世界の耐火物市場規模、シェア、動向および予測:形態、アルカリ性、製造プロセス、組成、耐火鉱物、用途、地域別、2025-2033年

■ 英語タイトル:Global Refractories Market Size, Share, Trends and Forecast by Form, Alkalinity, Manufacturing Process, Composition, Refractory Mineral, Application, and Region, 2025-2033

調査会社IMARC社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:IMA25SM1746)■ 発行会社/調査会社:IMARC
■ 商品コード:IMA25SM1746
■ 発行日:2025年8月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・材料
■ ページ数:140
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

世界の耐火物市場規模は2024年に276億米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)3.65%を示し、2033年までに387億5000万米ドルに達すると予測している。アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2024年には49.2%を超える大きな市場シェアを占めています。インフラ開発、エネルギー効率化、産業拡大、技術的ブレークスルー、そして耐火物が高温や過酷な環境下で耐えうる特殊な特性が、耐火物市場のシェア拡大に寄与する主要な要因となっています。

鉄鋼部門は耐火物の最大のユーザーであり、その着実な拡大が市場成長を牽引する重要な役割を担っている。鉄鋼製造には1,600℃を超える極限の高温が伴い、そのような条件に耐えられる材料が求められる。耐火物は、高炉、転炉、取鍋など鉄鋼生産に関わる設備を保護するために不可欠である。2025年1月中旬、米国の現地粗鋼生産量は165万9000ネットトンに達し、設備稼働率は74.5%を記録した。これは2024年同期の162万9000ネットトン(稼働率73.3%)から1.8%の増加を示す。この継続的な生産は、製鋼工程の高温に耐えうる最高品質の耐火物に対する持続的な需要を浮き彫りにしている。さらに、よりエネルギー効率が高く環境に優しい電気炉(EAF)への製鋼プロセス移行は、耐火物材料の革新機会を開拓した。各社はEAFプロセスに適した特殊耐火物の開発に注力しており、これが耐火物市場の成長をさらに牽引している。

米国は主要な市場変革者として際立っており、産業におけるエネルギー効率化の需要高まりが、運用コスト削減と環境負荷低減を推進している。2023年、米国エネルギー省の産業効率化・脱炭素化局は、よりクリーンで効率的なエネルギー利用を促進するため、産業革新に3億5,000万ドル以上を投資した。この投資は、高温産業プロセスにおける熱効率を向上させる先進的な耐火物の採用を促進し、市場の需要を牽引している。さらに、米国の都市化傾向はインフラ開発に影響を与え続けている。都市化の度合いは1990年の75.3%から2023年には83.3%に上昇し、人口が都市部へ着実に移行していることを反映している。この都市成長は住宅・商業ビル、道路、橋梁の建設を促進し、結果として鉄鋼やセメントなどの資材需要を増加させる。これらの資材の生産は耐火物に大きく依存しており、米国における耐火物市場シェアの拡大を刺激している。

