受動型放射冷却材料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):コーティング・塗料、膜・フィルム・シート、その他

• 英文タイトル:Global Passive Radiative Cooling Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Passive Radiative Cooling Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「受動型放射冷却材料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):コーティング・塗料、膜・フィルム・シート、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ04745
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、173ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の放射冷却材料市場は、2025年の5,077万米ドルから2032年までに3億7,100万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)26.8%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。これは、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引される一方、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

放射冷却材料は、エネルギーや能動的な冷却システムを使用せずに温度を低下させるために設計された革新的な物質です。これらの材料は、太陽光を反射し、表面から熱を赤外線放射の形で宇宙空間に放出することで機能します。通常、高い日射反射率と高い熱放射率の特性を持ち、直射日光下でもより低い温度を維持することができます。用途には、建物、車両、電子機器の冷却などがあり、大幅な省エネルギーと空調への依存度低減につながる可能性があります。これらの材料は、持続可能な冷却ソリューションに貢献し、都市部のヒートアイランド現象と地球温暖化の緩和に役立ちます。コーティング製品の平均価格は約7.46米ドル/平方メートルである一方、フィルム製品の平均価格は26.19米ドル/平方メートルです。

放射冷却フィルム材料産業は現在、「高性能機能材料が大規模な建築材料に浸透する」段階にあり、全体的な粗利益率は約25%~45%です。その中でも、ハイエンドの建築省エネフィルム、太陽光発電/通信機器放熱フィルム、耐候性複合放射冷却フィルムは、強力な配合の障壁、認証要件、およびプロジェクトベースの販売特性を持っており、粗利益率は35%~55%に達することがあります。通常の屋根用反射フィルム、コーティングされた冷却ロール、または強力な価格競争力を持つエンジニアリングアプリケーション製品の粗利益率は20%~35%です。業界チェーンの川上には、PVDF、PMMA、PE、PET、TPU、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂などのフィルム形成・接着材料、および酸化チタン、硫酸バリウム、二酸化ケイ素、アルミナ、セラミック微粒子、赤外線放射フィラー、UV耐性添加剤、耐候性添加剤が主に含まれます。中流セグメントには、配合設計、マスターバッチ/スラリー調製、押出成形、二軸延伸、精密コーティング、複合ラミネーション、裏面接着剤、スリット加工が含まれます。川下セグメントは、建築物の屋根や外壁の省エネ改修、工業プラント、コールドチェーン物流、新エネルギー機器、屋外電子機器、輸送、都市再生プロジェクトを対象としています。

**市場の発展機会と主な推進要因**

放射冷却フィルムの最も強力な市場推進要因は、冷却需要の増加、異常な猛暑の頻発、および建築物のエネルギー効率要件の厳格化です。建物の所有者にとって、これらの材料の魅力は、改修のしきい値が低いこと、運用エネルギー消費がゼロであること、そして既存の屋根および外皮システムとの互換性にあります。これらは特に、商業施設や工業施設の屋根、物流倉庫、データセンター周辺施設、コールドチェーン保管施設、公共施設の改修に適しています。材料企業にとって、このカテゴリーは機能性フィルム、建築省エネ材料、および低炭素ソリューションの交差点に位置します。単独製品として販売することも、防水屋根システム、断熱コーティング、太陽光発電屋根、BIPVソリューション、グリーン産業団地パッケージと統合することも可能であり、それによりプロジェクトの価値と顧客の定着度を高めます。建物の脱炭素化、都市の熱緩和、持続可能なインフラに関する政策が進展し続けるにつれて、放射冷却フィルムは、ニッチな革新材料から、より広範なエンジニアリング調達および公共部門のエネルギー改修プログラムへと移行するのに適した位置にあります。

**市場の課題、リスク、および制約**

主要な課題は、材料が表面を冷却できることを証明することではなく、長年にわたって信頼性高く機能し、大規模に提供できることを証明することです。放射冷却フィルムは、高い日射反射率、高い赤外線放射率、防汚性、UV耐性、耐候性、防水性、防火性能、耐風圧性、耐摩耗性、および設置の容易さのバランスを取る必要があります。実際の屋根、ファサード、屋外機器は、塵の蓄積、降雨、機械的摩耗、複雑な基材への接着、および地域的な気候の違いにさらされるため、ラボでの冷却性能が必ずしも現場での安定した省エネに直接結びつくとは限りません。さらに、一部の顧客はこれらの材料を依然として普通の白色塗料、断熱フィルム、または防水膜と比較しており、これが初期段階での市場教育コストを上げています。メーカーはまた、フィラーの分散、層の均一性、ロール・トゥ・ロールコーティングの歩留まり、屋外での寿命検証、および建築基準の認証において障壁に直面しています。投資家にとって、この業界は強力な長期成長の可能性を秘めていますが、短期的な商業化は、プロジェクトベースであり、地域的に断片化され、標準が不均一なままである可能性があります。成功するプレーヤーには、強力な実績プロジェクトと明確なコスト削減経路が必要となるでしょう。

