市場調査レポート

特殊肥料市場:市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2026-2031年)

特殊肥料市場は、特殊タイプ別(CRF、液肥、SRF、水溶性肥料)、施用方法別(灌水施肥、葉面散布、土壌施用)、作物種類別(畑作物、園芸作物、芝生および観賞用植物)、および地域別(アジア太平洋、ヨーロッパ、中東およびアフリカ、北米、南米)にセグメント化されています。市場予測は、金額(米ドル)と数量(メートルトン)で提供されます。
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スペシャリティ肥料市場の概要(2026年~2031年)

Mordor Intelligenceの分析によると、スペシャリティ肥料市場は2025年に461.7億米ドルと評価され、2026年には490.3億米ドル、2031年には662.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間(2026年~2031年)中の年平均成長率(CAGR)は6.19%です。この市場成長は、精密農業ツールの導入、高効率製剤への急速な移行、および栄養管理と環境指標を結びつける政策支援によって推進されています。

市場の主要な動向としては、液状製品がその完全な溶解性により施肥のニーズに合致し、市場を牽引しています。また、制御放出コーティングの技術革新により、作物の需要に応じた栄養素の利用可能性が維持されています。デジタル農業プラットフォームは、リアルタイムの圃場データを提供し、栄養素利用効率の向上、規制遵守の促進、炭素クレジットの収益化に貢献しています。保護栽培の拡大、点滴灌漑の普及、窒素利用効率向上へのインセンティブも、あらゆる作物カテゴリーにおける需要の回復力を高めています。競争の激しさは、分析、ハードウェア、およびカスタマイズされた栄養ソリューションを組み合わせた統合サービスモデルが、農家の収益性を向上させるかどうかにかかっています。

主要なレポートのポイント

* スペシャリティタイプ別: 2025年には液状肥料がスペシャリティ肥料市場の収益シェアの53.38%を占め、制御放出肥料は2031年までに7.81%のCAGRで成長すると予測されています。
* 施用方法別: 2025年には施肥がスペシャリティ肥料市場シェアの49.45%を占め、土壌施用は2031年までに7.78%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 作物タイプ別: 2025年には畑作物がスペシャリティ肥料市場規模の69.50%を占め、園芸作物は2031年までに7.30%のCAGRで成長すると予測されています。
* 主要企業: Yara International、The Mosaic Company、Nutrienの3社が、2025年の世界収益の20.32%を占めました。

市場の成長要因と洞察

* 精密農業の導入: 衛星画像、土壌センサー、GPS誘導散布機により、栄養素の配置精度が向上しています。2024年には、トウモロコシと大豆の栽培者の大半が可変施用を採用し、スペシャリティ肥料の使用量が増加しました。リアルタイムの窒素クレジットは、作物の生育段階に合わせたオンデマンドの混合投入を可能にし、損失を削減し収量を向上させます。
* 水不足と灌漑効率: 点滴灌漑と施肥の組み合わせは、従来の灌漑システムと比較して水の使用量を削減します。2024年には点滴灌漑の作付面積が世界的に増加し、このネットワークを通じたスペシャリティ肥料の量は従来の圃場方法の2倍になりました。イスラエルやヨルダンでは、新規農場に加圧灌漑が義務付けられており、完全溶解性栄養素ブレンドの需要が固定されています。
* 温室および垂直農場の拡大: 制御環境農業は2024年に新たな温室の数を増やし、垂直農場も年々増加しています。水耕栽培や土壌なしシステムは、正確なイオン比と高い溶解性を持つ肥料に依存しています。LED照明は植物の栄養吸収を変化させるため、カスタム栄養パックが光合成スペクトルに合わせた元素供給を可能にします。
* デジタルトレーサビリティプレミアム: 小売業者のブロックチェーンシステムは、検証済みの持続可能な投入物の使用に対して5~12%の生産物プレミアムを付与しています。肥料メーカーはQRコードを埋め込み、原産地、製剤、施用履歴を追跡しています。EUのデジタル製品パスポートに関する提案はトレーサビリティを正式化し、検証済みデータセットを持つサプライヤーに有利に働きます。