耐火物市場の動向:
産業の拡大と近代化
様々な産業の継続的な拡大と近代化は、世界の耐火物市場需要の重要な推進力である。例えば、インドの工業生産は2024年11月に前年同月比5.20%増加した。鉄鋼、セメント、ガラス、石油化学、非鉄金属などの産業は耐火物に大きく依存している。これらのセクターが成長し施設をアップグレードするにつれ、高炉、ロータリーキルン、ガラス溶解タンクなどの高温設備を内張り・保護するための耐火物の需要が高まっています。この需要は、急速な工業化とインフラ開発が進行中の新興経済国で特に顕著です。先進国では、老朽化したインフラの更新・アップグレードも耐火物の持続的な需要に寄与しています。
技術革新とエネルギー効率
産業プロセスにおける最先端の省エネルギー技術の導入拡大も、耐火物市場の重要な動向である。製造業者は排出削減、操業全体の持続可能性向上、エネルギー効率改善を常に模索している。高温や化学反応に耐える耐火物は、こうした取り組みに不可欠だ。現代の産業プロセスに耐えるため、高性能な新型耐火材料が開発され、エネルギー効率向上と環境負荷低減に寄与している。例えば、耐火レンガは、ある組成では熱を蓄え、別の組成では蓄熱する耐火レンガを断熱できる。電力網向け水素の年間生産量を31%削減できることは、耐火レンガがエネルギー貯蔵や電力網のバランス調整に頻繁に使用される水素への依存を最小化できることを示している。こうした進展は、産業がカーボンフットプリントの削減や厳しい環境規制への順守という目標を達成するのに役立つ。
インフラ開発と都市化
特に新興経済国におけるインフラ開発と都市化の進展は、建設・住宅分野での耐火物需要を押し上げている。世界銀行の報告によれば、民間資本によるインフラ投資(PPI)は2023年に860億米ドルに達した。産業用焼却炉、暖炉、煙突などの施設を構造的に健全に保つには耐火材料が不可欠である。大都市圏の発展に伴い、強固で耐熱性のある建築物の需要が高まっており、これが耐火物市場の持続的な拡大を牽引している。住宅や商業施設の建設においても、断熱・防火用の耐火レンガや材料が頻繁に使用され、市場の成長を促進している。この傾向は、生活水準の向上と発展途上地域における建設活動の増加と強く関連している。

