1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の希土類磁石産業
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.2.1 数量動向
5.2.2 価値動向
5.3 磁石タイプ別市場分析
5.4 市場予測
6 グローバルネオジム磁石産業
6.1 市場概要
6.2 市場実績
6.2.1 数量動向
6.2.2 価値の動向
6.3 COVID-19の影響
6.4 価格分析
6.4.1 主要価格指標
6.4.2 価格構造
6.4.3 価格動向
6.5 地域別市場分析
6.6 用途別市場分析
6.7 市場予測
6.8 SWOT分析
6.8.1 概要
6.8.2 強み
6.8.3 弱み
6.8.4 機会
6.8.5 脅威
6.9 バリューチェーン分析
6.9.1 希土類鉱業・製錬会社
6.9.2 希土類酸化物メーカー
6.9.3 希土類金属メーカー
6.9.4 希土類合金メーカー
6.9.5 希土類磁石メーカー
6.9.6 製品流通
6.9.7 廃磁石除去・分離会社
6.9.8 リサイクル企業
6.10 ポーターの5つの力分析
6.10.1 概要
6.10.2 購買者の交渉力
6.10.3 供給者の交渉力
6.10.4 競争の激しさ
6.10.5 新規参入の脅威
6.10.6 代替品の脅威
6.11 主要な成功要因とリスク要因
7 主要地域の業績
7.1 中国
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 日本
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ヨーロッパ
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 自動車
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エレクトロニクス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 発電機
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 医療産業
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 風力発電
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
8.6 その他
8.6.1 市場動向
8.6.2 市場予測
9 競争環境
9.1 市場構造
9.2 主要企業
10 ネオジム鉄ホウ素磁石(NdFeB)製造プロセス
10.1 製品概要
10.2 詳細なプロセスフロー
10.3 関連する各種単位操作
10.4 マスバランスと原材料要件
11 プロジェクトの詳細、要件および関連費用
11.1 土地要件と支出
11.2 建設要件と支出
11.3 プラントレイアウト
11.4 プラント機械設備
11.5 機械類の写真
11.6 原材料の要件と支出
11.7 原材料及び最終製品の写真
11.8 包装要件と支出
11.9 輸送要件と支出
11.10 ユーティリティ要件と支出
11.11 人件費要件と支出
11.12 その他の資本投資
12 融資及び財政支援
13 プロジェクト経済性
13.1 プロジェクトの資本コスト
13.2 技術経済パラメータ
13.3 サプライチェーン各段階における製品価格とマージン
13.4 課税と減価償却
13.5 収益予測
13.6 支出予測
13.7 財務分析
13.8 利益分析
表2:グローバル:希土類磁石市場:磁石タイプ別数量内訳
表3:グローバル:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表4:グローバル:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石市場予測:地域別内訳(メトリックトン)、2025-2033年
表5:グローバル:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石市場予測:用途別内訳(メトリックトン)、2025-2033年
表6:グローバル:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石市場:競争構造
表7:グローバル:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石市場:主要プレイヤー
表8:中国の主要磁石メーカー
表9:米国における主要磁石メーカー
表10:日本の主要磁石メーカー
表11:欧州の主要磁石メーカー
表12:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造プラント:土地および用地開発に関連する費用(米ドル)
表13:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造プラント:土木工事関連費用(米ドル)
表14:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造プラント:機械関連費用(米ドル)
表15:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造工場:原材料要件
表16:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造プラント:賃金・給与関連費用(米ドル)
表17:ネオジム鉄ホウ素(NdFeB)磁石製造プラント:その他の資本投資に関連する費用(米ドル)
表18:金融機関による金融支援の詳細
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 Rare Earth Magnet Industry
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.2.1 Volume Trends
5.2.2 Value Trends
5.3 Market Breakup by Magnet Type
5.4 Market Forecast
6 Global Neodymium-Iron-Boron (NdFeB) Magnet Industry
6.1 Market Overview
6.2 Market Performance
6.2.1 Volume Trends
6.2.2 Value Trends
6.3 Impact of COVID-19
6.4 Price Analysis
6.4.1 Key Price Indicators
6.4.2 Price Structure
6.4.3 Price Trends
6.5 Market Breakup by Region
6.6 Market Breakup by Application
6.7 Market Forecast
6.8 SWOT Analysis
6.8.1 Overview
6.8.2 Strengths
6.8.3 Weaknesses
6.8.4 Opportunities
6.8.5 Threats
6.9 Value Chain Analysis
6.9.1 Rare Earth Mining and Milling Companies
6.9.2 Rare Earth Oxide Manufacturers
6.9.3 Rare Earth Metal Manufacturers
