世界の航空宇宙用接着剤・シーラント市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2025-2037年)
熱伝導性フィラー分散剤市場は2024年に334.97百万米ドル規模で、2037年末には10.7億米ドルに達すると予測されており、2025―2037年の予測期間中に9.4%のCAGRで拡大する見込みです。2025年には、熱伝導性フィラー分散剤の業界規模は約366.46百万米ドルに達すると見込まれます。
世界の熱伝導性フィラー分散剤市場は、小型電子機器の需要増加に伴い拡大すると予想されています。電子部品の小型化と高性能化に伴い、発熱の管理は最適な性能と長寿命を確保するために重要になっています。熱伝導性フィラー分散剤は、電子機器に使用されるポリマーやその他の材料の熱伝導率を高め、効果的な熱伝達と放散を可能にするために不可欠です。スマートフォン、タブレット、ウェアラブル技術、IoT(モノのインターネット)デバイスの普及に伴い、狭い場所で効率的に熱を分散できる熱伝導性材料の需要が高まっています。小型化に伴い、体積を増やすことなく熱管理を維持できる材料への需要が高まっています。
消費者需要の増加とスマートフォン生産の拡大に伴い、メーカーは高度な熱ソリューションへの投資を進めており、高性能充填分散剤市場がさらに活性化しています。インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)の「ワールドワイド・クォータリー・モバイル・フォン・トラッカー(2024年)」の暫定統計によると、2024年第2四半期の世界スマートフォン出荷台数は前年比6.5%増の2億8,540万台に達しました。スマートフォンは高度なプロセッサ、5G接続、高性能バッテリーを搭載し、ますます高性能になっています。そのため、過熱を防ぎ、デバイスの寿命を延ばすためには、効率的な熱管理が不可欠です。
以下の表は、2024年における上位5社のスマートフォンの世界出荷台数を示しています。
企業 |
出荷額(百万米ドル) |
市場シェア(%) |
Samsung |
53.9 |
18.9 |
Apple |
45.2 |
15.8 |
Xiaomi |
42.3 |
14.8 |
Vivo |
25.9 |
9.1 |
OPPO |
25.8 |
9.0 |
その他 |
92.1 |
32.3 |
合計 |
285.4 |
100.0 |
ソース:IDC
熱伝導性フィラー分散剤市場: 主な洞察
基準年 |
2024年 |
予測年 |
2025-2037年 |
CAGR |
9.4% |
基準年市場規模(2024年) |
334.97百万米ドル |
予測年市場規模(2025年) |
366.46百万米ドル |
予測年市場規模(2037年) |
10.7億米ドル |
地域範囲 |
|
熱伝導性フィラー分散剤市場の域概要地
熱伝導性フィラー分散剤市場 – 日本の見通し
日本の熱伝導性フィラー分散剤市場は、予測期間中に大きなシェアを維持すると予測されています。この市場は、先進的な研究開発インフラと先端材料への戦略的投資によって拡大しています。日本の大手化学企業は、分散剤技術の革新に特化した専門研究センターを設立しています。この戦略的投資は、高性能エレクトロニクス材料における日本の地位を強化し、5Gインフラや電気自動車における熱ソリューションの需要増加に対応することを目的としています。全軽自動車協会連合会(全軽自協)と日本自動車販売協会連合会(JADA)の報告によると、2022年の日本における電気自動車(BEV)の販売台数は58,813台で、2021年の2.7倍に増加しました。乗用車販売台数に占めるBEVの割合(BEV比率)は初めて1%を超え、2021年の0.6%から2022年には1.7%に増加しました。日本では、2035年までに100%エコカーの実現を目指しており、購入者がEVの経済的・環境的メリットを検討する中で、BEVの販売台数はさらに増加すると予想されています。したがって、電気自動車の需要増加は、市場の成長を加速させています。
日本の強力な製造業基盤と相まって、これらの動向は、日本をアジア太平洋地域における分散剤技術革新の重要な拠点として位置付けています。


サンプル納品物ショーケース

過去のデータに基づく予測
会社の収益シェアモデル
地域市場分析
市場傾向分析
市場傾向分析
APAC市場予測
アジア太平洋地域の熱伝導性フィラー分散剤市場は、推定期間中に46.1%の最大シェアを獲得すると予想されています。この地域は、半導体、民生用電子機器、自動車用電子機器の生産に重点を置いています。熱伝導性フィラー分散剤は、これらの産業において、電子部品の放熱性、信頼性、性能を向上させるために不可欠です。電子機器および自動車分野で製造能力が発達している国には、中国、台湾、韓国、日本などがあります。こうしたインフラは、現代の電子機器の厳しい熱管理ニーズを満たすための充填剤分散剤などの熱伝導性材料の必要性を支えています。産業の拡大、技術の進歩、そして電子機器における熱管理の必要性に対する消費者意識の高まりにより、アジア太平洋地域の熱伝導性充填剤市場の将来的な成長が見込まれています。
