中性子吸収材市場におけるトップ10企業:成長動向と将来展望(2025~2032年)
市場概要
中性子吸収材料は、自由中性子を捕獲し、連鎖反応を防ぐことで核反応を制御する上で重要な役割を果たします。これらの材料は、原子炉制御、放射線遮蔽、使用済み燃料貯蔵、輸送キャスクなど、様々な原子力用途に不可欠です。低炭素フットプリントを背景に原子力エネルギーの需要が高まるにつれ、中性子吸収材料への注目は高まっています。
世界の中性子吸収材市場は、2023年の1億8,362万米ドルから2029年には2億5,148万米ドルに成長し、2023年から2029年にかけて5.38%の年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。この成長は、原子力エネルギーインフラへの投資の増加と、先進的な吸収材のイノベーションによって牽引されています。
中性子吸収に使用される主要材料
ホウ素
安定同位体であるホウ素10は、高い中性子捕獲断面積を有することから、中性子吸収材として広く使用されています。主に制御棒に使用され、ホウ素ステンレス鋼やホウ素アルミニウム複合材料に組み込まれることもよくあります。カドミウム
中性子吸収効率が高いことで知られるカドミウムは、原子炉制御棒や放射線遮蔽材としてよく使用されます。ハフニウム
優れた耐食性と機械的強度で好まれているハフニウムは、原子力制御棒に使用されるもう 1 つの重要な材料です。銀-インジウム-カドミウム (Ag-In-Cd) 合金
これらの合金はバランスの取れた性能を備えており、中性子吸収システムによく使用されます。ジスプロシウム
中性子捕獲特性に優れているため、中性子の遮蔽および制御に使用される希土類元素。サマリウム
特にサマリウム 149 は中性子を吸収するのに効果的で、原子炉制御や中性子中毒に使用されます。ガドリニウム
ガドリニウム 155 は最も効率的な中性子吸収剤の 1 つであり、可燃性毒物棒やシールドに利用されています。ユーロピウム
ユーロピウム 151 とユーロピウム 153 はどちらも原子炉の安全部品における効果的な吸収剤として機能します。
地域市場の洞察
北米:
2023年の5,558万米ドルから2029年には6,916万米ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)は3.71%と予測されています。原子力エネルギーと安全性向上への着実な投資が、この地域の需要を押し上げています。欧州
市場は、2023年の5,856万米ドルから2029年には8,086万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)5.53%で成長すると予測されています。持続可能なエネルギーソリューションへの重点化と、既存の原子力発電所の寿命延長が成長を支えています。アジア太平洋
地域は、CAGR 6.73%で最も急速に成長している地域で、2023年の6,138万米ドルから2029年には9,075万米ドルに増加します。中国、インド、日本における原子力エネルギーの導入増加が、重要な成長要因です。
中性子吸収材市場におけるトップ10企業
3M
ホルテック・インターナショナル
日軽金アルミコアテクノロジー株式会社
ロクリング
日本冶金工業株式会社
安泰河源核エネルギー技術・材料
ミレニテック
ラモン科学技術
レマー・パックス
杭州桃飛倫
その他の注目すべき貢献者には、スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ、江蘇省海龍核科技、および Trumony Aluminum が含まれます。
市場セグメンテーション
タイプ別
ボロンステンレス鋼
炭化ホウ素
ホウ素-アルミニウム(B-Al)合金および複合材料
その他
アプリケーション別
原子炉
放射線遮蔽
使用済み燃料貯蔵ラック
貯蔵および輸送用樽
その他
素材別
ホウ素系材料
その他の材料
地域別生産・消費分析
北米– 米国、カナダ、メキシコ
ヨーロッパ– ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、スペイン
アジア太平洋– 中国、インド、日本、韓国、オーストラリア
中東およびアフリカ– GCC諸国、南アフリカ
南米および中米– ブラジル、アルゼンチン
主要な業界動向
原子力エネルギー需要の増加
低炭素発電への強い関心が、世界中で原子炉の建設と改修を促進しています。先進的な吸収材料の開発
熱安定性、中性子捕捉特性、および機械的特性を強化した材料の開発に向けた取り組みが継続されています。事故耐性燃料統合
中性子吸収体は、次世代の事故耐性燃料設計で使用するために最適化されています。付加製造や粉末冶金などの高度な製造
技術の採用により、複雑な吸収体コンポーネントを精度と効率よく製造しています。寿命と信頼性に重点を置く
原子炉の運用寿命は長いため、材料の性能の一貫性が最優先事項です。持続可能な廃棄物管理
原子力廃止措置プロセスの一環として、使用済み吸収材のリサイクルと安全な廃棄方法に重点が置かれています。規制遵守と安全基準
国際的な原子力安全プロトコルへの準拠は重要であり、製品開発と市場参入に影響を及ぼします。部門間の連携
研究機関、原子力事業者、先端材料サプライヤー間の連携を通じて、材料のイノベーションがますますサポートされるようになっています。
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