**川下需要のトレンド**

川下需要は、屋根冷却から、建物の外皮に対する統合的な熱管理および機器の受動冷却へと拡大すると予想されています。建物は最大のアプリケーション分野であり続けるでしょう。特に、高温地域の商業施設、工業プラント、倉庫、学校、病院、公共施設において顕著です。顧客の優先順位は、単純な冷却効果から、電力節約、室内快適性、炭素削減、屋根の長寿命化、およびESGパフォーマンスへと移行しています。産業およびエネルギーアプリケーションでは、顧客は太陽光発電バックシート、エネルギー貯蔵キャビネット、通信基地局、電気エンクロージャー、石油・ガス貯蔵タンク、および冷蔵輸送面を含む、機器の温度制御と信頼性により重点を置くでしょう。製品フォーマットも、単純な白色フィルムから、着色、透明または半透明、柔軟性、適合性、自己洗浄性、防水性、耐腐食性、および難燃性の複合ソリューションへと進化するでしょう。建築物のエネルギー効率が新築基準から改修需要へと移行し、企業顧客が低炭素運用コストにより敏感になるにつれて、放射冷却フィルムは、グリーン建築材料の中で最もダイナミックな成長セグメントの一つとなる可能性が高いです。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に対し、世界の放射冷却材料市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。歴史的な生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。

市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することで、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、川下顧客の分布パターンを分析します。

詳細な地域分析は、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、MEA)を対象とし、20カ国以上を深く分析しています。各地域の主要製品、競争環境、および川下需要のトレンドが明確に詳述されています。

重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析することで、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、川上サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

**企業別**
* Radi-Cool
* MGエナジー
* i2Cool
* SPACE COOL
* アジュールエラ
* スカイクール
* CSCEC
* ソルコールド
* SKSHUペイント
* ピルタ
* チルスカイ
* クライオX社
* 山東華成
* アクゾノーベル
* 日本ペイント
* SVGオプトエレクトロニクス
* ファーストニューマテリアル
* 北新建材宝力塗料

**タイプ別セグメント**
* コーティングおよび塗料
* 膜、フィルムおよびシート
* その他

**反射率別セグメント**
* 反射率96%以上
* 反射率96%未満

**色別セグメント**
* 白
* 有色
* 透明

**アプリケーション別セグメント**
* 建設業
* 物流および倉庫業
* 輸送機器
* エネルギーおよび電力設備
* その他

**地域別販売**
* 北米
* 米国
* カナダ
* メキシコ
* アジア太平洋
* 中国
* 日本
* 韓国
* インド
* 中国台湾
* 東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
* その他のアジア
* 欧州
* ドイツ
* フランス
* 英国
* イタリア
* ロシア
* 中南米
* ブラジル
* アルゼンチン
* その他の中南米
* 中東、アフリカ
* トルコ
* エジプト
* GCC諸国
* 南アフリカ
* その他の中東・アフリカ

**[章の概要]**

第1章:放射冷却材料の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、アプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長可能性を強調します。

第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。

第3章:メーカーの状況を分析します:数量と収益でランキングし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカーのパフォーマンスを詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。

第4章:高利益率製品セグメントを明らかにします:販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。

第5章:川下市場の機会をターゲットとします:アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。

第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価します。

第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、推進要因と障壁を指摘します。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を明らかにします。

第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資見通しと市場の障害を概説します。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします:製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向と共に提示します。

第13章:サプライチェーン:川上の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コスト要因、さらに川下チャネルと販売業者の役割を分析します。

