世界のセレン化亜鉛市場規模は、2025年には1億6031万米ドルと評価され、2026年の1億6689万米ドルから2034年には2億3016万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年の予測期間における年平均成長率(CAGR)は4.1%です。
セレン化亜鉛(ZnSe)は、淡黄色または鮮やかな黄色の固体無機化合物です。赤外線波長での吸収が少なく、可視光透過率が高いため、真性半導体であり、レンズ、窓、出力カプラ、ビームエキスパンダーなどの材料として好まれています。ZnSeは自然界にはほとんど存在せず、通常は亜鉛蒸気とH2Se(セレン化水素)ガスとの反応によって製造されます。製造方法は、最終的に求められる製品によって異なります。例えば、ZnSeレンズの製造とZnSe薄膜の製造は異なります。
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近年、レーザーのコストは低下し、性能は大幅に向上しました。特に、ファイバーレーザーのコストは低下しています。性能向上とコスト低下に伴い、CO2レーザーの効率も大幅に向上しました。CO2レーザーは、穴あけ、切断、彫刻など、さまざまな用途で複数の産業分野で使用されています。CO2レーザーには、ZnSeベースのレンズとウィンドウが使用されています。CO2レーザーの効率向上に伴い、メーカー各社によるCO2レーザーの採用が急速に進むと予想され、それが予測期間中のセレン化亜鉛市場の成長を牽引すると見込まれています。
多くの工業メーカーは製造工程でCO2レーザーを使用しています。ロボット技術によって、企業は工業製造工程を自動化できます。ロボットは通常、反復作業においてより高い精度を実現し、人間の作業員に比べて作業完了までの時間も短縮できます。
ロボット技術の進歩により、自動切断、穴あけ、彫刻機能の効率が大幅に向上しました。特に溶接・切断技術においては、CO2レーザーを用いた人間の作業員による切断・溶接と、ロボットによる切断・溶接の効率の差は非常に大きいと言えます。そのため、多くのメーカーがロボット技術とレーザー加工を統合することで、ロボット技術の進歩による恩恵を受けています。今後、ZnSeベースのCO2レーザーを用いた精密切断、穴あけ、マーキング、彫刻加工を採用するメーカーが増加すると予想されます。自動車製造業界ではロボットの活用が進んでいるため、多くのメーカーがロボット技術との統合により、レーザー加工の自動化を進めていくと見込まれます。ロボット技術の進歩はCO2レーザーの需要を押し上げ、ひいては予測期間中のZnSeの需要増加につながると予想されます。。
ZnSeの高コストは市場の成長を阻害すると予想されている。ZnSeは高価で構造的に弱い化合物である。ゲルマニウム、シリコン、ZnS(クリアトラン)、フッ化マグネシウム、サファイア、ガリウムヒ素、CaF2、BaF2など、他にも多くの赤外線光学化合物が存在するが、ZnSeの独自の光学特性により、これらのいずれも現在の市場シェアを直接脅かすものではない。レーザー光学系において他の赤外線材料がZnSeに取って代わる可能性は低いものの、赤外線光学の一部の機能は他の材料を用いて実現されている。
レーザー切断機を購入できない人は、CO2レーザー切断の代わりに従来の切断方法を選択する可能性があり、これによりCO2レーザーの需要が減少し、ひいてはZnSeレンズやウィンドウの需要も減少する可能性があります。材料の取り扱いに伴うリスクを考慮すると、ZnSeの総コストはさらに高くなります。ZnSeは傷がつきやすく、過酷な環境には適していません。作業者は、ウィンドウやレンズなどのZnSeベースの光学材料を取り扱う際に、特別な注意を払う必要があります。ZnSeの独自の特性を考慮すると、この要因が世界のセレン化亜鉛市場に与える影響は小さいと予想されます。
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半導体セグメントの用途別価値は、2018年に7,690万米ドルで、予測期間中に年平均成長率(CAGR)3.0%で成長し、9,450万米ドルに達すると予測されています。電子機器におけるZnSeの主要な用途には、ZnSeベースのダイオードと薄膜の使用が含まれます。可視スペクトルの短波長部分を発光できる半導体レーザーダイオードは、光学ストレージや医療ストレージ、レーザーTVプロジェクターなど、多くの用途で使用できます。ZnSeベースのレーザーダイオードは、このようなレーザー発光を提供できます。ZnSe薄膜は、太陽電池のバッファ層として使用されます。通常、太陽電池のバッファ層としてZnSe層を作成するために、化学浴堆積(CBD)法が使用されます。太陽電池にZnSe層を追加するための化学堆積法で使用される材料には、硝酸亜鉛(V)Zn(NO3)2と亜硫酸セレン(SeSO3)、チオ硫酸ナトリウムNa2S2O3、およびNH3が含まれます。
最終用途産業別に見ると、自動車産業が大きな市場シェアを占めており、予測期間を通じて成長傾向を維持すると見込まれます。ZnSeベースのCO2レーザーシステムは、自動車産業で長年使用されてきました。当初、メーカーは大型車両関連の溶接用途でCO2レーザーを使用し始めましたが、過去10年間で、高度なロボット技術と統合されたCO2レーザーは、複数の精密加工用途で採用されるようになりました。CO2レーザーは、自動車産業で内装部品の設計に使用されています。レーザー用途に加えて、ZnSeは、赤外線カメラ/レーザーまたは熱画像システムを使用して障害物を検出する一部の自動車用マイクロシステムにも使用されています。ZnSeレンズは、このような赤外線カメラまたは熱画像システムによく使用されます。
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欧州のセレン化亜鉛市場は、2018年に5,370万米ドルの規模に達し、2025年には6,470万米ドルに達すると予測されています。欧州は、世界のセレン化亜鉛市場において2番目に成長率の高い地域とされています。同地域の自動車製造業は高度に発展しており、多くの自動車メーカーが製造工程において高度な自動化を採用しています。高度なロボット技術と製造工程における高度な自動化の活用が、同地域におけるCO2レーザーの需要を牽引しています。
欧州における高度に発達した医療産業は、同地域のセレン化亜鉛市場の成長を牽引するもう一つの要因である。欧州には、世界で最も技術的に進んだ軍隊が数多く存在する。同地域の多くの国は高度な兵器製造能力を有し、世界有数の兵器輸出国として知られている。軍事用途におけるセレン化亜鉛の需要は、欧州市場の成長を大きく促進している。
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著者の詳細
Research Practice Lead
Anantika Sharma is a research practice lead with 7+ years of experience in the food & beverage and consumer products sectors. She specializes in analyzing market trends, consumer behavior, and product innovation strategies. Anantika's leadership in research ensures actionable insights that enable brands to thrive in competitive markets. Her expertise bridges data analytics with strategic foresight, empowering stakeholders to make informed, growth-oriented decisions.
掲載実績:
sales@straitsresearch.com