![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ30943 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、159ページ • 納品方法:Eメール(納期:3営業日) • 産業分類:化学&材料 |
| Single User(1名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Multi User(10名利用) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate User(利用人数無制限) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
• 日本語翻訳版も取り扱っております。詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要
世界のバッテリー熱管理用アルミニウム伝熱材市場は、2025年の13億1500万米ドルから2032年には30億6900万米ドルへ、年平均成長率12.5%(2026-2032年)で成長すると予測されています。
これは、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引される一方で、進化する米国の関税政策が貿易コストの変動性とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。
バッテリー熱管理用アルミニウム伝熱材は、電気自動車用バッテリー、定置型エネルギー貯蔵用バッテリー、その他の大型バッテリーシステムにおける冷却および温度均一化に使用されるアルミニウムおよびアルミニウム合金の半製品です。
主な製品には、冷却プレート用のクラッドろう付けシートおよびストリップ、非クラッドシートおよびストリップ、チューブおよび折り畳みチューブ材、マニホールド材、バッテリーチラー材、および幅広いマルチポート押出形材が含まれます。
一般的な材料システムは、3xxxシリーズアルミニウム合金をコアとし、4xxxシリーズアルミニウム-シリコン合金をろう付け層とする2層または多層製品、ならびに、より高い強度、耐圧性、および構造統合を必要とする冷却プレート用の選定された6xxxシリーズ合金を含みます。
主要な上流インプットには、一次アルミニウム、リサイクルアルミニウム、合金スラブ、シリコン、マンガン、マグネシウム、亜鉛およびその他の合金元素、圧延潤滑剤、クラッドスラブ、表面処理材、および包装材が含まれます。
主要な下流顧客には、冷却プレートおよび熱交換器メーカー、トラクション用およびエネルギー貯蔵用バッテリー生産者、バッテリーパックメーカー、熱管理システムサプライヤー、自動車メーカー、およびエネルギー貯蔵システムインテグレーターが含まれます。
主なアプリケーションは、トラクションバッテリー冷却プレート、バッテリーチラー、エネルギー貯蔵バッテリー冷却プレート、冷却チューブ、マニホールド、およびその他のバッテリー熱交換器コンポーネントです。
工場出荷時点の材料ベースでは、世界の有効生産能力は2025年に約435,000トンと推定され、販売量は約284,730トン、平均販売価格は約4,620米ドル/トンです。
業界の平均粗利益率は約15%~22%と推定されています。
バッテリー熱管理用アルミニウム伝熱材の世界市場は現在、トラクションバッテリーの継続的な拡大、定置型貯蔵における液冷の急速な採用、および材料アップグレードの加速によって形成されています。
サプライベースは、確立された自動車熱交換器材料生産者、高度なアルミニウム圧延会社、および精密押出メーカーで構成されています。
ほとんどのサプライヤーは、完全に専用のバッテリー熱管理設備を運用するのではなく、既存のクラッディング、圧延、焼鈍、仕上げ、または精密押出ラインを使用して柔軟な生産を行っています。
欧州、日本、北米のサプライヤーは、高強度ろう付け材料、耐食性エンジニアリング、広幅製品、および顧客特有の開発において強力な能力を保持している一方、中国メーカーは、統合されたアルミニウム加工チェーン、主要バッテリークラスターへの近接性、および急速な生産能力拡大を通じてシェアを獲得しています。
トラクションバッテリーは引き続き最大の需要源であり、急速充電、より大型のバッテリーパック、高電圧プラットフォーム、およびより高度なパック統合により、冷却効率、温度均一性、および耐圧性に対する要求が高まり続けています。
バッテリー容量と充放電レートが増加するにつれて、パッシブ冷却や従来の空冷は高出力アプリケーションには適さなくなりつつあり、液冷および直接冷媒冷却の幅広い採用を支持しています。
定置型エネルギー貯蔵は、もう一つの主要な成長ドライバーです。
バッテリー貯蔵容量の世界的な急速な増加と、空冷システムから液冷システムへの移行により、公益事業規模および商業用貯蔵システムにおいて、大型冷却プレート、マニホールド、および耐食性ろう付け材料の需要が増加しています。
製品技術の観点からは、3xxxシリーズコア合金と4xxxシリーズろう付け層を組み合わせた多層製品が、コスト、成形性、および大量生産性の点で有利なバランスを提供するため、プレス加工およびろう付け冷却プレートが依然として支配的なソリューションです。
バッテリーパックがより構造的で高度に統合されるにつれて、従来の3xxxシリーズ材料のろう付け後の強度が制約となりつつあり、改良された3xxxシリーズ合金、高強度6xxxシリーズコア、多層犠牲設計、および事前塗布フラックス構造の幅広い採用を支持しています。
ロールボンドプレート、広幅マルチポート押出品、レーザー溶接冷却プレート、およびセル間冷却チューブも並行して開発され、クラッドシート、裸シート、および押出形材の相対的な需要を変化させるでしょう。
主な市場の制約には、バッテリーおよび自動車メーカーから伝達される価格圧力、アルミニウム価格の変動性、加工プレミアムの低下、長い顧客認定サイクル、および新規生産能力の同時稼働が含まれます。
高度な冷却プレート材料は、クラッディング厚さの均一性、プレス性能、ろう付け垂れ耐性、ろう付け後の強度、冷媒適合性、耐食性、および長期疲労信頼性に関して、厳しい要件を満たす必要があります。
したがって、初期の材料サンプリングからバッテリーパックまたは車両プラットフォームの生産までの認定には、かなりの期間を要する可能性があります。
ロールボンディング、押出チャネル、ポリマー複合材流路、または直接冷媒冷却に基づく代替設計も、材料ミックスを変化させる可能性があります。
将来の市場シェアは、統合された鋳造および圧延能力、安定したクラッディングプロセス、地域製造ネットワーク、低炭素材料ポートフォリオ、および強力な共同開発能力を持つサプライヤー間でますます集中すると予想されます。
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに対し、バッテリー熱管理用アルミニウム伝熱材の世界市場に関する360°の視点を提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
歴史的な生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長ドライバーを明らかにします。
市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、アジア太平洋、南米、および中東アフリカ)をカバーし、20以上の国を深く分析しています。
各地域の主要製品、競争環境、および下流需要動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置付けを詳細に分析して、戦略的な強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。
**[市場セグメンテーション]**
企業別
Gränges
Novelis
UACJ
Constellium
Speira
AMAG
Kobe Steel
ElvalHalcor
Hulamin
Shanghai Huafon Aluminium Corporation
Yinbang Clad Material
Jiangsu Alcha Aluminium Group
Yongjie New Material
Mingtai Aluminum
タイプ別セグメント
クラッドろう付け材料
非クラッド材料
製品形態別セグメント
シートおよびプレート
ストリップおよびフォイル
その他
コア合金別セグメント
3xxxシリーズ
6xxxシリーズ
その他
アプリケーション別セグメント
