PVモジュール用封止材市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別(EVAフィルムおよびPOEフィルム)、用途別(単面モジュールおよび両面モジュール)、2026年から2035年までの地域別洞察および予測

最終更新日:23 December 2025
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PVモジュール用封止材料市場概要

太陽光発電モジュール用の世界の封止材料市場規模は、2026年に64億7,000万米ドル相当と予測されており、2026年から2035年までの予測期間中にCAGR 1.9%で、2035年までに84億4,000万米ドルに達すると予想されています。

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PVモジュール市場用封止材料は、太陽エネルギーエコシステムにとって最も重要です。これらの材料は、太陽電池を湿気、紫外線、物理的損傷から保護し、長期的な耐久性とフィールド効率を穏やかに保証するためです。 EVA、POE、TPU などのカプセル化材料は、カプセル化の品質と寿命に大きく貢献します。太陽エネルギーの世界的な需要に伴い、封止材の需要も世界的に高まっています。つまり、今後、高品質の封止材の需要が増加することになります。国際的な技術のアップグレードと新しい再生可能エネルギー技術プロジェクトへの資金の開発は、封止材料と技術にプラスの影響を与えるでしょう。主な地域はアジア太平洋(特に中国とインド)で、封止材は世界中の太陽光発電設備のかなりの割合を占めており、多くの製造や技術革新において重要な役割を果たしているという事実もあり、封止材の現在最大の市場となっている。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響

新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるサプライチェーンの混乱、投資の不確実性、遅延により、太陽電池モジュール業界の封止材に悪影響

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場は次のような状況に陥っています。予想よりも低いパンデミック前のレベルと比較したすべての地域の需要。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、PVモジュール用封止材料市場に重大かつマイナスの破壊的な影響を与えました。パンデミックは、主にプロジェクトの遅延と太陽光発電コンポーネント、つまり封止材の市場需要の低迷による太陽電池業界全体の需要の世界的な減少を含め、世界のサプライチェーン活動と製造活動に混乱をもたらしました。関連する生産施設の多くが少なくとも一時的に停止されたり、生産能力が大幅に制限されたりしたことを考えると、原材料の供給能力が中断されたり、コストの増加を余儀なくされたりしました。それに加えて、投資に対する不確実性もありました。建設業の減速が本格化したため、市場の成長はほとんど止まった。結局、業界全体で収益とプロジェクト活動が大幅に減少したが、業界での「パンデミック後」の再生可能エネルギーへの投資が増加し、規制がちょうど緩和されつつあった砂地になってからようやく回復し始めた。

最新のトレンド

市場の成長は高効率太陽電池モジュールへのPOEフィルムの採用が牽引

PVモジュール用封止材料市場の主な傾向は、メーカーが高効率両面受光型およびTOPCon太陽電池モジュールに移行していることによるポリオレフィンエラストマー(POE)フィルムの台頭です。 POE フィルムは、電位誘起劣化 (PID) に対する優れた耐性、低い水蒸気透過率、および優れた UV 安定性を備えているため、過酷な外部環境における二重ガラスモジュールにとって優れた選択肢となります。メーカーは高いパフォーマンスを期待しており、POE の価格が大幅に上昇していることから、EVA-POE-EVA をハイブリッド構造 (EPE) で採用し、POE と EVA でコスト/利益ベースを見積もるなどの取り組みを検討しています。最近、Sveck と Wanhua Chemical の両社は、光透過率が 92% 以上の超透明な POE フィルムを発売しました。どちらも、両面ゲインの向上とラミネート時間の短縮を実現します。要約すると、すべてのメーカーは、太陽電池モジュールの低コスト、長期信頼性、太陽電池モジュール設計の効率向上の両方を含め、耐久性を向上させる方法を検討しています。

 

 

