世界のEV用バッテリー断熱材市場展望・分析・予測(~2032年):エアロゲル、マイカシート、発泡体、ポッティングコンパウンド、その他

• 英文タイトル:Global EV Battery Thermal Insulation Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global EV Battery Thermal Insulation Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「世界のEV用バッテリー断熱材市場展望・分析・予測(~2032年):エアロゲル、マイカシート、発泡体、ポッティングコンパウンド、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ33541
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、187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
• 販売価格(英語版、消費税別)
  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
• ご注文方法:お問い合わせフォーム記入又はEメールでご連絡ください。
• 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

グローバルEVバッテリー熱絶縁材料市場は、主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、2025年の14億2500万米ドルから2032年には30億7800万米ドルへと、年平均成長率(CAGR)12.7%(2026~2032年)で成長すると予測されています。一方、進化する米国の関税政策は、貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性をもたらしています。

電気自動車(EV)バッテリー熱絶縁材料は、熱伝達を制御し、深刻な温度変動を防ぎ、高電圧EVバッテリーパック内部に構造的な防火バリアを提供するために設計された、高度に特殊なエンジニアリング基板です。これらの材料は、個々のバッテリーセル、モジュール、または構造的な外部パックケーシングの間に配置される防御的な物理シールドとして機能します。その主な目的は、バッテリーセルを最適な動作温度範囲内に維持しつつ、熱暴走の伝播を効果的に遅延または阻止することです。熱暴走とは、隔離されたリチウムイオンセルが内部短絡を起こして発火した場合に発生する可能性のある、壊滅的なドミノ効果の火災反応です。

2025年、グローバル電気自動車(EV)バッテリー熱絶縁材料の生産量は約524.67キロトンに達し、平均グローバル市場価格は約2716米ドル/トンでした。また、グローバル電気自動車(EV)バッテリー熱絶縁材料の生産能力は約690キロトンに達しました。この業界の平均粗利率は52.05%に達しました。

EVバッテリー熱絶縁材料の上流サプライチェーンは、原材料の採掘、精密なポリマー合成、および高温材料の加工に焦点を当てています。基本的な材料投入は、合成非晶質シリカ、粗ヒュームドシリカ、高純度アルミナ繊維、膨張異方性グラファイト、および特殊なフッ素エラストマー結合で構成されています。

多国籍の化学・材料企業がこの上流層の頂点を支配しています。これには、DuPont、3M、Morgan Advanced Materials、Elkem Silicones、Saint-Gobainといったグローバル企業や、Aspen Aerogels、Cabot Corporationといった特殊なエアロゲル開発企業が含まれます。これらの企業は、原材料や化学化合物を、柔軟な多層絶縁箔、軽量なエアロゲルシート、セラミック紙、および最大1100°Cの温度に耐えることができる圧縮可能なシリコーンまたは膨張性フォームなど、均一性の高い完成したエンジニアリング材料に加工しています。

下流セグメントには、これらの熱バリアを幅広い商用電動モビリティおよび輸送アプリケーション全体に構造的に適用し、統合することが含まれます。主要な市場アプリケーションは、乗用車であるバッテリー式電気自動車(BEV)およびプラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)に集中しており、そこでティア1バッテリーメーカーと自動車OEM(CATL、BYD、LG Energy Solution、Panasonic、Tesla、BMW、Toyotaなど)が、厳格な車両衝突安全性とセル隔離の要件を満たすために、材料をカスタムのダイカット圧縮パッドやトップカバー熱シールドとして統合しています。

さらに、これらの絶縁ソリューションは、電動路線バス、自治体向け配送バン、大型物流トラックなど、激しい運搬や急速なメガワットレベルの充電サイクル中に持続的な構造熱を発生させる大型商用電動モビリティにも広く応用されています。マイクロモビリティ分野にも明確で急速に成長している下流のニッチ市場が存在します。ここでは、電動自転車や立ち乗りスクーターのメーカーが、薄くて柔軟なポリイミドフィルムや成形されたエアロゲルラッパーを使用して、小型バッテリーエンクロージャーを絶縁し、密集した都市環境において、局所的な熱スロットリングやバッテリー故障から消費者を保護しています。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに、グローバルEVバッテリー熱絶縁材料市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体での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、販売データ(2021~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにします。

