世界の太陽電池封止材市場規模、シェア、動向および予測:材料別、技術別、用途別、地域別、2025-2033年

【英語タイトル】Global Solar Encapsulation Market Size, Share, Trends and Forecast by Material, Technology, Application, and Region, 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1427)・商品コード:IMA25SM1427
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年5月
・ページ数:136
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:エネルギー・鉱業
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❖ レポートの概要 ❖

世界の太陽光封止材市場規模は2024年に30億3200万米ドルと評価された。今後、IMARCグループは2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)11.8%を示し、2033年までに82億5390万米ドルに達すると予測している。アジア太平洋地域は現在市場を支配しており、2024年には60.2%以上の市場シェアを占めています。この市場は主に、太陽光エネルギーの導入拡大、高効率・高耐久性を実現する太陽電池モジュール製造における技術的進歩、クリーンエネルギーを促進する厳格な政府規制によって牽引されており、これらが太陽電池パネルの性能、寿命、持続可能性を向上させる先進的な封止材の需要を促進しています。

太陽電池封止とは、太陽光パネルや設備を様々な外部・環境要因による劣化から保護する技術である。主にエチレン酢酸ビニル(EVA)フィルムなどの高分子材料を用いて、太陽電池セルを封止する工程を指す。これにより、太陽電池の寿命延長、安定性問題の軽減、腐食や紫外線(UV)放射、低機械的ストレス、温度変化からの保護が実現されます。また、太陽電池とPVモジュールの表面・裏面間の接着性を確保する役割も果たします。近年、太陽電池封止技術はPVモジュールの性能・効率・耐久性・コスト効率の向上に寄与するため、非常に高い人気を獲得しています。

太陽光封止材市場の動向:
太陽光パネルの普及と世界的な電力需要の急増が、市場成長の主要な推進要因である。加えて、環境問題の深刻化と従来型エネルギー源の枯渇により、再生可能エネルギー源への移行が著しく進展している。これと並行して、既存インフラの近代化に向けた民間・公共投資の増加が市場成長を加速させている。これに加え、テルル化カドミウムやアモルファスシリコンセルなどの低コスト封止材、ならびに熱可塑性ポリウレタン(TPU)やポリビニルブチラール(PVB)などの非EVA系封止材の開発が製品需要を拡大している。さらに、各国政府による太陽光パネル設置への優遇政策や補助金制度の実施が市場成長を推進している。その結果、主要メーカーは新興PV技術向けの新規封止材を開発中である。その他の要因として、カーボンフットプリント削減の必要性増大、急速な都市化、技術進歩、発電向け太陽光エネルギー応用分野の拡大などが挙げられ、市場に明るい見通しをもたらしている。

主要市場セグメンテーション:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界・地域・国レベルでの予測とともに、世界の太陽光封止材市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析を提供します。市場は材料、技術、用途に基づいて分類されています。

材料別内訳:

• エチレン酢酸ビニル(EVA)
• 非エチレン酢酸ビニル系
• UV硬化性樹脂

技術別内訳:

• 単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術
• 薄膜太陽電池技術
• テルル化カドミウム(CdTe)
• 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
• アモルファスシリコン(a-Si)

用途別内訳:

• 建築
• エレクトロニクス
• 自動車
• その他

地域別内訳:

• 北米
• アメリカ合衆国
• カナダ
• アジア太平洋
• 中国
• 日本
• インド
• 韓国
• オーストラリア
• インドネシア
• その他
• ヨーロッパ
• ドイツ
• フランス
• イギリス
• イタリア
• スペイン
• ロシア
• その他
• ラテンアメリカ
• ブラジル
• メキシコ
• その他
• 中東・アフリカ

競争環境:
業界の競争環境についても、主要プレイヤーである3M社、ブリヂストン株式会社、dnpSolar、ダウ社、デュポン・デ・ネムール社、イーストマン・ケミカル社、ファーストソーラー社、クラレ株式会社、三菱ケミカルホールディングス株式会社、三井化学株式会社、RenewSys India Pvt. Ltd.、STRホールディングス社のプロファイルと共に分析された。

本レポートで回答する主要な質問
1. 太陽電池封止材市場の規模はどの程度か?
2. 太陽電池封止材市場の将来展望は?
3. 太陽電池封止材市場を牽引する主な要因は何か?
4. 太陽光封止材市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5. 世界の太陽光封止材市場における主要企業は?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の太陽電池封止材市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 材料別市場分析
6.1 エチレン酢酸ビニル
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 非エチレン酢酸ビニル
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 UV硬化樹脂
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
7 技術別市場分析
7.1 単結晶/多結晶シリコン太陽電池技術
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 薄膜太陽電池技術
7.2.1 市場動向
7.2.2 主要セグメント
7.2.2.1 カドミウムテルル化物(CdTe)
7.2.2.2 銅インジウムガリウムセレン化物(CIGS)
7.2.2.3 アモルファスシリコン(a-Si)
7.2.3 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 建築
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 エレクトロニクス
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 自動車
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 その他
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東およびアフリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要企業のプロファイル
14.3.1 3M社
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務状況
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 ブリヂストン
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 dnpSolar
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.4 ダウ社
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT 分析
14.3.5 デュポン・デ・ヌムール社
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 イーストマン・ケミカル社
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 ファーストソーラー社
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT 分析
14.3.8 クラレ株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT 分析
14.3.9 三菱ケミカルホールディングス株式会社
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT 分析
14.3.10 三井化学株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT 分析
14.3.11 RenewSys India Pvt. Ltd.
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 STR Holdings Inc.
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ
14.3.12.3 財務
14.3.12.4 SWOT 分析