市場の阻害要因と課題

* 原材料およびエネルギー価格の変動: 2024年には地政学的緊張により天然ガス、カリウム、リン酸岩の価格が変動し、生産者の利益を圧迫しました。ポリマーコーティングのコストは原油価格に連動し、カリウム供給の混乱も価格高騰を招きました。
* マイクロプラスチックコーティングの禁止: 欧州で提案されている規制により、生分解性試験に合格しないポリマーコーティングされた制御放出肥料は2026年にも禁止される可能性があります。代替品はコストが25~40%上昇し、放出が不均一になるリスクがあります。

セグメント分析

* スペシャリティタイプ別:
* 液状肥料: 2025年に53.38%の市場シェアを占め、施肥との互換性、均一な栄養素分布、迅速な溶解性、混合の容易さにより優位に立っています。アジア太平洋地域や南米での大規模な灌漑面積への導入が、その高い販売量を維持しています。
* 制御放出製品: 7.81%のCAGRで最も速い成長が予測されており、コーティング技術の進歩により、作物の吸収に合わせた予測可能な栄養素放出曲線を提供し、浸出を抑制し、労働要件を削減します。生分解性フィルムは、将来のマイクロプラスチック規制への対応に役立っています。
* 施用方法別:
* 施肥: 2025年に49.45%の市場シェアを占め、先進国および新興国における水効率の高い戦略の採用を反映しています。水分センサーと連動した注入ポンプの統合により、リアルタイムの栄養素調整が可能になり、吸収率を高め、流出を最小限に抑えます。
* 土壌施用: 2031年までに7.78%のCAGRで成長する見込みで、GPS対応散布機が空間的に正確な施用量を提供し、無駄を削減します。センサーコストの低下により、中規模農場でも可変施用戦略が利用可能になっています。
* 作物タイプ別:
* 畑作物: 2025年に69.50%の市場規模を占め、トウモロコシ、大豆、小麦システムにおける広大な作付面積を活用しています。収量マッピングデータは、施用単位あたりの収穫量を向上させる栄養素処方を導き、需要を維持しています。
* 園芸作物: 7.30%のCAGRで成長し、消費者が高品質の果物や野菜にプレミアムを支払う傾向が背景にあります。都市部の温室や垂直農場では、土壌なし基質やLED条件に合わせた特注の溶解性ブレンドが必要です。

地域分析

* アジア太平洋: 2025年には世界収益の65.20%を占め、中国の土壌検査補助金やインドの小規模農家向けスペシャリティ栄養素インセンティブに支えられています。日本や韓国での集約的な土地利用も、ヘクタールあたりの支出を促進しています。
* 南米: 2031年までに8.55%のCAGRで最も速い成長を遂げる地域です。ブラジルは栄養素効率を高める精密農業技術への投資を開始しており、大規模農場では土壌の健康を保護するために不耕起栽培と制御放出肥料の使用を連携させています。アルゼンチンも同様の軌跡をたどり、大豆やトウモロコシに制御放出ソリューションを利用して、環境規制が厳しくなる中で輸出競争力を維持しています。ブラジルが地域最大の市場であり、アルゼンチンが最も急速に成長しています。

競争環境

スペシャリティ肥料市場は細分化されており、Yara Internationalが大きなシェアを占め、The Mosaic Companyがそれに続いています。市場リーダーは、原材料からデジタルアドバイザリーサービスまでを網羅する垂直統合を活用し、コスト管理と顧客の囲い込みを実現しています。中堅企業は、生物学的添加物、マイクログラニュレーション、地域農業に合わせた作物特有のブレンドで差別化を図っています。

イノベーションの強度は高く、2024年には高効率技術に関する特許出願が42%増加しました。焦点は生分解性コーティング、硝化抑制剤、微生物コンソーシアムに当てられています。YaraのAgroNutri買収やNutrienの新しい制御放出肥料工場のような戦略的取引が続き、技術ポートフォリオと地域的リーチを強化しています。MosaicのCropNutrition Proの立ち上げに見られるデジタル農業プラットフォームとの提携は、データ駆動型サービスモデルへの移行を示しています。