電気自動車用バッテリー
定置型エネルギー貯蔵用バッテリー
その他
地域別売上
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他アジア
欧州
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他MEA
**[章立て]**
第1章:バッテリー熱管理用アルミニウム伝熱材の研究範囲を定義し、市場をタイプ別およびアプリケーション別などにセグメント化し、セグメントの規模と成長潜在力を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーの業績詳細、およびM&Aの動きと並行した集中度を評価します。
第4章:高利益率製品セグメントを解き明かします。販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場機会をターゲットとします。アプリケーション別の販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別の主要顧客をプロファイリングします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別の販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在力を持つ拡大領域を発見します。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別の販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを深くプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳細に示し、トップメーカーの2025年における製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。
**[このレポートである理由]**
標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、お客様が以下のことを可能にします。
高成長地域(第7~11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分することです。
コストと需要に関するインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉することです。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜くことです。
上流と下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護することです。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと変えることです。
1 本調査の範囲
1.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別世界バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 クラッドろう付け材料
1.2.3 非クラッド材料
1.3 製品形態別の市場区分
1.3.1 製品形態別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 シートおよびプレート
1.3.3 ストリップおよびフォイル
1.3.4 その他
1.4 コア合金別の市場区分
1.4.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場規模(コア合金別、2021年対2025年対2032年)
1.4.2 3xxx系
1.4.3 6xxx系
1.4.4 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 電気自動車用バッテリー
1.5.3 定置型エネルギー貯蔵用バッテリー
1.5.4 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高推計および予測 (2021年~2032年)
2.2 地域別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高
2.2.1 売上高比較:2021年 vs 2025年 vs 2032年
2.2.2 地域別 売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売高(地域別)
2.4.1 販売高の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てて:成長要因と投資動向
2.5 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界生産能力および稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界メーカー別売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界のトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界メーカー別売上高ランキングおよびティア分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 世界の主要メーカー売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカー別の価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 クラッドろう材:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 非クラッド材:主要メーカー別市場シェア
3.6 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場における集中度と動向
3.6.1 世界市場の集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売実績(タイプ別)
4.1.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売数量(タイプ別)(2021年~2032年)
4.1.2 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(タイプ別)(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別の世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別販売実績
4.2.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別売上高(2021年~2032年)
4.2.3 製品形態別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 コア合金別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売実績
4.3.1 コア合金別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(基材合金別)(2021-2032年)
4.3.3 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界平均販売価格(ASP)の推移(基材合金別)(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプの動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売状況
5.1.1 用途別 世界の過去および予測販売状況(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027–2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021–2032年)
6.2.4 規制および貿易政策が生産に与える影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米:国別販売動向
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州:販売数量および売上高(2021-2032年)
