グローバルグラフェン市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測(2026年 – 2031年)

【英語タイトル】Graphene Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MC018)・商品コード:MOR23MC018
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:200
・レポート言語:英語
・レポート形式: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、アジア太平洋、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、スペイン、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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❖ レポートの概要 ❖

グラフェン市場レポートは、製品タイプ(グラフェンシートおよびフィルム、ナノプレートレット、その他)、用途(複合材料、バイオメディカルおよびヘルスケア、その他)、エンドユーザー産業(電子機器および通信、バイオメディカルおよびヘルスケア、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカ)に分かれています。市場予測は価値(USD)で提供されています。

グラフェン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)**: 29.1億米ドル
– **市場規模(2031年)**: 152.0億米ドル
– **成長率(2026年 – 2031年)**: 年平均成長率(CAGR)39.18%
– **最も成長が早い市場**: 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
– **主要プレイヤー**: *免責事項: 主要プレイヤーは特に順序なく並べられています*

グラフェン市場の分析はモルドールインテリジェンスによって行われました。2025年のグラフェン市場の規模は20.9億米ドルと評価され、2026年には29.1億米ドルに成長し、2031年には152.0億米ドルに達すると予測されています。この期間中のCAGRは39.18%です。需要の勢いは、特に航空宇宙複合材料、グリッド規模のバッテリー、3nm未満の半導体において、重量、熱、または電気化学的な制約が既存の材料に影響を与える場所で最も強いです。国家の資金提供がこの需要を増幅させています。アメリカは2025年にグラフェン強化アノード製造のために1億4000万米ドルを割り当て、欧州委員会は中小企業の生産リスクを軽減するためのパイロットラインを引き続き補助しています。カーボンナノチューブとのコストパリティはまだ遠いですが、中国の垂直統合クラスターは西側の同等品に対して40%のコスト差を縮小し、ポリマーマスターバッチや防食コーティングにおける商品化を加速させています。特許出願は2025年に前年比34%増加し、5G電磁干渉フォームやフレキシブルエレクトロニクスに集中しており、知的財産の強度が2031年までの勝者を区別する要因となることを示しています。

### 主要な報告の要点
– **製品タイプ別**: グラフェンナノプレートレットは2025年にグラフェン市場シェアの56.14%を占めており、2031年までに44.63%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **アプリケーション別**: エネルギー貯蔵と収集は、2031年までに46.20%のCAGRを記録すると予測されており、複合材料は2025年にグラフェン市場規模の35.14%を占めています。
– **エンドユーザー産業別**: エレクトロニクスと通信は2025年に53.21%の収益を占めており、バイオメディカルとヘルスケアは2031年までに46.07%のCAGRで成長しています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年の収益の45.23%を生み出し、2031年までに45.69%のCAGRで成長すると予測されており、地域のグラフェン市場シェアを維持しています。

### グローバルグラフェン市場のトレンドとインサイト
#### ドライバー影響分析
– **航空宇宙におけるグラフェン複合材料の採用**: +6.2%(北米・欧州、アジア太平洋地域で新興)
– **淡水化におけるグラフェン防食コーティング**: +4.8%(中東、北アフリカ、アジア太平洋地域の沿岸地域)
– **グラフェンアノードを使用したエネルギー貯蔵の改修**: +9.1%(グローバル、特にアジア太平洋地域と北米で高い)
– **エレクトロニクスと半導体の統合**: +10.3%(台湾、韓国、中国;北米への波及効果)
– **5Gインフラ用EMIシールドフォーム**: +5.4%(中国、韓国、アメリカ)

#### 市場を形成する重要なトレンドの理解
– **航空宇宙産業におけるグラフェンの使用増加**: 航空機のOEMは、炭素繊維のプレプレグにグラフェンナノプレートレットを埋め込み、構造重量を15-20%削減しています。ボーイングは、777Xの二次構造にグラフェン複合材料を義務付けており、雷撃の消散能力がアルミニウムハニカムよりも40%優れているとしています。エアバスは、A350の制御パネルにグラフェン酸化物の表面コーティングを試験しており、湿度の高い沿岸気候でのガルバニック腐食を抑制しています。防衛契約もこの傾向を強化しています。米国空軍研究所は、次世代戦闘機のプロトタイプのXバンドシグネチャーを低下させるために、2025年に1800万米ドルをグラフェンラミネートの開発に割り当てました。

