葉面散布市場:規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025-2030年)
葉面散布市場レポートは、化学物質(リン酸系、窒素系、カリウム系、カルシウムなど)、製品タイプ(粉末、液体)、供給源(合成、バイオベース/オーガニック)、用途(園芸作物、農業作物、果樹作物など)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ)別に業界を分類しています。市場予測は市場規模(米ドル)で提供されます。

※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
葉面散布市場は、化学物質(リン酸系、窒素系、カリウム系、カルシウム系など)、製品タイプ(粉末、液体)、供給源(合成、バイオベース/有機)、用途(園芸作物、農業作物、果樹作物など)、および地域(アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、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)で提供されます。
本市場の調査期間は2019年から2030年です。市場規模は2025年に80.8億米ドル、2030年には104.7億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率(CAGR)は5.36%です。最も急速に成長する市場は南米、最大の市場はアジア太平洋地域であり、市場の集中度は中程度とされています。
Mordor Intelligenceの分析によると、葉面散布市場は精密農業システムの普及によって成長が促進されています。これにより、根からの養分吸収が制限される場合でも、栽培者は葉に直接養分を供給し、無駄を削減し、養分利用効率を向上させることができます。高品質化が栽培者の利益を向上させる高価値作物や、食料安全保障のために収量増加が不可欠な地域で需要が高まっています。ナノキャリア、アジュバント、AI対応スプレーヤーにおける急速な技術革新により、散布量が削減され、散布精度が向上し、生産性を犠牲にすることなく持続可能性目標の達成に貢献しています。各国政府は微量栄養素欠乏症対策を制度化しており、バイオベース製剤のシェアも拡大していますが、依然として合成製品が売上を支配しています。これらの複合的なトレンドにより、葉面散布市場は着実に成長を続けていますが、液肥灌漑(fertigation)などの他の施肥方法との構造的な競争も存在します。
主要なレポートのポイントは以下の通りです。
・化学物質タイプ別では、窒素系製品が2024年に葉面散布市場の35.24%を占め、微量栄養素は2030年までに5.69%のCAGRで成長すると予測されています。
・製品形態別では、液体が2024年に74.91%を占め、粉末は2025年から2030年の間に5.41%のCAGRで拡大すると予測されています。
・供給源別では、合成製剤が2024年に売上の89.15%を占めましたが、バイオベース製品は5.48%のCAGRで成長する見込みです。
・用途別では、園芸作物が2024年に葉面散布市場の44.37%を占め、果樹作物は5.71%のCAGRを記録すると予測されています。
・地域別では、アジア太平洋地域が2024年に39.19%の収益シェアで市場をリードし、南米は2030年までに最速の5.87%のCAGRを記録すると予想されています。
葉面散布市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
・園芸作物での利用増加:園芸作物は葉面散布消費量のほぼ半分を占め、バイオスティミュラント葉面処理による有機イチゴ生産の収量増加など、経済的インセンティブが強く働いています。ドローンによる超少量散布技術もこの需要に応えています。
・微量栄養素欠乏症対策の急増:各国政府やNGOは、亜鉛、鉄、ヨウ素の欠乏症を対象としたプログラムを拡大しており、葉面散布が公衆衛生ツールとして利用されています。インド、ケニア、ブラジルでは、強化スプレーへの補助金が小規模農家の採用を促しています。
・栄養価が高く高品質な作物への需要増加:高級小売店は、微量栄養素含有量や貯蔵寿命で農産物を差別化しており、栽培者は果物や野菜のミネラル比率を微調整する葉面散布プログラムに移行しています。
・発展途上国における農業慣行の増加:インド、ナイジェリア、ベトナムなどの国々では、小規模農地の機械化と灌漑面積の拡大が進んでおり、取り扱いが容易な液体葉面肥料の需要が高まっています。