市場参入障壁は、規制登録、環境コンプライアンス、ディーラーネットワークの深さにあります。SQMがチリで取得したISO 14001認証は、購入者が重視する環境認証を強調しています。都市農業向けのスペシャリティ肥料や、CRISPR作物向けの種子と栄養素を組み合わせたパッケージなど、新たな未開拓分野では、機敏なイノベーターが既存企業が本格的に参入する前にシェアを獲得する可能性があります。

最近の業界動向

* 2024年5月: ICLは、eqo.x生分解性コーティングを特徴とする制御放出肥料の商業出荷を開始しました。これは、この技術の大規模な展開の第一弾であり、高価値の欧州作物向けに、従来のポリマーコーティングに関する環境懸念に対処しつつ、栄養素利用効率の向上を提供します。
* 2024年4月: COMPO EXPERTはOCI Globalと提携し、NPKスペシャリティ肥料の生産用に低炭素アンモニアを調達することで、炭素排出量を最大60%削減する可能性を秘めています。
* 2023年4月: Coramandel Internationalは、作物のカルシウム欠乏に効率的に対処するために開発された液状カルシウム肥料「Acumist Calcium」を発表しました。

このレポートは、世界の特殊肥料市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、詳細な調査方法から始まり、主要な業界トレンド、市場規模と成長予測、競争環境、主要企業のプロファイルまで、多岐にわたる情報が網羅されています。

エグゼクティブサマリーと主要な調査結果
特殊肥料市場は、2031年までに662.1億米ドルに達すると予測されており、2026年からは年平均成長率(CAGR)6.19%で拡大する見込みです。製品タイプ別では、液肥が施肥システムとの適合性から、世界の収益の53.38%を占め、最大のシェアを保持しています。地域別では、南米がブラジルとアルゼンチンに牽引され、2031年まで年平均成長率8.55%で最も急速に成長すると予想されています。

制御放出型肥料(CRF)は、作物の養分吸収と放出を同期させ、施用回数を減らすことで労働力を削減し、炭素排出量や水に関する規制への対応を支援するため、勢いを増しています。炭素クレジット制度は、欧州連合やカリフォルニア州で、高効率肥料による排出削減に対し、CO₂e 1トンあたり最大40米ドルを支払うインセンティブを提供しており、これらの製品の経済的魅力を高めています。

市場の成長を鈍化させる可能性のあるリスクとしては、原材料価格の変動、施肥ハードウェアの高額な設備投資、マイクロプラスチックコーティングに対する潜在的な禁止措置、炭素会計におけるデータ標準のギャップなどが挙げられます。

主要な業界トレンド
本レポートでは、主要な作物タイプ(畑作物、園芸作物)の作付面積、平均的な養分施用率(微量栄養素、主要栄養素、二次多量栄養素)、灌漑設備を備えた農地の状況、規制の枠組み、バリューチェーンと流通チャネルの分析など、幅広い業界トレンドを分析しています。

市場の成長を促進する要因としては、精密農業の導入、水不足と灌漑効率の向上、温室栽培および垂直農法の拡大、NUE(養分利用効率)投入物に対する炭素クレジットインセンティブ、CRISPR技術による栄養価の高い作物の開発、デジタル追跡可能性プレミアムなどが挙げられます。

一方、市場の抑制要因としては、原材料およびエネルギー価格の変動、施肥ハードウェアの高額な設備投資、マイクロプラスチックコーティングに対する新たな禁止措置、炭素会計におけるデータ標準のギャップなどが指摘されています。

