揮発性有機化合物ガスセンサー市場規模およびシェア

Mordor Intelligenceによる揮発性有機化合物ガスセンサー市場分析
VOCセンサー市場規模は、2025年の45億USDから2026年には47億USDに成長し、2026年から2031年にかけて4.12%のCAGRで2031年までに57.3億USDに達すると予測されています。室内空気質基準が揮発性有機化合物の許容暴露限界を厳格化するにつれて需要が強まり、商業ビルへの継続的モニターの設置が促進されています。スマートホームハブベンダーはVOC検出をバンドルしてプレミアム製品を差別化し、自動車メーカーおよびバッテリーメーカーは電気自動車生産ラインでの溶剤漏洩検出に高速応答センサーを活用しています。低消費電力の微小電気機械システム光イオン化検出器により、産業スタッフ向けのバッジ型ウェアラブルが実現し、グリーンビルディング認証はリアルタイム空気質報告にポイントを付与しています。これらの収束するトレンドが、世界のVOCセンサー市場全体の成長を支えています。
主要レポートのポイント
- センサー技術別では、金属酸化物半導体デバイスが2025年のVOCセンサー市場において25.86%の収益シェアを占め、光イオン化検出器は2026年から2031年にかけて7.85%のCAGRで成長すると予測されています。
- デバイスフォームファクター別では、固定壁掛け型モニターが2025年のVOCセンサー市場シェアの41.12%を占め、ウェアラブルバッジは2031年にかけて9.12%のCAGRで成長する見込みです。
- 接続性別では、BACnetやModbusなどの有線インターフェースが2025年のVOCセンサー市場規模の55.75%を占め、低消費電力広域無線リンクは2031年にかけて8.70%のCAGRで拡大しています。
- 最終用途産業別では、産業プロセス安全が2025年のVOCセンサー市場の23.38%を占め、コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートホームが2031年にかけて8.25%のCAGRで最も急成長している分野です。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年の収益の31.55%を占め、中東およびアフリカが2031年にかけて8.85%のCAGRで最も急成長している地域です。
注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
世界の揮発性有機化合物ガスセンサー市場のトレンドとインサイト
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 北米および欧州における室内空気質基準の厳格化 | +1.8 | 北米および欧州、アジア太平洋への波及あり | 中期(〜3〜4年) |
| スマートホームIoTプラットフォームへのVOCセンサーの統合 | +1.2 | グローバル、北米および欧州での早期採用 | 中期(〜3〜4年) |
| 溶剤漏洩検出のためのアジアにおけるEVバッテリー製造ラインからの需要 | +0.9 | アジア太平洋、主に中国、韓国および日本 | 短期(2年以内) |
| ウェアラブルVOCバッジを可能にする低消費電力MEMSによる光イオン化検出センサーの採用 | +1.5 | グローバル、産業経済圏での最も強い普及 | 中期(〜3〜4年) |
| 継続的VOCモニタリングを義務付けるグリーンビルディング認証制度 | +1.1 | 北米および欧州、アジア太平洋での新興的影響 | 長期(5年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米および欧州における室内空気質基準の厳格化
ビルオーナーはホルムアルデヒド、ベンゼンおよびその他のVOCに対する厳格化された暴露限界への継続的なコンプライアンスを実証しなければなりません。固定壁掛け型検出器およびBACnetゲートウェイの一括調達は、病院、学校および交通ハブでの迅速な改修工事を支援しています。需要はASHRAE-62.1およびEN-16798ガイドラインに準拠したプロジェクトに集中しており、VOCセンサー市場の短期的な勢いを支えています。
スマートホームIoTプラットフォームへのVOCセンサーの統合
音声アシスタントハブおよびコネクテッドサーモスタットは、VOCセンシングをウェルネス機能として位置付けています。20 mW未満の消費電力のMOSチップはI²CまたはBLE経由で統合され、Matter 1.2の相互運用性によりベンダーに依存しないペアリングが可能になります。高い出荷量はアドレス可能なベースを拡大し、単価を低下させ、VOCセンサー市場の中期的な成長を持続させています。[1]コネクティビティ標準アライアンス、「Matter 1.2仕様」、csa-iot.org