・養分吸収効率の向上:葉面散布は、根からの吸収が困難な条件下でも迅速な養分供給を可能にし、養分利用効率を高めます。
一方、市場の成長を抑制する要因としては、以下の点が挙げられます。
・液肥灌漑(Fertigation)の優位性:点滴灌漑ベースの液肥灌漑は、高価値の温室野菜や芝生で定着しており、葉面散布と直接競合します。しかし、ハイブリッドプロトコルも存在し、共存の道を探っています。
・技術的な複雑さと専門知識の必要性:効果的な葉面散布は、液滴サイズ、界面活性剤の選択、天候のタイミングなど、多くの要因に依存し、小規模農家にとっては困難な場合があります。
・すべての作物タイプへの適用可能性の限定:一部の作物タイプでは、葉面散布の効果が限定的である場合があります。
セグメント分析では、化学物質の観点からは、窒素系製剤が2024年に最大のシェアを占めましたが、微量栄養素は品質特性とストレス耐性への影響が大きいため、5.69%のCAGRで化学物質カテゴリーを牽引しています。キレート亜鉛とアミノ酸を組み合わせた製品が市場に投入され、葉からの吸収を速め、土壌との相互作用を低減しています。リン酸系およびカリウム系オプションは穀物で安定した需要を維持し、ホウ酸カルシウムスプレーはベリー類の貯蔵寿命を延ばしています。海藻やアミノ酸ブレンドなどの特殊な製品ラインもポートフォリオを多様化しています。
製品タイプ別では、液体製剤がすぐに使用でき、従来のブームスプレーヤーと互換性があるため、2024年に葉面散布市場シェアの74.91%を占めています。急な養分ストレス時には即効性があり、ドローンやロボットスプレーヤーとも相性が良いです。一方、粉末技術はコストと物流の面で再び注目を集め、5.41%のCAGRで成長しています。生分解性フィルムへの包装移行が進むにつれて、粉末が液体のシェアを一部侵食する可能性もありますが、それぞれの形式が異なる運用状況に対応するため、共存が続くでしょう。
供給源別では、合成投入物が予測可能な性能と低価格により、依然として売上の89.15%を占めています。しかし、規制や小売業者の圧力により、バイオベースの代替品への関心が高まり、バイオベースのサブセグメントは5.48%のCAGRで成長しています。タイムオイルベースの生分解性スプレー「Thyme Guard」や、藻類ベース、アミノ酸葉面肥料などがその例です。生物製剤の登録経路が明確になるにつれて、葉面散布市場は、合成キレートと生きた微生物コンソーシアムが共存するハイブリッド時代を迎え、栽培者に柔軟性を提供すると予想されます。
用途別では、野菜、ベリー類、観賞用植物などの園芸作物が、品質プレミアムが正確な養分タイミングを重視するため、2024年に葉面散布市場規模の44.37%を占めました。果樹作物は、多年生システムにおける土壌移動の限界を葉面散布の微量栄養素が回避できるため、最速の5.71%のCAGRを記録する見込みです。スマートカートのような技術が、果実の積載量をマッピングし、可変レートの葉面散布を行うことで、均一性と梱包等級を向上させています。
地域分析では、アジア太平洋地域が2024年に39.19%の収益シェアを維持し、中国やインドの集約型温室野菜栽培地がその要因です。ドローンスプレーヤーの導入も精密農業を促進しています。南米はブラジルの国家バイオインプットプログラムの制度化により、最速の5.87%の地域CAGRを達成しています。北米とヨーロッパは高度な精密農業フレームワークを共有していますが、規制圧力により製品構成が異なります。中東・アフリカは量では劣るものの、水不足が葉面散布の少量プロファイルを正当化するため、相対的に強い成長を示しています。
競争環境を見ると、葉面散布市場は中程度に細分化されています。Bayer、Corteva、Yaraなどの多国籍企業は、統合された作物栄養プラットフォームを優先しています。ニッチなイノベーターは、高精度ハードウェアや独自の生物活性物質で市場の隙間を狙っています。データ豊富な処方サービスが競争優位性をもたらしており、主要プレーヤーにはYara、EuroChem Group、Haifa Negev technologies LTD、ICL、Mosaicなどが挙げられます。
最近の業界動向としては、2025年2月にGrupa Azotyが穀物および果樹の葉面散布用に設計された粒状窒素-硫黄-マグネシウム肥料「FOLIRES」を発表しました。また、2024年11月にはSyngenta Canadaが、トウモロコシと小麦用のマンガン、亜鉛、モリブデンを含む海藻ベースの液体葉面バイオスティミュラント「YieldON」を発売しています。
