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北米黒鉛市場の展望、2030年

北米黒鉛市場の展望、2030年


North America Graphite Market Outlook, 2030

北米の黒鉛市場は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー技術、電池貯蔵システムの台頭が需要を牽引し、自動車、電子機器、エネルギー、製造業など様々な産業のグローバルサプライチェーンにおいて重要な役割を... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$2,950
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サマリー

北米の黒鉛市場は、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー技術、電池貯蔵システムの台頭が需要を牽引し、自動車、電子機器、エネルギー、製造業など様々な産業のグローバルサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしている。リチウムイオン電池の重要な材料であるグラファイトは、特に米国とカナダで需要が増加しており、これらの地域ではクリーンエネルギーへの取り組みが強化され、二酸化炭素排出量が削減されている。北米の黒鉛市場は、地政学的な懸念と貿易摩擦のため、安定した持続可能な供給源の確保に重点を置くようになっており、国内生産と国際輸入の両方から影響を受けている。北米の黒鉛需要は、持続可能性の推進と環境負荷の低減を目的とした様々な規制によっても形成されている。米国では、政府が外国からの輸入への依存を減らし、エネルギー転換の安定性を確保する戦略の一環として、黒鉛を含む重要鉱 物サプライチェーンの開発を促進する政策やインセンティブを導入している。例えば、インフレ削減法は、電池生産を含むクリーンエネルギープロジェ クトに資金を提供しており、これは黒鉛需要に直接影響する。さらに、米国地質調査所は黒鉛を重要鉱物に分類しており、国内供給への戦略的投資の必要性をさらに強調している。世界最大級の黒鉛埋蔵量を誇るカナダは、北米黒鉛市場の主要プレーヤーである。特にケベック州とオンタリオ州では、大規模な黒鉛生産が行われている。特にケベック州とオンタリオ州では、大規模な黒鉛生産が行われている。米国に近く、採掘インフラが整っているため、競争力がある。先端電池技術に使用される持続可能な高性能黒鉛への関心の高まりは、北米の企業に、より効率的で環境に優しい黒鉛抽出・加工法の研究開発への投資を促している。さらに、世界的な脱炭素化へのシフトにより、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵システムなど、黒鉛に大きく依存する技術の採用が進んでおり、北米の需要をさらに押し上げている。

Bonafide Research社の調査レポート「北米の黒鉛市場の展望、2030年」によると、北米の黒鉛市場は2030年までに68億米ドル以上の市場規模に達する見込みである。米国とカナダでEVの普及が進んでいることが、EVバッテリーがこの鉱物を大量に必要とするため、グラファイトの需要を促進する主な要因となっている。輸送以外にも、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー源の増加により、再生可能エネルギー発電の断続的な性質に対処するためのエネルギー貯蔵システムの需要が増加している。こうしたエネルギー貯蔵システムには主にリチウムイオン電池が使用されており、北米における黒鉛の必要性をさらに高めている。両国は黒鉛の安定供給確保に努めており、黒鉛はエネルギー貯蔵やクリーン技術において重要な役割を果たすため、戦略的材料と見なされるようになっている。加えて、この地域は国内の黒鉛供給源の確保に重点を置いており、特に現在世界の黒鉛サプライチェーンを支配している中国を中心とする海外供給業者への依存を減らす努力に繋がっている。米国とカナダの両国で国内採掘プロジェクトが活発化しており、北米の黒鉛市場は、長期的な安定性と持続可能 性を確保しつつ、地域のサプライチェーンを発展させるこうした地域の取り組みと連動して成長すると予想される。米国政府が黒鉛を重要鉱物に分類するなどの規制支援により、黒鉛の国内生産が確実に優先される一方、カナ ダの規制は環境に配慮した採掘慣行を重視しており、持続可能で倫理的な原料調達に対する需要の高まりに合致してい る。再生可能エネルギー部門が急速に拡大する中、黒鉛市場の成長は、信頼性の高いグリーングリッドに不可欠となりつつあるエネルギー貯蔵技術の成功と直結している。こうした技術シフトと並行して、外国産黒鉛の輸入依存度を低減することがますます重視されるようになっている。採掘事業における環境持続可能性の推進は、原料を倫理的に調達しようとする世界的な取り組みと整合しており、黒鉛の現地供給確保の重要性をさらに高めている。また、こうした規制の枠組みは、黒鉛の抽出、加工、リサイクル技術への投資を誘致することで、北米が世界市場で競争力を維持することにも役立っている。


