世界のカーボンナノチューブ市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

【英語タイトル】Global Carbon Nanotubes Market Growth Analysis Report - Market Size, Share, Forecast Trends and Outlook (2025-2034)

Expert Market Researchが出版した調査資料(EMR25DC2294)・商品コード:EMR25DC2294
・発行会社(調査会社):Expert Market Research
・発行日:2025年8月
・ページ数:179
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:製造
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❖ レポートの概要 ❖

カーボンナノチューブ市場は2024年に94億1000万米ドルの規模に達した。2025年から2034年の予測期間において、市場は年平均成長率(CAGR)16.50%で成長すると見込まれている。2034年までに市場規模は433億4000万米ドルに達すると予測される。

電気自動車(EV)、携帯電子機器、再生可能エネルギー貯蔵の急速な普及が、電池やスーパーキャパシタの性能向上を目的としたカーボンナノチューブ市場の成長を牽引している。カーボンナノチューブ(CNT)は電極を強化することで導電性、充電容量、サイクル寿命を向上させ、技術革新を促進している。 2023年6月、CHASM Advanced Materialsはリチウムイオン電池向け導電性CNT添加剤「NTeC®-E」を発表。拡張性・コスト効率・持続可能性を兼ね備えたソリューションを提供し、グリーンエネルギー移行に向けた軽量かつ耐久性の高い電池開発を推進している。

カーボンナノチューブのリサイクルは、環境持続可能性とコスト効率を支える重要な市場要素である。 使用済み複合材料、電子廃棄物、さらにはプラスチック材料からCNTを回収することで、メーカーは新規原料への依存を減らし、生産コストを削減しています。2025年1月、米研究者らは、多様な用途向けの先進ナノ材料を持続可能かつ環境に優しい方法で生産するための画期的なカーボンナノチューブリサイクル手法を発表しました。これにより、エネルギー貯蔵、エレクトロニクス、自動車、建設などの分野における大規模応用が可能になります。

主要動向と最近の進展

2025年5月

OCSiAlとMolicelは、単層カーボンナノチューブを用いた超高出力リチウムイオン電池の性能向上に向け、長期パートナーシップを締結。この協業により、エネルギー密度、導電性、性能が改善され、先進的なCNT強化電極材料を通じた高需要用途向け次世代電池技術が支援された。

2025年3月

AMDはハンツマン社と提携し、カーボンナノチューブ強化型先進複合材料の開発を進めた。この協力関係は、航空宇宙・自動車・電子産業向けアプリケーションを視野に、強度・耐久性・熱伝導性を向上させる高性能材料へのCNT技術統合に焦点を当てた。

2024年12月

デンソーはフィンランドのカナトゥ社とカーボンナノチューブ技術の実用化に関する覚書を締結。カナトゥ社の柔軟なCNT技術をデンソーの部品に統合し、次世代車両の性能・安全性・ユーザー体験を向上させる先進的自動車ソリューションの開発を目指す。

2024年11月

JartooはKickstarterで世界初のカーボンナノチューブ加熱ブランケットを発表。最先端ナノテクノロジーと心地よい快適性を融合させた。この革新的なブランケットは超高効率で均一な加熱、迅速な暖房時間、低エネルギー消費を実現し、洗練されたモダンデザインで先進的な暖房ソリューションを求める環境意識の高い消費者に最適である。

複合材料の進歩

機械的強度、電気伝導性、熱安定性を高めるため、ポリマーおよび複合材料製造におけるカーボンナノチューブの幅広い採用が進み、同産業を後押ししている。自動車、航空宇宙、建設などの業界では、軽量かつ高強度の部品向けにCNT強化複合材料を求めている。2024年10月、ダウとカービスは、モビリティ分野における電子機器の性能と信頼性を向上させる先進的なシリコーン-カーボンナノチューブ熱界面材料の開発で協力した。 この拡大は材料革新・耐久性・持続可能性も促進し、複合材料市場の成長を後押ししている。

電子機器の小型化と性能向上

電子機器の微細化と柔軟性への強い需要に伴い、カーボンナノチューブはトランジスタ・配線・センサー・フレキシブルディスプレイにおいて従来材料に取って代わりつつある。CNTの優れた電気的・熱的特性により、メーカーはより小型・高速・耐久性の高い部品の導入が可能となっている。 企業は次世代エレクトロニクスやウェアラブル機器を支えるCNTベースの透明導電フィルムを開発中だ。2022年1月、東レは高性能半導体用カーボンナノチューブ複合材を用いたフレキシブルフィルム上での半導体回路形成を可能にする新印刷技術を発表した。