8.2 欧州:2025年の主要メーカーの売上高
8.3 欧州のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:地域別市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 グレンゲス(Gränges)
12.1.1 グレンゲス社の企業情報
12.1.2 Grängesの事業概要
12.1.3 Grängesのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Grängesのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のGränges製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品別売上高
12.1.6 2025年のGränges製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高
12.1.7 2025年のGränges製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高
12.1.8 Grängesのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
12.1.9 Grängesの最近の動向
12.2 Novelis
12.2.1 Novelis Corporationの概要
12.2.2 Novelisの事業概要
12.2.3 ノベリス社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ノベリス社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 ノベリス社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:2025年の製品別売上高
12.2.6 2025年のノベリス製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高
12.2.7 2025年のノベリス製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高
12.2.8 ノベリス社製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
12.2.9 ノベリス社の最近の動向
12.3 UACJ
12.3.1 UACJ社に関する情報
12.3.2 UACJ社の事業概要
12.3.3 UACJ社製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 UACJのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のUACJのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品別販売状況
12.3.6 2025年のUACJ製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高
12.3.7 2025年のUACJ製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高
12.3.8 UACJ製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
12.3.9 UACJの最近の動向
12.4 コンステリウム
12.4.1 コンステリウム・コーポレーションの概要
12.4.2 コンステリウムの事業概要
12.4.3 コンステリウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 コンステリウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のコンステリウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品別販売額
12.4.6 2025年のコンステリウム製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高
12.4.7 2025年のコンステリウム製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高
12.4.8 コンステリウム製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
12.4.9 コンステリウムの最近の動向
12.5 スピエラ
12.5.1 スピエラ社に関する情報
12.5.2 スピエラの事業概要
12.5.3 スピエラのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:製品モデル、説明および仕様
12.5.4 スピエラのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.5.5 2025年のスペイラ社製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品別売上高
12.5.6 2025年のスペイラ社製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高
12.5.7 2025年のスペイラ社製バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高
12.5.8 バッテリー熱管理用Speiraアルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
12.5.9 Speiraの最近の動向
12.6 AMAG
12.6.1 AMAG社の企業情報
12.6.2 AMAGの事業概要
12.6.3 AMAGのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 AMAGのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 AMAGの最近の動向
12.7 神戸製鋼
12.7.1 神戸製鋼の企業情報
12.7.2 神戸製鋼の事業概要
12.7.3 神戸製鋼のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 神戸製鋼のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.7.5 神戸製鋼の最近の動向
12.8 エルバルハルコール
12.8.1 エルバルハルコール社の企業情報
12.8.2 エルバルハルコールの事業概要
12.8.3 エルバルハルコールのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 エルバルハルコル社製 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率 (2021-2026)
12.8.5 エルバルハルコル社の最近の動向
12.9 ヒューラミン
12.9.1 ヒューラミン社に関する企業情報
12.9.2 ヒューラミン社の事業概要
12.9.3 ヒューラミンのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ヒューラミンのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 フラミンの最近の動向
12.10 上海華フォン・アルミニウム株式会社
12.10.1 上海華フォン・アルミニウム株式会社の企業情報
12.10.2 上海華フォン・アルミニウム株式会社の事業概要
12.10.3 上海華フォン・アルミニウム株式会社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 上海華フォン・アルミニウム株式会社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 上海華フォン・アルミニウム株式会社の最近の動向
12.11 銀邦クラッド材
12.11.1 銀邦クラッド材の企業情報
12.11.2 インバン・クラッド・マテリアル社の事業概要