太陽光発電モジュール用封止材市場セグメンテーション

タイプ別

タイプに基づいて、世界市場はEVAフィルムとPOEフィルムに分類できます

  • EVA フィルム: EVA (エチレン酢酸ビニル) フィルムは、低コスト、適切な UV 保護、高い透明性を備え、ラミネートが簡単であるため、PV モジュール全体で最も広く統合されている封止システムとなっています。ガラスや太陽電池への接着力は良好ですが、時間の経過とともに黄変し、電位誘起劣化 (PID) が発生する傾向があります。 EVAはその欠点にもかかわらず、製造技術が十分に確立されており、十分な量のEVAが容易に入手できるため、依然として一般的な太陽電池モジュールに広く使用されています。 EVA は、中程度の環境条件で許容できるパフォーマンスを発揮する可能性が高く、住宅、公共施設、商業用途の大部分に適しています。

 

  • POE フィルム: POE (ポリオレフィン エラストマー) フィルムは、優れた PID 耐性、低蒸気水拡散性、良好な UV 安定性を備えているため、最近急速に普及しています。 POE フィルムは両面受光および二重ガラスの PV モジュールに使用されており、光学的な透明性を監視する耐久性の問題が最も重要です。 POE は確かに EVA に比べて使用するのに高価な材料であり、最終製品に仕上げるためのプロセス温度は EVA よりも高くなりますが、POE は過酷な気候や湿気の多い気候での耐性が向上します。さらに、POE は熱安定性が優れているため、優れた電気抵抗率と耐薬品性を備えており、次世代の高効率太陽電池モジュールの優れた候補となっています。

用途別

アプリケーションに基づいて、世界市場は単面モジュールと両面モジュールに分類できます

  • モノフェイシャルモジュール:モノフェイシャルモジュールは、片面のみからエネルギーを生成するソーラーモジュールです。設計のシンプルさと製造コストの低さに基づいて、単面モジュールは太陽電池モジュール市場に貢献し、市場を支配してきました。モノフェイシャルモジュールの接着に組み込まれる封入材料は、低コストで経済的特性、使いやすさ、予測可能なエネルギー性能、消費者による一般的な受け入れやすさのため、通常は EVA 材料です。片面モジュールの重要な欠点の 1 つは、片面モジュールは一般に両面モジュールほど効果的ではないことです。とはいえ、これは、住宅および商業の実際の用途における単面モジュールの使用を大幅に妨げるには至っていない。ユニフェイスモジュールにおける封止材指令に対する需要は、特に価格と設置が最優先される世界の地域で安定しています。

 

  • 両面受光モジュール: 両面受光モジュールにより、モジュールの前面と背面の両方から太陽光を利用できるようになり、エネルギーと効率が向上します。両面受光モジュールの封止材設計では、通常、POE に基づいたより高度な材料が使用されます。これは、その透明性だけでなく、UV および湿気に対する優れたバリア性も備えているためです。両面フェイシャルは急速に進化する実用規模のプロジェクト市場になりつつあり、市場性の高い高性能封止材の可能性が拡大しています。住宅市場および商業市場では、裏面発電がシステム全体の歩留まりに大きな影響を与える可能性がある高反射率の問題において、両面受光モジュールが最も効果を発揮します。

市場力学

市場のダイナミクスには、市場の状況を示す推進要因と抑制要因、機会、課題が含まれます。

推進要因

市場の成長は、太陽光発電の導入の増加、政府の奨励金、信頼性の高い太陽光発電モジュールの需要によって促進されています

太陽エネルギーの世界的な導入は、封止材料業界の成長の大きな要因です。各国は、再生可能エネルギーの約束を達成し、最終的には炭素排出量を削減するために、再生可能エネルギーに多額の資金を費やしています。彼らは大気中への温室効果ガスの排出量を増加させています。したがって、高品質で信頼性の高い PV モジュールに対する需要が高まっており、特に太陽電池をより一貫して保護して長期性能をさらに向上させるために、PO または POE を含む高品質の封止材を使用したモジュール間で、改善プロセスの根拠となります。封止材の需要拡大の主な原因は、世界中で政府による奨励金の増加と太陽光発電設備のコストの低下にあります。