市場規模と成長予測
市場は以下のセグメントで分析されています。
* 特殊タイプ別: 制御放出型肥料(CRF)(ポリマーコーティング、ポリマー硫黄コーティング、その他)、液肥、緩効性肥料(SRF)、水溶性肥料。
* 施用モード別: 施肥(フェルティゲーション)、葉面散布、土壌施用。
* 作物タイプ別: 畑作物(穀物、豆類、油糧種子、繊維作物)、園芸作物(果物、野菜、プランテーション作物、スパイス)、芝生および観賞用作物。
* 地域別: アジア太平洋(オーストラリア、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、パキスタン、フィリピン、タイ、ベトナムなど)、ヨーロッパ(フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、ウクライナ、イギリスなど)、中東およびアフリカ(ナイジェリア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコなど)、北米(カナダ、メキシコ、米国など)、南米(アルゼンチン、ブラジルなど)。

競争環境
主要な戦略的動向、市場シェア分析、企業情勢、およびCoromandel International Limited、EuroChem Group AG、COMPO EXPERT GmbH、Haifa Group、Nutrien Ltd.、Yara International ASA、ICL Group Ltd.などを含む主要企業の詳細なプロファイルが提供されています。各企業プロファイルには、グローバル概要、市場概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれます。

調査方法と市場定義
本レポートは、Mordor Intelligenceの4段階の調査方法論(主要変数の特定、市場モデルの構築、検証と最終化、調査結果の出力)に基づいて作成されています。市場推定は製品レベルで行われ、主要栄養素(N, P, K)、二次多量栄養素(Ca, Mg, S)、微量栄養素(Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, Bなど)がカバーされています。特殊肥料は、CRF、SRF、液肥、水溶性肥料を含み、土壌、葉面散布、施肥を通じて効率を高め、養分利用可能性を向上させるために使用されます。

レポートの強み
本レポートは、簡潔で洞察に富んだ分析、徹底したボトムアップアプローチ、肥料業界に関する100万以上のデータポイントを網羅した網羅的なデータ、透明性の高い情報源、およびデータ評価に便利なExcelドキュメントの提供を特徴としています。


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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
  • 1.3 調査方法

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要な調査結果

4. 主要な業界トレンド

  • 4.1 主要な作物タイプの作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均的な栄養素施用量
    • 4.2.1 微量栄養素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 主要栄養素
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量栄養素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑設備を備えた農地
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場の推進要因
    • 4.6.1 精密農業の導入
    • 4.6.2 水不足と灌漑効率
    • 4.6.3 温室および垂直農場の拡大
    • 4.6.4 NUE投入物に対する炭素クレジットインセンティブ
    • 4.6.5 CRISPR対応の栄養豊富な作物
    • 4.6.6 デジタルトレーサビリティプレミアム
  • 4.7 市場の阻害要因
    • 4.7.1 原材料およびエネルギー価格の変動
    • 4.7.2 施肥灌漑ハードウェアの高額な設備投資
    • 4.7.3 新たなマイクロプラスチックコーティング禁止
    • 4.7.4 炭素会計におけるデータ標準のギャップ

5. 市場規模と成長予測(金額および数量)

  • 5.1 特殊肥料タイプ
    • 5.1.1 緩効性肥料 (CRF)
    • 5.1.1.1 ポリマーコーティング
    • 5.1.1.2 ポリマー硫黄コーティング
    • 5.1.1.3 その他
    • 5.1.2 液肥
    • 5.1.3 遅効性肥料 (SRF)
    • 5.1.4 水溶性
  • 5.2 施用方法
    • 5.2.1 施肥灌漑
    • 5.2.2 葉面散布
    • 5.2.3 土壌
  • 5.3 作物タイプ
    • 5.3.1 畑作物
    • 5.3.2 園芸作物
    • 5.3.3 芝生および観賞用植物
  • 5.4 地域
    • 5.4.1 アジア太平洋
    • 5.4.1.1 オーストラリア
    • 5.4.1.2 バングラデシュ
    • 5.4.1.3 中国
    • 5.4.1.4 インド
    • 5.4.1.5 インドネシア
    • 5.4.1.6 日本
    • 5.4.1.7 パキスタン
    • 5.4.1.8 フィリピン
    • 5.4.1.9 タイ
    • 5.4.1.10 ベトナム
    • 5.4.1.11 その他のアジア太平洋地域
    • 5.4.2 ヨーロッパ
    • 5.4.2.1 フランス
    • 5.4.2.2 ドイツ
    • 5.4.2.3 イタリア
    • 5.4.2.4 オランダ
    • 5.4.2.5 ロシア
    • 5.4.2.6 スペイン
    • 5.4.2.7 ウクライナ
    • 5.4.2.8 イギリス
    • 5.4.2.9 その他のヨーロッパ
    • 5.4.3 中東およびアフリカ
    • 5.4.3.1 ナイジェリア
    • 5.4.3.2 サウジアラビア
    • 5.4.3.3 南アフリカ
    • 5.4.3.4 トルコ
    • 5.4.3.5 その他の中東およびアフリカ
    • 5.4.4 北米
    • 5.4.4.1 カナダ
    • 5.4.4.2 メキシコ
    • 5.4.4.3 アメリカ合衆国
    • 5.4.4.4 その他の北米
    • 5.4.5 南米
    • 5.4.5.1 アルゼンチン
    • 5.4.5.2 ブラジル
    • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合状況

