2025年11月12日
H&Iグローバルリサーチ(株)
*****「航空宇宙断熱材の世界市場:素材別(セラミック材料、ガラス繊維)(2025~2030)」産業調査レポートを販売開始 *****
H&Iグローバルリサーチ株式会社(本社:東京都中央区)は、この度、Grand View Research社が調査・発行した「航空宇宙断熱材の世界市場:素材別(セラミック材料、ガラス繊維)(2025~2030)」市場調査レポートの販売を開始しました。航空宇宙断熱材の世界市場規模、市場動向、市場予測、関連企業情報などが含まれています。
***** 調査レポートの概要 *****
- 市場概要と定義
1.1 航空宇宙断熱材市場の背景
航空宇宙断熱材(Aerospace Insulation)とは、航空機および宇宙機器の構造内で温度変化・振動・騒音・火災・電磁干渉(EMI)などの外的要因から内部システムや乗員を保護するために使用される材料を指す。航空機内部では、高度10,000m級の極端な温度差、急激な圧力変化、燃料燃焼に伴う高熱や振動、さらに電子機器密集によるノイズ干渉など、極めて過酷な環境下で安全性と快適性の両立が求められる。これに対応するため、断熱材は機体構造の軽量化とともに進化してきた。
近年の航空宇宙産業は、脱炭素化・電動化・低騒音化を軸に構造的転換を遂げており、断熱材市場はその中心的なサプライチェーンとして位置づけられている。航空機メーカーや防衛産業では、高性能軽量断熱材、難燃性複合材料、リサイクル可能なグリーン素材への需要が急速に高まっている。
また、民間航空機のみならず、宇宙開発・無人航空機(UAV)・都市型空飛ぶモビリティ(AAM: Advanced Air Mobility)分野においても、新たな断熱要求が生じており、同市場は2024年以降、民間・軍用・宇宙用途の三分野融合型市場として拡大が見込まれる。
1.2 市場定義と調査範囲
航空宇宙断熱材市場は、用途・素材・機能・地域の4軸で定義される複合産業である。
- 用途別分類:商用航空機、軍用機、ヘリコプター、宇宙船、UAV
- 素材別分類:グラスウール、セラミックファイバー、ポリマー発泡体(ポリイミド、ポリエチレン、アラミド等)、ナノ複合材、金属フォイル
- 機能別分類:熱絶縁、音響遮断、耐火性、電磁波シールド、構造補強
- 地域別分類:北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
2024年時点の世界市場規模は約68億米ドルと推定され、2035年には130億米ドル規模に達すると予測されている。年平均成長率(CAGR)は6.1%前後で推移すると見込まれ、民間航空旅客需要の回復、宇宙関連投資の増加、航空機燃費効率化政策の強化が主な推進要因となっている。
調査では、製造企業(OEM)、サプライヤー(Tier-1/Tier-2)、素材メーカー、航空会社、防衛関連機関を含む120社以上の市場プレイヤーを分析対象としている。
1.3 調査手法と分析モデル
本レポートは、定量・定性両面の分析を組み合わせた包括的アプローチを採用している。主要データは以下の手法に基づき収集・検証された。
- 一次情報:主要メーカー・航空機OEM・規制機関・研究者へのインタビュー
- 二次情報:航空宇宙産業レポート、企業年次報告書、学術論文、規格データベース
- 定量分析:市場推計モデル(需要予測・価格変動・供給チェーン分析)
- 定性分析:SWOT分析、PESTEL分析、ポーターのファイブフォース分析
この結果、断熱材市場を構成する技術革新・規制動向・コスト構造・企業戦略・地域特性の5要素を包括的に整理し、今後10年間の戦略的方向性を提示する。
- 市場動向と成長ドライバー
2.1 航空旅客需要の回復と新型機開発
世界の航空旅客輸送量はパンデミック後の回復局面にあり、国際航空運送協会(IATA)のデータによれば、2024年にはコロナ前水準を上回り、2030年までに航空機需要は年平均4.2%成長する見通しである。これに伴い、ボーイング社およびエアバス社は、それぞれ20,000機以上の新規航空機製造計画を公表しており、機体内部に用いられる断熱材の採用需要が急増している。
特に新型機(B787, A350, C919など)では、炭素繊維複合材の採用比率が70%以上に達し、これに対応する軽量・高耐熱断熱システムが必須となっている。機体内部の温度制御・騒音管理・振動低減は、乗客快適性だけでなく構造強度や燃費効率にも影響するため、断熱設計は航空機開発の中核要素の一つとして位置付けられている。
2.2 技術革新と新素材開発
断熱材の革新は、従来のグラスウール中心から高性能複合材料・ナノテクノロジー・スマートマテリアルへの転換が進んでいる。
