市場調査レポート

シリコン肥料市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年~2030年)

ケイ素肥料市場レポートは、形態(固体、および液体)、供給源(ケイ酸カルシウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、など)、作物タイプ(穀物、糖料作物、など)、施用方法(土壌改良、葉面散布、など)、および地域別(北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ)に分類されます。市場予測は金額(米ドル)で提供されます。
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ケイ素肥料市場は、2025年には18億米ドルと評価され、2030年には26億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.6%で成長すると見込まれています。この成長は、作物を干ばつ、塩害、病気から保護するためのケイ素の利用拡大と、精密農業技術による施用の容易化および収益性の向上によって推進されています。

市場概要

* 調査期間: 2020年~2030年
* 市場規模(2025年): 18億米ドル
* 市場規模(2030年): 26億米ドル
* 成長率(2025年~2030年): 年平均成長率(CAGR)7.60%
* 最も急速に成長している市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度
* 主要企業: PQ Corporation (AgSil)、Agripower Australia、MaxSil Pty Ltd.、Denka Corporation Ltd、Haifa Group International Chemical Co., Ltd.

全体的な市場分析

ケイ素肥料市場は、2025年の18億米ドルから2030年には26億米ドルへと、年平均成長率7.6%で拡大すると予測されています。この需要増加の背景には、作物を干ばつ、塩害、病害から保護するためにケイ素が取り入れられていること、そして精密農業ツールによって施用がより容易かつ収益性が高まっていることがあります。圃場試験では、ケイ素処理により小麦の収量が最大80%増加し、土壌の水分利用可能性が40%向上することが示されています。

アジア太平洋地域では、政府が持続可能性補助金をケイ素の使用と結びつけていること、そして世界で最もケイ素を必要とする作物である米の栽培が盛んであることから、最も急速に導入が進んでいます。一方、北米は、高価値園芸作物や管理された環境システムにおいて専門栽培者がケイ素を統合しているため、最大の収益シェアを占めています。

製品革新は、ケイ素を正確に供給するナノ製剤や、コストを削減し炭素排出量を削減する産業副産物のアップサイクルへとシフトしています。サプライヤー基盤は中程度に細分化されていますが、デジタルサービスやカーボンクレジットプログラムとケイ素を組み合わせることができる企業を中心に統合が進んでいます。

主要な市場トレンドと推進要因

ケイ素肥料市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 政府の持続可能性義務の拡大: 欧州連合の「Farm-to-Fork」戦略、インドのバランスの取れた施肥イニシアチブ、中国の農薬ゼロ成長政策は、従来の農薬への依存を減らす持続可能な投入物としてのケイ素の可能性を強調しています。米国では、国家有機プログラムがケイ酸カリウム溶液を重量比1.0%まで許可しており、有機市場を拡大しています。補助金や技術支援は、特に農薬削減と監査対応のトレーサビリティを求める米生産者の間で導入を加速させています。
2. 高価値園芸における収量向上への注力: 温室トマト栽培では、水耕栽培溶液を通じてケイ素を投与することで、最大61%の収量増加が記録されています。ベリー、キュウリ、観賞植物の栽培者は、ケイ素を利用して硬度、貯蔵寿命、輸送耐性を高めており、これが直接プレミアム価格につながっています。大麻施設でも、ケイ酸塩と亜リン酸バイオスティミュラントを組み合わせることで、花序が大きくなることが確認されています。
3. 非生物的ストレス事象の増加(干ばつ、塩害): 干ばつや塩害の頻度が増加するにつれて、回復力のある技術への探求が強まっています。ケイ素の沈着は細胞壁を厚くし、酸化ストレスマーカーを減少させ、植物の水分利用効率を40%向上させることができ、灌漑が制限されている場合でも葉の膨圧を維持します。これらの利点は、水不足が深刻化し、降雨が不規則な地域で最も価値があります。気候変動の変動性が加速するにつれて、熱、塩分、重金属ストレスに対するケイ素の保護的役割はますます不可欠になっています。これは、作物の防御力を自然に強化する低コストの土壌施用ソリューションを求める農家の間で、より大きな導入を促しています。
4. ナノケイ素キャリア技術: ナノ粒子は、より高い生体利用効率とオンデマンド放出を提供します。サリチル酸とケイ素を共送達するデュアル刺激応答性ナノシステムは、殺菌剤の負荷を減らしつつ、イネいもち病に対する長期的な免疫に効果的であることが証明されています。このような精密技術は、デジタル農業プラットフォームにおけるケイ素肥料市場の機会を広げます。これらのスマートデリバリーシステムは、センサーベースの診断と統合され、リアルタイムの作物ストレス指標に基づいて栄養素の放出をトリガーすることができます。この精密農業トレンドとの連携は、投入効率を高め、持続可能性を重視するアグリテック投資家にとって魅力的です。
5. カーボンクレジットと連携した土壌ケイ素プログラム
6. ケイ素を豊富に含む産業副産物のアップサイクル

