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日本の酸化グラフェン市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)
日本の酸化グラフェン市場規模とシェアは、2025年には156.7百万米ドルと推定され、2035年末には473.4百万米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)14.8%で成長が見込まれています。2026年には、日本の酸化グラフェンの業界規模は158.5百万米ドルに達すると予想されています。
日本の酸化グラフェン市場は、主に戦略的なナノテクノロジーと先端材料の研究開発、産官学連携を統合した国家材料戦略、そしてグリーン成長とカーボンニュートラル政策の枠組みに牽引され、予測期間にわたって上昇傾向で成長すると見込まれています。例えば、日本の経済産業省とNEDOは、グリーンイノベーションファンドの受益者として3DC Inc.を選定し、バッテリーアプリケーションの次世代グラフェンベース炭素材料の開発に最大500百万円を提供しました。日本の国家研究開発投資制度は、エレクトロニクス、エネルギー、ヘルスケア、インフラ分野における産業の幅広い競争力を可能にする基盤セクターとして、ナノテクノロジーと先端材料に高い優先順位を与えています。例えば、この国家プログラムによって部分的に資金提供を受けている名古屋大学ナノテクノロジープラットフォームは、企業の研究者が最先端の電子顕微鏡やナノ加工装置にアクセスし、材料の特性評価や高精度な製造を行うことを可能にしています。つまり、企業は国が資金を提供する施設を利用して、学術界と並んで高精度な研究に取り組むことができるのです。さらに、科学技術振興機構(JST)が発表したナノテクノロジー・材料研究の展望では、ナノスケールの高性能材料と先端材料技術を、特に国家技術競争力の観点から今後の研究重点領域として位置付け、炭素材料や二次元材料に関する先端研究を直接的に支援しています。さらに、政府の諮問機関である内閣府の物質・材料戦略専門委員会は、材料イノベーションを経済成長の柱の一つとして公式に位置付け、日本の製造業GDPの30%以上を占める分野として位置付け、産学官が材料競争力の維持に向けて一層の努力をすべきであると提言しています。このアプローチには、産業における酸化グラフェンの採用に不可欠な、長期的な研究と商業化のエコシステムによって推進されている高性能材料と製造技術に重点が置かれています。
日本の酸化グラフェン市場のサプライチェーンは、人造黒鉛などの主要原材料の輸出入に依存しており、原料の安定供給を確保しています。また、国内生産能力、加工におけるハイテク技術の活用、そして産学官による研究開発の発展にも支えられています。2023年の日本の人造黒鉛輸入額は130,842.81千米ドルで、総輸入量は66,572,600kgでした。中国からの輸入額は83,764.54千米ドル(59,273,200kg)、ポーランドからの輸入額は15,511.79千米ドル(2,135,380kg)でした。一方、日本の輸出額は212,661.59千米ドル、輸出量は23,755,200キログラムで、中国向けには74,272.20千米ドル、重量6,299,070キログラム、韓国向けには44,043.39千米ドル、重量5,340,800キログラムが輸出されました。これらの輸出入により、グラファイト原料の安定的な供給が確保され、日本は下流製品への加工・製造が可能になり、酸化グラフェンの国内生産と、バッテリー、エレクトロニクス、先端材料のサプライチェーンにおけるその利用が強化されています。また、グラフェン酸化物市場において上流の材料となる炭素・黒鉛製品の日本国内生産者物価指数は、2020年を基準年として104.800となり、2025年10月と同じ2025年11月を100とした。最低は2021年7月の94.000、最高は2020年1月の106.900であった。この指数は炭素・黒鉛製品の製造における生産者レベルの価格動向を示しており、日本のグラフェン酸化物バリューチェーンの基盤となる材料の投入コストの動向を推定するのに役立つた。
日本の人造黒鉛輸入国別、2023年
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日本 |
パートナー国 |
輸入価値(千米ドル) |
数量(kg) |
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中国 |
83,764.54 |
59,273,200 |
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ポーランド |
15,511.79 |
2,135,380 |
|
|
アメリカ合衆国 |
9,080.84 |
1,211,680 |
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韓国 |
8,212.35 |
782,012 |
|
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スイス |
5,441.43 |
981,920 |