タイプ別および用途別に市場をセグメント化することにより、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、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、北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEAの5つの主要市場をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合情報では、メーカー(生産能力、販売量、収益、マージン、価格戦略、主要顧客)のプロファイルを作成し、製品ライン、アプリケーション、および地域にわたる上位プレイヤーの位置付けを分析して、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の概要では、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て、戦略的な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
* OC Oerlikon (CH)
* 3M (US)
* Isovolta (AT)
* DuPont (US)
* Nissho (JP)
* ITW (US)
* LG (KR)
* Aspen Aerogels (US)
* Hankel (DE)
* Elkem (NO)
* AEROGEL TECHNOLOGY (CN)
* Nano Tech (CN)
* IBIH (CN)
* Guangdong Alison Hi-Tech (CN)
* Changzhou Tiansheng New Materials (CN)
* Dongguan Silicon Xiang Insulation Material (CN)
* Guangzhou Jointas Chemical (CN)
* Yinbang Clad Material (CN)
* Shenzhen FRD Science & Technology (CN)
* Suzhou Jinfu Technology (CN)
* BSC Technology (CN)
* Zhejiang Ugoo Technology (CN)

タイプ別セグメント
* エアロゲル
* マイカシート
* フォーム
* ポッティングコンパウンド
* その他

最大耐熱温度別セグメント
* 150℃まで
* 300℃まで
* 600℃まで
* その他

防火基準別セグメント
* UL94 V-1
* UL94 V-0
* その他

用途別セグメント
* 三元系リチウム電池
* リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4バッテリー)
* その他

地域別販売
* 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
* ヨーロッパ
* 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

**[章構成]**

第1章:EVバッテリー熱絶縁材料の調査範囲を定義し、市場をタイプ別、用途別などにセグメント化し、セグメント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示し、グローバル収益、販売、生産を2032年まで予測し、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。販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプごとのメーカーのパフォーマンスを詳述し、集中度とM&Aの動きを評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを解き放ちます。販売、収益、平均販売価格(ASP)、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:下流市場の機会をターゲットとします。用途別の販売、収益、価格設定を評価し、新たな使用事例を特定し、地域別および用途別の主要顧客をプロファイリングします。
第6章:グローバル生産能力、稼働率、市場シェア(2021~2032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:用途別および国別の販売と収益を分解し、主要メーカーをプロファイルし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:地域別の販売、収益、市場を用途別およびメーカー別に分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:用途別、地域/国別の販売と収益を定量化し、上位メーカーをプロファイルし、高い潜在的拡大領域を発見します。
第10章:中南米:用途別、国別の販売と収益を測定し、上位メーカーをプロファイルし、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:用途別、国別の販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルします。製品仕様、生産能力、販売、収益、マージンを詳述します。2025年の上位メーカーの販売内訳を製品タイプ別、用途別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的動向で示します。
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、および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求します。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