中国の大規模で増加する人口と可処分所得の増加は、電子製品と電気自動車の需要の急増をもたらしています。国務院新聞弁公室によると、中国の一人当たり可処分所得は、2024年第1四半期に名目ベースで前年同期比6.2%増の1,624.57米ドルとなった。また、農村部の一人当たり可処分所得は7.6%増の911.32米ドル、都市部では5.3%増の2,093.16米ドルとなった。
こうした中流階級人口の拡大とライフスタイルの変化は、こうした製品の需要をさらに押し上げている。さらに、アジア太平洋地域における熱伝導性充填分散剤の技術進歩と研究開発活動の活発化は、中国がこの拡大において重要な役割を果たしている。
インドでは、電子機器製造セグメントの急速な拡大により、効率的な熱管理ソリューションを必要とする電子機器の生産が増加している。さらに、自動車業界の電気自動車への移行は、バッテリーシステムやパワーエレクトロニクスにおける熱管理のための先端材料の需要を高めている。政府は太陽光発電設備などの再生可能エネルギープロジェクトに重点を置いており、熱伝導性を向上させる材料の必要性が高まっています。例えば、2023年12月、COP26における首相の宣言に基づき、政府は2030年までに非化石燃料による設備容量を500GWにするという目標を設定しました(新・再生可能エネルギー・電力大臣による)。
北米市場統計
北米は、2037年までに熱伝導性フィラー分散剤市場の大きなシェアを占めるです。北米の熱伝導性フィラー分散剤市場は、いくつかの需給関連要因の影響を受けます。特定の材料の熱伝導率を高めるには、熱伝導性充填剤を使用する必要があります。電子機器、自動車、航空宇宙、建設などの業界では、これが特に重要です。建築業界では、持続可能性とエネルギー効率がますます重要になっています。熱伝導率の高い材料は、建物の断熱性と省エネ性を向上させます。北米では、技術の進歩と多くの業界での用途拡大により、熱伝導性充填剤市場が徐々に拡大すると予想されています。
米国は電子機器および半導体製造の中心地であり、デバイスの小型化と電力密度の向上により、効率的な熱管理ソリューションが必要となっています。 2024年5月、米国半導体工業会(SIA)は、数十年ぶりに米国が世界と比較して国内の半導体製造拠点を拡大すると発表しました。世界の半導体製造能力に占める米国の割合は、CHIPS法と科学法が可決された2022年の10%から、2032年には14%に増加します。この分析によると、CHIPS法が可決されていなかった場合、米国のシェアは2032年までにさらに8%に低下していたです。
さらに、電気自動車への注力が高まる米国の堅調な自動車産業は、バッテリーの性能と安全性を向上させるために、高度な熱伝導材料を必要としています。また、航空宇宙・防衛セグメントにおける軽量で熱伝導性の高い材料の需要も市場拡大に貢献しました。
さらに、世界的な電気自動車需要の増加は、カナダにおける電気自動車の生産増加につながり、バッテリーの効率と安全性を確保するための高度な熱管理ソリューションが必要となっています。カナダエネルギー規制当局によると、2023年には世界で約1,400万台の電気自動車(EV)が販売されました。カナダのEV販売台数は約1.3%で、世界経済に占める割合とほぼ一致しています。
さらに、より小型で高速、かつ効率的な機器を求める消費者の需要に牽引され、電子機器・電気機器セグメントが拡大していることから、効果的な放熱材料の必要性が高まっています。技術の進歩と研究開発への投資は、革新的な分散剤技術の導入を通じて、市場の拡大にさらに貢献しています。
熱伝導性フィラー分散剤市場のセグメンテーション
アプリケーション別(スクリーン印刷、ディスペンシング、押し出し、スプレーコーティング、シリンジディスペンシング)
スクリーン印刷分野は、2037年までに39.2%の市場シェアを獲得すると見込まれています。熱伝導性フィラー分散剤(TCFD)事業は、生産プロセスやアプリケーションに関連する様々な目的でスクリーン印刷を効果的に活用しています。TCFDを含む熱伝導性材料を、ヒートシンクや回路基板などの基板にスクリーン印刷することが可能です。塗布する物質の量と位置を正確に制御することで、均一性と均質性を確保します。スクリーン印刷は、熱ソリューションの開発中に迅速なテストとカスタマイズを可能にします。エンジニアは、スクリーン印刷のプロセス設定を変更することで、塗布材料の必要な厚さと熱伝導率を達成するために、設計を迅速に反復することができます。
タイプ別(金属系フィラー、セラミック系フィラー、カーボン系フィラー)
