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光触媒の世界市場(2025年~2033年):種類別(二酸化チタン、酸化亜鉛、その他)、用途別(セルフクリーニング、空気清浄、水処理、曇り止め、その他)、地域別

• 英文タイトル:Photocatalyst Market Size, Share & Trends Analysis Report Based On Type (Titanium dioxide, zinc oxide, others.), Based on Application (Self-Cleaning, Air Purification, Water Treatment, Anti-Fogging, others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033

Straits Researchが調査・発行した産業分析レポートです。光触媒の世界市場(2025年~2033年):種類別(二酸化チタン、酸化亜鉛、その他)、用途別(セルフクリーニング、空気清浄、水処理、曇り止め、その他)、地域別 / Photocatalyst Market Size, Share & Trends Analysis Report Based On Type (Titanium dioxide, zinc oxide, others.), Based on Application (Self-Cleaning, Air Purification, Water Treatment, Anti-Fogging, others) and By Region(North America, Europe, APAC, Middle East and Africa, LATAM) Forecasts, 2025-2033 / SRSC2221DR資料のイメージです。• レポートコード:SRSC2221DR
• 出版社/出版日:Straits Research / 2025年1月
• レポート形態:英文、PDF、約120ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3日)
• 産業分類:材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

光触媒の市場規模は、2024年に2,793.38百万米ドルと評価されました。2025年には30億4,478万ドル、2033年には60億6,692万ドルに達すると予測され、予測期間中(2025~2033年)の年平均成長率は9%です。

光触媒は、光を受けると触媒として機能する成分。数多くの物質が光触媒特性を示しますが、現在最も効果的な光触媒は二酸化チタンと考えられています。二酸化チタンは、白色顔料、白色プラスチック、白色紙などによく見られる白い粉末です。また、紫外線を吸収することから化粧品にも使用されています。
先進工業国、特に日本における二酸化チタンの需要の増加が光触媒市場を支えています。二酸化チタンの応用範囲は、セルフクリーニングや曇り止めのような親水性特性の人気の高まりにより拡大しています。二酸化チタンの光触媒応用に関する数多くの研究は、市場をさらに押し上げると期待されています。

レポート目次

光触媒市場の成長要因

水処理プロセスと空気浄化アプリケーションの増加

光触媒の世界的な需要は、水処理産業と空気浄化産業の拡大により拍車がかかっています。光触媒は、繊維産業や製紙産業で残留染料を分解する水処理用途に広く使用されています。水の殺菌や廃水処理にも広く応用されています。

グリーンな高度酸化技術として、また光触媒は多くの有害物質を無機化する可能性があるため、パラボラ太陽集光リアクターを使用して汚染された地下水の浄化に利用されています。光触媒はまた、産業用非生分解性難分解性塩素系水質汚染物質の太陽光触媒処理にエンジニアリング規模で使用されており、樹脂工場の排水処理にもスケールファクターで使用されています。世界市場を牽引しているのは、水処理用途における光触媒の利用拡大と水処理分野の拡大です。さらに、大気汚染の影響に対する意識が高まるにつれて、空気清浄機の市場も拡大しています。光触媒酸化(PCO)空気清浄機は騒音が少ないため、需要が高く、市場の拡大を後押しすると期待されています。

二酸化チタンの需要

二酸化チタン(TiO2)は、その高い光活性、安定性、低コスト、環境や人体に対する安全性から、様々な環境・エネルギー用途で光触媒として頻繁に利用されています。

光触媒市場は、先進工業国、特に日本における二酸化チタンの増加に起因しています。二酸化チタンの用途が発展しているのは、セルフクリーニングや曇り止めといった親水性の用途が受け入れられているためです。

酸化チタンのセルフクリーニング用途では、ここ数年の光による親水性が酸化チタンコーティング材料の応用範囲を大幅に拡大し、酸化チタンの需要を押し上げています。

建設活動の拡大に伴い、塗料やコーティング剤の需要が伸びると予想されています。酸化チタンはセルフクリーニング塗料の成分であり、光触媒として洗浄・抗菌機能を付与します。

市場抑制要因

高額な設備投資

光触媒プラントの建設には多額の初期設備投資が必要であり、これが市場拡大の障壁となることが予想されます。

光触媒の将来有望な応用への関心が高まっているとはいえ、これらの応用を効果的なものにし、市場に導入するための研究に多額の資金を投入しなければならないことが、市場拡大の障壁になると予測されます。

商業用光触媒の製造に必要な初期設備投資が高額であること、メーカーや研究者が独自の技術を使用していることが、市場の成長を制限する主な要因になると予想されます。企業は、まだ開発の初期段階にある技術にこれほど多額の投資を行うことを望まないかもしれません。

その一方で、さまざまな産業における展望の広さと、より安価な新しい生産処置の発見は、長期的にはこの問題を緩和するのに役立つかもしれません。

市場機会

殺菌剤としての光触媒の研究開発の増加は、光触媒の世界市場に潜在的な機会をもたらすと予想されます。光触媒は、塩素消毒などの他の消毒手段よりも多様な病原性微生物を不活性化する効果が非常に高いため、有害な副生成物を生成する可能性のある従来の技術などに取って代わる可能性があるとして、現在研究が進められています。光触媒は、空気や水のマトリックスを殺菌するための様々な演習に適応することができる便利で効率的なプロセスです。このため、光触媒は、他の方法では浄化が困難または不可能な環境でも使用することができます。