**[本レポートの価値]**

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。

* 成長性の高い地域(第7~11章)と高マージンセグメント(第5章)に資本を戦略的に配分する。
* コストと需要の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。
* 競合他社の事業、マージン、戦略に関する詳細なインサイト(第4章および第12章)を活用して、競合他社を出し抜く。
* 上流および下流の可視性(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。
* この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変える。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 EV用バッテリー断熱材の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別市場セグメンテーション
1.2.1 種類別世界EVバッテリー用断熱材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 エアロゲル
1.2.3 マイカシート
1.2.4 発泡体
1.2.5 ポッティングコンパウンド
1.2.6 その他
1.3 最高耐熱温度別市場セグメンテーション
1.3.1 最高耐熱温度別世界EVバッテリー用断熱材市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.3.2 150℃以下
1.3.3 300℃以下
1.3.4 600℃以下
1.3.5 その他
1.4 防火基準別の市場区分
1.4.1 防火基準別の世界のEVバッテリー用断熱材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.4.2 UL94 V-1
1.4.3 UL94 V-0
1.4.4 その他
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界EVバッテリー用断熱材市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.5.2 三元系ポリマーリチウム電池
1.5.3 LiFePO4電池
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EV用バッテリー断熱材の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のEV用バッテリー断熱材の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界EV用バッテリー断熱材の販売高の推計および予測 (2021年~2032年)
2.4 地域別世界EVバッテリー用断熱材販売状況
2.4.1 販売量の比較: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た分析:成長要因と投資動向
2.5 世界EVバッテリー用断熱材の生産能力と稼働率(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界EV用バッテリー断熱材売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量別: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 世界のEV用バッテリー断熱材メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別:世界の売上高(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 エアロゲル:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 マイカシート:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 フォーム:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 ポッティングコンパウンド:主要メーカー別市場シェア
3.5.5 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のEVバッテリー用断熱材市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
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 タイプ別世界EVバッテリー用断熱材の販売実績
4.1.1 タイプ別世界EVバッテリー用断熱材の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界EVバッテリー用断熱材の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界EV用バッテリー断熱材の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 最高耐熱温度別世界EV用バッテリー断熱材の販売実績
4.2.1 最高耐熱温度別世界EV用バッテリー断熱材の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 最高耐熱温度別 世界のEVバッテリー用断熱材の売上高(2021-2032年)
4.2.3 最高耐熱温度別 世界のEVバッテリー用断熱材の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 防火基準別 世界のEVバッテリー用断熱材の販売実績
4.3.1 防火基準別 世界のEVバッテリー用断熱材の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 防火基準別 世界のEVバッテリー用断熱材の売上高(2021年~2032年)
4.3.3 防火基準別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向: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EVバッテリー用断熱材売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021-2032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EVバッテリー用断熱材の売上高
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EV用バッテリー断熱材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 地域別の過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別の生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産シェア(2021年~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EV用バッテリー断熱材の販売数量および売上高(用途別)(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 北米におけるEV用バッテリー断熱材の市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州EVバッテリー用断熱材の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州EVバッテリー用断熱材市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
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EV用バッテリー断熱材: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EV用バッテリー断熱材市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
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EV用バッテリー断熱材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要な課題
10.5 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の市場規模(国別)
10.5.1 中南米における売上高の推移(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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカのEVバッテリー用断熱材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EV用バッテリー断熱材市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 OC エルリコン(CH)
12.1.1 OC エルリコン(CH)の企業情報
12.1.2 OC エルリコン(CH)の事業概要
12.1.3 OC エルリコン (CH)EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 OC エルリコン(CH)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のOC エルリコン(CH)のEV用バッテリー断熱材の製品別販売量
12.1.6 OC エルリコン(スイス)のEV用バッテリー断熱材:2025年の用途別売上高
12.1.7 OC エルリコン(スイス)のEV用バッテリー断熱材:2025年の地域別売上高
12.1.8 OC エルリコン(スイス)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
12.1.9 OC エルリコン(スイス)の最近の動向
12.2 3M(米国)
12.2.1 3M(米国)の企業情報
12.2.2 3M(米国)の事業概要
12.2.3 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.2.4 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材の2025年における製品別売上高
12.2.6 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材の2025年における用途別売上高
12.2.7 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材の2025年地域別売上高
12.2.8 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材のSWOT分析
12.2.9 3M(米国)の最近の動向
12.3 Isovolta(オーストリア)
12.3.1 Isovolta(オーストリア)の企業情報
12.3.2 イソボルタ(AT)の事業概要
12.3.3 イソボルタ(AT)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.3.4 イソボルタ(AT)のEV用バッテリー断熱材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 イソボルタ (AT)のEV用バッテリー断熱材の2025年製品別売上高