アジアにおけるEVバッテリー製造ラインからの需要
電極にN-メチル-2-ピロリドンをコーティングするギガファクトリーでは、ライン側のVOC測定値を5 ppm未満に維持する必要があります。光イオン化検出器アレイは2秒以内に応答し、プログラマブルロジックコントローラーの安全ループと統合されており、アジアのVOCセンサー市場における量的拡大を支えています。
ウェアラブルバッジを可能にする低消費電力MEMSによる光イオン化検出センサーの採用
紫外線ランプのMEMS小型化により消費電力が70%削減され、8時間シフトの個人暴露を記録するコインセル型バッジが実現しました。化学プラントでは現在、密閉空間への立入区域で請負業者にバッジを配布しており、VOCセンサー市場の長期的なアドレス可能なベースを拡大しています。
抑制要因の影響分析*
| 抑制要因 | (〜)CAGRへの影響(%) | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 高湿度気候における光イオン化検出センサーの校正ドリフト | 〜-0.8 | 東南アジア、中東、世界の熱帯地域 | 短期(2年以内) |
| センサーブランド間の統一された相互運用プロトコルの欠如 | 〜-1.2 | グローバル、商業ビルセクターへの影響が最大 | 中期(〜3〜4年) |
| マスマーケットスマートホームセグメントにおける価格感度 | 〜-0.7 | グローバルコンシューマー市場、特に価格感度の高い地域 | 中期(〜3〜4年) |
| 半導体センサー材料のサプライチェーンの不安定性 | 〜-0.5 | グローバル、アジアの製造業への集中的影響 | 短期(2年以内) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高湿度気候における光イオン化検出センサーの校正ドリフト
相対湿度85%を超える環境では、水分子が光イオン化を抑制するため、光イオン化検出器の出力が15%低下する可能性があります。ユーザーは補正アルゴリズムおよび頻繁な再校正のための追加コストを負担することになり、東南アジアおよび南米の一部における食品加工工場やパルプ工場での短期的な普及を抑制しています。[2]シンガポール国家環境庁、「室内空気質に関するガイドライン」、nea.gov.sg
センサーブランド間の統一された相互運用プロトコルの欠如
Zigbee、ThreadおよびLoRaWANは存在するものの、VOCインデックスのペイロードエンコーディングは統一されていません。インテグレーターはカスタムミドルウェアを作成しなければならず、マルチベンダー展開が遅延し、VOCセンサー市場における大規模ネットワークの中期的な展開が抑制されています。
*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
センサー技術別:MOSがリードし、光イオン化検出器が加速
MOSデバイスは2025年に収益の25.86%を生み出し、価格とパフォーマンスのバランスが取れているため、最大のVOCセンサー市場シェアを保持しています。光イオン化検出器は2031年にかけて7.85%のCAGRを記録し、VOCセンサー市場全体を上回る成長を示すでしょう。プレミアム産業ユーザーは3秒未満の応答時間と広範な化学物質カバレッジを必要とし、光イオン化検出器モジュールのVOCセンサー市場規模を押し上げています。将来のMOSロードマップは種選択性のためのマルチピクセルアレイを組み込み、光イオン化検出器ベンダーはサブppm感度を達成するためにグラフェンウィンドウを探求しています。
MOSセグメント全体では、ウェーハコストの低下と温度変調アルゴリズムにより、ニッチアプリケーションが光イオン化検出器や水晶振動子マイクロバランス設計に移行しても既存のシェアが守られています。参入企業はヒータードライブパターンをカバーする知的財産クラスターをナビゲートしなければならず、VOCセンサー市場における参入障壁を高めています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
デバイスフォームファクター別:固定型モニターの優位性、ウェアラブルの勢い
壁掛け型パネルは2025年の収益の41.12%を占め、PoEケーブルに依存するビルオートメーション改修工事の中核であり続けています。ウェアラブルバッジは最高の9.12%のCAGRを記録しており、デジタルログブックにおける個人暴露データへの規制上の重点を反映しています。MEMSによる光イオン化検出器設計が8時間のバッテリー寿命を実証するにつれて、バッジに関連するVOCセンサー市場規模は着実に拡大しています。