持続可能・環境配慮技術への注目の高まり

カーボンナノチューブ市場における持続可能性への懸念から、軽量設計や省エネルギー機器の採用が進んでいる。 2024年8月、エネルギー化学工学科の研究チームは、廃棄プラスチックを価値あるカーボンナノチューブに変換する画期的な技術を開発し、リサイクル促進に貢献した。この潮流は再生可能エネルギー機器の強化やバッテリー寿命の向上をもたらし、世界のグリーンイニシアチブと合致している。企業はまた、カーボンフットプリント削減のためCNT搭載製品への投資を進め、厳格化する環境規制や消費者のエコ製品需要に対応している。

ナノテクノロジー研究開発の成長

学術界と産業界におけるナノテクノロジー研究開発の進展は、電子機器、医療、材料科学分野におけるカーボンナノチューブの新たな応用を促進している。2025年5月、ルクセンブルク科学技術研究所のスピンオフ企業STRAYPROTECTは、光学機器の精度向上を目的とした超黒色カーボンナノ構造コーティングを開発した。政府資金と民間投資がCNTの機能化と統合におけるイノベーションを刺激し、商業機会を拡大している。

戦略的連携とパートナーシップ

生産者、研究機関、エンドユーザー間の連携が、カーボンナノチューブ産業における製品開発と商業化を加速させている。2024年11月、OCSiAlはGreen Energy Originと提携し、TUBALL™ BATTナノチューブ懸濁液を製造。リチウムイオン電池の性能向上と欧州の持続可能な電池サプライチェーン強化に貢献した。 これらの提携は、技術的専門知識、リソース、実世界の応用知見を組み合わせ、研究から市場への迅速なルートを創出している。

カーボンナノチューブ産業のセグメンテーション

EMRのレポート「カーボンナノチューブ市場レポートと予測 2025-2034」は、以下のセグメントに基づく詳細な市場分析を提供している:

タイプ別市場区分

• 単層
• 多層

主要インサイト:単層カーボンナノチューブ市場は、卓越した電気的・機械的・熱的特性を提供することで注目を集めています。これらのチューブは優れた導電性と強度を備え、半導体、センサー、エネルギー貯蔵デバイスなどの高性能用途に理想的です。複数の企業が電子機器やバッテリー技術向けにこの生産に注力しています。 2025年5月、ゼオンとSino Applied Technologyは電気自動車向けリチウム電池用途の拡大に向け、単層カーボンナノチューブ導電ペーストの共同開発で提携。フレキシブルエレクトロニクスや次世代ディスプレイ技術の進展も、世界的にこのセグメントへの強い需要と多額の投資を牽引している。

製造方法別市場区分

• 化学気相成長法(CVD)
• 触媒化学気相成長法(CCVD)
• 高圧一酸化炭素反応法(HPCO₂R)
• その他

主要インサイト:化学気相成長法は、スケーラビリティ、コスト効率、能力の高さから、カーボンナノチューブ市場で特に好まれている。産業・学術分野で広く利用されるこの手法は、触媒基板上での炭化水素ガスの分解を伴う。企業は化学気相成長法(CVD)を活用し、エレクトロニクス、コーティング、複合材料に使用される多層および単層カーボンナノチューブを製造している。 2024年10月、OCSiAlはセルビアに欧州初のCVD技術を用いた単層カーボンナノチューブ生産施設を立ち上げました。ナノチューブ需要の増加に伴い、このセグメントは依然として最も経済的な生産技術として好まれています。

用途別市場構成

• 電池・キャパシタ
• 化学・ポリマー
• 電気・電子機器
• 自動車
• エネルギー
• 航空宇宙・防衛
• 医療
• その他

主要インサイト:カーボンナノチューブ産業の価値は、優れた導電性、高い比表面積、機械的強度により、リチウムイオン電池やスーパーキャパシタでの幅広い用途拡大に伴い成長している。主要EV電池メーカーは、電極の導電性添加剤として多層カーボンナノチューブを採用している。2023年6月、LG化学は次世代EV電池材料の需要に対応するため、4番目のカーボンナノチューブ製造ユニット建設計画を発表した。 電気自動車、グリッド貯蔵、携帯電子機器の爆発的成長、および高性能で信頼性の高いバッテリー技術への需要増加に牽引され、このセグメントは市場で支配的な地位を維持している。

