「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始

H&Iグローバルリサーチ株式会社

2025.11.14 13:23

*****「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始 *****

「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始

 

2025年11月14日

H&Iグローバルリサーチ(株)

 

*****「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始 *****

                                                                                                                             

H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Grand View Research社が調査・発行した「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」市場調査レポートの販売を開始しました。バサルト岩の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。

                                                                                                                          

***** 調査レポートの概要 *****

  1. 市場全体の動向:玄武岩の産業価値の再評価と多用途化の進展

玄武岩は火山活動によって生成される火成岩であり、その特徴である高強度・高耐熱性・耐摩耗性・化学的安定性を背景に、長年にわたり建設材料から先端複合材料まで幅広い産業で利用されてきた。近年では、地球温暖化対策や持続可能な素材の必要性が高まったことで、玄武岩は再び注目を集めており、「自然由来で環境負荷が低い高性能素材」という位置付けが確立しつつある。玄武岩繊維(Basalt Fiber)や高耐久性骨材など、新しい加工技術の進歩により、玄武岩の応用範囲は従来の建設用途を大きく超えて広がりを見せている。

特に市場の中心となる領域は、建設・インフラ、輸送機器、航空宇宙、電気材料、耐火材、産業機械部品であり、これらの分野では鉄鋼、ガラス繊維、炭素繊維など他素材と比較した際の価格競争力と環境性能の優位性が評価されている。玄武岩は天然素材であり、抽出と加工に伴う環境負荷が比較的低いため、持続可能性が重視される現代産業にとって重要な価値を提供している。

また、玄武岩繊維(Basalt Fiber)は特に大きな注目を集めており、炭素繊維よりも低コストで高い強度・耐熱性を持つため、次世代の軽量複合材料として期待されている。エネルギー価格上昇や素材価格の高騰により、鉄鋼やアルミニウムの代替となる素材を模索する産業が増加していることも、玄武岩市場の追い風となっている。

建設業界においては、インフラの老朽化に対応するための耐久性向上ニーズが急速に高まっている。玄武岩骨材は、一般的な砕石よりも耐久性が高く、道路・橋梁・鉄道・港湾などの構造物で採用が広がっている。特に高温・高湿度・凍結融解などの厳しい環境条件でも性能が劣化しにくいため、長寿命化を目指すインフラ整備に適した素材として注目されている。

これらの動向から、玄武岩市場は単なる自然石材の供給市場ではなく、「高性能自然素材」「次世代の産業用複合材料」「持続可能な構造材料」という多面的な価値をもつ成長産業へと移行しつつある。

 

  1. 技術・製品カテゴリ別の分析:玄武岩の高機能化が進む多層的市場構造

玄武岩市場を構成する主要な製品群は、(1)玄武岩骨材、(2)玄武岩繊維、(3)玄武岩連続フィラメント、(4)玄武岩粉末、(5)キャスタブル耐火材、(6)高耐熱ブロック・断熱材 など多岐にわたる。それぞれの製品は異なる加工プロセスと用途を持ち、産業ごとに異なる価値を提供している。

 

2.1 玄武岩骨材(Basalt Aggregates):建設市場の基幹材料としての地位

玄武岩骨材は道路舗装、橋梁、建築基礎、鉄道道床、コンクリート強化材など広範な用途に使用されている。一般的な花崗岩や石灰岩の骨材と比較すると、次のようなメリットがある。

高い圧縮強度と耐摩耗性

凍結融解に対する優れた耐性

高温環境でも安定した構造性能

化学的安定性が高く腐食しにくい

インフラ老朽化が進む国では、より耐久性の高い骨材が求められており、玄武岩は「長寿命インフラ材料」として強い注目を浴びている。

 

2.2 玄武岩繊維(Basalt Fiber):次世代複合材料市場の主役

玄武岩を高温で溶融し、フィラメント状に加工した玄武岩繊維は、軽量で高強度の複合材料として近年大きく注目されている。炭素繊維やガラス繊維と比較した特性は以下の通り:

ガラス繊維より高強度かつ耐熱性が高い

炭素繊維より低価格で生産可能

自然素材由来で環境負荷が低い

断熱性・耐火性が優れる

これらの特性から、玄武岩繊維は以下の産業で採用が進んでいる:

自動車部品(軽量化部材、補強材)

航空宇宙構造材

建設用補強材(Rebar、FRP)