- ポリイミドフォーム:NASAのスペースシャトル断熱層にも採用。超軽量かつ高耐熱性。
- アラミド繊維(Kevlar, Nomex):耐火・耐衝撃・低重量特性を兼ね備え、内装断熱に広く利用。
- ナノシリカ・エアロゲル:極めて低い熱伝導率を持ち、宇宙船・ロケットなど極限環境での利用が拡大。
- 再生可能素材系複合材:リサイクルポリマーやバイオベース樹脂を用いた持続可能断熱材として注目。
さらに、電動航空機や都市型モビリティ(eVTOL)の開発により、高電圧電源の熱制御やバッテリー保護用途でも新たな断熱ニーズが発生している。これに対応して、メーカー各社は電気絶縁性・難燃性・軽量性を両立したハイブリッド断熱構造を開発している。
2.3 環境政策と安全規格の影響
環境負荷削減と安全基準強化が市場成長の主要因となっている。
国際民間航空機関(ICAO)は、**CO₂排出削減目標(2050年までに実質ゼロ)**を設定しており、軽量化とエネルギー効率化が不可欠となっている。また、米国連邦航空局(FAA)や欧州航空安全局(EASA)は、航空機材料の難燃性・毒性ガス放出・電磁波遮断性能について厳格な規制を設けている。
このため、断熱材メーカーは新しい「グリーン・コンプライアンス素材」の開発に注力している。たとえば、ハロゲンフリー難燃化、リサイクルポリマー利用、低VOC(揮発性有機化合物)発泡技術の導入などが進められている。
また、航空機整備コストの削減や再利用可能断熱材の開発も進行中であり、全体としてサステナビリティ志向の市場構造が形成されつつある。
2.4 宇宙産業と防衛分野の拡大
宇宙関連プロジェクトの増加が、断熱材市場の新たな成長領域を生み出している。
SpaceX、Blue Origin、Arianespace、JAXAなどによるロケット・衛星・宇宙船の商業打ち上げ件数が急増しており、極低温燃料貯蔵や再突入カプセル保護において超高温耐性断熱技術が求められている。
防衛分野では、戦闘機・輸送機・無人偵察機などの機体内熱制御・電子機器冷却用途が増加している。これらの用途では、熱伝導と電磁波シールドの複合設計が不可欠であり、断熱材の技術的複雑性が飛躍的に高まっている。
- 市場構造と地域別分析
3.1 北米市場
北米は、航空宇宙断熱材市場の約35%を占める最大市場である。ボーイング社、ロッキード・マーティン、レイセオン、ノースロップ・グラマンなどの大手OEMが拠点を構え、素材メーカー(DuPont, BASF, Owens Corningなど)が強固な供給ネットワークを形成している。
また、NASAや米空軍研究所(AFRL)の宇宙断熱研究が進展し、次世代耐熱複合材やエアロゲル断熱技術が商業化段階に入っている。
3.2 欧州市場
欧州では、エアバス主導の民間航空機開発に加え、ESA(欧州宇宙機関)の宇宙探査プログラムが断熱需要を牽引している。EU域内では環境政策(REACH指令、RoHS規制)が厳しく、リサイクル可能素材・低公害発泡剤の採用が急速に進む。
また、ドイツ・フランス・英国の防衛関連機関による断熱技術の共同研究が活発であり、欧州メーカー(Zotefoams, Saint-Gobain, Safran等)が競争力を高めている。
3.3 アジア太平洋市場
アジア太平洋地域は最も高い成長率を示す。中国・日本・インドを中心に、航空・宇宙産業の国産化が進行中であり、特に中国のC919旅客機や日本の宇宙探査機開発が市場を牽引している。
インドではISROの商業衛星打ち上げが増加し、断熱材需要が多様化。韓国・オーストラリアではeVTOL・UAV開発向けの軽量ポリマー断熱材が注目されている。
3.4 その他地域
中東では、防衛予算の増加に伴い、航空機整備・改修市場が拡大中。特にUAEやサウジアラビアが断熱製造拠点の誘致を進めている。
ラテンアメリカではブラジルのエンブラエルが主導的役割を果たし、南米航空網拡張とともに熱遮断・音響材需要が増加している。
まとめ:市場展望と課題
航空宇宙断熱材市場は、航空機製造、宇宙探査、防衛、都市型モビリティの各分野にわたって持続的な拡大が見込まれている。
しかし、素材コスト上昇・製造エネルギー負荷・廃棄物処理などの課題も顕在化しており、次の3つの方向性が鍵となる。
- 脱炭素・軽量化技術の深化
→ エアロゲル・再生ポリマーによる低炭素断熱設計の普及。 - スマート断熱技術の台頭
→ 温度変化応答型・自己修復型素材の実用化。 - サプライチェーンの再編成
→ 地域分散型製造・リサイクル体制の構築。
2035年には、断熱材は単なる「防護素材」から「統合型熱管理システム」へと進化し、航空宇宙分野におけるサステナビリティと安全性の両立を支える中核技術となるだろう。
