世界のセレン化亜鉛市場規模は、2024年に1億5,400万米ドルと評価され、2025年の1億6,031万米ドルから2033年には2億2,109万米ドルに達すると予想されています。予測期間(2025~2033年)中、年平均成長率(CAGR)は4.1%です。
セレン化亜鉛(ZnSe)は、淡黄色または明黄色の固体の無機化合物です。真性半導体であり、赤外線波長での吸収が低く、可視光線を透過するため、レンズ、ウィンドウ、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は自然界ではほとんど存在せず、通常は亜鉛蒸気とH2Se(セレン化水素)ガスの反応によって生成されます。製造手順は、必要な最終出力に応じて異なります。たとえば、ZnSe レンズの製造は、ZnSe 薄膜の製造とは異なります。
| 市場指標 | 詳細とデータ (2024-2033) |
|---|---|
| 2024 市場評価 | USD 154 Million |
| 推定 2025 価値 | USD 160.31 Million |
| 予測される 2033 価値 | USD 221.09 Million |
| CAGR (2025-2033) | 4.1% |
| 支配的な地域 | ヨーロッパ |
| 最も急速に成長している地域 | 北米 |
| 主要な市場プレーヤー | II-VI Incorporated (The U.S.), Sumitomo Electric Industries, Ltd. (Japan), EdgeTech Industries, LLC (The U.S.) |
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| レポート指標 | 詳細 |
|---|---|
| 基準年 | 2024 |
| 研究期間 | 2021-2033 |
| 予想期間 | 2026-2034 |
| 急成長市場 | 北米 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| レポート範囲 | 収益予測、競合環境、成長要因、環境&ランプ、規制情勢と動向 |
| 対象地域 |
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長年にわたり、レーザーのコストは低下し、機能は大幅に向上してきました。特にファイバーレーザーのコストは低下しました。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、様々な用途で様々な産業で利用されています。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、製造業者はCO2レーザーを急速に導入すると予想されており、その結果、予測期間中のセレン化亜鉛市場の成長が促進されると予想されています。
多くの産業メーカーが製造工程でCO2レーザーを使用しています。ロボット工学は、企業が産業製造工程を自動化することを可能にします。ロボットは通常、反復的な工程において高い精度を達成し、人間のオペレーターに比べて作業時間を短縮します。
ロボット工学の進歩により、自動切断、穴あけ、彫刻機能の効率が大幅に向上しました。特に溶接および切断技術においては、人間のオペレーターがCO2レーザーで切断または加工する場合と、ロボットがCO2レーザーで切断または加工する場合の効率の差は大きくなっています。そのため、多くのメーカーは、ロボット工学とレーザー加工を統合することで、ロボット工学の進歩の恩恵を受けています。近い将来、ますます多くのメーカーが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、彫刻工程の採用を拡大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おり、多くのメーカーがロボット技術と統合することでレーザー加工の自動化を進めると予想されます。ロボット技術の進歩はCO2レーザーの需要を押し上げ、予測期間中にZnSeの需要も増加すると予想されます。
ZnSeの高コストは市場の成長を阻害すると予想されます。ZnSeは高価で構造的に脆弱な化合物です。他にもゲルマニウム、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、多くのIR光学化合物がありますが、その独自の光学特性により、ZnSeの現在の市場シェアを直接脅かすような化合物はありません。レーザー光学系においてZnSeが他のIR材料に代替される可能性は低いものの、IR光学系の一部の機能は他の材料を用いて実現されています。
レーザー切断に費用をかけられない企業は、CO2レーザー切断ではなく従来の切断方法を選択する可能性があり、その結果、CO2レーザーの需要が減少し、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上昇します。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、この要因が世界の亜鉛セレン化物市場に与える影響は小さいと予想されます。
用途別半導体セグメントは、2018年に7,690万米ドルの規模となり、予測期間中に3.0%のCAGRで成長し、9,450万米ドルに達すると予測されています。エレクトロニクスにおけるZnSeの主な用途には、ZnSeベースのダイオードおよび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、光学用または医療用ストレージ、レーザーTVプロジェクターなど、様々な用途に使用できます。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が可能です。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のZnSe層の形成には、化学浴堆積法(CBD法)が用いられます。太陽電池にZnSe層を堆積する化学蒸着法で使用される材料には、硝酸亜鉛(Zn(NO3)2)、亜硫酸セレン(SeSO3)、チオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)、NH3などがあります。
最終用途産業別では、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見込みです。ZnSeベースのCO2レーザーシステムは、自動車業界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レーザーの使用を開始しましたが、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、自動車業界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/レーザーや熱画像システムを使用して障害物を検出する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や熱画像システムでよく使用されます。
ヨーロッパのセレン化亜鉛市場は2018年に5,370万米ドルと評価され、2025年には6,470万米ドルに達すると予測されています。ヨーロッパは、世界のセレン化亜鉛市場で2番目に急成長している地域とされています。ヨーロッパの自動車製造部門は高度に発達しており、多くの自動車メーカーが製造工程に高度な自動化を導入しています。先進的なロボット技術の活用と製造工程における高度な自動化が、この地域におけるCO2レーザーの需要を牽引しています。
ヨーロッパの医療産業は高度に発達しており、これもこの地域のセレン化亜鉛市場のもう一つの牽引力となっています。ヨーロッパには、世界で最も技術的に先進的な軍隊がいくつか存在します。この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ます。軍事用途におけるZnSeの需要は、ヨーロッパ市場の成長を大きく牽引しています。
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世界のセレン化亜鉛市場は熾烈な競争を繰り広げており、主要企業は競争優位を維持するために、製品の発売、製品開発、提携、そして協業戦略を追求しています。有力な市場参加者であるEksma Opticsは、まさにその好例と言えるでしょう。
市場プレーヤーは、より大規模な顧客基盤に対応するため、生産能力の拡大や他地域への進出といった事業拡大戦略を採用しています。以下にいくつかの例を挙げます。