第14章:市場ダイナミクス:推進要因、制約、規制の影響、およびリスク緩和戦略を探ります。

第15章:実用的な結論と戦略的提言。

**[本レポートの価値]**

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
* 高成長地域(第7章~第11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することができます。
* コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することができます。
* 競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)により、競合他社を出し抜くことができます。
* 川上と川下の可視性(第13章および第14章)を通じて、混乱からサプライチェーンを確保することができます。
* この360°のインテリジェンスを活用し、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 受動型放射冷却材料の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別世界受動型放射冷却材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 コーティングおよび塗料
1.2.3 膜、フィルム、シート
1.2.4 その他
1.3 反射率別の市場セグメンテーション
1.3.1 反射率別の世界の受動型放射冷却材料市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 反射率96%超
1.3.3 反射率96%未満
1.4 色別市場セグメンテーション
1.4.1 色別世界受動型放射冷却材料市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 白
1.4.3 有色
1.4.4 透明
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界受動型放射冷却材料市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 建設業界
1.5.3 物流・倉庫
1.5.4 輸送機器
1.5.5 エネルギー・電力施設
1.5.6 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 本調査の目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の受動型放射冷却材料の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の受動型放射冷却材料の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の受動型放射冷却材料の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の受動型放射冷却材料の販売数量
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界受動型放射冷却材料の生産能力および稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界受動型放射冷却材料売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別 世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の受動型放射冷却材料メーカーの売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別 世界の売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 コーティングおよび塗料:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 膜、フィルム、シート:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の受動型放射冷却材料市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界受動型放射冷却材料の販売実績
4.1.1 タイプ別世界受動型放射冷却材料の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界受動型放射冷却材料の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移 (2021年~2032年)
4.2 反射率別 世界の受動型放射冷却材料の販売実績
4.2.1 反射率別 世界の受動型放射冷却材料の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 反射率別 世界の受動型放射冷却材料の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 反射率別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 色別世界受動型放射冷却材料の販売実績
4.3.1 色別世界受動型放射冷却材料の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 色別世界受動型放射冷却材料売上高(2021-2032年)
4.3.3 色別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入促進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界受動型放射冷却材料販売額
5.1.1 用途別世界販売額の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界受動型放射冷却材料売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 世界の受動型放射冷却材料の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の受動型放射冷却材料の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の受動型放射冷却材料市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州受動型放射冷却材料の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州受動型放射冷却材料市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の受動型放射冷却材料の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の受動型放射冷却材料市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカの受動型放射冷却材料の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの受動型放射冷却材料市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 Radi-Cool
12.1.1 Radi-Cool社の企業情報
12.1.2 Radi-Cool社の事業概要
12.1.3 Radi-Cool社の受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Radi-Coolの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のRadi-Cool受動型放射冷却材料の製品別販売状況
12.1.6 2025年のRadi-Cool受動型放射冷却材料の用途別販売状況
12.1.7 2025年のRadi-Cool受動型放射冷却材料の地域別売上高
12.1.8 Radi-Cool受動型放射冷却材料のSWOT分析
12.1.9 Radi-Coolの最近の動向
12.2 MG Energy
12.2.1 MG Energyの企業情報
12.2.2 MG Energyの事業概要
12.2.3 MG Energyの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 MG Energyの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のMG Energyの受動型放射冷却材料の製品別売上高
12.2.6 2025年のMGエナジー受動型放射冷却材料の用途別売上高
12.2.7 2025年のMGエナジー受動型放射冷却材料の地域別売上高
12.2.8 MGエナジー受動型放射冷却材料のSWOT分析
12.2.9 MGエナジーの最近の動向
12.3 i2Cool
12.3.1 i2Cool 企業情報
12.3.2 i2Cool 事業概要
12.3.3 i2Cool 受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 i2Cool 受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のi2Cool受動型放射冷却材料の製品別売上高
12.3.6 2025年のi2Cool受動型放射冷却材料の用途別売上高
12.3.7 2025年のi2Cool受動型放射冷却材料の地域別売上高
12.3.8 i2Cool受動型放射冷却材料のSWOT分析
12.3.9 i2Coolの最近の動向
12.4 SPACE COOL
12.4.1 SPACE COOL社の企業情報
12.4.2 SPACE COOLの事業概要
12.4.3 SPACE COOLの受動型放射冷却材料:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 SPACE COOLの受動型放射冷却材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のSPACE COOL受動型放射冷却材料の製品別売上高
12.4.6 2025年のSPACE COOL受動型放射冷却材料の用途別売上高
12.4.7 2025年のSPACE COOL受動型放射冷却材料の地域別売上高
12.4.8 SPACE COOL 受動型放射冷却材料のSWOT分析
12.4.9 SPACE COOLの最近の動向
12.5 Azure Era
12.5.1 Azure Eraの企業情報
12.5.2 Azure Eraの事業概要
12.5.3 Azure Eraの受動型放射冷却材料:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 Azure Eraの受動型放射冷却材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のAzure Eraの受動型放射冷却材料:製品別売上高
12.5.6 2025年のAzure Era受動型放射冷却材料の用途別売上高
12.5.7 2025年のAzure Era受動型放射冷却材料の地域別売上高
12.5.8 Azure Era受動型放射冷却材料のSWOT分析
12.5.9 Azure Eraの最近の動向
12.6 SkyCool