12.11.3 インバン・クラッド・マテリアル社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 インバン・クラッド・マテリアル社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 銀邦クラッドマテリアル社の最近の動向
12.12 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループ
12.12.1 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループ社の企業情報
12.12.2 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループ社の事業概要
12.12.3 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループ社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの最近の動向
12.13 永傑新材料
12.13.1 永傑新材料の企業情報
12.13.2 永傑新材料の事業概要
12.13.3 永傑新材料のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 永傑新材料のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 永傑新材料の最近の動向
12.14 明台アルミニウム
12.14.1 明台アルミニウム社の企業情報
12.14.2 明台アルミニウムの事業概要
12.14.3 明台アルミニウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 明台アルミニウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 明台アルミニウムの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の産業チェーン
13.2 バッテリー熱管理用アルミニウム放熱材の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 バッテリー熱管理用アルミニウム放熱材の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の市場動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国関税の影響
15 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料に関するグローバル調査の主な調査結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報
表1. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材の世界市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場規模の成長率(製品形態別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場規模の成長率(コア合金別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表4. 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(キロトン)
表9. メーカー別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(キロトン)、2021年~2026年
表10. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売シェア(メーカー別)(2021年~2026年)
表11. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(メーカー別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年)(売上高ベース)
表14. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界メーカー別内訳、2025年
表15. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界メーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界平均販売価格(ASP)(メーカー別、US$/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産拠点および本社所在地
表18. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場集中率(CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-推進要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(種類別)(キロトン)、2021年~2026年
表22. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(種類別)(キロトン)、2027年~2032年
表23. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売額(種類別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表24. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売額(種類別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表25. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(製品形態別)(キロトン)、2021年~2026年
表26. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(製品形態別)(キロトン)、2027年~2032年
表27. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(製品形態別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(製品形態別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(コア合金別)(キロトン)、2021年~2026年
表30. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(主要合金別)(キロトン)、2027年~2032年
表31. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(主要合金別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(主要合金別、百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(用途別、キロトン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料販売量(キロトン)、2027年~2032年
表36. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料生産量(キロトン)、2021年~2026年
表42. 地域別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料生産量(キロトン)、2027年~2032年
表43. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の成長促進要因と市場障壁
表47. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):地域別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. グレンゲス社(Gränges Corporation)に関する情報
表58. グレンゲス社の概要および主要事業
表59. グレンゲス社の製品モデル、説明および仕様
表60. グレンゲス社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のグレンゲス社製品別売上高構成比
