世界の核融合エネルギー市場規模・予測:技術別(慣性閉じ込め型、磁気閉じ込め型)、燃料別(重水素・トリチウム、重水素、ヘリウム3、プロトン・ホウ素)、用途別(発電、研究開発、宇宙推進、その他)、地域別予測(2025年~2035年)

■ 英語タイトル:Global Fusion Energy Market Size Study & Forecast, by Technology (Inertial Confinement and Magnetic Confinement) by Fuels (Deuterium Tritium, Deuterium, Deuterium Helium 3, and Proton Boron) and Application (Power Generation, Research and Development, Space Propulsion, and Others) and Regional Forecasts 2025-2035

調査会社Bizwit Research & Consulting社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:BZW26MY256)■ 発行会社/調査会社:Bizwit Research & Consulting
■ 商品コード:BZW26MY256
■ 発行日:2026年2月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:エネルギー・環境
■ ページ数:285
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール(受注後3営業日)
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の核融合エネルギー市場は、2024年に約72億3,000万米ドルと評価されており、2023年および2024年の過去データに基づくと、2025年から2035年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)19.38%という目覚ましい伸びを示すと予想されています。究極のクリーンエネルギーソリューションとしてしばしば称賛される核融合エネルギーは、原子核の融合によって生じるエネルギーを利用し、環境への影響を最小限に抑えつつ、事実上無限のエネルギーを提供します。市場の成長は、次世代エネルギーインフラへの世界的な投資、政府が支援する野心的な核融合プログラム、そして持続可能な電力ソリューションに対する需要の高まりによって牽引されています。各国が脱炭素化とエネルギー安全保障へと舵を切る中、発電、先端研究、航空宇宙分野における核融合技術の採用は、引き続き大きな勢いを増しています。
気候変動の緩和に対する緊急性の高まりに加え、磁気閉じ込めおよび慣性閉じ込め技術における画期的な進展が、多岐にわたる分野における核融合システムの需要を牽引している。高いエネルギー収率を理由に、現在の実験用核融合炉では重水素・トリチウム燃料が主流となっている一方、よりクリーンな反応と中性子生成の低減を目指す次世代炉に向けて、重水素・ヘリウム3や陽子・ホウ素といった代替燃料の研究が進められている。政府、民間企業、研究機関間の戦略的連携は、商業化への取り組みをさらに加速させ、炉設計、燃料取り扱い、プラズマ閉じ込め手法におけるイノベーションを促進している。初期投資額は高額であるものの、持続可能なエネルギーという長期的な展望が、ステークホルダーに積極的な投資を促している。

本レポートに含まれる詳細なセグメントおよびサブセグメントは以下の通りである:
技術別:
• 慣性閉じ込め
• 磁気閉じ込め
燃料別:
• 重水素・トリチウム
• 重水素
• 重水素・ヘリウム3
• 陽子・ホウ素
用途別:
• 発電
• 研究開発
• 宇宙推進
• その他
地域別:
北米
• 米国
• カナダ
欧州
• 英国
• ドイツ
• フランス
• スペイン
• イタリア
• その他の欧州諸国
アジア太平洋
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国
• アジア太平洋のその他地域
ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
中東・アフリカ
• アラブ首長国連邦
• 南アフリカ
• 中東・アフリカのその他地域

磁気閉じ込め技術は、トカマク型原子炉やステラレーターに代表されるように、高温プラズマを長期間にわたって制御する実証済みの有効性により、核融合エネルギー市場を支配すると予想されています。研究施設や実用化に向けたパイロット炉での広範な採用は、正味エネルギー収支の達成におけるその戦略的重要性を裏付けている。政府資金の増加やITERのような国際共同プロジェクトは、市場の動向を形作る上で磁気閉じ込め技術の重要性をさらに強めている。
重水素・トリチウム燃料は、その高い反応速度と、稼働中の核融合炉への適用を裏付ける確立された実験データにより、現在収益面で主導的な地位を占めている。プロトン・ホウ素や重水素・ヘリウム3などの代替燃料は、中性子束を低減し、よりクリーンなエネルギーを生み出す可能性から関心を集めつつあるものの、現在の市場環境においては、重水素・トリチウムの組み合わせが依然として最も商業的に実現可能性が高く、広く研究されている燃料タイプである。
北米は、最先端の研究施設、政府による多大な支援、およびエネルギー・航空宇宙用途における核融合技術の早期導入に牽引され、最大の市場シェアを占めている。欧州はこれに続き、多国籍間の協力関係や、クリーンエネルギーへの投資を促進する厳格な環境目標の恩恵を受けている。アジア太平洋地域は、エネルギー需要の増加、中国、日本、インドにおける政府主導の核融合プログラム、および原子炉開発や核融合研究イニシアチブへの民間セクターの参画拡大に後押しされ、予測期間中に最も急速に成長する地域となる見込みである。

