市場調査レポート

航空宇宙用フォーム市場規模と展望, 2025-2033

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# 航空宇宙用フォーム市場の包括的な分析レポート

## 1. はじめに:航空宇宙用フォーム市場の概観

世界の航空宇宙用フォーム市場は、航空部門の著しい進歩と、軽量かつ燃費効率の高い航空機への需要の急増を背景に、堅調な成長を遂げています。この市場は、航空機の性能向上、燃料消費量の削減、ひいては環境負荷の低減に不可欠な素材である航空宇宙用フォームの重要性が高まっていることを示しています。

フォームとは、一般的に低密度の多孔質構造を持つ材料であり、包装、断熱、緩衝、振動減衰など、多岐にわたる産業で利用されています。航空宇宙用フォームは、特に航空機の過酷な環境下での使用に耐えうるよう設計された特殊なフォームであり、同様に低密度で多孔質構造を持ち、緩衝材、断熱材、振動減衰材として機能します。これらのフォームは、耐熱性、靭性、引張強度、軽量性といった特性を兼ね備えることで、航空機の全体的な性能を飛躍的に向上させます。

具体的な用途としては、ヘッドレスト、天井パネル、シーリング用ガスケット、ローターブレードなど、航空機の様々な構成要素に採用されています。特に、航空機の軽量化に大きく貢献し、商用航空、特に旅客機においてその効果を発揮します。軽量化は、燃費効率の向上、炭素排出量の削減、そして航空会社の収益性向上という点で、多大なメリットをもたらします。

2023年のNBAA-BACEでは、Zotefoams社が航空機内装用のZotek F独立気泡型架橋フォームを展示し、標準的な材料と比較して最大70%の軽量化を実現し、快適性や性能を犠牲にすることなく二酸化炭素排出量を削減できることを強調しました。このような革新的な製品は、市場の進化と技術的進歩を象徴しています。

## 2. 市場規模と予測

航空宇宙用フォームの世界市場規模は、2024年に58.6億米ドルと評価されました。その後、2025年には62.3億米ドルに達し、2033年までには100.8億米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は6.2%に達すると見込まれています。この堅実な成長は、航空宇宙産業の活発な動向と、航空宇宙用フォームの応用範囲の拡大によって支えられています。

## 3. 市場を牽引する要因

航空宇宙用フォーム市場の成長は、複数の強力な要因によって推進されています。

### 3.1. 軽量化と燃費効率の向上への高まる需要

航空機の運用コストにおいて燃料費が占める割合は大きく、航空会社にとって燃費効率の改善は常に最優先事項です。航空宇宙用フォームは、その卓越した軽量性により、機体全体の重量を大幅に削減することを可能にします。これにより、燃料消費量が減少し、結果として運用コストの削減に直結します。また、国際的な環境規制の強化や持続可能性への意識の高まりに伴い、二酸化炭素排出量の削減も喫緊の課題となっています。軽量化は、この環境目標達成にも貢献し、航空会社のブランドイメージ向上にも寄与します。乗客の快適性を損なうことなく軽量化を実現できる航空宇宙用フォームは、今後もその需要を拡大していくでしょう。

### 3.2. 世界の航空部門の成長

世界中で航空旅客数が増加しており、特にアジア太平洋地域やLAMEA(ラテンアメリカ、中東、アフリカ)における格安航空会社(LCC)の台頭が顕著です。これにより、商用航空機、特に旅客機の需要が劇的に増加しています。新たな航空機の製造には、内装、断熱、緩衝材として航空宇宙用フォームが不可欠であり、航空部門全体の成長が市場拡大の直接的な原動力となっています。新興国の経済成長と中間層の拡大も、航空旅行の普及を後押ししています。

### 3.3. 先進材料の開発と新製品の投入

航空宇宙産業における主要プレーヤーは、常に性能と効率を向上させるための新素材開発と製品革新に注力しています。航空宇宙用フォームの分野においても、より軽量で、強度が高く、耐久性に優れ、かつ難燃性や耐熱性などの特殊な要求を満たすための研究開発が活発に行われています。例えば、バイオベースポリウレタンフォームのような環境に配慮した素材の開発は、市場に新たな成長機会をもたらしています。これらの技術革新は、航空機の設計自由度を高め、より高性能な航空機の実現に貢献しています。