このレポートは、葉面散布剤市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および調査方法について説明し、市場の現状と将来の展望を包括的に提示しています。
エグゼクティブサマリーでは、主要な調査結果がまとめられています。葉面散布剤市場は2025年に80.8億米ドルの規模に達すると予測されており、2025年から2030年の間に5.36%の年平均成長率(CAGR)で成長する見込みです。
市場の成長を牽引する主な要因としては、園芸作物からの葉面散布剤に対する需要の増加、微量栄養素欠乏緩和プログラムの急増、栄養価が高く高品質な作物への需要の高まりが挙げられます。また、発展途上国における農業慣行の拡大や、葉面散布剤が提供する栄養素吸収効率の向上も重要な推進力となっています。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。これには、世界の一部地域における施肥(fertigation)の優位性、技術的な複雑さと専門知識の必要性、およびすべての作物タイプへの適用可能性の限界が含まれます。
市場は、化学物質の種類、製品タイプ、供給源、用途、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。
化学物質別では、リン酸系、窒素系、カリウム系、カルシウム系、微量栄養素(亜鉛、ホウ素、鉄、マンガン、銅など)、およびその他の化学物質(ケイ素、アミノ酸、海藻ベースなど)に分類されます。これらの化学物質は、作物の特定の栄養ニーズに対応するために使用されます。
製品タイプ別では、取り扱いやすさや適用方法に応じて液体と粉末に分けられます。
供給源別では、従来の合成製品と、環境への配慮から需要が高まっているバイオベース/有機製品に分類されます。
用途別では、園芸作物、農業作物、果樹園作物、野菜、芝生、およびその他の特殊な用途が含まれ、幅広い農業分野での利用が示されています。
地域別では、アジア太平洋地域が2024年に39.19%の市場シェアを占め、市場をリードしています。これは、集約的な園芸農業と政府による微量栄養素プログラムに支えられています。アジア太平洋地域には、中国、インド、日本、韓国などが含まれます。その他、北米(米国、カナダ、メキシコ)、ヨーロッパ(ドイツ、英国、フランス、イタリアなど)、南米(ブラジル、アルゼンチンなど)、中東およびアフリカ(サウジアラビア、南アフリカなど)の主要地域および各国が分析対象となっています。
最も急速に成長している化学物質セグメントは微量栄養素製剤であり、2025年から2030年の間に5.69%のCAGRを記録すると予測されています。
また、バイオベースの葉面散布剤も注目されており、小売業者の残留物規制、規制の変更、およびエッセンシャルオイルや微生物技術の進歩により、5.48%のCAGRで成長しています。
競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア、およびランキングが詳細に評価されています。AgroLiquid、Andaman Ag Corporation、Aries Agro Limited、Bayer AG、Coromandel International Ltd.、Corteva、EuroChem Group、Grupa Azoty S.A.、Haifa Negev technologies LTD、ICL、Mosaic、Nutrien、Nutrient TECH、Sichuan Shucan Chemical Co., Ltd.、Syngenta、WinField United、Yaraといった主要な17社の企業プロファイルが詳細に記載されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向などが含まれています。これにより、市場の競争構造と主要プレーヤーの動向が明確に理解できます。
市場の機会と将来の展望としては、未開拓のニーズの評価や、バイオベースの葉面散布剤に対する需要の増加が挙げられます。これは、持続可能な農業への移行と環境意識の高まりを反映しています。
本レポートは、葉面散布剤市場の現状と将来の成長に関する包括的な洞察を提供し、市場参加者にとって貴重な情報源となるでしょう。


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 園芸作物からの葉面散布の需要増加
- 4.2.2 微量栄養素欠乏緩和スキームの急増
- 4.2.3 栄養価が高く高品質な作物への需要増加
- 4.2.4 発展途上国における農業慣行の増加
- 4.2.5 葉面散布によって提供される栄養素吸収効率の向上
- 4.3 市場の制約
