市場調査レポート

高機能流体市場 規模・シェア分析 - 成長動向と予測 (2025年~2030年)

エンジニアードフルード市場レポートは、業界を用途(潤滑剤、熱媒体、その他(溶剤など))、最終用途産業(電気・電子、自動車、化学産業、発電、石油・ガス、その他(半導体、航空宇宙など))、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に分類しています。
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「エンジニアードフルード市場」に関する本レポートは、2025年から2030年までの期間における市場規模、シェア、成長トレンド、および予測を詳細に分析しています。この市場は、用途(潤滑剤、熱伝達流体、その他)、最終用途産業(電気・電子、自動車、化学産業、発電、石油・ガス、その他)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に区分されています。

市場規模は、2025年に11.9億米ドルと推定され、2030年には15.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)における年平均成長率(CAGR)は6%を超えると見込まれています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となると予測されており、市場の集中度は低いとされています。

COVID-19パンデミックは、2020年に生産と移動の減速を引き起こし、化学産業や自動車産業などが生産の遅延を余儀なくされたため、市場にマイナスの影響を与えました。しかし、市場はパンデミックから回復し、現在では著しい速度で成長しています。2022年にはパンデミック前の水準に達し、今後も着実に成長すると予想されています。

市場の成長を牽引する要因としては、高性能熱伝達流体への需要の高まり、および優れた環境に優しい特性が挙げられます。一方で、製造およびメンテナンスコストの高さが市場の成長を妨げる要因となっています。将来的な市場機会としては、高性能冷却流体への需要の増加が予測されています。

世界のエンジニアードフルード市場のトレンドと洞察

自動車分野における潤滑剤需要の増加
自動車分野における潤滑剤需要の増加は、市場の主要なトレンドの一つです。エンジニアードフルードは、その熱安定性から潤滑剤として広く使用されており、予測期間中に急速に成長すると期待されています。これらは約-120°Cから300°Cの温度範囲に適しており、変色、ひび割れ、反応、溶解がないため、石油系潤滑剤よりも安定しています。フッ化物ベースの潤滑剤は、過酷な燃料や化学物質に対して耐性があり、不燃性であり、低揮発性であるため、高真空用途でしばしば好まれます。
自動車分野におけるこれらの潤滑剤の多様な用途での需要増加が、今後数年間のエンジニアードフルード市場を牽引すると推定されています。特に中国は世界有数の自動車生産国であり、環境への懸念から燃費向上と排出量削減を重視した製品開発が進められています。OICA(国際自動車工業連合会)によると、2022年の中国の自動車生産台数は2,702.1万台(前年比3.4%増)、販売台数は2,686.4万台(同2.1%増)に達しました。これらの要因により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国々からの需要増加により、予測期間中にエンジニアードフルード市場を支配すると予想されています。エンジニアードフルードは、高性能機械、化学産業、発電など、さまざまな用途で熱伝達流体(HTF)として使用されます。また、電子機器、半導体、サーバーなどの電気用途でも使用されており、人工知能やスーパーコンピューターの開発競争の激化、電子機器の使用増加が市場を牽引すると見られています。
アジア太平洋地域は、世界で最も価値のある自動車メーカーの本拠地であり、中国、日本、インド、韓国などの発展途上国は、収益性向上のために製造基盤の強化と効率的なサプライチェーンの開発に注力しています。インド自動車工業会(SIAM)によると、2022年のインドにおける乗用車販売台数は合計379万2,356台に達し、2021年と比較して約23%の成長率を記録しました。
エレクトロニクス分野では、中国メーカーが国際市場での拡大を目指し、海外生産拠点を設立しています。例えば、2023年3月にはTCLがベトナム、マレーシア、メキシコ、インドにテレビ、モジュール、太陽電池の工場を設立し、国際市場での存在感を拡大しました。さらに、ブラジルでは現地企業と提携し、生産施設、サプライチェーン、研究開発インフラを共同で開発しています。
また、アジア太平洋地域の熱エネルギー部門も成長を記録しており、特に中国がこの部門の成長を牽引しています。中国本土には、2022年7月時点で1,118基の石炭火力発電所があり、これは世界で最も多く、2位のインドの約4倍に相当します。中国は世界の石炭火力発電量の半分以上を占めています。これらの要因が、予測期間中のエンジニアードフルード需要の増加に貢献しています。