風力発電ブレード

船舶構造材

防火シート・断熱材

このように多様な用途拡大が続くことで、玄武岩繊維分野は玄武岩市場の中でも最も高い成長率が期待されている。

 

2.3 玄武岩粉末・微粉末(Basalt Powder)

玄武岩粉末は、セラミックス、耐火レンガ、溶射材料、研磨材、土壌改良などに利用される。特に製造業においては、高耐久の表面改質技術の需要が高まり、表面硬度を向上させるコーティング材料として採用される事例が増えている。

 

2.4 耐火材・断熱材(Refractories & Insulation Materials)

玄武岩の高耐熱・高断熱特性を活かし、次の産業で利用されている:

鉄鋼・冶金プロセス

工業炉・窯

発電所設備

ガラス製造ラインの耐火材

高温産業の省エネルギー化が進むほど、断熱材の高性能化が要求され、玄武岩の新たな需要源となっている。

 

  1. 市場成長要因・課題・地域別動向:需要拡大を支える世界的構造変化

玄武岩市場を押し上げる要因は多岐にわたるが、特に以下の3つが世界的な成長の中心である。

 

3.1 市場成長要因(Drivers)

3.1.1 インフラ老朽化と建設需要の増大

世界的に道路、橋梁、港湾、鉄道などの老朽化が顕著であり、補修・再建設が必要とされている。耐久性が高く、コンクリート長寿命化に寄与する玄武岩骨材は、公共投資が行われる地域で採用が急拡大している。

 

3.1.2 複合材料市場の高度化と軽量化ニーズ

航空宇宙・自動車・エネルギー産業では、軽量化による燃費改善が重要テーマである。炭素繊維は高価であり、ガラス繊維は耐熱性に課題があるため、玄武岩繊維が低コスト高性能のバランス素材として選ばれやすい。

 

3.1.3 環境負荷低減・循環型社会の推進

玄武岩は自然由来であり、製造時の排出量が比較的少ない。また、耐久性が高いため、メンテナンス頻度を下げることでライフサイクル全体の環境負荷を低減することができる。環境政策が強化される欧州や北米では特に有利となる。

 

3.1.4 高温・腐食環境に強い素材需要の高まり

化学プラント・製鉄所・高温炉など、高熱条件で稼働する産業が増加している。玄武岩由来の耐火材・断熱材の性能はこれらの産業に適しており、産業設備の省エネルギー化に直接寄与する。

 

3.2 市場課題(Restraints)

生産プロセスに高温溶融工程が必要で設備投資が高額

グローバルでの生産拠点が限定的

炭素繊維に比べて成熟したサプライチェーンが不足

素材特性に関する標準化が進んでいない

エンドユーザー側での認知不足・評価基準の遅れ

複合材料用途へ展開するための加工技術要求が高い

これらの課題は、産業プレイヤーの参入や大量生産化が進めば徐々に解決されると予測される。

 

3.3 地域別市場動向(Regional Insights)

3.3.1 北米

インフラ老朽化対策として玄武岩骨材の需要が増加

風力発電・航空宇宙材料需要が強い

環境規制強化が玄武岩繊維を後押し

3.3.2 欧州

持続可能な繊維素材への強い関心

建設基準の厳格化で高耐久材料が求められる

海洋・風力エネルギー設備の構造材としての応用が増加

3.3.3 アジア太平洋

世界最大の建設需要地域

中国・インドに大規模生産拠点

工業生産の増加により断熱材需要も拡大

3.3.4 中東・アフリカ

高温環境下での高耐久素材ニーズが高い

インフラ整備投資が増加中

3.3.5 ラテンアメリカ

鉱業・建設業の拡大が玄武岩需要を支える

複合材料の普及はこれからが本格化

 

***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****

1 エグゼクティブサマリー

1.1 レポート目的と調査範囲
1.2 市場定義および用語の明確化
1.3 世界市場の主要数値ハイライト(価値・数量・CAGR)
1.4 タイプ別/用途別/地域別主要トレンド概要
1.5 成長ドライバーおよび阻害要因要約
1.6 技術革新・素材代替トレンドのハイライト
1.7 競争環境概況・主要プレーヤーの動向
1.8 市場機会と戦略的示唆
1.9 投資家および事業者向けキーファインディング
1.10 今後の展望ロードマップ

