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「太陽電池封止材の日本市場規模~2030」調査資料を販売開始

#ものづくり #海外・グローバル #マーケティング・リサーチ

「太陽電池封止材の日本市場規模~2030」調査資料を販売開始
■レポート概要
本レポートは、日本における太陽光発電(PV)用途の封止材市場の現状と将来展望を整理したものです。日本のPVは都市部への集中設置や屋根スペースの制約、沿岸環境への曝露といった立地的特徴を強く受けます。台風の頻発、高湿度、塩分を含む大気、季節ごとの大きな温度変動といった条件は、封止材の耐久性・接着性・防湿性に対して厳格な要件を課します。こうした環境要件を背景に、材料処方は従来のEVAから酸制御型EVA配合やEPE(EVA–POE–EVA)などの多層・高接着フィルムへと進化し、積層接着の強化と長期信頼性の両立が図られています。市場は住宅セグメントを中心に堅調で、軽量モジュール化やガラス–ガラス構造の最適化などの開発も進展しています。レポートは、JETやIECなどの規格適合が市場受容性・保険適用・経済性に直結する点を強調しつつ、2030年に向けて日本市場が拡大基調にあることを示しています。
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日本市場の環境・課題認識
日本のPV設置は都市部の屋根上が主戦場で、耐風圧や重量制限への適合が重要になります。台風と豪雨、塩害・湿熱環境、寒暖差による機械的ストレスは、セル接合部や層間界面の劣化(端部剥離、湿気浸入、腐食)を引き起こす潜在要因です。これに応じて、酢酸副生成物の中和を狙う酸制御型EVA配合、湿熱下での化学的耐久性向上、積層接着の強化によるエッジリフティング抑止など、封止材の機能要件が高度化しています。さらに、建築基準への配慮や屋根負荷低減の観点から、軽量化と耐久性の両立をめざしたモジュール・材料設計が重要課題として位置づけられます。
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材料別動向(EVA/POE/TPUほか)
封止材は主にEVA、POE(ポリオレフィンエラストマー)、TPU、PVB、PDMS、イオンマー、ポリオレフィンなどに分類されます。
• EVA:一般住宅・小規模商業の屋根設置で主流です。既存ラミネーション技術との互換性、透明性、供給網の確立により、ガラス–バックシート型モジュールの定番材料として広く用いられています。酸制御型EVAは湿潤・塩害環境下での化学的安定性の向上に寄与します。
• POE:防湿性・PID耐性・UV安定性に優れ、台風や高湿など過酷な気象条件に曝される地域やガラス–ガラス構造での長期信頼性確保に適します。強風・塩害環境でのエネルギー出力・絶縁性の維持に利点があります。
• TPU:BIPVやソーラーキャノピー、曲面・半透明モジュールなど特殊用途に適合します。柔軟性と耐衝撃性を備え、不規則形状への追従性や機械的ストレス吸収により、美観・採光と発電の両立を求める設計に適しています。
• 多層高接着フィルム(EPEなど):共押出により積層接着を強化し、温度サイクルや風応力に起因する層間剥離・湿気侵入のリスク低減に寄与します。長期耐久信頼性の確保に向け、国内外で採用が進みます。
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技術別動向(結晶シリコン/薄膜)
**結晶シリコン(c-Si)**は、日本の住宅・商業・大規模の主要技術であり、単結晶タイプは20%を超える高効率により屋根面積制約の厳しい都市部で優位です。PERC、TOPCon、HJTなどの進展で発電量が増し、LCOEの低下にもつながっています。多様な気象条件(降雪地帯から沿岸部まで)での長期安定性が実装実績として蓄積されています。
**薄膜技術(a-Si、CIGS、ペロブスカイト等)**は、軽量・柔軟・半透明といった特性を活かし、BIPVや窓一体型など外観・形状適合性を重視する用途で活用が進みます。低い温度係数は日本の夏季の高温多湿下でも安定した出力維持に寄与し、色・サイズのカスタマイズ性は建築意匠との親和性を高めます。
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用途別動向(屋根設置/BIPV/浮体式/その他)
屋根設置は最も広く採用され、価格低下やネットメータリング、エネルギー自立志向を追い風に普及が進んでいます。蓄電システムとの組み合わせによる信頼性向上も一般化しています。
**BIPV(建築物一体型)**は、壁・天窓・屋根にPVを統合し、デザイン要素としての調和とエネルギーマネジメントの両立を図ります。意匠性・採光・熱環境とのバランスを求めるスマートホームや近代建築での伸長が見込まれます。
浮体式太陽光は、水域を活用して土地制約を回避し、冷却効果による効率向上や蒸発抑制、既存送電網の活用などの利点から普及が進展しています。係留や耐食・環境保護技術の進歩が後押ししています。
**その他(自動車・建設・電子機器)**では、EVの屋根への軽量・高効率パネル統合といった新興用途が注目されます。薄膜技術の進歩と環境配慮型モビリティへの関心の高まりが潜在需要を形成します。
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規格・認証とコンプライアンス
日本市場では、JET認証の取得、IEC規格(機械的負荷、湿熱、PID耐性など)への準拠、厳格な防火分類への適合が、系統連系・保証・保険適用の前提となります。さらに、JIS規格や塩水噴霧腐食試験などの評価クリアは、沿岸・高湿環境における長期信頼性の証左となり、採用判断に大きく影響します。これらの適合は技術的信頼性を担保するだけでなく、ブランド信頼と市場受容性を左右する重要要素です。
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サプライチェーンと生産体制
