放射冷却技術の世界及び日本市場2026年:種類別(塗料、フィルム、その他)

■ 英語タイトル:Radiative Cooling Technology - Global Top Players Market Share and Ranking 2026

調査会社YH Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:YHR26MY3040)■ 発行会社/調査会社:YH Research
■ 商品コード:YHR26MY3040
■ 発行日:2026年5月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:化学・材料
■ ページ数:113
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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*** レポート概要(サマリー)***

放射冷却技術の世界市場規模は、2025年の2,290万米ドルから2032年までに9,900万米ドルへと成長し、2026年から2032年までの期間における年平均成長率(CAGR)は20.8%になると見込まれています。
2025年の米国関税メカニズムの戦略的見直しは、世界経済ガバナンスの規範を再定義しつつあります。 本調査では、関税エスカレーションの経路と、それに対する世界的な政策対応が、企業の投資戦略、地域貿易ネットワーク、および重要素材の供給体制に及ぼす伝達メカニズムを解明する。
放射冷却技術は、物体が赤外線を放射することで熱を放出させる革新的な受動的冷却手法であり、この赤外線は大気を通過して宇宙空間へと放出される。このプロセスにより、電力や能動的な冷却システムを使用することなく、表面温度を周囲の空気温度よりも低く保つことができる。 この技術には通常、太陽光を反射しつつ赤外線スペクトルで効率的に熱を放射する材料やコーティングが用いられ、暑く日差しの強い気候において特に効果的である。放射冷却は、建物の温度調節、エネルギー効率の向上、空調への依存度低減、および太陽電池パネルを冷却することでその性能を向上させることなどへの応用が期待されている。コーティング製品の平均価格は1平方メートルあたり約6.29米ドルであるのに対し、フィルム製品の平均価格は1平方メートルあたり30米ドルである。
パッシブ・デイタイム・ラジエーティブ・クーリング(PDRC)は、エネルギーを消費することなく、直射日光下でも表面温度を周囲温度より低く保つことを可能にする、新たな熱管理技術である。これは、入射する太陽放射の大部分を反射しつつ、大気の透過窓(8~13 µm)を通じて熱放射を宇宙空間へ直接放出するように設計された材料やコーティングによって実現される。 この技術は、エネルギー効率、ネットゼロビル、持続可能な冷却ソリューションに対する世界的な推進を背景に、建築外皮、自動車部品、繊維、携帯型電子機器への応用において大きな可能性を秘めている。フォトニック材料、ポリマー複合材料、およびスケーラブルな製造プロセス(例:PDRCフィルムのロール・ツー・ロール生産)の進歩により、実験室規模のプロトタイプから商用製品への移行が加速している。
PDRC市場の動向は、炭素排出量の削減や都市のヒートアイランド現象の緩和を求める規制面および社会的な圧力の高まりによって形作られている。特に高温乾燥地域において、グリーンビルディングへのインセンティブ、厳格な建築省エネ基準、およびオフグリッド冷却ソリューションへの需要の高まりが、その普及を支えている。しかし、従来の冷却コーティングや材料と比較して、耐久性、コスト競争力、および美的柔軟性(例:着色またはパターン化されたPDRC表面)を実現する上では、依然として課題が残っている。 この分野の主要プレイヤーには、スタートアップ企業、材料科学のイノベーター、および建設、自動車、繊維産業と連携してPDRCを実用的かつ大規模な用途に統合しようとする学術系スピンオフ企業が含まれます。
本レポートは、世界の放射冷却技術の現状と将来の動向を調査・分析し、タイプ別、用途別、企業別、および地域・国別の市場規模を通じて、クライアントが放射冷却技術の市場機会を把握するのを支援します。 本レポートは、放射冷却技術の世界市場に関する詳細かつ包括的な分析であり、2025年を基準年として、市場規模(平方メートルおよび百万米ドル)および前年比成長率を提示しています。
市場をより深く理解するために、本レポートでは競争環境、主要競合他社、およびそれぞれの市場順位に関するプロファイルを提供しています。また、技術動向や新製品開発についても論じています。
サプライヤーの売上高、市場シェア、企業プロファイルを含む、市場内の競争環境を評価します。