表62. 2025年のグレンゲス社用途別売上高構成比
表63. 2025年のグレンゲス社地域別売上高構成比
表64. グレンゲス社のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料に関するSWOT分析
表65. グレンゲス社の最近の動向
表66. ノベリス・コーポレーションに関する情報
表67. ノベリスの概要および主要事業
表68. ノベリスの製品モデル、説明および仕様
表69. ノベリスの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のノベリス製品別売上高構成比
表71. 2025年のノベリス用途別売上高構成比
表72. 2025年のノベリス地域別売上高構成比
表73. ノベリスのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
表74. ノベリスの最近の動向
表75. UACJ株式会社に関する情報
表76. UACJの概要および主要事業
表77. UACJの製品モデル、説明および仕様
表78. UACJの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表79. 2025年のUACJの製品別売上高構成比
表80. 2025年のUACJの用途別売上高構成比
表81. 2025年のUACJの地域別売上高構成比
表82. UACJのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
表83. UACJの最近の動向
表84. コンステリウム・コーポレーションに関する情報
表85. コンステリウムの概要および主要事業
表86. コンステリウムの製品モデル、説明および仕様
表87. コンステリウムの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のコンステリウムの製品別売上高構成比
表89. 2025年のコンステリウムの用途別売上高構成比
表90. 2025年のコンステリウムの地域別売上高構成比
表91. コンステリウムのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
表92. コンステリウムの最近の動向
表93. スピエラ・コーポレーションに関する情報
表94. スピエラの概要および主要事業
表95. スピエラの製品モデル、説明および仕様
表96. スピエラの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のSpeiraの製品別売上高構成比
表98. 2025年のSpeiraの用途別売上高構成比
表99. 2025年のSpeiraの地域別売上高構成比
表100. バッテリー熱管理用Speiraアルミニウム熱伝導材料のSWOT分析
表101. Speiraの最近の動向
表102. AMAG Corporationに関する情報
表103. AMAGの概要および主要事業
表104. AMAGの製品モデル、説明および仕様
表105. AMAGの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. AMAGの最近の動向
表107. 神戸製鋼所の概要
表108. 神戸製鋼所の概要および主要事業
表109. 神戸製鋼所の製品モデル、概要および仕様
表110. 神戸製鋼所の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表111. 神戸製鋼所の最近の動向
表112. ElvalHalcor社の情報
表113. エルバルハルコ社の概要および主要事業
表114. エルバルハルコ社の製品モデル、説明および仕様
表115. エルバルハルコ社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. エルバルハルコールの最近の動向
表117. フラミン・コーポレーションの情報
表118. フラミンの概要および主要事業
表119. フラミンの製品モデル、説明および仕様
表120. フラミンの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表121. フラミンの最近の動向
表122. 上海華峰アルミニウム株式会社の企業情報
表123. 上海華峰アルミニウム株式会社の概要および主要事業
表124. 上海華峰アルミニウム株式会社の製品モデル、説明および仕様
表125. 上海華フォン・アルミニウム社の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表126. 上海華フォン・アルミニウム社の最近の動向
表127. 銀邦クラッド材社の企業情報
表128. 銀邦クラッド材の概要および主要事業
表129. 銀邦クラッド材の製品モデル、説明および仕様
表130. 銀邦クラッド材の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表131. 銀邦クラッド材の最近の動向
表132. 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの企業情報
表133. 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの概要および主要事業
表134. 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの製品モデル、説明および仕様
表135. 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表136. 江蘇アルチャ・アルミニウム・グループの最近の動向
表137. 永傑新材料株式会社の情報
表138. 永傑新材料の概要および主要事業
表139. 永傑新材料の製品モデル、説明および仕様
表140. 永傑新材料の生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表141. 永傑新材料の最近の動向
表142. 明台アルミニウム社の概要
表143. 明台アルミニウムの概要および主要事業
表144. 明台アルミニウムの製品モデル、説明および仕様
表145. 明台アルミニウムの生産能力、販売量(キロトン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表146. 明台アルミニウムの最近の動向
表147. 主要原材料の分布
表148. 原材料の主要サプライヤー
表149. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表150. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表151. 販売代理店一覧
表152. 市場動向および市場の変遷
表153. 市場の推進要因および機会
表154. 市場の課題、リスク、および制約要因
表155. 本レポートの調査プログラム/設計
表156. 二次情報源からの主要データ情報
表157. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製品写真
図2. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図3. クラッドろう付け材料の製品写真
図4. 非クラッド材料の製品写真
図5. 製品形態別、世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図6. シートおよびプレートの製品写真
図7. ストリップおよびフォイルの製品写真
図8. その他の製品写真
図9. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場規模の成長率(コア合金別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図10. 3xxxシリーズ製品写真
図11. 6xxxシリーズ製品写真
図12. その他の製品写真
図13. 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. 電気自動車用バッテリー
図15. 定置型エネルギー貯蔵用バッテリー
図16. その他
図17. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料レポートの対象期間