### 3.4. 政府による軍用機への支出増加

世界的な地政学的不安定性や安全保障上の懸念の高まりを受け、各国政府は軍事支出を増加させる傾向にあります。2021年には、世界の軍事費総額が過去最高の2.1兆ドルに達し、6年連続で増加しました。この軍事費の増加は、新型軍用機の調達や既存機の近代化改修を促進し、軍用機に使用される航空宇宙用フォームの需要を押し上げています。軍用機は、厳しい環境下での運用に耐えうる高い性能と信頼性が求められるため、高性能な航空宇宙用フォームの採用が不可欠です。

### 3.5. バイオベースポリウレタンフォームの台頭

持続可能性と環境保護に対する意識の高まりは、産業界全体に影響を与えています。航空宇宙用フォーム市場においても、再生可能な原料を使用したグリーンポリウレタンフォームの生産が拡大しています。バイオベースポリウレタンフォームは、従来の石油由来のフォームと比較して環境負荷が低く、持続可能な航空機産業の実現に貢献します。このような環境配慮型製品への移行は、企業のCSR(企業の社会的責任)達成にも繋がり、市場における競争優位性を確立する上で重要な要素となっています。

### 3.6. ポリウレタン航空宇宙用フォームの低コスト性

ポリウレタン(PU)フォームは、その多様な特性と比較的低コストであることから、航空宇宙用フォーム市場において最も広く使用されているタイプの一つです。特に座席やカーペットなどの内装用途において、PUフォームはその優れたクッション性、耐久性、加工のしやすさ、そして経済性から需要が拡大しています。低コストであることは、航空機製造コスト全体の抑制に寄与し、航空会社にとって魅力的な選択肢となっています。

### 3.7. 航空旅客数の増加と格安航空会社の台頭

世界的な経済成長、特に新興国における中間層の拡大により、航空旅客数は継続的に増加しています。これに伴い、商業航空機の需要が高まっています。さらに、アジア太平洋地域やLAMEAにおける格安航空会社(LCC)の急速な拡大は、より手頃な価格での航空旅行を可能にし、さらなる旅客数の増加を促しています。LCCは、効率的な運航とコスト削減を重視するため、軽量でコスト効率の高い航空宇宙用フォームの採用は不可欠であり、市場の成長を強力に後押ししています。

## 4. 市場の抑制要因

航空宇宙用フォーム市場は成長を続ける一方で、いくつかの課題や障壁に直面しており、これらが市場全体の拡大を抑制する可能性があります。

### 4.1. ポリウレタンフォームに関する厳格な政府規制

ポリウレタン(PU)フォームの製造、使用、廃棄に関する政府の規制は厳しく、特に環境保護、安全性、難燃性に関する基準は高いです。これらの規制は、メーカーにとって遵守コストの増加や製品開発の複雑化を招き、市場への新規参入障壁となる可能性があります。例えば、特定の化学物質の使用制限や、難燃性基準の強化は、材料選定や製造プロセスに大きな影響を与えます。

### 4.2. 廃棄とリサイクルの困難さ

航空宇宙用フォームは、その複雑な組成や多様な種類から、廃棄やリサイクルが困難であるという課題を抱えています。特に、異なる種類のフォームが複合的に使用されている場合や、他の材料と結合している場合、効率的な分別と再資源化は一層難しくなります。これにより、環境負荷への懸念が生じ、持続可能な廃棄物管理システムの構築が求められています。リサイクル技術の進展が遅れると、市場の持続的な成長にブレーキがかかる可能性があります。