【ハイライト】
(1) 世界の放射冷却技術の市場規模、2021年~2025年の過去データ、および2026年~2032年の予測データ(百万米ドル)および(平方メートル)
(2) 世界の放射冷却技術の売上高、収益、企業別価格、市場シェア、業界ランキング(2021-2026年)、(百万米ドル)および(平方メートル)
(3) 日本の放射冷却技術の売上高、収益、企業別価格、市場シェア、業界ランキング(2021-2026年)、(百万米ドル)および(平方メートル)
(4) 世界の放射冷却技術:主要消費地域、消費量、消費額、需要構造
(5) 世界の放射冷却技術:主要生産地域、生産能力、生産量、前年比成長率
(6) 放射冷却技術の産業チェーン:上流、中流、下流

主要企業別の市場セグメント:本レポートでは以下を網羅
SPACE COOL
Azure Era
i2Cool
MG Energy
Radi-Cool
CSCEC
Pirta
Cryox
3M
AkzoNobel
Aorun Advanced Materials
SKSHU Paint
日本ペイント
Beixin Jiabaoli Coatings
タイプ別市場セグメント:
塗料
フィルム
その他
反射率別市場セグメント:
反射率96%以上
反射率96%未満
色別市場セグメント:
白色
着色
透明
用途別市場セグメント:
建設業界
倉庫
輸送機器
エネルギー・電力施設
その他
地域別市場セグメント:
北米(米国、カナダ、メキシコ)
欧州(ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他欧州諸国)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、およびその他のアジア太平洋地域)
南米(ブラジル、その他の南米諸国)
中東・アフリカ

レポートの内容:
第1章:放射冷却技術の製品範囲、世界の販売数量、販売額、平均価格、日本の販売数量、販売額、平均価格、開発機会、課題、動向、および政策について記述
第2章:世界の放射冷却技術市場における主要メーカーのシェアおよびランキング、販売数量、売上高、平均価格(2021年~2026年)
第3章:日本の放射冷却技術市場における主要メーカーのシェアおよびランキング、販売数量、売上高、平均価格(2021年~2026年)
第4章:世界の放射冷却技術の主要生産地域、シェアおよびCAGR(2021年~2032年)
第5章:放射冷却技術の産業チェーン(上流、中流、下流)
第6章:タイプ別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021年~2032年)
第7章:用途別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第8章:地域別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、シェアおよびCAGR(2021-2032年)
第9章:国別セグメント、販売数量、平均価格、消費額、割合およびCAGR(2021-2032年)
第10章:企業プロファイル、市場における主要企業の基本状況を詳細に紹介(製品仕様、用途、最近の動向、販売数量、平均価格、売上高、粗利益率を含む)
第11章:結論

