![]() | • レポートコード:MRC6TCOQ00649 • 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月 • レポート形態:英文、PDF、171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 |
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レポート概要
世界のエネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボード市場は、2025年の5億6,000万米ドルから2032年までに15億9,900万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)16.2%(2026年~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ています。
2025年、世界のエネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボード生産量は約2,800万平方メートルに達し、平均世界市場価格は約20米ドル/平方メートルでした。
業界主要企業の粗利益率は約25%~42%でした。
2025年、エネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボードの世界生産能力は約3,600万平方メートルでした。
エネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボードは、バッテリーモジュール、パック、ラック、またはエネルギー貯蔵キャビネット内に設置される熱および耐炎性バリア材料であり、熱暴走事象時の火災伝播を遅らせ、熱伝達を減少させる役割を果たします。製品には、マイカ、セラミックファイバー、エアロゲル複合材、無機ボード、難燃性積層板、またはその他の高温材料が使用される場合があります。主要な性能要件には、難燃性、断熱性、寸法安定性、誘電特性、機械的強度、バッテリーシステムアセンブリとの互換性が含まれます。
エネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボードの産業チェーンには、上流にマイカ、セラミックファイバー、エアロゲル、無機充填材、難燃性樹脂、接着剤、補強布、コーティングがあり、中流は材料配合、積層、プレス、硬化、コーティング、切断、表面処理、耐火試験、品質検査をカバーしています。下流アプリケーションは主にバッテリーモジュール、バッテリーパック、エネルギー貯蔵キャビネット、コンテナ型貯蔵システム、UPSシステム、産業用バッテリー設備が含まれます。
下流の視点から見ると、セル間熱伝播保護は2025年の収益の%を占め、2032年までにUS$ millionに急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGR:%)。
エネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボードの主要メーカー(Aspen Aerogels, Inc.、W. L. Gore & Associates, Inc.、3M Company、Saint-Gobain S.A.、Morgan Advanced Materials plc、Alkegen、Elmelin Ltd.、IBIDEN Co., Ltd.、NICHIAS Corporation、Guangdong Alison Hi-Tech Co., Ltd.など)が供給を支配しています。上位5社が世界収益の約%を獲得しており、Aspen Aerogels, Inc.が2025年の売上US$ millionで首位でした。
地域別展望:
北米は2025年のUS$ millionから2032年までにUS$ millionに増加すると予測されています(CAGR %)。
アジア太平洋地域はUS$ millionからUS$ millionに拡大し(CAGR %)、中国(2025年にUS$ million、シェアは%から2032年までに%に増加)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、東南アジア(CAGR %)が牽引すると予測されています。
ヨーロッパはUS$ millionからUS$ millionに成長する見込みで(CAGR %)、ドイツは2032年までにUS$ millionに達すると予測されています(CAGR %)。
レポートの範囲
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、世界のエネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボード市場に関する360°の視点を提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、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、需要トレンドと成長要因を明らかにしています。
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で、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ています。
詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)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、下流需要トレンドが明確に詳細化されています。
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、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、地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的な強みを明らかにしています。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定しています。
[市場セグメンテーション]
企業別
Aspen Aerogels, Inc.
W. L. Gore & Associates, Inc.
3M Company
Saint-Gobain S.A.
Morgan Advanced Materials plc
Alkegen
Elmelin Ltd.
IBIDEN Co., Ltd.
NICHIAS Corporation
Guangdong Alison Hi-Tech Co., Ltd.
Jiangsu Pan-Asia Micro-porous Technology Co., Ltd.
Zhejiang Rongtai Technology Enterprise Co., Ltd.
Hubei Xiangyuan New Material Technology Inc.
Sinochem Hualu New Material Co., Ltd.
Shenzhen Zhongning Technology Co., Ltd.
Suzhou Rexin New Material Technology Co., Ltd.