ポータブルハンドヘルド検出器はファーストレスポンダーにとって引き続き重要ですが、コンプライアンス文書化をサポートする継続的固定型モニターに量的シェアを譲っています。マルチパラメーターIAQキューブは、個別センサーをマザーボードのドーターカードに直接統合するスマートサーモスタットOEMとの競争に直面していますが、それでもVOCセンサー市場に有意義な貢献をしています。
接続性別:有線が優位、低消費電力広域が成長
BACnet-MS/TP、Modbus-RTUおよびEthernet/IPなどの決定論的有線リンクが2025年の収益の55.75%を占めました。施設管理者は既存のツイストペアバックボーンを再利用しており、有線接続のVOCセンサー市場シェアは堅固なままです。LoRaWAN、NB-IoTおよびLTE-Mなどの低消費電力広域無線は8.70%のCAGRで成長すると予測されています。ゲートウェイはバッテリー駆動ノードから暗号化されたペイロードをバックホールし、低消費電力広域アーキテクチャに特化したVOCセンサー市場規模を拡大しています。
Wi-FiおよびZigbeeはスマートホームで普及していますが、2.4 GHz帯域での混雑に直面しています。Bluetooth低エネルギーは、VOCセンサー市場においてテレメトリーバックボーンではなくコミッショニングツールとしての位置付けにとどまっています。
最終用途産業別:プロセス安全が主導、スマートホームが急成長
プロセス安全は2025年の収益の23.38%を占め、支出を主導しました。防爆エンクロージャーおよびSIL-2認証が単価を引き上げ、VOCセンサー市場を支えています。コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートホームデバイスは最速の8.25%のCAGRを記録しており、コネクテッド空気清浄機、サーモスタットおよび音声アシスタントの頻繁なリフレッシュサイクルを反映しています。
ヘルスケアおよび製薬工場は、特に無菌充填スイートにおいてサブppm検出閾値を指定しています。食品・飲料メーカーはエチレンレベルを監視するためにMOSセンサーを採用していますが、価格感度が厳格に規制された産業と比較して普及を制限しており、それらの施設におけるVOCセンサー市場を抑制しています。

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流通チャネル別:直接販売が優位、電子商取引が拡大
直接販売は防爆およびSIL認証機器において優位を占めています。顧客がターンキー校正、現地受入試験および長期サービス契約を要求するためです。ディストリビューターおよび付加価値再販業者はビルオートメーションインテグレーターをサポートし、電子商取引はコンシューマー向け交換カートリッジで普及が進み、VOCセンサー市場全体のアフターマーケット収益を強化しています。
地域分析
アジア太平洋は2025年の売上高の31.55%を占め、中国、日本および韓国におけるギガファクトリーおよびカソード活物質の生産能力拡大に支えられています。光イオン化検出器センサーはエッジアナリティクスボックスと組み合わせて、省の環境局にリアルタイムダッシュボードを提供する迅速なコンプライアンス監査に対応しています。バッテリーおよび半導体サプライチェーンへの投資により、アジア太平洋はVOCセンサー市場において最重要地域としての地位を確立しています。
北米は、VOCモニタリングを統合した高効率HVACシステムを補助する連邦税額控除によって資金調達されたビル改修サイクルの恩恵を受けています。企業キャンパスはLoRaWAN IAQノードを使用して職場のウェルネスを追跡し、カナダのグリーンビルディング評議会は継続的な報告にLEEDポイントを付与しており、VOCセンサー市場を強化しています。
欧州のエコデザイン指令は、製造業者に使用時のVOCパフォーマンスの開示を求めています。固定型モニターはドイツの自動車塗装工場でアセトン蒸気を10 ppm未満に維持しています。中東およびアフリカはサウジアラビアおよびアラブ首長国連邦のスマートシティパイロットが市の指令センターにIAQダッシュボードを組み込み、南アフリカの鉱山が地下作業員向けにウェアラブルバッジを試験導入するにつれて、最速の8.85%のCAGRを記録しており、地域のVOCセンサー市場を拡大しています。