世界の市場調査レポート販売サイト(H&Iグローバルリサーチ株式会社運営)
*** レポート目次(コンテンツ)***

1 市場の概要
1.1 放射冷却技術の定義
1.2 世界の放射冷却技術市場の規模と予測
1.2.1 消費額別、世界の放射冷却技術市場の規模(2021年~2032年)
1.2.2 販売数量別、世界の放射冷却技術市場の規模(2021年~2032年)
1.2.3 世界の放射冷却技術の平均販売価格(ASP)、2021-2032年
1.3 日本の放射冷却技術市場規模と予測
1.3.1 消費額別、日本の放射冷却技術市場規模、2021-2032年
1.3.2 販売数量別、日本の放射冷却技術市場規模、2021-2032年
1.3.3 日本の放射冷却技術平均販売価格(ASP)、2021-2032年
1.4 世界の市場に占める日本の放射冷却技術市場のシェア
1.4.1 消費額別、世界の市場における日本の放射冷却技術市場のシェア、2021-2032年
1.4.2 販売数量別、世界の市場における日本の放射冷却技術市場のシェア、2021-2032年
1.4.3 放射冷却技術市場規模:日本対世界、2021-2032年
1.5 放射冷却技術市場の動向
1.5.1 放射冷却技術市場の推進要因
1.5.2 放射冷却技術市場の抑制要因
1.5.3 放射冷却技術業界のトレンド
1.5.4 放射冷却技術業界の政策
2 世界の主要メーカーと市場シェア
2.1 放射冷却技術の売上高別、企業別世界市場シェア、2021-2026年
2.2 放射冷却技術の販売数量別、企業別世界市場シェア、2021-2026年
2.3 企業別放射冷却技術平均販売価格(ASP)、2021-2026年
2.4 世界の放射冷却技術参入企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
2.5 世界の放射冷却技術集中度
2.6 世界の放射冷却技術における合併・買収、拡張計画
2.7 世界の放射冷却技術メーカー別製品タイプ
2.8 主要メーカーの本社および放射冷却技術生産拠点
2.9 主要メーカーの放射冷却技術生産能力および将来計画
3 日本の主要メーカーおよび市場シェア
3.1 売上高別:日本における放射冷却技術の企業別市場シェア(2021年~2026年)
3.2 放射冷却技術の販売数量別、企業別日本市場シェア(2021年~2026年)
3.3 日本の放射冷却技術市場における主要企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
4 世界の生産地域
4.1 世界の放射冷却技術の生産能力、生産量、稼働率(2021年~2032年)
4.2 地域別世界の放射冷却技術の生産能力
4.3 地域別世界放射冷却技術生産量および予測(2021年対2025年対2032年)
4.4 地域別世界放射冷却技術生産量(2021年~2032年)
4.5 地域別世界放射冷却技術生産市場シェアおよび予測(2021年~2032年)
5 産業チェーン分析
5.1 放射冷却技術の産業チェーン
5.2 放射冷却技術の上流分析
5.2.1 放射冷却技術の主要原材料
5.2.2 放射冷却技術の主要原材料の主要メーカー
5.3 中流分析
5.4 下流分析
5.5 放射冷却技術の生産形態
5.6 放射冷却技術の調達モデル
5.7 放射冷却技術の産業販売モデルおよび販売チャネル
5.7.1 放射冷却技術の販売モデル
5.7.2 放射冷却技術の代表的な販売代理店
6 タイプ別動向
6.1 タイプ別放射冷却技術の分類
6.1.1 コーティング
6.1.2 膜
6.1.3 繊維
6.1.4 その他
6.2 タイプ別、世界の放射冷却技術消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
6.3 タイプ別、世界の放射冷却技術消費額(2021年~2032年)
6.4 種類別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年
6.5 種類別、世界の放射冷却技術平均販売価格(ASP)、2021年~2032年
7 用途別分析
7.1 用途別放射冷却技術セグメント
7.1.1 建設業界
7.1.2 物流・倉庫業
7.1.3 輸送機器
7.1.4 エネルギー・電力施設
7.1.5 その他
7.2 用途別、世界の放射冷却技術消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
7.3 用途別、世界の放射冷却技術消費額(2021-2032年)
7.4 用途別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年
7.5 用途別、世界の放射冷却技術価格、2021年~2032年
8 地域別販売動向
8.1 地域別、世界の放射冷却技術消費額、2021年対2025年対2032年
8.2 地域別、世界の放射冷却技術消費額、2021年~2032年
8.3 地域別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年
8.4 北米
8.4.1 北米放射冷却技術市場規模および予測、2021年~2032年
8.4.2 国別、北米放射冷却技術市場規模・市場シェア
8.5 欧州
8.5.1 欧州放射冷却技術市場規模および予測、2021-2032年
8.5.2 国別、欧州放射冷却技術市場規模・市場シェア
8.6 アジア太平洋
8.6.1 アジア太平洋地域の放射冷却技術市場規模および予測(2021-2032年)
8.6.2 国・地域別、アジア太平洋地域の放射冷却技術市場規模および市場シェア
8.7 南米
8.7.1 南米の放射冷却技術市場規模および予測(2021-2032年)
8.7.2 国別、南米放射冷却技術市場規模・市場シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別販売動向
9.1 国別、世界の放射冷却技術市場規模およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
9.2 国別、世界の放射冷却技術消費額、2021年~2032年
9.3 国別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年
9.4 米国
9.4.1 米国の放射冷却技術市場規模、2021年~2032年
9.4.2 タイプ別、米国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.4.3 用途別、米国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.5 欧州
9.5.1 欧州放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.5.2 タイプ別、欧州放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.5.3 用途別、欧州放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.6 中国
9.6.1 中国放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.6.2 タイプ別、中国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.6.3 用途別、中国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.7 日本
9.7.1 日本放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.7.2 タイプ別、日本の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.7.3 用途別、日本の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.8 韓国