図18. 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 地域別 バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図22. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(キロトン)、2021年~2032年
図23. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (キロトン)
図24. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界販売量における地域別市場シェア(2021年~2032年)
図25. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界生産能力、生産量および稼働率(キロトン):2021年対2025年対2032年
図26. 2025年のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料販売数量におけるトップ5およびトップ10メーカーの市場シェア
図27. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高貢献度別のティア別分布(2021年対2025年)
図29. 2025年のメーカー別クラッドろう付け材料の売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年のメーカー別非クラッド材料の売上高ベースの市場シェア
図31. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:タイプ別販売数量ベースの市場シェア (2021年~2032年)
図32. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場におけるタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場におけるタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図34. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図35. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図36. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:製品形態別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図37. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:コア合金別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:コア合金別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界市場:コア合金別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図40. 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売市場シェア(2021-2032年)
図41. 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 用途別 世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図43. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界生産能力、生産量および稼働率(キロトン)、2021-2032年
図44. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の世界生産市場シェア(地域別) (2021年~2032年)
図45. 生産能力の促進要因および制約要因
図46. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図47. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図48. 中国におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産成長率(キロトン)、2021-2032年
図49. 日本のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の生産成長率(キロトン)、2021年~2032年
図50. 北米のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売高の前年比(キロトン)、2021年~2032年
図51. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図52. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図53. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売数量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図54. 北米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売収益(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図55. 米国におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図56. カナダにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図57. メキシコにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図58. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図59. 欧州におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図60. 2025年の欧州バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料 トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図61. 欧州のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図62. 用途別 欧州のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図63. ドイツのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. フランスのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 英国におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図66. イタリアにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図67. ロシアのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料主要8社の売上高(百万米ドル、2025年)
図71. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン):用途別(2021年~2032年)
図72. アジア太平洋地域のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図73. インドネシアのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. 日本のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 韓国のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. 台湾(中国)におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. インドにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図79. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)、2025年