地域別市場分析

• 北米
• 欧州
• アジア太平洋
• ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ

主要インサイト:北米は、強固なインフラ、先進的な製造能力、ナノテクノロジーへの多額の投資により、カーボンナノチューブ市場をリードしている。 2025年3月、米国政府主導の「国家ナノテクノロジーイニシアチブ」は、主要機関における1,200件以上のナノテクノロジープロジェクトを支援するため21億6,000万米ドルを配分した。同地域は、電気自動車、航空宇宙複合材、フレキシブルエレクトロニクスにおける軽量かつ導電性材料の需要の高さから恩恵を受けている。政府資金と産学連携もCNTイノベーションを加速させ、地域市場の成長を強化している。

カーボンナノチューブ市場シェア

多層カーボンナノチューブの人気拡大

多層カーボンナノチューブ(MWCNT)は、機械的強度と耐久性の向上により需要が拡大している。産業界では、工業用補強材の材料靭性や熱安定性向上のために多層カーボンナノチューブを活用している。 2022年6月、Bergen Carbon Solutions社はCO₂からナノファイバーへの技術を用いた生産拡大後、MWCNTを製品ラインに追加した。手頃な価格と優れた特性により、特に構造強化やバルク材料製造に注力する分野で安定した需要が見込まれる。

CCVD法とHiPCO法が普及拡大

触媒化学気相成長法(CCVD)は、金属触媒を用いて収率と純度を向上させる能力から、カーボンナノチューブ産業で注目を集めている。この手法は垂直配向およびパターン化されたCNTアレイの製造に極めて適している。企業は高性能用途向けにカスタマイズされた一貫した単層カーボンナノチューブ生産にCCVDを採用している。この手法は精度と優れた材料品質も提供するため、次世代ナノテクノロジー用途においてますます魅力的となっている。

高圧一酸化炭素反応(HiPCO)法は、極めて純度の高いカーボンナノチューブの製造に用いられる。HiPCO法で製造されたカーボンナノチューブは構造的に最も均一であり、エレクトロニクス、フォトニクス、バイオメディカル、センシング用途における基準材料となっている。このプロセスは主に、ナノエレクトロニクスやバイオメディカル分野など、純度と構造制御が重要な研究および特殊用途で使用される。 スタートアップ企業や研究機関も、学術グレード材料の製造にHiPCOを導入している。

化学・ポリマー分野および自動車分野におけるカーボンナノチューブの応用拡大

化学・ポリマー分野におけるカーボンナノチューブ市場は、強度・耐熱性・導電性を向上させた先進複合材料の開発需要の高まりにより拡大している。 産業分野では、構造部品、難燃剤、帯電防止コーティングにCNT強化ポリマーが使用されている。軽量かつ耐久性のある材料が求められる自動車、包装、建設分野でこのセグメントは急速に拡大中だ。多様な最終用途産業での応用が広がる中、化学・ポリマー分野での統合が進展している。

自動車産業では、強度向上、軽量化、導電性向上のため、ボディパネル、タイヤ、電子部品にカーボンナノチューブを採用している。 複数の企業が、車両の電磁波シールドや帯電防止部品向けにナノチューブを供給している。CNTは車載電子機器やスマートシステム向けセンサーにも使用される。国際エネルギー機関(IEA)によると、2025年第1四半期には400万台以上の電気自動車が販売された。電気自動車およびコネクテッドカーの急成長に伴い、自動車用途における製品需要はさらに拡大している。

カーボンナノチューブ市場地域別分析

欧州・アジア太平洋地域におけるカーボンナノチューブ需要の急増

欧州は、堅調な産業革新と持続可能性目標に牽引され、カーボンナノチューブ市場で大きなシェアを占める。ドイツ、英国、フランスは自動車、再生可能エネルギー、建設分野におけるCNT採用を支援している。さらに、電動モビリティとグリーンエネルギーソリューションへの推進により、電池電極や複合材補強材の需要が増加し、欧州が市場発展を形作る役割を確固たるものにしている。