- 4.3.1 世界の一部地域における施肥灌漑の優位性
- 4.3.2 技術的な複雑さと専門知識の必要性
- 4.3.3 すべての作物タイプへの適用性の限界
- 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 新規参入の脅威
- 4.5.2 買い手の交渉力
- 4.5.3 供給者の交渉力
- 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 化学物質別
- 5.1.1 リン酸系
- 5.1.2 窒素系
- 5.1.3 カリウム系
- 5.1.4 カルシウム
- 5.1.5 微量栄養素 (Zn, B, Fe, Mn, Cu)
- 5.1.6 その他の化学物質 (Si、アミノ酸、海藻ベース)
- 5.2 製品タイプ別
- 5.2.1 液体
- 5.2.2 粉末
- 5.3 供給源別
- 5.3.1 合成
- 5.3.2 バイオベース / 有機
- 5.4 用途別
- 5.4.1 園芸作物
- 5.4.2 農業作物
- 5.4.3 果樹作物
- 5.4.4 野菜
- 5.4.5 芝生
- 5.4.6 その他の用途
- 5.5 地域別
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.1.1 中国
- 5.5.1.2 インド
- 5.5.1.3 日本
- 5.5.1.4 韓国
- 5.5.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.2 北米
- 5.5.2.1 アメリカ合衆国
- 5.5.2.2 カナダ
- 5.5.2.3 メキシコ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域
- 5.5.4 南米
- 5.5.4.1 ブラジル
- 5.5.4.2 アルゼンチン
- 5.5.4.3 その他の南米地域
- 5.5.5 中東およびアフリカ
- 5.5.5.1 サウジアラビア
- 5.5.5.2 南アフリカ
- 5.5.5.3 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 戦略的動き
- 6.3 市場シェア(%) / ランキング分析
- 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
- 6.4.1 AgroLiquid
- 6.4.2 Andaman Ag Corporation
- 6.4.3 Aries Agro Limited
- 6.4.4 Bayer AG
- 6.4.5 Coromandel International Ltd.
- 6.4.6 Corteva
- 6.4.7 EuroChem Group
- 6.4.8 Grupa Azoty S.A.
- 6.4.9 Haifa Negev technologies LTD
- 6.4.10 ICL
- 6.4.11 Mosaic
- 6.4.12 Nutrien
- 6.4.13 Nutrient TECH
- 6.4.14 Sichuan Shucan Chemical Co., Ltd.
- 6.4.15 Syngenta
- 6.4.16 WinField United
- 6.4.17 Yara
7. 市場機会と将来の見通し
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

葉面散布とは、植物の根からではなく、葉の表面から直接、水に溶かした肥料や農薬、生理活性物質などを吸収させる栽培技術の一つでございます。土壌を介さずに養分や薬剤を供給できるため、速効性が期待できる点や、土壌の状態に左右されにくいという大きな特長を持っております。植物は葉の表面にある気孔やクチクラ層を通じて、散布された液剤の成分を吸収し、体内に取り込みます。この技術は、植物の生育促進、栄養欠乏の改善、病害虫対策、品質向上など、多岐にわたる目的で利用されております。