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フランス |
2,966.18 |
524,016 |
日本の人造黒鉛輸出国別、2023年
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日本 |
パートナー国 |
輸出価値(千米ドル) |
数量(kg) |
|
中国 |
74,272.20 |
6,299,070 |
|
|
韓国 |
44,043.39 |
5,340,800 |
|
|
アメリカ合衆国 |
18,690.50 |
2,023,400 |
|
|
フランス |
16,609.70 |
1,252,980 |
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ドイツ |
11,060.18 |
1,518,680 |
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ベルギー |
10,243.87 |
1,134,330 |
日本の酸化グラフェン市場: 主な洞察
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基準年 |
2025年 |
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予測年 |
2026-2035年 |
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CAGR |
14.8% |
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基準年市場規模(2025年) |
156.7百万米ドル |
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予測年市場規模(2026年) |
158.5百万米ドル |
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予測年市場規模(2035年) |
473.4百万米ドル |
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地域範囲 |
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日本の酸化グラフェン市場 – 地域分析
日本の酸化グラフェン産業は、国内の先進的な素材・化学産業において重要な分野です。酸化グラフェンは、多様な化学的、電気的、機械的特性を持つことから高く評価されており、エレクトロニクス、エネルギー貯蔵、コーティング、医療用途への応用が可能です。例えば、Nippon Shokubai Co., Ltd.は、製品リストの中で、厚さ約1nmで、過剰な酸素官能基による高い分散性を持つ酸化グラフェンのナノスキャフォールドを挙げています。このスキャフォールドは、様々な材料との相互作用を可能にし、機能性材料、エレクトロニクス、エネルギー、コーティングなどの分野で性能向上に寄与するとされています。また、この市場は、高性能材料や次世代技術の開発を可能にするため、産業競争力の強化にも貢献しています。国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究開発戦略では、二次元ナノ材料と先進炭素誘導体の重要性が強調されており、日本経済における酸化グラフェンの役割をさらに強化しています。
日本の酸化グラフェンの主なアプリケーションはエレクトロニクスと半導体で、導電性フィルムや導体に利用されています。エネルギー貯蔵システムや電池システムにおける酸化グラフェン電極は効率が高く、容量を増加させます。例えば、日本の3DC Inc.は、グラフェン系材料をベースとした導電性添加剤を用いた高容量リチウムイオン電池の開発に取り組んでおり、電極の効率と電池性能を向上させています。これは、酸化グラフェン関連材料が高度なエネルギー貯蔵システムの開発に活用できることを実証しています。酸化グラフェンは、複合材料やコーティングの機械的強度と耐久性を向上させるために使用されます。
先端材料研究に重点を置く大学や研究機関は、東京、つくば、大阪、京都、仙台など、この地域の主要都市にあります。東京は日本最大の先端材料センターおよび産業イノベーションセンターであり、グラフェン酸化物エコシステムの主要拠点です。多くの国立研究センターや大企業の本社がある東京は、高い研究開発活動を誇っています。経済産業省が発表する独立工業生産指数という公式データによると、日本の製造業と技術生産高に占める東京の割合は、グラフェン酸化物の主要なユーザー産業であるエレクトロニクスと化学製品が一貫して好調であることを示しています。同様に、東京には産業技術総合研究所(AIST)など、いくつかの政府研究所があり、そこでは、二次元材料に重点を置いた経済産業省の研究プログラムやJSTの研究プログラムと共同で、カーボンナノマテリアルを含む材料科学研究が進められています。国のイノベーション政策に支えられた東京への企業の研究開発の集中は、エレクトロニクス、コーティング、エネルギー産業における酸化グラフェンの商業化を推進し、先端材料の商業化における地域の優位性を支えています。
