市場調査レポート

コンクリート補修モルタル市場規模・シェア分析-成長動向と予測 (2025年 – 2030年)

コンクリート補修モルタル市場レポートは、タイプ(セメント系、エポキシ系、その他)、施工方法(吹付け、流し込み、手作業)、エンドユーザー産業(住宅、商業、産業、インフラ、その他のエンドユーザー産業)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)によって分類されます。市場予測は、金額(米ドル)で提供されます。
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コンクリート補修モルタル市場の概要

市場規模、需要、成長、および業界動向(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceのレポートによると、コンクリート補修モルタル市場は、タイプ(セメント系、エポキシ系、その他)、施工方法(スプレー、流し込み、手作業)、最終用途産業(住宅、商業、産業、インフラ、その他の最終用途産業)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。市場予測は金額(米ドル)で提供されています。

市場概要と予測

コンクリート補修モルタル市場規模は、2025年に25.6億米ドルと推定され、2030年までに33.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2025年~2030年)中の年平均成長率(CAGR)は5.57%です。

この需要加速の背景には、欧州や北米における戦後建設された橋梁、トンネル、駐車場構造物が体系的な改修を必要としていること、および安全規定により予防保全が義務付けられていることがあります。メーカーは、従来の配合よりも高い接着強度と迅速な供用再開を可能にするポリマー変性モルタルや繊維補強モルタルでこの機会を捉えています。アジア太平洋地域は、現地生産拠点によりコストとサプライチェーンの優位性を維持しており、各国政府は新規建設よりも改修に多額の予算を割り当てています。同時に、ネットゼロプロジェクトでは超低炭素アルカリ活性化ソリューションが注目を集めており、研究開発の優先順位に変化をもたらしています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: セメント系モルタルは2024年にコンクリート補修モルタル市場シェアの70.59%を占め、2030年までに5.71%のCAGRで成長すると予測されています。
* 施工方法別: スプレー工法は2024年に収益シェアの61.21%を占め、2030年までに5.90%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途別: インフラは2024年にコンクリート補修モルタル市場規模の46.98%を占め、2030年までに5.96%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に収益シェアの37.43%を占め、コンクリート補修モルタル市場をリードしており、2025年から2030年の間に最速の6.20%のCAGRを記録すると予想されています。

世界のコンクリート補修モルタル市場の動向と洞察(促進要因)

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 欧州および北米における老朽化した交通インフラ: 1950年代から1970年代に建設された橋梁、トンネル、駐車場などの資産が設計寿命を超過しており、コンクリート補修モルタル市場の安定した需要を生み出しています。米国では、連邦高速道路局の橋梁投資プログラムが2024会計年度に大規模な橋梁工事に50億米ドルを割り当てており、その大部分がコンクリート修復を対象としています。欧州の機関も、交換から予防的修理へと予算をシフトしており、塩化物耐性バインダーを備えた高性能モルタルを好む傾向にあります。
* アジア太平洋およびGCC諸国における橋梁・トンネルの改修予算の拡大: 中国のインフラ近代化計画やインドの国家インフラパイプラインは、コンクリートの維持管理に多額の資金を割り当てており、市場を押し上げています。GCC諸国は極端な熱と塩分に直面しており、熱サイクルに耐える特注配合の採用を促しています。南アフリカも2024年のインフラ予算240億米ドル(4450億ランド)内で道路・橋梁改修を優先事項としています。
* ポリマー変性および繊維補強補修モルタルの急速な採用: エポキシ補強配合は、通常のセメントブレンドよりも16.7%高い曲げ接着強度と約30%優れた界面せん断強度を達成することが示されています。ポリプロピレン繊維やカーボンナノチューブ繊維はひび割れを減らし、腐食のない補強を提供するため、沿岸構造物での使用が拡大しています。自己修復添加剤は、カプセル化されたケイ酸ナトリウムを使用して亀裂を自律的に封止し、ライフサイクルコストの削減を可能にします。
* 定期的なメンテナンスを義務付ける厳格な建築安全規定: 高層ビルの倒壊などの事故を受けて、資産管理者に検査および修理プログラムの維持を義務付ける規制が強化されています。AIを活用したデジタル資産管理システムは、タイムリーな介入をスケジュールし、作業が事後対応から事前対応へと移行することで、コンクリート補修モルタル市場を活性化させています。
* ネットゼロプロジェクトにおける超低炭素アルカリ活性化補修モルタルの台頭: ジオポリマーモルタルは、従来のポルトランドセメントと比較してCO2排出量を70~80%削減しながら、同等の機械的特性を提供します。