市場促進要因

- 電気自動車(EV)とエネルギー貯蔵の需要:黒鉛産業の主な原動力の1つは、電気自動車(EV)やエネルギー貯蔵システムで使用されるリチウムイオン電池の需要の増加である。黒鉛は、これらの電池の負極の主要成分である。電気自動車の世界的な普及が加速し、特に北米では、高品質バッテリーグレード黒鉛の需要が大幅に増加すると予想される。テスラ、ゼネラルモーターズ、その他の自動車大手がEVの生産を拡大しているため、黒鉛の需要が高まっている。
- 再生可能エネルギーへの移行:再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力など)への移行は、エネルギー貯蔵ソリューションの必要性を高めており、リチウムイオン電池は貯蔵のための主要技術である。これは間接的にグラファイトの需要を押し上げ、特にグリッド・ストレージ・ソリューションの需要増加が予想されるためである。

市場の課題

- 原材料依存:北米は黒鉛の輸入に大きく依存しており、特に電池用高純度黒鉛では世界のサプライチェーンの大部分を中国が占めている。国内サプライチェーンを確保する努力にもかかわらず、北米の黒鉛採掘・加工インフラは世界の主要生産国に比べて未発達のままであり、これが増大する需要に対応する上での課題となっている。
- 環境問題と規制:黒鉛採掘は、生息地の破壊、水質汚染、炭素排出など、環境に重大な影響を及ぼす可能性がある。北米では環境規制が厳しく、黒鉛採掘の新規プロジェクトが遅れたり、コストが上昇したりする可能性がある。また、黒鉛採掘の環境フットプリント、特にEVバッテリーの原料採取に関連する環境フットプリントに対する社会的懸念もある。採掘活動を持続可能なものにすることは、業界にとって重要な課題である。

市場動向

- リサイクルと持続可能性:最も重要な傾向のひとつは、より持続可能な実践への後押しである。使用済み電池やその他の製品から黒鉛をリサイクルし、新たな採掘の必要性を減らす方法を検討する企業が増えている。使用済みバッテリーからの再生黒鉛は、精製して新たなバッテリー生産に再利用できるため、重要性を増している。北米では、一次黒鉛採掘への依存を減らすため、リサイクル施設の開発に向けた取り組みが進行中である。
- 合成黒鉛の革新:天然採掘黒鉛に代わるものとして、合成黒鉛がEV用電池のような高性能用途に特有の要求を満たすことができるため、注目を集めている。北米企業は、採掘された黒鉛の供給を補完するため、合成黒鉛生産の開発に投資している。


合成黒鉛は先端技術、特に電気自動車(EV)バッテリー、エネルギー貯蔵システム、その他の高性能用途の生産において高い需要があるため、北米の黒鉛業界をリードしている。