南米は安定した成長を経験しています。ブラジルは国内暴露限界をACGIHの基準値に合わせており、サンパウロ近郊の石油化学コンプレックスによる調達を促進しています。メキシコのマキラドーラ回廊は、USMCA環境条項に準拠するために低コストのMOSセンサーを追加しており、地域全体のVOCセンサー市場を支えています。

競合環境
VOCセンサー市場は適度に集約されています。Sensirion、Bosch SensortecおよびRenesasは、コンシューマーエレクトロニクスメーカーへのMOSダイ出荷量の3分の1以上を供給しています。Ion ScienceおよびRiken Keikiは、独自の紫外線ランプ設計を活用して産業安全向け固定型光イオン化検出器機器において優位を占めています。ABBは光ファイバーVOCモジュールを分散制御システムポートフォリオに統合し、大規模な石油・ガスプロジェクトへの参入を図っています。
戦略的動向が競合ポジショニングを明確にしています。2024年にSensirionはSGP42をリリースし、デバイス上のニューラルネットワーク推論を採用して塗料の煙と調理臭を区別します。Bosch Sensortecは高湿度環境でのサブppm選択性を向上させるカーボンナノチューブコーティングをライセンス供与しました。SiemensはQAM-2030 IAQセンサーにMQTTペイロードテンプレートを追加し、MindSphereとのクラウド統合を容易にしました。
パートナーシップが市場開拓チャネルを形成しています。AlphasenseはLoRaエンドノードを中国のゲートウェイメーカーMilesightとバンドルし、AeroquaとKaiterraはマルチパラメーターパネルの開発を加速するために校正曲線をクロスライセンスしています。NevadaNanoは米国国防兵站局との契約を活用して危険場所承認のための分子特性スペクトロメーターを検証し、VOCセンサー市場内でのリーチを拡大しています。
コンシューマーチャネルではコスト圧力が続いています。Amphenol Advanced Sensorsは台湾の200 mm CMOSファウンドリーにMOSダイ製造を外注し、2025年に売上原価を18%削減しました。Figaro Engineeringは5年間の保証条件とフィールド交換可能なフィルターキャップで対抗し、VOCセンサー市場での競争力を維持しています。
揮発性有機化合物ガスセンサー産業リーダー
Sensirion AG
Bosch Sensortec GmbH
Figaro Engineering Inc.
Amphenol Advanced Sensors(Telaireを含む)
Alphasense Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の産業動向
- 2025年5月:SensirionはSEN6xセンサープラットフォームを発売しました。これはVOC、粒子状物質、温度、湿度を含む最大9つのパラメーターを測定できるオールインワン環境モニタリングソリューションであり、スマートビルディングアプリケーションを対象としています。
- 2025年4月:Industrial ScientificはVector™ AM7エリアモニターを発売しました。22種類のセンサーオプションと柔軟な通信機能を備え、VOCを含む最大7種類のガスを同時にモニタリングできるカスタマイズ可能なセンサー構成を特徴としています。
- 2025年5月:深圳ProSense Technologyは、スマートホームアプリケーション向けに特別に設計されたPS-VOC-100空気質モジュールを発売しました。高感度VOC検出とIoTシステムとのシームレスな統合を特徴としています。
- 2025年1月:SensitronはVOCガス検出向けの先進的な光イオン化検出センサー技術を発表しました。産業用途向けに改善された湿度耐性と延長された校正安定性を特徴としています。
世界の揮発性有機化合物ガスセンサー市場レポートの範囲
ガスセンサーは、周囲の構成ガスの濃度を測定できる化学センサーの一種です。これらのセンサーは、媒体中のガスの正確な量を定量化するためにさまざまな技術を採用しています。揮発性有機化合物ガスセンサーは、通常の室温で高い蒸気圧を持つ有機化学物質の検出を支援します。世界の揮発性有機化合物(VOC)ガスセンサー市場の範囲には、ハードウェア(検出器またはセンサー)を提供する主要プレーヤーが提供するソリューションに関するインサイトおよび詳細な地理的分析が含まれます。
| 光イオン化検出器(PID) |
| 金属酸化物半導体(MOS) |
| 電気化学センサー |
| 光ファイバーセンサー |
| 水晶振動子マイクロバランス(QCM) |
| その他 |
| 固定型/壁掛け型モニター |
