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 Needle Coke Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Type
6.1 Coal-tar Pitch Derived
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Petroleum Derived
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Grade
7.1 Intermediate
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Premium
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Super Premium
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Graphite Electrodes
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Silicon Metal and Ferroalloys
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Lithium-ion Battery
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Carbon Black
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Rubber Compounds
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 End Use Industry
9.1 Aluminum and Steel
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Automotive
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Semiconductor
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia-Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Asbury Carbons Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.2 C-Chem CO. Ltd (Nippon Steel Corporation)
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.3 ENEOS Holdings Inc.
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 GrafTech International Ltd.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Graphite India Limited
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.5.3 Financials
15.3.6 HEG Limited
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.6.3 Financials
15.3.6.4 SWOT Analysis
15.3.7 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.7.3 Financials
15.3.7.4 SWOT Analysis
15.3.8 Mott Corporation
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Phillips 66 Company
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Sojitz Corporation
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.10.3 Financials
15.3.10.4 SWOT Analysis
15.3.11 Sumitomo Corporation
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.11.3 Financials
15.3.11.4 SWOT Analysis
15.3.12 Tokai Carbon Co. Ltd.
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.12.3 Financials
15.3.12.4 SWOT Analysis
| ※参考情報 ニードルコークスは、高純度の石油系コークスの一種で、主に電気炉用の電極やリチウムイオン電池の負極材料として使用されます。この材料は、石油を原料として高温で熱分解することで生成され、特にニードル状の結晶構造を持つことからその名が付けられました。ニードルコークスは、炭素含量が高く、比表面積が小さく、低い熱膨張係数を持っているため、特殊な応用において非常に重要な役割を果たします。 ニードルコークスの主な種類には、一般的に石油系ニードルコークスと天然ガス系ニードルコークスがあります。石油系のものは、重質な石油を原料にして製造され、特に高い導電性と機械的強度を持っています。一方、天然ガス系は、メタンを原料として生成され、より環境に優しい方法で生産されます。これらの違いにより、用途や製造プロセスが異なります。 ニードルコークスの主要な用途は、電極材料です。特に、電気アーク炉やレデューサー炉の電極として使用され、高温での導電性や耐久性が求められます。これにより、鉄鋼や非鉄金属の製造過程において重要な役割を担っています。また、ニードルコークスは、リチウムイオン電池の負極材料としても活用されており、電池のエネルギー密度や充放電サイクルの耐久性を向上させる目的で利用されます。 関連技術については、ニードルコークスの製造には高温熱分解技術が使われます。このプロセスでは、原料を約1000℃以上の温度で加熱し、揮発成分を分離・排出することで高純度の炭素成分を得ることができます。また、ニードルコークスの品質を向上させるためには、精製工程や焼成プロセスが重要です。これによって、炭素成分の純度を高め、結晶構造を最適化することが可能になります。 さらに、近年では、ニードルコークスの需要が増加している背景には、電気自動車や蓄電池の市場拡大があります。特に、リチウムイオン電池の普及に伴い、ニードルコークスの供給が重要視されており、企業はその生産能力を向上させるために新技術の開発や、原料の選定を行っています。また、循環型経済の観点から、リサイクル技術の向上も求められています。 ニードルコークスは、独特の特性と多様な用途を持つため、これからの技術革新や市場動向において、ますます重要な材料となることが予想されます。電気自動車や再生可能エネルギーの普及に伴い、ニードルコークスの需要は拡大する一方、環境への配慮も求められる時代に突入しています。これにより、ニードルコークスの製造プロセスや応用技術に対する研究が進むことで、より高性能で持続可能な材料が生まれることが期待されます。 |