  • 6.1 主要な戦略的動き
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業情勢
  • 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、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Coromandel International Limited
    • 6.4.2 EuroChem Group AG
    • 6.4.3 COMPO EXPERT GmbH
    • 6.4.4 Haifa Group
    • 6.4.5 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
    • 6.4.6 Koch Fertilizer LLC
    • 6.4.7 Nutrien Ltd.
    • 6.4.8 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.
    • 6.4.9 The Mosaic Company
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 ICL Group Ltd.
    • 6.4.12 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.13 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.
    • 6.4.14 Omex Agriculture Ltd.
    • 6.4.15 Agro-Culture Liquid Fertilizers LLC

7. 肥料業界のCEO向け主要戦略的質問


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[参考情報]
特殊肥料は、日本の肥料取締法において「普通肥料以外の肥料」と定義される、多岐にわたる特性を持つ肥料群を指します。普通肥料が窒素、リン酸、カリウムなどの主要成分の含有量を保証するのに対し、特殊肥料はその原料や製造方法、あるいは特定の機能によって分類され、土壌の物理性・化学性の改善、微量要素の供給、微生物相の活性化など、より専門的な役割を果たすことが期待されます。これらは、単に作物の栄養を補給するだけでなく、土壌そのものの健全性を高め、持続可能な農業を支える上で不可欠な資材として位置づけられています。

特殊肥料の種類は非常に豊富であり、その機能も多岐にわたります。代表的なものとしては、まず「有機質肥料」が挙げられます。これは油かす、魚かす、米ぬか、堆肥、動物の排泄物などを原料とし、土壌中で微生物によって分解されることで、緩やかに養分を供給します。土壌の団粒構造を促進し、保肥力や保水性を高める効果も期待できます。次に、「土壌改良資材」として機能する特殊肥料があります。これには、腐植酸資材、ゼオライト、木炭、石灰資材などが含まれ、土壌のpH調整、有害物質の吸着、通気性や排水性の改善に寄与します。また、「微量要素肥料」も重要な特殊肥料の一つです。ホウ素、亜鉛、マンガン、鉄、銅、モリブデンなど、作物の生育に少量ながら不可欠な元素を補給し、欠乏症を防ぎ、健全な生育を促します。さらに、「微生物肥料」は、特定の有用微生物(窒素固定菌、リン酸可溶化菌、光合成細菌など)を含み、土壌中の養分循環を促進したり、病害抑制効果を発揮したりすることで、作物の生育環境を改善します。これらの特殊肥料は、それぞれが持つ独自の特性を活かし、多様な農業現場のニーズに応えています。