2 調査手法・分析枠組み

2.1 調査設計概要
2.2 データ収集方式
  2.2.1 一次データ(企業、産業ユーザー、専門家インタビュー)
  2.2.2 二次データ(公的統計、業界報告、学術論文)
2.3 市場分類定義
  2.3.1 玄武岩の定義・生産プロセス概要
  2.3.2 タイプ別分類(ソレアイト玄武岩、中央海嶺玄武岩 (MORB)、アルカリ玄武岩、高アルミナ玄武岩、その他)
  2.3.3 用途別分類(建設用、玉石/舗装用、玄武岩繊維、ストーンウール、化粧品、浄水/水処理、機械部品その他)
2.4 対象地域・期間・予測範囲(例:2023-2032年)
2.5 推計モデルと仮定説明
2.6 調査限界・想定条件
2.7 定義・略語一覧

3 市場背景とマクロ環境

3.1 建設セクター・インフラ投資のグローバル動向
3.2 素材代替ニーズと軽量/高耐久素材市場の変化
3.3 環境規制・ESGトレンドが素材選定に与える影響
3.4 資源・鉱業動向と玄武岩供給チェーン
3.5 地域別生産能力・技術レベル・輸出入構造
3.6 原材料コスト・物流コスト・エネルギー価格の影響
3.7 新興国の建設/輸送産業拡大による需要拡大
3.8 リサイクル・二次利用・持続可能素材としての玄武岩の位置付け
3.9 COVID-19およびその後のサプライチェーン変化・在庫対策
3.10 技術進化(繊維化、粉末化、複合材化)による新たな用途拡大

4 成長ドライバー

4.1 造インフラ更新・老朽化建築物改修の需要増
4.2 軽量化・高強度素材の需要(自動車/風力/航空)
4.3 耐久性・耐熱性・耐腐食性素材への移行
4.4 環境性能向上ニーズ(低炭素/自然素材志向)
4.5 玄武岩繊維・ストーンウール用途の拡大
4.6 新興国建設・住宅ブームによる需要喚起
4.7 加工技術革新(高精度切削・粉砕・繊維化)によるコスト低減
4.8 素材代替による鉄鋼/アルミ/ガラス繊維の置き換え可能性
4.9 輸送・物流インフラ向け素材としての採用増
4.10 政策支援・補助金・グリーン建材認証制度による推進

5 抑制要因および課題

5.1 生産設備・加工設備への高コスト負担
5.2 玄武岩の採掘・加工・輸送に関わる環境・規制リスク
5.3 既存素材との競争(コスト・認知・性能)
5.4 加工・繊維化技術の普及遅れ・規模経済達成難
5.5 供給チェーンの脆弱性・原料価格変動
5.6 用途拡大のための認証・基準整備の遅延
5.7 地域別需給ギャップ・物流コスト高
5.8 消費者/建材ユーザーの素材変更ハードル
5.9 サステナビリティ基準(LCA、カーボンフットプリント)への適応コスト
5.10 市場断面での情報不足・データ精度の課題

6 市場機会

6.1 高性能複合材料(玄武岩繊維+樹脂)の展開機会
6.2 新用途開拓(化粧品用ストーンウール、水処理媒体、機械用耐摩耗部材)
6.3 地域別成長ポテンシャル(アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)
6.4 小型骨材/建材としての住宅改修用途拡大
6.5 風力発電・再生可能エネルギー設備の軽量化ニーズ対応
6.6 耐火・断熱材市場の成長による連動需要
6.7 環境認証取得によるプレミアム価格帯市場
6.8 加工効率化・3Dプリント用玄武岩粉末材料の可能性
6.9 リサイクル建材・循環建築への素材提供機会
6.10 サービスモデル(加工・配合・供給)型ビジネス展開

7 タイプ別市場分析

7.1 ソレアイト玄武岩(Tholeiitic Basalt)
 7.1.1 成分・物理特性
 7.1.2 用途別導入状況
7.2 中央海嶺玄武岩(Mid-ocean Ridge Basalt/MORB)
 7.2.1 生産地・供給構造
 7.2.2 建設用途比率
7.3 アルカリ玄武岩(Alkali Basalt)
 7.3.1 耐熱・耐薬品特性
 7.3.2 機械部材用途のトレンド
7.4 高アルミナ玄武岩(High-Alumina Basalt)
 7.4.1 耐火用途における優位性
 7.4.2 需要構造と地域展開
7.5 その他タイプ(混合系・地域特有タイプ)
7.5.1 特殊用途・ニッチ用途
7.5.2 市場参入・技術的課題