耐火物産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界の耐火物市場における各セグメントの主要トレンド分析を提供します。市場は形態、アルカリ性、製造プロセス、組成、耐火鉱物、用途に基づいて分類されています。
形態別分析:
• 成形耐火物
• 不定形耐火物
耐火物市場の展望によれば、2024年には不定形耐火物が最大の構成要素となる見込みです。不定形耐火物の需要を牽引する主な要因は、複雑な産業用途における適応性と汎用性です。キャスタブル、ポリマー、ラムミング混合物は不定形耐火物の例です。不規則な形状や空隙への適用・成形が可能という利点により、様々な産業環境において最適な保護・断熱性能を発揮します。その結果、ボイラー断熱、取鍋ライニング、炉内ライニングなど、特定の形状に適合する能力により設置時間と人件費を削減しつつ、信頼性の高い熱性能を保証し、市場拡大の新たな機会を創出するコスト効率的なソリューションを求める産業間で、不整形耐火物の採用が拡大しています。
アルカリ度による分析:
• 酸性および中性
• 塩基性
耐火物市場の予測に基づくと、2024年には酸性および中性耐火物が業界シェアをリードする見込みです。腐食性環境や酸性物質を扱う産業・プロセスに適した酸性・中性耐火物の需要増加が市場成長に寄与している。非鉄金属生産、石油化学精製、廃棄物焼却など、酸性スラグやガスへの耐性が重要な用途で優れた性能を発揮し、市場拡大を促進している。これに加え、シリカレンガなどの酸性耐火物やクロム鉄鉱・アルミナシリカ系材料などの中性耐火物は、化学的侵食や高温腐食に対する強固な保護機能を提供します。過酷な条件下でも耐久性と信頼性が求められるこれらの専門産業において、これらの耐火物は不可欠な存在となっています。
製造工程別分析:
• 乾式プレス法
• 溶融鋳造法
• 手成形
• 成形
• 非成形
2024年、溶融鋳造法が市場シェアをリードする。溶融鋳造法で製造される耐火物の需要は、主にその卓越した耐熱性と耐薬品性によって牽引されている。溶融鋳造耐火物は、アルミナやジルコニアなどの高純度原料を溶融し、冷却して緻密な結晶構造を形成することで製造される。この独自の製造方法により、優れた熱安定性と最小限の気孔率を備えた耐火物が生み出され、ガラス製造、特にガラス炉の側壁やタンクブロックの構築に理想的な材料となっています。溶融ガラスやその他の腐食性物質による過酷な条件に耐える溶融鋳造耐火物の能力は、ガラス産業における採用拡大につながり、これらの特殊耐火製品への需要を促進しています。
組成分析:
• 粘土系
• 非粘土系
2024年時点で粘土系が約59.0%の市場シェアを占め主導的立場にある。粘土系耐火物のコスト効率性と多様な産業分野での汎用性が、市場成長にとって有利な機会を提供している。耐火粘土レンガや高アルミナレンガなどの粘土系耐火物は、極端な耐熱性や耐薬品性が必須ではない用途において費用対効果の高い解決策となる。鋳造所、ボイラー内張り、セメントキルンなど、過酷でない環境で広く使用されています。比較的安価で製造が容易、様々な形状やサイズに適応できる特性から、信頼性の高い断熱性と適度な耐摩耗性が求められる産業で好まれる選択肢となっており、これらの耐火物材料への需要を支えています。
耐火鉱物別分析:
• グラファイト
• マグネサイト
• クロム鉱
• ケイ酸塩
• 高アルミナ
• ジルコニア
• その他
2024年、市場シェアをリードするのは黒鉛である。黒鉛耐火物の卓越した熱伝導性と高温耐性は、特定の産業用途において不可欠な存在として、成長を促す重要な要因となっている。主に黒鉛と粘土で構成される黒鉛耐火物は、電気アーク炉や製鋼プロセスなど、極度の熱環境下で優れた性能を発揮する。熱を効率的に伝導し、高温下で安定性を維持し、溶融金属による化学的腐食に耐える能力により、冶金・鉄鋼産業において重要な選択肢となっている。さらに、熱膨張率が低く機械的強度が高いため、過酷な熱処理プロセスにおいても長寿命性と信頼性を発揮し、これらの分野における黒鉛耐火物の需要を支えている。
用途別分析:
• 鉄鋼
• セメント
• 非鉄金属
• ガラス
• その他
鉄鋼は2024年に約65.4%の市場シェアで市場をリードしている。鉄鋼セクターの効率性と費用対効果への絶え間ない追求が市場成長の原動力となっている。耐火物は高炉、転炉、取鍋などの高温設備の完全性を維持する上で重要な役割を果たす。鉄鋼業界が生産プロセスの最適化とエネルギー消費削減を継続的に追求する中、先進的な耐火物の必要性は極めて重要となっている。これらの材料は生産性の向上、設備寿命の延長、ダウンタイムの削減を可能にし、大幅なコスト削減につながる。これに加え、極端な温度や化学的相互作用に耐えられる耐火物は、この重要分野における製品品質と安全性を確保するために不可欠であり、鉄鋼生産における耐火物への持続的な需要を浮き彫りにしている。
地域別分析:
• 北米
o アメリカ合衆国
・カナダ
• アジア太平洋
・中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
• ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
• 中東・アフリカ
アジア太平洋地域は、2024年に世界耐火物市場で49.2%のシェアを占め、主導的な地位を確立しています。この優位性は、耐火物製品の主要消費産業である鉄鋼、セメント、ガラス産業の急速な拡大に起因します。中国やインドなどの国々における急速な工業化と都市化は、鉄鋼とセメントへの需要を大幅に押し上げ、その製造工程における耐火物需要を増加させています。さらに、アジア太平洋地域の広大な製造基盤と堅調なインフラ開発も耐火物消費に大きく寄与している。同地域はコスト効率の高い生産と熟練労働力という競争優位性を有し、耐火物製造の魅力的な拠点となっている。加えて、豊富な原材料の存在と耐火物分野における積極的な研究開発姿勢が、アジア太平洋地域の世界市場における主導的地位をさらに確固たるものにしている。

主要地域別ポイント:

北米耐火物市場分析
鉄鋼、セメント、ガラス製造業界からの安定した需要が、北米耐火物市場の主要な牽引役となっている。同地域がエネルギー効率と持続可能性に焦点を移す中、熱効率の向上と環境負荷の最小化を目的とした先進的な耐火物ソリューションの利用が増加している。米国では、鉄鋼生産の増加とインフラプロジェクトへの投資が市場の需要を継続的に支えています。軽量かつ耐久性に優れた製品を提供する耐火物材料などの技術革新も、産業の近代化プロセスを後押ししています。また、メーカーは環境に優しくリサイクル可能な耐火物の開発に注力しており、より持続可能でグリーンな北米市場への適合を推進しています。
米国耐火物市場分析
耐火物の採用拡大は、化学産業の拡大、特に生産活動の増加に大きく影響されています。米国国際貿易局によると、2023年の米国化学製造業への総外国直接投資額は7,667億米ドルでした。石油化学、肥料、プラスチックなどの産業における製造プロセスへの需要が高まる中、耐火物は高い効率性と安全性を確保するために不可欠となっています。これらの材料は、生産工程における極限温度、摩耗、化学反応に耐える上で極めて重要である。特に産業能力が急成長している地域における化学プラントや製油所の堅調な発展が、先進的な耐火物製品の市場を刺激している。優れた性能と長寿命を提供する耐火物は、熱衝撃や化学的腐食に対する耐性からますます好まれるようになっている。産業生産量の継続的な増加は、高需要市場における円滑な生産を確保するため、システムの完全性を維持する耐火物を必要としている。
アジア太平洋地域の耐火物市場分析
アジア太平洋地域では、電子機器生産の急成長を背景に耐火物の採用拡大が見られる。インド・ブランド・エクイティ財団によれば、インドの国内電子機器生産額は2014-15年度の290億米ドルから2022-23年度には1,010億米ドルに増加した。電子機器需要が急増するにつれ、半導体製造環境やその他のハイテク製造プロセスにおける過酷な条件に耐えうる高性能材料の需要も同様に高まっている。耐火物は優れた耐熱性と耐摩耗性を有するため、これらの分野で使用される機械の信頼性と生産性を維持する上で極めて重要です。世界的な電子機器需要の高まりに対応するため、同地域の各国が製造能力を強化する中、耐火物は製造工程における設備の継続的な稼働と安定性、生産基準の達成に不可欠な存在となっています。
欧州耐火物市場分析
欧州における耐火物の採用拡大は、特に銀行セクターにおける工業生産の拡大と近代化と密接に関連している。報告によると、EUの2021年の工業生産は2020年比8.5%増加した。2022年も2021年比0.4%増加を継続した。産業施設の拡張・更新・近代化に伴い、新たな生産技術を支える耐久性と効率性に優れた耐火物材料への需要が高まっている。これらの材料は特にエネルギー集約型産業において不可欠であり、操業の継続性と安定した性能レベルの確保が重要である。機械・設備の高度な発展により、耐火物はインフラの安定性と回復力を維持し、産業運営の生産性向上を推進する上で不可欠な要素となっている。この傾向は、競争力を維持するための高性能材料への需要増加によってさらに加速されている。
ラテンアメリカ耐火物市場分析
ラテンアメリカの自動車産業は着実に成長を続けており、それに伴い耐火物の需要も増加しています。例えばステランティスは南米に60億3000万米ドルの新規投資を発表し、これは同地域における自動車セクターへの過去最大規模の投資となります。自動車および自動車部品の生産増加は、高温環境を必要とする産業分野の発展を促進しています。鋳造、熱処理、溶接といった自動車製造工程では、極限温度下での作業が求められるため耐火物が必要不可欠である。したがってラテンアメリカでは、産業の持続的成長に伴い、性能劣化なくこうした条件に耐える耐火物への需要が大幅に増加している。同地域における自動車生産の拡大は、耐火物の採用増加に直接寄与しており、同セクターの技術革新と生産効率化の重要な要素となっている。
中東・アフリカ耐火物市場分析
中東・アフリカ地域では、建設活動の活発化に牽引されるセメント産業を通じて耐火物産業の採用が拡大している。サウジアラビアでは8,190億米ドル規模の5,200件以上の建設プロジェクトが進行中と報告されるなど、建設業が急成長している。都市化の加速とインフラ整備の最優先課題化に伴い、セメント需要が増加し、セメント製造プラントにおける耐火物の利用が不可欠となっている。これらの材料は、セメントキルンやその他の重機の高温・高摩耗環境を維持するために必要である。建設活動の拡大は、地域全体のインフラ開発需要増大に対応し、継続的かつ効率的な操業を維持する上で耐火物が極めて重要となる環境を創出している。

