日本近赤外線吸収材料市場は、今後10年間にわたり大きな拡大が期待されている分野であり、2024年の4,775万米ドルから2033年には1億1,922万米ドル規模へ成長すると見込まれています。2025年から2033年にかけての年平均成長率(CAGR)は10.7%と予測されており、光学技術、電子デバイス、再生可能エネルギーといった多様な領域での利用拡大が市場を後押ししています。


近赤外線を効果的に吸収するためには、分子構造やスペクトル特性を精密に制御する必要があり、材料開発においては透過率や反射率といった光学特性が重視されます。近年では、こうした材料特性を高度に最適化する研究が進み、先端機器への応用が加速しています。

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市場を牽引する要因:有機太陽電池での採用拡大

市場成長の大きな要因のひとつは、有機太陽電池(OPV)、特にタンデム型有機薄膜太陽電池(TOSC)における近赤外線吸収材料の需要増加です。

この吸収アクセプター材料は、広い波長帯で高い光電変換効率を示すことから、TOSCの高性能化に欠かせない役割を担っています。また、有機薄膜太陽電池は軽量・柔軟・低コスト製造といった利点を持ち、クリーンエネルギー分野において特に注目されています。

日本では、再生可能エネルギー導入政策が強く推進されており、環境省が支援するFIT制度の影響で2022年の太陽光発電導入量は約650万kWに達しました。太陽光発電協会によると、同年1~9月の太陽電池モジュールの出荷量は3,536MWで、そのうち3,520MWが国内向けでした。このエネルギー需要の増大に伴い、近赤外線吸収材料の市場機会はさらに広がっています。

市場成長を妨げる要因:統合の難易度と材料コストの高さ

技術的な優位性を持つ一方で、近赤外線吸収材料の実用化には複数の障壁が存在します。特に、電子機器や光学デバイスなどへの組み込みにおける設計・製造の複雑さが課題となっています。

さらに、材料そのものの製造コストも高く、複雑な合成プロセスや特殊機器、希少材料の使用が価格上昇を招いています。厳格な品質管理が必要となるため、量産化のハードルも依然として高い状況です。
希少元素の供給が不安定になると製造コストが一層増大し、大規模利用が難しくなるリスクも懸念されています。

市場機会:拡大を続ける再生可能エネルギー分野

日本の再生可能エネルギー政策の加速は、近赤外線吸収材料市場にとって大きな追い風となっています。再エネ比率は2022年に22.7%へ上昇しており、太陽光発電は年間電力供給の約9.9%を占めるまでに成長しました。変動型再生可能エネルギー(VRE)全体では10.8%を占め、太陽光関連材料の需要は継続的に増加しています。

近赤外線吸収材料は太陽電池の変換効率向上に寄与するため、再エネ市場の拡大とともに需要が高まることが期待されます。エネルギー転換を進める日本において、これらの材料は今後の技術革新を支える重要な要素として位置づけられています。

主要企業のリスト:

● Nippon Shokubai Co., Ltd.
● Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
● Resonac Holdings Corporation
● Yamada Chemical Co., Ltd.
● Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
● Fujibo Holdings Inc.
● Japan New Metals Co., Ltd.
● Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
● Horiba
● Toyo Visual Solutions Co., Ltd.

市場セグメンテーション分析

材料別:無機材料が市場をリード

2024年時点では、無機材料が最も高い市場シェアを占めています。ITO(インジウムスズ酸化物)やATO(アンチモンドドープスズ酸化物)は透明導電膜として多くの用途で利用されており、近赤外線吸収と光透過性を両立できることから、スマートウィンドウ、光電子デバイス、各種センサーでの採用が進んでいます。

吸収範囲別:700-1000nm帯が最大シェアを獲得

2023年には、700~1000nmの吸収帯域が市場を支配しました。この波長帯は「治療の窓」と呼ばれ、生体組織への浸透深度が高い一方で熱損傷のリスクが小さいという特性があります。そのため、医療機器・光治療デバイスでの利用が拡大し、収益増加に寄与しました。

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エンドユーザー別:電子機器・通信分野が最大市場

2024年の市場では、電子機器・通信分野が圧倒的な収益シェアを占めました。
デジタル社会の拡大により、ディスプレイ、光学フィルター、イメージングデバイスなどの高度化が進んでおり、その性能向上に近赤外線吸収材料が不可欠となっています。

特に、LCDカラーフィルターなどでは有機染料やポリマーが利用されており、画質向上・色再現性強化に大きく貢献しています。こうした技術的進展が、電子機器分野の継続的な市場拡大を支える要因となっています。

セグメンテーションの概要

材料別

● 有機
● p型
● n型
● フラーレン
● 非フラーレン
● 無機

吸収範囲別

● 700-800nm
● 800-900nm
● 900-1000nm
● >1000nm

用途別

● 熱線遮蔽材
● レーザー溶接
● 偽造防止
● 電子センサー
● 太陽光発電
● その他

エンドユーザー別

● 電気及び電子
● 通信
● 防衛及びセキュリティ
● 健康管理
● その他

「日本近赤外線吸収材料市場」に関する主要な問い

● 日本近赤外線吸収材料市場が2024年の4,775万米ドルから2033年までに1億1,922万米ドルへ拡大すると予測される中、小型化・省エネルギー化が進む光学技術への需要加速を踏まえ、自動車、電子機器、医療画像、セキュリティ産業における投資優先順位はどのように再構築されるか。

● 色素化学、ナノ材料、量子ドット製剤、ポリマー複合材料における新たな研究開発のブレークスルーは、2025年から2033年までの日本における近赤外吸収材料の競争環境を決定する上で決定的な役割を果たすことができますか?

● 日本の強固な半導体エコシステムと家電製造クラスターは、特にハイパースペクトルセンサー、3D認識モジュール、スマートフォンカメラ用近赤外フィル

● 政府が支援する持続可能性規制と循環経済プログラムは、環境にやさしい低毒性のnir吸収材料の代替品の開発にどのように影響し、これが材料

● 今後10年間で日本の製造業者の拡張性に挑戦する可能性のある、原材料価格の変動、高純度成分の入手可能性、海外の化学サプライヤーへの依存など、サプライチェーン上の潜在的な制約は何ですか?

● インダストリー4.0プラクティスの自動化と採用の増加は、近赤外吸収材料の製造プロセスにおける生産コスト、歩留まりの最適化、分光性能、および欠陥検出精度にどのように影響するのでしょうか。

● 米国、欧州、中国との競争が激化する中で、高性能nir吸収材料のグローバルシェアを確保するためには、合弁事業、技術ライセンス、ip契約、越境流通パー

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