### 4.3. 原材料価格の変動

航空宇宙用フォームの製造には、石油化学製品由来のポリマーや添加剤など、様々な原材料が使用されます。これらの原材料の価格は、原油価格の変動、地政学的要因、供給と需要のバランスなど、様々な外部要因によって大きく変動します。原材料価格の不安定性は、フォームメーカーの生産コストに直接影響を与え、製品価格の不安定化や利益率の圧迫に繋がる可能性があります。これにより、市場の成長予測が不確実になることがあります。

## 5. 市場の機会

抑制要因が存在する一方で、航空宇宙用フォーム市場には、将来の成長を促す多くの魅力的な機会が存在します。

### 5.1. 各国政府による空軍力強化のための支出増加

先進国および発展途上国の双方で、国家安全保障の強化を目的とした空軍力増強への政府支出が増加しています。これは、新型軍用機の開発・調達、既存機の改修・近代化を促進し、軍事航空機用途の航空宇宙用フォームに大きなビジネスチャンスをもたらします。軍用機は、極限状態での性能が求められるため、高性能で信頼性の高いフォームの需要は安定しており、高付加価値製品の開発が期待されます。

### 5.2. グリーンポリウレタンフォーム製造のための再生可能な原料の開発

持続可能性への世界的な関心の高まりは、再生可能な原料を用いた環境配慮型製品への移行を加速させています。グリーンポリウレタンフォームの製造におけるバイオベース原料の開発は、航空宇宙用フォーム市場にとって重要な機会です。これにより、環境負荷の低減と、より持続可能なサプライチェーンの構築が可能になります。環境規制の強化や消費者の環境意識の高まりは、これらの革新的なフォームの採用を促進し、新たな市場セグメントを創出するでしょう。

### 5.3. 主要航空機メーカーによる新規製造・保守事業への投資

ロッキード・マーティン、エアバス、ボンバルディア、ボーイングといった世界的な航空機メーカーは、米国をはじめとする主要地域で、新たな製造施設や保守・修理・オーバーホール(MRO)施設の設立・拡張に投資しています。これらの大規模な投資は、航空機の生産能力の増強と、ライフサイクル全体にわたるサポート体制の強化を意味します。これにより、航空宇宙用フォームの新規需要と交換需要の両方が安定的に創出され、市場の長期的な成長を支える強固な基盤となります。

### 5.4. 新興市場における格安航空会社の拡大

アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東、アフリカといった新興市場における格安航空会社(LCC)の急速な拡大は、商業航空機市場、ひいては航空宇宙用フォーム市場に大きな影響を与えています。LCCは、コスト効率の高い運航と航空機の迅速な導入を重視するため、軽量で耐久性があり、かつ経済的な航空宇宙用フォームの需要が高まります。これらの地域における航空旅客数の増加と中流階級の拡大は、今後もLCCの成長を牽引し、市場に持続的な機会を提供します。

## 6. セグメント分析

航空宇宙用フォーム市場は、フォームの種類、用途、および地域に基づいて詳細に分析されています。

### 6.1. フォームの種類別

市場は主に、ポリウレタン(PU)、ポリエチレン、セラミック、金属フォーム、およびその他の種類に分類されます。

#### 6.1.1. ポリウレタン(PU)フォーム

ポリウレタンフォームは、予測期間を通じて市場において量と価値の両面で支配的な地位を維持すると予想されています。その最大の魅力は、比較的低コストであることと、優れたクッション性、断熱性、耐久性、軽量性を兼ね備えている点です。航空機内装の座席、カーペットの裏地、ヘッドレスト、アームレスト、パネルのコア材など、幅広い用途で利用されています。特に、乗客の快適性が重視される商用航空機において、その需要は堅調です。また、難燃性や煙発生量の低減といった厳しい航空安全基準を満たすための配合開発も進んでいます。

#### 6.1.2. ポリエチレンフォーム

ポリエチレンフォームは、優れた衝撃吸収性、断熱性、耐湿性、耐薬品性を特徴とします。軽量でありながらも構造的安定性を提供できるため、航空機内の緩衝材、シーリング材、断熱材として利用されます。特に、振動減衰や音響絶縁が求められる箇所での採用が見られます。独立気泡構造を持つものが多く、水や湿気の侵入を防ぐ特性も航空機用途に適しています。