本レポートに含まれる主要市場プレイヤーは以下の通りである:
• General Fusion Inc.
• ITER機構
• TAE Technologies Inc.
• ロッキード・マーティン社
• トカマク・エナジー社
• ヘリオン・エナジー社
• コモンウェルス・フュージョン・システムズ
• プリンストン・プラズマ物理学研究所
• ファースト・ライト・フュージョン社
• 国立核融合研究所
• ジェネラル・アトミックス
• 中国核工業集団
• ENEA核融合部門
• 三菱重工業株式会社
• 古河電気工業株式会社

世界の核融合エネルギー市場レポートの範囲:
• 過去データ – 2023年、2024年
• 推計の基準年 – 2024年
• 予測期間 – 2025年~2035年
• レポートの範囲 – 収益予測、企業ランキング、競争環境、成長要因、およびトレンド
• 地域範囲 – 北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
• カスタマイズ範囲 – 購入時に無料のレポートカスタマイズ(アナリストの作業時間最大8時間相当)を提供。国、地域、セグメントの範囲への追加または変更*

本調査の目的は、近年の各セグメントおよび各国の市場規模を定義し、今後数年間の数値を予測することです。本レポートは、調査対象国における業界の定性的および定量的側面の両方を網羅するように設計されています。また、本レポートでは、市場の将来的な成長を左右する推進要因や課題といった重要な側面に関する詳細な情報も提供しています。さらに、ステークホルダーが投資できるマイクロマーケットにおける潜在的な機会に加え、主要プレーヤーの競争環境や製品ラインナップに関する詳細な分析も盛り込まれています。

主なポイント:
• 2025年から2035年までの10年間の市場規模推計および予測。
• 各市場セグメントの年間売上高および地域別分析。
• 主要地域における国別分析を含む、地理的状況の詳細な分析。
• 市場の主要プレイヤーに関する情報を含む競争環境。
• 主要な事業戦略の分析および将来の市場アプローチに関する提言。
• 市場の競争構造の分析。
• 市場の需要側および供給側の分析。

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章. 世界の核融合エネルギー市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の特性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間

第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果

第3章. 世界の核融合エネルギー市場における市場要因分析
3.1. 世界の核融合エネルギー市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 次世代エネルギーインフラへの世界的な投資
3.2.2. 政府主導の野心的な核融合プログラムの増加
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い初期設備投資
3.4. 機会
3.4.1. 持続可能な電力ソリューションへの需要の高まり

第4章. 世界の核融合エネルギー産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024年~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論

第5章. 技術別世界核融合エネルギー市場規模と予測(2025-2035年)
5.1. 市場概要
5.2. 世界核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 慣性閉じ込め
5.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. 磁気閉じ込め
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)

第6章. 燃料別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025年~2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 重水素・トリチウム
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 重水素
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 重水素・ヘリウム3
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. 陽子・ホウ素
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第7章. 用途別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025–2035年)
7.1. 市場の概要
7.2. 世界の核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. 発電
7.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024年~2035年
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025年~2035年
7.4. 研究開発
7.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.5. 宇宙推進
7.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. その他
7.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
7.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年

第8章. 地域別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025年~2035年)
8.1. 成長する核融合エネルギー市場:地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米核融合エネルギー市場
8.3.1. 米国核融合エネルギー市場
8.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2. カナダの核融合エネルギー市場
8.3.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州の核融合エネルギー市場
8.4.1. 英国の核融合エネルギー市場
8.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.2. ドイツの核融合エネルギー市場
8.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスの核融合エネルギー市場
8.4.3.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.4. スペインの核融合エネルギー市場
8.4.4.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.5. イタリアの核融合エネルギー市場
8.4.5.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.5.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.5.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.6. その他の欧州の核融合エネルギー市場
8.4.6.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5. アジア太平洋地域の核融合エネルギー市場
8.5.1. 中国の核融合エネルギー市場
8.5.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.2. インドの核融合エネルギー市場
8.5.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本の核融合エネルギー市場
8.5.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4. オーストラリアの核融合エネルギー市場
8.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5. 韓国の核融合エネルギー市場
8.5.5.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.2. 燃料別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の核融合エネルギー市場
8.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6. ラテンアメリカの核融合エネルギー市場
8.6.1. ブラジルの核融合エネルギー市場
8.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコの核融合エネルギー市場
8.6.2.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東・アフリカの核融合エネルギー市場
8.7.1. UAEの核融合エネルギー市場
8.7.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2. サウジアラビア(KSA)の核融合エネルギー市場
8.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカの核融合エネルギー市場
8.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)

