当社の信頼できる顧客
日本の磁気冷凍市場調査、規模、傾向のハイライト(予測2026ー2035年)
日本の磁気冷凍市場規模とシェアは、2025年には6.1百万米ドルと推定され、2035年末には995.8百万米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)66.4%で成長が見込まれています。2026年には、日本の磁気冷凍の業界規模は8.6百万米ドルに達すると予想されています。
日本の磁気冷凍市場は、政府研究機関の強力な支援を受け、水素液化におけるその極めて重要な機能によって主に推進されています。物質・材料研究機構(NIMS)の2022年報告書によると、NIMSは、科学技術振興機構(JST)の未来社会創造プログラムの支援を受け、金沢大学および国立高等専門学校大島高等専門学校と共同で、約20Kで水素を液化できるアクティブ磁気蓄冷冷凍(AMR)システムを設計しました。これは重要なマイルストーンとなり、NIMSは2021年から2022年にかけて、AMRを用いた初の水素液化に成功し、その実用化可能性を示しました。こうした進歩は、カーボンニュートラルという日本の包括的目標と一致しています。日本冷凍空調学会(JSRAE)のロードマップ2050年に概説されているように、磁気冷凍は、水素液化効率の向上を目指した次世代技術として特に認識されており、2050年までの低炭素社会のビジョンに貢献します。
技術導入に関しては、日本政府と研究機関が重要な技術的課題に対処するため、材料科学に多額の投資を行っています。例えば、NIMSの磁気冷凍システムグループは、水素液化に必要な77 K-20 Kの温度範囲において可逆性と安定性を維持する新しいEr(Ho)Co₂ベースの磁気熱量合金の開発に取り組んでいます。これらの材料は、微量の3d遷移金属元素を組み込むことで最適化されており、サイクル性能が向上しています。さらに、システムレベルでの研究には、超伝導磁石、最適化された熱交換器、効率を最大化するように設計されたサイクルプロトコルなどが含まれます。
サプライチェーンと貿易に関しては、磁気冷凍は日本では依然として研究開発段階にあるものの、制度的支援によって既に国内の研究活動が水素インフラの目標拡大に結びついています。科学技術振興機構(JST)が資金提供するMIRAIイニシアチブは、液化効率を50%以上に高めることで水素供給費用を大幅に削減できる可能性を秘めた、約100kg/日の液化能力を目指しています。研究チームも共同で取り組みを拡大しています。例えば、NIMSは磁性材料の水素脆化耐性を向上させ、水素の貯蔵・輸送における長期的な信頼性を実証しています。これらの進歩により、日本は高度な磁気液化装置を国内で製造できるだけでなく、技術、専門知識、そしておそらくは液体水素を輸出することで、国際的な水素市場での地位を確立し、エネルギー安全保障と脱炭素化の目標達成に貢献できると期待されています。
日本の磁気冷凍市場: 主な洞察
|
基準年 |
2025年 |
|
予測年 |
2026-2035年 |
|
CAGR |
66.4% |
|
基準年市場規模(2025年) |
6.1百万米ドル |
|
予測年市場規模(2026年) |
8.6百万米ドル |
|
予測年市場規模(2035年) |
995.8百万米ドル |
|
地域範囲 |
|
日本の磁気冷凍市場 – 地域分析
日本では、磁気冷凍技術がエネルギー効率の高い水素液化において重要な役割を果たしており、約20K(摂氏約20度)で低コストかつ低損失の液体水素の製造を可能にしています。また、この技術は、高精度な温度制御と従来の圧縮機を必要としないため、量子コンピューティングや超伝導システムに不可欠な超低温冷却も実現しています。日本の研究開発機関は、この技術をクリーンエネルギー、水素の長期貯蔵、次世代コンピューティングなどの枠組みに組み込み、国の脱炭素化への取り組みに貢献するとともに、技術的リーダーシップを確立しています。
物質・材料研究機構(NIMS)を擁する筑波研究所は、2025年までに磁気冷凍市場を席巻すると予想されています。この成長の主役は、水素液化のためのアクティブ磁気蓄冷冷凍(AMRR)の発展に取り組んでいるNIMSの磁気冷凍システムグループです。同グループは、超伝導ソレノイド、最適化された蓄冷層、そして安定したAMRRサイクルを実現する熱交換器を開発し、2022年にはこの革新的なシステムを用いて水素の液化に成功しました。今後の市場拡大では、このシステムを1日あたり約100kgの液化能力にまで拡張し、エネルギー効率を50%以上に向上させることが期待されており、ひいては商用水素インフラの基盤構築につながると期待されています。