先進的な太陽光発電技術により市場の成長が加速し、封止材の革新と効率が促進される

両面受光モジュールを含む PV 技術の拡大と、TOPCon や HJT などの技術による効率の大幅な向上により、ハイテク封止材の必要性がますます高まっています。次世代モジュールの設計には、より優れた耐紫外線性 (およびより低い水蒸気透過率) とより優れた光学性能を備えた一連の封止材が必要です。技術的な性能の必要性により、POE およびハイブリッド構造製品の使用の人気が高まっています。セル効率とモジュール設計が向上し続けるにつれて、封止材もその性能を向上させて、より高い効率と耐久性の両方を可能にする必要があります。

抑制要因

高いPOEコストにより市場の成長が妨げられ、普及が制限されている

PVモジュール用封止材料市場の成長を制限する主な要因の1つは、標準的なEVAと比較して、POEなどの先進的な封止材料の法外なコストです。 POE は優れた耐久性と性能特性を備えていますが、法外なコストと技術的な加工上の障害により、特に発展途上国やコストが最も重要な考慮事項である市場では、大規模な用途が妨げられています。また、大規模なアプリケーションではコストとパフォーマンスのトレードオフを模索するなど、メーカーの購入決定に影響を与える可能性があります。この慣性は、多くの PV モジュール メーカーが一般に認められた (低コストの) 材料を使用し続けていることを意味し、これにより、PV モジュールで使用される高性能封止材への移行や、関連機器への浸透が制限されます。

 

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発展途上国での太陽光発電の導入と投資の増加により市場の成長が拡大

機会

PVモジュールに関連する封止材料市場の成長機会は、発展途上国での太陽光発電設備の急速な増加です。アジア、アフリカ、ラテンアメリカの国々は、増大するエネルギー需要と持続可能性の目標に対処するために、太陽エネルギーに大幅な利益を振り向けています。これらの国でのさらなる拡大は、耐久性とコスト効率の高い封止材料に対する強い需要を意味しています。さらに、後援された法律、政府プログラム、適格なグリーン エネルギー プロジェクトへの直接資金提供は、市場が継続的に成長する機会が大幅に増加していることを示しています。やがて、研究対象地域を太陽光発電に重点を置くインフラが構築されるにつれて、PV モジュールおよび付属機器用の高度な封止材の必要性が大きくなるでしょう。

 

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市場の成長は、信頼性のための極端な条件に耐える耐久性のある封止材にかかっています。

チャレンジ

極端な条件下での PV モジュールの長期的な実行可能性と性能は、PV モジュール用封止材料市場における基本的な課題です。 PV モジュールの封止材の場合、劣化や層間剥離を起こすことなく、UV 暴露、温度変化、湿気に耐えられることが不可欠ですが、層間剥離とは時間の経過とともに表面が形成される程度の劣化です。そこでは、十分な耐久性と価格の両方を備えた材料を製造するメーカーにとって、すべてが技術的な課題です。封止材の性能が低下すると、モジュールの性能が低下し、寿命が短くなり、太陽光発電技術への信頼や採用可能性に影響を与える可能性があります。

 

 

 

太陽光発電モジュール市場の封止材料 地域別洞察

  • 北米

北米市場の成長は太陽光発電の導入、研究開発、インセンティブによって拡大

PVモジュール用封止材料市場は、この地域が再生可能エネルギーと新しい太陽電池技術の利用に重点を置いているため、北米を主導する勢力です。北米には、政府の奨励金が満載された強力な研究開発インフラがあり、建築環境における太陽光発電施設の数も増加しています。高性能封止材のニーズは、特に実用規模の太陽光発電プロジェクトにおいて拡大し続けています。特に、米国のPVモジュール用封止材料市場は、太陽空間、特に建築環境における持続可能なインフラへの展開に対する厳しい要件のせいで、今後も主要な成長分野であり続けるだろう。米国のPVモジュール用封止材料市場における封止技術の進歩の追加は、北米内の市場の成長を促進するためのより大きな貢献者に役立ちます。