抑制要因

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* セメント、エポキシ樹脂、特殊混和剤の価格変動: エネルギーショックや物流の混乱により、2025年初頭に米国のセメント価格は1トンあたり130米ドルから162米ドルに上昇し、コンクリート補修モルタル市場全体の利益を圧迫しました。石油化学ベースのエポキシ樹脂も同様の急騰に見舞われています。
* 現場におけるVOCおよび粉塵排出に関する厳格な規制: 揮発性有機化合物(VOC)排出および呼吸性粉塵曝露に関する環境規制は、コンクリート補修業界における製品配合および施工方法を変化させています。OSHAの呼吸性結晶性シリカ基準は、雇用主に粉塵管理措置、書面による曝露管理計画の実施、呼吸保護具の提供を義務付けています。
* 認定されたコンクリート補修施工業者の不足と高い人件費: 熟練した労働者の不足と人件費の上昇は、特に先進国において、コンクリート補修プロジェクトのコストとスケジュールに影響を与えています。

セグメント分析

* タイプ別: セメント系補修モルタルが安定性と成長を維持
* セメント系補修モルタルは2024年に70.59%の市場シェアを占め、2025年から2030年にかけて5.71%のCAGRで成長すると予測されています。これは、確立されたサプライチェーン、広く認識されている施工方法、および日常的なメンテナンスにおける費用対効果に支えられています。フライアッシュ、スラグ、シリカフュームなどの補助セメント系材料の継続的な進歩が、耐久性を向上させ、環境負荷を低減することで、このセグメントをさらに強化しています。
* エポキシ系補修モルタルは、厳しい環境下での優れた耐薬品性と接着能力によって成長が牽引されています。エポキシモルタルは、セメント系モルタルの10~15年に対し、25~50年の耐用年数を提供しますが、初期費用は40~60%高くなります。
* リン酸マグネシウムセメントモルタルは、その急速な硬化特性と低温条件下での有効性により、緊急補修で人気を集めています。
* 「その他」のセグメントは、海洋環境や攻撃的な化学物質にさらされる産業施設など、厳格な性能要件がより高い価格を正当化する特殊な用途から恩恵を受けています。

* 施工方法別: スプレー工法が2024年の市場シェアをリード
* スプレー工法は2024年に61.21%の市場シェアを占め、2030年までに5.90%のCAGRで成長すると予測されています。これは主に、大規模な改修プロジェクトにおける労働効率の向上と均一な表面被覆によって推進されています。機械施工システムは、手作業と比較して労働要件を30~40%削減できます。
* 手作業による施工方法は、材料の配置と仕上げの制御が優先される精密な修理や小規模プロジェクトに不可欠です。
* 流し込み工法は、目地補修や大規模な構造改修など、流動性と自己レベリング特性が重要な特殊なニーズに対応します。

