ホーム 市場調査レポートについて 電子部品/半導体 超伝導体:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
表紙:超伝導体:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

超伝導体:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)

Superconductors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

発行日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日
商品コード
2119083
  • カスタマイズ可能 お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。詳細はお問い合わせください。
  • 適宜更新あり 本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 翻訳ツール提供対象 PDF対応AI翻訳ツールの無料貸し出しサービスのご利用が可能です

Mordor Intelligenceによると、超伝導体市場の規模は2025年に13億4,000万米ドルと評価され、2026年の14億5,000万米ドルから2031年までに21億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026年~2031年)におけるCAGRは7.89%となる見込みです。

Superconductors-Market-IMG1

本レポートは、種類別(低温超伝導体(LTS)など)、材料別(銅酸化物系超伝導体など)、用途別(医療用画像診断など)、エンドユーザー産業別(ヘルスケア、エネルギー・電力など)、および地域別(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

世界の超伝導体市場の動向と洞察

高磁場MRIシステムの需要増加と老朽化した医療用画像診断インフラの更新

超伝導体市場は、2000年から2010年の間に導入された1.5 Tおよび3.0 TのMRIシステムの更新による恩恵を受けています。これらのシステムの多くは耐用年数の終わりに近づいており、これが交換用磁石および関連する導体への需要を支えています。高磁場装置は、機能画像診断、がんの病期分類、および神経血管評価における信号品質を向上させます。2026年1月、ブルカー社は、2社の世界のヘルスケア企業と、MRI用超伝導体に関する総額5億米ドルの複数年供給契約を締結したと発表しました。これには7年間の契約も含まれています。また、ブルカー社は、同社の「Ascend Evo 700」および「800」マグネットにより、ヘリウム消費量を33%から40%削減し、補充間隔を180日から240日に延長したと報告しました。こうした要件により、一貫したワイヤ性能の価値が高まり、超伝導体市場における既存のサプライヤーが支援されることになります。

送電網の近代化および大容量送電ネットワークへの投資拡大

超伝導体市場は、人口密集都市部における送電網の制約によっても支えられています。欧州、北米、東アジアの電力会社は、架空送電線の拡張が困難なルートにおいて、追加の送電容量を必要としています。高温超伝導ケーブルは、従来の架橋ポリエチレン(XLPE)ケーブルの3~5倍の電力を伝送できる一方で、最大10分の1の幅のルートで設置可能です。これにより、新たな架空送電ルートの建設に必要な長期にわたる認可手続きを経ることなく、地下送電線をアップグレードする選択肢が生まれます。「Superconductor Science and Technology」誌が発表した2026年の技術ロードマップでは、高出力超電導ケーブルの開発と、将来の電力システムにおけるその役割について検証されています。このビジネスチャンスは、単なる電線の供給だけでなく、導体、極低温被覆、ケーブル終端、および故障電流保護を組み合わせた統合システムにかかっています。

極低温冷却システムの複雑さとヘリウムの供給制限

極低温冷却は、多くの超伝導システムにとって依然として中心的な運用上の制約となっています。設置済みの臨床用および物理学用磁石のほとんどは、4.2 K付近で動作し、液体ヘリウムを必要とする低温超伝導体を使用しています。このため、サービスの継続性は、ヘリウムの貯蔵、補充、および保守計画に依存することになります。ヘリウム消費量を削減する設計により依存度を低減することは可能ですが、設置済みのシステム全体において、専用の冷却システムの必要性を排除することはできません。ブルカー社が2025年に発表した磁石は、高磁場性能を維持しつつヘリウム使用量を削減することの実用的な価値を実証しました。30 K以上で動作する高温超伝導システムでは、代替の冷却手法を採用できますが、こうした機器への広範な移行には時間がかかるでしょう。