人造黒鉛のユニークな特性は、高性能用途での使用に理想的である。人造黒鉛は、安定した性能と信頼性に不可欠な、精密で制御された構造を持つように設計されています。人造黒鉛は、天然黒鉛に比べて純度や均一性に優れているため、エネルギー貯蔵、電子機器、航空宇宙などの要求の厳しい分野での使用に非常に適しています。これは、性能、効率、安全性が最重要視されるEV分野などでは特に重要である。さらに、北米市場は、重要な材料のサプライ・チェーンを現地化する動きが活発化している恩恵を受けている。地政学的要因、環境問題、中国など天然黒鉛生産の大部分を支配している国との貿易不均衡が、米国とカナダを輸入天然黒鉛の代替品探しの原動力となっている。合成黒鉛が優勢なもう一つの要因は、様々な産業用途への適応性である。合成黒鉛は、電池以外にも、電気アーク炉の電極に使用される鉄鋼製造など、他の分野でも極めて重要である。また、潤滑剤、コーティング剤、高温用途の製造にも使用されている。粒度、密度、気孔率など、人造黒鉛の特性をカスタマイズできるため、幅広い用途に対応でき、北米市場での重要性がさらに高まっている。さらに、再生可能エネルギーやグリッドスケール電池のようなエネルギー貯蔵システムの成長が、人造黒鉛の 需要を高めている。信頼性が高く大容量の蓄電ソリューションへのニーズが高まるにつれ、これらの技術における人造黒鉛の役割はますます重要になっている。太陽光や風力を含む再生可能エネルギーの台頭は、断続的に生産されるエネルギーの効率的な貯蔵ソリューショ ンを必要とし、エネルギー貯蔵用途における人造黒鉛の新たな市場を生み出している。

北米の黒鉛業界では、電気自動車(EV)、再生可能エネルギー貯蔵、その他のハイテ ク電池の需要が増加しているため、電池用途が伸びており、これらの用途はいずれもリチウムイオン電池の生産 に大量の黒鉛を必要とする。

主に電気自動車(EV)市場の急速な拡大、再生可能エネルギー導入の推進、高度なエネルギー貯蔵 ソリューションのニーズの高まりにより、北米の黒鉛業界では電池用途が大きく成長している。黒鉛は、特に合成の形で、電気自動車に電力を供給し、エネルギー貯蔵システムの重要な構成要素としての役割を果たすリチウムイオン電池の製造における主要材料である。EV需要の急増と再生可能エネルギーへの依存度の高まりにより、黒鉛は不可欠な資源となり、北米市場での成長を後押ししている。グラファイトはエネルギーの効率的な貯蔵と移動を可能にし、消費者が電気自動車に期待する長距離走行と高性能を実現する。政府、自動車メーカー、消費者が二酸化炭素排出量の削減とよりクリーンな輸送手段への移行をより重視するようになるにつれ、世界的な電動モビリティへのシフトがリチウムイオン電池の需要急増の引き金となっている。北米もこの傾向の例外ではなく、米国とカナダの自動車メーカーはEVの生産を大幅に拡大しており、その結果、生産目標を達成するための黒鉛の必要性が高まっている。北米は、海外サプライヤーへの依存を減らし、世界のEVおよびエネルギー貯蔵市場での地位を強化するため、黒鉛を含む重要材料の現地調達先の確保に注力している。大手自動車メーカーやエネルギー企業は、国内のバッテリー生産工場に多額の投資を行っており、これは現地生産を後押しするだけでなく、高品質グラファイトの需要も増大させている。このように国産化に注力することで、EVおよびエネルギー貯蔵業界の拡大するニーズに対応するために必要な材料の、より安全で持続可能なサプライチェーンが確保される。

電気自動車(EV)市場の急速な拡大により、北米の黒鉛業界では自動車・輸送用エンドユーザーが最も急成長している。

自動車・運輸部門は、電気自動車(EV)の爆発的な台頭と、それに伴う黒鉛に依存する先端技術への需要に大きく牽引され、北米黒鉛業界で最も急成長しているエンドユーザーである。EVが自動車業界においてますます重要な地位を占めるようになるにつれ、EVの生産は、主にEVの動力源として不可欠なリチウムイオン電池に使用される黒鉛の需要に拍車をかけている。北米では、政府の奨励策、環境規制、消費者の嗜好に後押しされた電気自動車への急速なシフトが、自動車・運輸業界を再形成し、黒鉛需要の主要な原動力となっている。これらの電池では、エネルギーを効率的に貯蔵・放出できる黒鉛が負極材として使用されている。そのため、EVの普及が進み、高品質黒鉛の需要が急増している。テスラ、ゼネラルモーターズ、フォードなど北米の自動車メーカーは、市場の需要と環境目標の両方を満たすため、EV生産に多額の投資を行っている。これらの企業が生産を拡大するにつれて、これらの自動車に電力を供給するバッテリーを生産するために必要となる黒鉛の量も増加している。中国との緊張などの地政学的問題や、他地域での採掘が環境に与える影響への懸念から、黒鉛を含む重要原材料の、より安全で持続可能な国内供給源の必要性が浮き彫りになっている。このような重要素材の自給自足を求める動きから、黒鉛の国内生産を増やし、外国からの輸入への依存を減らすことに重点が置かれるようになり、北米の自動車セクターにおける黒鉛産業の成長をさらに後押ししている。北米でEV市場が拡大する中、自動車・運輸部門は需要の増加に対応するため、信頼性の高い黒鉛の現地調達先を積極的に求めており、この分野での黒鉛産業の成長を後押ししている。


