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炭素利用無機セメント系材料の世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均5.6%成長する見通し

• 英文タイトル:Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Market Growth 2025-2031 : By Type (Carbonized Material, Carbon Impregnated Material), By Application (Building Materials, Battery, Aerospace, Industry)

Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Market Growth 2025-2031 : By Type (Carbonized Material,  Carbon Impregnated Material), By Application (Building Materials,  Battery,  Aerospace,  Industry)「炭素利用無機セメント系材料の世界市場2025年-2031年:市場規模は年平均5.6%成長する見通し」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2512LPR0317
• 出版社/出版日:LP Information / 2025年12月
• レポート形態:英文、PDF、89ページ
• 納品方法:Eメール(ご注文後2-3営業日)
• 産業分類:化学・材料
• 販売価格(消費税別)
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レポート概要

世界の炭素利用無機セメント系材料市場規模は、2025年の10億米ドルから2031年には13億8700万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.6%で拡大すると見込まれています。
炭素固定型無機セメント系材料は、二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスを吸収・固定することで炭素排出量を削減し、気候変動対策に貢献する環境的・経済的メリットを有する材料群である。これらの材料は通常、CO2と無機化合物を反応させて製造され、多様な用途を有する。 持続可能な開発と炭素排出削減の重要性が高まる中、炭素利用型無機セメント系材料市場は成長が見込まれる。政府の政策・規制や市場動向により、より多くの企業や産業がこれらの材料を採用するようになるだろう。要約すると、炭素固定型無機セメント系材料は、炭素排出削減、持続可能性の向上、気候変動対策に貢献する有望な解決策である。 将来的には、さらなる革新、市場成長、広範な応用が見込まれ、これにより炭素利用型無機セメント系材料のさらなる発展が促進されるでしょう。
LP Information, Inc. (LPI) の最新調査レポート「炭素利用無機セメント系材料産業予測」は、過去の売上実績を分析し、2024年の世界全体の炭素利用無機セメント系材料売上高を検証するとともに、2025年から2031年までの予測売上高を地域別・市場セクター別に包括的に分析しています。 本レポートでは、炭素利用無機セメント系材料の売上を地域別、市場セクター別、サブセクター別に分類し、世界市場を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
本インサイトレポートは、世界の炭素利用無機セメント系材料業界の包括的な分析を提供し、製品セグメンテーション、企業形成、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要トレンドを明らかにします。 本レポートではさらに、主要グローバル企業の戦略を分析し、特に炭素利用無機セメント系材料のポートフォリオと能力、市場参入戦略、市場ポジション、地理的展開に焦点を当て、加速するグローバル炭素利用無機セメント系材料市場におけるこれらの企業の独自の立場をより深く理解します。
本インサイトレポートは、炭素利用無機セメント系材料のグローバル展望を形作る主要な市場動向、推進要因、影響要因を評価し、タイプ別、用途別、地域別、市場規模別の予測を分析することで、新たな機会領域を浮き彫りにします。 数百のボトムアップ定性・定量市場データに基づく透明性の高い手法により、本調査予測はグローバル炭素利用無機セメント系材料市場の現状と将来の軌跡を極めて精緻に提示します。
本レポートは、製品タイプ別、用途別、主要メーカー別、主要地域・国別の炭素利用無機セメント系材料市場について、包括的な概要、市場シェア、成長機会を提示します。

タイプ別セグメンテーション:
炭化材料
炭素含浸材料
その他

用途別セグメンテーション:
建築材料
電池
航空宇宙
産業用

本レポートは地域別にも市場を分割:
アメリカ大陸
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
ブラジル
アジア太平洋地域(APAC)
中国
日本
韓国
東南アジア
インド
オーストラリア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
イスラエル
トルコ
GCC諸国

以下にプロファイルする企業は、主要専門家からの情報収集と、各社の事業範囲、製品ポートフォリオ、市場浸透度の分析に基づき選定されています。
カーボンキュア・テクノロジーズ
ソリディア・テクノロジーズ
ブルー・プラネット
カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ
ソリディア・セメント
CO2コンクリート
ロキシル・カーボン

本レポートで取り上げる主要な質問
世界の炭素利用無機セメント系材料市場の10年間の見通しは?
世界・地域別に、炭素利用無機セメント系材料市場の成長を牽引する要因は何か?
市場・地域別に、最も急速な成長が見込まれる技術はどれか?
炭素利用無機セメント系材料の市場機会は、エンドマーケット規模によってどのように異なるか?
炭素利用無機セメント系材料は、タイプ別、用途別にどのように分類されるか?