#### 6.1.3. セラミックフォーム

セラミックフォームは、その卓越した耐熱性と軽量性により、極めて高温にさらされる航空機エンジン部品や排気システム周辺、あるいは構造内部の断熱材として使用されます。高い剛性と化学的安定性も持ち合わせているため、過酷な環境下での性能維持が可能です。ただし、他のフォームに比べて脆性があり、コストも高くなる傾向があります。

#### 6.1.4. 金属フォーム

金属フォームは、アルミニウムやニッケルなどの金属を多孔質構造にしたもので、非常に高い強度対重量比、優れたエネルギー吸収能力、耐熱性、電磁シールド性能を特徴とします。構造部品の軽量化、衝撃吸収構造、音響・熱管理部品として航空宇宙分野で注目されています。特に、高負荷がかかる構造部位や、衝突安全性が求められる箇所での応用が期待されています。製造コストが高く、加工が難しい点が課題です。

#### 6.1.5. その他

上記の主要なフォームタイプ以外にも、フッ素樹脂フォーム(耐薬品性、耐熱性)、シリコーンフォーム(耐熱性、柔軟性)、炭素繊維複合フォーム(高強度、軽量性)など、特定の用途や性能要件を満たすための特殊な航空宇宙用フォームが存在します。これらのフォームは、ニッチな市場や最先端の航空機設計において重要な役割を果たす可能性があります。

### 6.2. 用途別

市場は、商用航空機、軍用機、一般航空の3つの主要な用途に分けられます。

#### 6.2.1. 商用航空機

商用航空機セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR成長を経験すると予測されています。この成長は、世界的な航空旅客数の増加、特にアジア太平洋、南米、中東などの地域における格安航空会社(LCC)の拡大によって強く推進されています。商用航空機では、乗客の快適性、燃費効率、安全性、そしてコスト効率が重視されます。航空宇宙用フォームは、座席のクッション材、内装パネル、断熱材、防音材、カーペットの裏地など、多岐にわたる部品に採用され、これらの要求を満たす上で不可欠な役割を果たします。軽量化による燃料消費量の削減は、航空会社の収益性向上に直結するため、このセグメントでのフォーム需要は今後も堅調に推移すると見られます。

#### 6.2.2. 軍用機

軍用機セグメントは、各国政府による防衛費の増加と、軍事航空機の近代化・増強計画によって支えられています。戦闘機、輸送機、偵察機、ヘリコプターなど、多様な軍用機において航空宇宙用フォームは、構造的軽量化、衝撃吸収、振動減衰、断熱、音響絶縁、ステルス性向上などの目的で利用されます。軍用機では、極めて厳しい環境条件下での信頼性、耐久性、そして性能が求められるため、高性能で特殊な特性を持つフォームが採用される傾向にあります。特に、耐火性、耐衝撃性、および極端な温度変化への対応能力が重視されます。

#### 6.2.3. 一般航空

一般航空セグメントには、プライベートジェット、ビジネスジェット、小型プロペラ機、ヘリコプターなどが含まれます。このセグメントは、商用航空機や軍用機と比較して市場規模は小さいものの、特定のニーズに応じたカスタムメイドの航空宇宙用フォームの需要が存在します。例えば、プライベートジェットでは、高い快適性、豪華な内装、静音性が求められるため、高品質なクッション材や防音材としてのフォームが利用されます。また、特定の用途に特化した小型航空機では、軽量化や特定の環境への対応が重視されます。

### 6.3. 地域別

航空宇宙用フォーム市場の地域別分析は、市場の動向と成長機会を理解する上で重要です。

#### 6.3.1. 北米

北米は、航空宇宙用フォーム市場において支配的な地位を占めています。この地域の優位性は、定期商業便の増加、急速に拡大する商用航空機市場、そして米国における旅客数の増加と軍事支出の拡大に起因します。ロッキード・マーティン、エアバス、ボンバルディア、ボーイングといった著名な航空機メーカーによる米国での新規製造・保守事業への大規模な投資は、市場成長の重要な推進力となっています。北米は、世界有数の航空宇宙産業の集積地であり、強力な研究開発能力と技術革新のハブでもあります。これにより、高性能な航空宇宙用フォームの需要が持続的に創出されています。