– **エネルギー貯蔵アプリケーションの拡大**: ユーティリティは、2018年から2022年に設置されたリチウムイオンアレイをグラフェン強化アノードで改修しており、充電受容能力を35%向上させています。ナノエクスプロアは、2025年3月に500MWhの改修をカバーする4200万米ドルの供給契約を締結しました。スマートフォンベンダーも同様の利益を追求しています。

– **エレクトロニクスと半導体における需要の増加**: 半導体のロードマップは、3nm未満でグラフェンのインターコネクトと熱拡散器を利用しており、銅やポリマーのインターフェースが管理できない抵抗と熱のボトルネックを補っています。TSMCの2025年のテストチップは、グラフェンラインを使用することで信号遅延を18%削減し、接合温度を12℃低下させました。

– **5Gインフラ向けのグラフェンEMIシールドフォームの商業化**: ミリ波5G基地局は軽量で効果的なシールドを必要としており、グラフェンフォームはアルミニウムのエンクロージャーの10分の1の重量で60-80dBの減衰を提供します。エリクソンは、2025年にこのようなフォームを使用したマッシブMIMOアレイを組み込み、タワーの負荷を25%削減しました。

#### 制約影響分析
– **高い生産コスト**: 化学気相成長シートは1kgあたり200-500米ドルで取引されており、カーボンナノチューブの10-20米ドルやカーボンブラックの2-5米ドルに比べて高価です。液相剥離はナノプレートレットの主要なプロセスであり、溶媒回収だけで40-60kWh/kgを消費し、産業料金で80-120米ドルのエネルギーオーバーヘッドがかかります。

– **代替品の可用性**: 高度なポリマー、カーボンナノチューブ、ボロンナイトライドナノシートは、低コストで多くの導電性および機械的基準を満たしています。自動車タイヤメーカーは、転がり抵抗を抑えるためにシリカ-シラン結合剤に依存しており、グラフェンの採用は限られています。

– **ナノ毒性と規制の不確実性**: 北米と欧州では、ナノ毒性に関する懸念が高まっており、アジア太平洋地域でも新たに浮上しています。

### セグメント分析
#### 製品タイプ別: グラフェンナノプレートレット(GNP)が加工互換性で優位
グラフェンナノプレートレット(GNP)は2025年に56.14%の収益を占めており、ポリマーコンパウンディングに長年親しまれているツインスクリュー押出機や三ロールミルへのシームレスな統合を反映しています。この優位性は、2031年までに44.63%のCAGRで拡大すると予測されています。

#### アプリケーション別: エネルギー貯蔵が急成長
複合材料は2025年に35.14%のアプリケーション収益を生み出しており、スポーツ用品、自動車内装、航空宇宙の皮膚での成熟した採用を反映しています。しかし、エネルギー貯蔵と収集は最も成長が早く、2031年までに46.20%のCAGRで成長すると予測されています。

#### エンドユーザー産業別: バイオメディカルがエレクトロニクスを上回る成長率
エレクトロニクスと通信は2025年に53.21%の収益を占めており、半導体の熱拡散器や5G EMIフォームに支えられています。バイオメディカルとヘルスケアは、非侵襲的診断に対する規制の追い風を受けて、46.07%のCAGRで成長すると予測されています。

### 地理分析
アジア太平洋地域は2025年に45.23%の収益を占め、2031年までに45.69%のCAGRで成長すると予測されています。中国のクレードル・トゥ・ゲート統合は、ヘイロンジアンでの天然グラファイトの採掘から、常州での3000tpaのナノプレートレット分散までを含み、供給コストを60-80米ドルに抑えています。

### 競争環境
グラフェン市場は断片化されており、後期資金はコスト削減と機能的差別化を結びつける能力拡張に向かっています。タルガは、北ボルトに供給する19,500tpaのスウェーデンアノード工場のために1億5000万ユーロのEIBローンを調達しています。

