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市場調査レポート
商品コード
1662791
グラフェンナノプレートレット市場の2030年までの予測: タイプ、形態、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析Graphene Nanoplatelets Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type, Form, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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グラフェンナノプレートレット市場の2030年までの予測: タイプ、形態、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、グラフェンナノプレートレットの世界市場は2024年に490億1,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは14.2%で成長し、2030年には1,487億3,000万米ドルに達する見込みです。
グラフェンナノプレートレットは、複数のグラフェン層からなる超薄板状のナノ粒子です。この構造は、機械的、熱的、電気的、バリア的に優れた特性を持ち、さまざまな用途で高い価値を発揮します。高い表面積、優れた導電性、優れた強度を持つことから、複合材料、コーティング、エネルギー貯蔵、センサ、潤滑剤などに利用されています。
日本電子情報技術産業協会(JEITA)によると、5G計測需要の高まりによる電気計測器への影響は、2022年には2%増の790億米ドルに達しました。
エネルギー貯蔵での使用増加
GNPは導電性、充電貯蔵容量、サイクル安定性を向上させ、エネルギー貯蔵システムの高効率化と長寿命化につながります。リチウムイオン電池やスーパーキャパシタの性能を向上させるGNPの能力は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー貯蔵、携帯電子機器にとって極めて重要です。持続可能で効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要が高まるにつれ、GNPはこうしたニーズを満たす上で不可欠なものとなり、エネルギーセグメントの市場拡大を後押ししています。
品質と標準化の問題
グラフェンナノプレートレットの品質と標準化の問題は、サイズ、形態、純度、分散のばらつきによって生じます。GNPの均一性が欠けると、結果に一貫性がなくなり、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵、建築などの産業で望ましい結果を得ることが難しくなります。こうした課題がGNPの普及と商業化を妨げ、市場全体の成長を鈍らせ、さまざまな産業への大規模な統合を制限しています。
エレクトロニクスセグメントでの採用増加
エレクトロニクスがより小さく、より軽く、より効率的なデバイスに移行するにつれ、GNPは軟質ディスプレイ、センサ、バッテリー、プリント回路などの用途で性能を向上させています。重量を増やすことなく熱管理、導電性、強度を向上させるGNPの能力は、次世代コンシューマー・エレクトロニクス、ウェアラブルデバイス、エネルギー効率の高いソリューションに理想的です。さらにGNPは、タッチスクリーンや太陽電池に不可欠な透明導電膜の進歩を可能にし、エレクトロニクスセグメントでの需要と技術革新をさらに促進します。
代替ナノ材料との競合
カーボンナノチューブ(CNT)、酸化グラフェン、カーボンブラックなどの代替ナノ材料は、エネルギー貯蔵、エレクトロニクス、複合材料などの用途でグラフェンナノプレートレット(GNP)と同様の特性を発揮します。これらの材料も高い導電性、強度、柔軟性を示す一方で、拡大性やコストに課題を抱えることがあります。このような代替品との競合は、費用対効果の高い、あるいは生産がより容易な選択肢を提供することでGNP市場の成長を妨げ、産業が代替品を選択するきっかけとなっています。
COVID-19パンデミックは、サプライチェーンの中断、工業生産の減少、研究活動の遅延を引き起こし、グラフェンナノプレートレット市場を混乱させました。パンデミックはまた、抗菌コーティングや医療用途の先端材料への関心を加速させ、GNP採用に恩恵をもたらしました。当初は財政的な制約から投資が鈍化したもの、パンデミック後の回復、研究開発資金の増加、サステイナブル技術への注目の高まりが、市場の安定化と新たな成長機会の創出に寄与しています。
予測期間中、エネルギー貯蔵セグメントが最大になる見込み
エネルギー貯蔵セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。GNPはエネルギー貯蔵用途、特に電池やスーパーキャパシタにおいて重要な役割を果たしています。その高い導電性、大きな表面積、優れた機械的特性は、電荷貯蔵、イオン輸送、デバイス全体の性能を向上させています。固体電池や軟質エネルギーデバイスを含む次世代エネルギー貯蔵ソリューションでの使用が、再生可能エネルギーや電気自動車技術の進歩を促進しています。
予測期間中、建設セグメントのCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、建設セグメントが最も高い成長率を示すと予測されます。GNPは、コンクリート、コーティング、複合材料のような材料の性能を高めるために、建設セグメントでますます使用されるようになっています。GNPは、強度、耐久性、ひび割れ抵抗性などのコンクリートの機械的特性を向上させるとともに、熱伝導性や電気伝導性も高めています。さらに、GNPは軽量で高性能な建設用複合材料の開発に役立ち、インフラプロジェクト、エネルギー効率、サステイナブル建築材料に潜在的な利益をもたらします。
予測期間中、アジア太平洋は、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙などの産業からの需要増加により、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、韓国、インドといった国々が、政府の強力な支援に後押しされ、GNP生産と用途でリードしています。この地域は、電気自動車、先端複合材料、フレキシブルエレクトロニクスで優位を占めており、市場拡大の原動力となっています。また、グラフェンの特典に対する認識の高まりや、研究機関と産業の協力関係も成長を後押ししており、アジア太平洋はGNPの技術革新と商業化の重要な拠点となっています。
予測期間中、北米地域は、航空宇宙、自動車、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵のセグメントでの用途拡大に牽引され、最も高いCAGRを示すと予測されます。米国は、強力な研究開発投資、政府支援、研究機関と産業の協力関係によって市場をリードしています。さらに、大規模グラフェン生産の進展と主要な産業参入企業の存在が市場成長の原動力となっています。サステイナブル技術への注力に加え、医療やコーティングセグメントでの用途拡大が北米のGNP市場をさらに強化しています。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Graphene Nanoplatelets Market is accounted for $49.01 billion in 2024 and is expected to reach $148.73 billion by 2030 growing at a CAGR of 14.2% during the forecast period. Graphene Nanoplatelets are ultra-thin, platelet-shaped nanoparticles consisting of multiple layers of graphene. These structures have exceptional mechanical, thermal, electrical, and barrier properties, making them highly valuable in various applications. Due to their high surface area, superior conductivity, and excellent strength, they are used in composite materials, coatings, energy storage, sensors, and lubricants.