12.6.1 SkyCool 企業情報
12.6.2 SkyCool 事業概要
12.6.3 SkyCool 受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 SkyCool 受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 SkyCoolの最近の動向
12.7 CSCEC
12.7.1 CSCECの企業情報
12.7.2 CSCECの事業概要
12.7.3 CSCECの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 CSCECの受動型輻射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.7.5 CSCECの最近の動向
12.8 SolCold
12.8.1 SolColdの企業情報
12.8.2 SolColdの事業概要
12.8.3 SolColdの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 SolColdの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 SolColdの最近の動向
12.9 SKSHU Paint
12.9.1 SKSHUペイント社の企業情報
12.9.2 SKSHUペイント社の事業概要
12.9.3 SKSHUペイント社の受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 SKSHUペイント社の受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 SKSHUペイントの最近の動向
12.10 ピルタ
12.10.1 ピルタ社の企業情報
12.10.2 ピルタの事業概要
12.10.3 ピルタの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 ピルタの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 ピルタの最近の動向
12.11 チルスキン
12.11.1 チルスキン社の企業情報
12.11.2 チルスキンの事業概要
12.11.3 ChillSkynの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ChillSkynの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ChillSkynの最近の動向
12.12 Cryo X Co
12.12.1 Cryo X Coの企業情報
12.12.2 Cryo X Coの事業概要
12.12.3 Cryo X Coの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 Cryo X Coの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 Cryo X Coの最近の動向
12.13 山東華城
12.13.1 山東華城の企業情報
12.13.2 山東華城の事業概要
12.13.3 山東華城の受動型輻射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 山東華城の受動型輻射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 山東華城の最近の動向
12.14 アクゾノーベル
12.14.1 アクゾノーベル社の企業情報
12.14.2 アクゾノーベルの事業概要
12.14.3 アクゾノーベルの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 アクゾノーベルの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 アクゾノーベルの最近の動向
12.15 日本ペイント
12.15.1 日本ペイントの企業情報
12.15.2 日本ペイントの事業概要
12.15.3 日本ペイントの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 日本ペイントの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 日本ペイントの最近の動向
12.16 SVGオプトエレクトロニクス
12.16.1 SVGオプトエレクトロニクス社の企業情報
12.16.2 SVGオプトエレクトロニクスの事業概要
12.16.3 SVGオプトエレクトロニクスの受動型放射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 SVGオプトエレクトロニクスの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 SVGオプトエレクトロニクスの最近の動向
12.17 ファースト・ニュー・マテリアル
12.17.1 ファースト・ニュー・マテリアルの企業情報
12.17.2 ファースト・ニュー・マテリアル 事業概要
12.17.3 ファースト・ニュー・マテリアル 受動型輻射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 ファースト・ニュー・マテリアル 受動型輻射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.17.5 ファースト・ニュー・マテリアル 最近の動向
12.18 北新嘉宝利コーティングス
12.18.1 北新嘉宝利コーティングス社の企業情報
12.18.2 北新嘉宝利コーティングスの事業概要
12.18.3 北新嘉宝利コーティングスの受動型輻射冷却材料の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 北新嘉宝利コーティングスの受動型放射冷却材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.18.5 北新嘉宝利コーティングスの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 受動型放射冷却材料の産業チェーン
13.2 受動型放射冷却材料の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 受動型放射冷却材料の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 受動型放射冷却材料の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 受動型放射冷却材料市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 世界の受動型放射冷却材料に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の受動型放射冷却材料市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界の受動型放射冷却材料市場規模の成長率(反射率別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 世界の受動型放射冷却材料市場規模の成長率(色別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 世界の受動型放射冷却材料市場規模の成長率(用途別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表5. 地域別世界受動型放射冷却材料売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界受動型放射冷却材料販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(平方メートル)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界受動型放射冷却材料生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(平方メートル)
表9. メーカー別世界受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界受動型放射冷却材料販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の受動型放射冷却材料のメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. 受動型放射冷却材料の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. メーカー別の世界受動型放射冷却材料の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界の受動型放射冷却材料の平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの受動型放射冷却材料の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の受動型放射冷却材料市場の集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の受動型放射冷却材料の販売数量(種類別、平方メートル)、2021年~2026年
表22. 世界受動型放射冷却材料の販売数量(種類別、平方メートル)、2027-2032年
表23. 世界受動型放射冷却材料の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界受動型放射冷却材料の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 反射率別世界受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)、2021-2026年
表26. 反射率別世界受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)、2027-2032年
表27. 世界の受動型放射冷却材料の売上高(反射率別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界の受動型放射冷却材料の売上高(反射率別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 世界の受動型放射冷却材料の販売数量(色別) (平方メートル)、2021年~2026年
表30. 色別世界受動型放射冷却材料販売数量(平方メートル)、2027年~2032年
表31. 色別世界受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 色別 世界の受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別 世界の受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)、2021年~2026年
表35. 用途別世界受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)、2027年~2032年