レポート目次

1 報告書の範囲
1.1 市場概要
1.2 対象期間
1.3 調査目的
1.4 市場調査方法論
1.5 調査プロセスとデータソース
1.6 経済指標
1.7 対象通貨
1.8 市場推定に関する注意事項
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界市場概要
2.1.1 世界の炭素利用無機セメント系材料の年間売上高(2020-2031年)
2.1.2 地域別(2020年、2024年、2031年)の炭素利用無機セメント系材料の世界的現状と将来分析
2.1.3 国・地域別炭素利用無機セメント系材料の世界現状及び将来分析(2020年、2024年、2031年)
2.2 炭素利用無機セメント系材料のタイプ別セグメント
2.2.1 炭化材料
2.2.2 炭素含浸材料
2.2.3 その他
2.3 炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高
2.3.1 世界の炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高市場シェア(2020-2025年)
2.3.2 世界の炭素利用無機セメント系材料のタイプ別収益と市場シェア(2020-2025年)
2.3.3 タイプ別グローバル炭素含有無機セメント系材料販売価格(2020-2025年)
2.4 用途別炭素含有無機セメント系材料セグメント
2.4.1 建築材料
2.4.2 電池
2.4.3 航空宇宙
2.4.4 産業
2.5 用途別カーボン利用無機セメント系材料販売量
2.5.1 用途別グローバルカーボン利用無機セメント系材料販売市場シェア(2020-2025年)
2.5.2 用途別グローバルカーボン利用無機セメント系材料収益と市場シェア(2020-2025年)
2.5.3 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売価格(2020-2025年)
3 企業別グローバル
3.1 企業別グローバル炭素利用無機セメント系材料内訳データ
3.1.1 企業別グローバル炭素利用無機セメント系材料年間販売量(2020-2025年)
3.1.2 グローバル炭素利用無機セメント系材料:企業別販売市場シェア(2020-2025年)
3.2 グローバル炭素利用無機セメント系材料:企業別年間収益(2020-2025年)
3.2.1 グローバル炭素利用無機セメント系材料:企業別収益(2020-2025年)
3.2.2 グローバル炭素利用無機セメント系材料収益における企業別市場シェア(2020-2025年)
3.3 グローバル炭素利用無機セメント系材料における企業別販売価格
3.4 主要メーカーの炭素利用無機セメント系材料生産地域分布、販売地域、製品タイプ
3.4.1 主要メーカー別 無機セメント系炭素利用材料 製品立地分布
3.4.2 主要プレイヤー別 無機セメント系炭素利用材料 提供製品
3.5 市場集中率分析
3.5.1 競争環境分析
3.5.2 集中比率(CR3、CR5、CR10)及び(2023-2025)
3.6 新製品と潜在的な新規参入企業
3.7 市場M&A活動と戦略
4 地域別炭素利用無機セメント系材料の世界歴史的レビュー
4.1 地域別炭素利用無機セメント系材料の世界歴史的市場規模(2020-2025年)
4.1.1 地域別世界炭素利用無機セメント系材料年間販売量(2020-2025年)
4.1.2 地域別世界炭素利用無機セメント系材料年間収益(2020-2025年)
4.2 世界における炭素利用無機セメント系材料の市場規模(国・地域別、2020-2025年)
4.2.1 世界における炭素利用無機セメント系材料の年間売上高(国・地域別、2020-2025年)
4.2.2 国・地域別グローバル無機セメント系炭素利用材料年間収益(2020-2025年)
4.3 アメリカ大陸における無機セメント系炭素利用材料販売成長率
4.4 アジア太平洋地域における無機セメント系炭素利用材料販売成長率
4.5 欧州における無機セメント系炭素利用材料販売成長率
4.6 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の売上高成長率
5 アメリカ大陸
5.1 アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別売上高
5.1.1 アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別売上高(2020-2025年)
5.1.2 アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別収益(2020-2025年)
5.2 アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
5.3 アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の用途別売上高(2020-2025年)
5.4 アメリカ合衆国
5.5 カナダ
5.6 メキシコ
5.7 ブラジル
6 アジア太平洋地域(APAC)
6.1 アジア太平洋地域(APAC)における炭素利用無機セメント系材料の地域別売上高
6.1.1 アジア太平洋地域(APAC)における炭素利用無機セメント系材料の地域別売上高(2020-2025年)
6.1.2 アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別収益(2020-2025年)
6.2 アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
6.3 アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の用途別売上高(2020-2025年)
6.4 中国
6.5 日本
6.6 韓国
6.7 東南アジア
6.8 インド
6.9 オーストラリア
6.10 台湾
7 欧州
7.1 欧州の炭素利用無機セメント系材料の国別動向
7.1.1 欧州の炭素利用無機セメント系材料の国別売上高(2020-2025年)
7.1.2 欧州カーボン利用無機セメント系材料の国別収益(2020-2025年)
7.2 欧州カーボン利用無機セメント系材料のタイプ別売上高(2020-2025年)
7.3 欧州カーボン利用無機セメント系材料の用途別売上高(2020-2025年)
7.4 ドイツ
7.5 フランス
7.6 イギリス
7.7 イタリア
7.8 ロシア
8 中東・アフリカ
8.1 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の国別動向