9.8.1 韓国の放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.8.2 タイプ別、韓国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.8.3 用途別、韓国放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアの放射冷却技術市場規模(2021年~2032年)
9.9.2 タイプ別、東南アジアの放射冷却技術販売数量市場シェア(2025年対2032年)
9.9.3 用途別、東南アジアの放射冷却技術販売数量市場シェア(2025年対2032年)
9.10 インド
9.10.1 インドの放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.10.2 タイプ別、インドの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.10.3 用途別、インドの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカの放射冷却技術市場規模、2021-2032年
9.11.2 タイプ別、中東・アフリカの放射冷却技術販売数量および市場シェア(2025年対2032年)
9.11.3 用途別、中東・アフリカの放射冷却技術販売数量および市場シェア(2025年対2032年)
10 メーカー概要
10.1 i2Cool
10.1.1 i2Coolの企業情報、本社、事業エリア、業界における位置付け
10.1.2 i2Coolの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.1.3 i2Coolの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021年~2026年)
10.1.4 i2Coolの企業概要および主要事業
10.1.5 i2Coolの最近の動向
10.2 Radi-Cool
10.2.1 Radi-Coolの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.2.2 Radi-Coolの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.2.3 Radi-Coolの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格および粗利益率(2021年~2026年)
10.2.4 Radi-Coolの会社概要および主要事業
10.2.5 Radi-Coolの最近の動向
10.3 SPACE COOL
10.3.1 SPACE COOLの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.3.2 SPACE COOLの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.3.3 SPACE COOLの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021年~2026年)
10.3.4 SPACE COOLの会社概要および主な事業
10.3.5 SPACE COOLの最近の動向
10.4 Azure Era
10.4.1 Azure Eraの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.4.2 Azure Eraの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.4.3 Azure Eraの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格および粗利益率(2021年~2026年)
10.4.4 Azure Eraの会社概要および主な事業
10.4.5 Azure Eraの最近の動向
10.5 3M
10.5.1 3Mの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.5.2 3Mの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.5.3 3Mの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021年~2026年)
10.5.4 3Mの企業概要および主要事業
10.5.5 3Mの最近の動向
10.6 SVGオプトエレクトロニクス
10.6.1 SVGオプトエレクトロニクスの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.6.2 SVGオプトエレクトロニクスの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.6.3 SVGオプトエレクトロニクスの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021年~2026年)
10.6.4 SVGオプトエレクトロニクスの会社概要および主要事業
10.6.5 SVGオプトエレクトロニクスの最近の動向
10.7 MG Energy
10.7.1 MG Energyの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.7.2 MG Energyの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.7.3 MG Energyの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021年~2026年)
10.7.4 MG Energyの会社概要および主要事業
10.7.5 MG Energyの最近の動向
10.8 CSWADI Photon Technology
10.8.1 CSWADI Photon Technologyの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.8.2 CSWADI Photon Technologyの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.8.3 CSWADI Photon Technologyの放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、粗利益(2021年~2026年)
10.8.4 CSWADI Photon Technologyの会社概要および主要事業
10.8.5 CSWADI Photon Technologyの最近の動向
10.9 Aorun New Materials
10.9.1 Aorun New Materials 企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.9.2 Aorun New Materials 放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.9.3 Aorun New Materials 放射冷却技術の販売数量、売上高、価格、および粗利益率(2021-2026年)
10.9.4 オーラン・ニューマテリアルズの会社概要および主要事業
10.9.5 オーラン・ニューマテリアルズの最近の動向
10.10 モンキーキング・ニューマテリアル
10.10.1 モンキーキング・ニューマテリアルズの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
10.10.2 モンキーキング・ニューマテリアルズの輻射冷却技術のモデル、仕様、および用途
10.10.3 モンキーキング・ニューマテリアル社の放射冷却技術:販売数量、売上高、価格、粗利益率(2021-2026年)
10.10.4 モンキーキング・ニューマテリアル社の会社概要および主要事業
10.10.5 モンキーキング・ニューマテリアル社の最近の動向
11 結論
12 付録
12.1 調査方法
12.2 データソース
12.2.1 二次情報源
12.2.2 一次情報源
12.3 市場推定モデル
12.4 免責事項