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 従来の肥料に対する価格プレミアム: ケイ素顆粒および液体は、標準的なNPKブレンドよりも20~40%高価です。収益性は高価値作物では明らかですが、利益率の低い穀物ではそうではなく、小規模農家での導入を抑制しています。土壌の健康に対する長期的な利益についての認識が限られていることも、投資意欲を低下させています。

本レポートは、世界のシリコン肥料市場に関する包括的な分析を提供しています。調査の前提、市場定義、調査範囲、および詳細な調査方法について説明し、市場の現状と将来の展望を明らかにしています。

エグゼクティブサマリー
世界のシリコン肥料市場は、2025年には18億米ドル規模に達し、2030年までには26億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は7.6%と見込まれています。この成長は、持続可能な農業実践への関心の高まりと、作物の収量および品質向上への需要に支えられています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 政府による持続可能性義務の拡大: 世界各国で環境に配慮した農業を推進する政策が強化されており、シリコン肥料のような環境負荷の低い資材への需要が高まっています。
2. 高価値園芸における収量向上への注力: 果物や野菜などの高価値作物において、収量と品質を向上させるための効率的な施肥方法が求められています。シリコンは作物のストレス耐性を高め、収量増に貢献します。
3. 干ばつや塩害などの非生物的ストレスの増加: 気候変動により、干ばつや塩害といった作物の生育を阻害する非生物的ストレスが増加しており、シリコン肥料はこれらのストレスに対する作物の耐性を向上させる効果が期待されています。
4. ナノシリコンキャリア技術の進展: ナノテクノロジーの応用により、シリコンの生体利用率を高め、制御放出を可能にする製品が開発されています。これにより、より少ない施用量で効果を発揮し、精密農業プラットフォームとの互換性も向上しています。
5. 炭素クレジットと連携した土壌シリコンプログラム: 土壌中のシリコンレベルを向上させることで、炭素隔離に貢献し、炭素クレジットの取得に繋がるプログラムが注目されています。
6. シリコン豊富な産業副産物のアップサイクル: 鉄鋼スラグなどの産業副産物からシリコンを回収し、肥料として再利用する取り組みが進んでおり、資源の有効活用とコスト削減に貢献しています。

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. 世界的な規制調和の限定性: シリコン肥料に関する国際的な規制や基準が十分に整備されていないため、市場参入や製品流通に課題が生じています。
2. 従来の肥料に対する価格プレミアム: シリコン肥料は、従来の化学肥料と比較して価格が高い傾向にあり、特にコスト意識の高い農家にとっては導入の障壁となることがあります。
3. 閉鎖型水耕栽培におけるケイ酸塩蓄積リスク: 水耕栽培のような閉鎖系システムでは、ケイ酸塩が過剰に蓄積し、栄養バランスを崩すリスクがあります。
4. 作物固有のシリコン施用量データの不足: 作物の種類や生育段階に応じた最適なシリコン施用量に関する詳細なデータが不足しており、効果的な利用を妨げる要因となっています。