12.3.6 Isovolta (AT)のEV用バッテリー断熱材の2025年用途別売上高
12.3.7 Isovolta (AT)のEV用バッテリー断熱材の2025年地域別売上高
12.3.8 イソボルタ(AT)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
12.3.9 イソボルタ(AT)の最近の動向
12.4 デュポン(米国)
12.4.1 デュポン(米国)の企業情報
12.4.2 デュポン(米国)の事業概要
12.4.3 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材:2025年の製品別売上高
12.4.6 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材:2025年の用途別売上高
12.4.7 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材:2025年の地域別売上高
12.4.8 デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
12.4.9 デュポン(米国)の最近の動向
12.5 日商(日本)
12.5.1 日商(日本) 企業情報
12.5.2 日商(日本) 事業概要
12.5.3 日商(日本) EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 日商(日本)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 日商(日本)のEV用バッテリー断熱材の2025年における製品別販売額
12.5.6 日商(日本)のEV用バッテリー断熱材の2025年の用途別売上高
12.5.7 日商(日本)のEV用バッテリー断熱材の2025年の地域別売上高
12.5.8 日商(日本)のEV用バッテリー断熱材のSWOT分析
12.5.9 日商 (日本)の最近の動向
12.6 ITW(米国)
12.6.1 ITW(米国)の企業情報
12.6.2 ITW(米国)の事業概要
12.6.3 ITW(米国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ITW(米国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ITW(米国)の最近の動向
12.7 LG(韓国)
12.7.1 LG(韓国)の企業情報
12.7.2 LG(韓国)の事業概要
12.7.3 LG(韓国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 LG(韓国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 LG(韓国)の最近の動向
12.8 アスペン・エアロゲルズ(米国)
12.8.1 アスペン・エアロゲルズ(米国)の企業情報
12.8.2 アスペン・エアロゲルズ(米国)の事業概要
12.8.3 アスペン・エアロゲルズ(米国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 アスペン・エアロゲルズ(米国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 アスペン・エアロゲルズ(米国)の最近の動向
12.9 ハンケル(ドイツ)
12.9.1 ハンケル(ドイツ)の企業情報
12.9.2 ハンケル(ドイツ)の事業概要
12.9.3 ハンケル(ドイツ)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ハンケル(ドイツ)のEV用バッテリー断熱材: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 ハンケル(ドイツ)の最近の動向
12.10 エルケム(ノルウェー)
12.10.1 エルケム(ノルウェー)の企業情報
12.10.2 エルケム(ノルウェー)の事業概要
12.10.3 エルケム(ノルウェー)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.10.4 エルケム(ノルウェー)のEV用バッテリー断熱材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 エルケム(ノルウェー)の最近の動向
12.11 エアロゲル・テクノロジー(中国)
12.11.1 エアロゲル・テクノロジー(中国)の企業情報
12.11.2 エアロゲル・テクノロジー(中国)の事業概要
12.11.3 エアロゲル・テクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 エアロゲル・テクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 エアロゲル・テクノロジー(中国)の最近の動向
12.12 ナノテック(中国)
12.12.1 ナノテック(中国)の企業情報
12.12.2 ナノテック(中国)の事業概要
12.12.3 ナノテック(中国)のEV用バッテリー断熱材:製品モデル、説明および仕様
12.12.4 ナノテック(中国)のEV用バッテリー断熱材:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 ナノテック(中国)の最近の動向
12.13 IBIH(中国)
12.13.1 IBIH(中国) 企業情報
12.13.2 IBIH(中国) 事業概要
12.13.3 IBIH(中国) EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 IBIH (CN)EV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 IBIH(CN)の最近の動向
12.14 広東アリソン・ハイテク(CN)
12.14.1 広東アリソン・ハイテク (CN) 企業情報
12.14.2 広東アリソン・ハイテク(CN) 事業概要
12.14.3 広東アリソン・ハイテク(CN) EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 広東アリソン・ハイテク(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 広東アリソン・ハイテク(中国)の最近の動向
12.15 常州天盛新材料(中国)
12.15.1 常州天盛新材料(中国) 企業情報
12.15.2 常州天盛新材料(中国) 事業概要
12.15.3 常州天盛新材料(中国) EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 常州天盛新材料(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 常州天盛新材料(中国)の最近の動向
12.16 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)
12.16.1 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の企業情報
12.16.2 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の事業概要
12.16.3 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の最近の動向
12.17 広州ジョインタス・ケミカル(中国)
12.17.1 広州ジョインタス・ケミカル(中国) 企業情報
12.17.2 広州ジョインタス・ケミカル (中国)事業概要
12.17.3 広州ジョインタス・ケミカル(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 広州ジョインタス・ケミカル(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.17.5 広州ジョインタス・ケミカル(CN)の最近の動向
12.18 インバン・クラッド・マテリアル(CN)
12.18.1 インバン・クラッド・マテリアル(CN)の企業情報
12.18.2 インバン・クラッド・マテリアル(中国)の事業概要
12.18.3 インバン・クラッド・マテリアル(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 インバン・クラッド・マテリアル(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.18.5 インバン・クラッド・マテリアル(中国)の最近の動向
12.19 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)
12.19.1 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)の企業情報
12.19.2 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)の事業概要
12.19.3 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.19.5 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)の最近の動向
12.20 蘇州金富科技(中国)
12.20.1 蘇州金富科技(中国)の企業情報
12.20.2 蘇州金富科技(中国)の事業概要
12.20.3 蘇州金富科技(中国)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.20.4 蘇州金富科技(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.20.5 蘇州金富科技(CN)の最近の動向
12.21 BSCテクノロジー(CN)
12.21.1 BSCテクノロジー(CN)の企業情報
12.21.2 BSCテクノロジー(CN)の事業概要
12.21.3 BSCテクノロジー(CN)のEV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.21.4 BSCテクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.21.5 BSCテクノロジー(中国)の最近の動向
12.22 浙江ウグー・テクノロジー(中国)
12.22.1 浙江ウグー・テクノロジー (中国)企業情報
12.22.2 浙江ウグー・テクノロジー(中国)事業概要
12.22.3 浙江ウグー・テクノロジー(中国)EV用バッテリー断熱材の製品モデル、説明および仕様
12.22.4 浙江ウグー・テクノロジー(中国)のEV用バッテリー断熱材の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.22.5 浙江ウグー・テクノロジー(中国)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 EV用バッテリー断熱材の産業チェーン
13.2 EV用バッテリー断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 EV用バッテリー断熱材の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 EVバッテリー用断熱材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 EVバッテリー用断熱材市場の動向
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 世界のEV用バッテリー断熱材調査における主な調査結果
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