表一覧
表1. 放射冷却技術の市場規模およびCAGR:日本対世界、2021年~2032年、百万米ドル
表2. 放射冷却技術市場の阻害要因
表3. 放射冷却技術市場の動向
表4. 放射冷却技術産業の政策
表5. 世界の放射冷却技術の企業別売上高(2021-2026年、百万米ドル)、2025年の売上高に基づく順位
表6. 世界の放射冷却技術の企業別売上高シェア(2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位
表7. 世界の放射冷却技術の販売数量(企業別、2021-2026年、平方メートル)、2025年の販売数量に基づく順位
表8. 世界の放射冷却技術の販売数量市場シェア(企業別、2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位
表9. 世界の放射冷却技術の企業別平均販売価格(ASP)(2021-2026年)(米ドル/平方メートル)
表10. 世界の放射冷却技術メーカーの市場集中度(CR3およびHHI)
表11. 世界の放射冷却技術のM&Aおよび拡張計画
表12. 世界の放射冷却技術メーカーの製品タイプ
表13. 主要メーカーの本社および放射冷却技術生産拠点
表14. 主要メーカーの放射冷却技術生産能力および将来計画
表15. 日本の放射冷却技術売上高(企業別、2021-2026年、百万米ドル、2025年の売上高に基づく順位付け)
表16. 日本の放射冷却技術市場における企業別売上高シェア(2021-2026年、2025年のデータに基づく順位付け)
表17. 日本の放射冷却技術市場における企業別販売数量(2021-2026年、平方メートル単位)、2025年の販売実績に基づく順位付け
表18. 日本の放射冷却技術における企業別販売数量市場シェア(2021-2026年)、2025年のデータに基づく順位
表19. 世界の放射冷却技術の地域別生産量および予測(2021年対2025年対2032年、平方メートル)
表20. 地域別世界放射冷却技術生産量、2021-2026年、(平方メートル)
表21. 地域別世界放射冷却技術生産予測、2027-2032年、(平方メートル)
表22. 放射冷却技術上流(原材料)の世界主要企業
表23. 世界の放射冷却技術の主な顧客
表24. 放射冷却技術の主な販売代理店
表25. タイプ別、世界の放射冷却技術の消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表26. 用途別、世界の放射冷却技術消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年、百万米ドル)
表27. 地域別、世界の放射冷却技術消費額(2021年対2025年対2032年、百万米ドル)
表28. 地域別、世界の放射冷却技術消費額、2021年~2032年、百万米ドル
表29. 地域別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年、(平方メートル)
表30. 国別、世界の放射冷却技術消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表31. 国別、世界の放射冷却技術消費額、2021年~2032年、百万米ドル
表32. 国別、世界の放射冷却技術消費額市場シェア、2021年~2032年
表33. 国別、世界の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年、(平方メートル)
表34. 国別、世界の放射冷却技術販売数量市場シェア、2021年~2032年
表35. i2Coolの企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表36. i2Coolの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表37. i2Coolの放射冷却技術の販売数量(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38. i2Coolの会社概要および主な事業
表39. i2Coolの最近の動向
表40. Radi-Coolの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表41. Radi-Coolの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表42. Radi-Coolの放射冷却技術の販売数量(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43. Radi-Coolの会社概要および主要事業
表44. Radi-Coolの最近の動向
表45. SPACE COOLの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表46. SPACE COOL放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表47. SPACE COOL放射冷却技術の販売数量(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48. SPACE COOLの会社概要および主な事業
表49. SPACE COOLの最近の動向
表50. Azure Eraの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表51. Azure Eraの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表52. Azure Eraの放射冷却技術の販売数量(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53. Azure Eraの会社概要および主要事業
表54. Azure Eraの最近の動向
表55. 3Mの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表56. 3Mの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表57. 3Mの放射冷却技術の販売数量(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58. 3Mの会社概要および主要事業
表59. 3Mの最近の動向
表60. SVGオプトエレクトロニクスの会社情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表61. SVGオプトエレクトロニクスの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表62. SVGオプトエレクトロニクスの放射冷却技術の販売数量(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63. SVGオプトエレクトロニクスの会社概要および主要事業
表64. SVGオプトエレクトロニクスの最近の動向
表65. MG Energyの企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表66. MG Energyの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表67. MG Energyの放射冷却技術の販売数量(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68. MGエナジーの会社概要および主な事業
表69. MGエナジーの最近の動向
表70. CSWADIフォトンテクノロジーの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表71. CSWADIフォトンテクノロジーの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表72. CSWADI Photon Technologyの放射冷却技術の販売数量(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73. CSWADI Photon Technologyの会社概要および主要事業
表74. CSWADI Photon Technologyの最近の動向
表75. Aorun New Materialsの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表76. Aorun New Materialsの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表77. Aorun New Materialsの放射冷却技術の販売数量(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78. Aorun New Materialsの会社概要および主要事業
表79. Aorun New Materialsの最近の動向
表80. Monkey King New Materialの会社情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表81. Monkey King New Materialの放射冷却技術のモデル、仕様、および用途
表82. モンキーキング・ニューマテリアル社の放射冷却技術の販売数量(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83. モンキーキング・ニューマテリアル社の会社概要および主要事業
表84. モンキーキング・ニューマテリアル社の最近の動向