アジア太平洋地域のカーボンナノチューブ市場シェアは、特に中国、日本、韓国における電子機器、自動車、エネルギー分野の拡大に伴い成長している。リチウムイオン電池、半導体、構造材料におけるCNT需要は引き続き増加傾向にある。 2024年7月、北京大学炭素系電子研究センターの研究者らは世界初のカーボンナノチューブベースのテンソルプロセッサチップを発表し、省エネルギー用途に向けた有望な解決策を提供した。アジア太平洋地域は、工業化の進展、政府支援、国内ナノテクノロジーの進歩により、さらなる成長が見込まれている。

競争環境

カーボンナノチューブ市場の主要プレイヤーは、業界横断的な需要拡大を捉え地位強化を図るため、様々な戦略的取り組みを展開している。技術革新により、導電性・強度・耐熱性などの特性向上に向けた研究開発への大規模投資が促され、電子機器・航空宇宙・エネルギー貯蔵・自動車分野での応用適性が高まっている。 研究機関、最終用途産業、材料科学企業との戦略的提携や共同研究も一般的であり、カスタマイズされたソリューションの開発を可能にしている。

多くの企業は、特にコスト効率と汎用性に優れた多層ナノチューブの需要増加に対応するため、生産能力の拡大を進めている。地理的拡大も重点分野であり、産業用途が急速に成長している新興市場が特に注目されている。 持続可能性の重要性が高まる中、各社は環境に優しい生産手法やリサイクル可能なナノ材料の探求を進めています。さらに、競争力のある価格戦略の採用、長期供給契約の締結、ライセンス契約の締結を通じて市場浸透を促進し、安定した収益源を確保しています。

アルケマ・グループ

2004年設立のアルケマ・グループはフランス・コロンブに本社を置き、子会社Graphistrength®を通じてカーボンナノチューブを含む先端材料を専門とする。アルケマは電子機器、複合材料、コーティング、エネルギー貯蔵用途向けのCNTを提供し、材料の強度、導電性、軽量化特性の向上に注力している。

東レ株式会社

1926年設立、本社を東京に置く東レ株式会社は、高性能材料分野の世界的リーダーであり、主に航空宇宙、自動車、電子分野向けのカーボンナノチューブを提供している。東レのCNT技術は軽量化、耐久性、導電性を実現するソリューションを支え、複合材料の進歩に大きく貢献している。

カーボン・ソリューションズ社

カーボン・ソリューションズ社
1998年設立、米国リバーサイドに本社を置くカーボン・ソリューションズ社は、カーボンナノチューブ(CNT)およびその他のナノ材料の製造・機能化で知られる。学術研究や産業用途向けに特化した高純度CNTを供給しており、特にエレクトロニクス、コーティング、センサー、エネルギー貯蔵技術分野で活用されている。

チープ・チューブズ社

2005年に設立されたチープチューブ社は、米国グラフトンに本社を置き、幅広いカーボンナノ材料を提供しています。同社は、手頃な価格とカスタマイズされたナノテクノロジーソリューションに重点を置き、エレクトロニクス、バイオメディカル、航空宇宙、エネルギーなどの分野にサービスを提供しています。

カーボンナノチューブ市場におけるその他の主要企業には、Nanocyl SA、江蘇Cnanoテクノロジー株式会社、CHASM Advanced Materials Inc.などが挙げられる。

カーボンナノチューブ市場レポートの主な特徴:

• 市場規模、シェア、成長予測を網羅した包括的な定量分析
• タイプ別、製造方法別、用途別、地域別の詳細なセグメンテーションによる的を絞った洞察
• 主要業界プレイヤーのプロファイルを含む詳細な競争環境分析
• 新興トレンド、技術進歩、市場推進要因の検証。
• 規制枠組みと市場ダイナミクスへの影響分析。
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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主要な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的総債務比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 グローバルカーボンナノチューブ市場分析
5.1 主要産業ハイライト
5.2 グローバルカーボンナノチューブ市場の歴史的推移(2018-2024)
5.3 世界のカーボンナノチューブ市場予測(2025-2034)
5.4 世界のカーボンナノチューブ市場(タイプ別)
5.4.1 単層
5.4.1.1 過去動向(2018-2024)
5.4.1.2 予測動向(2025-2034)
5.4.2 多層
5.4.2.1 過去動向(2018-2024)
5.4.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5 製造方法別グローバルカーボンナノチューブ市場
5.5.1 化学気相成長法
5.5.1.1 過去動向(2018-2024)
5.5.1.2 予測動向(2025-2034)
5.5.2 触媒化学気相成長法
5.5.2.1 過去動向(2018-2024)
5.5.2.2 予測動向(2025-2034)
5.5.3 高圧一酸化炭素反応法
5.5.3.1 過去動向(2018-2024年)
5.5.3.2 予測動向(2025-2034年)
5.5.4 その他
5.6 用途別グローバルカーボンナノチューブ市場
5.6.1 電池およびコンデンサ
5.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.6.1.2 予測動向(2025-2034)
5.6.2 化学・ポリマー
5.6.2.1 過去動向(2018-2024)
5.6.2.2 予測動向(2025-2034)
5.6.3 電気・電子
5.6.3.1 過去動向(2018-2024)
5.6.3.2 予測動向(2025-2034)
5.6.4 自動車
5.6.4.1 過去動向(2018-2024)
5.6.4.2 予測動向(2025-2034)
5.6.5 エネルギー
5.6.5.1 過去動向(2018-2024)
5.6.5.2 予測動向(2025-2034)
5.6.6 航空宇宙・防衛
5.6.6.1 過去動向(2018-2024)
5.6.6.2 予測動向(2025-2034)
5.6.7 医療
5.6.7.1 過去動向(2018-2024)
5.6.7.2 予測動向(2025-2034)
5.6.8 その他
5.7 地域別グローバルカーボンナノチューブ市場
5.7.1 北米
5.7.1.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.1.2 予測動向(2025-2034年)
5.7.2 欧州
5.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
5.7.2.2 予測動向(2025-2034)
5.7.3 アジア太平洋地域
5.7.3.1 過去動向(2018-2024)
5.7.3.2 予測動向(2025-2034)
5.7.4 ラテンアメリカ
5.7.4.1 過去動向(2018-2024)
5.7.4.2 予測動向(2025-2034)
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 過去動向(2018-2024)
5.7.5.2 予測動向(2025-2034年)
6 北米カーボンナノチューブ市場分析
6.1 アメリカ合衆国
6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.2 カナダ
6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.2.2 予測動向(2025-2034年)
7 欧州カーボンナノチューブ市場分析
7.1 イギリス
7.1.1 過去動向(2018-2024年)
7.1.2 予測動向(2025-2034年)
7.2 ドイツ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
7.3 フランス
7.3.1 過去動向(2018-2024年)
7.3.2 予測動向(2025-2034年)
7.4 イタリア
7.4.1 過去動向(2018-2024年)
7.4.2 予測動向(2025-2034年)
7.5 その他
8 アジア太平洋地域カーボンナノチューブ市場分析
8.1 中国
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 日本
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 インド
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 過去動向(2018-2024)
8.4.2 予測動向(2025-2034)
8.5 オーストラリア
8.5.1 過去動向(2018-2024)
8.5.2 予測動向(2025-2034)
8.6 その他
9 ラテンアメリカ カーボンナノチューブ市場分析
9.1 ブラジル
9.1.1 過去動向(2018-2024)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 アルゼンチン
9.2.1 過去動向(2018-2024年)
9.2.2 予測動向(2025-2034年)
9.3 メキシコ
9.3.1 過去動向(2018-2024年)
9.3.2 予測動向(2025-2034年)
9.4 その他
10 中東・アフリカ カーボンナノチューブ市場分析
10.1 サウジアラビア
10.1.1 過去動向(2018-2024年)
10.1.2 予測動向(2025-2034年)
10.2 アラブ首長国連邦
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034)
10.3 ナイジェリア
10.3.1 過去動向(2018-2024)
10.3.2 予測動向(2025-2034)
10.4 南アフリカ
10.4.1 過去動向(2018-2024)
10.4.2 予測動向(2025-2034)
10.5 その他
11 市場動向
11.1 SWOT分析
11.1.1 強み
11.1.2 弱み
11.1.3 機会
11.1.4 脅威
11.2 ポーターの5つの力分析
11.2.1 供給者の交渉力
11.2.2 購入者の交渉力
11.2.3 新規参入の脅威
11.2.4 競合の激しさ
11.2.5 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 サプライヤー選定
13.2 主要グローバルプレイヤー
13.3 主要地域プレイヤー
13.4 主要プレイヤー戦略
13.5 企業プロファイル
13.5.1 アルケマ・グループ
13.5.1.1 会社概要
13.5.1.2 製品ポートフォリオ
13.5.1.3 顧客層と実績
13.5.1.4 認証取得状況
13.5.2 東レ株式会社
13.5.2.1 会社概要
13.5.2.2 製品ポートフォリオ
13.5.2.3 市場展開と実績
13.5.2.4 認証
13.5.3 カーボン・ソリューションズ社
13.5.3.1 会社概要
13.5.3.2 製品ポートフォリオ
13.5.3.3 市場展開と実績
13.5.3.4 認証
13.5.4 チップチューブ社
13.5.4.1 会社概要
13.5.4.2 製品ポートフォリオ
13.5.4.3 顧客層と実績
13.5.4.4 認証
13.5.5 ナノシル社
13.5.5.1 会社概要
13.5.5.2 製品ポートフォリオ
13.5.5.3 対象人口層と実績
13.5.5.4 認証
13.5.6 江蘇Cnanoテクノロジー株式会社
13.5.6.1 会社概要
13.5.6.2 製品ポートフォリオ
13.5.6.3 顧客層と実績
13.5.6.4 認証
13.5.7 CHASM Advanced Materials Inc.
13.5.7.1 会社概要
13.5.7.2 製品ポートフォリオ
13.5.7.3 顧客層と実績
13.5.7.4 認証
13.5.8 その他