  • ヨーロッパ

ヨーロッパの市場成長は、クリーン エネルギーへの注目、規制、イノベーションによって拡大

ヨーロッパはまた、主にクリーンエネルギーの生成と厳格な規制に重点を置いているため、PVモジュール用封止材市場に多大な影響を与えるでしょう。高効率で耐久性のある太陽電池モジュールの推進により、機能的で使用可能な封止材に対する実際のニーズと需要が生まれています。ドイツ、フランス、オランダなどの国々は、主に気候変動を中心としたニュースと市場需要の押し上げにより、引き続き市場価値にプラスの影響を与えるだろう。欧州では、より優れた封止材料と製造に役立つ革新的なアイデアとともに、持続可能な製造プロセスを重視しているため、次世代の封止技術の開発に役立つ可能性があります。

  • アジア

アジア市場の成長は太陽光発電の導入、製造、イノベーションによって促進されています

アジアは、大規模な太陽光発電設備と製造能力により、太陽電池モジュール用封止材料の市場シェアに大きく貢献しています。中国、インド、日本を含む国々は業界に先駆けて太陽エネルギーの導入を進めており、その結果、封止材料に対する多大な需要が生み出されています。中国は世界の太陽電池モジュール製造業界を支配しており、封止材の製造とイノベーションの中心地であることは明らかです。この地域がコスト効率の高い方法で封止材料を生産できることと、再生可能エネルギーに対する政府の支援により、地域産業の拡大が促進されました。

業界の主要プレーヤー

主要企業が革新し、パートナーシップを拡大し、封止材技術を強化することで市場の成長が加速

PV モジュール用封止材料の重要な市場プレーヤーは、イノベーション、パートナーシップ、集中的な成長を通じて開発を進めています。 DuPont、Hangzhou First、Sveck、Mitsui Chemicals などの企業は、環境的に安定で、完全に透明で、強度のある封止材の研究開発にかなりの時間を費やしています。現在の PV モジュールの技術が急速に進歩しているため、これらの組織は同時に、高効率両面受光モジュール用の封止材を研究しています。成長に関しては、太陽電池モジュールのメーカーと提携し、サプライヤーと協力し、新しい市場にアクセスすることで生産能力を拡大しています。歴史的な経験を活用しながらテクノロジーを適用する力が競争を生み出し、市場全体の進化に貢献しています。

Pvモジュール会社向けのトップ封止材リスト

  • First (China)
  • Sveck (China)
  • HIUV (China)
  • Betterial (China)
  • Tianyang (China)

主要産業の発展

2023 年 8 月:DuPont de Nemours, Inc. は、高効率太陽電池モジュール向けの封止フィルムの革新を継続的に推進しています。この次世代のフィルムは接着力と効率を高め、時間の経過による劣化を軽減します。新しい封止材は、以前のバージョンよりも厳しい環境条件に耐えることができるため、ソーラー製品の寿命が長くなります。このような技術を革新することで、デュポンは PV 封止材業界の持続可能性と技術進歩のリーダーとして認められるようになりました。

レポートの範囲

この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。

この調査レポートは、定量的および定性的方法の両方を使用して市場の細分化を調査し、市場に対する戦略的および財務的観点の影響も評価する徹底的な分析を提供します。さらに、レポートの地域評価では、市場の成長に影響を与える支配的な需要と供給の力が考慮されています。主要な市場競合他社のシェアなど、競争環境が細心の注意を払って詳細に説明されています。このレポートには、予想される時間枠に合わせて調整された型破りな研究手法、方法論、主要な戦略が組み込まれています。全体として、市場のダイナミクスに関する貴重かつ包括的な洞察を専門的にわかりやすく提供します。

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PVモジュール市場向け封止材 レポートの範囲とセグメンテーション

属性 詳細

市場規模の価値(年)

US$ 6.47 Billion 年 2026

市場規模の価値(年まで)

US$ 8.44 Billion 年まで 2035

成長率

CAGR の 1.9%から 2026 to 2035

予測期間

2026-2035

基準年

2025

過去のデータ利用可能

Yes

地域範囲

グローバル


            

対象となるセグメント


            

            

タイプ別

            


                    
  • EVA フィルム

  •                 
  • POE フィルム

  •                 
  • その他

  •             

            

            

アプリケーション別

            


                    
  • モノフェイシャル モジュール

  •                 
  • 両面受光モジュール

  •             

            

よくある質問