8.1.1 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の国別販売量(2020-2025年)
8.1.2 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の国別収益(2020-2025年)
8.2 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料のタイプ別販売量(2020-2025年)
8.3 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の用途別売上高(2020-2025年)
8.4 エジプト
8.5 南アフリカ
8.6 イスラエル
8.7 トルコ
8.8 GCC諸国
9 市場推進要因、課題及び動向
9.1 市場推進要因と成長機会
9.2 市場課題とリスク
9.3 業界動向
10 製造コスト構造分析
10.1 原材料とサプライヤー
10.2 炭素利用無機セメント系材料の製造コスト構造分析
10.3 炭素利用無機セメント系材料の製造プロセス分析
10.4 炭素利用無機セメント系材料の産業チェーン構造
11 マーケティング、流通業者・顧客
11.1 販売チャネル
11.1.1 直接チャネル
11.1.2 間接チャネル
11.2 無機セメント系材料用炭素利用製品の流通業者
11.3 無機セメント系材料用炭素利用製品の顧客
12 無機セメント系材料用炭素利用製品の世界地域別予測レビュー
12.1 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料市場規模予測
12.1.1 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料予測(2026-2031年)
12.1.2 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料年間収益予測(2026-2031年)
12.2 アメリカ大陸の国別予測(2026-2031年)
12.3 アジア太平洋地域の地域別予測(2026-2031年)
12.4 ヨーロッパの国別予測(2026-2031年)
12.5 中東・アフリカの国別予測(2026-2031年)
12.6 世界の炭素利用無機セメント系材料 タイプ別予測(2026-2031年)
12.7 世界の炭素利用無機セメント系材料 用途別予測(2026-2031年)
13 主要企業分析
13.1 カーボンキュア・テクノロジーズ
13.1.1 カーボンキュア・テクノロジーズ 会社概要
13.1.2 カーボンキュア・テクノロジーズ 無機セメント系材料用炭素利用製品ポートフォリオと仕様
13.1.3 カーボンキュア・テクノロジーズ 無機セメント系材料用炭素利用製品の販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.1.4 カーボンキュア・テクノロジーズの主な事業概要
13.1.5 カーボンキュア・テクノロジーズの最新動向
13.2 ソリディア・テクノロジーズ
13.2.1 ソリディア・テクノロジーズ企業情報
13.2.2 ソリディア・テクノロジーズが無機質セメント系材料を炭素利用する製品ポートフォリオと仕様
13.2.3 ソリディア・テクノロジーズの炭素利用無機セメント系材料の売上高、収益、価格・粗利益(2020-2025年)
13.2.4 ソリディア・テクノロジーズの主な事業概要
13.2.5 ソリディア・テクノロジーズの最新動向
13.3 ブルー・プラネット
13.3.1 ブルー・プラネットの会社情報
13.3.2 ブルー・プラネットの炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
13.3.3 ブルー・プラネットの炭素利用無機セメント系材料販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.3.4 ブルー・プラネットの主要事業概要
13.3.5 ブルー・プラネットの最新動向
13.4 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ
13.4.1 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ 会社概要
13.4.2 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ 無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
13.4.3 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ 無機セメント系材料販売量、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.4.4 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ 主な事業概要
13.4.5 カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ 最新動向
13.5 ソリディア・セメント
13.5.1 ソリディア・セメント 企業情報
13.5.2 ソリディア・セメント 無機質セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
13.5.3 ソリディアセメントの無機質セメント系材料販売量・収益・価格・粗利益(2020-2025年)
13.5.4 ソリディアセメント主要事業概要
13.5.5 ソリディアセメント最新動向
13.6 CO2コンクリート
13.6.1 CO2コンクリート企業情報
13.6.2 CO2コンクリートが無機質セメント材料を炭素利用する製品ポートフォリオと仕様
13.6.3 CO2コンクリートが無機質セメント材料を炭素利用する売上高、収益、価格、粗利益率(2020-2025年)
13.6.4 CO2コンクリート 主な事業概要
13.6.5 CO2コンクリート 最新動向
13.7 ロキシルカーボン
13.7.1 ロキシルカーボン 会社情報
13.7.2 ロキシルカーボン 無機質セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
13.7.3 ロキシルカーボン 無機系セメント系材料販売量・収益・価格・粗利益(2020-2025年)
13.7.4 ロキシルカーボン 主な事業概要
13.7.5 ロキシルカーボン 最新動向
14 調査結果と結論