光触媒プロセスは殺菌が可能であるため、現在、医療現場での応用が注目されています。光触媒を利用して細菌の増殖に対抗するために、生体インプラントにコーティング剤を塗布することが研究課題となっています。

殺菌のための光触媒技術に関する処置は、このプロセスが屋内空気および環境衛生、生物学的および医療応用、実験室および病院応用、製薬および食品産業、植物保護応用、廃水および排水処理、飲料水殺菌の分野で広く応用される可能性があることを示しています。

地域分析

市場を支配するアジア太平洋地域

アジア太平洋地域が3億3,800万ドルのシェアで市場を支配し、予測期間中のCAGRは10%。中国はGDPでアジア太平洋地域最大の経済国であり、同地域の市場シェアへの貢献は指数関数的です。中国の2018年のGDP成長率は6.7% 2019年は6.1%。しかし、米国との貿易戦争が大きく影響しました。残念ながら、COVID-19の蔓延により、同国の経済および産業製造活動は大きな影響を受けました。しかし、経済が回復するとすぐに、中国はいくつかの産業活動を開始し、光触媒の市場需要を増加させました。光触媒市場は、今後数年間、製造および開発活動の高まりと同時に拡大すると予想されています。

ヨーロッパは1億7,100万ドルのシェアを持ち、予測期間中のCAGRは9%。ドイツ、イギリス、フランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国は、この地域の経済生産高に大きく貢献しています。

特にドイツでは水処理活動が増加しており、光触媒の需要が増加すると予測されています。ドイツでは環境保護と人の健康が重視されています。そのため、効率的な水処理・廃水処理方法の開発につながり、ドイツの廃水はほぼ100%が最も厳しいEU基準を満たすように処理されています。

ドイツの産業廃水処理市場はヨーロッパ最大で、約3,000の処理プラントが約12,000の排出企業にサービスを提供しています。同国では毎年、9億2,000万立方メートルを超える産業廃水を処理してから環境に放流しています。そのため、光触媒の需要は当面増加すると予想されます。

セグメント別分析

種類別

二酸化チタンセグメントは、2億9,800万米ドルの金額で、予測期間中のCAGRは9%と予想されています。二酸化チタンは、高い光触媒活性、物理的・化学的安定性、低コスト、非腐食性、非毒性、高い入手可能性など、多くの特性により様々な用途に広く使用されています。二酸化チタン(TiO2)は、太陽光の存在下で環境汚染を除去し、水から水素を生成するための最も有望な光触媒の一つとして長い間考えられてきました。光触媒として、水を水素と酸素に分解することができます。水素は回収すれば燃料として利用できます。このような要因から、酸化チタンをベースとする光触媒の需要は、予測期間中、様々なエンドユーザー用途で増加すると予想されます。

酸化亜鉛は、鉱物の亜鉛鉱として天然に存在する無機成分です。酸化亜鉛は鉱物亜鉛鉱として天然に存在する無機成分ですが、亜鉛鉱石または金属亜鉛の高温酸化によって商業的に生産されます。白、灰色、または黄色がかった粉末で、臭いはなく、苦味があります。酸化亜鉛は、酸素の不定比性から生じる多くの固有の欠陥サイトを持つため、表面反応性が高く、他の金属酸化物よりも効果的な光触媒材料として浮上しています。ZnOは、チタニア(TiO2)よりも反応速度および無機化速度が高く、より効率的にヒドロキシルイオンを生成することができます。

用途別

セルフクリーニングは、予測期間中に年平均成長率11%で3億3,400万米ドルの評価が見込まれています。光触媒によるセルフクリーニングは、建築で最も広く使用されているナノ機能です。世界中で数多くの構造物がこの機能を利用しています。その主な効果は、表面への汚れの付着を大幅に減らすことです。さらに、表面の汚れや汚れが少ないため、グレージングや半透明の膜の光透過率が向上し、日光が見えにくくなるため、照明のエネルギーコストが削減されます。

光触媒塗料やコーティング剤は最近、建物の外装や内装用に開発されました。光触媒コーティング剤は汚れを除去するだけでなく、建物の外壁表面に付着した汚染物質、シミ、空気中の汚染物質、スモッグなどを分解します。

世界の建設産業は健全な成長を続けています。アジア太平洋、中東、アフリカの各地域では、数多くの市場機会があるため、建設への投資が盛んに行われています。水処理は年平均成長率10%で成長し、2030年には7億9,000万米ドルに達すると予想されています。酸化チタンは現在、市場で最も普及している光触媒です。酸化チタンは現在、市場で最も普及している光触媒です。今後数年間で、水処理に対する需要の増加が光触媒の世界市場で予想されます。