金沢(石川県)は、磁気冷凍研究分野における金沢大学とNIMSの連携を基盤として、重要な拠点となっています。この分野の研究者は、最終的な液化プロセスにカルノー磁気冷凍機(CMR)を、予冷にAMRを組み込んだ統合システムの開発に注力しています。この地域の強みは、材料工学の伝統と産学連携に根ざしており、ハイブリッドサイクルを用いて20Kでの水素液化に成功した実験システムなど、注目すべき進歩を遂げています。今後数年間、金沢はパイロット液化プラントの建設を通じて発展し、日本の水素液化インフラの強化が期待されています。
日本のNIMSは、米国オークリッジ国立研究所(ORNL)と5年間(2024-2029年)の覚書を締結し、特に磁気冷凍用途に向けた先端材料の共同開発を進めています。さらに、NIMSはRD20国際枠組みに積極的に参加し、世界の研究機関と連携してカーボンニュートラル技術の開発を促進しています。NIMSのアクティブ磁気冷凍への取り組みは、G20サミットにおけるRD20の議題にも取り上げられました。
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
主要エンドユーザー企業(消費量別)
- Panasonic Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Hitachi Ltd.
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Mitsubishi Electric Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Toshiba Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Daikin Industries Ltd.
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Sharp Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Fujitsu Limited
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- Sony Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- NEC Corporation
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
- NEDO
- 消費単位(量)
- 磁気冷凍調達に割り当てられた収益の割合
- 磁気冷凍への支出額 - 米ドル価値
- 国内消費 vs 輸出 - 価値・量別
- 主要製造拠点分析
- グローバルな拠点、ユニットの面積、製造能力、稼働率
日本の磁気冷凍市場:成長要因と課題
日本の磁気冷凍市場の成長要因ー
- 世界の冷蔵庫貿易における日本の存在感の高まり:2024年には、日本の冷蔵庫貿易は輸出額が935億円、輸入額が2,250億円と均衡した流れを示すと予想されます。輸出の主な仕向地は台湾と米国、輸入は主にタイと中国でした。この動向は、日本が最先端の冷凍技術の生産国と消費国という二面性を持つことを浮き彫りにし、世界貿易における日本の重要性を高めています。
日本の磁気冷凍市場:貿易フロー分析
日本の冷蔵庫の貿易ダイナミクスの評価、2024年
|
輸出 |
輸出価値(億円) |
輸入 |
輸入価値(億円) |
|
チャイニーズタイペイ |
189億円 |
中国 |
1410億円 |
|
米国 |
165億円 |
タイ |
359億円 |
|
中国 |
131億円 |
韓国 |
203億円 |
|
英国 |
87.9億円 |
米国 |
42.8億円 |
|
韓国 |
49億円 |
インドネシア |
37.4億円 |
出典: OEC
日本のエアコンの貿易ダイナミクスの評価、2024年
日本のエアコンユニットの輸出、2024年

出典: OEC
日本のエアコンユニットの輸入、2024年

出典: OEC