金属系フィラー分野は、予測期間中に大きなシェアを獲得すると予測されています。金属系材料は、その優れた熱伝導性から、熱伝導性フィラー分散剤市場において重要な役割を果たしています。これらの材料は、電子機器、自動車部品、産業機器など、放熱が重要な用途の幅広い製品において充填剤として使用されています。これらの成分は通常、ポリマーマトリックス内で複合化され、熱伝導性複合材料を形成します。これらの配合物に使用される分散剤は、充填剤の均一な分散を確保し、最高の機械的特性と熱的特性を実現します。銅、銀、アルミニウムなどの金属系化合物は、熱伝導性フィラー分散剤市場を席巻しています。これらの化合物は、様々な産業用途における熱管理の改善に貢献します。
熱伝導性フィラー分散剤市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
タイプ別 |
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アプリケーション別 |
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最終用途別 |
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熱伝導性フィラー分散剤市場:成長要因と課題
熱伝導性フィラー分散剤市場の成長要因ー
- エネルギー効率向上における利用の増加:電子機器の高性能化と高性能化に伴い、コンパクトな空間への熱の集中が増加しています。効果的な放熱は、信頼性と過熱防止に不可欠です。効果的な放熱により、より多くのエネルギーを消費する能動冷却システムの必要性が低減し、エネルギー節約につながります。これは、電気自動車や再生可能エネルギーシステムなど、エネルギー効率が最優先事項となる用途において特に重要です。エネルギー使用と電子機器廃棄物の管理に関する規制の厳格化に伴い、環境基準の遵守を促進する熱効率の高い材料の必要性が高まっています。また、RePowerEUや米国インフレ抑制法といった野心的なプログラムを通じて、企業や消費者は再生可能エネルギーへの投資を奨励されています。173 これらの施策は、サプライチェーンを他の国々に拡大し、エネルギー自立を促進することで、世界エネルギー市場における中国などの大国の優位性を覆しつつあります。
したがって、太陽光パネル、風力タービン、その他の再生可能エネルギー技術への投資の増加には、性能と耐久性を向上させる効果的な放熱材料が必要です。 2023年には、再生可能エネルギーと燃料への新規投資額は、50メガワット(MW)を超える水力発電プロジェクトを除き、過去最高の6,225億米ドルに達すると予想されています。太陽光発電(PV)システムの世界的な拡大は、2022年からの投資額8.1%増加の大きな要因となりました。
- 材料の進歩:熱伝導性充填材の革新は、性能と効率の向上、そして用途拡大によって市場の成長を牽引する上で重要な役割を果たしています。近年の進歩により、グラフェン、窒化ホウ素、カーボンナノチューブといった高性能材料が導入され、軽量で柔軟な特性を維持しながら、優れた熱伝導性を実現しています。フラウンホーファーシステム・イノベーション研究所は、2028年までにグラフェンの需要が年間9,000トンから17万トンに増加し、中央値は3万トンに達する可能性があると予測しています。したがって、グラフェンの需要増加は市場の成長に大きく貢献しています。さらに、これらの新規フィラーは、放熱性、機械的強度、そして多様なポリマーマトリックスとの適合性を向上させるため、次世代電子機器、電気自動車、再生可能エネルギーシステムに最適です。産業界がよりコンパクトでパワフル、そしてエネルギー効率の高い技術を求める中、これらの先進材料の開発は優れた熱管理ソリューションの実現を可能にし、複数の分野における製品の採用を加速させ、市場拡大を促進しています。
当社の熱伝導性フィラー分散剤市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
- 性能に関する懸念事項:多くの場合、高い熱伝導性を得るには、多量のフィラーを充填する必要があります。しかし、これは材料の粘度が高くなるなどの問題にもつながり、加工や用途との適合性に影響を与える可能性があります。必要な熱伝導性を得るには、熱伝導性フィラーをマトリックス材料全体に均一に分散させる必要があります。不十分な分散によって生じる接触熱抵抗は、全体的な効率を低下させます。
- 異なるポリマーとの適合性に関する問題:化学組成や加工条件が異なるため、異なるポリマーとの適合性を得ることが困難な場合があります。効果的な分散と界面接触は、フィラーとポリマーマトリックスの界面適合性に依存し、これが複合材料の熱伝達効率に影響を与えます。表面改質技術は界面適合性を高めることができますが、全体的な熱伝導率の向上には効果がありません。アスペクト比、フィラータイプ、サイズなどは、分散フィラーを含むポリマー複合材料の熱伝導性に影響を与える変数です。



ニュースで
- 2024年10月、Dow と Carbysは、モビリティ、産業、コンシューマー産業、そして半導体分野における高性能エレクトロニクスを実現する多世代熱伝導性材料(TIM)製品を提供する、戦略的かつ初となる提携を発表しました。