特殊肥料の用途は、その多様な種類に応じて広範囲にわたります。最も基本的な用途は、土壌の健全化です。有機質肥料や土壌改良資材は、土壌の物理性、化学性、生物性を総合的に改善し、作物が根を張りやすい環境を整えます。これにより、作物の根張りが良くなり、養分吸収効率が向上します。また、微量要素肥料は、特定の栄養欠乏症の予防と改善に用いられ、作物の生理機能を正常に保ち、収量や品質の向上に貢献します。微生物肥料は、土壌中の微生物相を豊かにし、病原菌の抑制や養分利用効率の向上を通じて、作物の生育を促進します。特に、有機農業や特別栽培においては、化学肥料の使用が制限されるため、特殊肥料は主要な養分供給源および土壌改良資材として不可欠な存在です。環境負荷の低減という観点からも、化学肥料の使用量を減らし、資源循環型農業を推進する上で、特殊肥料の活用は極めて重要視されています。

特殊肥料の発展には、様々な関連技術が深く関わっています。まず、有機質肥料や微生物肥料の製造においては、「発酵技術」が基盤となります。堆肥化技術の高度化や、有用微生物の培養・安定化技術は、高品質な特殊肥料の供給を可能にしています。また、近年では「バイオテクノロジー」の進展により、より効果の高い微生物株の選抜や、植物の生育を促進する新たな機能を持つ微生物資材の開発が進められています。さらに、肥料成分の溶出を制御する「緩効性技術」や、葉面からの吸収効率を高める「製剤技術」なども、特殊肥料の機能性を向上させる上で重要です。農業分野全体で進む「スマート農業」や「精密農業」の技術も、特殊肥料の効率的な利用を後押ししています。土壌センサーやドローンによる生育診断データに基づき、必要な場所に、必要な種類の特殊肥料を、必要な量だけ施用することで、無駄をなくし、効果を最大化する取り組みが加速しています。資源循環型社会の構築を目指す中で、食品残渣や畜産排泄物、下水汚泥などの有機性廃棄物を特殊肥料として再利用する「資源循環技術」も、その重要性を増しています。

特殊肥料の市場背景は、近年、環境意識の高まりと食の安全・安心への関心から、大きな変化を見せています。持続可能な農業への転換が世界的な潮流となる中で、化学肥料や農薬の使用を削減し、環境負荷の少ない農業を推進する動きが加速しています。日本では、政府が「みどりの食料システム戦略」を掲げ、有機農業の面積拡大や化学肥料の使用量低減目標を設定しており、これにより特殊肥料の需要は一層高まっています。消費者の間でも、環境に配慮した農産物や、有機栽培された食品への関心が高まっており、これが特殊肥料を用いた生産を後押ししています。また、長年の集約農業による土壌劣化の問題が顕在化する中で、土壌の物理性・化学性・生物性を改善する特殊肥料の役割が見直されています。高齢化や労働力不足が進む農業現場では、施肥作業の省力化や効率化が求められており、高機能で使いやすい特殊肥料への期待も高まっています。これらの要因が複合的に作用し、特殊肥料市場は拡大傾向にあります。

今後の展望として、特殊肥料は、持続可能な農業の実現に向けた中核的な資材としての役割をさらに強化していくと考えられます。技術開発の面では、より高機能で、特定の作物や土壌条件に特化した製品の開発が進むでしょう。例えば、病害抑制効果を持つ微生物肥料、特定のストレス耐性を向上させる微量要素肥料、あるいはナノテクノロジーを応用した吸収効率の高い肥料などが挙げられます。また、スマート農業技術との融合は不可避であり、AIによる土壌診断や生育予測に基づき、最適な特殊肥料の種類と施用量を自動で決定・散布するシステムが普及することで、その効果は飛躍的に向上するでしょう。資源循環型社会の構築においては、未利用の有機性資源を高品質な特殊肥料へと転換する技術がさらに進化し、地域内での資源循環を促進する役割を担うことが期待されます。一方で、課題も存在します。特殊肥料の効果は、普通肥料に比べて発現に時間がかかったり、土壌や気象条件によって変動したりすることがあり、その効果の可視化や科学的根拠の確立が引き続き求められます。また、普通肥料と比較してコストが高い場合があるため、費用対効果の明確化と普及啓発も重要な課題です。しかし、環境保全型農業への移行が不可逆的な流れである以上、特殊肥料は、日本の農業、ひいては世界の食料生産において、その重要性を増していくことは間違いありません。