タイプ別セグメント
マイカ系耐火ボード
セラミックファイバー耐火ボード
エアロゲル・複合耐火ボード
ボード構造別セグメント
硬質単層ボード
積層多層ボード
サンドイッチ複合ボード
ボード厚別セグメント
薄型ボード(≤2 mm)
中型ボード(>2–5 mm)
厚型ボード(>5 mm)
アプリケーション別セグメント
セル間熱伝播保護
モジュール間防火隔離
バッテリーラックおよびエンクロージャ防火
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)
その他のアジア地域
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
その他の中南米地域
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ地域
[章立て]
第1章:エネルギー貯蔵バッテリー用耐火ボードの調査範囲を定義し、市場をタイプ別、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可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、売上、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:メーカーの状況を分析し、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、製品タイプ別のメーカー実績を詳細に記述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにし、売上、収益、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、アプリケーション別の売上、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ルします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、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売上と収益を分析し、主要メーカーをプロファイルし、成長要因と障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別の地域売上、収益、市場を分析し、成長要因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/国別の売上と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイルし、高成長の可能性のある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、国別の売上と収益を測定し、トップ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:アプリケーション別、国別の売上と収益を評価し、主要メーカーをプロファイルし、投資の見通しと市場の課題を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイルし、製品仕様、生産能力、売上、収益、利益率を詳述します。トップメーカーの2025年の製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を提示します。
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ディストリビューターの役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:成長要因、制約、規制の影響、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提言。
[このレポートが必要な理由]
標準的な市場データを超えて、この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)および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ができます。
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)と有利に交渉することができます。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察により、競合他社を出し抜くことができます(第4章および第12章)。
上流と下流の可視性を通じて、サプライチェーンを混乱から保護することができます(第13章および第14章)。
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ことができます。
1 本調査の範囲
1.1 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 マイカ系耐火ボード
1.2.3 セラミックファイバー製耐火ボード
1.2.4 エアロゲルおよび複合材製耐火ボード
1.3 ボード構造別の市場区分
1.3.1 ボード構造別の世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 硬質単層ボード
1.3.3 積層多層ボード
1.3.4 サンドイッチ複合ボード
1.4 ボードの厚さ別市場区分
1.4.1 ボードの厚さ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 薄板(2 mm以下)
1.4.3 中厚板(>2~5 mm)
1.4.4 厚板(>5 mm)
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 セル間熱伝播防止
1.5.3 モジュール間防火隔離
1.5.4 バッテリーラックおよび筐体の防火対策
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高
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 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年対2025年対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 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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 メーカー別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売状況
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 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(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 メーカーレベルの価格動向(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 マイカ系耐火ボード:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 セラミックファイバー系耐火ボード:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 エアロゲルおよび複合材系耐火ボード:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場における集中度と動向
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 タイプ別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売実績
4.1.1 タイプ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 基板構造別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板の販売実績
4.2.1 基板構造別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 基板構造別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板の売上高(2021年~2032年)
4.2.3 基板構造別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.3 基板厚さ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売実績
4.3.1 基板厚さ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 基板の厚さ別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板の売上高(2021-2032年)
4.3.3 基板の厚さ別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032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 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火基板売上高
5.1.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界売上高市場シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長アプリケーションの特定
5.1.4 新興アプリケーションの事例研究
5.2 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高
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 世界生産分析
6.1 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(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
6.3.5 インド
6.3.6 東南アジア
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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障壁
7.5 北米のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(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 用途別欧州エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの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エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(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 中南米のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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 中南米のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模(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・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカにおける投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカにおける国別売上高の推移(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 Aspen Aerogels, Inc.