- 2024年2月、Henkelは、相変化熱伝導性材料(TIM)であるBergquist Hi Flow THF 5000UTが、2024年Lightwave Innovation Reviewsで表彰されたことを発表しました。シリコンフリーの相変化TIMであるBergquist Hi Flow THF 5000UTは、低圧・低熱抵抗で薄いボンドラインを実現し、データセンターで一般的に使用される大型ダイプロセッサや電力アプリケーションからの熱を分散させます。
- 2025年2月、グローバルに事業を展開する化学品貿易・製造会社であるハイケム株式会社は、熱伝導率15W/mを超える高熱伝導性シートを共同開発し、商品化しました。さらに、同社は、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)などの大電流に対応できる厚銅基板と高熱伝導シートを組み合わせたオーダーメイドのソリューションも開発していく。
- 2024年1月、JGC HOLDINGS CORPORATIONは、日揮グループの機能性材料製造会社である日本ファインセラミックス株式会社が、パワー半導体向け高熱伝導性窒化ケイ素基板の増産に向けて、本日1月16日に宮城県富谷市で新工場の起工式を実施したと発表した。
熱伝導性フィラー分散剤市場を席巻する企業

熱伝導性フィラー分散剤市場は、多くの既存企業と新興企業が市場リーダーをめぐって熾烈な競争を繰り広げています。消費者の変化するニーズに応えるため、業界関係者は製品開発とイノベーションに注力しています。これらの企業は、製品の機能性、品質、そして価格競争力を高めるため、研究開発に多額の投資を行っています。さらに、これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、市場ポジションの強化、そして新規市場への進出を戦略として、提携、協業、そして買収を積極的に進めています。
熱伝導性フィラー分散剤市場を支配する注目の企業
- The Dow Chemical Company
- 会社概要
- 事業戦略
- 主な製品内容
- 財務実績
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近の開発
- 地域での存在感
- SWOT分析
- Evonik Industries AG
- Croda International plc
- Lubrizol Advanced Materials India Pvt. Ltd.
- Momentive Performance Materials, Inc.
- Henkel AG & Co. KGaA
- 3M Company
- Compagnie de Saint-Gobain S.A.
- Indium Corporation
- NuSil Technology, LLC
- HighChem Co., Ltd.
- JGC Holdings Corporation
- Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
- Kusumoto Chemicals, Ltd.
- JNC Corporation
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関連レポート
レポートで回答された主な質問
質問: 熱伝導性フィラー分散剤市場の世界的な見通しは?
回答: 熱伝導性フィラー分散剤市場規模は、2025―2037年の予測期間中、9.4%のCAGRで拡大し、2037年末までに10.7億米ドルを超えると予測されています。
質問: 2037年までに、世界的にどの地域が熱伝導性フィラー分散剤ビジネスにとってより多くの機会を提供するでしょうか?
回答: アジア太平洋地域は、2037年末までに46.1%という最大のシェアを占めると予想されます。
質問: 日本における熱伝導性フィラー分散剤業界の規模は?
回答: 日本は、先進的な研究開発インフラのおかげで、予測期間中に著しい成長を見せています。
質問: 日本の熱伝導性フィラー分散剤市場を支配している主要企業はどれですか?
回答: 市場の主要プレーヤーは、HighChem Co. Ltd.、 JGC Holdings Corporation、 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、 Kusumoto Chemicals, Ltd.、 JNC Corporationなどです。
質問: 日本の熱伝導性フィラー分散剤分野における最新の動向・進歩はどのようなものですか?
回答: NIMSは、パルス電子ビームを用いた走査透過型電子顕微鏡と独自の精密温度モニタリング技術を用いて、熱の伝播と動きを観察する新しいナノスケール熱輸送観察法を開発しました。