図81. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン)の用途別内訳 (2021年~2032年)
図82. 中南米におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図83. ブラジルにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. アルゼンチンのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図85. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(前年比、キロトン)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル)(2025年)
図88. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の販売量(キロトン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図89. 中東・アフリカにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図90. GCC諸国におけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. トルコにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図92. エジプトにおけるバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. 南アフリカのバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の産業チェーン図
図95. 地域別バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製造拠点分布(%)
図96. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の製造プロセス
図97. バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材料の地域別生産コスト構造
図98. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図99. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図100. データの三角検証
図101. インタビュー対象となった主要幹部
| ※バッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材は、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の駆動用バッテリー、定置型蓄電池、スマートフォンやノートPCなどのポータブル機器といった、リチウムイオンバッテリーを搭載する様々なアプリケーションにおいて、その性能、安全性、そして寿命を左右する極めて重要な役割を担う材料です。バッテリーセルで発生する熱を効率的に外部へ放散させ、または均一に分散させることで、バッテリーの過熱を防ぎ、性能低下や寿命短縮、最悪の場合の熱暴走(サーマルランナウェイ)といったリスクを回避するために用いられるアルミニウム製の材料全般を指します。 アルミニウムがこの用途に選ばれる主な理由は、その優れた熱伝導性、低密度による軽量性、加工のしやすさ、そして比較的低いコストという点にあります。特に、電動車両では車両全体の軽量化が航続距離に直結するため、銅などの高熱伝導材料と比較しても軽量性は大きなメリットとなります。また、押し出し成形やダイカストなどの多様な加工法が可能であり、複雑な形状の部品も効率的に製造できます。さらに、良好な耐食性も持ち合わせているため、長期間にわたる使用にも適しています。 アルミニウム熱伝導材には、その用途や求められる特性に応じて様々な種類と形態があります。例えば、バッテリーモジュール間に挟み込まれ、セルからの熱を効率的に冷却液へと伝える「液冷プレート」や「熱拡散プレート」が挙げられます。これらは押し出し成形やダイカストによって複雑な流路やフィン形状を一体成形し、冷却液との熱交換面積を最大化するように設計されます。また、単に熱を広範囲に拡散させる目的で、薄い「アルミニウムシート」や「アルミニウム箔」がセル間に挟まれることもあります。これは、バッテリー内の局所的な温度上昇を抑制し、温度の均一化を図るのに有効です。 さらに、軽量性と高い表面積を両立させるために「アルミニウムフォーム」や「ハニカム構造体」が用いられるケースもあります。これらは、空気や冷却液が通過する際の抵抗を抑えつつ、効率的な熱放散を可能にします。近年では、グラファイトなどの高熱伝導材料をアルミニウムと組み合わせた「複合材料」も開発されており、特定の方向に熱を効率的に伝える異方性熱伝導や、さらなる軽量化・高性能化が図られています。これらの材料は、バッテリーセルの周囲を包み込むフレーム材としても機能し、構造的な強度と熱管理機能を兼ね備えることで、部品点数の削減や組み立ての簡素化にも寄与します。 用途としては、電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)の駆動用バッテリーパックが最も代表的です。これらのバッテリーパックでは、数十から数千ものセルが搭載されており、各セルで発生する熱を効率的に冷却システムへ伝達するために、アルミニウム製のインターセルフィンや熱伝導プレートが多用されています。定置型蓄電池システムでも同様に、バッテリーモジュール間の熱拡散や、冷却媒体との熱交換器としてアルミニウム製部品が用いられ、システム全体の安定稼働と長寿命化に貢献しています。また、スマートフォンやノートPCなどのポータブル電子機器のバッテリーにおいても、限られたスペース内で発生する熱を効率的に処理するために、極薄のアルミニウム製ヒートスプレッダーやフレームが利用されています。 関連技術としては、アルミニウム熱伝導材の性能をさらに引き出すための多岐にわたる技術が開発・活用されています。まず、「表面処理技術」は、アルミニウム材の放射率を向上させる黒色アルマイト処理や、冷却液との濡れ性を高める処理など、熱交換性能をさらに高めるために不可欠です。これにより、放射冷却や対流冷却の効率が向上します。次に、「接合技術」も極めて重要であり、特に液冷プレートのように内部に冷却液を循環させる部品では、ろう付け、摩擦攪拌接合(FSW)、レーザー溶接といった高度な接合技術によって、液密性と信頼性を確保する必要があります。これらの技術は、複雑な流路を持つ部品の製造において、高い品質と生産性を両立させる上で不可欠です。 さらに、「設計最適化技術」では、計算流体力学(CFD)解析や有限要素法(FEM)解析を駆使して、バッテリーパック内の温度分布を予測し、最適なフィン形状や冷却液流路を設計します。これにより、最小限の材料で最大の冷却効果を得ることが可能となり、コストと性能のバランスを最適化できます。また、アルミニウム熱伝導材と、グラファイトシート、相変化材料(PCM)、熱電冷却素子などの異種材料を組み合わせた「ハイブリッド熱管理システム」も注目されています。これにより、瞬間的な発熱ピークへの対応や、より厳密な温度制御が実現可能となります。最近では、複雑な内部構造を持つ部品を一体成形できる「3Dプリンティング(積層造形)技術」も、アルミニウム熱伝導材の分野で応用が進んでおり、これまでにない高性能な熱交換器の実現が期待されています。これらの技術革新は、バッテリーの高エネルギー密度化、急速充電化、長寿命化といった要求に応えるために不可欠であり、アルミニウム熱伝導材は今後も進化を続け、より安全で高性能なバッテリーシステムの実現に貢献していくことでしょう。 |

• 日本語訳:世界のバッテリー熱管理用アルミニウム熱伝導材市場展望・分析・予測(~2032年):クラッドろう付け材料、非クラッド材料
• レポートコード:MRC6TCOQ30943 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