図表一覧
図1. 放射冷却技術のイメージ図
図2. 世界の放射冷却技術の消費額(百万米ドル)(2021-2032年)
図3. 世界の放射冷却技術の販売数量(平方メートル)(2021-2032年)
図4. 世界の放射冷却技術の平均販売価格(ASP)、(2021-2032年)および(米ドル/平方メートル)
図5. 日本の放射冷却技術の消費額、(百万米ドル)および(2021-2032年)
図6. 日本の放射冷却技術販売数量(平方メートル)および(2021-2032年)
図7. 日本の放射冷却技術平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)および(2021-2032年)
図8. 消費額別、日本の放射冷却技術の世界市場シェア(2021-2032年)
図9. 販売数量別、日本の放射冷却技術の世界市場シェア(2021-2032年)
図10. 企業別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界放射冷却技術市場シェア(2025年)
図11. 日本の放射冷却技術主要参入企業および市場シェア(2025年)
図12. 世界の放射冷却技術の生産能力、生産量および設備稼働率(2021-2032年)
図13. 世界の放射冷却技術の生産能力市場シェア(地域別、2025年対2032年)
図14. 世界の放射冷却技術生産市場シェアおよび地域別予測(2021-2032年)
図15. 放射冷却技術の産業チェーン
図16. 放射冷却技術の調達モデル
図17. 放射冷却技術の販売モデル
図18. 放射冷却技術の販売チャネル、直接販売、および流通
図19. コーティング
図20. 膜
図21. 繊維
図22. その他
図23. タイプ別、世界の放射冷却技術消費額、2021-2032年、百万米ドル
図24. タイプ別、世界の放射冷却技術消費額市場シェア、2021-2032年
図25. 種類別、世界の放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図26. 種類別、世界の放射冷却技術販売数量市場シェア、2021-2032年
図27. タイプ別、世界の放射冷却技術平均販売価格(ASP)、2021-2032年、(米ドル/平方メートル)
図28. 建設業界
図29. 物流・倉庫業
図30. 輸送機器
図31. エネルギー・電力施設
図32. その他
図33. 用途別、世界の放射冷却技術消費額、2021-2032年、百万米ドル
図34. 用途別、世界の放射冷却技術売上高市場シェア、2021-2032年
図35. 用途別、世界の放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図36. 用途別、世界の放射冷却技術販売数量市場シェア、2021-2032年
図37. 用途別、世界の放射冷却技術価格、2021-2032年、(米ドル/平方メートル)
図38. 地域別、世界の放射冷却技術消費額市場シェア、2021-2032年
図39. 地域別、世界の放射冷却技術販売数量市場シェア、2021-2032年
図40. 北米における放射冷却技術の消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図41. 国別、北米における放射冷却技術の消費額市場シェア(2025年)
図42. 欧州における放射冷却技術の消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図43. 欧州の放射冷却技術消費額市場シェア(国別)、2025年
図44. アジア太平洋地域の放射冷却技術消費額および予測、2021-2032年、百万米ドル
図45. アジア太平洋地域の放射冷却技術消費額市場シェア(国・地域別)、2025年
図46. 南米における放射冷却技術の消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図47. 国別、南米における放射冷却技術の消費額市場シェア(2025年)
図48. 中東・アフリカにおける放射冷却技術の消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図49. 米国における放射冷却技術の販売数量(2021-2032年、平方メートル)
図50. タイプ別、米国における放射冷却技術の販売数量市場シェア(2025年対2032年)
図51. 用途別、米国における放射冷却技術の販売数量市場シェア(2025年対2032年)
図52. 欧州の放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図53. タイプ別、欧州の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図54. 用途別、欧州の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図55. 中国の放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図56. タイプ別、中国の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図57. 用途別、中国の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図58. 日本の放射冷却技術販売数量、2021年~2032年(平方メートル)
図59. タイプ別、日本の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図60. 用途別、日本の放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図61. 韓国における放射冷却技術の販売数量(2021年~2032年、平方メートル)
図62. タイプ別、韓国における放射冷却技術の販売数量市場シェア(2025年対2032年)
図63. 用途別、韓国における放射冷却技術の販売数量市場シェア(2025年対2032年)
図64. 東南アジアの放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図65. タイプ別、東南アジアの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図66. 用途別、東南アジアの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図67. インドの放射冷却技術販売数量、2021-2032年、(平方メートル)
図68. タイプ別、インドの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図69. 用途別、インドの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図70. 中東・アフリカの放射冷却技術販売数量、2021年~2032年(平方メートル)
図71. タイプ別、中東・アフリカの放射冷却技術販売数量市場シェア、2025年対2032年
図72. 用途別、中東・アフリカの放射冷却技術販売数量市場シェア(2025年対2032年)
図73. 調査方法論
図74. 一次インタビューの内訳
図75. ボトムアップアプローチ
図76. トップダウンアプローチ