国際協力も、NEDOと経済産業省のプログラムの支援を受けて進められており、共同研究、技術移転、貿易の実施を支援しています。例えば、日本のNEDOは20か国以上と国際共同研究プログラムを提供しており、日本の研究機関と海外のパートナーは、エレクトロニクス、エネルギー、クリーンテクノロジー分野で活用されるグラフェン酸化物などの新しい先端材料や二次元炭素ナノ材料の開発に取り組んでいます。同様に、2024年には、NEDOは九州大学とNitto Denko Corporationに、グラフェン酸化物などの二次元材料の高効率UV感光性転写テープの開発に関する共同プロジェクトを委託しました。これは、日本が先端炭素材料の世界的な研究と産業利用の発展にどのように関与しているかを示しています。
進行中の開発状況から、酸化グラフェンの利用は実験室レベルから産業規模の実験へと移行しつつあることが示されています。日本における酸化グラフェン産業の将来は、政府の政策、研究開発基盤、産業革新、そしてエレクトロニクス、エネルギー、医療、環境分野における旺盛な需要により、明るい見通しです。
サンプル納品物ショーケース
過去のデータに基づく予測
会社の収益シェアモデル
地域市場分析
市場傾向分析
市場傾向分析
主要エンドユーザー企業
- GS Yuasa Corporation
- 消費単位(量)
- 酸化グラフェン調達に割り当てられた収益の割合
- 酸化グラフェンへの支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Nitto Denko Corporation
- 消費単位(量)
- 酸化グラフェン調達に割り当てられた収益の割合
- 酸化グラフェンへの支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Taiyo Yuden Co Ltd
- 消費単位(量)
- 酸化グラフェン調達に割り当てられた収益の割合
- 酸化グラフェンへの支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Maxell Ltd
- 消費単位(量)
- 酸化グラフェン調達に割り当てられた収益の割合
- 酸化グラフェンへの支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Murata Manufacturing Co Ltd
- 消費単位(量)
- 酸化グラフェン調達に割り当てられた収益の割合
- 酸化グラフェンへの支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
日本の酸化グラフェン市場:成長要因と課題
日本の酸化グラフェン市場の成長要因ー
- 先端材料研究インフラの拡充:日本における先端材料研究の発展は、化学企業に高度な実験室設備やその他の高品質な特性評価装置を提供することで、酸化グラフェン市場の発展に大きな役割を果たしています。例えば、NEDOは、新規炭素材料のパイロット規模の研究開発と商業化を支援するため、電池開発におけるグラフェンメソスポンジ導電助剤の開発に3DC Inc.に資金を提供しました。
共用施設の利用により、企業は配合試験、製造プロセスの合理化、そして実験作業をパイロット生産へとエスカレートし、より広範な市場導入を促進することができます。文部科学省の物質・材料先端研究基盤(ARIM)は、産業界の研究開発ユーザーが共用施設と実験データサービスを利用できるサービスです。これにより、企業は高精度な特性評価を行い、酸化グラフェンの配合をより適切に開発することで、商業化を促進するとともに、生産される化学製品の品質を向上させることができます。
- 2D材料技術への研究資金:2次元(2D)材料技術の研究への投資は、化学企業がコーティング、エレクトロニクス、化学製品分野における新たな用途を追求する機会を提供することで、酸化グラフェンの市場を拡大しています。例えば、NEDOとJSTの資金提供を受けて、Nitto Denko Corporationは2D材料を転写するための紫外線感受性粘着テープを発明し、産業界におけるグラフェンの活用と先進的な化学製品および電子製品の実用化を容易にしました。政府による資金提供は、研究開発コストの削減、実験の促進、そして学術研究室と産業界間の技術移転の促進につながります。
これにより、企業による高性能でアプリケーションに特化した酸化グラフェンソリューションの創出が促進され、市場全体の需要と商業的実現可能性が高まります。グラフェンの二次元材料と転写技術 グラフェンの二次元材料と転写技術は、NEDOやJST CRESTなどの政府主導の科学研究プログラムの支援を受けて、積極的に開発されています。これらのプログラムを通じて産業実験が促進されているため、化学企業はコーティング、電子化学品、その他の高付加価値アプリケーションに酸化グラフェンを積極的に採用しています。
当社の日本の酸化グラフェン市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