葉面散布の種類は、散布する物質と散布方法によって大きく分けられます。散布する物質としては、まず液肥が挙げられます。窒素、リン酸、カリウムといった主要三要素に加え、鉄、マンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデンなどの微量要素が、植物の健全な生育に不可欠であり、これらが土壌から十分に吸収できない場合に葉面散布で補給されます。特に微量要素は土壌中で固定されやすく、根からの吸収が難しいケースが多いため、葉面散布が有効な手段となります。次に、殺虫剤、殺菌剤、除草剤といった農薬も葉面散布の主要な対象です。病害虫が発生した際に直接薬剤を付着させることで、迅速かつ効果的な防除が期待できます。さらに、アミノ酸、海藻エキス、腐植酸、ケイ酸などの生理活性物質も、植物のストレス耐性向上や生育促進、品質向上を目的として広く利用されております。散布方法としては、手動の噴霧器から、動力噴霧器、ブームスプレーヤー、さらにはドローンやヘリコプターを用いた大規模な散布まで、規模や目的に応じて様々な機器が用いられます。液滴の大きさや均一性、葉面への付着性を高めるための技術も進化しております。
葉面散布の用途は非常に広範です。最も一般的なのは、植物が特定の養分を緊急に必要とする場合や、土壌からの吸収が困難な状況での栄養補給です。例えば、生育初期の根の張りが弱い時期や、開花・結実期のように多量の養分を必要とする時期に、葉面散布で効率的に栄養を供給することで、生育を促進し、収量や品質の向上を図ることができます。また、土壌のpHが極端に酸性やアルカリ性に傾いている場合、あるいは塩類集積が進んでいる場合など、土壌環境が悪く根の活力が低下している状況でも、葉面散布は有効な栄養供給手段となります。病害虫対策においては、薬剤を直接病害虫やその発生部位に散布することで、迅速な効果を発揮し、被害の拡大を防ぎます。さらに、高温、乾燥、低温といった環境ストレスに植物がさらされた際に、生理活性物質を葉面散布することで、植物の抵抗力を高め、ストレスによるダメージを軽減する効果も期待されております。果実の糖度向上や色づきの促進、貯蔵性の向上など、農産物の品質を高める目的でも積極的に利用されております。
関連技術としては、まず製剤技術の進化が挙げられます。葉面への付着性や浸透性を高めるための界面活性剤や展着剤、浸透剤の開発は、葉面散布の効果を大きく左右します。また、微量要素の吸収効率を高めるためのキレート化技術や、効果の持続性を高める徐放性製剤の研究も進んでおります。散布技術においては、ドローンやAIを活用した精密農業との融合が進んでおります。圃場マップに基づいた可変施用や、植物の生育状況に応じたピンポイント散布により、必要な場所に、必要な量の資材を効率的に散布することが可能になっております。液滴径の最適化により、ターゲットへの付着効率を高めつつ、ドリフト(飛散)を低減する技術も重要です。さらに、植物の栄養状態をリアルタイムで診断するセンサー技術と連動させることで、より精度の高い葉面散布が実現されつつあります。植物生理学の分野では、葉のクチクラ層や気孔を通じた養分吸収メカニズムの解明が進み、より効率的な吸収を促すための知見が蓄積されております。
市場背景としては、環境負荷低減への意識の高まりが挙げられます。土壌への過剰な肥料や農薬の施用を抑制し、環境への影響を最小限に抑えながら生産性を維持・向上させる手段として、葉面散布が注目されております。また、スマート農業の進展も葉面散布の普及を後押ししております。ドローンやIoT、AIといった先端技術の導入により、精密な管理が可能となり、葉面散布の効率性と効果が飛躍的に向上しております。生産者にとっては、効率的な養分供給による収量増と品質安定化が大きなメリットであり、資材メーカーは、より高機能な葉面散布資材(複合肥料、生理活性物質など)の開発競争を繰り広げております。有機農業や特別栽培への関心が高まる中で、化学肥料や農薬の使用を抑えつつ、植物の健全な生育を促す手段としても、葉面散布は重要な役割を担っております。
将来展望として、葉面散布は精密農業とのさらなる融合により、その可能性を大きく広げていくと考えられます。センサーやAI、ドローンによる植物の個別最適化された診断と連動し、必要な養分を必要な時に、必要な量だけ供給する「個別最適化された葉面散布」が普及していくでしょう。これにより、資材の無駄をなくし、環境負荷をさらに低減する「環境調和型農業」への貢献が期待されます。また、ストレス耐性向上、病害抵抗性付与、収穫後品質維持など、より高度な機能を持つ新規機能性資材の開発が進むことで、葉面散布の用途はさらに多様化するでしょう。葉色計や分光分析、画像解析などによる非破壊・リアルタイム診断技術の進化は、葉面散布のタイミングや濃度をより正確に判断することを可能にします。都市農業や植物工場といった限られた空間での効率的な養分管理においても、葉面散布は重要な技術となるでしょう。一方で、高機能資材や精密機器の導入コスト、適切な散布時期や濃度、回数を判断するための技術習得、天候や植物の種類、生育段階による効果の変動、そしてドリフト対策といった課題も残されており、これらの解決に向けた研究開発と普及啓発が引き続き求められております。