第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. ジェネラル・フュージョン社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. ITER機構
9.4. TAE Technologies Inc.
9.5. ロッキード・マーティン社
9.6. Tokamak Energy Ltd.
9.7. Helion Energy Inc.
9.8. Commonwealth Fusion Systems
9.9. プリンストンプラズマ物理学研究所
9.10. ファーストライト・フュージョン社
9.11. 国立核融合研究所
9.12. ジェネラル・アトミックス
9.13. 中国核工業集団
9.14. ENEA 核融合部門
9.15. 三菱重工業
9.16. 古河電気工業

図表一覧
図1. 世界の核融合エネルギー市場:調査方法
図2. 世界の核融合エネルギー市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の核融合エネルギー市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の核融合エネルギー市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の核融合エネルギー市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の核融合エネルギー市場、PESTEL分析
図8. 世界の核融合エネルギー市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図10. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図11. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図12. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)

図13. 融合エネルギー市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図14. 北米融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図15. 欧州融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋融合エネルギー市場(2025年および2035年)

図17. ラテンアメリカ核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図19. 世界の核融合エネルギー市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
※参考情報

核融合エネルギーとは、軽い原子核が結合してより重い原子核を形成する際に放出されるエネルギーのことです。これは、太陽を含む多くの星々がエネルギーを生み出す主要なプロセスであり、その原理を地球上で再現することを目指しています。
核融合は、主に水素同位体である重水素(D)と三重水素(T)が反応することで行われます。この反応は、次のような式で表されます。

D + T → ヘリウム + 中性子 + エネルギー

この過程で生じるエネルギーは、非常に大きく、少量の燃料から膨大なエネルギーを生成することが可能です。例えば、約1トンの重水素を用いると、原子力発電所が1年間に発電するエネルギー量に相当するエネルギーを生み出せると言われています。

核融合エネルギーにはいくつかの種類があります。その中でも、最も注目されているのはトライアルファ方式、レーザー核融合方式、磁場閉じ込め方式の3つです。トライアルファ方式は、プラズマを使用した高温における反応を行い、主に企業による研究が進んでいます。レーザー核融合方式は、強力なレーザーを用いて燃料を圧縮し、高温・高圧状態を作り出します。磁場閉じ込め方式は、トカマクと呼ばれる装置を利用してプラズマを閉じ込め、核融合反応を引き起こします。これにより、エネルギーを持続的に生成することが目指されています。

核融合エネルギーの用途は、主に電力生成にあります。持続可能なエネルギー源としての期待が高まっており、化石燃料に代わる新しいエネルギー源としての役割が期待されています。また、核融合は、温室効果ガスを排出しないため、環境に優しいエネルギーとされています。加えて、核廃棄物の問題も少なく、長期的には安全かつ卓越したエネルギー生成方法とされることが多いです。

核融合エネルギーの関連技術としては、プラズマ技術、超伝導技術、レーザー技術などがあります。プラズマ技術は、核融合反応を促進するために必要な高温状態を実現する上で不可欠です。超伝導技術は、トカマク等の装置のコイルを冷却して高効率な電力伝達を可能にします。レーザー技術は、核融合実験において必要なエネルギーを供給するために役立ちます。

現在、世界中で核融合エネルギーの研究が進められており、国際熱核融合実験炉(ITER)などのプロジェクトがその代表例です。ITERは、フランスで建設中の国際連合によるプロジェクトでであり、核融合の実用化に向けた重要なステップとされています。更に、様々な国や企業が独自の技術開発を行っており、商業核融合発電の実現に向けた競争が激化しています。

ただし、核融合エネルギーの商業化にはいくつかの課題も存在します。プラズマを安定に維持することや、持続的な反応を引き起こすために必要な技術の確立、経済性の確保などが挙げられます。これらの課題に取り組むためには、長期間にわたる研究開発と国際協力が不可欠です。

核融合エネルギーは、未来のエネルギー源として魅力的な可能性を秘めています。持続可能な社会の実現に向けて、その研究と開発が今後ますます重要になってくると考えられています。人類の持続可能なエネルギーの未来を切り拓くためには、核融合エネルギーの研究を一層進めることが欠かせません。


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