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表紙:2034年までの先進放射線遮蔽材料市場の予測―材料種別、放射線種別、形態、用途、エンドユーザーおよび地域別の世界分析

2034年までの先進放射線遮蔽材料市場の予測―材料種別、放射線種別、形態、用途、エンドユーザーおよび地域別の世界分析

Advanced Radiation Shielding Materials Market Forecasts to 2034 - Global Analysis By Material Type, Radiation Type, Form, Application, End User and By Geography
発行日
ページ情報
英文
納期
2~3営業日
商品コード
2069235
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Stratistics MRCによると、世界の先進放射線遮蔽材料市場は2026年に23億米ドル規模となり、2034年までに47億米ドルに達すると予測されており、予測期間中はCAGR9.2%で成長すると見込まれています。

高度な放射線遮蔽材料とは、ガンマ線、X線、アルファ線およびベータ線、中性子放出などの電離放射線を減衰させるよう特別に設計された人工物質であり、人員、機器、および環境を有害な放射線被ばくから保護することを目的としています。これらの材料は、従来の鉛やコンクリートを用いたシステムから、最新のタングステン・ポリマー複合材料、ホウ素を配合したナノ複合材料、ビスマス系代替材料に至るまで、幅広い範囲に及んでいます。

世界の原子力発電容量の拡大と原子炉群の近代化プログラム

エネルギー安全保障の必要性とネットゼロ・脱炭素化の公約に後押しされた世界の原子力発電の復活により、新規原子炉建設、既存原子炉の改修、および原子力発電所の廃止措置プロジェクトにおいて、先進的な放射線遮蔽材料に対する大きな需要が生まれています。欧州、アジア、北米の各国政府は、新たな大規模原子炉や小型モジュール炉の導入を承認しており、いずれも包括的な放射線遮蔽インフラを必要としています。現代の原子炉設計において、軽量で鉛を含まない遮蔽用複合材料への選好が高まっていることに加え、既存原子炉の稼働寿命延長を目的とした改修プログラムが進行していることから、先進的な遮蔽材料サプライヤーにとっては、今後数年にわたり持続的な需要が見込まれています。

環境および健康への懸念により、従来の鉛系遮蔽材の使用が制限されています

鉛は、その高い原子番号と入手しやすさから、歴史的に放射線遮蔽材料の主流となってきましたが、環境規制の強化や労働衛生上の懸念の高まりにより、医療、建設、消費財の各分野においてその使用が徐々に制限されつつあります。欧州のREACH規制や、複数の法域における同様の法規制により、職場環境や製品中の鉛含有量に対して、ますます厳しい制限が課されています。既存の遮蔽インフラを鉛フリーの代替品に移行するには、多額の材料置換コストと再認定作業が必要となります。一方、鉛フリーの代替品は、すべての用途において従来の鉛遮蔽材と同等のコスト水準にはまだ達しておらず、この過渡的な市場の摩擦が、代替需要の伸びを鈍化させています。

宇宙探査向け多機能ナノコンポジット遮蔽材料の開発

商業宇宙活動の拡大、有人深宇宙ミッション、および衛星コンステレーションの展開に伴い、銀河宇宙線や太陽粒子現象から人間と高感度電子機器の両方を保護できる、超軽量かつ多機能な放射線遮蔽材料への需要が生まれています。炭化ホウ素、水素豊富ポリマー、金属ナノ粒子を組み込んだナノコンポジット遮蔽材料は、従来の材料では実現できない、低い面密度と広帯域の減衰性能という優れた組み合わせを提供します。NASA、ESA、および民間宇宙事業者が月面居住や火星探査プログラムに投資する中、ナノコンポジット遮蔽の専門知識を持つ材料開発企業は、高付加価値で長期的な政府および民間契約を獲得する立場にあります。

原子力発電開発に対する世論の反対が、下流の遮蔽需要に影響を及ぼしています

多くの国で政策レベルでの原子力エネルギーへの支持があるにもかかわらず、原子炉の立地決定に対する一般市民の根強い懐疑論や地域社会の反対により、原子力発電所の建設プロジェクトが遅延または中止される可能性があり、構造用放射線遮蔽材料の長期需要予測に不確実性が生じています。注目を集める原子力事故は依然として世論に影響を与え続けており、原子力インフラ開発に伴う長期にわたる許認可手続きは、プロジェクトのスケジュールに重大なリスクをもたらします。さらに、特定の医療市場において、新しい医療用画像診断施設に対する規制当局の承認が断続的に行われる性質上、医療用遮蔽製品の需要パターンにばらつきが生じ、材料メーカーにとって将来計画の策定が困難になる可能性があります。

新型コロナウイルス(COVID-19)の影響:

COVID-19のパンデミックにより、ロックダウン期間中に病院建設、原子力施設の保守、および産業用放射線撮影プロジェクトが延期されたため、放射線遮蔽材の需要は一時的に抑制されました。医療施設は、遮蔽設備の設置を必要とする画像診断施設のアップグレードではなく、パンデミック対応インフラに資本予算を振り向けたのです。しかし、パンデミック後の医療インフラへの投資加速と、主要各国政府による原子力エネルギー政策への取り組み強化が相まって、放射線遮蔽材料の需要見通しは回復し、さらに強固なものとなりました。また、パンデミックはがん治療における放射線療法の役割を浮き彫りにし、遮蔽製品に対する長期的な医療需要を支えています。