市場セグメンテーションと成長予測
市場は、様々な側面から詳細に分析されています。
* 形態別: 固形と液体の二つの形態に分けられます。特に液体製品は、精密農業の普及に伴い、2030年まで年平均成長率11.2%で最も急速に拡大すると予測されています。
* 供給源別: ケイ酸カルシウム、ケイ酸カリウム、ケイ酸ナトリウム、およびその他の供給源に分類されます。
* 作物タイプ別: 穀物、果物・野菜、砂糖作物、油糧種子、その他の作物に適用されます。特に米はシリコンの蓄積能力が高く、最も強い反応を示すことが確認されています。また、温室栽培のトマト、キュウリ、サトウキビなども、シリコン施肥によって収量と品質の大幅な向上が期待されています。
* 施用方法別: 土壌改良、葉面散布、水耕栽培/管理環境の三つの方法があります。
* 地域別: 北米(米国、カナダなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、欧州(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシアなど)、アジア太平洋(中国、インド、日本、オーストラリアなど)、中東(サウジアラビア、アラブ首長国連邦など)、アフリカ(南アフリカ、エジプトなど)の主要地域および各国で市場が分析されています。

競争環境と技術的展望
レポートでは、市場の競争環境についても深く掘り下げています。市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析、およびPQ Corporation (AgSil)、MaxSil Pty Ltd.、Denka Corporation Ltdなどの主要企業の詳細なプロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報(入手可能な場合)、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が網羅されています。
技術的展望としては、ナノシリコン製品が従来の顆粒製品と比較して、高い生体利用率、制御放出機能、低施用量での効果、精密農業プラットフォームとの互換性といった優位性を持つことが強調されています。また、規制環境やポーターの5つの力分析を通じて、市場の構造と競争の激しさが評価されています。

市場機会と将来展望
本レポートは、シリコン肥料市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。持続可能な農業への移行、気候変動への適応、および技術革新が、市場のさらなる成長を促進する主要な機会となると分析されています。

このレポートは、シリコン肥料市場に関心を持つ企業や投資家にとって、戦略的な意思決定を支援するための貴重な情報源となるでしょう。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場の定義

  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の状況

  • 4.1 市場概要

  • 4.2 市場の推進要因

    • 4.2.1 拡大する政府の持続可能性義務

    • 4.2.2 高価値園芸における収量向上への注力

    • 4.2.3 増加する非生物的ストレス事象(干ばつ、塩害)