1 Executive Summary
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Global Carbon Nanotubes Market Analysis
5.1 Key Industry Highlights
5.2 Global Carbon Nanotubes Historical Market (2018-2024)
5.3 Global Carbon Nanotubes Market Forecast (2025-2034)
5.4 Global Carbon Nanotubes Market by Type
5.4.1 Single Walled
5.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.4.2 Multi Walled
5.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5 Global Carbon Nanotubes Market by Method
5.5.1 Chemical Vapor Deposition
5.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.2 Catalytic Chemical Vapor Deposition
5.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.3 High Pressure Carbon Monoxide Reaction
5.5.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.5.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.5.4 Others
5.6 Global Carbon Nanotubes Market by Application
5.6.1 Batteries and Capacitors
5.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.2 Chemical and Polymers
5.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.3 Electrical and Electronics
5.6.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.4 Automotive
5.6.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.5 Energy
5.6.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.6 Aerospace and Defense
5.6.6.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.6.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.7 Medical
5.6.7.1 Historical Trend (2018-2024)
5.6.7.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.6.8 Others
5.7 Global Carbon Nanotubes Market by Region
5.7.1 North America
5.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.2 Europe
5.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.3 Asia Pacific
5.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.4 Latin America
5.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
5.7.5 Middle East and Africa
5.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
5.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
6 North America Carbon Nanotubes Market Analysis
6.1 United States of America
6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.2 Canada
6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 Europe Carbon Nanotubes Market Analysis
7.1 United Kingdom
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Germany
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.3 France
7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.4 Italy
7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.5 Others
8 Asia Pacific Carbon Nanotubes Market Analysis
8.1 China
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Japan
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 India
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 ASEAN
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Australia
8.5.1 Historical Trend (2018-2024)
8.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.6 Others
9 Latin America Carbon Nanotubes Market Analysis
9.1 Brazil
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Argentina
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 Mexico
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 Others
10 Middle East and Africa Carbon Nanotubes Market Analysis
10.1 Saudi Arabia
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 United Arab Emirates
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Nigeria
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 South Africa
10.4.1 Historical Trend (2018-2024)
10.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.5 Others
11 Market Dynamics
11.1 SWOT Analysis
11.1.1 Strengths
11.1.2 Weaknesses
11.1.3 Opportunities
11.1.4 Threats
11.2 Porter’s Five Forces Analysis
11.2.1 Supplier’s Power
11.2.2 Buyer’s Power
11.2.3 Threat of New Entrants
11.2.4 Degree of Rivalry
11.2.5 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Supplier Selection
13.2 Key Global Players
13.3 Key Regional Players
13.4 Key Player Strategies
13.5 Company Profiles
13.5.1 Arkema Group
13.5.1.1 Company Overview
13.5.1.2 Product Portfolio
13.5.1.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.1.4 Certifications
13.5.2 Toray Industries, Inc.
13.5.2.1 Company Overview
13.5.2.2 Product Portfolio
13.5.2.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.2.4 Certifications
13.5.3 Carbon Solutions, Inc.
13.5.3.1 Company Overview
13.5.3.2 Product Portfolio
13.5.3.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.3.4 Certifications
13.5.4 Cheap Tubes Inc.
13.5.4.1 Company Overview
13.5.4.2 Product Portfolio
13.5.4.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.4.4 Certifications
13.5.5 Nanocyl SA
13.5.5.1 Company Overview
13.5.5.2 Product Portfolio
13.5.5.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.5.4 Certifications
13.5.6 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd
13.5.6.1 Company Overview
13.5.6.2 Product Portfolio
13.5.6.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.6.4 Certifications
13.5.7 CHASM Advanced Materials Inc.
13.5.7.1 Company Overview
13.5.7.2 Product Portfolio
13.5.7.3 Demographic Reach and Achievements
13.5.7.4 Certifications
13.5.8 Others
※参考情報