表一覧
表1. タイプ別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 最高耐熱温度別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表3. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界EVバッテリー用断熱材売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界EVバッテリー用断熱材販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(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. 地域別世界EVバッテリー用断熱材生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界EVバッテリー用断熱材販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界EVバッテリー用断熱材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. EV用バッテリー断熱材の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. 世界のEV用バッテリー断熱材のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界のEV用バッテリー断熱材のメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのEV用バッテリー断熱材製造拠点および本社
表18. 世界のEV用バッテリー断熱材市場の集中率(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. 種類別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2021-2026年
表22. 種類別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2027-2032年
表23. 種類別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界EVバッテリー用断熱材の売上高(種類別、百万米ドル)、2027-2032年
表25. 世界EVバッテリー用断熱材の販売量(最高耐熱温度別、トン)、2021-2026年
表26. 世界EVバッテリー用断熱材の販売量(最高耐熱温度別、トン)、 2027年~2032年
表27. 最大耐熱温度別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 最大耐熱温度別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2021-2026年
表30. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2027-2032年
表31. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別技術仕様
表34. 用途別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2027年~2032年
表36. EVバッテリー用断熱材の高成長セクターにおける需要CAGR(2026年~2032年)
表37. 用途別世界EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界EVバッテリー用断熱材売上高(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EVバッテリー用断熱材生産量(トン)、2021-2026年
表42. 地域別世界EVバッテリー用断熱材生産量(トン)、2027-2032年
表43. 北米におけるEVバッテリー用断熱材の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるEVバッテリー用断熱材の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるEVバッテリー用断熱材の販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のEVバッテリー用断熱材の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のEVバッテリー用断熱材の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のEVバッテリー用断熱材の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のEVバッテリー用断熱材の売上高成長率(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EVバッテリー用断熱材の販売量(トン)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のEV用バッテリー断熱材の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのEV用バッテリー断熱材の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の売上高成長率(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EV用バッテリー断熱材の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるEV用バッテリー断熱材の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. OC Oerlikon (CH)企業情報
表58. OC エルリコン(CH)の概要および主要事業
表59. OC エルリコン(CH)の製品モデル、説明および仕様
表60. OC エルリコン(CH)の生産能力、販売量(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. OC エルリコン(CH)の2025年における製品別売上高構成比
表62. OC エルリコン(CH)の2025年における用途別売上高構成比
表63. OC エルリコン(CH)の2025年における地域別売上高構成比
表64. OC エルリコン(スイス)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
表65. OC エルリコン(スイス)の最近の動向
表66. 3M(米国)の企業情報
表67. 3M(米国)の概要および主要事業
表68. 3M(米国)の製品モデル、説明および仕様
表69. 3M(米国)の生産能力、販売量(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70. 2025年の3M(米国)の製品別売上高構成比
表71. 3M(米国)の2025年における用途別売上高構成比
表72. 3M(米国)の2025年における地域別売上高構成比
表73. 3M(米国)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
表74. 3M(米国)の最近の動向
表75. Isovolta(オーストリア)の企業情報
表76. Isovolta(オーストリア)の概要および主要事業
表77. Isovolta(オーストリア)の製品モデル、説明および仕様
表78. Isovolta(オーストリア)の生産能力、販売量(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79. 2025年のイソボルタ(AT)の製品別売上高構成比
表80. 2025年のイソボルタ(AT)の用途別売上高構成比
表81. 2025年のイソボルタ(AT)の地域別売上高構成比
表82. イソボルタ(AT)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
表83. イソボルタ(AT)の最近の動向
表84. デュポン(米国)の企業情報
表85. デュポン(米国)の概要および主要事業
表86. デュポン(米国)の製品モデル、説明および仕様
表87. デュポン(米国)の生産能力、販売量(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88. 2025年のデュポン(米国)の製品別売上高構成比
表89. 2025年のデュポン(米国)の用途別売上高構成比
表90. デュポン(米国)の2025年地域別売上高構成比
表91. デュポン(米国)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
表92. デュポン(米国)の最近の動向
表93. 日商(日本)の企業情報
表94. 日商(日本)の概要および主要事業
表95. 日商(日本)の製品モデル、説明および仕様
表96. 日商(日本)の生産能力、販売量(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年の日商(JP)の製品別売上高構成比
表98. 2025年の日商(JP)の用途別売上高構成比
表99. 2025年の日商(JP)の地域別売上高構成比
表100. 日商(JP)のEV用バッテリー断熱材に関するSWOT分析
表101. 日商(日本)の最近の動向
表102. ITW(米国)の企業情報
表103. ITW(米国)の概要および主要事業
表104. ITW(米国)の製品モデル、説明および仕様
表105. ITW(米国)の生産能力、販売量(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106. ITW(米国)の最近の動向
表107. LG(韓国)の企業情報
表108. LG(韓国)の概要および主要事業
表109. LG(韓国)の製品モデル、説明および仕様
表110. LG(韓国)の生産能力、販売量(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111. LG(韓国)の最近の動向
表112. Aspen Aerogels(米国)の企業情報
表113. アスペン・エアロゲルズ(米国)の概要および主要事業
表114. アスペン・エアロゲルズ(米国)の製品モデル、概要および仕様
表115. アスペン・エアロゲルズ(米国)の生産能力、販売量(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116. アスペン・エアロゲルズ(米国)の最近の動向
表117. ハンケル(ドイツ)の企業情報
表118. ハンケル(ドイツ)の概要および主要事業
表119. ハンケル(ドイツ)の製品モデル、説明および仕様
表120. ハンケル(ドイツ)の生産能力、販売量(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121. ハンケル(ドイツ)の最近の動向
表122. エルケム(ノルウェー)の企業情報
表123. エルケム(ノルウェー)の概要および主要事業
表124. エルケム(ノルウェー)の製品モデル、説明および仕様
表125. エルケム(ノルウェー)の生産能力、販売量(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126. エルケム(ノルウェー)の最近の動向
表127. AEROGEL TECHNOLOGY(CN) 企業情報
表128. AEROGEL TECHNOLOGY(CN) 概要および主要事業
表129. AEROGEL TECHNOLOGY(中国)の製品モデル、説明および仕様
表130. AEROGEL TECHNOLOGY(中国)の生産能力、販売量(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. エアロゲル・テクノロジー(CN)の最近の動向
表132. ナノテック(CN)の企業情報
表133. ナノテック(CN)の概要および主要事業
表134. ナノテック(CN)の製品モデル、説明および仕様
表135. ナノテック(CN)の生産能力、販売量(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136. ナノテック(CN)の最近の動向
表137. IBIH (中国)企業情報
表138. IBIH(中国)の概要および主要事業
表139. IBIH(中国)の製品モデル、説明および仕様
表140. IBIH(中国)の生産能力、販売量(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141. IBIH(中国)の最近の動向
表142. 広東アリソン・ハイテク(中国)の企業情報
表143. 広東アリソン・ハイテク(中国)の概要および主要事業
表144. 広東アリソン・ハイテク(中国)の製品モデル、説明および仕様
表145. 広東アリソン・ハイテク(中国)の生産能力、販売量(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146. 広東アリソン・ハイテク(中国)の最近の動向
表147. 常州天盛新材料(中国)の企業情報
表148. 常州天盛新材料(中国)の概要および主要事業
表149. 常州天盛新材料(中国)の製品モデル、概要および仕様
表150. 常州天生新材料(中国)の生産能力、販売量(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151. 常州天生新材料(中国)の最近の動向
表152. 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の企業情報
表153. 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の概要および主要事業
表154. 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の製品モデル、説明および仕様
表155. 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の生産能力、販売量(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156. 東莞シリコンシャン絶縁材料(中国)の最近の動向
表157. 広州ジョインタス・ケミカル(中国)の企業情報
表158. 広州ジョインタス・ケミカル(中国)の概要および主要事業
表159. 広州ジョインタス・ケミカル(中国)の製品モデル、説明および仕様
表160. 広州ジョインタス・ケミカル(中国)の生産能力、販売量(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161. 広州ジョインタス・ケミカル(CN)の最近の動向
表162. 銀邦クラッド材(CN)の企業情報
表163. 銀邦クラッド材(CN)の概要および主要事業
表164. 銀邦クラッド材 (中国)製品モデル、説明および仕様
表165. 銀邦クラッドマテリアル(中国)の生産能力、販売量(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166. 銀邦クラッドマテリアル(中国)の最近の動向
表167. 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国) 企業情報