セグメント分析

2025年、高温超伝導体は超伝導体市場シェアの52.82%を占めました。このセグメントは、核融合用磁石、故障電流制限器、およびデータセンター向けケーブルのパイロットプロジェクトに支えられ、2026年から2031年にかけてCAGR9.47%で成長すると予測されています。希土類バリウム銅酸化物(REBCO)導体は、強磁場下で高電流密度を必要とする用途に適しています。高温での動作が可能であるため、特定の設計において液体ヘリウムへの依存度を低減できます。顧客がコンパクトで大容量の電気システムを求めるにつれ、市場はこうした用途へとシフトしています。製造能力と導体の均一性が、サプライヤーがその結果生じる需要に対応できるかどうかを左右することになります。

低温超伝導体は、MRI、NMR、および粒子加速器の設置ベースの大部分において、依然として不可欠な存在です。その確立された用途により、高温超伝導体の代替品が拡大しているにもかかわらず、着実な交換および保守の需要が生み出されています。医療システムは認定サイクルが長いため、承認された導体設計は長期間にわたって使用され続けています。IEC 61788シリーズの規格は、医療および研究開発分野における電線の特性評価や調達決定に引き続き影響を与えています。したがって、このタイプセグメントは、拡大する高温超伝導体の機会と、堅調な低温超伝導体の既存設備基盤を併せ持っています。このバランスにより、新しい用途が開発される中でも、超伝導体市場は収益の安定性を維持することができています。

2025年時点で、銅酸化物系超伝導体は超伝導体市場規模の55.71%を占めました。この地位は、臨床用電線におけるビスマス・ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物(BSCCO)や、磁石およびグリッド用途におけるイットリウム・バリウム・銅酸化物(YBCO)またはREBCOの確立された役割を反映しています。これらの材料は、小規模な材料や新しい材料ではまだ産業規模で満たせない性能要件に支えられ、要求の厳しい用途において広範な認定実績を積み重ねてきました。被覆導体の製造に関する取り組みは、長尺時の性能と生産の信頼性の向上に引き続き焦点を当てています。鉄系超伝導体は、量産規模や均一性に関する要件が依然として未解決であるため、開発は初期段階にとどまっています。

二ホウ化マグネシウム超伝導体は、2026年から2031年にかけてCAGR9.42%で成長すると予測されています。この材料は20 Kから39 Kの温度範囲で動作可能であり、液体ヘリウムに直接依存するのではなく、クライオクーラーを基盤とした設計をサポートします。これにより、これらの温度が許容範囲内である用途において、付帯設備を簡素化することが可能です。イタリア国立原子核物理学研究所(INFN)は、AIデータセンターの電源供給向けに設計されたMgB2ケーブルに関する「SURE」プロジェクトにおいて、ASG Superconductors社と共同で研究を行ったと報告しました。この材料は、特定の電力用途においてコスト面および運用面での利点をもたらします。その採用は、システムの検証、ケーブル設計、および長期運用に対するエンドユーザーの信頼度に左右されるでしょう。

地域別分析

2025年、北米は超伝導体市場シェアの37.44%を占めました。同地域は、米国における磁気共鳴画像法(MRI)システムの調達、高エネルギー物理学施設、海軍プログラム、および民間による核融合投資の恩恵を受けています。核融合および量子技術に関する政府プログラムは、特殊機器に対してより長期的な計画期間を提供しています。米国エネルギー省は2025年に「核融合科学技術ロードマップ」を発表し、この分野における研究開発の優先事項を概説しました。これらのプログラムは、導体、磁石、および関連する極低温システムに対する需要の見通しを支えています。また、北米の大学や国立研究所も、超伝導ハードウェアの研究用途を維持しています。

アジア太平洋地域は、2026年から2031年にかけてCAGR9.27%で成長すると予測されています。日本は、テープ、磁石、モーター、医療用部品に及ぶ、垂直統合型の高温超電導エコシステムを有しています。中国、日本、韓国は、材料生産、研究開発、核融合開発においてそれぞれ異なる役割を果たしています。この地域の製造業者は、電子機器、輸送、電力機器の主要なサプライチェーンに近いという利点を享受しています。アジア太平洋地域の超伝導体市場は、国内の材料開発能力や大容量電力インフラへの投資からも恩恵を受ける可能性があります。成長は、認定を受けた生産能力の拡大と、エネルギーおよび産業ユーザーからのプロジェクトレベルの需要に左右されるでしょう。