### 最近の業界動向
– **2025年4月**: ハイドログラフクリーンパワー社は、テキサス州の新しい生産施設のために工業用ガス供給者と提携しました。
– **2025年1月**: パーペチュウスアドバンストマテリアルズは、商業用、乗用車用、工業用タイヤ生産のための独自のナノエンジニアリングされたグラフェンマスターバッチ化合物を導入しました。

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❖ レポートの目次 ❖

グラフェン産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提と市場定義
1.2 研究の範囲
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 航空宇宙産業におけるグラフェンの使用増加
4.2.2 脱塩インフラにおけるグラフェン防食コーティングの採用
4.2.3 グラフェンを利用したエネルギー貯蔵アプリケーションの拡大
4.2.4 電子機器および半導体における需要の増加
4.2.5 5Gインフラ向けのグラフェンEMIシールドフォームの商業化
4.3 市場の制約
4.3.1 高い生産コスト
4.3.2 代替品の存在
4.3.3 ナノ毒性および規制の不確実性
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 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入者の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の度合い
5. 市場規模と成長予測(価値)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 グラフェンシートとフィルム
5.1.2 グラフェンナノプレートレット(GNP)
5.1.3 グラフェン酸化物(GO)
5.1.4 ナノプレートレット
5.1.5 その他
5.2 アプリケーション別
5.2.1 複合材料
5.2.2 エネルギー貯蔵と収集
5.2.3 印刷およびフレキシブル電子機器
5.2.4 バイオメディカルおよびヘルスケア
5.2.5 コーティングおよび塗料
5.2.6 その他
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 電子機器および通信
5.3.2 航空宇宙および防衛
5.3.3 エネルギーおよび電力
5.3.4 バイオメディカルおよびヘルスケア
5.3.5 その他(自動車、化学およびコーティング)
5.4 地域別
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 日本
5.4.1.3 韓国
5.4.1.4 インド
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 北アメリカ
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 南アメリカ
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 コロンビア
5.4.4.4 その他の南アメリカ
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 南アフリカ
5.4.5.4 エジプト
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 ACSマテリアル
6.4.2 キャボットコーポレーション
6.4.3 チープチューブ
6.4.4 ディレクタプラスS.p.A.
6.4.5 ファーストグラフェン株式会社
6.4.6 G6マテリアルズ株式会社
6.4.7 グローバルグラフェングループ
6.4.8 グラフォイド株式会社
6.4.9 グラフェン製造グループ株式会社
6.4.10 グラフェネア
6.4.11 ヘイデールグラフェンインダストリーズPLC
6.4.12 ナノエクスプロア株式会社
6.4.13 パーペチュウスアドバンスドマテリアルズ
6.4.14 タルガグループ
6.4.15 第六元素(常州)材料技術有限公司
6.4.16 トーマススワン&カンパニー株式会社
6.4.17 ユニバーサルマター株式会社
6.4.18 ヴェルサリエンPLC
6.4.19 ヴォルベックマテリアルズ株式会社
7. 市場機会

Table of Contents for Graphene Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. Research Methodology
3. Executive Summary
4. Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increasing usage of graphene in the aerospace industry
4.2.2 Adoption of graphene anti-corrosion coatings in desalination infrastructure
4.2.3 Expansion of energy-storage applicationsutilizing graphene
4.2.4 Growing demand in electronics and semiconductors
4.2.5 Commercialisation of graphene EMI-shielding foams for 5G infrastructure
4.3 Market Restraints
4.3.1 High production cost
4.3.2 Availability of substitutes
4.3.3 Nanotoxicology & regulatory uncertainty
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 Substitutes
4.5.5 Degree of Competition
5. Market Size & Growth Forecasts (Value)
5.1 By Product Type
5.1.1 Graphene Sheets and Films
5.1.2 Graphene Nanoplatelets (GNP)
5.1.3 Graphene Oxide (GO)
5.1.4 Nanoplatelets
5.1.5 Others
5.2 By Application
5.2.1 Composites
5.2.2 Energy Storage and Harvesting
5.2.3 Printed and Flexible Electronics
5.2.4 Biomedical and Healthcare
5.2.5 Coatings and Paints
5.2.6 Others
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Electronics and Telecommunications
5.3.2 Aerospace and Defense
5.3.3 Energy and Power
5.3.4 Biomedical and Healthcare
5.3.5 Others(automotive, Chemical and Coatings)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 Japan
5.4.1.3 South Korea
5.4.1.4 India
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 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle-East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 United Arab Emirates
5.4.5.3 South Africa
5.4.5.4 Egypt
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 ACS Material
6.4.2 Cabot Corporation
6.4.3 Cheap Tubes
6.4.4 Directa Plus S.p.A.
6.4.5 First Graphene Ltd
6.4.6 G6 Materials Corp.
6.4.7 Global Graphene Group
6.4.8 Grafoid Inc
6.4.9 Graphene Manufacturing Group Ltd
6.4.10 Graphenea
6.4.11 Haydale Graphene Industries plc
6.4.12 NanoXplore Inc.
6.4.13 Perpetuus Advanced Materials
6.4.14 Talga Group
6.4.15 The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co.,Ltd
6.4.16 Thomas Swan & Co. Ltd
6.4.17 Universal Matter Inc
6.4.18 Versarien plc
6.4.19 Vorbeck Materials Corp.
7. Market Opportunities
※参考情報