12.1.1 Aspen Aerogels, Inc. 企業情報
12.1.2 Aspen Aerogels, Inc. 事業概要
12.1.3 Aspen Aerogels, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Aspen Aerogels, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 Aspen Aerogels, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年製品別売上高
12.1.6 Aspen Aerogels, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年用途別売上高
12.1.7 Aspen Aerogels, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年地域別売上高
12.1.8 Aspen Aerogels, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードのSWOT分析
12.1.9 Aspen Aerogels, Inc. の最近の動向
12.2 W. L. Gore & Associates, Inc.
12.2.1 W. L. Gore & Associates, Inc. 企業情報
12.2.2 W. L. Gore & Associates, Inc. 事業概要
12.2.3 W. L. Gore & Associates, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 W. L. Gore & Associates, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 W. L. Gore & Associates, Inc.の2025年のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品別販売状況
12.2.6 W. L. Gore & Associates, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの2025年用途別売上高
12.2.7 W. L. Gore & Associates, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの2025年地域別売上高
12.2.8 W. L. Gore & Associates, Inc. エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードのSWOT分析
12.2.9 W. L. Gore & Associates, Inc.の最近の動向
12.3 3M社
12.3.1 3M社の企業情報
12.3.2 3M社の事業概要
12.3.3 3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー用難燃ボードの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年の3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの製品別販売状況
12.3.6 2025年の3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの用途別販売状況
12.3.7 3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年地域別販売状況
12.3.8 3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのSWOT分析
12.3.9 3M社の最近の動向
12.4 サンゴバン(Saint-Gobain S.A.)
12.4.1 サンゴバン(Saint-Gobain S.A.)の企業情報
12.4.2 サンゴバンS.A.の事業概要
12.4.3 サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年製品別売上高
12.4.6 サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年用途別売上高
12.4.7 サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年地域別売上高
12.4.8 サンゴバン(Saint-Gobain S.A.)のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードに関するSWOT分析
12.4.9 サンゴバン(Saint-Gobain S.A.)の最近の動向
12.5 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ(Morgan Advanced Materials plc)
12.5.1 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ(Morgan Advanced Materials plc)の企業情報
12.5.2 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ(Morgan Advanced Materials plc)の事業概要
12.5.3 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcのエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcのエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcの2025年におけるエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボードの製品別売上高
12.5.6 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年用途別売上高
12.5.7 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの2025年地域別売上高
12.5.8 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのSWOT分析
12.5.9 モーガン・アドバンスト・マテリアルズ社の最近の動向
12.6 アルケゲン
12.6.1 アルケゲンの企業情報
12.6.2 アルケゲンの事業概要
12.6.3 アルケゲンのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 アルケゲンのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 アルケゲンの最近の動向
12.7 エルメリン社
12.7.1 エルメリン社の企業情報
12.7.2 エルメリン社の事業概要
12.7.3 エルメリン社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 エルメリン社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 エルメリン社の最近の動向
12.8 イビデン株式会社
12.8.1 イビデン株式会社 企業情報
12.8.2 イビデン株式会社 事業概要
12.8.3 イビデン株式会社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 イビデン株式会社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 イビデン株式会社の最近の動向
12.9 ニチアス株式会社
12.9.1 ニチアス株式会社の企業情報
12.9.2 ニチアス株式会社の事業概要
12.9.3 ニチアス株式会社のエネルギー貯蔵用バッテリー用難燃ボードの製品モデル、説明および仕様
12.9.4 ニチアス株式会社 エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 ニチアス株式会社の最近の動向
12.10 広東アリソン・ハイテク株式会社
12.10.1 広東アリソン・ハイテク株式会社 企業情報
12.10.2 広東アリソン・ハイテク株式会社の事業概要
12.10.3 広東アリソン・ハイテク株式会社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 広東アリソン・ハイテク株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 広東アリソン・ハイテク株式会社の最近の動向