カーボンナノチューブ(CNT)は、炭素原子がスパイラル状に結合した円筒形の構造を持つナノ材料です。その直径は数ナノメートルから数十ナノメートル程度であり、長さは数ミクロンから数センチメートルにも及ぶことがあります。このカーボンナノチューブは、非常に優れた機械的、電気的、熱的特性を持っており、さまざまな分野での利用が期待されています。
カーボンナノチューブは主に二つの種類に分類されます。一つは、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)であり、もう一つは、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)です。単層カーボンナノチューブは、単一のカーボン原子の層から構成されたチューブで、非常に高い強度と優れた電気伝導性を持っています。一方、多層カーボンナノチューブは、複数の層が同心状に重なっている構造であり、比較的高い柔軟性を持ちながら、機械的強度も優れています。

カーボンナノチューブの用途は多岐にわたります。まず、電子機器の分野では、半導体材料としての利用が注目されています。単層カーボンナノチューブは、グラフェンに匹敵する優れた電子移動度を持ち、高性能なトランジスタの基盤としての研究が進められています。また、バッテリーやキャパシタの電極材料としても利用され、エネルギー密度や充電速度を向上させる効果があります。

さらに、カーボンナノチューブは、材料工学においても利用されており、複合材料としての性能向上が期待されています。例えば、カーボンナノチューブを混合したポリマーは、引張強度や耐熱性を飛躍的に向上させることができます。この特性を活かして、航空機や自動車の軽量化に寄与しています。

医療分野でも、カーボンナノチューブは注目されています。薬物送達システムとしての研究が行われており、ナノチューブに薬物を結合させて、特定の細胞に運ぶことができるため、効率的な治療が可能となります。また、バイオセンサーとしても応用され、生体内の特定の物質を検出する能力が向上しています。

カーボンナノチューブの関連技術としては、合成技術や機能化技術があります。カーボンナノチューブの合成には、レーザー蒸発法や化学気相成長法(CVD)が一般的に用いられます。これらの方法により、均一なサイズのナノチューブを作成することが可能です。また、ナノチューブの表面を化学的に修飾することで、さまざまな機能を持たせることもできます。これにより、特定の用途に応じたナノチューブの開発が進められています。

環境への影響も考慮されるべき重要な要素です。カーボンナノチューブは、製造過程や廃棄時において、適切な管理が求められています。ナノマテリアルの一種であるため、人体や生態系への影響はまだ十分に解明されていない部分があり、今後の研究が必要とされています。

以上のように、カーボンナノチューブはその特異な物理的特性から、現在および未来においてさまざまな応用が期待されている材料です。機械的強度や電気的特性、熱伝導性に優れたこのナノ素材は、電子機器から医療分野、さらには環境技術に至るまで、幅広い分野での研究が進行中です。より実用的かつ安全な応用を目指して、今後も多くの研究者がカーボンナノチューブの特性を活かした革新的な技術を開発することが期待されています。


★調査レポート[世界のカーボンナノチューブ市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)] (コード:EMR25DC2294)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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