グラフェンは、炭素原子が二次元的なハニカム構造を形成した薄いシート状の材料です。理論的には一原子層の厚さを持ち、非常に薄く、軽量でありながら強度が高い特性を持っています。グラフェンは、2004年にアンドレー・ゲイムとコンスタンチン・ノヴォセロフの研究により初めて単離され、その後のナノテクノロジーや材料科学の分野で多くの注目を集めています。
グラフェンの種類にはいくつかのバリエーションがありますが、主に単層グラフェンと多層グラフェンがあります。単層グラフェンは、単一の炭素原子の層から成り立っており、最も優れた電気伝導性と機械的特性を持っています。一方、多層グラフェンは、2層以上のグラフェンが重なり合って構成されており、その特性は層数に依存します。さらに、グラフェン酸化物や還元グラフェン酸化物などの酸化物系もあり、これらはグラフェンの化学的性質を変化させるための重要な材料となっています。

グラフェンの用途は非常に多岐にわたり、エレクトロニクス、エネルギー、医療など多くの分野で研究が進められています。例えば、エレクトロニクス分野では、グラフェンを用いたトランジスタやセンサーが開発されています。グラフェンの高い電気伝導性と薄さにより、高速かつ効率的なデバイスを実現することができます。これにより、より小型で高性能なコンピュータやスマートフォンなどの次世代機器の実現が期待されています。

エネルギー分野では、グラフェンを用いたバッテリーやキャパシタ、さらには太陽電池の研究が進行中です。グラフェンの高い表面積と優れた導電性は、エネルギーの貯蔵効率を向上させるために有効です。例えば、グラフェンバッテリーは、従来のリチウムイオンバッテリーよりも充電速度が速く、長寿命を持つ可能性があります。

医療分野においては、グラフェンの生体適合性や薬物送達システムとしての利用が期待されています。グラフェンは、細胞膜を容易に通過できるため、標的とする細胞に直接薬物を届けるためのキャリアとして活用されることが研究されています。また、グラフェンは生体内での蛍光イメージングにも使用され、がん細胞の検出や診断にも役立っています。

関連技術としては、ナノテクノロジーや材料科学、表面科学などが挙げられます。これらの技術は、グラフェンの合成や加工、特性評価などにおいて重要な役割を果たしています。グラフェンの合成方法には、化学気相成長法、メカニカルエクスフォリエーション、液相剥離などがあり、各方法によって得られるグラフェンの品質や量が異なります。そのため、用途に応じた最適な合成方法の選択は重要です。

さらに、グラフェンの特性を応用するためのコンポジット材の開発が進められています。他の材料と組み合わせることで、グラフェンの特性を生かした新しい機能性素材を生み出すことが可能です。これにより、自動車や航空機、建材、さらには衣料品など、さまざまな産業において利用される可能性があります。

グラフェンは、そのユニークな特性と多様な応用が期待される材料として、今後の技術革新において重要な役割を果たすと考えられています。研究はまだ進行中であり、新たな発見や応用方法が日々生まれているため、将来的には私たちの生活に多くの影響を与えることが期待されています。グラフェンの特性を最大限に活かした新しい技術の開発が待たれる時代に突入しているのです。


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