表168. 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国) 概要および主要事業
表169. 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国) 製品モデル、説明および仕様
表170. 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)の生産能力、販売量(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171. 深センFRDサイエンス&テクノロジー(中国)の最近の動向
表172. 蘇州金富テクノロジー(中国)の企業情報
表173. 蘇州金富科技(中国)の概要および主要事業
表174. 蘇州金富科技(中国)の製品モデル、説明および仕様
表175. 蘇州金富科技(中国)の生産能力、販売量(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176. 蘇州金富テクノロジー(CN)の最近の動向
表177. BSCテクノロジー(CN)の企業情報
表178. BSCテクノロジー(CN)の概要および主要事業
表179. BSCテクノロジー(CN)の製品モデル、説明および仕様
表180. BSCテクノロジー(中国)の生産能力、販売量(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181. BSCテクノロジー(中国)の最近の動向
表182. 浙江ウグー・テクノロジー(中国)の企業情報
表183. 浙江Ugooテクノロジー(中国)の概要および主要事業
表184. 浙江Ugooテクノロジー(中国)の製品モデル、説明および仕様
表185. 浙江Ugooテクノロジー(中国)の生産能力、販売量(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186. 浙江ウグー・テクノロジー(CN)の最近の動向
表187. 主要原材料の分布
表188. 主要原材料サプライヤー
表189. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表190. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表191. 販売代理店一覧
表192. 市場動向および市場の変遷
表193. 市場の推進要因および機会
表194. 市場の課題、リスク、および制約要因
表195. 本レポートの調査プログラム/設計
表196. 二次情報源からの主要データ情報
表197. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. EV用バッテリー断熱材の製品写真
図2. タイプ別世界EV用バッテリー断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. エアロゲルの製品写真
図4. マイカシートの製品写真
図5. フォームの製品写真
図6. ポッティングコンパウンドの製品写真
図7. その他の製品写真
図8. 最高耐熱温度別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図9. 150℃までの製品写真
図10. 300℃までの製品写真
図11. 600℃までの製品写真
図12. その他の製品写真
図13. 防火基準別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図14. UL94 V-1製品写真
図15. UL94 V-0 製品写真
図16. その他 製品写真
図17. 用途別世界EVバッテリー用断熱材市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図18. 三元系ポリマーリチウム電池
図19. LiFePO4電池
図20. その他
図21. EV用バッテリー断熱材レポートの対象期間
図22. 世界のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図23. 世界のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図24. 地域別世界EV用バッテリー断熱材売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図25. 地域別世界EVバッテリー用断熱材売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図26. 世界EVバッテリー用断熱材販売量(トン)、2021年~2032年
図27. 地域別世界EVバッテリー用断熱材販売量(CAGR): 2021年 vs 2025年 vs 2032年(トン)
図28. 世界のEVバッテリー用断熱材の販売量における地域別市場シェア(2021年~2032年)
図29. 世界のEVバッテリー用断熱材の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年 vs 2025年 vs 2032年
図30. 2025年のEV用バッテリー断熱材販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図31. 世界のEV用バッテリー断熱材の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図32. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図33. 2025年のエアロゲルにおけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年のメーカー別マイカシート売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のメーカー別フォーム売上高ベースの市場シェア
図36. 2025年のメーカー別ポッティングコンパウンド売上高ベースの市場シェア
図37. 2025年のメーカー別その他製品売上高ベースの市場シェア
図38. 世界のEV用バッテリー断熱材の販売数量別市場シェア(種類別)(2021年~2032年)
図39. 世界のEV用バッテリー断熱材の売上高別市場シェア(種類別)(2021年~2032年)
図40. 世界のEV用バッテリー断熱材の平均販売価格(ASP)(種類別) (米ドル/トン)、2021-2032年
図41. 耐最高温度別 世界のEV用バッテリー断熱材の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. 耐最高温度別 世界のEV用バッテリー断熱材の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 最高耐熱温度別 世界のEV用バッテリー断熱材の平均販売価格(US$/トン)、2021-2032年
図44. 防火基準別 世界のEV用バッテリー断熱材の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 防火基準別、世界のEVバッテリー用断熱材の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図46. 防火基準別、世界のEVバッテリー用断熱材の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図47. 用途別世界EVバッテリー用断熱材の販売市場シェア(2021年~2032年)
図48. 用途別世界EVバッテリー用断熱材の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図49. 用途別世界EVバッテリー用断熱材の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図50. 世界のEV用バッテリー断熱材の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021-2032年
図51. 世界のEV用バッテリー断熱材の地域別生産市場シェア(2021-2032年)
図52. 生産能力の促進要因および制約要因
図53. 北米におけるEV用バッテリー断熱材の生産成長率(トン)、2021-2032年
図54. 欧州におけるEV用バッテリー断熱材の生産成長率(トン)、2021-2032年
図55. 中国におけるEV用バッテリー断熱材の生産成長率(トン)、2021-2032年
図56. 日本におけるEV用バッテリー断熱材の生産成長率(トン)、2021-2032年
図57. 北米におけるEV用バッテリー断熱材の販売高の前年比(トン)、2021-2032年
図58. 北米におけるEV用バッテリー断熱材の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 2025年の北米トップ5メーカーのEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)
図60. 北米におけるEV用バッテリー断熱材の販売数量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図61. 北米におけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図62. 米国におけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. カナダにおけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. メキシコのEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 欧州のEV用バッテリー断熱材販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図66. 欧州のEV用バッテリー断熱材売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図67. 2025年の欧州EVバッテリー用断熱材売上高トップ5メーカー(百万米ドル)
図68. 用途別欧州EVバッテリー用断熱材販売量(トン)(2021-2032年)
図69. 用途別欧州EVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル) (2021-2032年)
図70. ドイツのEVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図71. フランスのEVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図72. 英国のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図73. イタリアのEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図74. ロシアのEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. アジア太平洋地域のEV用バッテリー断熱材販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域のEV用バッテリー断熱材売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図77. アジア太平洋地域の上位8社のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2025年
図78. アジア太平洋地域のEVバッテリー用断熱材の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図79. アジア太平洋地域のEVバッテリー用断熱材の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図80. インドネシアのEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 日本のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 韓国のEV用バッテリー断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図83. 台湾(中国)のEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. インドのEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図86. 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図87. 中南米におけるEVバッテリー用断熱材の主要メーカー5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図88. 中南米におけるEVバッテリー用断熱材の販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図89. 中南米におけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図90. ブラジルにおけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図91. アルゼンチンにおけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 中東・アフリカにおけるEV用バッテリー断熱材の販売量(前年比、トン)、2021-2032年
図93. 中東・アフリカのEV用バッテリー断熱材売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図94. 中東・アフリカのEV用バッテリー断熱材トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)、2025年
図95. 中東・アフリカにおけるEV用バッテリー断熱材の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図96. 中東・アフリカにおけるEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図97. GCC諸国のEVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. トルコのEVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. エジプトのEVバッテリー用断熱材売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図100. 南アフリカのEV用バッテリー断熱材の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図101. EV用バッテリー断熱材の産業チェーン図
図102. 地域別EV用バッテリー断熱材の生産拠点分布(%)
図103. EV用バッテリー断熱材の製造工程
図104. 地域別EV用バッテリー断熱材の生産コスト構造
図105. 流通チャネル(直接販売対流通)
図106. 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107. データの三角検証
図108. インタビュー対象となった主要幹部