* 最終用途産業別: インフラ改修が需要を牽引
* インフラ用途は2024年に46.98%の支配的な市場シェアを占め、2025年から2030年にかけて5.96%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、先進国における老朽化した橋梁、トンネル、交通資産の体系的な改修によって促進されています。
* 商業および住宅部門は、定期的なメンテナンスを義務付ける建築安全規定に対応しています。
* 産業用途では、攻撃的な化学環境に合わせた特殊な配合に焦点を当てています。
* 海洋インフラは、塩化物浸透や潮汐サイクルなどの課題に耐える補修モルタルを必要とする高成長ニッチとして浮上しています。
* 住宅環境では、室内空気の質への懸念から低VOC配合への嗜好が高まっています。商業分野では、高性能材料の使用を通じてライフサイクルコストの削減が優先されています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年に37.43%の市場シェアを占め、2030年までに6.20%のCAGRで成長すると予想されています。この成長は、インフラ開発からメンテナンスへのシフトを反映しており、中国とインドが改修 efforts を主導しています。中国の建設部門は課題に直面していますが、都市再生とインフラ近代化における政府のイニシアチブが需要を牽引しています。インドでは、国家インフラパイプラインが橋梁・トンネル改修に多額の資金を割り当てています。シカ(Sika)の中国遼寧省の新工場に見られるように、現地生産が拡大しています。
* 北米: 成熟した市場であり、戦後のインフラの体系的な交換が進んでいます。連邦高速道路局の橋梁投資プログラムは、2024会計年度に主要な橋梁プロジェクトに50億米ドルを割り当てています。2025年2月にカナダとメキシコからのセメント輸入に25%の関税が導入されたことは、サプライチェーンを再構築し、コストを増加させる可能性がありますが、国内セメント生産の機会も生み出しています。
* 欧州: 厳格な環境規制と高度な建築基準が、持続可能な補修ソリューションの需要を牽引しています。この地域の持続可能性への焦点は、従来のポルトランドセメントと比較してCO2排出量を70~80%削減するジオポリマーモルタルやアルカリ活性化材料の採用を加速させています。
* 南米および中東・アフリカ: 著しい成長機会を提示しています。2024年には、南アフリカのインフラ開発プログラム(4450億ランド)に、道路・橋梁改修のための多額の資金が含まれています。湾岸地域では、高温や塩分などの極端な環境条件が、熱変動や塩化物曝露に耐えるように設計された特殊な補修モルタルの需要を増加させています。

競争環境

コンクリート補修モルタル業界は、グローバルな多国籍企業と地域の専門企業の混合が特徴です。上位5社が2024年の収益の約30%を占めており、中程度の断片化を示しています。主要企業は、価格変動に対する緩衝材として、バインダーや混和剤を確保するために上流統合を進めています。シカ(Sika)による2024年4月のKwik Bond Polymersの買収は、ポリマーシステムポートフォリオを拡大し、橋梁改修へのクロスセルを促進しました。フォスロック(Fosroc)は、労働要件を35%削減する自動スプレーモルタルユニットを発売し、熟練労働者不足に直面する請負業者にアピールしています。

研究開発予算は、購入者が持続可能性を求めるため、低炭素ジオポリマーおよびバイオベースポリマーブレンドに集中しています。機器メーカーとの戦略的提携により、モルタル、機械、デジタル品質管理を組み合わせたバンドル製品が生まれています。小規模企業は、水中補修など、特注の化学物質が高価格を要求するニッチな用途で地位を確立しています。全体として、施工サポートと認定トレーニングを提供するサプライヤーはリピートビジネスを獲得し、規制が厳しくなる中で遅れている企業は陳腐化のリスクに直面しています。

コンクリート補修モルタル業界の主要企業:
Sika AG、Heidelberg Materials、MAPEI SpA、Saint-Gobain、Fosroc, Inc.

最近の業界動向

* 2025年4月: シカ(Sika)は、カザフスタンの東部工業地域ウスチカメノゴルスクに4番目の製造施設を開設しました。この先進的な施設には、コンクリート補修モルタルやコンクリート混和剤を含むモルタル生産ラインと、最新の研究所が含まれています。
* 2024年4月: マペイグループ(Mapei Group)は、持続可能なコンクリート補修モルタルのラインナップ「The Zero Line」を発表しました。これらのモルタルは、建設の環境負荷を低減しながら、構造物の耐久性を向上させるように設計されています。

このレポートは、コンクリート補修モルタル市場に関する包括的な分析を提供しています。コンクリート補修モルタルは、損傷したコンクリートの元の形状と機能を回復・修復し、外観の向上、構造的完全性の回復、耐久性の強化、建物の寿命延長を目的として設計された製品です。

市場規模は、2025年には25.6億米ドルに達し、2030年までには33.6億米ドルに成長すると予測されています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2024年に37.43%と世界最大の収益シェアを占め、2030年まで年平均成長率6.20%で成長を続けると見込まれています。タイプ別では、セメント系モルタルが2024年に70.59%の市場シェアを保持しており、その費用対効果の高さ、広範な利用可能性、および継続的な改良により、依然として市場を牽引しています。

市場の主な推進要因としては、欧州および北米における老朽化した交通インフラの存在、アジア太平洋地域およびGCC諸国における橋梁・トンネルの補修予算の拡大が挙げられます。また、ポリマー改質および繊維強化補修モルタルの急速な採用、定期的なメンテナンスを義務付ける厳格な建築安全規定、そしてネットゼロプロジェクトにおける超低炭素アルカリ活性補修モルタルの台頭も市場成長を後押ししています。規制の変更も需要に大きく影響しており、安全規定が定期的な検査と修理を義務付けることで安定した消費を促進し、環境規制が低VOC(揮発性有機化合物)および低粉塵製品の革新を促しています。

