グローバルシリカ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】Silica Market Size & Share Analysis - Growth Trends and Forecast (2026 - 2031)

Mordor Intelligenceが出版した調査資料(MOR23MR024)・商品コード:MOR23MR024
・発行会社(調査会社):Mordor Intelligence
・発行日:2026年2月
・ページ数:150
・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、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・材料
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❖ レポートの概要 ❖

シリカレポートは、タイプ(非晶質(フューム/ピロジェニックおよび水和)、結晶質(石英、トリジマイト、クリストバライト))、エンドユーザー産業(建設、シェールオイルおよびガス、ガラス製造、水処理など)、および地域(アジア太平洋、北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカ、中東およびアフリカ)に分かれています。市場予測は、ボリューム(トン)で提供されています。

シリカ市場の規模とシェア

### 市場概要

#### 研究期間
2025年から2031年

#### 市場ボリューム
– 2026年: 5億8479万トン
– 2031年: 7億9403万トン

#### 成長率
– 2026年から2031年までの年平均成長率 (CAGR): 6.31%

#### 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
– 低

#### 主要プレーヤー
*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。

### シリカ市場の分析

Mordor Intelligenceによると、シリカ市場は2025年の5億500万トンから2026年には5億8479万トンに成長し、2031年には7億9403万トンに達すると予測されています。この成長は、建設材料、エネルギー効率の良いタイヤ、太陽光ガラス、半導体基板におけるミネラルの中心的な役割を反映しています。アジア太平洋地域でのインフラ投資の増加、低転がり抵抗タイヤに対する世界的な需要の高まり、そして太陽光発電の拡大が需要を増大させています。一方で、特殊グレードの供給者は高純度および表面修飾された製品を通じて価格プレミアムを確保しています。貨物コストの変動や職業健康規制は成長を抑制する要因となっていますが、バイオベースの加工や地域の鉱選別への投資は、シリカ市場の長期的な見通しを強化しています。

### 主要な報告の要点

– **タイプ別**: 結晶シリカは2025年にシリカ市場シェアの99.15%を占め、2031年まで6.22%のCAGRで成長しています。
– **エンドユーザー産業別**: 建設業界は2025年にシリカ市場の34.72%を占め、シェールオイルとガスは2026年から2031年まで7.62%のCAGRで拡大すると予測されています。
– **地理別**: アジア太平洋地域は2025年にシリカ市場シェアの41.00%を占め、2031年まで8.10%のCAGRで成長しています。

*注: 本報告書の市場規模と予測数値は、Mordor Intelligenceの独自の推定フレームワークを使用して生成され、2026年1月時点での最新のデータと洞察で更新されています。*

### グローバルシリカ市場のトレンドと洞察

#### ドライバー影響分析

– **ドライバー**
– **緑のタイヤに対する沈殿シリカの需要**: +1.5%(中期: 2-4年)
– **太陽光発電ガラスの能力拡張**: +0.8%(長期: 4年以上)
– **高純度シリカの先進半導体向け**: +1.2%(短期: 2年以内)
– **米ぬかシリカによる炭素フットプリントの削減**: +0.9%(中期: 2-4年)
– **高固形分バッテリースラリー用のフュームドシリカ**: +1.1%(短期: 2年以内)

#### 市場を形成する主要なトレンドを理解する

– **エネルギー効率の良い緑のタイヤにおける沈殿シリカの需要の強さ**
– 低転がり抵抗タイヤは燃費を3-7%改善し、タイヤ効率のラベリングを義務付ける欧州の規制がトレッド化合物におけるシリカの使用量を増加させています。プレミアムパッセンジャーカータイヤは、2020年の典型的なレベルの2倍にあたる最大90 phrの沈殿シリカを含むようになっています。商業フリートも同様の配合を採用し、ディーゼルコストを削減しています。

– **太陽光発電ガラス製造能力の継続的な拡張**
– 1ギガワットの太陽光発電には、鉄分が120 ppm未満の超透明シリカベースのガラスが15,000-20,000トン必要です。中国は世界のPVガラス能力の85%以上を占めており、新しいフロートガラスラインをシリカ鉱選別プラントと組み合わせて原料の品質を保証しています。

– **先進半導体ノードにおける高純度シリカの採用の増加**
– サブ3nmロジックチップは、CMPスラリー、フォトマスク、アンダーフィル材料において金属不純物レベルを1 ppb未満に抑える必要があります。Evonikの2億2000万ドルのミシガン拡張は、このニッチをターゲットにしており、電子機器グレードの材料は商品価格の3-5倍の価格がついています。

– **アジアにおけるバイオベースの米ぬかシリカへの移行**
– インドでは、年間4500万トン以上の米ぬかが生成されています。制御された燃焼により、タイヤやゴム用途に適した150-300 m²/gの表面積を持つ非晶質シリカが得られ、プロセス排出を60%削減します。