表36. 受動型放射冷却材料の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界受動型放射冷却材料生産量(平方メートル)、2021-2026年
表42. 地域別世界受動型放射冷却材料生産量(平方メートル)、2027年~2032年
表43. 北米における受動型放射冷却材料の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米における受動型放射冷却材料の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米の受動的放射冷却材料の販売量(平方メートル):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の受動的放射冷却材料の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の受動型放射冷却材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の受動型放射冷却材料の販売面積(平方メートル):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の販売面積(平方メートル)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの受動型放射冷却材料の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米の受動型放射冷却材料における投資機会と主要な課題
表54. 中南米の受動型放射冷却材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカの受動型放射冷却材料における投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカにおける受動型放射冷却材料の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Radi-Cool Corporationに関する情報
表58. Radi-Coolの概要および主要事業
表59. Radi-Coolの製品モデル、説明および仕様
表60. ラディ・クール社の生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のラディ・クール社製品別売上高構成比
表62. 2025年のラディ・クール社用途別売上高構成比
表63. 2025年のRadi-Coolの地域別売上高構成比
表64. Radi-Coolの受動型放射冷却材料に関するSWOT分析
表65. Radi-Coolの最近の動向
表66. MG Energy Corporationに関する情報
表67. MG Energyの概要および主要事業
表68. MGエナジーの製品モデル、説明および仕様
表69. MGエナジーの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のMGエナジーの製品別売上高構成比
表71. 2025年のMGエナジーの用途別売上高構成比
表72. 2025年のMGエナジーの地域別売上高構成比
表73. MGエナジーの受動型放射冷却材料に関するSWOT分析
表74. MGエナジーの最近の動向
表75. i2Cool社の情報
表76. i2Cool社の概要および主要事業
表77. i2Coolの製品モデル、説明および仕様
表78. i2Coolの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のi2Coolの製品別売上高構成比
表80. 2025年のi2Coolの用途別売上高構成比
表81. 2025年のi2Coolの地域別売上高構成比
表82. i2Coolの受動型放射冷却材料に関するSWOT分析
表83. i2Coolの最近の動向
表84. SPACE COOL社の企業情報
表85. SPACE COOL社の概要および主要事業
表86. SPACE COOLの製品モデル、説明および仕様
表87. SPACE COOLの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のSPACE COOLの製品別売上高構成比
表89. 2025年のSPACE COOLの用途別売上高構成比
表90. 2025年のSPACE COOLの地域別売上高構成比
表91. SPACE COOLの受動的放射冷却材料に関するSWOT分析
表92. SPACE COOLの最近の動向
表93. Azure Era Corporationの情報
表94. Azure Eraの概要および主要事業
表95. Azure Eraの製品モデル、説明および仕様
表96. Azure Eraの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のAzure Eraの製品別売上高構成比
表98. 2025年のアジュール・エラ 用途別売上高構成比
表99. 2025年のアジュール・エラ 地域別売上高構成比
表100. アジュール・エラの受動的放射冷却材料に関するSWOT分析
表101. アジュール・エラの最近の動向
表102. スカイクール社の企業情報
表103. スカイクールの概要および主要事業
表104. SkyCoolの製品モデル、説明および仕様
表105. SkyCoolの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. SkyCoolの最近の動向
表107. CSCEC社の企業情報
表108. CSCECの概要および主要事業
表109. CSCECの製品モデル、概要および仕様
表110. CSCECの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. CSCECの最近の動向
表112. SolCold社の企業情報
表113. SolCold社の概要および主要事業
表114. SolCold社の製品モデル、説明および仕様
表115. SolCold社の生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. SolColdの最近の動向
表117. SKSHU Paint Corporationの情報
表118. SKSHU Paintの概要および主要事業
表119. SKSHUペイントの製品モデル、説明および仕様
表120. SKSHUペイントの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. SKSHUペイントの最近の動向
表122. ピルタ・コーポレーションに関する情報
表123. ピルタの概要および主要事業
表124. ピルタの製品モデル、概要および仕様
表125. ピルタの生産能力、販売量(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表126. ピルタの最近の動向
表127. チルスキン・コーポレーションに関する情報
表128. チルスキンの概要および主要事業
表129. ChillSkynの製品モデル、説明および仕様
表130. ChillSkynの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表131. ChillSkynの最近の動向
表132. Cryo X Coの企業情報
表133. Cryo X Coの概要および主要事業
表134. Cryo X Coの製品モデル、概要および仕様
表135. Cryo X Coの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021-2026年)
表136. クライオX社の最近の動向
表137. 山東華成社の企業情報
表138. 山東華成社の概要および主要事業
表139. 山東華成社の製品モデル、説明および仕様
表140. 山東華城の生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021-2026年)
表141. 山東華城の最近の動向
表142. アクゾノーベル社の企業情報
表143. アクゾノーベル社の概要および主要事業
表144. アクゾノーベルの製品モデル、説明および仕様
表145. アクゾノーベルの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表146. アクゾノーベルの最近の動向
表147. 日本ペイント株式会社に関する情報
表148. 日本ペイントの概要および主要事業
表149. 日本ペイントの製品モデル、説明および仕様
表150. 日本ペイントの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表151. 日本ペイントの最近の動向
表152. SVGオプトエレクトロニクス社の情報
表153. SVGオプトエレクトロニクスの概要および主要事業
表154. SVGオプトエレクトロニクスの製品モデル、説明および仕様
表155. SVGオプトエレクトロニクスの生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、および粗利益率(2021年~2026年)
表156. SVGオプトエレクトロニクスの最近の動向
表157. ファースト・ニュー・マテリアル社の企業情報
表158. ファースト・ニュー・マテリアル社の概要および主要事業
表159. ファースト・ニュー・マテリアル社の製品モデル、概要および仕様
表160. ファースト・ニュー・マテリアル社の生産能力、販売面積(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表161. ファースト・ニュー・マテリアル社の最近の動向
表162. 北新嘉宝利コーティングス社の企業情報
表163. 北新嘉宝利コーティングス社の概要および主要事業
表164. 北新嘉宝利コーティングス社の製品モデル、説明および仕様
表165. 北新嘉宝利コーティングスの生産能力、販売量(平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021-2026年)
表166. 北新嘉宝利コーティングスの最近の動向
表167. 主要原材料の分布
表168. 原材料の主要サプライヤー
表169. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表170. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表171. 販売代理店一覧
表172. 市場動向および市場の変遷
表173. 市場の推進要因および機会
表174. 市場の課題、リスク、および制約要因
表175. 本レポートの調査プログラム/設計
表176. 二次情報源からの主要データ情報
表177. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. 受動型放射冷却材料の製品イメージ
図2. タイプ別世界受動型放射冷却材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. コーティングおよび塗料の製品写真
図4. 膜、フィルム、シートの製品写真
図5. その他の製品写真
図6. 反射率別世界受動型放射冷却材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 反射率96%超の製品写真