表一覧
表1. 炭素利用無機セメント系材料の地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表2. 炭素利用無機セメント系材料の国・地域別年間売上高CAGR(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
表3. 炭化材料の主要企業
表4. 炭素含浸材料の主要企業
表5. その他材料の主要企業
表6. 世界の炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高(2020-2025年)&(トン)
表7. 世界の炭素利用無機セメント系材料のタイプ別市場シェア (2020-2025年)
表8. 炭素利用無機セメント系材料の世界売上高(種類別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表9. 炭素利用無機セメント系材料の世界売上高市場シェア(種類別)(2020-2025年)
表10. 世界の炭素利用無機セメント系材料のタイプ別販売価格(2020-2025年)&(米ドル/トン)
表11. 世界の炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量(2020-2025年)&(トン)
表12. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(2020-2025年)
表13. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益(2020-2025年)&(百万米ドル)
表14. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア(2020-2025年)
表15. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売価格(2020-2025年)&(米ドル/トン)
表16. 企業別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売量(2020-2025年)&(トン)
表17. 炭素利用無機セメント系材料の世界販売市場シェア(企業別)(2020-2025年)
表18. 炭素利用無機セメント系材料の世界収益(企業別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表19. 世界の炭素利用無機セメント系材料収益における企業別市場シェア(2020-2025年)
表20. 世界の炭素利用無機セメント系材料販売価格(企業別)(2020-2025年)&(米ドル/トン)
表21. 主要メーカー別カーボン利用無機セメント系材料生産地域分布と販売地域
表22. 主要プレイヤー別カーボン利用無機セメント系材料提供製品
表23. カーボン利用無機セメント系材料集中比率(CR3、CR5、CR10)と(2023-2025年)
表24. 新製品と潜在的な新規参入企業
表25. 市場におけるM&A活動と戦略
表26. 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料売上高(2020-2025年)&(トン)
表27. 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料売上高市場シェア(2020-2025年)
表28. 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表29. 地域別カーボン利用無機セメント系材料収益市場シェア(2020-2025年)
表30. 国・地域別カーボン利用無機セメント系材料販売量(2020-2025年)&(トン)
表31. 世界の炭素利用無機セメント系材料販売量における国・地域別市場シェア(2020-2025年)
表32. 世界の炭素利用無機セメント系材料収益における国・地域別(2020-2025年) (百万ドル)
表33. 世界の炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア(国・地域別)(2020-2025年)
表34. アメリカ大陸の炭素利用無機セメント系材料販売量(国別)(2020-2025年)&(トン)
表35. アメリカ大陸の炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(国別) (2020-2025)
表36. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別収益(2020-2025)&(百万ドル)
表37. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別販売量(2020-2025)& (トン)
表38. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量 (2020-2025年) & (トン)
表39. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別販売量 (2020-2025年) & (トン)
表40. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別販売市場シェア(2020-2025年)
表41. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表42. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別販売量(2020-2025年)&(トン)
表43. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量(2020-2025年)& (トン)
表44. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別売上高(2020-2025年)&(トン)
表45. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別収益(2020-2025年)&(百万ドル)
表46. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量(2020-2025年)&(トン)
表47. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量(2020-2025年)&(トン)
表48. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の国別売上高(2020-2025年)&(トン)
表49. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の国別収益市場シェア(2020-2025年)
表50. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別販売量(2020-2025年)&(トン)
表51. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の用途別販売量(2020-2025年)&(トン)
