有機腐食防止剤の定義と市場概況
腐食プロセスは主に産業分野において数多くの損失を引き起こす。これを防ぐ最善策は予防であることは明らかである。金属表面の破壊や劣化を回避・防止する様々な方法の中でも、腐食抑制剤は最もよく知られた防食手法の一つであり、産業において最も有用な手段の一つである。化学的性質に基づき、腐食抑制剤は有機系と無機系に分類される。有機系腐食抑制剤には主にアミン、ホスホン酸塩、ベンゾトリアゾールなどが含まれる。有機系腐食抑制剤は水処理、金属処理などの分野で広く用いられ、腐食を抑制する。

QYResearchが最新発表した「有機腐食防止剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026~2032」市場調査報告書によると、世界有機腐食防止剤市場規模は2024年の約3983百万米ドルから2025年には4078百万米ドルへ着実に成長し、予測期間中に2.7%の複合年間成長率(CAGR)で拡大を続け、2031年には4771百万米ドルに達する見込みである。
有機腐食防止剤市場規模(百万米ドル)2024-2031年

上記データは、QYResearch報告書「有機腐食防止剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025~2031」に基づく
主な推進要因:
1. 循環型経済および資源効率向上への要請:資源制約の大きい日本では、資源の循環利用および社会資本・設備の長寿命化が極めて重視されている。建築・土木分野においては、海砂使用などの歴史的要因や、産業廃棄物の資源化利用に伴うコンクリート中の塩化物イオン濃度上昇リスクを背景に、鉄筋など金属構造物の腐食防止ニーズが長期的に存在している。有機腐食防止剤は、コンクリート構造物の耐用年数延長および金属資源保全を実現する中核技術の一つとして、こうした構造的課題に支えられた安定した市場需要を有している。
2. 中核産業における安定的需要:水処理分野を例に取ると、日本の水処理市場は成熟度が高く、かつ安定した需要を維持している市場である。その中で、腐食抑制剤は水処理薬品の中核カテゴリーの一つであり、工業用冷却水システム、ボイラー、市町村給水管網など幅広い用途で使用され、金属設備の腐食防止に不可欠な役割を果たしている。これにより、有機腐食防止剤は規模が大きく、かつ持続性の高い基礎市場を形成している。
3. 特定産業における高度化圧力:食品・飲料産業のように安全性および清浄性に極めて高い基準が求められる分野では、生産設備、配管、貯蔵容器に対する腐食防止要求も非常に厳しい。消費者の「クリーンラベル」や天然由来成分志向の高まりを受け、食品産業ではより安全で生分解性の高い化学品の採用が進んでいる。この流れは、有機酸誘導体や天然抽出物改質型製品など、低毒性・高生分解性を特長とする有機腐食防止剤にとって、既存製品を代替する新たな需要機会を創出している。
4. 技術シナジーおよび材料科学の進展:高性能合金や複合材料などの新材料の導入は、それらに適合した専用腐食抑制剤の必要性を伴う場合が多い。また、腐食抑制剤自体の技術も進化しており、阻垢・殺菌機能を兼ね備えた多機能型配合製品や、ナノテクノロジーを活用して抑制効率を高めた製品の開発が進んでいる。こうした技術進展は、有機腐食防止剤に新たな適用分野と付加価値向上の余地をもたらしている。
5. 輸出志向型製造業における品質要求:自動車、精密機器、電子製品などの日本の高付加価値製造業は、グローバルサプライチェーンにおいて重要な地位を占めている。これらの輸出製品および生産設備には、長期信頼性を含む国際的な高品質基準への適合が求められる。高効率な腐食防護ソリューションの採用は、製品品質および生産プロセスの安定性を確保するための内在的要件であり、その結果として高性能な有機腐食防止剤への継続的需要が生じている。
機会:
1. 環境配慮型製品市場の拡大:ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の浸透により、日本国内外で「グリーンケミカル」への需要は明確に拡大している。再生可能原料を基盤とし、低生態毒性かつ高生分解性を備えた次世代有機腐食防止剤の開発・普及は、政策と市場の双方からの追い風を受け、既存市場におけるグリーン代替を実現する有力な成長機会となる。
2. 新エネルギーインフラ市場への展開:水素エネルギー、洋上風力発電、地熱発電などの新エネルギー産業の急速な発展により、水素脆化、高温高圧、海洋腐食といった新たな腐食環境が顕在化している。これらの過酷条件に対応した専用かつ高効率な有機腐食防止剤の開発は、将来性の高い新興ニッチ市場を形成する可能性がある。
3. インテリジェントモニタリング技術との融合:インダストリー4.0およびIoTの普及により、リアルタイム腐食モニタリングが現実のものとなっている。今後、有機腐食防止剤は、センサーによる腐食速度データに基づき、最適量を自動投加するスマート給薬システムと連携することで、「製品+サービス+デジタル」を統合した新たな価値提案およびビジネスモデルを創出することが可能となる。
4. 洋上風力など新エネルギー設備の増加による専用腐食抑制剤需要の拡大:日本が洋上風力発電をはじめとする再生可能エネルギー設備の導入を加速する中で、高腐食環境下に対応する専門性の高い有機腐食防止剤への需要は一段と高まっている。
5. 新興細分産業へのクロスオーバー応用機会の増加:電気自動車、高度機械、特殊化学設備などの新興産業では、より高水準の腐食防護性能が求められており、有機腐食防止剤は技術的優位性を活かして適用領域を拡大する余地が大きい。
制約する要因:
1. 顧客の切替コストおよび検証リスク:工業ユーザーにとって、長年使用してきた有機腐食防止剤の配合を変更することはリスクを伴い、新製品については長期的なパイロット試験や実機検証が必要となる。このプロセスは煩雑で、生産への影響も懸念されるため、顧客は保守的な姿勢を取りやすく、新製品の導入スピードが制限される要因となっている。
2. 環境性能と防食効果の両立という技術課題:市場では環境配慮型製品が求められている一方で、高い防食効果を示す有機腐食防止剤成分が、必ずしも環境毒性や生分解性の面で最適とは限らない場合がある。防食性能を維持または向上させつつ、厳格化する環境規制を満たすことは、研究開発における中核的な技術課題となっている。
3. 既存成熟技術との競合:クロム酸塩、モリブデン酸塩、リン酸塩などの無機腐食抑制剤、ならびにホスホン酸塩やアゾール系といった成熟した有機配合品は、長年の使用実績により性能、コスト、運用ノウハウが確立されている。新規有機腐食防止剤がこれらを代替するためには、性能、コスト、または環境性のいずれかにおいて明確かつ顕著な優位性を示さなければ、市場構造を変えることは困難である。
この記事は、QYResearch が発行したレポート「有機腐食防止剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026~2032」
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https://www.qyresearch.co.jp/reports/1612368/organic-corrosion-inhibitors
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