図8. 反射率96%未満の製品画像
図9. 色別世界受動型放射冷却材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 白色の製品画像
図11. 有色の製品画像
図12. 透明な製品画像
図13. 用途別世界受動型放射冷却材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 建設業界
図15. 物流・倉庫業
図16. 輸送機器
図17. エネルギー・電力施設
図18. その他
図19. 受動型放射冷却材料レポートの対象期間
図20. 世界の受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界の受動型放射冷却材料売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界受動型放射冷却材料売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 地域別世界受動型放射冷却材料売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界の受動型放射冷却材料の販売量(平方メートル)、2021年~2032年
図25. 地域別世界の受動型放射冷却材料の販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(平方メートル)
図26. 地域別世界の受動型放射冷却材料の販売量市場シェア (2021年~2032年)
図27. 世界の受動型放射冷却材料の生産能力、生産量および稼働率(平方メートル)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年の受動型放射冷却材料販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界の受動型放射冷却材料の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図30. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別コーティング・塗料の売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年の膜・フィルム・シート分野におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のその他分野におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 世界の受動型放射冷却材料のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界の受動型放射冷却材料のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. 世界の受動型放射冷却材料のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021-2032年
図37. 世界の受動型放射冷却材料の反射率別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 世界の受動型放射冷却材料の反射率別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界の受動型放射冷却材料の反射率別平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021年~2032年
図40. 色別世界受動型放射冷却材料の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. 色別世界受動型放射冷却材料の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 色別世界受動型放射冷却材料の平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021-2032年
図43. 世界の受動型放射冷却材料の販売市場シェア(用途別)(2021年~2032年)
図44. 世界の受動型放射冷却材料の売上高ベースの市場シェア(用途別)(2021年~2032年)
図45. 世界の受動型放射冷却材料の平均販売価格(用途別)(米ドル/平方メートル)、2021年~2032年
図46. 世界の受動型放射冷却材料の生産能力、生産量および稼働率(平方メートル)、2021-2032年
図47. 地域別世界の受動型放射冷却材料の生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因および制約要因
図49. 北米における受動型放射冷却材料の生産成長率(平方メートル)、2021年~2032年
図50. 欧州における受動型放射冷却材料の生産成長率(平方メートル)、2021年~2032年
図51. 中国における受動型放射冷却材料の生産成長率(平方メートル)、2021年~2032年
図52. 日本の受動型放射冷却材料の生産成長率(平方メートル)、2021年~2032年
図53. 北米の受動型放射冷却材料の販売高の前年比(平方メートル)、2021年~2032年
図54. 北米の受動型放射冷却材料売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図55. 2025年の北米受動型放射冷却材料市場における上位5社の売上高(百万米ドル)
図56. 用途別 北米受動型放射冷却材料販売数量(平方メートル)(2021年~2032年)
図57. 用途別 北米受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図58. 米国受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. カナダの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図60. メキシコの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 欧州の受動型放射冷却材料の販売量(前年比、平方メートル)、2021年~2032年
図62. 欧州の受動型放射冷却材料売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 2025年の欧州における受動型放射冷却材料売上高上位5社の売上高(百万米ドル)
図64. 用途別欧州の受動型放射冷却材料販売量(平方メートル)(2021年~2032年)
図65. 欧州の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図66. ドイツの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. フランスの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図68. 英国の受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. イタリアの受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. ロシアの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の販売量(前年比、平方メートル)、2021年~2032年
図72. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料売上高上位8社の売上高 (百万米ドル)、2025年
図74. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の販売数量(平方メートル)の用途別推移(2021年~2032年)
図75. アジア太平洋地域の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図76. インドネシアの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 日本の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 韓国の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 台湾(中国)の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. インドの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米の受動型放射冷却材料の販売量(前年比、平方メートル)、2021年~2032年
図82. 中南米の受動型放射冷却材料の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米の受動型放射冷却材料における上位5社の売上高(百万米ドル)、2025年
図84. 中南米における受動型放射冷却材料の販売数量(平方メートル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図85. 中南米における受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図86. ブラジルにおける受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図87. アルゼンチンにおける受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカにおける受動型放射冷却材料の販売量(前年比、平方メートル)、2021-2032年
図89. 中東・アフリカにおける受動型放射冷却材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカ地域における受動型放射冷却材料のトップ5メーカーの販売売上高(百万米ドル)(2025年)
図91. 中東・アフリカ地域における受動型放射冷却材料の販売数量(平方メートル)の用途別推移(2021年~2032年)
図92. 中東・アフリカ地域における受動型放射冷却材料の販売売上高 (百万米ドル)、用途別(2021-2032年)
図93. GCC諸国の受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. トルコの受動型放射冷却材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図95. エジプトの受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. 南アフリカの受動型放射冷却材料売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 受動型放射冷却材料の産業チェーン図
図98. 地域別受動型放射冷却材料製造拠点の分布(%)
図99. 受動型放射冷却材料の製造プロセス
図100. 地域別受動型放射冷却材料の生産コスト構造
図101. 流通チャネル(直販対卸売)
図102. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図103. データの三角検証
図104. インタビュー対象となった主要幹部

