ヨウ素市場規模と展望、2025-2033年

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## ヨウ素市場に関する詳細な市場調査レポート要約
### 1. 市場概要と予測
ヨウ素市場は、2024年には41,518.82メートルトンと推定され、2025年には44,009.95メートルトン、2033年には70,145.17メートルトンに達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%を記録する見込みです。
ヨウ素は、通常、固体として存在し、紫黒色の金属光沢を持つ重金属様の物質です。比較的低い温度でも液化し、ドライアイスのように固体から直接気体へと昇華(気化)する特性を持ち、独特の匂いを放ちます。物質が容易に気体、液体、固体の形態を変化させることは稀であり、このユニークな特性がヨウ素の多様な応用を可能にしています。ヨウ素は非常に強い反応性を持つため、様々な種類のヨウ素化合物の製造に広く利用され、多岐にわたる分野で活用されています。
主な用途としては、X線造影剤、医薬品、LCD偏光フィルム、動物飼料、ヨードフォア(殺菌消毒剤)、フッ素化学品、殺生物剤、ナイロン、人間栄養補助食品、ポビドンヨードなどが挙げられます。ヨウ素は非金属元素であり、化学合成によって製造することはできません。工業的には、ヨウ素含有資源からのみ抽出されます。日本国内ではヨウ素以外の天然資源が乏しい一方で、日本のヨウ素生産量は世界の総生産量の約30%を占めており、その供給において重要な役割を担っています。
### 2. 市場の成長要因
ヨウ素市場の成長は、主に以下の要因によって推進されています。
**X線造影剤における需要の増加:**
ヨウ素原子は、X線吸収特性に優れており、生体内の医療診断手順で使用されるX線造影剤の不可欠な構成要素です。ヨウ素は、造影剤の化学構造における芳香族部分の求電子置換反応を介して組み込まれます。元素ヨウ素と塩素を反応させることでヨウ素モノクロリド(ICl)が形成され、これがヨウ素化試薬として使用されます。ヨウ素化造影剤の製造には、使用済みのヨウ素を大幅に回収・再循環させる必要があり、このプロセスは他の造影剤に比べて優位性をもたらします。ヨウ素の高い原子番号と密度は、体内での組織、臓器、血管間のコントラストを高めるため、X線造影剤としての利用に非常に適しており、これが市場の主要な牽引役の一つとなっています。
**人間におけるヨウ素欠乏症の増加:**
適切なヨウ素摂取は、人間および動物の健康な成長と発達にとって極めて重要です。食事におけるヨウ素の不足は、ヨウ素欠乏症(IDD)を引き起こします。ヨウ素欠乏は甲状腺機能障害を招き、首の腫れ、妊娠関連の問題、体重増加、学習困難など、人間にとって深刻な症状を引き起こす可能性があります。これらヨウ素欠乏症の認識の高まりが、ヨウ素の需要を押し上げています。
**ヨウ素添加食品の規制と消費拡大:**
米国食品医薬品局(FDA)は、乳児用調製粉乳やパンなどの食品へのヨウ素添加を規制しており、これがヨウ素市場の需要を促進しています。さらに、ヨウ素は乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、穀物製品(シリアル、パン)、ヨウ素添加塩(米国、インドなどで容易に入手可能)、海藻、その他の魚介類など、様々な食品において必須ミネラルとしてその消費が増加しています。これらの要因が、予測期間中のヨウ素消費量を牽引すると見込まれます。
**殺生物剤としての用途拡大:**
水処理や食品・飲料産業における殺生物剤の応用拡大も、予測期間中のヨウ素市場を牽引すると推定されています。特にアジア太平洋地域では、これらの分野からの需要拡大が期待されています。
### 3. 市場の抑制要因
ヨウ素市場の成長には、いくつかの抑制要因も存在します。
**急性ヨウ素毒性:**
急性ヨウ素毒性の臨床的特徴には、消化器系の不調(嘔吐、下痢)、代謝性アシドーシス、発作、昏迷、せん妄、虚脱などがあります。ヨウ素含有薬剤や放射線造影剤の投与後には、ヨウ素による耳下腺炎、ヨウ素皮膚炎、ヨウ素熱などの過敏反応も発生する可能性があります。人間の場合、ヨウ素チンキを1,200~9,500mg(17~120mg/kg)摂取した場合、死亡例(通常48時間以内)が報告されています。
**ヨウ素誘発性甲状腺機能低下症と神経学的影響:**
胎児、新生児、甲状腺炎患者を含む感受性の高い集団におけるヨウ素誘発性甲状腺機能低下症は、神経学的影響を引き起こす可能性があります。