米国は、その広大な天然資源、黒鉛加工における技術進歩、国内サプライチェーンへの戦略的投資により、北米黒鉛産業をリードしており、世界市場における主要プレーヤーとしての地位を確立している。

米国が北米黒鉛産業の最前線にあるのは、主にその豊富な天然資源、革新的技術、サプライチェーン強化への協調的努力によるものである。黒鉛は、電気自動車(EV)生産、エネルギー貯蔵、エレクトロニクス、リチウムイオン電池技術など、様々な産業にとって重要な材料であり、これらはすべて、より持続可能な経済への移行に不可欠なものである。歴史的に見ても、米国には豊富な天然黒鉛鉱床があり、特にアラバマ州、アラスカ州、米国西部などの地域は、国内黒鉛生産の安定した基盤となっている。しかし、単に資源があるというだけでなく、米国はこれらの埋蔵量を活用するため、より効率的な採掘・抽出・加工技術の開発にも多額の投資を行ってきた。米国はまた、黒鉛のサプライ・チェーンを確保するために積極的な措置を講じてきた。歴史的に、米国で使用される黒鉛の多くは、主に中国のような国から輸入されてきた。しかし、重要鉱物を確保することの戦略的重要性を認識し、米国政府は外国産への依存を減らすために多大な努力を払ってきた。これは、黒鉛の採掘・加工に携わる企業に対する税額控除や補助金など、国内生産に対する優遇措置によって達成されてきた。さらに、国内生産能力を確立するために、民間企業、研究機関、政府機関の間で強力な協力関係が築かれてきた。米国エネルギー省(DOE)は、黒鉛の採掘、加工、リサイクル技術の強化を目的としたプロジェクトに資金を提供し、持続可能で強靭なサプライチェーンの育成を支援している。


本レポートの考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 黒鉛市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- 注目企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 天然黒鉛
- 合成黒鉛

用途別
- 耐火物
- 電池
- 潤滑油・グリース
- 電極
- 鋳造
- その他(黒鉛形状部品、カーボンブラシ、原子力用黒鉛、3Dプリンティング、積層造形)

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために使用されました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.北米黒鉛市場の展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模・予測:用途別
6.5.市場規模・予測:エンドユーザー別
6.6.米国黒鉛市場の展望
6.6.1.金額別市場規模
6.6.2.タイプ別市場規模および予測
6.6.3.用途別市場規模・予測
6.6.4.エンドユーザー別市場規模・予測
6.7.カナダ黒鉛市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.種類別の市場規模および予測
6.7.3.用途別市場規模・予測
6.7.4.エンドユーザー別市場規模・予測
6.8.メキシコ黒鉛市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.タイプ別市場規模および予測
6.8.3.用途別市場規模・予測
6.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場シェアの洞察と分析、2024年
7.4.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.5.ポーターの5つの力
7.6.企業プロフィール
7.6.1.レゾナック株式会社
7.6.1.1.会社概要
7.6.1.2.会社概要
7.6.1.3.財務ハイライト
7.6.1.4.地理的洞察
7.6.1.5.事業セグメントと業績
7.6.1.6.製品ポートフォリオ
7.6.1.7.主要役員
7.6.1.8.戦略的な動きと展開
7.6.2.イメリスS.A.
7.6.3.エルケムASA
7.6.4.東洋炭素
7.6.5.アズベリー・カーボンズ
7.6.6.SGLカーボンSE
7.6.7.ネクストソース・マテリアルズ
7.6.8.グラフテック・インターナショナル
7.6.9.ゼンテック
7.6.10.ノーザン・グラファイト・コーポレーション
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項