競争環境:
主要企業は市場基盤の強化と産業ニーズの変化への対応に向け、戦略構築に積極的に注力している。新規市場への参入には買収や合弁事業を活用し、新興企業から既存企業まで顧客基盤と製品ポートフォリオの多様化を進めている。環境配慮型・省エネルギー型耐火物ソリューションの研究開発への大規模投資を背景に、イノベーションが主要な推進力であり続けている。技術開発は環境規制基準の達成と、産業横断的な持続可能な製造要件の実現を目的としている。一方、市場リーダー企業はデジタル監視システムやその他の先端技術を活用し、耐火物の性能と寿命の向上を図っている。鉄鋼・セメント・ガラス産業で重要な高温・化学的ストレスに耐える高性能製品の開発も進められている。
本レポートは、耐火物市場の競争環境を包括的に分析し、主要企業の詳細なプロファイルを提供します。対象企業は以下の通りです:
• 朝鮮耐火物株式会社
• Compagnie de Saint-Gobain S.A.
• Coorstek Inc.
• イメリスUSA株式会社
• クロサキハリマ株式会社
• モーガン・アドバンスト・マテリアルズ株式会社
• レフラテクニク・ホールディング社
• RHIマグネシタ社
• ベスビウス株式会社

本レポートで回答する主要な質問
1.耐火物市場の規模はどの程度か?
2. 耐火物市場の将来展望は?
3. 耐火物市場を牽引する主な要因は何か?
4. どの地域が耐火物市場で最大のシェアを占めているか?
5. 世界の耐火物市場における主要企業は?

