1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Calcined Anthracite Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Technology
6.1 Gas Calcined Anthracite
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Electrically Calcined Anthracite
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Pulverized Coal Injection (PCI)
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Basic Oxygen Steelmaking
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Electric Arc Furnaces
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by End Use Industry
8.1 Iron and Steel
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Aluminum
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Pulp and Paper
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Power Generation
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Water Filtration
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Asbury Carbon
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2 Black Diamond (Clarus Corporation)
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3 Dev Technofab Ltd.
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Elkem ASA (Orkla ASA)
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5 Headwin Exim Private Limited
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6 Henan Star Metallurgy Material Co.Ltd
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7 Jh Carbon Pty Ltd
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8 Kingstone Group
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.9 Resorbent s.r.o.
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10 Rheinfelden Carbon Products GmbH
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11 Sojitz JECT Corporation
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 Voltcon International PTE Limited
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
| ※参考情報 焼成無煙炭(Calcined Anthracite)は、主に石炭の一種である無煙炭を高温で焼成処理(カルシネーション)して製造される炭素材料です。無煙炭はその名の通り、燃焼時に煙をほとんど発生しない特性を持っており、焼成処理を行うことで、さらにその品質や特性が向上します。焼成処理によって炭素含有率が高まり、不純物が除去されることで、様々な産業での利用が可能となります。 焼成無煙炭の主要な種類には、粒状焼成無煙炭と粉状焼成無煙炭があります。粒状焼成無煙炭は、大きさが数ミリメートルから数センチメートルの大きな粒子で構成されており、主に電気炉や高炉での還元剤として使用されます。粉状焼成無煙炭は、微細な粉末状であり、主に化学的なプロセスや新素材の合成に際して利用されることが一般的です。 焼成無煙炭の用途は多岐にわたりますが、特に鉄鋼業や非鉄金属の製造過程での還元剤としての役割が重要です。高炉の中で、焼成無煙炭は鉄鉱石の還元を助け、鉄の生産効率を向上させるために利用されます。また、質の高い炭素材料が要求される電極製造において、焼成無煙炭は一般的な炭素源として使用されることも多いです。 さらに、焼成無煙炭はセメントやコンクリートの添加剤としても利用されます。コンクリートを強化するために、焼成無煙炭を混ぜることで、耐久性や強度を向上させることが可能となります。このように、さまざまな建設材料の品質向上にも寄与しています。また、焼成無煙炭は、電気炉鋼の製造プロセスにおいても重要な役割を果たします。電気アーク炉での使用により、炭素負荷を適切に調整することができ、製品の品質を保つことができるからです。 焼成無煙炭を利用する際には、製造過程での技術が非常に重要です。カルシネーションプロセスでは、温度や時間の管理が必要であり、これによって最終製品の性質が決まります。適切な条件下で焼成されることで、望ましい特性を持つ焼成無煙炭が得られます。特に、炭素含有量や揮発分の管理が重要であり、これにより使用目的に応じた素材の調整が可能になります。 近年、環境問題への関心が高まり、炭素素材の使用に関しても持続可能性が求められるようになってきました。焼成無煙炭は、従来の炭素材料の代替として、環境負荷を低減する可能性があります。例えば、廃棄物を原料とした再生焼成無煙炭の開発も進んでおり、これにより循環型社会の実現に向かっての一助となることが期待されています。 さらに、焼成無煙炭の生産過程においても、エネルギー効率を高めるための技術革新が進められています。熱エネルギーの回収やプロセスの最適化といった方法が模索されており、環境への配慮がなされた生産プロセスが構築されつつあります。このような取り組みは、焼成無煙炭を取り巻く市場の競争力を高める要因となるでしょう。 このように、焼成無煙炭はその特性や様々な用途から、今日の産業界において極めて重要な素材となっています。その可能性は広がり続け、環境に優しい新しい技術の探索とともに、さらなる発展が期待されます。 |