12.11 江蘇パンアジア微細多孔質テクノロジー株式会社
12.11.1 江蘇パンアジア微細多孔質技術株式会社 企業情報
12.11.2 江蘇パンアジア微細多孔質技術株式会社 事業概要
12.11.3 江蘇パンアジア微細多孔質技術株式会社 蓄電用バッテリー用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 江蘇パンアジア微細多孔質技術株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 江蘇パンアジア微細多孔質技術株式会社 最近の動向
12.12 浙江栄泰科技企業株式会社
12.12.1 浙江栄泰科技企業株式会社 企業情報
12.12.2 浙江栄泰科技企業株式会社 事業概要
12.12.3 浙江栄泰科技企業株式会社 蓄電池用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 浙江栄泰科技企業株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 浙江栄泰科技企業有限公司の最近の動向
12.13 湖北香源新材料科技株式会社
12.13.1 湖北香源新材料科技株式会社の企業情報
12.13.2 湖北香源新材料科技株式会社の事業概要
12.13.3 湖北香源新材料技術株式会社 蓄電池用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 湖北香源新材料技術株式会社の蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 湖北香源新材料技術株式会社の最近の動向
12.14 中化華路新材料有限公司
12.14.1 中化華路新材料株式会社 企業情報
12.14.2 中化華路新材料株式会社 事業概要
12.14.3 中化華路新材料株式会社 蓄電池用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 中化華魯新材料株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 中化華魯新材料株式会社 最近の動向
12.15 深セン中寧科技株式会社
12.15.1 深セン中寧科技株式会社 企業情報
12.15.2 深セン中寧科技株式会社 事業概要
12.15.3 深セン中寧科技株式会社 蓄電池用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.15.4 深セン中寧科技株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.15.5 深セン中寧科技株式会社の最近の動向
12.16 蘇州レックスイン新材料科技株式会社
12.16.1 蘇州レックスイン新材料科技株式会社の企業情報
12.16.2 蘇州レックスイン新材料科技株式会社の事業概要
12.16.3 蘇州レクシン新材料技術株式会社 蓄電池用耐火ボードの製品モデル、説明および仕様
12.16.4 蘇州レクシン新材料技術株式会社 蓄電池用耐火ボードの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 蘇州レクシン新材料技術株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 蓄電池用耐火ボードの産業チェーン
13.2 蓄電池用耐火ボードの上流材料分析
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 蓄電池用耐火ボードの統合生産分析
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 蓄電池用耐火ボード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 蓄電池用耐火ボード市場の動向
14.1 業界の動向と進化
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 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード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1. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率(タイプ別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率(ボード構造別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. ボードの厚さ別、世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別、世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千平方メートル)
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. 地域別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード生産量成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千平方メートル)
表9. メーカー別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売量(千平方メートル)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード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. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧、2025年
表15. メーカー別、エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産拠点および本社所在地
表18. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場の集中率(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. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量(種類別、千平方メートル)、2021年~2026年
表22. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量(種類別、千平方メートル)、2027年~2032年
表23. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(種類別、百万米ドル)、2021年~2026年
表24. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. ボード構造別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量(千平方メートル)、2021-2026年
表26. ボード構造別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量(千平方メートル)、2027-2032年
表27. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(ボード構造別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(ボード構造別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 板厚別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売量(千平方メートル)、2021年~2026年
表30. 板厚別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売量(千平方メートル)、2027年~2032年
表31. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(ボードの厚さ別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(ボードの厚さ別)(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. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量(千平方メートル)、2021年~2026年