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*** レポート目次(コンテンツ)***

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の耐火物市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 形態別市場分析
6.1 成形耐火物
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非成形耐火物
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 アルカリ度別市場分析
7.1 酸性および中性
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 塩基性
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 製造プロセス別の市場分析
8.1 ドライプレスプロセス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 溶融鋳造
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 手成形
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 成形
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 未形成
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 組成別市場分析
9.1 粘土ベース
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 非粘土系
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 耐火鉱物別市場分析
10.1 グラファイト
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 マグネサイト
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
10.3 鉻鉄鉱
10.3.1 市場動向
10.3.2 市場予測
10.4 シリカ
10.4.1 市場動向
10.4.2 市場予測
10.5 高アルミナ
10.5.1 市場動向
10.5.2 市場予測
10.6 ジルコニア
10.6.1 市場動向
10.6.2 市場予測
10.7 その他
10.7.1 市場動向
10.7.2 市場予測
11 用途別市場分析
11.1 鉄鋼
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 セメント
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 非鉄金属
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
11.4 ガラス
11.4.1 市場動向
11.4.2 市場予測
11.5 その他
11.5.1 市場動向
11.5.2 市場予測
12 地域別市場分析
12.1 北米
12.1.1 米国
12.1.1.1 市場動向
12.1.1.2 市場予測
12.1.2 カナダ
12.1.2.1 市場動向
12.1.2.2 市場予測
12.2 アジア太平洋地域
12.2.1 中国
12.2.1.1 市場動向
12.2.1.2 市場予測
12.2.2 日本
12.2.2.1 市場動向
12.2.2.2 市場予測
12.2.3 インド
12.2.3.1 市場動向
12.2.3.2 市場予測
12.2.4 韓国
12.2.4.1 市場動向
12.2.4.2 市場予測
12.2.5 オーストラリア
12.2.5.1 市場動向
12.2.5.2 市場予測
12.2.6 インドネシア
12.2.6.1 市場動向
12.2.6.2 市場予測
12.2.7 その他
12.2.7.1 市場動向
12.2.7.2 市場予測
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.1.1 市場動向
12.3.1.2 市場予測
12.3.2 フランス
12.3.2.1 市場動向
12.3.2.2 市場予測
12.3.3 イギリス
12.3.3.1 市場動向
12.3.3.2 市場予測
12.3.4 イタリア
12.3.4.1 市場動向
12.3.4.2 市場予測
12.3.5 スペイン
12.3.5.1 市場動向
12.3.5.2 市場予測
12.3.6 ロシア
12.3.6.1 市場動向
12.3.6.2 市場予測
12.3.7 その他
12.3.7.1 市場動向
12.3.7.2 市場予測
12.4 ラテンアメリカ
12.4.1 ブラジル
12.4.1.1 市場動向
12.4.1.2 市場予測
12.4.2 メキシコ
12.4.2.1 市場動向
12.4.2.2 市場予測
12.4.3 その他
12.4.3.1 市場動向
12.4.3.2 市場予測
12.5 中東およびアフリカ
12.5.1 市場動向
12.5.2 国別市場分析
12.5.3 市場予測
13 SWOT分析
13.1 概要
13.2 強み
13.3 弱み
13.4 機会
13.5 脅威
14 バリューチェーン分析
15 ポーターの5つの力分析
15.1 概要
15.2 購買者の交渉力
15.3 供給者の交渉力
15.4 競争の激しさ
15.5 新規参入の脅威
15.6 代替品の脅威
16 価格指標
17 競争環境
17.1 市場構造
17.2 主要プレイヤー
17.3 主要企業の概要
17.3.1 朝鮮耐火物株式会社
17.3.1.1 会社概要
17.3.1.2 製品ポートフォリオ
17.3.2 サンゴバン社
17.3.2.1 会社概要
17.3.2.2 製品ポートフォリオ
17.3.2.3 財務状況
17.3.2.4 SWOT分析
17.3.3 Coorstek Inc.
17.3.3.1 会社概要
17.3.3.2 製品ポートフォリオ
17.3.4 Imerys USA Inc.
17.3.4.1 会社概要
17.3.4.2 製品ポートフォリオ
17.3.5 Krosaki Harima Corporation
17.3.5.1 会社概要
17.3.5.2 製品ポートフォリオ
17.3.6 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社
17.3.6.1 会社概要
17.3.6.2 製品ポートフォリオ
17.3.6.3 財務状況
17.3.7 レフラテクニク・ホールディングGmbH
17.3.7.1 会社概要
17.3.7.2 製品ポートフォリオ
17.3.7.3 財務状況
17.3.8 RHIマグネシタ社
17.3.8.1 会社概要
17.3.8.2 製品ポートフォリオ
17.3.8.3 財務状況
17.3.9 ベスビウス社
17.3.9.1 会社概要
17.3.9.2 製品ポートフォリオ
17.3.9.3 財務状況

表1:グローバル:耐火物市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:グローバル:耐火物市場予測:形態別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:耐火物市場予測:アルカリ度別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:世界:耐火物市場予測:製造プロセス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:世界:耐火物市場予測:組成別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:世界:耐火物市場予測:耐火鉱物別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:耐火物市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:世界:耐火物市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表9:グローバル:耐火物市場の構造
表10:グローバル:耐火物市場:主要企業