図表一覧

図1:黒鉛の世界市場規模(億ドル)、地域別、2024年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:北米黒鉛市場規模:金額ベース(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図5:北米黒鉛市場の国別シェア(2024年)
図6:米国の黒鉛市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:カナダの黒鉛市場規模(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図8:メキシコの黒鉛市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図9:黒鉛世界市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:黒鉛の世界市場スナップショット、セグメント別(2024年・2030年)(単位:億米ドル)
表2:黒鉛市場の影響要因(2024年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:北米の黒鉛市場規模・予測:種類別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表7:北米の黒鉛市場規模・予測:用途別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:北米の黒鉛市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表9:米国の黒鉛市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表10:米国の黒鉛市場規模・予測:用途別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表11:米国の黒鉛市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:カナダの黒鉛市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表13:カナダの黒鉛市場規模・予測:用途別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表14:カナダの黒鉛市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表15:メキシコの黒鉛市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表16:メキシコの黒鉛市場規模・用途別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表17:メキシコの黒鉛市場規模・予測:エンドユーザー別(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表18:上位5社の競争ダッシュボード(2024年

 

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Summary

The North American graphite market plays a crucial role in the global supply chain of various industries, including automotive, electronics, energy, and manufacturing, with demand driven by the rise of electric vehicles (EVs), renewable energy technologies, and battery storage systems. Graphite, a critical material for lithium-ion batteries, has seen increasing demand, especially in the U.S. and Canada, as these regions ramp up efforts toward clean energy and reducing carbon emissions. North America’s involvement in the graphite market is influenced by both domestic production and international imports, with a growing focus on securing stable and sustainable sources due to geopolitical concerns and trade tensions. The demand for graphite in North America is also being shaped by various regulations aimed at promoting sustainability and reducing environmental impacts. In the U.S., the government has introduced policies and incentives to boost the development of critical mineral supply chains, including graphite, as part of its strategy to reduce reliance on foreign imports and ensure the stability of its energy transition. The Inflation Reduction Act, for example, offers funding for clean energy projects, including battery production, which directly impacts graphite demand. Additionally, the U.S. Geological Survey has classified graphite as a critical mineral, further emphasizing the need for strategic investments in its domestic supply. Canada, home to some of the world’s largest graphite reserves, is a key player in the North American graphite market. It has an established mining industry, particularly in Quebec and Ontario, where large-scale graphite production takes place. The country’s proximity to the U.S. and its strong mining infrastructure give it a competitive edge. The growing interest in sustainable, high-performance graphite for use in advanced battery technologies has encouraged companies in North America to invest in research and development for more efficient and environmentally friendly graphite extraction and processing methods. Moreover, the global shift toward decarbonization is pushing for greater adoption of electric vehicles, renewable energy storage systems, and other technologies that rely heavily on graphite, further driving demand in North America.

