの採掘が環境に与える影響に関しても議論が進んでおり、サステナブルな方法での利用やリサイクル技術の進展が期待されています。合成グラファイトもエネルギー消費や環境負荷を考慮した製造方法が模索されています。

このように、グラファイトはその特有の性質から非常に多様な用途を持ち、材料科学や工業技術において重要な役割を果たしています。今後もその利用範囲は広がり、より効率的で環境に配慮した技術が発展していくことが期待されます。


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