***** 調査レポートの目次(一部抜粋) *****
第1章 市場概要
1.1 レポートの目的と適用範囲
- 調査の背景と目的
- 分析対象市場および定義
- 産業分類と調査対象範囲
- 想定期間(2019年〜2035年)および単位(USD百万)
- 分析手法とデータソース(一次・二次情報の組み合わせ)
1.2 航空宇宙断熱材の定義
- 断熱材の役割と重要性
- 機能(熱・音・電磁波・振動抑制など)
- 航空機および宇宙機における適用領域
- 主な素材(ガラス繊維、アラミド、ポリマー発泡体、セラミック、エアロゲル)
1.3 市場構成と分類
- 用途別分類(商用航空機、防衛用航空機、宇宙船、UAV、eVTOL)
- 素材別分類(グラスウール、ポリイミドフォーム、アラミド繊維、エアロゲル、金属フォイルなど)
- 機能別分類(熱絶縁、音響遮断、電磁波シールド、耐火性、振動吸収)
- 地域別市場構造(北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ)
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 主要指標と市場動向要約
- 世界市場規模推移(2019〜2035年)
- 地域別成長率および構成比
- 主要製品群と用途動向
- 供給網の変化と技術進展
2.2 成長要因・課題・機会の概要
- 航空旅客需要の回復と航空機製造の増加
- 脱炭素社会に向けた軽量化需要
- 宇宙探査・防衛投資拡大による新用途の創出
- 環境・安全規制の強化
- 原材料コスト上昇と供給制約
2.3 市場トレンドの要約
- 高性能複合断熱材の登場
- 再生可能資源・リサイクル素材の採用
- デジタル解析とスマート断熱システム化
- 電動航空機(eVTOL)への適用拡大
2.4 主要企業動向のハイライト
- グローバルリーダーと新興企業の比較
- 投資・提携・技術開発の方向性
- 製品差別化戦略の動向
第3章 市場動向分析
3.1 航空産業のマクロトレンド
- 航空旅客数・航空貨物量の推移
- 次世代航空機(A350, B787, C919など)の生産動向
- 機体設計の変化(複合材比率・軽量構造)
- 燃費効率改善とサステナブル航空燃料(SAF)の影響
3.2 技術革新の進展
- ナノ断熱素材の研究開発動向
- エアロゲル技術の応用範囲拡大
- ポリイミドフォーム・アラミド複合材の改良
- 構造部材一体型断熱(Integrated Thermal Management)
3.3 環境政策・規制の影響
- ICAO・FAA・EASAの環境基準
- 難燃・低毒性・低VOC規制の強化
- REACH指令・RoHS規制への適合化
- 航空業界のカーボンニュートラル化への寄与
3.4 市場課題と制約要因
- 原材料価格変動リスク
- 認証・試験コストの上昇
- OEM依存構造による供給集中
- 技術標準化の遅れ
3.5 市場機会と将来展望
- 宇宙分野(衛星・探査機・再突入モジュール)での採用拡大
- 都市型エアモビリティ(UAM/eVTOL)の急成長
- AI・IoTとの連携によるスマート断熱設計
- 防衛・無人航空機市場での特殊素材需要
第4章 素材別市場分析
4.1 グラスウール断熱材
- 製造工程と性能特性
- 商用航空機における利用状況
- コスト効率性と課題
4.2 ポリイミドフォーム
- 高温環境下での安定性
- NASA・ESAなどの宇宙用途事例
- 電動航空機への応用可能性
4.3 アラミド繊維系材料(Kevlar/Nomex)
- 耐火性・衝撃吸収性の評価
- 音響制御・防振への応用
- 防衛航空機での利用実績
4.4 セラミックおよびエアロゲル系断熱材
- 超高温環境での耐熱メカニズム
- ロケット・再突入カプセル用途
- コスト・成形性・重量比較
4.5 金属フォイル・ナノ複合材
- EMIシールドおよび構造補強用途
- カーボンナノチューブ・グラフェン複合材の動向
- 軽量構造との統合化技術
第5章 機能別市場分析
5.1 熱絶縁
- 機体温度制御と燃料効率化
- 熱伝導率・放射率の最適化技術
- 航空機キャビン・エンジン周囲の熱対策
5.2 音響遮断・振動吸収
- キャビンノイズ低減の重要性
- マルチレイヤー構造による遮音効果
- 防振マウントとの組み合わせ技術
5.3 電磁波シールド
- 電子機器の干渉防止と安全性
- EMI/EMC規格対応の設計要件
- 軍用機における特殊遮蔽技術
5.4 耐火性・難燃性
- 国際規格(FAR 25.853等)への準拠
- ハロゲンフリー難燃技術
- 航空火災安全評価の最新基準
第6章 用途別市場分析
6.1 商用航空機
- ワイドボディ/ナローボディ機での使用構成