#### 制約影響分析

– **制約**
– **アルミノシリケートおよびカルシウムシリケート充填剤からの競争の脅威**: -0.7%(中期: 2-4年)
– **バルクシリカ砂の貨物コストの変動**: -0.4%(短期: 2年以内)
– **呼吸可能結晶シリカの曝露制限の厳格化**: -0.3%(主に北米および欧州)

#### アルミノシリケートおよびカルシウムシリケート充填剤からの競争の脅威
焼成粘土やメタカオリン製品は、コモディティグレードのシリカを最大25%下回る価格で提供し、コンクリートやポリマー複合材において同等の強化を提供します。供給者は、歴史的な性能ギャップを狭めるために粒子表面処理に投資しています。

#### バルクシリカ砂の貨物コストの変動
トランス太平洋ルートのドライバルク料金は四半期ごとに40-60%変動し、ガラスメーカーや建設ユーザーの配達コストを引き上げています。長距離輸送では、貨物がシリカの陸上価格の30%を占めることがあり、地域処理ハブやコスト安定性のために柔軟性を犠牲にする契約が促進されています。

### セグメント分析

#### タイプ別: 結晶の優位性がボリューム成長を牽引
結晶グレードは2025年にシリカ市場の99.15%を占め、2031年まで6.22%のCAGRで成長しています。石英は、熱的安定性と確立された供給チェーンのおかげで、コンクリート、ガラス、鋳造型において不可欠です。トリジマイトやクリストバライトは小規模な高温セラミックニッチを埋めていますが、その複雑な相変化処理がスケールを制限しています。非晶質グレードはトン数では小さいものの、グリーンタイヤ化合物、高固形分バッテリースラリー、半導体CMPスラリーにおいてプレミアム価格を要求します。特殊供給者は、バルクトン数を超えた価値を獲得するために親水性および疎水性の表面処理を活用しています。

環境への厳しい監視が、採掘された結晶原料から、呼吸可能な粉塵リスクの低いエンジニアリングされた非晶質形態への移行を促進しています。バイオベースの米ぬかシリカは、この要件を満たし、ライフサイクルの炭素削減とアジアのタイヤ製造センターへの近接性を提供します。真空フラッシュリアクターや低アルカリ精製ラインへの投資は、コモディティボリュームを追求するのではなく、より小さく高マージンのパーセルをターゲットにする戦略を強調しています。その結果、シリカ市場は高純度のアプリケーション特化型グレードとバルク建設用砂に二分化し、価格の乖離が2030年まで拡大することが予想されています。

#### エンドユーザー産業別: 建設のリーダーシップとエネルギー移行
建設業界は2025年にシリカ市場シェアの34.72%を保持し、世界的なインフラ投資に連動して安定したトン数の増加を示しています。中国、インド、インドネシアの都市化がコンクリートやフラットガラスの需要を促進し、欧州の改修基準が構造的耐久性を高める高シリカ繊維強化モルタルを促進しています。北米では、グリーンビルディング認証が低炭素セメントブレンドにおけるリサイクルおよびバイオベースのシリカ添加剤の採用を促進しています。

シェールオイルとガスは7.62%のCAGRで際立っており、北米でのフラクチャリングの強度が持続し、横穴あたりのプロップタントの負荷が増加しています。圧縮強度と球形度で評価されるプレミアムグレードのノーザンホワイト砂は、500マイル以上の運搬距離を短縮する盆地内の砂と競争しています。ガラス製造は中程度の成長を維持し、容器の軽量化が飲料や製薬の消費の増加を部分的に相殺しています。

### 地理分析

アジア太平洋地域は2025年に41.00%のシェアを持ち、2031年まで8.10%のCAGRで成長します。中国は建設、太陽光発電ガラス、化学製品において年間2億トン以上を消費しており、戦略的な備蓄と統合された鉱選別ハブに支えられています。インドの高速道路拡張やスマートシティプログラムが国内需要を引き上げ、政府の補助金が米ぬかシリカの商業化を加速させ、地元のタイヤ工場や輸出先に供給しています。

北米はシェールプロップタント供給において重要な位置を占めており、ウィスコンシン州、テキサス州、アルバータ州の鉱床が厳しい圧縮強度の仕様を満たしています。地域の処理プラントは、メキシコ湾岸のガラス炉への供給チェーンを短縮し、カナダの生産者はLNG建設やグリーン水素インフラからの需要を取り込んでいます。規制要因、特にOSHAの呼吸可能シリカの制限が、鉱山業者を湿式処理や閉鎖型ハンドリングシステムに向かわせ、資本支出を増加させる一方で保険負担を軽減します。