**生殖・発達毒性:**
過剰なヨウ素への慢性的な曝露は、甲状腺機能不全を介して生殖機能障害を引き起こすことが示されています。これには、月経周期の変化(過多月経や無排卵)、自然流産、死産、早産などが甲状腺機能低下症と関連付けられています。
これらの要素は、予測期間中のヨウ素市場に影響を与える可能性があります。
### 4. 市場機会
ヨウ素のユニークな特性は、市場に大きな機会をもたらします。
**殺生物剤としてのヨウ素の可能性:**
ヨウ素は、細菌、真菌、酵母、ウイルス、胞子、原生動物寄生虫に対して強力な殺生物作用を持つ薬剤です。周期表上の元素の中で、環境を汚染することなく微生物を除去できる唯一の元素です。ヨウ素が分子内のC-IまたはI-O部分として強固に結合したヨウ素リッチ化合物は、最も有望な高エネルギー殺生物性化学物質の一つとして発見されています。ヨウ素リッチ化合物の分解または爆発時には、強力な殺生物剤として機能する多量のヨウ素またはヨウ素含有成分を含むガス状生成物が放出されます。爆発圧力により、ヨウ素種は広範囲に分散され、従来の殺生物方法よりもはるかに少ない労力でシステムの有効性を大幅に向上させます。
**新たなヨウ素リッチ化合物の開発:**
しかし、市販されているテトラヨードメタンやテトラヨードエテンは、驚くべきヨウ素含有量を持つ一方で、揮発性、感光性、化学反応性といった欠点があり、殺生物剤として直接使用するには適していません。そのため、最大ヨウ素含有量を維持しつつ安定性を確保した活性ヨウ素リッチ化合物を合成するための戦略や、酸素バランスを改善し、高エネルギーと高ヨウ素含有量の両方を実現する酸素含有ヨウ素リッチ化合物の合成ルートには大きな機会があります。
したがって、将来のより効率的で安全な生物兵器対策剤として、新しいヨウ素リッチ化合物の設計と合成、およびその開発ルートには広範な可能性があります。
### 5. セグメント分析
#### 5.1. 地域別分析
**欧州市場:**
欧州は世界のヨウ素市場において最大のシェアを占めており、2021年には35%以上を占める12,300メートルトンと推定されています。2030年までには18,750メートルトンに達し、CAGR 5%を記録すると予測されています。ドイツは欧州最大の経済国であり、世界でも第4位の経済規模を誇ります。ドイツでは、Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG、Worlée、Kiwaなどの企業が動物飼料を製造しており、国内の動物飼料メーカーの増加に伴い、予測期間中にヨウ素の需要が増加すると予想されています。
**アジア太平洋市場:**
アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場であり、2021年には11,370メートルトンと推定され、2030年までには20,555メートルトンに達し、CAGR 7%を記録すると予測されています。GDPの観点から見ると、中国はアジア太平洋地域最大の経済国です。近年、食生活が動物性タンパク質へと移行するにつれて、中国の畜産業は急速に拡大しました。現在、中国は世界の畜産物生産において最大であり、動物飼料製造においても最大手です。医療技術の進歩は、この分野でのヨウ素需要を高めています。放射線撮影手順において、ヨウ素含有放射線造影剤は血管系や臓器の視認性を向上させます。さらに、ヨウ素は医薬品分野で消毒剤、殺菌剤、鎮痛剤(例:ヨウ素チンキ)の製造に使用されるほか、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ素溶液の製造にも利用されています。
さらに、不健康なライフスタイルの増加、医療費の上昇に伴う経済的な医療提供への需要増大、技術的進歩、そしてeヘルスなどの政府プログラムや補助金、減税措置が、中国の医療分野を後押ししています。水処理や食品・飲料産業における殺生物剤の応用拡大も、予測期間中のヨウ素市場を牽引すると推定されており、アジア太平洋地域ではこれらのセクターからの需要増加が期待されています。
#### 5.2. 供給源別分析
世界のヨウ素市場は、地下鹹水、カリチェ鉱石、リサイクル、海藻に分類されます。