2024年の日本のエアコン貿易は、輸出額が20.8億円、輸入額が11.6億円と、均衡した傾向を示しました。輸出では中国が863百万円で最大の輸出先となり、輸入では米国が486百万円でトップとなりました。輸出市場の中で最も急速に拡大したのは中国と米国であり、日本の冷房技術の世界貿易における重要な地位を浮き彫りにしています。
- 政府支援によるグリーンイノベーションファンドプロジェクト:市場の拡大は、経済産業省(METI)が立ち上げ、NEDOが統括する2兆円規模のグリーンイノベーションファンドによって推進されています。このプログラムは、磁気冷凍を含む最先端技術の研究開発と実用化を継続的に支援しています。長期プロジェクトへの資金提供と政策的インセンティブの提供により、日本企業は実験室レベルのイノベーションから産業規模の実装へと移行することができます。METIは、これらの取り組みが磁気冷凍の普及を促進するだけでなく、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の目標達成の軌道を後押しし、持続可能な冷却技術における世界的なリーダーシップを確保することにつながると強調しています。
当社の日本の磁気冷凍市場調査によると、以下はこの市場の課題です。
- レアアース材料の輸入依存:日本の磁気冷凍産業が直面する大きな課題は、磁気熱量技術に不可欠なレアアース材料の輸入依存です。これらの材料の相当量は海外から調達されているため、業界はグローバルサプライチェーンの混乱や価格変動の影響を受けやすくなっています。国内でのリサイクル活動は行われているものの、国内の埋蔵量が限られているため、海外サプライヤーへの依存度が高まっています。レアアース資源の安定供給を確保することは、イノベーションを促進し、産業市場と消費者市場の両方で磁気冷凍システムの利用を拡大するために不可欠です。
- 初期開発・商業化コストの高さ:磁気冷凍システムの開発・商業化には、多額の初期投資が必要となることも課題の一つです。高度な研究開発、特殊な製造技術、そして革新的な材料の導入には多額の資金が必要となり、これが普及の阻害要因となっています。日本企業は、特に消費者部門において、イノベーションと費用対効果のバランスを取るのに苦労しています。政府による資金援助は長期的な取り組みを支援しますが、競争力を維持し、磁気冷凍技術の産業展開を促進するためには、生産コストの削減と規模の経済性の実現が不可欠です。
日本の磁気冷凍市場のセグメンテーション
製品別(冷凍システム、空調システム、ヒートポンプ)
冷凍システムセグメントは、2035年に日本の磁気冷凍市場シェアで48.4%と最大のシェアを占めました。これは、日本が国のカーボンニュートラル目標に沿った高効率の非フッ素系冷却技術への迅速な移行を推進したことが要因です。磁気冷凍は、精密な温度制御、最小限の振動、低エネルギー消費を実現できるため、水素液化、半導体熱管理、極低温研究の分野でますます利用されています。日本の強固なエンジニアリング基盤と政府支援による研究開発イニシアチブは、この導入をさらに促進しています。顕著な例として、東芝エネルギーシステムズが挙げられます。同社は、液体ヘリウムを必要とせずにREBCOコイルで19Tを生成できる33Tの冷媒不要の超伝導磁石と、商用の4Kクライオクーラー冷却式超伝導磁石を開発しました。同社の受賞歴のあるヘリウムフリー冷凍プラットフォームは、高度な産業用途向けに磁気ベースの冷却技術を拡大する日本の可能性を示しています。
アプリケーション別(国内、商業、輸送、産業、その他)
商業セグメントは、日本の磁気冷凍市場をリードし、2035年には大きな収益を獲得しました。これは、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、大規模食品貯蔵施設におけるエネルギー効率が高く環境に優しい冷却ソリューションに対する日本の需要の高まりに牽引されています。磁気冷凍は、正確な温度調節、静音動作、有害なHFC冷媒の排除を提供し、日本の厳しい環境規制とカーボンニュートラルへの取り組みを支えています。政府のインセンティブと共同研究の取り組みは、この採用をさらに促進しています。ダイキン工業はこのトレンドの好例であり、エネルギー使用量の削減と信頼性の向上を目指した商業規模の磁気冷凍および磁気熱量冷凍のプロトタイプを開発しています。同社の2023年統合報告書では、低GWP冷媒と次世代ヒートポンプ技術の重要性が強調されています。さらに、Daikinは東京工業大学と提携して2024年に設立した技術研究クラスターで、カーボンニュートラルな空調ソリューションの開発に取り組んでいます。同社は2023年度に280億ユーロという過去最高の売上高を報告し、強力な市場パフォーマンスとイノベーションにおけるリーダーシップを示しました。