表52. 炭素利用無機セメント系材料の主要市場推進要因と成長機会
表53. 炭素利用無機セメント系材料の主要市場課題とリスク
表54. 炭素利用無機セメント系材料の主要業界動向
表55. 炭素利用無機セメント系材料の原材料
表56. 原材料の主要供給業者
表57. 炭素利用無機セメント系材料の流通業者リスト
表58. 無機セメント系材料の炭素利用顧客リスト
表59. 地域別無機セメント系材料の炭素利用世界販売予測(2026-2031年)&(トン)
表60. 地域別無機セメント系材料の炭素利用世界収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表61. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別売上予測(2026-2031年)&(トン)
表62. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の国別年間収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表63. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別売上予測(2026-2031年)&(トン)
表64. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の地域別年間収益予測(2026-2031年)& (百万ドル)
表65. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別販売予測(2026-2031年)&(トン)
表66. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表67. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の国別販売予測(2026-2031年)&(トン)
表68. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の国別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表69. 世界の炭素利用無機セメント系材料 種類別販売予測(2026-2031年)&(トン)
表70. 世界の炭素利用無機セメント系材料 種類別収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表71. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売予測(2026-2031年)&(トン)
表72. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益予測(2026-2031年)&(百万ドル)
表73. カーボンキュア・テクノロジーズ基本情報、炭素利用無機セメント系材料製造拠点、販売地域及び競合他社
表74. カーボンキュア・テクノロジーズの炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表75. カーボンキュア・テクノロジーズの炭素利用無機セメント系材料販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表76. カーボンキュア・テクノロジーズの主要事業
表77. カーボンキュア・テクノロジーズの最新動向
表78. ソリディア・テクノロジーズ基本情報、炭素利用無機セメント系材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表79. ソリディア・テクノロジーズの炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表80. ソリディア・テクノロジーズ 無機質セメント材料販売量(トン)、収益(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)及び粗利益率(2020-2025年)
表81. ソリディア・テクノロジーズ 主な事業内容
表82. ソリディア・テクノロジーズ 最新動向
表83. ブルー・プラネット基本情報、炭素利用無機セメント系材料製造拠点、販売地域及び競合他社
表84. ブルー・プラネット炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表85. ブルー・プラネット炭素利用無機セメント系材料販売量(トン)、売上高(百万ドル)、価格(米ドル/トン)及び粗利益率 (2020-2025)
表86. ブルー・プラネットの主要事業
表87. ブルー・プラネットの最新動向
表88. カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズ基本情報、炭素利用無機セメント系材料製造拠点、販売地域及び競合他社
表89. カーボン・アップサイクリング・テクノロジーズの炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表90. カーボンアップサイクリング・テクノロジーズ 無機質セメント系材料販売量(トン)、収益(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)及び粗利益率(2020-2025年)
表91. カーボンアップサイクリング・テクノロジーズ 主要事業
表92. カーボンアップサイクリング・テクノロジーズ 最新動向
表93. ソリディアセメント基本情報、炭素利用無機セメント系材料製造拠点、販売地域及び競合他社
表94. ソリディアセメント炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表95. ソリディアセメント炭素利用無機セメント系材料販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)及び粗利益率 (2020-2025)
表96. ソリディアセメントの主要事業
表97. ソリディアセメントの最新動向
表98. CO2コンクリート基本情報、炭素利用無機セメント系材料の製造拠点、販売地域及び競合他社
表99. CO2コンクリート炭素利用無機セメント系材料製品ポートフォリオと仕様
表100. CO2コンクリート炭素利用無機セメント系材料販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表101. CO2コンクリート 主な事業内容
表102. CO2コンクリート 最新動向
表103. ロキシルカーボン 基本情報、炭素利用無機セメント系材料 製造拠点、販売地域及び競合他社
表104. ロキシルカーボン 炭素利用無機セメント系材料 製品ポートフォリオと仕様
表105. ロキシルカーボン 無機セメント系材料利用製品 販売量(トン)、収益(百万ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2020-2025年)
表106. ロキシルカーボン 主な事業内容
表107. ロキシルカーボン 最新動向