光触媒市場の主要企業リスト

    1. Daicel Miraizu Ltd
    2. Green Millennium
    3. Hangzhou Harmony Chemical Co. Ltd
    4. ISHIHARA SANGYO KAISHA Ltd
    5. KRONOS Worldwide Inc.
    6. Lomon Billions
    7. Nanoptek Corp.
    8. SHOWA DENKO KK
    9. TAYCA
    10. The Chemours Company
    11. TitanPE Technologies Inc.
    12. Tronox Holdings PLC

最近の動向

  • 2022年、 ロモン・ビリオンズがACS2022でコーティング剤とインク用の新しい二酸化チタン顔料をアピール
  • 2022年、ロモン・ビリオンズが二酸化チタン顔料のブランド化を簡素化
  • 2022年、ケムール社とN.C.A&T.が提携 し、化学と化学エンジニアリングの教育と学生への機会を促進

光触媒市場のセグメンテーション

種類別(2021~2033年)

  • 二酸化チタン
  • 酸化亜鉛
  • その他

用途別 (2021-2033)

  • セルフクリーニング
  • 空気浄化
  • 水処理
  • 曇り止め
  • その他

目次

  1. ESGの動向
  2. 免責事項

エグゼクティブ・サマリー

調査範囲とセグメンテーション

市場機会評価

市場動向

市場評価

規制の枠組み

光触媒の世界市場規模分析

  1. 光触媒の世界市場紹介
  2. 種類別
    1. タイプ別
      1. 種類別 金額別
    2. 二酸化チタン
      1. 金額別
    3. 酸化亜鉛
      1. 金額別
    4. その他
      1. 金額別
  3. 用途別
    1. 導入
      1. 用途別 金額別
    2. セルフクリーニング
      1. 金額別
    3. 空気清浄
      1. 金額別
    4. 水処理
      1. 金額別
    5. 曇り止め
      1. 金額別
    6. その他
      1. 金額別

南米アメリカの市場分析

ヨーロッパの市場分析

アジア太平洋市場の分析

中東・アフリカ市場の分析

ラタム市場の分析

競争環境

市場プレイヤーの評価

調査方法

付録


※光触媒とは、光(主に紫外線や可視光)を利用して化学反応を促進する物質のことを指します。光触媒は、主に半導体材料から構成されており、光を吸収することによって、電子とホールを生成し、これらのキャリアが化学反応を引き起こす役割を担います。特に、酸化チタン(TiO2)が最も広く利用されている光触媒の一例であり、安価で安全性が高く、優れた光触媒性能を持つことから、多くの研究や実用化が進められています。

光触媒には大きく分けて、酸化物系、硫化物系、そして有機系の三種類があります。

酸化物系では、前述の酸化チタンが代表的な例であり、光を当てることで強力な酸化力を発揮します。その他にも、酸化亜鉛(ZnO)や酸化スズ(SnO2)などがあり、それぞれ異なる波長の光に対する反応能力や生成物の違いがあります。硫化物系では、硫化亜鉛(ZnS)や硫化カドミウム(CdS)が使用され、これらは主に可視光に対する反応性が高いです。有機系では、グラフェンやポリマーを基にした光触媒が研究され、新たな機能や特性が求められています。

光触媒の用途は非常に多岐にわたります。まず、環境浄化において、光触媒は有害物質の分解に優れた効果を示します。たとえば、VOC(揮発性有機化合物)や細菌、ウイルスなどを分解し、空気を浄化するために利用されています。さらに、光触媒は水の浄化にも使用され、工業廃水や家庭用排水の処理においてもその効果が期待されています。

建材としての利用も進んでおり、光触媒がコーティングされた窓ガラスや壁材は、自浄作用を持ち、汚れにくくする効果があります。また、光触媒を用いた抗菌・抗ウイルス効果が注目され、医療施設や公共施設に導入するケースが増えています。このように、光触媒は空間の衛生管理に貢献する役割も果たしています。

最近では、光触媒を用いたエネルギー生成にも関心が集まっています。特に水素の生成において、光触媒は水を分解し、水素を生成するプロセスに利用されています。再生可能エネルギーの一環として、光触媒を用いて地球環境に優しいエネルギーを作り出す研究が進められています。

関連技術としては、ナノテクノロジーが挙げられます。光触媒の性能を向上させるために、ナノサイズの材料を合成し、高い比表面積を持たせることで、より多くの反応が促進されるようになります。また、複合材料の開発も進んでおり、異なる光触媒材料を組み合わせることで、相乗効果を狙い、より高性能な光触媒を創出する試みがされています。

加えて、光触媒の活性を向上させるための調整手法も研究されています。ドーピングや改質といった手法により、光触媒のバンドギャップを調整し、より広範囲の波長域での反応を可能にすることができます。これにより、太陽光を最大限に活用することができるようになります。

光触媒技術は、まだ発展途上であり、多くの研究が続けられています。材料の選定や合成方法、さらには応用分野の拡大など、今後もさまざまなアプローチが試みられることでしょう。これにより、環境保護やエネルギー問題の解決に寄与する期待が高まっています。光触媒は、持続可能な社会の実現に向けた重要な技術の一つとして、今後ますます注目されるでしょう。
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