競争環境
エンジニアードフルード市場は、部分的に細分化された性質を持っています。主要なプレーヤー(順不同)には、3M、Solvay、IKV Tribology Ltd、Halocarbon, LLC、HaloPolymerなどが含まれます。

最近の業界動向
最近の業界動向としては、以下の点が挙げられます。
* 2023年4月:Solvayが、完全にフッ素化された合成ゴム(FFKM)の新しい製品ラインであるTecnoflon SHPを発売しました。
* 2022年12月:3Mが、2025年末までにPFAS(パーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)の製造から撤退し、製品ポートフォリオ全体でのPFASの使用を中止する方針を発表しました。

このレポートは、グローバルエンジニアードフルード市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. エンジニアードフルードの概要
エンジニアードフルードは、ポリテトラフルオロエチレン、パーフルオロプロピルエーテル、パーフルオロポリエーテルなどのフッ素化流体を指します。これらは、優れた動作性能、非反応性、非毒性といった特性を持ち、極低温から高温まで幅広い環境で潤滑剤として使用されています。

2. 市場規模と成長予測
エンジニアードフルード市場は、2024年に推定11.2億米ドル、2025年には11.9億米ドルに達すると予測されています。その後、2025年から2030年にかけて年平均成長率(CAGR)6%以上で成長し、2030年には15.9億米ドルに達すると見込まれています。レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの予測がカバーされています。

3. 市場の推進要因と抑制要因
* 推進要因: 高性能熱伝達流体への需要増加、エンジニアードフルードの優れた環境に優しい特性などが挙げられます。
* 抑制要因: 製造およびメンテナンスコストの高さが主な課題となっています。

4. 市場セグメンテーション
市場は、用途、エンドユーザー産業、および地域に基づいて詳細にセグメント化されています。
* 用途別: 潤滑剤、熱伝達流体、その他(溶剤など)に分類されます。
* エンドユーザー産業別: 電気・電子、自動車、化学産業、発電、石油・ガス、その他(半導体、航空宇宙など)が含まれます。
* 地域別: アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国など)、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、イタリア、フランスなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の15カ国にわたる市場規模と予測が提供されています。特にアジア太平洋地域は、2025年に最大の市場シェアを占め、予測期間中(2025-2030年)に最も高いCAGRで成長すると推定されています。

5. 競争環境
レポートでは、合併・買収、合弁事業、提携、主要企業の戦略、市場シェア分析などが詳細に分析されています。主要企業には、3M、HaloPolymer、Solvay、IKV Tribology Ltd、Halocarbon, LLCなどが挙げられます。

6. 市場機会と将来のトレンド
高性能冷却流体への需要増加が、市場の新たな機会として注目されています。

7. レポートの構成
本レポートは、研究方法論、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス(推進要因、抑制要因、業界バリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析を含む)、市場セグメンテーション、競争環境、市場機会と将来のトレンドといった包括的な内容で構成されています。


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1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

  • 4.1 推進要因
    • 4.1.1 高性能熱媒体の需要増加
    • 4.1.2 エンジニアード流体の優れた環境に優しい特性
    • 4.1.3 その他の推進要因
  • 4.2 阻害要因
    • 4.2.1 製造およびメンテナンスコストの増加
    • 4.2.2 その他の阻害要因
  • 4.3 産業バリューチェーン分析
  • 4.4 ポーターの5つの力分析
    • 4.4.1 供給者の交渉力
    • 4.4.2 買い手の交渉力
    • 4.4.3 新規参入の脅威
    • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
    • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)