欧州も超伝導体市場において一定の地位を占めており、ドイツには産業研究クラスターが、フランスにはITERプロジェクトが拠点を置いています。ITERプログラムは、欧州のサプライヤーと世界の核融合用磁石のサプライチェーンとを結びつけ続けています。また、欧州では超伝導電力ケーブルや送電網技術の開発も進められています。この地域のビジネスチャンスは、エネルギー転換の目標や、都市部の送電回廊の制約によって支えられています。南米、中東・アフリカは、超伝導体市場において依然として小規模なシェアにとどまっています。これらの地域の需要ポテンシャルは、将来の産業の電化、研究インフラ、および電力システムへの投資に左右されます。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

  • 超伝導体市場の規模はどのように予測されていますか?
  • 超伝導体市場の主要なセグメントは何ですか?
  • 超伝導体市場における高磁場MRIシステムの需要はどのように影響していますか?
  • 送電網の近代化は超伝導体市場にどのように寄与していますか?
  • 極低温冷却システムの課題は何ですか?
  • 高温超伝導体の市場シェアはどのくらいですか?
  • 低温超伝導体の役割は何ですか?
  • 銅酸化物系超伝導体の市場シェアはどのくらいですか?
  • 二ホウ化マグネシウム超伝導体の成長予測はどうなっていますか?
  • 超伝導体市場における北米のシェアはどのくらいですか?
  • アジア太平洋地域の超伝導体市場の成長予測はどうなっていますか?
  • 超伝導体市場における主要企業はどこですか?

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 高磁場MRIシステムの需要増加と、老朽化した医療用画像診断インフラの更新
    • 送電網の近代化および大容量送電網への投資の拡大
    • 核融合エネルギーおよび粒子加速器プロジェクトにおける超伝導磁石の導入拡大
    • 高温超伝導体(HTS)の製造能力の拡大と長尺テープの生産
    • AIデータセンターおよび高密度電力インフラにおける超伝導電力部品の採用拡大
  • 市場抑制要因
    • 極低温冷却システムの複雑さとヘリウムの供給制限
    • REBCOテープの歩留まり、均一性、および長尺生産に関連する製造上の課題
    • 超伝導システムのプロジェクト開発期間が長く、認定サイクルも長期に及ぶこと
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

  • タイプ別
    • 低温超伝導体(LTS)
    • 高温超伝導体(HTS)
  • 素材のタイプ別
    • 銅酸化物超伝導体
    • 鉄系超伝導体
    • 二ホウ化マグネシウム(MgB2)超伝導体
  • 用途別
    • 医療用画像診断
    • 送電・配電
    • 核融合エネルギーと粒子加速器
    • 輸送
    • 産業用機器および電子機器
  • エンドユーザー産業別
    • ヘルスケア
    • エネルギー・電力
    • 科学研究
    • 輸送
    • 工業製造
    • エレクトロニクスおよび量子技術
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋諸国
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他の欧州諸国
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米諸国
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

  • 市場集中度
  • 戦略的動向
  • 市場シェア・ランキング分析
  • 企業プロファイル
    • American Superconductor Corporation
    • ASG Superconductors S.p.A.
    • Bruker
    • Cryomagnetics
    • Fujikura Ltd.
    • FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.
    • JAPAN SUPERCONDUCTOR TECHNOLOGY, INC.
    • Kiswire Advanced Technology Co., Ltd..
    • Luvata
    • NEXANS
    • Sumitomo Electric Industries, Ltd.
    • SuNAM Co., Ltd.
    • THEVA Dunnschichttechnik GmbH
    • Toshiba Corporation
    • Western Superconducting Technologies Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望

超伝導体:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
発行日
発行
Mordor Intelligence
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2~3営業日