| ハンドヘルド型/ポータブル検出器 |
| ウェアラブルバッジ |
| 統合型マルチパラメーターIAQモニター |
| 組み込みセンサーモジュール |
| 有線(BACnet、Modbus、Ethernet、CAN) | |
| 無線 | Wi-Fi |
| Bluetooth/BLE | |
| Zigbee/Thread | |
| LoRaWAN/NB-IoT/LTE-M |
| 産業プロセス安全 |
| 石油・ガスおよび石油化学 |
| 自動車および輸送 |
| コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートホーム |
| 商業ビルおよびオフィス |
| ヘルスケアおよび製薬 |
| 食品・飲料生産 |
| 学術および研究開発ラボ |
| その他 |
| 1 ppm未満 |
| 1〜10 ppm |
| 10〜100 ppm |
| 100 ppm超 |
| 直接販売 |
| ディストリビューター/付加価値再販業者チャネル |
| 電子商取引 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 中東その他 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| アフリカその他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 |
| センサー技術別 | 光イオン化検出器(PID) | |
| 金属酸化物半導体(MOS) | ||
| 電気化学センサー | ||
| 光ファイバーセンサー | ||
| 水晶振動子マイクロバランス(QCM) | ||
| その他 | ||
| デバイスフォームファクター別 | 固定型/壁掛け型モニター | |
| ハンドヘルド型/ポータブル検出器 | ||
| ウェアラブルバッジ | ||
| 統合型マルチパラメーターIAQモニター | ||
| 組み込みセンサーモジュール | ||
| 接続性別 | 有線(BACnet、Modbus、Ethernet、CAN) | |
| 無線 | Wi-Fi | |
| Bluetooth/BLE | ||
| Zigbee/Thread | ||
| LoRaWAN/NB-IoT/LTE-M | ||
| 最終用途産業別 | 産業プロセス安全 | |
| 石油・ガスおよび石油化学 | ||
| 自動車および輸送 | ||
| コンシューマーエレクトロニクスおよびスマートホーム | ||
| 商業ビルおよびオフィス | ||
| ヘルスケアおよび製薬 | ||
| 食品・飲料生産 | ||
| 学術および研究開発ラボ | ||
| その他 | ||
| 検出範囲別 | 1 ppm未満 | |
| 1〜10 ppm | ||
| 10〜100 ppm | ||
| 100 ppm超 | ||
| 流通チャネル別 | 直接販売 | |
| ディストリビューター/付加価値再販業者チャネル | ||
| 電子商取引 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| アフリカその他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
レポートで回答される主要な質問
VOCセンサー市場の現在の規模はどのくらいですか?
VOCセンサー市場は2026年に47億USDと評価されています。
VOCセンサー市場は2031年にかけてどのくらいの速さで成長しますか?
4.12%のCAGRで拡大し、2031年までに57.3億USDに達すると予測されています。
最も勢いを増しているセンサー技術はどれですか?
光イオン化検出器は2026年から2031年にかけて7.85%のCAGRで成長すると予測されています。
VOCセンサーがEVバッテリー生産にとって重要な理由は何ですか?
N-メチル-2-ピロリドンなどの溶剤漏洩をリアルタイムで検出し、作業者を保護するとともに電極コーティングラインでの規制監査に対応します。
どの地域が最も急速な市場拡大を見せますか?
中東およびアフリカはスマートシティおよび産業安全プロジェクトにより、最高の8.85%のCAGRを記録すると予想されています。
ウェアラブルVOCバッジはニッチ分野ですか、それとも成長分野ですか?
ウェアラブルバッジは低消費電力MEMSによる光イオン化検出技術と厳格な個人暴露規制に牽引され、2031年にかけて最高の9.12%のCAGRを記録しています。
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