#### 6.3.2. ヨーロッパ

ヨーロッパは、ヘリコプター、航空機エンジン、部品、コンポーネントの製造において世界のリーダーであり、航空宇宙用フォーム市場においても重要な役割を担っています。この地域は、外国への輸出において大きな影響力を持ち、エアバスなどの大規模な航空宇宙企業の存在によって、航空宇宙部門が著しく拡大しています。ヨーロッパは、特に先進材料の研究開発において強みを持っており、環境規制への対応や持続可能な航空機製造に向けた取り組みも活発です。高品質な航空宇宙用フォームの需要は、この地域の航空宇宙産業の成長と密接に連携しています。

#### 6.3.3. アジア太平洋

アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。この成長は、建設活動の増加(航空インフラの整備)、電子製品の需要(関連産業の発展)、そしてポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、フッ素樹脂フォーム、金属フォームの使用量の顕著な増加といった要因によって大きく影響されます。特に中国は、地域市場の航空宇宙用フォーム需要の半分以上を占めると予測されており、日本がそれに続いて着実に消費を増やしています。この地域では、経済成長に伴う航空旅客数の急増、格安航空会社の拡大、そして軍事費の増加が市場を強力に牽引しています。インドやASEAN諸国でも、航空宇宙産業の発展とそれに伴うフォーム需要の拡大が見込まれます。

#### 6.3.4. LAMEA(ラテンアメリカ、中東、アフリカ)

LAMEA地域は、特にラテンアメリカと中東における格安航空会社の台頭により、商用航空製品の需要が増加しており、航空宇宙用フォーム市場に良い影響を与えています。これらの地域では、観光産業の成長、経済発展、そして航空インフラの整備が進んでおり、航空旅行の需要が高まっています。アフリカ大陸においても、航空輸送の重要性が認識され、航空産業の発展に向けた投資が徐々に増加しています。これにより、将来的には航空宇宙用フォームの需要が着実に拡大していくと期待されます。

## 7. 結論

航空宇宙用フォーム市場は、航空部門の継続的な進化、軽量で燃費効率の高い航空機への高まる需要、および世界的な軍事費の増加によって、今後も力強い成長を続けると予測されます。ポリウレタンフォームの低コスト性と多用途性、再生可能な原料を使用したグリーンフォームの開発、そして北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域における航空宇宙産業の活発な動向が、市場拡大の主要な推進力となるでしょう。一方で、厳格な規制、廃棄・リサイクルの課題、原材料価格の変動といった抑制要因は、市場関係者にとって継続的な課題となります。これらの課題を克服し、持続可能な成長を実現するためには、技術革新、環境配慮型製品の開発、そして効率的なサプライチェーン管理が不可欠です。航空宇宙用フォームは、未来の航空機の性能と持続可能性を形作る上で、ますます重要な役割を果たすことになるでしょう。


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グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
航空宇宙用フォームは、航空機や宇宙船といった特殊な環境下で使用されるために開発された、軽量かつ高性能な多孔質材料の総称でございます。これらのフォームは、その内部に多数の気泡や空隙を持つことで、優れた強度対重量比、断熱性、吸音性、エネルギー吸収性などの特性を発揮いたします。厳しい温度変化、振動、放射線、真空といった過酷な条件下でもその性能を維持することが求められ、安全性と信頼性が極めて重視される材料でございます。