※参考情報

放射冷却技術は、物体が自らの熱を効率的に放射することによって温度を下げる技術です。このプロセスは、物体が赤外線を放出し、周囲の環境にエネルギーを逃がすことで実現されます。放射冷却は、特に夜間や晴れた条件下で効率的に機能し、熱を持つ物体から冷却効果を引き出すために利用されます。
放射冷却技術にはいくつかの種類があります。ひとつは、特定の波長の赤外線を選択的に放出する材料を使用した方式です。この材料は、周囲の環境と温度差を利用して熱を効果的に放射します。また、放射冷却材の種類によって性能が異なる場合があるため、目的に応じて選定が重要です。さらに、放射冷却の性能を向上させるためのコーティングや構造技術も存在します。

用途としては、さまざまな分野での野外冷却が考えられます。都市環境においては、建物の屋根や外壁に放射冷却材料を使用することで、熱の蓄積を抑えることができます。この結果、エアコンの使用が減少し、電力消費を削減することが期待されています。農業分野では、作物や家畜の冷却にも応用可能で、熱ストレスを軽減することができます。さらに、太陽光発電パネルの冷却にも利用され、高効率を維持する助けとなります。

放射冷却技術は、持続可能なエネルギー戦略の一環としても注目されています。従来の冷却方法に比べて、エネルギーをほとんど消費せずに効果的な冷却を実現できるため、地球温暖化対策としても有望視されています。特に、都市化が進む地域では、ヒートアイランド現象を緩和する手段としての利用が期待されます。

放射冷却技術に関連する技術としては、ナノテクノロジーや材料科学の進展があります。特に、ナノメートルスケールの構造を持つ材料は、特定の波長の放射を効率的に行うため、放射冷却性能を向上させることができます。また、光学的特性を持つコーティングやメタマテリアルの開発も、この技術の向上に貢献しています。

また、放射冷却技術は他の冷却技術との組み合わせによって、その効果をさらに高めることが可能です。例えば、従来のエアコンや冷却システムと組み合わせることで、冷却効率を向上させることができます。このように、放射冷却技術は単独での利用だけでなく、他の技術との相乗効果により、幅広い応用が可能です。

未来に向けて、放射冷却技術の研究開発はさらに進む可能性を秘めています。気候変動の影響で熱環境が変化する中、効率的で環境に優しい冷却手段が求められています。放射冷却技術は、技術革新と共に進化し、より高い性能を実現することが期待されています。

このように、放射冷却技術は、環境問題への対応やエネルギーの効率的な利用において重要な役割を果たすことができる技術です。これからの研究と応用の進展によって、さらなる発展が期待される分野です。


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※当市場調査資料(YHR26MY3040 )"放射冷却技術の世界及び日本市場2026年:種類別(塗料、フィルム、その他)" (英文:Radiative Cooling Technology - Global Top Players Market Share and Ranking 2026)はYH Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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