一方で、市場の阻害要因としては、セメント、エポキシ樹脂、特殊混和剤といった原材料の価格変動、現場でのVOCおよび粉塵排出に関する厳格な規制、認定されたコンクリート補修施工業者の不足、および高い人件費が挙げられます。

レポートでは、市場を以下の主要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
* タイプ別: セメント系、エポキシ系、その他。
* 用途別: スプレー、流し込み、手作業。
* 最終用途産業別: 住宅、商業、産業、インフラ、その他(海洋など)。
* 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)、欧州(ドイツ、英国、フランスなど)、南米、中東・アフリカの主要26カ国。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供されており、Adhesives Technology Corporation、Ardex GmbH、Fosroc, Inc.、Heidelberg Materials、MAPEI SpA、Sika AGなど、主要な16社の企業プロファイルが詳細に紹介されています。

さらに、レポートは市場機会と将来展望についても言及しており、未開拓分野(ホワイトスペース)や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探っています。

このレポートは、コンクリート補修モルタル市場の現状、将来の成長予測、主要な推進・阻害要因、詳細なセグメンテーション、および競争環境に関する深い洞察を提供し、関係者にとって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 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 欧州および北米における老朽化した交通インフラストック
    • 4.2.2 APACおよびGCCにおける橋梁・トンネルの改修予算の拡大
    • 4.2.3 ポリマー改質および繊維補強補修モルタルの急速な採用
    • 4.2.4 定期的なメンテナンスを義務付ける厳格な建築安全規定
    • 4.2.5 ネットゼロプロジェクトにおける超低炭素アルカリ活性補修モルタルの台頭
  • 4.3 市場の阻害要因
    • 4.3.1 セメント、エポキシ樹脂、特殊混和剤の価格変動
    • 4.3.2 現場におけるVOCおよび粉塵排出に関する厳格な規制
    • 4.3.3 認定されたコンクリート補修施工業者の不足と高い人件費
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 供給者の交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測(金額)

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 セメント系
    • 5.1.2 エポキシ系
    • 5.1.3 その他
  • 5.2 施工方法別
    • 5.2.1 スプレー
    • 5.2.2 流し込み
    • 5.2.3 手作業
  • 5.3 最終用途産業別
    • 5.3.1 住宅
    • 5.3.2 商業
    • 5.3.3 産業
    • 5.3.4 インフラ
    • 5.3.5 その他の最終用途産業(海洋など)
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 アジア太平洋
    • 5.4.1.1 中国
    • 5.4.1.2 インド
    • 5.4.1.3 日本
    • 5.4.1.4 韓国
    • 5.4.1.5 インドネシア
    • 5.4.1.6 マレーシア
    • 5.4.1.7 タイ
    • 5.4.1.8 ベトナム
    • 5.4.1.9 その他のアジア太平洋地域
    • 5.4.2 北米
    • 5.4.2.1 アメリカ合衆国
    • 5.4.2.2 カナダ
    • 5.4.2.3 メキシコ
    • 5.4.3 ヨーロッパ
    • 5.4.3.1 ドイツ
    • 5.4.3.2 イギリス
    • 5.4.3.3 フランス
    • 5.4.3.4 イタリア
    • 5.4.3.5 スペイン
    • 5.4.3.6 北欧諸国
    • 5.4.3.7 ロシア
    • 5.4.3.8 トルコ
    • 5.4.3.9 その他のヨーロッパ地域
    • 5.4.4 南米
    • 5.4.4.1 ブラジル
    • 5.4.4.2 アルゼンチン
    • 5.4.4.3 コロンビア
    • 5.4.4.4 その他の南米地域
    • 5.4.5 中東およびアフリカ
    • 5.4.5.1 サウジアラビア
    • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.5.3 カタール
    • 5.4.5.4 エジプト
    • 5.4.5.5 南アフリカ
    • 5.4.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 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キング/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Adhesives Technology Corporation (ATC)
    • 6.4.2 Ardex GmbH
    • 6.4.3 Polycote
    • 6.4.4 ChemCo Systems
    • 6.4.5 Flexcrete Technologies Ltd
    • 6.4.6 Fosroc, Inc.
    • 6.4.7 Heidelberg Materials (Hanson Repair)
    • 6.4.8 Kryton International Inc.
    • 6.4.9 MAPEI SpA
    • 6.4.10 Pidilite Industries Ltd
    • 6.4.11 Remmers GmbH
    • 6.4.12 Saint-Gobain
    • 6.4.13 Sika AG
    • 6.4.14 Tarmac
    • 6.4.15 The Euclid Chemical Company
    • 6.4.16 W. R. Meadows Inc.