欧州は、ドイツ、フランス、イギリスを中心に安定した付加価値需要を示しています。自動車や化学業界のユーザーは高純度グレードを指定し、EUの循環経済指令がリサイクルおよびバイオベースの原料を促進しています。東欧の供給者は、Qemeticaの拡張されたポーランドのサイトが西側のOEMやトルコ、北アフリカの建設市場への近接性から利益を得ています。エネルギー効率の良いキルン技術や現場の太陽光発電設備への投資は、EUの脱炭素化規則に沿った長期的な地域競争力を支えています。

### 競争環境

シリカ市場は非常に分散しています。Cabot、Evonik、Wacker Chemie、PPGの沈殿シリカ部門などのグローバルリーダーは、技術的リーダーシップと下流の統合を強調しています。地域の専門家は地質的な優位性やニッチな精製ノウハウを活用し、バイオベースの新規参入者は低炭素のポジショニングを追求しています。垂直統合が進展しており、ガラスメーカーは鉱選別プラントを共同設置し、タイヤメーカーは沈殿シリカの供給を確保するために長期契約を結んでいます。持続可能性が競争ポジショニングを差別化しています。企業は、投資家のESG基準を満たすために、閉ループ水循環、低NOxバーナー、米ぬか灰の価値化に投資しています。

#### シリカ業界のリーダー
– Sibelco
– Covia Holdings LLC
– Evonik Industries AG
– QEMETICA
– U.S. Silica (アポロファンド)

*免責事項: 主要プレーヤーは特に順不同で整理されています。*

### 最近の業界動向

– **2024年12月**: PPGは、レイクチャールズおよびデルフジル工場を含む沈殿シリカ製品事業をQemeticaに3億1000万ドルで売却しました。
– **2024年7月**: U.S. Silica Holdingsはアポロファンドに18億5000万ドルで買収され、124年間の公開運営を経てプライベート企業となりました。

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❖ レポートの目次 ❖

シリカ産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提
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 エネルギー効率の良い「グリーン」タイヤにおける沈殿シリカの強い需要
4.2.2 太陽光発電用ガラス製造能力の継続的な拡大
4.2.3 高純度シリカの先進半導体ノードにおける採用の増加
4.2.4 カーボンフットプリントを削減するためのアジアにおけるバイオベースの稲わらシリカへのシフト
4.2.5 高固形分バッテリースラリーにおけるフュームドシリカの急速な採用
4.3 市場の制約
4.3.1 アルミノシリケートおよびカルシウムシリケートフィラーからの競争の脅威
4.3.2 バルクシリカ砂の輸送コストの変動
4.3.3 呼吸可能結晶シリカの曝露限界の厳格化(OSHA、EU)
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 サプライヤーの交渉力
4.5.2 バイヤーの交渉力
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(価値と量)
5.1 タイプ別
5.1.1 非晶質
5.1.1.1 フュームド/ピロジェニック
5.1.1.2 水和
5.1.2 結晶質
5.1.2.1 石英
5.1.2.2 トリジミタイト
5.1.2.3 クリストバライト
5.2 エンドユーザー産業別
5.2.1 建設
5.2.2 シェールオイルおよびガス
5.2.3 ガラス製造
5.2.4 水処理
5.2.5 その他
5.3 地域別
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 マレーシア
5.3.1.6 タイ
5.3.1.7 インドネシア
5.3.1.8 ベトナム
5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
5.3.2 北アメリカ
5.3.2.1 アメリカ合衆国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 イタリア
5.3.3.5 スペイン
5.3.3.6 ロシア
5.3.3.7 北欧諸国
5.3.3.8 トルコ
5.3.3.9 その他のヨーロッパ
5.3.4 南アメリカ
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 コロンビア
5.3.4.4 その他の南アメリカ
5.3.5 中東およびアフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 ナイジェリア
5.3.5.4 カタール
5.3.5.5 アラブ首長国連邦
5.3.5.6 エジプト
5.3.5.7 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、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 AGSCO Corp
6.4.2 AMS Applied Material Solutions
6.4.3 Cabot Corporation
6.4.4 中国・河南華美化学有限公司
6.4.5 Covia Holdings LLC
6.4.6 デンカ株式会社
6.4.7 エボニックインダストリーズAG
6.4.8 ヘラウスホールディング
6.4.9 ケミチュラグループ
6.4.10 マドゥシリカ株式会社
6.4.11 メルクKGaA
6.4.12 三菱ケミカルグループ株式会社
6.4.13 ノーリョン
6.4.14 OCI株式会社
6.4.15 QEMETICA
6.4.16 シベルトコ
6.4.17 トクヤマ株式会社
6.4.18 U.S.シリカ(アポロファンズ)
6.4.19 W.R.グレース社
6.4.20 バッカーケミーAG
7. 市場機会