航空宇宙用フォームには、その化学的組成や製造プロセスによって多岐にわたる種類が存在いたします。例えば、ポリマーフォームとしては、ポリウレタン(PU)フォームが広く知られており、優れた断熱性やクッション性から、機体内部の断熱材や座席の緩衝材として利用されます。さらに、高い耐熱性と難燃性を持つポリイミド(PI)フォームやフェノールフォームは、火災発生時の安全性向上に貢献し、航空機のエンジンナセルや貨物室のライニングなどに使用されます。また、特に高い強度と剛性を要求される用途には、ポリメタクリルイミド(PMI)フォームが選ばれ、航空機の主翼や胴体、人工衛星の構造材としてのサンドイッチパネルのコア材として重要な役割を担っています。シリコーンフォームは、極端な温度変化に強く、柔軟性も高いため、シール材やガスケット、振動吸収材として用いられることがございます。

ポリマーフォーム以外にも、金属フォームやセラミックフォームといった種類もございます。金属フォームでは、アルミニウムフォームが代表的であり、優れたエネルギー吸収能力と高い剛性から、衝突時の衝撃吸収材や構造材として検討されています。ニッケルフォームは、高い導電性と耐熱性を持ち、燃料電池の電極や触媒担体、あるいは高機能な熱交換器などへの応用が期待されています。一方、セラミックフォームは、炭化ケイ素やアルミナを主成分とし、極めて高い耐熱性と耐薬品性を有するため、超高温環境下での断熱材やフィルター、触媒担体として利用されることがございます。これらのフォームは、それぞれの素材が持つ特性を最大限に活かし、航空宇宙用途における多様なニーズに応えています。

これらの高性能フォームは、航空宇宙分野において多岐にわたる用途で活用されています。最も一般的な用途の一つは、航空機の構造材におけるサンドイッチパネルのコア材でございます。軽量なフォームを心材とし、その両面に炭素繊維強化プラスチック(CFRP)やガラス繊維強化プラスチック(GFRP)などの複合材を貼り合わせることで、非常に軽量でありながら高い剛性と強度を持つ構造を実現し、航空機の燃費効率向上やペイロード増加に貢献しています。また、航空機の客室や貨物室、宇宙船の船体などでは、外部との温度差を遮断するための優れた断熱材として機能し、快適な環境維持や機器の保護に不可欠でございます。

さらに、航空宇宙用フォームは、騒音対策や振動対策においても重要な役割を担っています。エンジンからの騒音や機体構造からの振動を吸収・減衰させることで、搭乗員の快適性向上や精密機器の誤作動防止に寄与します。着陸時の衝撃や緊急着陸時の乗員保護を目的としたエネルギー吸収材、レーダー波を透過させつつ構造的な支持を提供するレドームのコア材、そして機体の隙間を埋めるシーリング材やガスケットとしても広く用いられています。加えて、複雑な形状を持つ部品の製造における軽量な治具や金型としても利用され、製造プロセスの効率化に貢献することもございます。

航空宇宙用フォームの性能を最大限に引き出すためには、関連する様々な技術が不可欠でございます。フォームの製造技術では、化学発泡剤や物理発泡剤を用いた発泡プロセス、反応射出成形(RIM)、押出成形、さらには金属やセラミックフォームにおける焼結法など、素材の種類や用途に応じた多種多様な製法が用いられています。近年では、三次元積層造形(3Dプリンティング)技術の進化により、複雑な内部構造を持つフォームを精密に製造することが可能となり、これまで実現が難しかったカスタム設計や機能統合が期待されています。

また、フォーム材料の特性を正確に評価するための試験技術も非常に重要でございます。密度、気孔率、セル構造の均一性といった基本的な物理特性の評価に加え、圧縮強度、せん断強度、引張強度などの機械的特性、熱伝導率、熱膨張率などの熱的特性、そして難燃性や吸音性、耐放射線性といった特殊な機能特性の試験が行われます。これらの評価を通じて、厳しい航空宇宙規格に適合する材料が選定され、安全性が確保されます。さらに、フォームを複合材料と一体化させるサンドイッチ構造の設計・解析技術、そして将来に向けては、ナノテクノロジーを応用した超軽量・高機能ナノフォームや、複数の機能を併せ持つ多機能フォームの開発が進められており、航空宇宙技術のさらなる発展に大きく寄与していくことでしょう。