図一覧
図1. 炭素系無機セメント系材料の写真
図2. 炭素系無機セメント系材料レポート対象年
図3. 研究目的
図4. 研究方法論
図5. 研究プロセスとデータソース
図6. 世界の炭素系無機セメント系材料販売量成長率 2020-2031年(トン)
図7. 世界の炭素利用無機セメント系材料収益成長率 2020-2031年(百万ドル)
図8. 地域別炭素利用無機セメント系材料販売量(2020年、2024年、2031年)及び(百万ドル)
図9. 国・地域別炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(2024年)
図10. 国・地域別炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(2020年、2024年、2031年)
図11. 炭化材料の製品画像
図12. 炭素含浸材料の製品画像
図13. その他製品のイメージ
図14. 2025年における世界炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(タイプ別)
図15. 世界炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア(タイプ別、2020-2025年)
図16. 建築材料における炭素利用無機セメント系材料の消費量
図17. 世界の炭素利用無機セメント系材料市場:建築材料(2020-2025年)&(トン)
図18. 電池分野における炭素利用無機セメント系材料の消費量
図19. 世界の炭素利用無機セメント系材料市場:電池(2020-2025年)&(トン)
図20. 航空宇宙分野における炭素利用無機セメント系材料の消費量
図21. 世界の炭素利用無機セメント系材料市場:航空宇宙分野(2020-2025年)&(トン)
図22. 産業分野における炭素利用無機セメント系材料の消費量
図23. 世界の炭素利用無機セメント系材料市場:産業分野(2020-2025年)&(トン)
図24. 用途別世界炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア(2024年)
図25. 用途別世界炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア(2025年)
図26. 2025年企業別炭素利用無機セメント系材料販売量(トン)
図27. 2025年企業別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア
図28. 2025年企業別炭素利用無機セメント系材料収益 (百万ドル)
図29. 2025年における世界の炭素利用無機セメント系材料の企業別収益市場シェア
図30. 世界の炭素利用無機セメント系材料の地域別販売量市場シェア(2020-2025年)
図31. 2025年における世界の炭素利用無機セメント系材料の地域別収益市場シェア
図32. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の販売量 2020-2025年(トン)
図33. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の収益 2020-2025年(百万ドル)
図34. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の販売量 2020-2025年(トン)
図35. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の収益 2020-2025年(百万ドル)
図36. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の販売量 2020-2025年(トン)
図37. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の収益 2020-2025年(百万ドル)
図38. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の販売量(2020-2025年、トン)
図39. 中東・アフリカ地域における炭素利用無機セメント系材料の収益(2020-2025年、百万ドル)
図40. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の販売量(2025年、国別市場シェア)
図41. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の売上高市場シェア(国別、2020-2025年)
図42. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の販売量市場シェア(種類別、2020-2025年)
図43. アメリカ大陸における炭素利用無機セメント系材料の用途別売上高市場シェア(2020-2025年)
図44. 米国における炭素利用無機セメント系材料の収益成長(2020-2025年)(百万ドル)
図45. カナダにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長(2020-2025年)(百万ドル)
図46. メキシコにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長(2020-2025年、百万ドル)
図47. ブラジルにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長(2020-2025年、百万ドル)
図48. 2025年におけるAPAC地域別炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア
図49. 図50. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の売上高市場シェア(地域別)(2020-2025年)
図51. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の売上高市場シェア(種類別)(2020-2025年)
図52. アジア太平洋地域における炭素利用無機セメント系材料の売上高市場シェア(用途別)(2020-2025年)
図52. 中国における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図53. 日本における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図54. 韓国における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図55. 東南アジアにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図56. インドにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図57. オーストラリアにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図58. 中国台湾における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図59. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別販売市場シェア(2025年)
図60. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の国別収益市場シェア(2020-2025年)
図61. 欧州における炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上高市場シェア(2020-2025年)
図62. 欧州における炭素利用無機セメント系材料の用途別売上高市場シェア(2020-2025年)
図63. ドイツにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長率 2020-2025年(百万ドル)
図64. フランスにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図65. 英国における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年(百万ドル)
図66. イタリアにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年 (百万ドル)
図67. ロシアにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図68. 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の国別販売市場シェア(2020-2025)
図69. 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料のタイプ別売上市場シェア(2020-2025年)
図70. 中東・アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の用途別売上市場シェア(2020-2025年)
図71. エジプトにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025年 (百万ドル)
図72. 南アフリカにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図73. イスラエルにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図74. トルコにおける炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025 (百万ドル)
図75. GCC諸国における炭素利用無機セメント系材料の収益成長 2020-2025(百万ドル)
図76. 2025年における炭素利用無機セメント系材料の製造コスト構造分析
図77. 炭素利用無機セメント系材料の製造プロセス分析
図78. 炭素利用無機セメント系材料の産業チェーン構造
図79. 流通チャネル
図80. 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売市場予測(2026-2031年)
図81. 地域別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア予測(2026-2031年)
図82. タイプ別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア予測(2026-2031年)
図83. タイプ別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア予測(2026-2031年)
図84. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料販売市場シェア予測(2026-2031年)
図85. 用途別グローバル炭素利用無機セメント系材料収益市場シェア予測(2026-2031年)