※EV用バッテリー断熱材は、電気自動車(EV)のバッテリーが安全かつ効率的に機能するために欠かせない重要な材料です。バッテリーは高いエネルギー密度を持つ一方で、温度変化に敏感であり、適切な温度管理を行わないと性能が低下し、寿命も短くなります。このため、バッテリーの温度を適正範囲に保つための断熱材が必要です。
EV用バッテリー断熱材にはさまざまな種類があります。代表的なものには、ポリウレタンフォーム、エチレンビニルアセテート(EVA)、セラミック系断熱材、アルミニウム箔などがあります。特にポリウレタンフォームは軽量で、優れた断熱性能を持つため、広く使用されています。EVAも柔軟性があり、適度な断熱性能を提供するため、小型バッテリーのパッディングやシール材として利用されることがあります。セラミック系断熱材は、高温環境下でも耐久性があり、過酷な条件にさらされる場合に適しています。アルミニウム箔は、熱伝導を制御するためのシールドとして効果的に機能します。

これらの断熱材は、バッテリーの周囲の熱を遮断することによって、バッテリーの温度上昇を防ぎます。さらに、外部の冷却システムやヒートパイプと組み合わせることで、より高効率な温度管理が可能になります。また、断熱材はバッテリーの衝撃吸収性や静音性を向上させる役割も果たします。このため、バッテリーの安全性や快適性を向上させるために欠かせません。