日本の封止材サプライは、欧州・北米・アジアの国際サプライヤーからの輸入材と、国内ラミネーターによる精密製造の組み合わせで支えられています。小ロットで高スペックな住宅向けモジュール製造への特化、加速老化・塩水噴霧などの試験で実証された性能の確保が特徴です。封止材の品質保証は、積層接着強度と長期防湿性の両立、暴風・温度サイクルに対する耐久といった日本特有の使用環境への適合性が鍵になります。
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市場規模と将来展望
レポートは、日本の太陽電池封止材市場が2025~2030年に1億4,000万米ドル以上の規模へ拡大すると予測しています。成長の主因として、(1)住宅セグメントを中心とした堅調な設置需要、(2)軽量・高接着・高防湿などの材料進化、(3)BIPVや浮体式といった多様な用途の拡大、(4)厳格な規格適合を背景とした信頼性志向の高まり――が挙げられます。特に、都市部の重量制限に適合する軽量モジュールや、ガラス–ガラス構造の耐久利点を活かしつつ施工性を高める設計は、既存建築ストックへの導入拡大を後押しします。
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価格・提供形態・識別情報
本レポートは英文・PDF・76ページで、Bonafide Research(2025年8月)発行です。Single User:355,250円(印刷不可)、Corporate License:500,250円(印刷可)(いずれも税別、USD併記)で提供され、Eメール納品、銀行振込(納品後請求)に対応します。産業分類はエネルギー&ユーティリティ、レポートコードはMRC-BF09J49です。購入・問い合わせは所定フォームまたはEメールで受け付けられます。
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戦略的示唆(レポートに基づく要点整理)
• 環境適合型の材料処方最適化:酸制御型EVAやPOE、多層高接着フィルムの活用により、塩害・湿熱・風応力に対する長期信頼性を高めることが重要です。
• 軽量×耐久の両立:都市屋根の重量制限に対応する軽量化と、ガラス–ガラスの防湿・耐候メリットの両立をめざした設計が普及拡大の鍵になります。
• 用途多様化への対応:屋根設置に加え、BIPVや浮体式、EVルーフなど拡張する応用先に応じて、柔軟性・半透明性・意匠性などの特性を持つ材料ポートフォリオを整備します。
• 規格・認証の先行確保:JET、IEC、防火分類などの適合を前提に、評価・認証工程を早期に計画することで、住宅保証・保険適用・系統連系の確実化と市場投入の加速を図ります。
• 国内外供給のハイブリッド最適化:加速老化・塩水噴霧で実証済みの輸入材と、国内ラミネーションの精密生産を組み合わせ、安定供給と高規格適合を同時に実現します。
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まとめ
日本の太陽電池封止材市場は、都市・沿岸・高湿といった環境条件に合わせた信頼性重視の材料・設計最適化を軸に拡大が続きます。EVAやPOEを中心に、酸制御・多層・高接着といった処方の高度化、BIPV・浮体式・EVなどの用途拡大、JET/IEC/防火分類の厳格適合、そして軽量化とガラス–ガラス構造の最適組み合わせが、2030年に向けた市場成長の実効的ドライバーとなります。住宅主導の需要構造と厳格なコンプライアンス要件を見据え、サプライチェーンと設計・評価プロセスを統合的にマネジメントすることが、国内市場での持続的な競争力確保につながります。

■目次
1. エグゼクティブサマリー
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2. 市場構造
2.1 市場考慮事項
2.2 前提条件
2.3 制限事項
2.4 略語
2.5 情報源
2.6 定義
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3. 調査手法
3.1 二次調査
3.2 一次データ収集
3.3 市場形成と検証
3.4 レポート作成・品質チェック・納品
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4. 日本の地理・マクロ環境
4.1 人口分布表
4.2 日本のマクロ経済指標
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5. 市場ダイナミクス
5.1 主要インサイト
5.2 最近の動向
5.3 成長ドライバーと機会
5.4 制約要因と課題
5.5 市場トレンド
5.6 サプライチェーン分析
5.7 政策・規制フレームワーク
5.8 業界有識者の見解
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6. 日本の太陽電池封止材市場 概要
6.1 市場規模(金額ベース)
6.2 材料別の市場規模・予測
6.3 技術別の市場規模・予測
6.4 用途別の市場規模・予測
6.5 地域別の市場規模・予測
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7. 日本の太陽電池封止材市場 セグメンテーション
7.1 材料別
 7.1.1 エチレン酢酸ビニル(EVA):市場規模(2019–2030)
 7.1.2 熱可塑性ポリウレタン(TPU):市場規模(2019–2030)
 7.1.3 ポリビニルブチラール(PVB):市場規模(2019–2030)
 7.1.4 ポリジメチルシロキサン(PDMS):市場規模(2019–2030)
 7.1.5 イオノマー:市場規模(2019–2030)
 7.1.6 ポリオレフィン:市場規模(2019–2030)
7.2 技術別