1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Sales 2020-2031
2.1.2 World Current & Future Analysis for Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Geographic Region, 2020, 2024 & 2031
2.1.3 World Current & Future Analysis for Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Country/Region, 2020, 2024 & 2031
2.2 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Segment by Type
2.2.1 Carbonized Material
2.2.2 Carbon Impregnated Material
2.2.3 Others
2.3 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Type
2.3.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Market Share by Type (2020-2025)
2.3.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue and Market Share by Type (2020-2025)
2.3.3 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sale Price by Type (2020-2025)
2.4 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Segment by Application
2.4.1 Building Materials
2.4.2 Battery
2.4.3 Aerospace
2.4.4 Industry
2.5 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Application
2.5.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sale Market Share by Application (2020-2025)
2.5.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue and Market Share by Application (2020-2025)
2.5.3 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sale Price by Application (2020-2025)
3 Global by Company
3.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Sales by Company (2020-2025)
3.1.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Market Share by Company (2020-2025)
3.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Revenue by Company (2020-2025)
3.2.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue by Company (2020-2025)
3.2.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue Market Share by Company (2020-2025)
3.3 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Location Distribution
3.4.2 Players Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2023-2025)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Market M&A Activity & Strategy
4 World Historic Review for Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Geographic Region
4.1 World Historic Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Market Size by Geographic Region (2020-2025)
4.1.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Sales by Geographic Region (2020-2025)
4.1.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Revenue by Geographic Region (2020-2025)
4.2 World Historic Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Market Size by Country/Region (2020-2025)
4.2.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Sales by Country/Region (2020-2025)
4.2.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Revenue by Country/Region (2020-2025)
4.3 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Growth
4.4 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Growth
4.5 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Country
5.1.1 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Country (2020-2025)
5.1.2 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue by Country (2020-2025)
5.2 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Type (2020-2025)
5.3 Americas Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Application (2020-2025)
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Region
6.1.1 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Region (2020-2025)
6.1.2 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue by Region (2020-2025)
6.2 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Type (2020-2025)
6.3 APAC Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Application (2020-2025)
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Country
7.1.1 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Country (2020-2025)
7.1.2 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue by Country (2020-2025)
7.2 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Type (2020-2025)
7.3 Europe Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Application (2020-2025)
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Country
8.1.1 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Country (2020-2025)
8.1.2 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Revenue by Country (2020-2025)
8.2 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Type (2020-2025)
8.3 Middle East & Africa Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales by Application (2020-2025)
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material
10.3 Manufacturing Process Analysis of Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material
10.4 Industry Chain Structure of Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Distributors
11.3 Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Customer
12 World Forecast Review for Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material by Geographic Region
12.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Forecast by Region (2026-2031)
12.1.2 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Annual Revenue Forecast by Region (2026-2031)
12.2 Americas Forecast by Country (2026-2031)
12.3 APAC Forecast by Region (2026-2031)
12.4 Europe Forecast by Country (2026-2031)
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country (2026-2031)
12.6 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Forecast by Type (2026-2031)
12.7 Global Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Forecast by Application (2026-2031)
13 Key Players Analysis
13.1 CarbonCure Technologies
13.1.1 CarbonCure Technologies Company Information
13.1.2 CarbonCure Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.1.3 CarbonCure Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.1.4 CarbonCure Technologies Main Business Overview
13.1.5 CarbonCure Technologies Latest Developments
13.2 Solidia Technologies
13.2.1 Solidia Technologies Company Information
13.2.2 Solidia Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.2.3 Solidia Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.2.4 Solidia Technologies Main Business Overview
13.2.5 Solidia Technologies Latest Developments
13.3 Blue Planet
13.3.1 Blue Planet Company Information
13.3.2 Blue Planet Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Blue Planet Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.3.4 Blue Planet Main Business Overview
13.3.5 Blue Planet Latest Developments
13.4 Carbon Upcycling Technologies
13.4.1 Carbon Upcycling Technologies Company Information
13.4.2 Carbon Upcycling Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Carbon Upcycling Technologies Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.4.4 Carbon Upcycling Technologies Main Business Overview
13.4.5 Carbon Upcycling Technologies Latest Developments
13.5 Solidia Cement
13.5.1 Solidia Cement Company Information
13.5.2 Solidia Cement Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.5.3 Solidia Cement Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.5.4 Solidia Cement Main Business Overview
13.5.5 Solidia Cement Latest Developments
13.6 CO2Concrete
13.6.1 CO2Concrete Company Information
13.6.2 CO2Concrete Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.6.3 CO2Concrete Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.6.4 CO2Concrete Main Business Overview
13.6.5 CO2Concrete Latest Developments
13.7 Roxyl Carbon
13.7.1 Roxyl Carbon Company Information
13.7.2 Roxyl Carbon Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Product Portfolios and Specifications
13.7.3 Roxyl Carbon Carbon Utilizes Inorganic Cementitious Material Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2020-2025)
13.7.4 Roxyl Carbon Main Business Overview
13.7.5 Roxyl Carbon Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※炭素利用無機セメント系材料は、持続可能な建設材料として注目されている新しい概念の一つです。これらの材料は、環境への負荷を軽減することを目的に、二酸化炭素(CO2)を利用または吸収する特性を持っています。従来のセメント製造プロセスでは、大量のCO2が排出されるため、これを改善する技術が模索されています。炭素利用無機セメント系材料は、これに対抗するアプローチとして開発されています。