用途としては、主に電気自動車のバッテリーパックに使用されますが、他にも様々な場面で活用されています。例えば、家庭用蓄電池や商業用のエネルギー貯蔵システムでも使われ、これによりエネルギー管理の効率が向上します。さらに、商用車や電動二輪車、船舶などの分野でも利用が広がっています。

関連技術としては、バッテリー管理システム(BMS)があります。BMSはバッテリーの温度、電圧、残量などをリアルタイムで監視し、最適な動作条件を維持するための技術です。これにより、バッテリーの過熱や過冷却を防ぎ、寿命を延ばすことが可能です。また、バッテリー冷却システムと連携し、液体冷却や空冷などの方法を用いて、バッテリーを効率的に冷却します。

さらに、ナノテクノロジーを活用した新材料の研究も進んでいます。ナノ材料を用いることで、より優れた断熱性能を持つ材料が開発されており、バッテリーの効率が飛躍的に向上する可能性があります。これにより、バッテリーの冷却効率が向上し、性能や寿命の向上が期待されます。

バッテリー断熱材の選定は、性能だけではなく、コストや環境への配慮も重要な要素です。持続可能な素材の利用が求められる中で、リサイクル可能な材料や環境に優しい製造プロセスが注目されています。これにより、より環境に配慮したバッテリー断熱材の開発が進むことでしょう。

最後に、EV用バッテリー断熱材は、自動車産業の進化を支える重要な要素です。気候変動への対応や資源の効率的活用が求められる現代において、優れた性能と環境への配慮を兼ね備えた材料の研究や開発はますます重要になってきます。今後も新しい技術や革新的な材料が登場することで、電気自動車の性能がさらに向上し、持続可能な社会の実現に寄与することが期待されます。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global EV Battery Thermal Insulation Materials Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:世界のEV用バッテリー断熱材市場展望・分析・予測(~2032年):エアロゲル、マイカシート、発泡体、ポッティングコンパウンド、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ33541 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)