6.9.4 Rare Earth Alloy Manufacturers
6.9.5 Rare Earth Magnet Manufacturers
6.9.6 Product Distribution
6.9.7 Scrap Magnets Removing and Separating Companies
6.9.8 Recycling Companies
6.10 Porter’s Five Forces Analysis
6.10.1 Overview
6.10.2 Bargaining Power of Buyers
6.10.3 Bargaining Power of Suppliers
6.10.4 Degree of Competition
6.10.5 Threat of New Entrants
6.10.6 Threat of Substitutes
6.11 Key Success and Risk Factors
7 Performance of Key Regions
7.1 China
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Japan
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Europe
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Others
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Automobile
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Power Generators
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Medical Industry
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Wind Power
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
8.6 Others
8.6.1 Market Trends
8.6.2 Market Forecast
9 Competitive Landscape
9.1 Market Structure
9.2 Key Players
10 Neodymium-Iron-Boron Magnet (NdFeB) Manufacturing Process
10.1 Product Overview
10.2 Detailed Process Flow
10.3 Various Types of Unit Operations Involved
10.4 Mass Balance and Raw Material Requirements
11 Project Details, Requirements and Costs Involved
11.1 Land Requirements and Expenditures
11.2 Construction Requirements and Expenditures
11.3 Plant Layout
11.4 Plant Machinery
11.5 Machinery Pictures
11.6 Raw Material Requirements and Expenditures
11.7 Raw Material and Final Product Pictures
11.8 Packaging Requirements and Expenditures
11.9 Transportation Requirements and Expenditures
11.10 Utility Requirements and Expenditures
11.11 Manpower Requirements and Expenditures
11.12 Other Capital Investments
12 Loans and Financial Assistance
13 Project Economics
13.1 Capital Cost of the Project
13.2 Techno-Economic Parameters
13.3 Product Pricing and Margins Across Various Levels of the Supply Chain
13.4 Taxation and Depreciation
13.5 Income Projections
13.6 Expenditure Projections
13.7 Financial Analysis
13.8 Profit Analysis
※参考情報 ネオジム鉄ホウ素磁石は、強力な永久磁石の一種で、最も一般的に使用される磁石の一つです。この磁石は、ネオジム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主要な成分としており、これらの元素の特性を利用することで、非常に高い磁力を発揮します。1970年代に開発されたネオジム鉄ホウ素磁石は、既存の磁石に比べて格段に多くの磁力を持つことから、さまざまな応用分野で急速に普及しました。 ネオジム鉄ホウ素磁石の主な特徴は、その高いエネルギー密度です。エネルギー密度は、磁石がどれだけの磁力を保持できるかを示す尺度で、高いほど小型化や軽量化が可能となります。これにより、ネオジム鉄ホウ素磁石は小さなスペースに大きな磁力を持たせることができ、モーター、スピーカー、センサーなど多岐にわたる電子機器に使用されています。 製造過程において、ネオジム鉄ホウ素磁石は、一般に粉末冶金法を用いて製造されます。まず、ネオジム、鉄、ホウ素の混合粉末を作成し、これを高温で焼結することで、強固な磁心を形成します。このプロセスにより、材料内部の原子が正しく配置され、高い磁気特性が獲得されます。焼結後は、必要に応じて機械加工やコーティングが施され、最終的な製品となります。 ネオジム鉄ホウ素磁石は、材料の特性上、耐熱性に若干の限界があります。特に、高温環境においてその磁力が減少するため、使用する環境の温度には注意が必要です。一般的には、80~150℃の範囲内での使用が推奨されています。しかし、最新の研究や技術の進展により、高温用のネオジム鉄ホウ素磁石が開発されており、より過酷な環境でも使用できる製品も登場しています。 また、耐腐食性も重要なポイントです。ネオジム鉄ホウ素磁石は、湿気や酸化に弱く、放置すると表面が錆びることがあります。このため、通常はニッケル、亜鉛、エポキシ樹脂などのコーティングが施され、長期間にわたって使用できるように工夫されています。これにより、さまざまな環境下でも安定した性能を発揮できます。 ネオジム鉄ホウ素磁石は、その強力な特性と多様な用途により、現代社会で不可欠な存在となっています。例えば、電気自動車やハイブリッド車でのモーター、エネルギー効率の高い発電機、AV機器やスピーカーの音質向上など、幅広い産業で利用されています。さらに、医療機器やコンピュータ、スマートフォン、さらにはロボティクス分野など、多くの先端技術にも積極的に取り入れられています。 このように、ネオジム鉄ホウ素磁石は現代の技術進歩を支える重要な材料であり、その特性を生かした新しい応用や製品が今後も期待されます。研究者たちは、より高性能で環境に優しい磁石の開発に取り組んでおり、持続可能な技術への貢献も視野に入れています。ネオジム鉄ホウ素磁石は、その用途の広がりとともに、ますます我々の生活に深く関わる存在となっていくことでしょう。 |