- 航空機OEM別の採用動向(Boeing, Airbus, COMACなど)
- 機内快適性と断熱設計の関係
6.2 防衛・軍用機
- 戦闘機・輸送機・早期警戒機の断熱要求
- 電磁波遮断・赤外線ステルス機能の融合
6.3 宇宙機・ロケット・衛星
- 打ち上げ時および再突入時の温度環境
- Cryogenic燃料タンク断熱構造
- エアロゲル断熱の適用範囲
6.4 無人航空機(UAV)・ドローン
- 軽量性と高電圧安全性の両立
- 高高度・極低温飛行条件下の断熱技術
6.5 電動航空機・eVTOL
- 都市型航空モビリティの断熱設計要件
- バッテリーパックの熱管理と安全性
- 電気絶縁・防火・遮音機能の統合化
第7章 地域別市場分析
7.1 北米市場
- 米国航空機製造の動向
- 防衛産業(Lockheed Martin, Raytheon等)の需要
- NASA・商業宇宙企業による新技術導入
7.2 欧州市場
- Airbus主導の開発計画
- EU環境規制と素材革新
- 英・独・仏における技術開発拠点
7.3 アジア太平洋市場
- 中国C919、日本H3ロケット、インドISROなどの需要拡大
- 素材製造サプライチェーンの地域移転
- 国内企業(東レ、三菱化学等)の競争優位性
7.4 中東・アフリカ市場
- 防衛予算拡大による航空需要
- UAE・サウジアラビアでの製造拠点形成
7.5 ラテンアメリカ市場
- Embraer社の中型機・ビジネスジェット需要
- 南米地域の航空メンテナンス拠点化
第8章 競争環境分析
8.1 主要企業プロファイル
- DuPont
- BASF SE
- 3M Company
- Zotefoams plc
- Safran S.A.
- Saint-Gobain Performance Plastics
- Triumph Group
- Rogers Corporation
- Evonik Industries
- Boyd Corporation
8.2 企業別戦略分析
- 製品開発・特許ポートフォリオ
- 地域展開戦略
- M&A・アライアンス事例
- ESGおよび環境対応製品ライン
8.3 競争マトリクス分析
- 技術革新度と市場シェアの位置づけ
- OEM・Tier1関係性の可視化
- 新興企業と既存大手の比較
第9章 市場予測(2025〜2035)
9.1 世界市場規模予測
- 年次別売上推移(地域別・用途別)
- 断熱材需要量・価格・供給トレンド
9.2 シナリオ別予測
- 標準シナリオ:航空機生産回復ベース
- 高成長シナリオ:宇宙産業急拡大
- 低成長シナリオ:エネルギー価格上昇・サプライ制約
9.3 コスト分析と利益率推計
- 原材料コスト構造
- エネルギー・人件費・輸送費の影響
- 断熱性能改善による経済効果
第10章 技術革新・将来展望
10.1 新素材開発動向
- ナノ多孔質構造による断熱効率改善
- 生体由来ポリマー素材の研究
- 自己修復型断熱コーティング
10.2 デジタル化とAI適用
- CFDシミュレーションによる熱管理最適化
- デジタルツイン技術との連携
- 材料設計AIによる性能予測
10.3 宇宙探査・極限環境での適用拡大
- 月・火星探査機用断熱構造
- 再利用型ロケットへの断熱再生技術
- 熱防護システム(TPS)と複合化の進展
第11章 政策・規制・標準化
11.1 主要国の規格・認証制度
- FAA/EASA/JIS/ASTM規格比較
- 難燃性試験・毒性基準・リサイクル基準
11.2 環境規制の影響
- CO₂削減義務とLCA(ライフサイクル分析)
- 環境負荷低減のための製造プロセス革新
第12章 市場戦略・提言
12.1 新規参入企業への提言
- 技術提携の重要性
- OEMサプライチェーンへの参入戦略
12.2 既存企業の成長戦略
- 高付加価値製品への転換
- サステナブル素材ポートフォリオの拡大
12.3 政策提言
- 航空安全基準と環境基準の両立
- グローバル標準化と地域連携の促進
付録
- 用語集/略語一覧
- 図表・グラフ一覧
- 調査手法とデータモデル
- 参考文献および情報源
※「航空宇宙断熱材の世界市場:素材別(セラミック材料、ガラス繊維)(2025~2030)」調査レポートの詳細紹介ページ
⇒https://www.marketreport.jp/aerospace-insulation-market
※その他、Grand View Research社調査・発行の市場調査レポート一覧
⇒https://www.marketreport.jp/grand-view-research-reports-list
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