※受動型放射冷却材料とは、外部からのエネルギー供給を必要とせず、自身の熱を大気中に効率的に放射することで物体を冷却する機能を持つ材料のことです。この技術の根幹は、地球上の物体が熱を赤外線として放射する「熱放射」と、地球大気が特定の波長帯(約8~13マイクロメートル)の赤外線をほとんど吸収せずに宇宙空間へと透過させる「大気透過窓」という現象を利用することにあります。この大気透過窓を通して、物体表面から放出された熱が直接宇宙へと逃げることで、周囲の気温よりも低い温度まで冷却することが可能となります。
その基本的なメカニズムは、主に二つの要素に分解されます。一つは、太陽光の大部分を反射して日中の熱吸収を最小限に抑える能力です。特に日中の冷却を目指す材料では、可視光から近赤外線領域にかけて高い反射率を持つことが非常に重要になります。もう一つは、先述の大気透過窓の波長領域において、自身が持つ熱エネルギーを最大限に放射する能力です。これらの特性を併せ持つことで、日中であっても太陽光による加熱を抑えつつ、宇宙への熱放射による冷却効果を持続的に発揮し、周囲の気温よりも数℃から十数℃低い温度を実現することができます。

受動型放射冷却材料には様々な種類があります。最もシンプルで古くから利用されているのは、白色顔料やセラミックス粒子を配合した高反射率・高放射率のコーティング剤や塗料です。これらは可視光をよく反射し、かつ中赤外線領域で熱を放射しますが、必ずしも大気透過窓に最適化されているわけではありませんでした。近年では、特定の波長のみを選択的に反射・吸収・放射するように設計されたメタマテリアルやフォトニック結晶といったナノ構造材料が注目されています。これらは、材料内部に微細な周期構造を導入することで、太陽光の波長域で高い反射率を示し、かつ大気透過窓の波長域で高い放射率を持つように精密に設計することが可能です。また、複数の薄い層を積層した多層構造材料も開発されており、誘電体や金属の薄膜を組み合わせることで、特定のスペクトル特性を実現しています。さらに、日中の冷却効果を最大限に高めるため、太陽光吸収を極限まで抑えつつ、大気透過窓で高い放射率を維持できる全昼冷却(All-Day Radiative Cooling)材料の開発が進んでいます。他にも、透明でありながら放射冷却効果を発揮する窓材や、相変化材料と組み合わせて蓄熱・放熱機能を両立させたハイブリッド型なども研究されています。