7. 市場機会と将来展望


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[参考情報]
コンクリート補修モルタルは、コンクリート構造物が経年劣化や損傷によってその性能を損なった際に、これを修復し、健全な状態に回復させるために用いられる特殊なモルタル材でございます。一般的なモルタルがセメント、水、砂を主成分とするのに対し、補修モルタルは、接着性、耐久性、防水性、ひび割れ抵抗性、速硬性といった特定の性能を向上させるために、ポリマー、繊維、特殊な混和材などが配合されています。その目的は、構造物の安全性と機能性を維持し、美観を回復させ、さらには長寿命化を図ることにあります。コンクリート構造物は、中性化、塩害、凍害、アルカリ骨材反応、物理的損傷など、様々な要因によって劣化が進行するため、それぞれの劣化状況や補修目的に応じた適切な補修モルタルを選定することが極めて重要となります。

コンクリート補修モルタルには、その成分や用途に応じて多種多様な種類がございます。まず、主成分による分類では、最も広く用いられているのがセメント系モルタルです。中でも、アクリルやSBR(スチレン・ブタジエンゴム)などのポリマーエマルジョンを配合したポリマーセメントモルタル(PCM)は、優れた接着性、防水性、ひび割れ抵抗性を持ち、断面修復や表面保護に広く利用されています。また、スチール繊維や合成繊維を配合した繊維補強モルタルは、じん性やひび割れ抵抗性を高め、衝撃や振動に強い特性を持ちます。緊急補修や交通規制時間の短い場所では、急結材を配合し、短時間での硬化と強度発現が可能な速硬性モルタルが選ばれます。さらに、特殊なセメントや混和材を用いて高い圧縮強度を発現する高強度モルタルは、構造的な補強が必要な箇所に適用されます。鉄筋の腐食を抑制する成分を配合した防錆モルタルは、塩害対策として特に有効です。一方、エポキシ樹脂やウレタン樹脂などをバインダーとする樹脂系モルタルもございます。エポキシ樹脂モルタルは、非常に高い接着性、強度、耐薬品性、防水性を持ち、薄層補修や耐摩耗性が求められる床などに適しています。ウレタン樹脂モルタルは、弾性があり、ひび割れ追従性や耐候性に優れるため、伸縮性が必要な箇所や防水層の保護に用いられます。これらのモルタルは、左官工法、吹付け工法、注入工法など、様々な施工方法に対応できるよう、それぞれに最適な流動性や粘性が調整されています。

コンクリート補修モルタルの用途は非常に広範にわたります。橋梁、トンネル、高速道路、ダムといった土木構造物から、ビル、マンション、工場、倉庫などの建築構造物、さらには上下水道施設、港湾施設、発電所など、あらゆるコンクリート構造物の維持管理に不可欠な材料です。具体的な適用箇所としては、中性化や塩害によって鉄筋が腐食し、コンクリートが剥落したり浮いたりした部分の断面修復が挙げられます。また、凍害やアルカリ骨材反応、物理的損傷によって生じたひび割れの充填や、欠損部の補修にも用いられます。施工不良によるジャンカ(豆板)やコールドジョイントの補修、鉄筋が露出した部分の防錆処理と一体化した断面修復も重要な用途です。さらに、コンクリート表面を劣化因子から保護し、美観を向上させるための表面保護材としても活用されます。床や壁、天井の平滑化や、耐震補強、構造補強の一環として、高強度モルタルが使用されることもございます。これらの補修は、構造物の健全性を保ち、安全な社会インフラを維持するために欠かせないものであります。