    • 4.2.4 ナノシリコンキャリア技術

    • 4.2.5 カーボンクレジットと連動した土壌シリコンプログラム

    • 4.2.6 シリコン豊富な工業副産物のアップサイクリング

  • 4.3 市場の阻害要因

    • 4.3.1 限られた世界的な規制の調和

    • 4.3.2 従来の肥料に対する価格プレミアム

    • 4.3.3 閉鎖型水耕栽培におけるケイ酸塩蓄積のリスク

    • 4.3.4 作物特有のシリコン施用データ不足

  • 4.4 規制の状況

  • 4.5 技術的展望

  • 4.6 ポーターの5つの力分析

    • 4.6.1 買い手の交渉力

    • 4.6.2 供給者の交渉力

    • 4.6.3 新規参入の脅威

    • 4.6.4 代替品の脅威

    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 形態別

    • 5.1.1 固体

    • 5.1.2 液体

  • 5.2 供給源別

    • 5.2.1 ケイ酸カルシウム

    • 5.2.2 ケイ酸カリウム

    • 5.2.3 ケイ酸ナトリウム

    • 5.2.4 その他

  • 5.3 作物タイプ別

    • 5.3.1 穀物

    • 5.3.2 果物と野菜

    • 5.3.3 砂糖作物

    • 5.3.4 油糧種子

    • 5.3.5 その他

  • 5.4 施用方法別

    • 5.4.1 土壌改良

    • 5.4.2 葉面散布

    • 5.4.3 水耕栽培/管理環境

  • 5.5 地域別

    • 5.5.1 北米

    • 5.5.1.1 アメリカ合衆国

    • 5.5.1.2 カナダ

    • 5.5.1.3 その他の北米

    • 5.5.2 南米

    • 5.5.2.1 ブラジル

    • 5.5.2.2 アルゼンチン

    • 5.5.2.3 その他の南米

    • 5.5.3 ヨーロッパ

    • 5.5.3.1 ドイツ

    • 5.5.3.2 フランス

    • 5.5.3.3 イタリア

    • 5.5.3.4 スペイン

    • 5.5.3.5 ロシア

    • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ

    • 5.5.4 アジア太平洋

    • 5.5.4.1 中国

    • 5.5.4.2 インド

    • 5.5.4.3 日本

    • 5.5.4.4 オーストラリア

    • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋

    • 5.5.5 中東

    • 5.5.5.1 サウジアラビア

    • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

    • 5.5.5.3 その他の中東

    • 5.5.6 アフリカ

    • 5.5.6.1 南アフリカ

    • 5.5.6.2 エジプト

    • 5.5.6.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

  • 6.1 市場集中度

  • 6.2 戦略的動き

  • 6.3 市場シェア分析

  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)

    • 6.4.1 PQコーポレーション (AgSil)

    • 6.4.2 MaxSil Pty Ltd.

    • 6.4.3 デンカ株式会社

    • 6.4.4 ハースコ・エンバイロメンタル (エンヴィリ・コーポレーション)

    • 6.4.5 広州ケイ素肥料

    • 6.4.6 アグリパワー・オーストラリア株式会社

    • 6.4.7 ハイファ・グループ・インターナショナル・ケミカル株式会社

    • 6.4.8 チューアケム・カンパニー・リミテッド

    • 6.4.9 プラント・タフ株式会社

    • 6.4.10 アイバ・リミテッド

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
シリコン肥料とは、植物の生育を促進し、様々なストレスに対する耐性を高める目的で、植物が吸収しやすい形態のケイ素(シリコン)を供給する肥料のことを指します。ケイ素は、窒素、リン酸、カリウムといった植物の必須元素ではありませんが、多くの植物、特にイネ科植物において、その生育や品質向上に極めて有益な効果をもたらす「有益元素」として広く認識されています。土壌中に存在するケイ素は、植物が利用しにくい形態であることが多いため、肥料として補給することでその効果を最大限に引き出すことが期待されます。

シリコン肥料には、その原料や形態によっていくつかの種類があります。主な原料としては、鉄鋼業の副産物である転炉スラグや高炉スラグを加工したケイ酸カルシウム肥料が挙げられます。これらはアルカリ性を示すため、土壌の酸度矯正効果も併せ持ちます。また、カリウムも同時に供給できるケイ酸カリウム肥料や、水に溶けやすく葉面散布や液肥として利用しやすいケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウムなどの水溶性ケイ酸肥料もあります。その他、ケイ藻土などの天然鉱物を原料とするものも存在します。形態としては、土壌に直接施用する固形(粒状、粉末状)肥料と、水に溶かして灌水チューブや葉面散布で利用する液肥があります。