  • 5.1 用途
    • 5.1.1 潤滑剤
    • 5.1.2 熱媒体
    • 5.1.3 その他(溶剤など)
  • 5.2 エンドユーザー産業
    • 5.2.1 電気・電子
    • 5.2.1 自動車
    • 5.2.3 化学産業
    • 5.2.4 発電
    • 5.2.5 石油・ガス
    • 5.2.6 その他(半導体、航空宇宙など)
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 アジア太平洋
    • 5.3.1.1 中国
    • 5.3.1.2 インド
    • 5.3.1.3 日本
    • 5.3.1.4 韓国
    • 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
    • 5.3.2 北米
    • 5.3.2.1 米国
    • 5.3.2.2 カナダ
    • 5.3.2.3 メキシコ
    • 5.3.3 欧州
    • 5.3.3.1 ドイツ
    • 5.3.3.2 英国
    • 5.3.3.3 イタリア
    • 5.3.3.4 フランス
    • 5.3.3.5 その他の欧州地域
    • 5.3.4 南米
    • 5.3.4.1 ブラジル
    • 5.3.4.2 アルゼンチン
    • 5.3.4.3 その他の南米地域
    • 5.3.5 中東・アフリカ
    • 5.3.5.1 サウジアラビア
    • 5.3.5.2 南アフリカ
    • 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
  • 6.2 市場シェア(%)/ランキング分析
  • 6.3 主要企業が採用する戦略
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 AGC Chemicals Americas
    • 6.4.3 Engineered Fluids
    • 6.4.4 F2 Chemicals Ltd
    • 6.4.5 Halocarbon
    • 6.4.6 Halocarbon, LLC
    • 6.4.7 IKV Tribology Ltd
    • 6.4.8 Lubrilog
    • 6.4.9 Nye Lubricants, Inc.
    • 6.4.10 Perstorp
    • 6.4.11 Solvay
  • *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

  • 7.1 高性能冷却液からの需要の増加
  • 7.2 その他の機会
利用可能性による


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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]
高機能流体とは、従来の一般的な流体、例えば水や鉱物油、空気などでは達成できない、特定の高度な機能や性能を持つように設計された流体の総称でございます。これらは、熱伝達、潤滑、絶縁、制振、洗浄、反応媒体といった多様な役割において、極限環境下や精密な制御が求められる場面でその真価を発揮いたします。単なる物質の輸送媒体としてだけでなく、特定の物理的・化学的特性を最適化することで、産業の高度化に不可欠な要素となっております。

高機能流体の種類は多岐にわたります。主なものとしては、まず「熱媒体流体」が挙げられます。これには、広い温度範囲で安定した性能を発揮するシリコーンオイル、優れた化学的安定性と不燃性を持つフッ素系流体、高い熱安定性を持つ合成油(ポリアルファオレフィン、エステル系など)、そして不凍液として用いられるグリコール水溶液などがございます。次に「潤滑油・作動油」です。高温・高圧下や極低温下での使用に耐える合成潤滑油、火災リスクを低減する難燃性作動油(リン酸エステル系、水グリコール系など)、環境負荷を考慮した生分解性作動油などが開発されております。さらに「絶縁流体」として、変圧器の冷却と絶縁を担う鉱物油やエステル油、高い絶縁耐力を持つフッ素系絶縁油などがございます。「制振・緩衝流体」では、温度による粘度変化が少ないシリコーンオイルや、磁場や電場によって粘度が変化する磁気粘性流体(MR流体)、電気粘性流体(ER流体)などが、アクティブダンパーなどに利用されております。また、「洗浄流体」としては、精密部品の洗浄に用いられるフッ素系洗浄剤や、環境配慮型の水系洗浄剤などがございます。その他にも、切削油、封止材、光学流体など、特定の用途に特化した様々な高機能流体が存在いたします。

これらの高機能流体は、現代社会の様々な産業分野で不可欠な役割を担っております。自動車産業では、エンジンオイル、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)、ブレーキフルード、冷却水といった形で、車両の性能、安全性、燃費効率を支えております。特に電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)においては、バッテリーやモーターの効率的な冷却に特化した誘電性冷却液の需要が高まっております。電子機器・半導体産業では、データセンターのサーバー冷却における液浸冷却技術や、半導体製造プロセスにおける精密洗浄、エッチング、熱管理に用いられます。航空宇宙産業では、極限的な温度変化や高圧環境下での油圧作動油、潤滑油、熱媒体として、高い信頼性と安全性が求められます。エネルギー産業においては、風力発電機のギアボックス潤滑、太陽光発電システムの熱媒体、送変電設備の変圧器油など、安定したエネルギー供給に貢献しております。医療・バイオ産業では、医療機器の潤滑や冷却、診断薬や試薬の基材としても利用されております。製造業全般においても、工作機械の切削油や油圧作動油、各種産業機械の潤滑・冷却など、生産効率と製品品質の向上に寄与しております。