鉛系遮蔽材セグメントは、予測期間中に最大の市場規模を占めると予想されます

鉛系遮蔽材セグメントは、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。これは、規制上の例外により使用が許可されており、かつコストパフォーマンスが依然として極めて競争力のある、確立された医療、原子力、および工業用放射線撮影用途において、鉛系遮蔽材が引き続き支配的な地位を占めていることを反映しています。鉛フリーの代替品を求める規制上の圧力があるにもかかわらず、診断用画像施設、原子力発電所の格納容器、および産業用X線装置における鉛遮蔽材の定着した導入実績により、相当な交換および保守需要が生まれ、予測期間を通じて鉛系材料がセグメントのリーダーとしての地位を維持すると見込まれます。

ナノコンポジット遮蔽材セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、ナノコンポジット遮蔽材料セグメントは、従来の鉛やコンクリートベースのソリューションと比較して、大幅な軽量化を実現しつつ競争力のある遮蔽効果を発揮できるという特長に後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されています。酸化ビスマス、硫酸バリウム、炭化ホウ素ナノ粒子などの設計済みナノフィラーをポリマーマトリックスに組み込むことで、航空宇宙、ウェアラブル放射線防護、モジュール式原子力施設建設における重量制約を満たす、柔軟で成形可能な遮蔽部材の製造が可能になります。ナノ材料の加工技術の進歩とコスト削減が継続的に進んでいることから、これらの高性能複合材料システムの商業的実現可能性は徐々に高まっています。

シェアが最大の地域:

予測期間中、北米地域は、同地域に広がる原子力発電所のネットワーク、先進的な医療用画像診断インフラ、および防衛分野主導の放射線防護要件に支えられ、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は世界最大規模の商用原子炉群を稼働させており、保守、改修、および廃止措置プログラムにおいて、遮蔽材に対する継続的な需要が大幅に生じています。小型モジュール炉の実証プロジェクトを含む新規原子炉開発への連邦政府による多額の投資は、世界の放射線遮蔽材市場における同地域の需要面での主導的地位をさらに強固なものとしています。

CAGRが最も高い地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、中国、インド、韓国、日本における野心的な原子力発電拡大計画に牽引されるものであり、これらの国々は合わせて、世界の新設原子炉建設活動の大部分を占めています。中国では、第3世代および第4世代原子炉の導入を通じて原子力発電容量の大幅な増強を目指す積極的な原子力発電所建設計画が進められており、これが構造用および機能用放射線遮蔽材料にとって最大の単一の需要増加源となっています。東南アジア全域における病院ネットワークおよび画像診断インフラの急速な拡大も、同地域の需要拡大をさらに後押ししています。

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  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

  • 市場概況と主なハイライト
  • 促進要因、課題、機会
  • 競合情勢の概要
  • 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

  • 調査目的と範囲
  • 利害関係者分析
  • 調査前提条件と制約
  • 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

  • 市場定義と構造
  • 主要な市場促進要因
  • 市場抑制要因と課題
  • 成長機会と投資の注目分野
  • 業界の脅威とリスク評価
  • 技術とイノベーションの見通し
  • 新興市場・高成長市場
  • 規制および政策環境
  • COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 主要企業の市場シェア分析
  • 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:素材のタイプ別

  • 鉛系遮蔽材
  • タングステン系遮蔽材料
  • ビスマス系遮蔽材料
  • ホウ素系遮蔽材料
  • コンクリート系遮蔽材
  • ポリマー系遮蔽材料
  • セラミック系遮蔽材料
  • ナノコンポジット遮蔽材料
  • ハイブリッド遮蔽材料

第6章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:放射線の種類別

  • ガンマ線遮蔽
  • X線遮蔽
  • 中性子放射線遮蔽
  • アルファ線遮蔽
  • ベータ線遮蔽
  • 混合放射線遮蔽

第7章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:フォーム別

  • シートおよびパネル
  • フィルムおよびフォイル
  • コーティング
  • レンガ・ブロック
  • ガラスおよび透明シールド
  • ファブリックおよびウェアラブル
  • 複合構造体

第8章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:用途別

  • 医療・ヘルスケア
  • 原子力発電
  • 産業用途
  • 航空宇宙・防衛
  • 国土安全保障
  • 学術・研究機関
  • 半導体・電子機器製造
  • 原子力施設の廃止措置プロジェクト

第9章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:エンドユーザー別

  • 病院・診断センター
  • 原子力発電所
  • 産業施設
  • 航空宇宙・防衛機関
  • 研究機関および研究所
  • 政府機関
  • 半導体製造施設

第10章 世界の先進放射線遮蔽材料市場:地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • オランダ
    • ベルギー
    • スウェーデン
    • スイス
    • ポーランド
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリア
    • インドネシア
    • タイ
    • マレーシア
    • シンガポール
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 世界のその他の地域(RoW)
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • カタール
      • イスラエル
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • モロッコ
      • その他のアフリカ諸国

第11章 戦略的市場情報

  • 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
  • 空白領域と機会マッピング
  • 製品進化と市場ライフサイクル分析
  • チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第12章 業界動向と戦略的取り組み

  • 合併・買収
  • パートナーシップ、提携、および合弁事業
  • 新製品発売と認証
  • 生産能力の拡大と投資
  • その他の戦略的取り組み

第13章 企業プロファイル

  • ETS-Lindgren
  • Nelco Worldwide
  • MarShield
  • Radiation Protection Products, Inc.
  • Ray-Bar Engineering Corporation
  • A&L Shielding
  • Veritas Medical Solutions
  • MAVIG GmbH
  • Lemer Pax
  • Nuclear Shields B.V.
  • Infab Corporation
  • Amray Medical
  • Morgan Advanced Materials plc
  • Saint-Gobain S.A.
  • Plansee SE
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