According to the Japan Electronics and Information Technology Association (JEITA), the effect of rising 5G measurement demand on electric measuring instruments, increased by 2% to USD 79 billion in 2022.
Increasing use in energy storage
GNPs improve conductivity, charge storage capacity, and cycling stability, which leads to higher efficiency and longer lifespan in energy storage systems. Their ability to enhance the performance of lithium-ion batteries and supercapacitors makes them crucial for electric vehicles (EVs), renewable energy storage, and portable electronics. As the demand for sustainable and efficient energy storage solutions rises, GNPs become essential in meeting these needs, propelling market expansion in the energy sector.
Quality and standardization issues
Quality and standardization issues in graphene nanoplatelets arise due to variations in size, morphology, purity, and dispersion, which can significantly impact their performance in different applications. Lack of uniformity in GNPs can lead to inconsistent results, making it challenging to achieve desired outcomes in industries such as electronics, energy storage, and construction. These challenges hinder the widespread adoption and commercialization of GNPs, slowing down the overall market growth and limiting large-scale integration into various industries.
Rising adoption in electronics
As electronics move toward smaller, lighter, and more efficient devices, GNPs provide enhanced performance in applications like flexible displays, sensors, batteries, and printed circuits. Their ability to improve thermal management, conductivity, and strength without adding weight makes them ideal for next-generation consumer electronics, wearable devices, and energy-efficient solutions. Additionally, GNPs enable advancements in transparent conductive films, which are critical for touchscreens and solar cells, further driving demand and innovation within the electronics sector.
Competition from alternative nanomaterials
Alternative nanomaterials, such as carbon nanotubes (CNTs), graphene oxide, and carbon black, offer similar properties to graphene nanoplatelets (GNPs) in applications like energy storage, electronics, and composites. While these materials also exhibit high conductivity, strength, and flexibility, they sometimes present challenges in scalability or cost. The competition from these alternatives hampers GNP market growth by offering cost-effective or more easily produced options, leading industries to opt for substitutes.
The covid-19 pandemic disrupted the graphene nanoplatelets market by causing supply chain interruptions, reduced industrial production, and delayed research activities. The pandemic also accelerated interest in antimicrobial coatings and advanced materials for medical applications, benefiting GNP adoption. While initial financial constraints slowed investments, post-pandemic recovery, increased R&D funding, and the growing focus on sustainable technologies have contributed to market stabilization and renewed growth opportunities.
The energy storage segment is expected to be the largest during the forecast period
The energy storage segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. GNPs play a crucial role in energy storage applications, particularly in batteries and supercapacitors. Their high electrical conductivity, large surface area, and excellent mechanical properties enhance charge storage, ion transport, and overall device performance. Their use in next-generation energy storage solutions, including solid-state batteries and flexible energy devices, is driving advancements in renewable energy and electric vehicle technologies.
The construction segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the construction segment is predicted to witness the highest growth rate. GNPs are increasingly used in construction to enhance the performance of materials like concrete, coatings, and composites. GNPs improve the mechanical properties of concrete, including strength, durability, and crack resistance, while also enhancing thermal and electrical conductivity. Additionally, GNPs help in developing lightweight, high-performance composites for construction, offering potential benefits for infrastructure projects, energy efficiency, and sustainable building materials.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to rising demand from industries such as electronics, automotive and aerospace. Countries like China, Japan, South Korea, and India are leading in GNP production and application, driven by strong government support. The region's dominance in electric vehicles, advanced composites, and flexible electronics fuels market expansion. Additionally, increasing awareness of graphene's benefits and collaborations between research institutes and industries further propel growth, making Asia-Pacific a key hub for GNP innovation and commercialization.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by increasing applications in aerospace, automotive, electronics, and energy storage. The U.S. leads the market with strong R&D investments, government support, and collaborations between research institutes and industries. Additionally, advancements in large-scale graphene production and the presence of key industry players drive market growth. The focus on sustainable technologies, along with expanding applications in medical and coatings sectors, further strengthens the GNP market in North America.
Key players in the market
Some of the key players in Graphene Nanoplatelets market include Applied Graphene Materials (AGM), Black Swan, Global Graphene Group, Graphene Laboratories Inc., NanoXplore Inc., CVD Equipment Corporation, ACS Materials, XG Sciences, Inc., Thomas Swan & Co. Ltd., Angstron Materials Inc., Strem Chemicals Inc., Grafoid Inc., CealTech AS, Graphene Square Inc. and Graphene NanoChem plc.
In July 2024, Black Swan expanded its GraphCore line with the introduction of GEM S27M, a 10% graphene nanoplatelet masterbatch in high-density polyethylene (HDPE). This product is specifically designed to enhance the mechanical properties of HDPE, making it ideal for packaging applications such as plastic bottles and garbage bags.
In March 2021, Applied Graphene Materials (AGM) made a significant advancement in the automotive sector by incorporating their GNPs into two newly-launched automotive products. This development marked an important step in the application of graphene in the automotive industry, offering a range of enhanced properties to vehicle components.