コンクリート補修モルタルを用いた補修工事には、様々な関連技術が密接に関わっています。まず、補修の前提となるのが、コンクリート構造物の劣化診断技術です。打音検査、電磁波レーダー、X線、赤外線サーモグラフィなどの非破壊検査や、コア採取による圧縮強度試験、中性化深さ測定、塩化物イオン量測定などが行われ、劣化の種類や程度を正確に把握します。この診断結果に基づいて、最適な補修モルタルと工法が選定されます。次に、補修モルタルの性能を最大限に引き出すためには、適切な下地処理が不可欠です。ケレン、はつり、高圧洗浄、ブラスト処理などによって、脆弱な部分や汚れを除去し、健全な下地を露出させます。また、接着性を高めるためにプライマー(接着増強剤)が塗布されることも一般的です。補修工法としては、左官工法、吹付け工法、注入工法、充填工法、型枠工法などがあり、劣化状況や部位、規模に応じて使い分けられます。さらに、補修後のコンクリートを長期的に保護するため、表面含浸材(シラン系、ケイ酸塩系)や表面被覆材(弾性塗膜、樹脂モルタル薄層)が適用されることもございます。鉄筋腐食が進行している場合には、電気防食工法と補修モルタルを併用することもあります。これらの工程全体を通じて、材料の配合管理、施工時の温度・湿度管理、硬化後の接着強度試験や圧縮強度試験といった品質管理技術も重要な役割を担っています。

コンクリート補修モルタルを取り巻く市場背景は、社会インフラの老朽化という喫緊の課題に強く影響されています。高度経済成長期に集中的に建設された多くのコンクリート構造物が、現在、耐用年数を迎えつつあり、その維持管理・補修の必要性が飛躍的に増大しています。国土交通省が推進するインフラ長寿命化計画など、国を挙げた取り組みが強化されており、補修モルタル市場は安定した需要が見込まれています。また、塩害、凍害、中性化、アルカリ骨材反応といった劣化要因の顕在化に加え、近年増加傾向にある地震や豪雨などの自然災害による損傷も、補修需要を押し上げる要因となっています。このような状況の中、補修モルタルメーカー各社は、高性能化、高耐久化、施工性向上、環境配慮型製品の開発に注力し、製品の多様化が進んでいます。特定の劣化メカニズムに対応した専門性の高い製品や、短工期で施工できる速硬性製品、さらにはCO2排出量を削減した環境負荷の低い製品などが次々と市場に投入されています。国内の建設投資に占める維持補修費の割合は増加傾向にあり、コンクリート補修モルタル市場は今後も成長が期待されます。一方で、熟練工の不足や人手不足、補修費用の増大、適切な補修材料・工法の選定の難しさといった課題も存在しており、ライフサイクルコスト(LCC)を考慮した維持管理の重要性が高まっています。

今後の展望として、コンクリート補修モルタルはさらなる高機能化・高性能化が進むと予想されます。超高耐久性を持つモルタルや、ひび割れを自己修復する機能(自己治癒コンクリート)を備えたモルタルの開発・実用化が期待されています。また、環境負荷低減への意識の高まりから、リサイクル骨材の活用や低炭素セメントの使用、VOC(揮発性有機化合物)排出量の少ない製品など、環境配慮型モルタルの普及が加速するでしょう。施工性の向上も重要なテーマであり、プレミックス製品のさらなる普及や、ロボットによる自動施工技術の開発が進むことで、短工期化、省力化、安全性向上が図られると考えられます。IoTやAIといった先端技術の活用も進み、構造物の劣化予測や補修計画の最適化、施工品質のリアルタイムモニタリングなどが可能になるかもしれません。ライフサイクルマネジメントの強化も不可欠であり、初期建設から維持管理、廃棄までを一貫して考慮したLCC最適化の視点がより一層重視されるでしょう。予防保全の重要性が高まる中で、補修モルタルは単なる修復材としてだけでなく、構造物の長寿命化を支える戦略的な材料としての役割を強めていくと考えられます。補修材料の性能評価基準や施工品質基準のさらなる標準化とガイドラインの整備も進み、適切な材料選定と施工を促すための情報提供が充実していくことが期待されます。FRP(繊維強化プラスチック)などの補強材との複合技術や、センサー技術と組み合わせたモニタリングシステムなど、異分野技術との融合も進み、より高度で効率的な維持管理が実現される未来が描かれています。