**カリチェ鉱石:**
カリチェ鉱石セグメントは最大のシェアを占めており、2021年にはヨウ素市場の51%以上を占め、17,985メートルトンと推定されています。2030年までには28,870メートルトンに達し、CAGR 5%を記録すると予測されています。チリ北部のカリチェ鉱床には、世界最大級の硝酸塩とヨウ素の埋蔵量があります。企業はチリ全土でリチウム、硝酸塩、ヨウ素の生産拡大を進めています。例えば、2020年12月には、SQM社がリチウム、硝酸塩、ヨウ素生産の大規模な拡大計画を発表しました。これは、2021年から2024年にかけてリチウム、ヨウ素、硝酸塩事業を拡大するための野心的な19億米ドルの投資計画の一部です。このプロジェクトでは、チリのカリチェ鉱石採掘事業とプラントに約4億4,000万米ドルが投資され、硝酸塩とヨウ素の生産が行われます。これにより、年間硝酸塩生産能力は約25万トン、ヨウ素は3,000トン増加する見込みです。このような拡大は市場の需要を高め、予測期間中のヨウ素市場の需要を牽引すると考えられます。
**リサイクル:**
リサイクルセグメントは、予測期間中に最も高いCAGR 6%を記録すると予想されています。
#### 5.3. 形態別分析
世界のヨウ素市場は、無機塩および錯体、有機化合物、元素、同位体に分類されます。
**有機化合物:**
有機化合物セグメントは最大のシェアを占めており、2020年にはヨウ素市場の約49%を占めました。2021年には17,065トンと推定され、2030年までには27,160メートルトンに達し、CAGR 5%を記録すると予測されています。ヨウ素添加塩の消費は、世界中でヨウ素欠乏症を制御・撲滅するための不可欠なアプローチです。有機ヨウ素化合物はガスクロマトグラフィー(GC)を用いて特定されます。有機化合物プロセスの一般的な例としては、海水が挙げられます。50~100mlの海水をパージユニットに注入し、脱気します。その後、脱気された化学物質はヘリウムを用いて液体窒素で冷却されたコールドトラップに移送されます。脱気後、捕捉された化合物は液体窒素を取り除き、ウェブを加熱することで分離カラムに送られます。有機ヨウ素化合物は、GCのキャピラリーカラムを用いて、40℃から240℃の異なる温度でトラップを加熱することで分離されます。食用ヨウ素添加塩の消費は、世界中でヨウ素欠乏症を制御・撲滅するための重要な戦略ですが、食用ヨウ素添加塩製品の妥当性と安全性を評価するためには、塩中の有機ヨウ素化合物を特定することが不可欠です。
**元素および同位体:**
元素および同位体セグメントは、予測期間中に最も高いCAGR 6%を記録すると予想されています。
#### 5.4. 用途別分析
世界のヨウ素市場は、動物飼料、医療、殺生物剤、光学偏光フィルム、フッ素化学品、ナイロン、その他の用途に分類されます。
**医療:**
医療セグメントは最大のシェアを占めており、2021年には16,240メートルトンと推定され、2030年までには27,435メートルトンに達し、CAGR 6%を記録すると予測されています。医療技術の進歩は、この分野でのヨウ素需要を増加させました。ヨウ素含有放射線造影剤は、放射線撮影操作中に血管構造や臓器の視認性を向上させます。さらに、ヨウ素は医薬品分野で消毒剤、殺菌剤、鎮痛剤(例:ヨウ素チンキ)の製造に使用されるほか、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化カリウム、ヨウ素溶液の製造にも利用されています。ヘルスケア産業の成長に伴い、製薬産業は医薬品需要にプラスの影響を受けています。したがって、ヘルスケア産業の成長は、製薬産業における市場と生産に直接的な影響を与えます。


Report Coverage & Structure
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- ディープウォーター・ケミカルズ
- エスカイ・ヨウ素
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- GODO SPIGEN株式会社
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- イオフィナ PLC
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- 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
- 関東天然瓦斯開発株式会社
- 日本化学工業株式会社
- パラド・コーポレーション Pvt Ltd.