表1:グローバル:太陽電池封止市場:主要産業ハイライト(2024年および2033年)
表2:グローバル:太陽電池封止材市場予測:材料別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表3:グローバル:太陽電池封止材市場予測:技術別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表4:グローバル:太陽電池封止材市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:太陽電池封止材市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:太陽電池封止材市場:競争構造
表7:グローバル:太陽電池封止材市場:主要プレイヤー

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Solar Encapsulation Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Material
6.1 Ethylene Vinyl Acetate
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Non-Ethylene Vinyl Acetate
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 UV Curable Resins
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Technology
7.1 Single-crystal/Polycrystalline Silicon Solar Technology
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Thin-film Solar Technology
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Key Segments
7.2.2.1 Cadmium Telluride (CdTe)
7.2.2.2 Copper Indium Gallium Selenide (CIGS)
7.2.2.3 Amorphous Silicon (a-Si)
7.2.3 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Construction
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Electronics
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Automotive
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Others
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2 Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3 Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4 Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5 Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10 SWOT Analysis
10.1 Overview
10.2 Strengths
10.3 Weaknesses
10.4 Opportunities
10.5 Threats
11 Value Chain Analysis
12 Porters Five Forces Analysis
12.1 Overview
12.2 Bargaining Power of Buyers
12.3 Bargaining Power of Suppliers
12.4 Degree of Competition
12.5 Threat of New Entrants
12.6 Threat of Substitutes
13 Price Analysis
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 3M Company
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Bridgestone Corporation
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 dnpSolar
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.4 Dow Inc.
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Dupont De Nemours Inc.
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Eastman Chemical Company
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 First Solar Inc.
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Kuraray Co. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 Mitsubishi Chemical Holdings Corporation
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Mitsui Chemicals Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 RenewSys India Pvt. Ltd.
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12 STR Holdings Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
14.3.12.3 Financials
14.3.12.4 SWOT Analysis


※参考情報

太陽電池封止材は、太陽光発電パネルの製造において重要な役割を果たす材料です。太陽電池は、太陽光を直接電気エネルギーに変換するデバイスであり、これを保護しながらその性能を最大限に引き出すために、封止材が使用されます。封止とは、太陽電池モジュールの内部において環境要因からセルを守ることを指し、封止材はそのプロセスに不可欠な要素です。
太陽電池封止材の主な目的は、湿気、ほこり、衝撃、紫外線などさまざまな外的要因から太陽電池セルを保護することです。これにより、太陽電池の耐久性や劣化速度を低減し、長寿命を実現します。封止材は、主にエチレンビニルアセテート(EVA)やポリウレタン(PU)、シリコンなどの高分子材料で構成され、これらの材料は化学的安定性、耐候性、機械的強度に優れています。

通常、太陽電池モジュールは、ガラス面とバックシートの間に太陽電池セルを配置し、その周囲を封止材でふさぎます。具体的な製造プロセスでは、最初にセルをガラス面に配置し、その上にEVAフィルムをかぶせます。次に、加熱と加圧を行うことでEVAを溶融させ、セルとガラスの間に密着させます。この工程により、セルはしっかりと固定され、外部要因からの保護を受けることができます。

封止材はその性能を最大限に引き出すために、適切な選定が必要です。例えば、EVAは太陽電池モジュールにおいて非常に広く使われている理由は、その透明性、接着性、および高い耐久性にあります。また、EVAは紫外線を吸収する特性もあるため、光がセルに直接到達できる環境を維持しながら、劣化を防ぐ役割も果たします。しかし、EVAにも欠点があり、長期間にわたるUV照射により劣化し、黄変することがあります。このため、最近ではより優れた耐久性を持つ材料の開発が進められています。

また、封止材の選定にあたっては、環境への影響も考慮する必要があります。太陽電池は環境に優しいエネルギー源であるため、その制造に使用する材料も同様に環境負荷が小さくあることが求められます。例えば、リサイクル可能な材料の使用や、生分解性のある材料の開発が進められています。

さらに、封止材の性能は、太陽電池の発電効率にも直結します。封止材が光の透過率を損なうことなく、かつ完璧にセルを保護できることが重要です。これにより、稼働中のモジュールは効率的に太陽光を電気に変換し、その結果、より高い発電量を確保することができます。最近の研究では、ナノ技術を用いて封止材の機能を向上させる試みも行われており、品質の向上が期待されています。

太陽電池封止材の市場は、近年急速に成長しています。再生可能エネルギーへの需要が高まり、太陽光発電の普及が進む中で、高性能な封止材はますます重要視されるようになっています。この市場の拡大に伴い、多くの企業が新素材の開発や改良を行っており、競争が激化しています。今後も技術の進歩により、より効率的で持続可能な封止材の開発が期待されます。

以上のように、太陽電池封止材は単なる材料にとどまらず、太陽光発電パネルの性能や寿命に深く関わる重要な要素です。その選定や開発においては、効率性、環境への配慮、経済性のバランスを取ることが求められています。太陽光発電が持続可能なエネルギー供給の一環として、さらなる普及を続ける中で、封止材の技術革新は欠かせないテーマとなるでしょう。


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