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Refractories Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Form
6.1 Shaped Refractories
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Unshaped Refractories
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Alkalinity
7.1 Acidic and Neutral
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Basic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Manufacturing Process
8.1 Dry Press Process
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Fused Cast
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Hand Molded
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Formed
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Unformed
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Composition
9.1 Clay-Based
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Nonclay-Based
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Refractory Mineral
10.1 Graphite
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Magnesite
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
10.3 Chromite
10.3.1 Market Trends
10.3.2 Market Forecast
10.4 Silica
10.4.1 Market Trends
10.4.2 Market Forecast
10.5 High Alumina
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Forecast
10.6 Zirconia
10.6.1 Market Trends
10.6.2 Market Forecast
10.7 Others
10.7.1 Market Trends
10.7.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Application
11.1 Iron and Steel
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Cement
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Non-Ferrous Metals
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
11.4 Glass
11.4.1 Market Trends
11.4.2 Market Forecast
11.5 Others
11.5.1 Market Trends
11.5.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Region
12.1 North America
12.1.1 United States
12.1.1.1 Market Trends
12.1.1.2 Market Forecast
12.1.2 Canada
12.1.2.1 Market Trends
12.1.2.2 Market Forecast
12.2 Asia Pacific
12.2.1 China
12.2.1.1 Market Trends
12.2.1.2 Market Forecast
12.2.2 Japan
12.2.2.1 Market Trends
12.2.2.2 Market Forecast
12.2.3 India
12.2.3.1 Market Trends
12.2.3.2 Market Forecast
12.2.4 South Korea
12.2.4.1 Market Trends
12.2.4.2 Market Forecast
12.2.5 Australia
12.2.5.1 Market Trends
12.2.5.2 Market Forecast
12.2.6 Indonesia
12.2.6.1 Market Trends
12.2.6.2 Market Forecast
12.2.7 Others
12.2.7.1 Market Trends
12.2.7.2 Market Forecast
12.3 Europe
12.3.1 Germany
12.3.1.1 Market Trends
12.3.1.2 Market Forecast
12.3.2 France
12.3.2.1 Market Trends
12.3.2.2 Market Forecast
12.3.3 United Kingdom
12.3.3.1 Market Trends
12.3.3.2 Market Forecast
12.3.4 Italy
12.3.4.1 Market Trends
12.3.4.2 Market Forecast
12.3.5 Spain
12.3.5.1 Market Trends
12.3.5.2 Market Forecast
12.3.6 Russia
12.3.6.1 Market Trends
12.3.6.2 Market Forecast
12.3.7 Others
12.3.7.1 Market Trends
12.3.7.2 Market Forecast
12.4 Latin America
12.4.1 Brazil
12.4.1.1 Market Trends
12.4.1.2 Market Forecast
12.4.2 Mexico
12.4.2.1 Market Trends
12.4.2.2 Market Forecast
12.4.3 Others
12.4.3.1 Market Trends
12.4.3.2 Market Forecast
12.5 Middle East and Africa
12.5.1 Market Trends
12.5.2 Market Breakup by Country
12.5.3 Market Forecast
13 SWOT Analysis
13.1 Overview
13.2 Strengths
13.3 Weaknesses
13.4 Opportunities
13.5 Threats
14 Value Chain Analysis
15 Porters Five Forces Analysis
15.1 Overview
15.2 Bargaining Power of Buyers
15.3 Bargaining Power of Suppliers
15.4 Degree of Competition
15.5 Threat of New Entrants
15.6 Threat of Substitutes
16 Price Indicators
17 Competitive Landscape
17.1 Market Structure
17.2 Key Players
17.3 Profiles of Key Players
17.3.1 Chosun Refractories Eng Co. Ltd.
17.3.1.1 Company Overview
17.3.1.2 Product Portfolio
17.3.2 Compagnie de Saint-Gobain S.A.
17.3.2.1 Company Overview
17.3.2.2 Product Portfolio
17.3.2.3 Financials
17.3.2.4 SWOT Analysis
17.3.3 Coorstek Inc.
17.3.3.1 Company Overview
17.3.3.2 Product Portfolio
17.3.4 Imerys USA Inc.
17.3.4.1 Company Overview
17.3.4.2 Product Portfolio
17.3.5 Krosaki Harima Corporation
17.3.5.1 Company Overview
17.3.5.2 Product Portfolio
17.3.6 Morgan Advanced Materials Plc
17.3.6.1 Company Overview
17.3.6.2 Product Portfolio
17.3.6.3 Financials
17.3.7 Refratechnik Holding GmbH
17.3.7.1 Company Overview
17.3.7.2 Product Portfolio
17.3.7.3 Financials
17.3.8 RHI Magnesita GmbH
17.3.8.1 Company Overview
17.3.8.2 Product Portfolio
17.3.8.3 Financials
17.3.9 Vesuvius Plc
17.3.9.1 Company Overview
17.3.9.2 Product Portfolio
17.3.9.3 Financials


※参考情報

耐火物は、高温環境で使用される材料の一群を指し、主に炉やキルン、溶融炉、化学プラント、鉄鋼業、セラミック製造などで見られます。これらの材料は、耐熱性や耐腐食性、機械的強度、熱膨張特性、熱伝導性などの特性が求められます。耐火物は、これらの要求に応じてさまざまな種類があり、それぞれが異なる用途に適するように設計されています。
耐火物の主要な成分としては、酸化物、炭化物、窒化物、シリケートなどがあります。これらの成分は、それぞれ異なる特性を持ち、混合することで目的に応じた性能を持つ耐火物を製造することができます。例えば、酸化アルミニウム(アルミナ)を含む耐火物は、高い耐火温度と化学的安定性を提供します。一方、シリカを多く含む耐火物は、熱衝撃に対して優れた特性を示します。

耐火物は、主に粘土質耐火物、非粘土質耐火物、特殊耐火物の三つのカテゴリーに分類されます。粘土質耐火物は、帝国の粘土を主成分とし、コストが低く、一般的な用途に広く利用されています。非粘土質耐火物には、アルミナ、マグネシウム、カルシウムなどの酸化物を基にした材料が含まれ、高温でも非常に安定した特性を発揮します。特殊耐火物は、特定の用途や条件に応じて設計されており、例えば高温のガス環境での耐腐食性や、激しい熱サイクルに対する耐久性が求められます。

耐火物の製造プロセスには、原材料の選別、粉砕、混合、成形、焼成が含まれます。まず、適切な原材料を選び、それを粉砕して細かくします。次に、必要に応じて他の材料と混合し、成形を行います。この際、圧縮成形や鋳造、スラリー法などさまざまな方法が使用されることがあります。成形後は、焼成プロセスが行われ、これにより材料の結合が強化され、耐火特性が発現します。

耐火物の性能を評価する際には、耐火温度、熱衝撃抵抗、躯体強度、化学的安定性、熱伝導率といった指標が重要です。耐火温度は、その材料が使用できる最高温度を示し、通常は1200℃以上の範囲で評価されます。熱衝撃抵抗は、急激な温度変化に対して材料がどれだけ耐えられるかを示すもので、これによって設備の安定性が保たれます。

耐火物の適正な選定は、最終的な製品の品質や生産性に大きな影響を与えます。例えば、鉄鋼製造においては、炉内の環境条件や溶融金属の成分に応じた耐火物を選定することが重要です。また、製造設備の劣化を防ぐためにも、耐火物の性能を正しく理解し、適切に管理することが求められます。

近年では、環境に配慮した耐火物の開発も進んでいます。これには、再利用可能な材料やリサイクル技術を用いた耐火物、低環境負荷のプロセスで製造されたものが含まれます。持続可能な製造プロセスと材料の使用は、今後の耐火物業界においてますます重要なテーマとなっていくでしょう。

耐火物の研究開発は、材料工学、化学工学、機械工学などの異なる分野が相互に関連し合うことで進展しています。新しい耐火材料を開発するための試験方法や性能評価方法の研究も活発に行われており、耐火物の持つ特性をより高めるための革新が期待されています。耐火物の採用が進む分野は広がり続けており、安全で高効率な運用を実現するために不可欠な材料としての役割を果たしています。将来的には、さらに高性能で環境に優しい耐火物の開発が進むことで、さまざまな産業の発展に寄与すると考えられています。


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※注目の調査資料
※当サイト上のレポートデータは弊社H&Iグローバルリサーチ運営のMarketReport.jpサイトと連動しています。
※当市場調査資料(IMA25SM1746 )"世界の耐火物市場規模、シェア、動向および予測:形態、アルカリ性、製造プロセス、組成、耐火鉱物、用途、地域別、2025-2033年" (英文:Global Refractories Market Size, Share, Trends and Forecast by Form, Alkalinity, Manufacturing Process, Composition, Refractory Mineral, Application, and Region, 2025-2033)はIMARC社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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