Table of Contents for Silica Industry Report
1. Introduction
1.1 Study Assumptions
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 Robust demand for precipitated silica in energy-efficient “green” tires
4.2.2 Ongoing build-out of photovoltaic glass manufacturing capacity
4.2.3 Rising adoption of high-purity silica in advanced semiconductor nodes
4.2.4 Shift toward bio-based rice-husk silica in Asia to cut carbon footprint
4.2.5 Rapid uptake of fumed silica in high-solids battery slurries
4.3 Market Restraints
4.3.1 Competitive threat from aluminosilicate and calcium-silicate fillers
4.3.2 Volatility in freight cost for bulk silica sand
4.3.3 Tightening respirable-crystalline-silica exposure limits (OSHA, EU)
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 and Growth Forecasts (Value and Volume)
5.1 By Type
5.1.1 Amorphous
5.1.1.1 Fumed/Pyrogenic
5.1.1.2 Hydrated
5.1.2 Crystalline
5.1.2.1 Quartz
5.1.2.2 Tridymite
5.1.2.3 Cristobalite
5.2 By End-user Industry
5.2.1 Building and Construction
5.2.2 Shale Oil and Gas
5.2.3 Glass Manufacturing
5.2.4 Water Treatment
5.2.5 Others
5.3 By Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 Russia
5.3.3.7 Nordic Countries
5.3.3.8 Turkey
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Qatar
5.3.5.5 United Arab Emirates
5.3.5.6 Egypt
5.3.5.7 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, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 AGSCO Corp
6.4.2 AMS Applied Material Solutions
6.4.3 Cabot Corporation
6.4.4 China-Henan Huamei Chemical Co. Ltd
6.4.5 Covia Holdings LLC
6.4.6 Denka Company Limited
6.4.7 Evonik Industries AG
6.4.8 Heraeus Holding
6.4.9 Kemitura Group
6.4.10 Madhu Silica Pvt. Ltd
6.4.11 Merck KGaA
6.4.12 Mitsubishi Chemical Group Corporation
6.4.13 Nouryon
6.4.14 OCI Company Ltd
6.4.15 QEMETICA
6.4.16 Sibelco
6.4.17 Tokuyama Corporation
6.4.18 U.S. Silica (Apollo Funds)
6.4.19 W.R. Grace and Co.
6.4.20 Wacker Chemie AG
7. Market Opportunities
※参考情報

シリカとは、二酸化ケイ素(SiO2)を主成分とする化合物で、自然界では広く分布しています。シリカは、結晶性と非結晶性の形態を持ち、多くの鉱物や岩石の構成成分として存在しています。最も一般的な結晶形は石英であり、これが地球の地殻において最も豊富な鉱物の一つです。また、非結晶性のシリカは、例えばガラスやシリカゲルなど、様々な形で利用されています。
シリカには大きく分けて結晶性シリカと非結晶性シリカの二種類があります。結晶性シリカは、その整然とした原子配列により耐熱性や強度が高いという特性を持ちます。一方、非結晶性シリカは、無秩序な原子の配列を持つため、柔軟性や透明性に富んでいます。これらの特性は、シリカが持つ用途を多様化する要因となっています。

シリカは多くの産業で利用されており、その用途は広範囲にわたります。まず、建築材料としての利用が挙げられます。シリカはコンクリートやセメントの主要成分であり、これらの材料の強度や耐久性を向上させる役割を果たしています。また、ガラス産業においては、シリカはガラスの主要成分であり、容器や窓ガラスなどに利用されています。

さらに、シリカは電子産業でも重要な役割を担っています。シリコンウエハーの製造には、精製されたシリカが必要不可欠であり、これにより半導体デバイスが作られます。シリカはまた、印刷技術や塗料、樹脂添加剤としても利用され、その特性を生かして製品の品質向上に寄与しています。

シリカが持つ吸着特性を利用して、シリカゲルや多孔質シリカが製造され、これらは乾燥剤や吸着剤として利用されています。シリカゲルは、ウエハーや電子機器の保護のための乾燥剤として、また食品の保存において水分を吸収する目的で広く使用されています。さらに、化粧品や医薬品においては、滑剤や流動化剤としても利用されており、消費者の生活にも深く関わっています。

シリカに関連する技術も多く発展しています。ナノシリカ技術は、シリカの粒子をナノサイズに加工することで、より高性能な材料を得る技術です。これにより、強度や軽量化、熱伝導性の向上などが実現され、特にエレクトロニクスや材料工学において注目を集めています。

また、最近では環境に配慮したシリカの利用が進んでいます。再生可能な資源や廃棄物からシリカを抽出する技術が開発されており、持続可能な産業の創出に寄与しています。今後も、シリカの特性を活かした新しい用途や技術が生まれることが期待されています。

このように、シリカはその多様な特性や豊富な資源により、様々な分野で不可欠な材料として活躍しています。建築や電子、化粧品に至るまで、幅広い用途があるシリカは今後も進化を続け、私たちの生活に影響を与え続けるでしょう。


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