- プロトケム
- サルヴィ・ケミカル・インダストリーズ Ltd
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- 東邦アーステック株式会社
- 調査方法
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- 二次データ
- 主要な二次情報源
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ヨウ素は、原子番号53、元素記号Iで表されるハロゲン族元素の一つです。常温常圧では、光沢のある黒紫色の固体として存在し、加熱すると液体を経ずに直接昇華して美しい紫色の蒸気を生じる特徴があります。1811年にフランスのベルナール・クールトアによって発見され、その紫色の蒸気にちなんでギリシャ語の「ioeides」(紫色に似た)から命名されました。地球上では比較的希少な元素ですが、海水や特定の鉱物、海藻などに微量ながら広く分布しています。
ヨウ素は単体では二原子分子I2として存在しますが、生体内や水溶液中では主にヨウ化物イオンI-の形で存在します。このヨウ化物イオンは、ヒトを含む多くの生物にとって不可欠な微量元素であり、特に甲状腺ホルモンであるサイロキシン(T4)やトリヨードサイロニン(T3)の主要な構成成分として、代謝や成長、発達の調節に重要な役割を担っています。ヨウ素の摂取が不足すると、甲状腺機能低下症や甲状腺腫を引き起こすことがあり、特に妊娠中や乳幼児期の不足は、精神発達遅滞などの深刻な影響をもたらす可能性があります。一方で、過剰な摂取も甲状腺機能障害を引き起こすことがあるため、適切な摂取量が重要とされています。
日本人の食生活においては、昆布やワカメなどの海藻類、魚介類が主要なヨウ素源であり、比較的不足しにくい環境にありますが、内陸部などではヨウ素強化塩の使用が推奨される地域もあります。医療分野では、ヨウ素はその強力な殺菌作用から、ポビドンヨードなどの形で消毒薬やうがい薬として広く利用されています。また、放射性同位体であるヨウ素131(I-131)は、甲状腺機能亢進症の治療や甲状腺がんの診断、治療に用いられるほか、X線造影剤としてもヨウ素化合物が使用され、体内の特定の部位を可視化するのに役立っています。
産業分野においてもヨウ素は多岐にわたる用途で利用されています。特に、液晶ディスプレイ(LCD)の偏光板の主要材料として不可欠であり、ディスプレイの視認性向上に貢献しています。化学工業においては、酢酸の製造プロセスにおける触媒や、各種有機合成反応の触媒としても利用され、効率的な化学反応を促進します。その他、動物の飼料添加物として家畜の健康維持に役立てられたり、一部の染料や写真用薬品(かつては銀塩写真の感光材)の原料としても使用されてきました。
ヨウ素の生産技術は、主に地下かん水からの抽出や、チリ硝石(ヨード硝石)からの回収、あるいは海藻灰からの製造など、多様な方法が確立されています。近年では、使用済みの液晶ディスプレイからのヨウ素の回収・リサイクル技術の開発も進められており、資源の有効活用と環境負荷低減への貢献が期待されています。さらに、放射性ヨウ素が放出される原子力事故などの緊急時には、安定ヨウ素剤(ヨウ化カリウム)を服用することで、甲状腺への放射性ヨウ素の取り込みを阻害し、内部被ばくを低減する技術が用いられます。このように、ヨウ素は古くからその存在が知られ、生命活動に不可欠な元素であると同時に、現代社会の多様な技術を支える重要な物質として、その利用技術は今後も進化していくことでしょう。