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
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。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer


