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世界の希土類フリー電動機市場展望・分析・予測(~2032年):永久磁石同期電動機(PMSM)、スイッチドリラクタンス電動機(SRM)

• 英文タイトル:Global Rare Earth Free Electric Motor Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Rare Earth Free Electric Motor Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界の希土類フリー電動機市場展望・分析・予測(~2032年):永久磁石同期電動機(PMSM)、スイッチドリラクタンス電動機(SRM)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ31218
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、172ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:機械&装置
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界のレアアースフリー電気モーター市場は、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、2025年の12億8000万米ドルから2032年までに16億9600万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)4.1%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。
一方で、進化する米国の関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

「レアアースフリー電気モーター」とは、その構造にレアアース元素を使用しない電気モーター設計を指します。
ネオジムやジスプロシウムなどのレアアース元素は、その強力な磁気特性のため、多くの電気モーターの磁石に一般的に使用されています。
しかしながら、レアアース元素は採掘費用が高く、重大な環境影響を及ぼす可能性があります。

2025年、世界のレアアースフリー電気モーター生産量は約1,684千台に達し、世界平均市場価格は約1台あたり760米ドルでした。

レアアースフリー電気モーター市場は、環境問題への関心の高まりと持続可能な技術の必要性によって、顕著な変化を遂げています。
北米、欧州、アジア太平洋などの主要販売地域では、クリーンエネルギー導入を促進する厳格な規制やインセンティブにより、これらのモーターの需要が急増しています。
メーカーがレアアースフリーの代替品開発に注力し、中国の支配的なサプライチェーンへの依存度を低減するにつれて、市場集中度は徐々に多様化しています。
この変化は、革新的なモーター設計や材料の研究開発に投資する企業にとって、大きな市場機会をもたらします。
しかし、より高い生産コスト、技術的限界、広範な普及の必要性など、課題は依然として残っています。
これらの障害を克服するには、イノベーションを促進し、より環境に優しいモビリティソリューションへの移行を加速するために、業界関係者と政策立案者との協調的な取り組みが必要です。

レアアースフリー電気モーターのサプライチェーンの上流は、主に原材料サプライヤーとコアコンポーネントメーカーをカバーしており、電磁鋼板、銅巻線、アルミニウム構造部品、補助トポロジー用フェライト磁石、ベアリング、パワー半導体、モーターコントローラー、およびそれらを支えるプレス加工、巻線、精密機械加工装置を提供しています。
中流は、コアとなる製造およびシステム統合のリンクであり、メーカーはローターとステーターの製造、巻線組立、モーター校正、コントローラーのマッチング、および全性能試験を完了し、スイッチトリラクタンス、シンクロナスリラクタンス、誘導、電磁励磁同期タイプなど、異なる技術ルートのモーターを製造します。
下流は、自動車Tier 1サプライヤー、産業用ディストリビューター、EPCコントラクターを通じてエンド市場に接続し、電気自動車、産業オートメーション機器、家電製品、風力発電、航空宇宙システムなどの最終シナリオにサービスを提供しており、設置、試運転、アフターサービスメンテナンスが製品ライフサイクル全体を通じて行われます。

レアアースフリー電気モーターのコスト構造は、総製造コストの60%から70%を占める直接材料費が大部分を占め、電磁鋼、銅巻線、構造部品、パワーエレクトロニクスが主要な支出です。
高価なレアアース永久磁石が排除されるため、材料費全体は従来のレアアース永久磁石同期モーターよりも15%から30%低くなっています。
製造および加工コストは、労働投入、設備減価償却費、エネルギー消費、プレス加工、巻線、組立、試験全体にわたる品質検査をカバーし、およそ20%から25%を占めます。
この割合は、電磁励磁同期モーターのような複雑なトポロジーの場合、より高い構造精度要件のため上昇します。
残りのコストは、磁気回路設計およびセンサーレス制御アルゴリズムの研究開発償却費、製品認証、ロジスティクスおよび輸送、アフターサービス準備金から生じます。
カスタマイズされた高出力製品は、標準化された量産モデルよりも間接費が著しく高くなります。

この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合し、世界のレアアースフリー電気モーター市場の360°ビューを提供します。
本レポートは、過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、ダウンストリーム顧客の流通パターンを分析しています。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競争状況、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、主要顧客)をプロファイルし、製品ライン、アプリケーション、地域にわたるトッププレイヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
ZF Friedrichshafen AG
Valeo
Baldor
Chara Technologies
ABB
Mahle
Ricardo
Advanced Electric Machines
Schaeffler
Enedym
Wolong Electric
Gree Kaibang
Shandong Kehui Power Automation
Nidec Corporation
Mitsubishi Electric Corporation
Toshiba

**タイプ別セグメント**
永久磁石同期モーター(PMSM)
スイッチトリラクタンスモーター(SRM)

**冷却方法別セグメント**
空冷モーター
水冷モーター
その他

**出力別セグメント**
低出力:50 kW未満
中出力:50–200 kW
高出力:200 kW超

**アプリケーション別セグメント**
自動車セクター
産業オートメーション
再生可能エネルギー
航空宇宙および防衛
その他

**地域別売上**
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他のアジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他の中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

**[章立て]**

**第1章:** レアアースフリー電気モーターの調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調します。

**第2章:** 現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の促進要因を特定します。

**第3章:** メーカーの状況を分析します。数量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカー実績の詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。

**第4章:** 高マージン製品セグメントを解き放ちます。販売、収益、平均販売価格(ASP)、技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

**第5章:** 下流市場機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイルします。

**第6章:** 世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制・貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

**第7章:** 北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。

**第8章:** 欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。

**第9章:** アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高成長潜在力のある拡大領域を発掘します。

**第10章:** 中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイルし、投資機会と課題を特定します。

**第11章:** 中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資見通しと市場の障害を概説します。

**第12章:** メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述し、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳SWOT分析、および最近の戦略的動向を示します。

**第13章:** サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造拠点の状況と技術、コストドライバー、さらに下流チャネルとディストリビューターの役割を分析します。

**第14章:** 市場ダイナミクス:ドライバー、阻害要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求します。

**第15章:** 実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[本レポートの価値]**

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下を可能にします。

高成長地域(第7章~第11章)および高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分します。
コストおよび需要インテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と優位に交渉します。
競合他社の事業、マージン、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜きます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ります。
この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと転換します。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 希土類フリー電動機の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界の希土類フリー電動機市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 永久磁石同期電動機 (PMSM)
1.2.3 スイッチドリラクタンスモーター(SRM)
1.3 冷却方式別の市場区分
1.3.1 冷却方式別の世界のレアアースフリー電動機市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 空冷式モーター
1.3.3 水冷式モーター
1.3.4 その他
1.4 出力別市場セグメンテーション
1.4.1 出力別世界レアアースフリー電動機市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 低出力:50 kW未満
1.4.3 中出力:50~200 kW
1.4.4 高出力:200 kW超
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界レアアースフリー電動機市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 自動車分野
1.5.3 産業用オートメーション
1.5.4 再生可能エネルギー
1.5.5 航空宇宙・防衛
1.5.6 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のレアアースフリー電気モーターの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のレアアースフリー電気モーターの売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別の売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界のレアアースフリー電動モーターの販売台数の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のレアアースフリー電動モーターの販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数に基づく市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界のレアアースフリー電動モーターの生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界レアアースフリー電気モーター販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界のレアアースフリー電気モーターメーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 永久磁石同期モーター(PMSM):主要メーカー別市場シェア
3.5.2 スイッチドリラクタンスモーター(SRM):主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のレアアースフリー電気モーター市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界レアアースフリー電動機販売実績
4.1.1 タイプ別世界レアアースフリー電動機販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界レアアースフリー電動機売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 冷却方式別世界レアアースフリー電動モーターの販売実績
4.2.1 冷却方式別世界レアアースフリー電動モーターの販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 冷却方式別世界レアアースフリー電動モーターの売上高 (2021-2032年)
4.2.3 冷却方式別世界希土類フリー電動機平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 出力別世界希土類フリー電動機の販売実績
4.3.1 出力別世界希土類フリー電動機販売数量(2021-2032年)
4.3.2 出力別世界レアアースフリー電動機売上高(2021-2032年)
4.3.3 出力別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界レアアースフリー電動機販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界レアアースフリー電気モーター売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021-2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界のレアアースフリー電気モーターの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米におけるレアアースフリー電動モーターの販売台数および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のレアアースフリー電動モーター市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州レアアースフリー電動モーターの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のレアアースフリー電動モーター市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 用途別アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーターの販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーター市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のレアアースフリー電気モーターの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米のレアアースフリー電気モーター市場規模(国別)
10.5.1 中南米における国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのレアアースフリー電動モーターの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのレアアースフリー電動モーター市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの国別売上高の推移(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ZFフリードリヒスハーフェンAG
12.1.1 ZFフリードリヒスハーフェンAG 企業情報
12.1.2 ZFフリードリヒスハーフェンAG 事業概要
12.1.3 ZFフリードリヒスハーフェンAG レアアースフリー電気モーターの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ZFフリードリヒスハーフェンAG レアアースフリー電気モーターの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.1.5 ZFフリードリヒスハーフェンAGの希土類フリー電動モーターの2025年製品別売上高
12.1.6 ZFフリードリヒスハーフェンAGの希土類フリー電動モーターの2025年用途別売上高
12.1.7 ZFフリードリヒスハーフェンAGの希土類フリー電気モーターの2025年地域別売上高
12.1.8 ZFフリードリヒスハーフェンAGの希土類フリー電気モーターのSWOT分析
12.1.9 ZFフリードリヒスハーフェンAGの最近の動向
12.2 ヴァレオ
12.2.1 ヴァレオ(Valeo)の企業情報
12.2.2 ヴァレオの事業概要
12.2.3 ヴァレオの希土類フリー電気モーターの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ヴァレオの希土類フリー電気モーターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のヴァレオの希土類フリー電動モーターの製品別販売状況
12.2.6 2025年のヴァレオの希土類フリー電動モーターの用途別販売状況
12.2.7 2025年のヴァレオの希土類フリー電動モーターの地域別販売状況
12.2.8 ヴァレオの希土類フリー電動モーターのSWOT分析
12.2.9 ヴァレオの最近の動向
12.3 バルドール
12.3.1 バルドール・コーポレーションに関する情報
12.3.2 バルドールの事業概要
12.3.3 バルドールの希土類フリー電動モーターの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 バルドールの希土類不使用電気モーターの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のバルドール製希土類不使用電気モーターの製品別販売状況
12.3.6 2025年のバルドール製希土類不使用電気モーターの用途別販売状況
12.3.7 2025年のバルドール社製希土類フリー電動機の地域別販売実績
12.3.8 バルドール社製希土類フリー電動機のSWOT分析
12.3.9 バルドール社の最近の動向
12.4 チャラ・テクノロジーズ
12.4.1 チャラ・テクノロジーズ社の企業情報
12.4.2 チャラ・テクノロジーズ社の事業概要
12.4.3 チャラ・テクノロジーズの希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 チャラ・テクノロジーズの希土類フリー電動機の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のチャラ・テクノロジーズの希土類フリー電動機の製品別販売状況
12.4.6 2025年のChara Technologiesの希土類フリー電動機の用途別売上高
12.4.7 2025年のChara Technologiesの希土類フリー電動機の地域別売上高
12.4.8 Chara Technologiesの希土類フリー電動機のSWOT分析
12.4.9 Chara Technologiesの最近の動向
12.5 ABB
12.5.1 ABB社の企業情報
12.5.2 ABB社の事業概要
12.5.3 ABB社の希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 ABB社の希土類フリー電動機の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のABBの希土類フリー電動モーターの製品別売上高
12.5.6 2025年のABBの希土類フリー電動モーターの用途別売上高
12.5.7 2025年のABBの希土類フリー電動モーターの地域別売上高
12.5.8 ABBの希土類不使用電気モーターのSWOT分析
12.5.9 ABBの最近の動向
12.6 マーレ
12.6.1 マーレ社の企業情報
12.6.2 マーレ社の事業概要
12.6.3 マーレ社の希土類不使用電気モーターの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 マーレの希土類フリー電動モーターの生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 マーレの最近の動向
12.7 リカルド
12.7.1 リカルドの企業情報
12.7.2 リカルドの事業概要
12.7.3 リカルドの希土類フリー電気モーターの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 リカルドの希土類フリー電気モーターの生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 リカルドの最近の動向
12.8 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズ
12.8.1 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの企業情報
12.8.2 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの事業概要
12.8.3 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの希土類フリー電気モーターの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの希土類フリー電気モーターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの最近の動向
12.9 シェフラー
12.9.1 シェフラー社の企業情報
12.9.2 シェフラー社の事業概要
12.9.3 シェフラー社の希土類フリー電動モーターの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 シェフラー社の希土類フリー電動モーターの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 シェフラーの最近の動向
12.10 エネディム
12.10.1 エネディム社の企業情報
12.10.2 エネディムの事業概要
12.10.3 エネディムの希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 エネディムの希土類フリー電気モーターの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 エネディムの最近の動向
12.11 ウォロン・エレクトリック
12.11.1 ウォロン・エレクトリック社の企業情報
12.11.2 ウォロン・エレクトリックの事業概要
12.11.3 ウォロン・エレクトリックの希土類フリー電動機製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ウォロン・エレクトリックの希土類フリー電動機の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ウォロン・エレクトリックの最近の動向
12.12 グリー・カイバン
12.12.1 グリー・カイバン社の企業情報
12.12.2 グリー・カイバンの事業概要
12.12.3 グリー・カイバンの希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 グリー・カイバンの希土類フリー電動機の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 グリー・カイバンの最近の動向
12.13 山東科恵電力自動化
12.13.1 山東科恵電力自動化の企業情報
12.13.2 山東科恵電力オートメーションの事業概要
12.13.3 山東科恵電力オートメーションの希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 山東科恵電力オートメーションの希土類フリー電動機の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 山東科恵電力自動化の最近の動向
12.14 ニデック株式会社
12.14.1 ニデック株式会社の企業情報
12.14.2 ニデック株式会社の事業概要
12.14.3 ニデック株式会社の希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 ニデック株式会社の希土類フリー電動機の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 ニデック株式会社の最近の動向
12.15 三菱電機株式会社
12.15.1 三菱電機株式会社の企業情報
12.15.2 三菱電機株式会社の事業概要
12.15.3 三菱電機株式会社の希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 三菱電機株式会社の希土類フリー電動機の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 三菱電機株式会社の最近の動向
12.16 東芝
12.16.1 東芝株式会社の企業情報
12.16.2 東芝の事業概要
12.16.3 東芝の希土類フリー電動機の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 東芝の希土類フリー電動機の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 東芝の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 希土類フリー電動モーターの産業チェーン
13.2 希土類フリー電動モーターの上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 希土類フリー電動モーターの統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 レアアースフリー電動モーターの販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 レアアースフリー電動モーター市場の動向
14.1 業界の動向と進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界のレアアースフリー電動モーター調査における主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 種類別 世界のレアアースフリー電動機市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 冷却方式別 世界のレアアースフリー電動機市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 出力別 世界のレアアースフリー電動機市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別 世界のレアアースフリー電動機市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別 世界レアアースフリー電気モーター売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 世界レアアースフリー電気モーター販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (千台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界レアアースフリー電動モーター生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界レアアースフリー電気モーター販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界レアアースフリー電気モーター販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界レアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界レアアースフリー電動モーター売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. 希土類を含まない電気モーターの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. メーカー別、希土類を含まない電気モーターの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 希土類不使用電気モーターの平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの希土類不使用電気モーター製造拠点および本社所在地
表18. 世界の希土類不使用電気モーター市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界のレアアースフリー電動モーターの販売数量(種類別、千台)、2021年~2026年
表22. 世界のレアアースフリー電動モーターの販売台数(種類別、千台)、2027年~2032年
表23. 世界のレアアースフリー電動モーターの売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のレアアースフリー電動モーターの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 冷却方式別世界レアアースフリー電動機販売台数(千台)、2021年~2026年
表26. 冷却方式別世界レアアースフリー電動機販売台数(千台)、2027年~2032年
表27. 冷却方式別世界レアアースフリー電動機売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表28. 冷却方式別世界レアアースフリー電動機売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 出力別世界レアアースフリー電動機販売台数(千台)、2021年~2026年
表30. 出力別世界レアアースフリー電動機販売台数(千台)、2027年~2032年
表31. 出力別世界レアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 出力別世界レアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界レアアースフリー電動モーター販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界レアアースフリー電動モーター販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. レアアースフリー電動モーターの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界レアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界レアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界レアアースフリー電気モーター生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界レアアースフリー電気モーター生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米におけるレアアースフリー電気モーターの成長促進要因と市場障壁
表44. 北米におけるレアアースフリー電気モーターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるレアアースフリー電気モーターの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における希土類フリー電気モーターの成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州における希土類フリー電気モーターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州における希土類フリー電気モーターの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーターの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーターの販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーターの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのレアアースフリー電動モーターの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米におけるレアアースフリー電動モーターの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるレアアースフリー電動モーターの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるレアアースフリー電動モーターの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ZFフリードリヒスハーフェンAGの企業情報
表58. ZFフリードリヒスハーフェンAGの概要および主要事業
表59. ZFフリードリヒスハーフェンAGの製品モデル、説明および仕様
表60. ZFフリードリヒスハーフェンAGの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のZFフリードリヒスハーフェンAGの製品別売上高構成比
表62. ZFフリードリヒスハーフェンAGの2025年用途別売上高構成比
表63. ZFフリードリヒスハーフェンAGの2025年地域別売上高構成比
表64. ZFフリードリヒスハーフェンAGの希土類不使用電気モーターに関するSWOT分析
表65. ZFフリードリヒスハーフェンAGの最近の動向
表66. ヴァレオ社に関する情報
表67. ヴァレオ社の概要および主要事業
表68. ヴァレオ社の製品モデル、説明および仕様
表69. ヴァレオ社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のヴァレオの製品別売上高構成比
表71. 2025年のヴァレオの用途別売上高構成比
表72. 2025年のヴァレオの地域別売上高構成比
表73. ヴァレオの希土類不使用電気モーターのSWOT分析
表74. ヴァレオの最近の動向
表75. バルドール・コーポレーションに関する情報
表76. バルドールの概要および主要事業
表77. バルドールの製品モデル、説明および仕様
表78. バルドールの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のバルドール製品別売上高構成比
表80. 2025年のバルドール社 用途別売上高構成比
表81. 2025年のバルドール社 地域別売上高構成比
表82. バルドール社の希土類不使用電気モーターに関するSWOT分析
表83. バルドール社の最近の動向
表84. チャラ・テクノロジーズ社の企業情報
表85. チャラ・テクノロジーズ社の概要および主要事業
表86. チャラ・テクノロジーズの製品モデル、説明および仕様
表87. チャラ・テクノロジーズの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のチャラ・テクノロジーズの製品別売上高構成比
表89. 2025年のChara Technologiesの用途別売上高構成比
表90. 2025年のChara Technologiesの地域別売上高構成比
表91. Chara Technologiesの希土類不使用電気モーターに関するSWOT分析
表92. Chara Technologiesの最近の動向
表93. ABB Corporationに関する情報
表94. ABBの概要および主要事業
表95. ABBの製品モデル、説明および仕様
表96. ABBの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のABBの製品別売上高構成比
表98. 2025年のABBの用途別売上高構成比
表99. 2025年のABBの地域別売上高構成比
表100. ABBの希土類不使用電気モーターのSWOT分析
表101. ABBの最近の動向
表102. マーレ社の情報
表103. マーレ社の概要および主要事業
表104. マーレの製品モデル、説明および仕様
表105. マーレの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. マーレの最近の動向
表107. リカルド社の情報
表108. リカルドの概要および主要事業
表109. リカルドの製品モデル、説明および仕様
表110. リカルドの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表111. リカルドの最近の動向
表112. アドバンスト・エレクトリック・マシーンズ社の企業情報
表113. アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの概要および主要事業
表114. アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの製品モデル、概要および仕様
表115. アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表116. アドバンスト・エレクトリック・マシーンズの最近の動向
表117. シェフラー社の企業情報
表118. シェフラー社の概要および主要事業
表119. シェフラー社の製品モデル、説明および仕様
表120. シェフラーの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表121. シェフラーの最近の動向
表122. エネディム・コーポレーションの情報
表123. エネディムの概要および主要事業
表124. エネディムの製品モデル、説明および仕様
表125. エネディムの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. エネディムの最近の動向
表127. ウォロン・エレクトリック社の概要
表128. ウォロン・エレクトリック社の事業概要および主要事業
表129. ウォロン・エレクトリック社の製品モデル、説明および仕様
表130. ウォロン・エレクトリック社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表131. ウォロン・エレクトリックの最近の動向
表132. グリー・カイバン社の情報
表133. グリー・カイバンの概要および主要事業
表134. グリー・カイバンの製品モデル、説明および仕様
表135. グリー・カイバンの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. グリー・カイバンの最近の動向
表137. 山東科恵電力自動化株式会社の情報
表138. 山東科恵電力自動化の概要および主要事業
表139. 山東科恵電力自動化の製品モデル、説明および仕様
表140. 山東科恵電力自動化の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表141. 山東科恵電力自動化の最近の動向
表142. ニデック株式会社の企業情報
表143. ニデック株式会社の概要および主要事業
表144. ニデック株式会社の製品モデル、説明および仕様
表145. ニデック株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表146. ニデック株式会社の最近の動向
表147. 三菱電機株式会社の企業情報
表148. 三菱電機株式会社の概要および主要事業
表149. 三菱電機株式会社の製品モデル、説明および仕様
表150. 三菱電機株式会社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表151. 三菱電機株式会社の最近の動向
表152. 東芝株式会社の情報
表153. 東芝株式会社の概要および主要事業
表154. 東芝の製品モデル、説明および仕様
表155. 東芝の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表156. 東芝の最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 原材料の主要サプライヤー
表159. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の進化
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ
表167. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. レアアースフリー電動機の製品写真
図2. タイプ別世界レアアースフリー電動機市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. 永久磁石同期モーター(PMSM)の製品写真
図4. スイッチドリラクタンスモーター(SRM)の製品写真
図5. 冷却方式別世界レアアースフリー電気モーター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図6. 空冷式モーターの製品写真
図7. 水冷式モーターの製品写真
図8. その他の製品写真
図9. 出力別世界レアアースフリー電気モーター市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 低出力:50 kW未満の製品写真
図11. 中出力:50~200 kW 製品画像
図12. 高出力:200 kW超 製品画像
図13. 用途別 世界のレアアースフリー電動機市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 自動車分野
図15. 産業用オートメーション
図16. 再生可能エネルギー
図17. 航空宇宙・防衛
図18. その他
図19. 希土類不使用電気モーターに関するレポートの対象期間
図20. 世界の希土類不使用電気モーター売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の希土類不使用電気モーター売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別 希土類不使用電気モーターの世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別 希土類不使用電気モーターの世界売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のレアアースフリー電動モーター販売台数(千台)、2021年~2032年
図25. 地域別世界のレアアースフリー電動モーター販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図26. 地域別世界のレアアースフリー電動モーター販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のレアアースフリー電動モーターの生産能力、生産量、稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のレアアースフリー電動モーター販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界のレアアースフリー電動モーターの売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別永久磁石同期モーター(PMSM)の売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別スイッチドリラクタンスモーター(SRM)の売上高ベースの市場シェア
図33. 種類別、世界レアアースフリー電動機の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 種類別、世界レアアースフリー電動機の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 種類別、世界レアアースフリー電動機の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図36. 冷却方式別 世界のレアアースフリー電動機販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図37. 冷却方式別 世界のレアアースフリー電動機売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 冷却方式別 世界のレアアースフリー電動モーター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図39. 出力別 世界のレアアースフリー電動モーター販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 出力別 世界のレアアースフリー電動モーター売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 出力別世界レアアースフリー電動機平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図42. 用途別世界レアアースフリー電動機販売市場シェア(2021年~2032年)
図43. 用途別世界レアアースフリー電動機売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. 用途別世界レアアースフリー電気モーター平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図45. 世界レアアースフリー電気モーターの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年~2032年
図46. 地域別 希土類を含まない電気モーターの生産市場シェア(2021-2032年)
図47. 生産能力の促進要因と制約要因
図48. 北米における希土類を含まない電気モーターの生産成長率(千台)、2021-2032年
図49. 欧州におけるレアアースフリー電動モーターの生産成長率(千台)、2021-2032年
図50. 中国におけるレアアースフリー電動モーターの生産成長率(千台)、2021-2032年
図51. 日本におけるレアアースフリー電動モーターの生産成長率(千台)、2021-2032年
図52. 北米における希土類不使用電気モーターの販売台数(前年比)(千台)、2021年~2032年
図53. 北米における希土類不使用電気モーターの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図54. 2025年の北米トップ5メーカーの希土類不使用電気モーター売上高(百万米ドル)
図55. 北米の希土類不使用電気モーター販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図56. 北米におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図57. 米国におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. カナダにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. メキシコのレアアースフリー電気モーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図60. 欧州のレアアースフリー電気モーター販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図61. 欧州のレアアースフリー電気モーター売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図62. 2025年の欧州トップ5メーカーのレアアースフリー電気モーター売上高(百万米ドル)
図63. 用途別欧州レアアースフリー電気モーター販売台数(千台)(2021-2032年)
図64. 用途別欧州レアアースフリー電気モーター売上高(百万米ドル)(2021-2032年)
図65. ドイツにおける希土類不使用電気モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. フランスにおける希土類不使用電気モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. 英国における希土類不使用電気モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. イタリアのレアアースフリー電気モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. ロシアのレアアースフリー電気モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のレアアースフリー電気モーター販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域のレアアース不使用電気モーター売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図72. アジア太平洋地域の上位8社のレアアース不使用電気モーター売上高(百万米ドル)、2025年
図73. アジア太平洋地域のレアアース不使用電気モーター販売台数(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図74. アジア太平洋地域のレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図75. インドネシアのレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 日本のレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 韓国におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図78. 中国台湾におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. インドにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 中南米におけるレアアースフリー電動モーターの販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図81. 中南米におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図82. 中南米におけるレアアース不使用電気モーターの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図83. 中南米におけるレアアース不使用電気モーターの販売台数(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図84. 中南米におけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図85. ブラジルにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. アルゼンチンにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 中東・アフリカにおけるレアアースフリー電動モーターの販売台数(前年比)(千台)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカにおけるレアアースフリー電動モーターの売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. 中東・アフリカ地域におけるレアアース不使用電気モーターのトップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図90. 中東・アフリカ地域におけるレアアース不使用電気モーターの販売台数(千台)の用途別内訳(2021-2032年)
図91. 中東・アフリカ地域におけるレアアース不使用電気モーターの販売売上高(百万米ドル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図92. GCC諸国のレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. トルコのレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. エジプトのレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. 南アフリカのレアアースフリー電動モーター売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. レアアースフリー電動モーターの産業チェーン図
図97. 地域別レアアースフリー電動モーター製造拠点の分布 (%)
図98. レアアースフリー電気モーターの生産プロセス
図99. 地域別レアアースフリー電気モーターの生産コスト構造
図100. 流通チャネル(直販対卸売)
図101. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図102. データの三角測量
図103. インタビュー対象となった主要幹部

※希土類フリー電動機とは、永久磁石材料として一般的に使用されるネオジムやジスプロシウムといった希土類元素を全く使用しないか、あるいはその使用量を大幅に削減した電動機のことです。希土類元素は、地球上の特定の地域に偏在しており、その採掘や精錬には環境への負荷が伴うほか、供給の不安定性や価格変動のリスクといった地政学的な課題を抱えています。このような背景から、安定供給が可能な材料で製造でき、かつ環境負荷の少ない希土類フリー電動機の開発と実用化が、近年強く求められています。これにより、産業の持続可能性を高め、経済的なリスクを低減することが期待されています。
希土類フリー電動機には、いくつかの主要な種類があります。一つ目は、古くから広く普及している**誘導電動機(Induction Motor: IM)**です。誘導電動機はロータに永久磁石を使用せず、電磁誘導の原理でトルクを発生させるため、元々希土類フリーです。構造が比較的単純で堅牢、安価に製造できるという利点がありますが、従来のタイプでは永久磁石同期モータに比べて効率がやや劣る傾向がありました。しかし、近年のインバータ制御技術の進化により、高効率な誘導電動機も実現されています。

二つ目は、**シンクロナスリラクタンスモータ(Synchronous Reluctance Motor: SynRM)**です。このモータは、ステータに巻線を持つものの、ロータには永久磁石も巻線も使用しません。ロータの磁気抵抗(リラクタンス)の異方性を利用してトルクを発生させる原理であり、構造が非常にシンプルで製造コストが低く、ロータ損失が少ないため高効率を実現しやすいという特長があります。しかし、インバータによる高度な制御が必要であり、永久磁石同期モータに比べてトルク密度が低い傾向があるため、同じ出力を得るためにはやや大型化する場合があります。

三つ目は、**フェライト磁石同期モータ(Ferrite Magnet Synchronous Motor: F-SPM/F-IPM)**です。これは、希土類磁石の代わりに、より安価で供給が安定しているフェライト磁石を永久磁石として使用するタイプです。フェライト磁石は希土類磁石に比べて磁力が弱いため、その弱点を補うために、ロータ内部に磁石を埋め込む磁石埋め込み型(IPM)構造を採用したり、磁路設計を最適化したりといった工夫が凝らされます。これにより、希土類の使用量を大幅に削減しつつ、高い効率とトルク密度を実現することが可能になります。

四つ目は、**巻線界磁同期モータ(Wound Field Synchronous Motor: WFSM)**です。このモータは、ロータに永久磁石ではなく、界磁巻線を配置し、外部から電流を流して磁界を発生させます。永久磁石を使用しないため当然希土類フリーであり、界磁電流を調整することで磁界の強さを自在に制御できるという大きな利点があります。これにより、幅広い回転数範囲で高効率を維持しやすく、特に電気自動車などにおいて、高速域での効率低下を防ぐ上で有効です。ただし、ロータへの給電機構(ブラシとスリップリングなど)が必要となるため、摩擦による損失やメンテナンス、サイズといった課題が生じることがあります。

五つ目は、**スイッチトリラクタンスモータ(Switched Reluctance Motor: SRM)**です。このモータは、ステータとロータの両方に突極構造を持ち、永久磁石もロータ巻線も一切使用しません。ステータの巻線に順次電流を流すことでロータを吸引し、磁気抵抗が最小になる方向へロータを回転させます。構造が極めてシンプルで頑丈、高温環境にも強く、製造コストが非常に低いという特長があります。しかし、トルクリプル(トルクの変動)や騒音が発生しやすく、高度なインバータ制御が不可欠であるといった課題も抱えています。

これらの希土類フリー電動機は、コスト競争力と供給安定性が重視される幅広い分野で採用が進んでいます。産業用途では、ポンプ、ファン、コンプレッサー、各種製造機械などで、誘導電動機からの置き換えや、より高い効率が求められる場面で導入されています。家電製品では、エアコンの室外機、洗濯機、冷蔵庫などにフェライト磁石同期モータやシンクロナスリラクタンスモータが適用され、省エネルギー化に大きく貢献しています。電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)においては、航続距離や性能を確保しつつ、希土類リスクを低減する目的で、フェライト磁石IPM、巻線界磁同期モータ、あるいはシンクロナスリラクタンスモータの採用が活発に検討・実用化されています。その他にも、風力発電の発電機、ロボットのアクチュエータ、ドローンなど、高効率と信頼性が求められる多岐にわたる分野で、希土類フリー電動機の開発と導入が進められています。

希土類フリー電動機の性能向上には、多岐にわたる関連技術の開発が不可欠です。まず、**材料技術**の進化が挙げられます。フェライト磁石の高性能化はもちろんのこと、窒化鉄(FeN)系磁石やマンガンビスマス(MnBi)磁石といった、希土類元素を含まない新しい強力な磁性材料の研究・開発が活発に進められています。これらの材料が実用化されれば、希土類フリー電動機の性能は飛躍的に向上すると期待されています。次に、**モータ構造設計技術**も極めて重要です。限られた磁力を最大限に活用するため、磁路設計の最適化、ロータ形状の工夫、高精度な有限要素法解析を用いた磁場シミュレーション技術が不可欠です。特にシンクロナスリラクタンスモータでは、リラクタンストルクを効率的に引き出すロータ形状の工夫が性能を大きく左右します。

さらに、**制御技術**の進化は、希土類フリー電動機の性能を引き出す上で欠かせません。特に永久磁石を持たないシンクロナスリラクタンスモータやスイッチトリラクタンスモータでは、ベクトル制御、センサレス制御、低トルクリプル制御といった、高度で精密なインバータ制御技術がトルク性能や効率に直結します。モータの小型化と高出力化を両立させるためには、**冷却技術**の向上も不可欠です。高効率なモータであっても、熱損失は発生するため、新しい冷却システムや放熱構造の開発、材料の熱伝導率向上などが求められます。また、製造プロセスの革新、デジタルツインやAIを活用した設計の高速化と最適化なども、希土類フリー電動機の普及を後押しする重要な関連技術と言えます。これらの技術の複合的な進展が、希土類フリー電動機のさらなる高性能化と普及を可能にする鍵となります。