シリコン肥料の用途と効果は多岐にわたります。まず、植物の生育促進効果としては、茎葉の強化が挙げられます。ケイ素は植物の細胞壁に沈着し、物理的な強度を高めることで、イネなどの倒伏を軽減します。また、葉を直立させることで受光態勢を改善し、光合成能力の向上に寄与します。根の発育も促進され、健全な根系形成を助けることで、養水分吸収効率の向上にも繋がります。次に、ストレス耐性の向上効果は、シリコン肥料の最も重要な機能の一つです。病害に対しては、ケイ素が細胞壁を強化することで病原菌の侵入を防ぐ物理的バリアを形成し、イネのいもち病やごま葉枯病などの発生を抑制します。害虫に対しても、食害を軽減する効果が報告されています。さらに、乾燥ストレス、塩害ストレス、重金属ストレス、高温・低温ストレスといった様々な環境ストレスに対する耐性を高めます。例えば、乾燥時には蒸散を抑制し、塩害時にはナトリウムの吸収を抑制しつつカリウムの利用効率を高めることで、植物の健全な生育をサポートします。重金属汚染土壌では、重金属の不活性化や吸収抑制に寄与することも知られています。品質向上効果としては、果実の糖度向上や貯蔵性の向上、野菜の鮮度保持、花の品質向上などが期待され、高付加価値作物の栽培にも利用されています。土壌改良効果としては、土壌中のリン酸が固定されるのを抑制し、植物が利用しやすい形にする「リン酸の可給化促進」や、土壌の物理性を改善し団粒構造の形成を促す効果も報告されています。

関連技術としては、まず施用技術が挙げられます。土壌施用は元肥や追肥として行われ、葉面散布は即効性を期待する場合や微量要素との併用で行われます。水耕栽培や養液栽培では、液肥としてケイ素を供給することが一般的です。製剤技術の分野では、植物による吸収効率を高めるためのナノ粒子化やキレート化といった技術が研究・開発されています。また、窒素、リン酸、カリウムなどの他の肥料成分や微量要素と複合化した肥料、あるいは効果が持続する緩効性ケイ素肥料の開発も進められています。分析技術としては、土壌中の可給態ケイ素の量を正確に測定する方法や、植物体内のケイ素蓄積量を評価する技術が重要です。近年では、スマート農業との連携も進んでおり、精密農業の枠組みの中で、土壌や作物の状態に応じた最適な施用量をドローンなどを用いて効率的に散布する技術も実用化されつつあります。

市場背景としては、シリコン肥料の需要は世界的に増加傾向にあります。これは、環境保全型農業への関心の高まりが大きな要因です。農薬や化学肥料の使用量を削減しつつ、作物の健全な生育を促す手段として、シリコン肥料が注目されています。また、地球温暖化に伴う異常気象の増加により、作物が生育中に受けるストレスが増大しており、これに対する耐性を高めるための対策としてもシリコン肥料が有効であるとされています。高品質・高収量への要求も高まっており、特に有機農業や特別栽培農産物の分野での利用が拡大しています。主要な生産国・地域としては、イネ作が盛んな日本、韓国、中国、インドネシアなどのアジア諸国での利用が先行していましたが、近年では欧米諸国でもその効果が再評価され、研究開発と利用が拡大しています。一方で、ケイ素が必須元素ではないという認識が根強く、その効果が他の肥料成分に比べて視覚的に分かりにくい場合があるため、普及にはまだ課題も残されています。また、高品質な水溶性ケイ素肥料はコストが高い傾向にあることや、土壌や作物に応じた適切な施用方法の確立と普及も今後の課題と言えるでしょう。

将来展望としては、シリコン肥料は持続可能な農業の実現に不可欠な要素として、その重要性をさらに増していくと考えられます。研究開発の分野では、ケイ素の植物体内での詳細な生理機能の解明が進み、特定の作物や土壌条件に特化した、より高機能なケイ素肥料の開発が期待されます。ナノテクノロジーを活用した、吸収効率が飛躍的に高い肥料も実用化される可能性があります。普及の面では、環境負荷低減や食料安全保障への貢献が評価され、さらに利用が拡大するでしょう。スマート農業技術との融合により、より精密な施用管理が可能となり、無駄のない効率的な利用が促進されます。また、有機JAS規格への対応など、認証制度との連携も進むことで、有機農業分野での利用がさらに広がるでしょう。新たな用途の開拓も期待されており、都市農業や家庭菜園での利用、観葉植物や花卉栽培での品質向上、さらには砂漠化防止や荒廃地の緑化といった環境修復分野での応用も視野に入れられています。国際的な協力体制も強化され、ケイ素肥料に関する研究ネットワークの構築や、開発途上国における食料増産への貢献も期待されています。