炭素利用無機セメント系材料の主な定義は、セメント成分の一部または全てにおいて、二酸化炭素を吸収または化学的に利用する材料とされています。具体的には、工業廃棄物のリサイクルや、二酸化炭素を捕集して固定化する技術を活用しています。このような材料は、環境に優しいだけでなく、従来のセメント製品と同等の性能を持つことが期待されています。

種類としては、次のようなものがあります。まず一つ目は、二酸化炭素を直接吸収し、セメントの硬化過程において化学反応を利用するカーボンキャプチャーセメントです。これにより、セメントの強度や耐久性が改善されるとともに、製造過程で発生するCO2を削減できます。二つ目は、リサイクル材を利用した無機セメント系材料です。例えば、スラグやフライアッシュなどの廃棄物を利用することで、セメントの原料を減少させ、同時に廃棄物問題の解決にも寄与します。三つ目は、微生物を用いたバイオミネラリゼーション技術です。これは微生物が二酸化炭素を固定化することで、セメント系材料の強度を向上させる方法です。

用途に関しては、炭素利用無機セメント系材料はさまざまな分野で応用されます。特に、建設業界では、コンクリートやモルタルの製造に用いられ、構造物の基盤材として重要な役割を果たしています。また、インフラ整備においても、道路や橋、トンネルなど多岐にわたる用途があります。更に、環境意識の高まりとともに、持続可能な建材としての需要が増加しており、新設・改修プロジェクトにおいても採用が進んでいます。

関連技術には、セメントの製造過程でのCO2排出削減技術や、二酸化炭素を吸収するための新しいプロセス技術が含まれます。例えば、発電所や工場の排出ガスからCO2を回収し、セメント原料に変換する技術があります。このプロセスにより、環境に優しい製品を生み出すことが可能となります。また、人工的に二酸化炭素を取り込み、資源として利用する技術も研究が進んでおり、炭素の価値を向上させる取り組みが行われています。

さらに、関連する国際的な取り組みも存在します。気候変動への防止策として、さまざまな国や企業がカーボンニュートラルの目標を設定しており、炭素利用無機セメント系材料はその実現に向けた重要な技術と位置付けられています。これにより、環境負荷を軽減するだけでなく、次世代の建設材料としての可能性も期待されています。

このように、炭素利用無機セメント系材料は、環境に配慮した持続可能な建設資材としての重要性を増しています。今後、技術革新が進むことで、さらなる性能向上やコスト削減が実現し、普及が進むことが期待されています。これにより、温暖化対策としての役割が強化され、持続可能な社会の実現にむけて大きな一歩となるでしょう。