According to the research report "North America Graphite Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the North America Graphite market is expected to reach a market size of more than USD 6.80 Billion by 2030. The growing adoption of EVs in both the U.S. and Canada has been a primary factor fueling the demand for graphite, as EV batteries require significant amounts of this mineral. Beyond transportation, the rise in renewable energy sources, including solar and wind power, has led to an increased demand for energy storage systems to address the intermittent nature of renewable power generation. These energy storage systems predominantly use lithium-ion batteries, further driving the need for graphite in North America. Both nations are striving to secure a stable supply of graphite, which is increasingly seen as a strategic material due to its critical role in energy storage and clean technologies. Additionally, the region’s focus on securing domestic graphite sources has led to efforts to reduce reliance on foreign suppliers, particularly from China, which currently dominates the global graphite supply chain. With domestic mining projects gaining traction in both the U.S. and Canada, the North American graphite market is expected to grow in tandem with these regional efforts to develop local supply chains, ensuring long-term stability and sustainability. Regulatory support, such as the U.S. government’s classification of graphite as a critical mineral, ensures that domestic production of graphite is a priority, while Canadian regulations emphasize environmentally responsible mining practices, which align with the increasing demand for sustainable and ethical sourcing of materials. With a rapidly expanding renewable energy sector, the graphite market’s growth is directly linked to the success of energy storage technologies, which are becoming essential for a reliable, green grid. Alongside these technological shifts, there is an increasing emphasis on reducing the dependency on foreign graphite imports. The push for environmental sustainability in mining operations aligns with broader global efforts to source materials ethically, which further bolsters the importance of securing a local graphite supply. These regulatory frameworks also help to ensure that North America remains competitive in the global market by attracting investment in graphite extraction, processing, and recycling technologies.


Market Drivers

• Demand for Electric Vehicles (EVs) and Energy Storage: One of the primary drivers for the graphite industry is the increasing demand for lithium-ion batteries, which are used in electric vehicles (EVs) and energy storage systems. Graphite is a key component in the anodes of these batteries. As the global push for electric vehicles accelerates, especially in North America, the demand for high-quality, battery-grade graphite is expected to rise significantly. Tesla, General Motors, and other automotive giants are ramping up EV production, thus driving demand for graphite.
• Shift Toward Renewable Energy: The transition to renewable energy sources (such as solar, wind, and hydropower) is driving a need for energy storage solutions, with lithium-ion batteries being a primary technology for storage. This indirectly boosts the demand for graphite, especially as grid storage solutions are expected to increase in demand.

Market Challenges

• Raw Material Dependence: North America is heavily dependent on imports of graphite, particularly from China, which controls a significant portion of the global supply chain, especially for high-purity, battery-grade graphite. Despite efforts to secure domestic supply chains, North American graphite mining and processing infrastructure remains underdeveloped compared to leading global producers, which presents challenges in meeting the growing demand.
• Environmental Concerns and Regulations: Graphite mining can have significant environmental impacts, including habitat destruction, water pollution, and carbon emissions. Strict environmental regulations in North America can delay or increase the cost of new graphite mining projects. There is also public concern about the environmental footprint of graphite mining, particularly in relation to the extraction of raw materials for EV batteries. Ensuring that mining activities are sustainable is a critical challenge for the industry.

Market Trends

• Recycling and Sustainability: One of the most significant trends is the push toward more sustainable practices. Companies are increasingly looking at ways to recycle graphite from used batteries and other products, reducing the need for new mining. Recycled graphite from used batteries is gaining importance, as it can be refined and reused in new battery production. Efforts are underway to develop recycling facilities in North America, aimed at reducing dependence on primary graphite mining.
• Innovation in Synthetic Graphite: As an alternative to naturally mined graphite, synthetic graphite is gaining attention due to its ability to meet the specific requirements of high-performance applications like EV batteries. North American companies are investing in the development of synthetic graphite production to complement mined graphite supplies.


Synthetic graphite is leading in the North American graphite industry due to its high demand in advanced technologies, particularly in the production of electric vehicle (EV) batteries, energy storage systems, and other high-performance applications.