これらの材料は多岐にわたる用途が期待されています。最も一般的なのは、建築物の屋根や外壁への適用です。これにより、建物内部への熱の侵入を抑制し、エアコンなどの冷房負荷を大幅に低減することができます。特に夏季の電力消費ピークカットに貢献し、省エネルギー化を促進します。また、データセンターの冷却、太陽電池パネルの温度上昇抑制による発電効率の向上、電力設備の過熱防止など、エネルギー関連分野での応用も進んでいます。食品や医薬品の保冷においても、冷蔵設備が利用できない地域や災害時、あるいは物流コスト削減のために、保冷コンテナや包装材への応用が期待されています。他にも、自動車の車体や内装の温度上昇抑制、スマートフォンなどの電子機器の放熱、暑い環境下での作業着やスポーツウェアといった繊維製品への展開も進んでいます。さらには、夜間の放射冷却を利用して大気中の水蒸気を凝縮させ、飲用水を生成する水資源確保技術への応用も研究されており、乾燥地域での新たな解決策となる可能性を秘めています。

この技術の実現には、材料科学、光学、熱工学など、様々な関連技術が深く関わっています。高性能な材料を開発するためには、特定の波長域で高い反射率と放射率を両立させるためのポリマー、セラミックス、金属、誘電体などの素材選定とその微細構造設計が不可欠です。ナノテクノロジーを駆使した構造色やフォトニック構造の形成技術は、スペクトル選択性を高める上で中心的な役割を果たします。製造技術の面では、これらの材料を低コストで大規模に生産するための塗工技術、シート成形技術、フィルム製造技術などが重要です。また、屋外での使用に耐えうる耐久性、耐候性、耐汚染性の付与も大きな課題であり、表面処理技術や複合材料化が研究されています。さらに、放射冷却効果を最大限に引き出すためには、設置環境や周囲の状況、例えば湿度や風速なども考慮したシステム設計が求められます。将来的には、これらの材料を他のエネルギー技術、例えば太陽光発電や熱電変換と組み合わせたハイブリッドシステムとして構築することで、より効率的で持続可能なエネルギーマネジメントへの貢献が期待されています。一方で、寒冷地で誤って使用すると暖房負荷を増大させる可能性もあるため、地域や季節に応じた適切な適用判断が重要となります。
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• 英文レポート名:Global Passive Radiative Cooling Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:受動型放射冷却材料の世界市場展望・分析・予測(~2032年):コーティング・塗料、膜・フィルム・シート、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ04745 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)