 7.2.1 結晶シリコン太陽電池:市場規模(2019–2030)
 7.2.2 薄膜太陽電池:市場規模(2019–2030)
7.3 用途別
 7.3.1 地上設置型:市場規模(2019–2030)
 7.3.2 建築物一体型太陽光発電(BIPV):市場規模(2019–2030)
 7.3.3 浮体式太陽光発電:市場規模(2019–2030)
 7.3.4 その他(自動車・建設・電子機器):市場規模(2019–2030)
7.4 地域別
 7.4.1 北部:市場規模(2019–2030)
 7.4.2 東部:市場規模(2019–2030)
 7.4.3 西部:市場規模(2019–2030)
 7.4.4 南部:市場規模(2019–2030)
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8. 日本の太陽電池封止材市場 機会評価
8.1 材料別(2025–2030)
8.2 技術別(2025–2030)
8.3 用途別(2025–2030)
8.4 地域別(2025–2030)
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9. 競争環境
9.1 ポーターのファイブフォース分析
9.2 企業プロファイル
 9.2.1 企業1
  9.2.1.1 会社スナップショット
  9.2.1.2 企業概要
  9.2.1.3 財務ハイライト
  9.2.1.4 地域別インサイト
  9.2.1.5 事業セグメントと業績
  9.2.1.6 製品ポートフォリオ
  9.2.1.7 主要幹部
  9.2.1.8 戦略的動向・展開
 9.2.2 企業2
 9.2.3 企業3
 9.2.4 企業4
 9.2.5 企業5
 9.2.6 企業6
 9.2.7 企業7
 9.2.8 企業8
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10. 戦略的提言
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11. 免責事項
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図表一覧(図)
・図1:日本の太陽電池封止材市場規模(価値ベース)(2019年、2024年、2030年予測/百万米ドル)
・図2:市場魅力度指数(材料別)
・図3:市場魅力度指数(技術別)
・図4:市場魅力度指数(用途別)
・図5:市場魅力度指数(地域別)
・図6:日本の太陽電池封止材市場におけるポーターの5つの力
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図表一覧(表)
・表1:太陽電池封止材市場に影響を与える要因(2024年)
・表2:日本の太陽電池封止材市場規模と予測(材料別、2019–2030F/百万米ドル)
・表3:日本の太陽電池封止材市場規模と予測(技術別、2019–2030F/百万米ドル)
・表4:日本の太陽電池封止材市場規模と予測(用途別、2019–2030F/百万米ドル)
・表5:日本の太陽電池封止材市場規模と予測(地域別、2019–2030F/百万米ドル)
・表6:EVA 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表7:TPU 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表8:PVB 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表9:PDMS 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表10:イオノマー 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表11:ポリオレフィン 太陽電池封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表12:結晶シリコン太陽電池向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表13:薄膜太陽電池向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表14:地上設置型向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表15:BIPV 向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表16:浮体式太陽光発電向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表17:その他用途(自動車・建設・電子機器)向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表18:北部地域 向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表19:東部地域 向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表20:西部地域 向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
・表21:南部地域 向け封止材の市場規模(2019–2030/百万米ドル)
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■レポートの詳細内容・販売サイト
https://www.marketresearch.co.jp/mrc-bf09j49-japan-solar-encapsulation-market-overview/

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