The unique properties of synthetic graphite make it ideal for use in high-performance applications. It is engineered to have a precise and controlled structure, which is essential for consistent performance and reliability. Synthetic graphite offers superior purity and uniformity compared to natural graphite, which makes it highly suitable for use in demanding sectors like energy storage, electronics, and aerospace. This is particularly important for industries such as the EV sector, where performance, efficiency, and safety are paramount. Moreover, the North American market benefits from the increasing push for localized supply chains for critical materials. Geopolitical factors, environmental concerns, and trade imbalances with countries that control a significant portion of natural graphite production, such as China, have driven the U.S. and Canada to seek alternatives to imported natural graphite. Another factor contributing to the dominance of synthetic graphite is its adaptability in various industrial applications. Beyond batteries, synthetic graphite is crucial in other sectors like steel manufacturing, where it is used in electrodes for electric arc furnaces. It is also used in the production of lubricants, coatings, and high-temperature applications. The ability to customize the properties of synthetic graphite, such as its grain size, density, and porosity, allows it to cater to a wide range of applications, further solidifying its importance in the North American market. Furthermore, the growth of renewable energy and energy storage systems, such as grid-scale batteries, has bolstered the demand for synthetic graphite. As the need for reliable, high-capacity storage solutions increases, synthetic graphite’s role in these technologies becomes ever more critical. The rise of renewable energy sources, including solar and wind, which require efficient storage solutions for energy produced intermittently, has created an additional market for synthetic graphite in energy storage applications.

The battery application is growing in the North American graphite industry due to the increasing demand for electric vehicles (EVs), renewable energy storage, and other high-tech battery applications, all of which require large amounts of graphite for lithium-ion battery production.

The battery application is experiencing significant growth in the North American graphite industry, driven primarily by the rapid expansion of the electric vehicle (EV) market, the push for renewable energy adoption, and the growing need for advanced energy storage solutions. Graphite, particularly in its synthetic form, is a key material in the production of lithium-ion batteries, which power electric vehicles and serve as a critical component in energy storage systems. The surge in demand for EVs and the increasing reliance on renewable energy sources have made graphite an indispensable resource, fueling its growth within the North American market. Graphite allows for the efficient storage and transfer of energy, enabling the long-range, high-performance capabilities that consumers expect from electric vehicles. As governments, automakers, and consumers place a stronger emphasis on reducing carbon emissions and transitioning to cleaner transportation, the global shift toward electric mobility has triggered a sharp rise in the demand for lithium-ion batteries. North America is no exception to this trend, as automakers in the U.S. and Canada are significantly ramping up their EV production, resulting in an increased need for graphite to meet these production targets. North America is focusing on securing local sources of critical materials, including graphite, to reduce dependency on foreign suppliers and strengthen its position in the global EV and energy storage markets. Major automakers and energy companies are investing heavily in domestic battery production plants, which not only boosts local manufacturing but also increases the demand for high-quality graphite. This focus on localization ensures a more secure and sustainable supply chain for the materials necessary to meet the growing needs of the EV and energy storage industries.

The automotive and transportation end user is the fastest-growing segment in the North American graphite industry due to the rapid expansion of the electric vehicle (EV) market, which relies heavily on graphite for the production of high-performance batteries and other critical components.

The automotive and transportation sector is the fastest-growing end-user in the North American graphite industry, driven largely by the explosive rise of electric vehicles (EVs) and the subsequent demand for advanced technologies that rely on graphite. As EVs become an increasingly prominent part of the automotive landscape, their production has spurred an ever-growing need for graphite, primarily in lithium-ion batteries, which are essential for powering these vehicles. In North America, the rapid shift toward electric mobility, fueled by government incentives, environmental regulations, and consumer preferences, is reshaping the automotive and transportation industries, making them a key driver of graphite demand. In these batteries, graphite is used as the anode material due to its ability to store and release energy efficiently. The increasing adoption of EVs has therefore led to a sharp rise in the demand for high-quality graphite. North American automotive manufacturers, including Tesla, General Motors, and Ford, are heavily investing in EV production to meet both market demand and environmental goals. As these companies ramp up production, they require an increasing amount of graphite to produce the batteries that power these vehicles. Geopolitical issues, such as tensions with China, and concerns over the environmental impact of mining in other regions, have highlighted the need for more secure and sustainable domestic sources of critical materials, including graphite. This push for self-sufficiency in key materials has prompted a focus on increasing domestic graphite production and reducing dependence on foreign imports, further fueling the growth of the graphite industry in the North American automotive sector. As the EV market expands in North America, the automotive and transportation sectors are actively seeking reliable, local sources of graphite to meet the rising demand, pushing the growth of the graphite industry within this segment.