当社の日本の磁気冷凍市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。
|
製品別 |
|
|
アプリケーション別 |
|
日本の磁気冷凍市場を席巻する企業:
磁気冷凍分野における日本の企業は、先進的な材料工学と革新的な極低温システム設計を活用し、最前線に立っています。主要企業は、機械学習によって特定された磁気熱量合金(HoB₂など)と、AMRに基づく高効率水素液化サイクルを活用しています。さらに、一部の企業は、ヘリウムフリー超伝導磁石を用いて従来の冷媒を使用せずに低温冷凍を実現し、エネルギー効率が高く拡張性の高い磁気冷却ソリューションを実現しています。
以下は、日本の磁気冷凍市場で事業を展開している主要企業の一覧です。
- National Institute for Materials Science (NIMS)
- Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
- JX Advanced Metals Corporation
- Kanazawa University / Kanazawa U spin off
- Fujikura Ltd.
- Shimadzu Corporation
- Hitachi, Ltd
- Toppan Printing Co., Ltd.
- Sharp Corporation
- Sumitomo Electric Industries
以下は、日本の磁気冷凍市場における各社のカバー領域です。
- 会社概要
- 事業戦略
- 主要製品提供
- 財務実績推移
- 主要業績評価指標
- リスク分析
- 最近開発
- 地域存在感
- SWOT分析
ニュースで
- 2025年10月、ERATO Uchida Magnetic Thermal Management project(JST / NIMS)は、バルク超伝導材料から構築された磁気調整可能な熱ダイオードを紹介する重要な査読付き論文を発表し、磁気冷凍システム内の熱管理を進歩させました。
- 2025年7月、NIMSの研究者らは、磁性材料を用いた水素液化の効率向上に関する進展を発表しました。斎藤明子氏率いるチームは、AMRシステム用の磁性冷媒の改良に取り組んでおり、幅広い温度範囲での冷却性能の向上を目指しています。これは、商業規模での液体水素製造の実現可能性を高めるために不可欠です。
目次
関連レポート
レポートで回答された主な質問
質問: 日本の磁気冷凍市場はどのくらいの規模ですか?
回答: 日本の磁気冷凍市場規模は、2025年に6.1百万米ドルとなりました。
質問: 日本の磁気冷凍市場の見通しは何ですか?
回答: 日本の磁気冷凍市場規模とシェアは、2025年には6.1百万米ドルと推定され、2035年末には995.8百万米ドルを超えると予想されています。2026―2035年の予測期間中は、年平均成長率(CAGR)66.4%で成長が見込まれています。
質問: 日本の磁気冷凍市場を支配している主要プレーヤーはどれですか?
回答: 日本の磁気冷凍分野における主要企業としては、NIMS(National Institute for Materials Science)、Sumitomo Heavy Industries、JX Advanced Metals、Kanazawa University、Fujikura Ltd.、Shimadzu Corporation、Hitachi Ltd.、Toppan Printing、Sumitomo Electric Industries、Sharp Corporationなどが挙げられます。
質問: 2035年までに日本の磁気冷凍市場を牽引すると予想されるどんなセグメントですか?
回答: 冷凍システムセグメントは、予測期間中に主要なシェアを維持すると予想されます。
質問: 日本の磁気冷凍市場の最新動向・進歩は何ですか?
回答: 日本の磁気冷凍市場における最近の重要な傾向は、AMR システムの温度範囲の拡大であり、NIMS は磁性材料とシステム設計を最適化することで、34Kー20K の狭い帯域から 77Kー20K の完全な範囲へと拡大しています。