導電性カーボン分散液:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2026年~2031年)
Conductive Carbon Dispersions - 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
- 2119398
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概要
Mordor Intelligenceによると、導電性カーボン分散液の市場規模は2025年に12億8,000万米ドルと推定されており、予測期間(2026年~2031年)においてCAGR 11.23%で拡大し、2026年の14億2,000万米ドルから2031年には24億米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、導電性炭素の種類(カーボンブラック分散液、グラフェン分散液など)、分散媒体(水系、溶剤系など)、用途(リチウムイオン電池、導電性インクなど)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)ごと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。
世界の導電性カーボン分散液市場の動向と洞察
EVおよびグリッド用バッテリー電極の拡大
2025年の世界のEV用バッテリー導入量は1.2 TWhに達し、2024年から30%近く増加し、2020年比では7倍以上に拡大しました。セル出力が1 TWh増加するごとに、正極および負極の製造工程において、より多くの電極スラリーと導電性材料が必要となります。国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、2025年に導入された世界のEV用バッテリーのうち、リン酸鉄リチウム(LFP)が55%以上を占め、定置型蓄電池設備の90%以上を占めました。LFPはニッケル・マンガン・コバルト(NMC)よりも導電性が低いため、一般的に電極面積単位あたりの添加剤含有量が多くなる傾向にあり、バッテリーメーカーが電極生産を拡大するにつれて、カーボンブラック分散液の需要を支えています。導電性カーボン分散液市場は、LFPが依然として主流の化学組成である定置型蓄電システムへの需要増加からも恩恵を受けています。キャボット・コーポレーションは、リチウムイオン電池の需要が今世紀末まで拡大すると予測しており、これが導電性カーボン分散液市場全体における長期的な投資を後押しすると述べています。
シリコンリッチ負極および高ニッケル正極の採用
シリコンを豊富に含む負極は、リチウム化の際にシリコンが300%近く膨張するため、従来のグラファイト負極よりも耐久性の高い導電ネットワークを必要とします。SWCNTのような柔軟でアスペクト比の高い材料は、この膨張時にも電気的経路を維持するのに役立ちます。カーボンブラック(CB)とSWCNTの質量比を70:30とした研究では、その結果得られたネットワークが、ひび割れや剥離を起こすことなく700µmのコーティングを支えることが確認されました。高ニッケル含有量のNMC811およびNCA90正極においても、添加剤の含有量を低減しつつ、電子伝導経路の改善が求められています。こうした性能要件は、先進的な電極設計向けに認定済みのCNTおよびハイブリッド分散系を提供できるサプライヤーにとって、ビジネスチャンスとなります。
CNTおよびグラフェンの高コストとカーボンブラックとの比較
CNTやグラフェンの分散液とカーボンブラック分散液との価格差は、EV用電池の大量生産プログラムにおいて依然として大きな障壁となっています。このコストパフォーマンスのバランスは、購入者が電極の総コストを特に重視するLFP正極用途において、特に大きな課題となっています。IOPscienceの会議議事録報告書によると、2024年の世界のMWCNT産業生産量は年間2万5,000トンとされており、その大部分は流動層法および浮遊触媒法によるCVD法によるものです。SWCNTの生産量は依然としてMWCNTを下回っており、高付加価値の電池フォーマットにおけるその高価格設定を裏付けています。CNTおよびグラフェン分散液の価格は、同等の充填量においてカーボンブラックの5~15倍となっています。NanoXplore社は、2026年度第3四半期に、特殊カーボンブラックの直接的な代替品として「xGnP D-500HP」を発売しましたが、グラフェンの価格は依然としてLFP電池のコスト閾値を上回っています。したがって、価格に敏感な市場ではカーボンブラック分散液が引き続き重要な役割を果たすと予想される一方、CNTおよびグラフェン製品は、性能を重視する用途を対象としています。
セグメント分析
2025年時点で、カーボンブラック分散液は導電性カーボン分散液市場シェアの51.34%を占めていました。この地位は、配合技術の成熟度、確立された供給ネットワーク、およびLFP正極スラリーにおけるコスト競争力を反映しています。2025年に導入された世界のEV用バッテリーのうち、LFPが55%以上を占めました。LFPは導電性が低いため、より高い導電性添加剤の配合量が必要となり、これがカーボンブラック配合の採用を後押ししています。この材料タイプは、バッテリーメーカーの間で定着しており、既存のサプライチェーンによって支えられています。CNT分散液は、シリコン負極や高ニッケル正極における高アスペクト比ネットワークの需要に牽引され、2031年までCAGR13.45%で拡大すると予測されています。2024年の世界の工業用CNT生産量は年間2万5,000トンに達し、その大部分はMWCNTの生産によるものでした。
2025年4月に公布された中国のT/CAQI 423-2025規格は、リチウムイオン電池に使用されるCNT複合導電ペーストの技術仕様を定めています。この認定基準は、一貫した製品品質を実証できる大手サプライヤーに有利に働くため、生産管理と文書化された一貫性は重要な商業的要因となります。グラフェン分散液およびCNT-グラフェンハイブリッドは、シート状とワイヤー状の導電ネットワークを組み合わせることが可能であるもの、依然として商業化の初期段階にあります。2026年の研究によると、LFPに2 wt%の割合で配合された多孔質グラフェンーカーボン量子ドット複合材料は、0.1Cで159 mAh/gの容量を発揮し、3Cでもその容量を維持したとのことです。NanoXplore社は、同社の製品「xGnP D-500HP」の年間生産能力が4,000トンであると発表しました。グラファイト、カーボンナノファイバー、およびハイブリッドシステムは、スーパーキャパシタ用電極や導電性接着剤などの特殊用途において引き続き活用されています。