- ナノマテリアル規制の枠組みの不統一:日本には酸化グラフェンに特化した規制機関が存在せず、化審法(CSCL)や労働安全衛生法といった既存の規制が適用範囲となっています。これらの規制はケースバイケースで運用されているため、メーカーやサプライヤーの間で安全性試験、危険有害性分類、報告要件に関して曖昧さが生じています。要件の標準化が不十分なため、コンプライアンスは複雑化し、製品の登録が遅れ、特に中小規模の化学企業にとって運用コストが増加しています。こうした規制の不確実性は、新製品の導入を遅らせ、イノベーションを阻害し、市場拡大への楽観的な見方を低下させる可能性があり、最終的には日本の酸化グラフェン市場の発展を制限し、化学、エレクトロニクス、機能性材料アプリケーションにおけるその利用を制限することになります。
- インフラと生産規模の課題:日本における酸化グラフェンの生産システムは、ほとんどがパイロット規模または研究レベルの設備に基づいており、大規模生産者が費用対効果の高い量産を行うことを制限しています。化学合成と処理の増加には、特殊な装置、管理された環境、そして多額の資本が伴います。小規模メーカーは、大企業の能力や効率性に容易にアクセスできないため、市場へのアクセスや生産量の増加が非常に困難です。また、生産規模が小さいため、サプライチェーンに影響を与え、前駆体材料の輸入に大きく依存し、納品速度が低下しています。その結果、化学および工業活動で使用される酸化グラフェンの供給が限られており、世界市場における日本メーカーの競争力向上につながるため、市場の発展が制限されています。
日本の酸化グラフェン市場のセグメンテーション
生産方法別(化学酸化法、改良ハマーズ法、電気化学的剥離法、その他の合成法)
化学酸化法セグメントは、既存の化学製造インフラでサポート可能な大規模かつ再現性の高い合成を可能にするため、2035年までの予測期間において44.7%と最大の収益シェアで成長すると予想されています。例えば、Nippon Shokubai Co., Ltd. は、化学酸化プロセスによる酸化グラフェンの量産試験を実施し、実験室レベルのプロセスを産業レベルにスケールアップするとともに、アプリケーション開発に必要な材料を提供することで、日本における再現性の高い大規模生産を実証しました。
さらに、グラファイトから酸化グラフェンを形成する酸化プロセスは効果的に制御されており、複合材料、電子機器、コーティングなどの産業分野での使用に必要な、カスタマイズされた表面化学特性と均一な品質を実現します。ARIM(材料・ナノテクノロジー先端研究基盤)などの政府プログラムは、政府が支援する公式プロジェクトを通じて、材料合成や先進炭素誘導体の利用に関する支援と共有施設を提供しており、産業界と学術機関のユーザーは、効率的な材料開発に役立つ高精度機器とデータサービスにアクセスできます。
製品タイプ別(単層酸化グラフェン、多層酸化グラフェン、還元酸化グラフェン)
単層酸化グラフェンセグメントは、特定の化学機能性および分散性を備えた実用的な高性能ナノ材料の需要増加により、2026年から205年の予測期間中に42.3%という大幅な市場シェアで成長すると予測されています。たとえば、Marubeni Tetsugen Co., Ltd.は、制御された化学機能性および高分散性を備えた酸化グラフェン分散液および粉末を商品化しており、日本ではエレクトロニクス、コーティング、産業アプリケーションに使用されています。これは、高性能ナノ材料における単層酸化グラフェンの需要が高いことを証明しています。単層GOは、官能基中の酸素濃度が高く、表面スポットが大きいため、コーティング、膜、センサー、エネルギーデバイスのアプリケーションにおいてホスト材料との相互作用が優れており、高度なアプリケーションで使用されています。
さらに、科学技術振興機構(JST)などの機関が支援する日本の国立研究プログラムは、グラフェン酸化物誘導体の精密合成、酸化状態の制御、および機能特性に焦点を当てた専門的な材料研究を特徴としており、これらの研究は、産業的に重要なGO(グラフェン酸化物)の品質向上につながり、化学製品への組み込みや統合が可能となります。例えば、JSTは理化学研究所と共同で、超薄型酸化グラフェンシートを組み込んだ複合材料の研究プロジェクトに資金提供を行いました。このプロジェクトでは、日本の国立研究プログラムが活用され、GOの機能特性向上と化学製品および先端材料製品への産業的組み込みが支援されました。
当社の日本の酸化グラフェン市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
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製品タイプ別 |
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アプリケーション別 |
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生産方法別 |
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最終用途産業別 |
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日本の酸化グラフェン市場を席巻する企業:
日本の酸化グラフェン市場は、ナノ材料に特化した生産者、化学大手、技術革新企業などから構成され、競争は中程度です。企業の注力分野は、日本触媒や新日鉄住金などの高純度材料メーカーから、3DC Inc.や丸紅鉄源などのアプリケーション志向の開発企業まで多岐にわたります。さらに、ADEKA、Kaneka、Asahi Kaseiなどの大手コングロマリットの大半は、幅広い化学ポートフォリオを活用してGO材料を既存のサプライチェーンに追加し、Sumitomo Corporationなどの商社は市場へのリーチを拡大しています。さらに、競争力を維持するために、企業は製品の品質、スケーラブルな生産プロセス、および業界内の他社との関係の改善に重点を置いています。多くの企業が、政府資金による研究開発やエレクトロニクスおよび電池OEMとの共同開発アプリケーションに携わっており、機能化されたGO分散液とアプリケーション固有の配合で差別化を図り、各分野で勝利を収めています。
日本のトップ酸化グラフェンメーカー
- Nippon Shokubai Co Ltd (Osaka)
- 3DC Inc (Sendai)
- Marubeni Tetsugen Co Ltd (Tokyo)
- K Sakai and Co Ltd (Osaka)
- NSC Co Ltd (Tokyo)
- Graphene Platform Corporation (Tokyo)
- ADEKA Corporation (Tokyo)
- Kaneka Corporation (Osaka)
- Asahi Kasei Corporation (Tokyo)
- Sumitomo Corporation (Tokyo)
以下は、日本の酸化グラフェン市場における各企業のカバー領域です。
- 会社概要
- 事業戦略
- 主要製品提供
- 財務実績推移
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近開発
- 地域存在感
- SWOT分析
ニュースで
- 2025年6月、AndTech Corporationは、2025年7月17日に開催する業界向けオンラインセミナーを発表しました。このセミナーでは、酸化グラフェンの技術と日本における量産化への道筋について解説します。セミナープログラムには、酸化グラフェンの製造技術、材料評価、酸化プロセス、そしてエネルギーデバイス、コーティング、触媒、機能性化学製品分野へのアプリケーション開発が含まれます。同社は、酸化グラフェンの大規模生産と実際アプリケーションの商業的関心の高まりを強調し、これは日本の化学、エレクトロニクス、素材メーカーにおける需要の高まりを示す指標の一つであるとしました。学術研究者や業界専門家によるプレゼンテーションでは、商業化が不可欠な品質管理やハイスループットといった現実的な課題に焦点を当てています。
- 2024年2月、3DC Inc.は、グラフェン系導電添加剤Conductive Additive GMSの国内外のリチウムイオン電池メーカーへの商用納入を開始しました。この製品は、グラフェンと酸化グラフェン関連構造を組み合わせ、電池電極に効果的な導電ネットワークを形成する同社独自のGraphene MesoSponge技術を基盤としています。同社によると、この材料は、通常のカーボンブラック添加剤よりもはるかに低い添加率で優れた導電性を実現し、エネルギー密度の向上と安定したサイクル性能を実現します。これは、3DCがグラフェンをベースとした先進材料を本格的に商用展開した初の事例であり、日本における酸化グラフェン研究が産業用電池アプリケーションと移行しつつあることを示しています。
目次
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レポートで回答された主な質問
質問: 日本の酸化グラフェン市場はどのくらいの規模ですか?
回答: 日本の酸化グラフェン市場規模は、2025年に156.7百万米ドルとなりました。
質問: 日本の酸化グラフェン市場の見通しは何ですか?
回答: 日本の酸化グラフェン市場規模とシェアは、2025年には156.7百万米ドルと推定され、2035年末には473.4百万米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)14.8%で成長が見込まれています。
質問: 日本の酸化グラフェン市場を支配している主要プレーヤーはどれですか?
回答: Nippon Shokubai Co Ltd.、3DC Inc.、Marubeni Tetsugen Co Ltd、K Sakai and Co Ltd、NSC Co Ltdなどは、日本の主要企業です。
質問: 2035年までに日本の酸化グラフェン市場を牽引すると予想されるどんなセグメントですか?
回答: 化学酸化法セグメントは、予測期間中に主要なシェアを維持すると予想されます。
質問: 日本の酸化グラフェン市場の最新動向・進歩は何ですか?
回答: AndTech Corporationは、2025年7月17日に、酸化グラフェンの技術と日本における産業量産化に向けた取り組みをテーマとした業界向けオンラインセミナーを開催することを発表いたしました。セミナープログラムでは、酸化グラフェンの製造技術、材料評価、酸化プロセス、そしてエネルギーデバイス、コーティング、触媒、機能性化学製品分野へのアプリケーション開発について解説いたします。