8 用途別分析

8.1 建設(骨材・舗装材・コンクリート改質)
8.2 玉石/舗装用(歩道・景観石)
8.3 玄武岩繊維(Basalt Fibers)
 8.3.1 自動車軽量化用途
 8.3.2 風力発電ブレード用途
8.4 ストーンウール(断熱材)
8.5 化粧品用途(微粉末/天然ミネラル)
8.6 浄水・水処理媒体(フィルター材としての用途)
8.7 機械部品用途(耐摩耗部材・セラミック代替)
8.8 その他用途(芸術石材、装飾用途、特殊耐火材)
8.9 用途別市場規模・成長率比較
8.10 用途別地域別導入状況と将来ポテンシャル

9 地域別市場分析

9.1 北米
 9.1.1 市場動向・主要国(米国、カナダ)
 9.1.2 需要構造(建設・軽量化素材)
9.2 欧州
 9.2.1 環境規制・素材代替トレンド
 9.2.2 主要国(ドイツ、フランス、英国、北欧)比較
9.3 アジア太平洋
 9.3.1 生産拠点・供給状況(中国、インド、日本、韓国、ASEAN)
 9.3.2 建設需要・軽量化需要の二重成長ドライバー
9.4 中東・アフリカ
 9.4.1 高温環境・耐火用途の需要増
 9.4.2 資源国/輸出拠点としての可能性
9.5 ラテンアメリカ
 9.5.1 鉱業・建設連動需要
 9.5.2 サプライチェーン整備状況
9.6 地域別比較:成長率・競争度・主要参入企業
9.7 地域別政策・補助金・貿易動向

10 競争環境および主要企業分析

10.1 業界構造・市場集中度
10.2 主要企業プロファイル(企業概要・製品ポートフォリオ・地域展開)
10.3 新規参入企業・スタートアップ動向
10.4 合併・買収・提携戦略
10.5 技術ライセンス・特許動向
10.6 価格戦略・差別化戦略
10.7 サプライチェーン強化・原料調達戦略
10.8 サービス提供型モデルへの転換(加工・配合)
10.9 競争優位性分析(技術力、コスト、環境適合)
10.10 SWOT分析-業界全体および主要企業

11 市場予測(2023-2032)

11.1 世界市場予測(数量・金額)
11.2 タイプ別予測(各玄武岩タイプ)
11.3 用途別予測(建設、繊維、断熱材ほか)
11.4 地域別予測(北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカ)
11.5 価格トレンド予測/材料コスト影響
11.6 シナリオ分析(ベースライン・楽観・保守)
11.7 サプライチェーン変化によるインパクト分析
11.8 技術革新インパクト(繊維化、複合材料適用)
11.9 政策・環境規制変化による影響シミュレーション
11.10 主要プレーヤー戦略による成長インパクト

12 戦略提言および実行可能アクション

12.1 製品ポートフォリオ拡張戦略
12.2 地域別参入・拡大戦略(新興国進出)
12.3 技術連携・オープンイノベーション戦略
12.4 低コスト生産・加工効率化戦略
12.5 ブランド化および持続可能素材認証取得戦略
12.6 サプライチェーン最適化・原料安定確保戦略
12.7 サービス型ビジネスモデル(加工+物流+供給)への転換
12.8 環境・CSR対応強化による差別化戦略
12.9 用途別/産業別重点顧客戦略
12.10 リスク管理および将来対応指針

13 付録(Appendix)

13.1 用語集
13.2 図表一覧(図・表・チャート)
13.3 調査対象企業リスト・所在地・連絡先
13.4 調査仮定・モデル構成・計算式
13.5 玄武岩素材の技術・加工年表
13.6 関連規制・認証一覧(国別)
13.7 国際貿易統計・関税情報
13.8 参考文献・出典一覧
13.9 市場データ補足(過去年実績)
13.10 利用上の注意事項および索引

 

※「バサルト岩の世界市場:製品種類別(バサルト繊維、バサルト骨材、バサルトタイル/スラブ)(2025~2030)」調査レポートの詳細紹介ページ

https://www.marketreport.jp/basalt-rock-market

 

※その他、Grand View Research社調査・発行の市場調査レポート一覧

https://www.marketreport.jp/grand-view-research-reports-list

 

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種類
調査レポート

カテゴリ
エネルギー・環境