CNTとカーボンブラックを組み合わせたハイブリッドシステムにより、サプライヤーは、単一の炭素形態では十分に満たせない性能要件に対応することが可能になります。市場は、要求の厳しい電極プログラム向けに、複数の炭素材料を組み合わせた配合へと移行しつつあります。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年の導電性カーボン分散液市場シェアの33.94%を占めており、2031年までCAGR12.17%で成長すると予測されています。2025年時点で、中国は世界のリチウムイオン電池製造能力の80%以上を占めており、これにより現地の分散液サプライヤーは、電極の生産や認定活動に密接に関与できる環境にあります。OCSiAl社の報告によると、同社のライセンシング契約を結んだ中国のパートナー各社は、2025年末までにTUBALL BATTの年間生産能力を合計5万2,000トンとすることを目標としています。この地域の導電性カーボン分散液市場は、原材料、分散液、および電池セルの製造拠点が近接していることに加え、製品認定やプロセス調整の段階でセルメーカーがサプライヤーと連携できる点からも恩恵を受けています。日本と韓国では、高ニッケル正極材およびシリコン負極プラットフォームへの需要が高まっており、これが、低充填率でも導電経路を維持できるCNT製品の需要を牽引しています。また、同地域のMWCNT合成能力とカーボンブラックの生産量は、現地のサプライヤーにコスト面および物流面での優位性をもたらしています。
インドとASEANは、国内の電池製造政策や投資が地域でのセル生産を後押ししていることから、合わせて新興の需要基盤を形成しています。この需要は、中国、日本、韓国といった確立された市場に比べ、発展の初期段階にあります。地域での生産が進むにつれ、電極プログラムが認定段階を経ていく中で、現地の技術サポートに対する需要が生まれると予想されます。通常の電極生産に向けた材料供給ルートの短縮を目指す新工場は、導電性カーボン分散液市場に恩恵をもたらす可能性があります。欧米では、北米と欧州がバッテリー市場の主要地域となっており、新たなギガファクトリープロジェクトにより現地生産が拡大しています。公的バッテリープログラムにおける現地調達要件は、地域の導電性材料サプライヤーにとって優位性をもたらす可能性があります。欧州のNMP規制は、低排出型および水系分散液のサプライチェーンを後押ししています。OCSiAl社がルクセンブルクに計画しているSWCNT施設は、欧州の顧客向けに地域的な合成能力を確立することを目的としており、アジアへのCNT生産の集中によって生じる供給リスクの解消に寄与する可能性があります。
南米、中東・アフリカは依然として小規模な市場ですが、導電性炭素サプライヤーにとっては長期的な重要性を持ち続けています。ブラジルは、EVに対する税制優遇措置や発展途上の電池技術エコシステムを通じて、南米の需要を牽引していますが、同地域における電極用分散液の需要は、予測期間の大部分において輸入に依存した状態が続くため、物流と供給の継続性は地域のバイヤーにとって重要な課題であり続けます。アルゼンチンのリチウム資源は、中流加工が拡大すれば、将来的に電池材料への投資の基盤となるでしょう。サウジアラビアは「ビジョン2030」の下で、エネルギー貯蔵装置の製造および化学品分野に投資を行っており、機能性材料に対する長期的な需要の兆しを生み出しています。南アフリカのリチウム、マンガン、コバルトの加工計画は、将来の電池製造に向けた材料基盤を提供します。これらの地域における商用セル生産は依然として長期的な見通しであり、主要な電池生産拠点以外における導電性カーボン分散液の市場規模は、現地の材料加工がセル製造へと発展するペースに左右されることになります。
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
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
- EVおよびグリッド用バッテリーの電極の拡大
- 導電性添加剤の添加量を減らすことによるエネルギー密度の向上
- シリコンを豊富に含む負極および高ニッケル正極の採用
- 水性および高固形分スラリーの処理
- 現地化されたバッテリーのサプライチェーンと認定支援
- 混合・取り扱いリスクを低減するプレディスパース製剤
- 市場抑制要因
- カーボンブラックと比較したCNTおよびグラフェンの高コスト
- CNTの凝集および分散安定性に関するリスク
- ロングセルの認定および変更管理サイクル
- 電池および導電性カーボン生産能力の地域別集中状況
- 価値およびサプライチェーン分析
- 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
- 導電性カーボンの種類別
- カーボンブラック分散液
- カーボンナノチューブ(CNT)分散液
- グラフェン分散液
- その他(グラファイト分散液、カーボンナノファイバー分散液、ハイブリッドカーボン分散液)
- 分散媒体別
- 水性
- 溶剤系
- その他(バイオベースシステム、特殊キャリアシステム)
- 用途別
- リチウムイオン電池
- 導電性コーティング
- 導電性インク
- EMIシールド材料
- その他(導電性接着剤・シーラント、ポリマーコンパウンド、スーパーキャパシタおよび燃料電池)
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- 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
- 北欧諸国
- 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
- アジア太平洋
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
- Arkema
- artience Co., Ltd.
- Birla Carbon
- Cabot Corporation
- CHASM
- Denka Company Limited
- Haydale Plc
- Imerys
- Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd
- LG Chem
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Nanocyl SA
- NanoXplore Inc.
- OCSiAl
- Resonac Holdings Corporation
- TORAY INDUSTRIES, INC.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2~3営業日