The United States leads the North American graphite industry due to its vast natural resources, technological advancements in graphite processing, and strategic investments in domestic supply chains, positioning itself as a key player in the global market.

The United States is at the forefront of the North American graphite industry primarily because of its rich natural resources, innovative technology, and a concerted effort to strengthen its supply chains. Graphite is a critical material for various industries, including electric vehicle (EV) production, energy storage, electronics, and lithium-ion battery technologies, which are all vital for the transition to a more sustainable economy. Historically, the U.S. has abundant natural graphite deposits, especially in regions like Alabama, Alaska, and the Western United States, which provide a stable foundation for domestic graphite production. However, it is not just about having the resources; the U.S. has also been investing heavily in developing more efficient mining, extraction, and processing technologies to capitalize on these reserves. The U.S. has also taken proactive steps in securing its graphite supply chain. Historically, much of the graphite used in the U.S. has been imported, mainly from countries like China, which has dominated the global graphite production sector for decades. However, recognizing the strategic importance of securing critical minerals, the U.S. government has made significant efforts to reduce reliance on foreign sources. This has been accomplished through incentives for domestic production, such as tax credits and subsidies for companies involved in graphite mining and processing. Furthermore, there have been strong collaborations between private companies, research institutions, and governmental bodies to establish domestic production capabilities. The U.S. Department of Energy (DOE) has even provided funding for projects aimed at enhancing graphite mining, processing, and recycling technologies, helping to foster a sustainable and resilient supply chain.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Graphite Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Natural Graphite
• Synthetic Graphite

By Application
• Refractories
• Batteries
• Lubricants & Greases
• Electrodes
• Foundry & Casting
• Others (Graphite Shapes & Components,Carbon Brushes,Nuclear Graphite, 3D Printing & Additive Manufacturing)

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. North America Graphite Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Application
6.5. Market Size and Forecast, By End User
6.6. United States Graphite Market Outlook
6.6.1. Market Size by Value
6.6.2. Market Size and Forecast By Type
6.6.3. Market Size and Forecast By Application
6.6.4. Market Size and Forecast By End User
6.7. Canada Graphite Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Application
6.7.4. Market Size and Forecast By End User
6.8. Mexico Graphite Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Application
6.8.4. Market Size and Forecast By End User
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Share Insights and Analysis, 2024
7.4. Key Players Market Positioning Matrix
7.5. Porter's Five Forces
7.6. Company Profile
7.6.1. Resonac K.K.
7.6.1.1. Company Snapshot
7.6.1.2. Company Overview
7.6.1.3. Financial Highlights
7.6.1.4. Geographic Insights
7.6.1.5. Business Segment & Performance
7.6.1.6. Product Portfolio
7.6.1.7. Key Executives
7.6.1.8. Strategic Moves & Developments
7.6.2. Imerys S.A.
7.6.3. Elkem ASA
7.6.4. Toyo Tanso Co Ltd
7.6.5. Asbury Carbons Inc.
7.6.6. SGL Carbon SE
7.6.7. NextSource Materials Inc.
7.6.8. GrafTech International Ltd
7.6.9. Zentek Ltd.
7.6.10. Northern Graphite Corporation
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Graphite Market Size (USD Billion) By Region, 2024 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: North America Graphite Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: North America Graphite Market Share By Country (2024)
Figure 6: US Graphite Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Canada Graphite Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: Mexico Graphite Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Graphite Market


List of Tables

Table 1: Global Graphite Market Snapshot, By Segmentation (2024 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Graphite Market, 2024
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: North America Graphite Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: North America Graphite Market Size and Forecast, By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: North America Graphite Market Size and Forecast, By End User (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: United States Graphite Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: United States Graphite Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: United States Graphite Market Size and Forecast By End User (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: Canada Graphite Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Canada Graphite Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Canada Graphite Market Size and Forecast By End User (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Mexico Graphite Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Mexico Graphite Market Size and Forecast By Application (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Mexico Graphite Market Size and Forecast By End User (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Competitive Dashboard of top 5 players, 2024

 

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