高機能流体の開発と応用を支える関連技術も多岐にわたります。まず「材料科学・高分子化学」は、分子レベルでの設計により、流体の粘度、熱伝導率、化学的安定性、誘電特性などを最適化する基盤技術でございます。特に、耐摩耗性、防錆性、粘度指数向上、酸化防止などの機能を持たせる「添加剤技術」は、流体の性能を飛躍的に向上させる上で極めて重要です。次に「流体解析・シミュレーション技術」は、計算流体力学(CFD)を用いて流体の挙動や熱伝達効率を予測し、最適な流体設計やシステム設計に貢献いたします。また、摩擦、摩耗、潤滑を研究する「トライボロジー」は、潤滑油の性能向上に不可欠です。さらに「ナノテクノロジー」は、ナノ粒子を流体中に分散させることで熱伝導率を向上させる「ナノ流体」の開発や、流体と接触する表面の改質技術に応用されております。「センシング・制御技術」は、流体の劣化状態や汚染度をリアルタイムで監視し、最適な交換時期や運転条件を判断する「流体状態監視」や、MR流体などを利用したアクティブ制御システムに活用されております。加えて、生分解性や低毒性、リサイクル性向上を目指す「環境技術」も、高機能流体の持続可能な発展に欠かせません。

高機能流体市場の背景には、いくつかの重要な要因がございます。第一に「産業の高度化・多様化」です。現代の産業機器は、より高い性能、信頼性、効率が求められ、同時に極限環境下での使用が増加しております。これに伴い、従来の流体では対応できない新たな機能を持つ高機能流体の需要が拡大しております。第二に「環境規制の強化」です。世界的に環境負荷低減への意識が高まり、省エネルギー化、CO2排出量削減、有害物質の使用制限などが厳しくなっております。これにより、生分解性、低毒性、低GWP(地球温暖化係数)の流体へのシフトが加速しております。第三に「デジタル化・IoTの進展」です。データセンターの爆発的な増加に伴い、サーバーの効率的な冷却が喫緊の課題となっており、液浸冷却などの新たな冷却技術とそれに伴う高機能流体の需要が生まれております。また、精密機器の小型化・高性能化も、より高度な潤滑や熱管理を必要としております。第四に「新エネルギー分野の発展」です。電気自動車や再生可能エネルギー(風力、太陽光など)の普及は、それぞれに特化した冷却液や潤滑油の新たな市場を創出しております。最後に「サプライチェーンの安定性」も重要です。地政学的リスクや原材料価格の変動が激しい中、安定供給可能な代替材料や、より長寿命でリサイクル性の高い流体の開発が求められております。

将来展望として、高機能流体はさらなる進化を遂げると予想されます。まず「さらなる高機能化・多機能化」が進むでしょう。単一の機能だけでなく、複数の機能を併せ持つ複合流体や、自己修復機能、自己診断機能を持つインテリジェントな流体の開発が期待されます。例えば、劣化を自己検知し、必要に応じて性能を回復させるような流体です。次に「環境調和型流体の開発加速」は、今後も重要なテーマであり続けます。バイオマス由来の流体や、製造から廃棄までのライフサイクル全体でのCO2排出量削減に貢献する流体、長寿命化による廃棄物削減、そして高度なリサイクル技術の確立が進むでしょう。第三に「AI・IoTとの融合」が挙げられます。流体の状態をリアルタイムで監視し、AIが劣化予測や最適な交換時期を判断することで、予知保全や自動運転システムの最適化に貢献いたします。これにより、機器の稼働率向上とメンテナンスコスト削減が実現されます。第四に「新分野への応用拡大」です。宇宙開発、深海探査、医療診断、ソフトロボティクス、3Dプリンティングなど、これまで流体が主要な役割を担ってこなかった分野においても、高機能流体の新たな可能性が探求されるでしょう。最後に「カスタマイズ化・パーソナライズ化」の進展も予想されます。特定の機器や用途、環境条件に合わせて、オーダーメイドで設計された流体が提供されるようになり、よりニッチで高度なニーズに対応できるようになるでしょう。高機能流体は、未来の産業と社会を支える基盤技術として、その重要性を一層高めていくものと考えられます。