表35. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量(千平方メートル)、2027年~2032年
表36. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(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. 地域別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード生産量(千平方メートル)、2021-2026年
表42. 地域別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード生産量(千平方メートル)、2027-2032年
表43. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの成長促進要因および市場障壁
表44. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(千平方メートル)の国別内訳 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高成長率(CAGR)国別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表48. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(千平方メートル)国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高成長率(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エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(千平方メートル)国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Aspen Aerogels, Inc. の企業情報
表58. Aspen Aerogels, Inc.の概要および主要事業
表59. Aspen Aerogels, Inc.の製品モデル、説明および仕様
表60. Aspen Aerogels, Inc.の生産能力、販売量(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. アスペン・エアロゲルズ社の2025年製品別売上高構成比
表62. アスペン・エアロゲルズ社の2025年用途別売上高構成比
表63. アスペン・エアロゲルズ社の2025年地域別売上高構成比
表64. Aspen Aerogels, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードに関するSWOT分析
表65. Aspen Aerogels, Inc.の最近の動向
表66. W. L. Gore & Associates, Inc.の企業情報
表67. W. L. Gore & Associates, Inc.の概要および主要事業
表68. W. L. Gore & Associates, Inc.の製品モデル、説明および仕様
表69. W. L. Gore & Associates, Inc.の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. W. L. Gore & Associates, Inc.の2025年における製品別売上高構成比
表71. W. L. Gore & Associates, Inc.の2025年における用途別売上高構成比
表72. W. L. Gore & Associates, Inc.の2025年における地域別売上高構成比
表73. W. L. Gore & Associates, Inc.のエネルギー貯蔵用バッテリー向け耐火ボードに関するSWOT分析
表74. W. L. Gore & Associates, Inc.の最近の動向
表75. 3M社の企業情報
表76. 3M社の概要および主要事業
表77. 3M社の製品モデル、説明および仕様
表78. 3M社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年の3M社の製品別売上高構成比
表80. 2025年の3M社の用途別売上高構成比
表81. 2025年の3M社の地域別売上高構成比
表82. 3M社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのSWOT分析
表83. 3M社の最近の動向
表84. サンゴバンS.A.の企業情報
表85. サンゴバンS.A.の概要および主要事業
表86. サンゴバンS.A.の製品モデル、説明および仕様
表87. サンゴバンS.A.の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のサンゴバンS.A.の製品別売上高構成比
表89. サンゴバンS.A.の2025年における用途別売上高構成比
表90. サンゴバンS.A.の2025年における地域別売上高構成比
表91. サンゴバンS.A.のエネルギー貯蔵用バッテリー向け耐火ボードに関するSWOT分析
表92. サンゴバンS.A.の最近の動向
表93. モーガン・アドバンスト・マテリアルズplcの企業情報
表94. モーガン・アドバンスト・マテリアルズplcの概要および主要事業
表95. モーガン・アドバンスト・マテリアルズplcの製品モデル、説明および仕様
表96. モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のモーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc の製品別売上高構成比
表98. 2025年のモーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc の用途別売上高構成比
表99. 2025年のMorgan Advanced Materials plcの地域別売上高構成比
表100. Morgan Advanced Materials plcのエネルギー貯蔵用バッテリー向け耐火ボードのSWOT分析
表101. Morgan Advanced Materials plcの最近の動向
表102. Alkegen Corporationに関する情報
表103. Alkegenの概要および主要事業
表104. アルケジェン社の製品モデル、説明および仕様
表105. アルケジェン社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. アルケジェン社の最近の動向
表107. エルメリン社(Elmelin Ltd.)の企業情報
表108. エルメリン社の概要および主要事業
表109. エルメリン社の製品モデル、概要および仕様
表110. エルメリン社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021-2026年)
表111. エルメリン社(Elmelin Ltd.)の最近の動向
表112. イビデン株式会社(IBIDEN Co., Ltd.)の企業情報
表113. イビデン株式会社(IBIDEN Co., Ltd.)の概要および主要事業
表114. イビデン株式会社(IBIDEN Co., Ltd.)の製品モデル、説明および仕様
表115. イビデン株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表116. イビデン株式会社の最近の動向
表117. ニチアス株式会社の企業情報
表118. ニチアス株式会社の概要および主要事業
表119. ニチアス株式会社の製品モデル、説明および仕様
表120. ニチアス株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表121. ニチアス株式会社の最近の動向
表122. 広東アリソン・ハイテク株式会社の企業情報
表123. 広東アリソン・ハイテク株式会社の概要および主要事業
表124. 広東アリソン・ハイテク株式会社の製品モデル、説明および仕様
表125. 広東アリソン・ハイテク株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、および粗利益率(2021年~2026年)
表126. 広東アリソン・ハイテク株式会社の最近の動向
表127. 江蘇パンアジア・マイクロポーラス・テクノロジー株式会社の企業情報
表128. 江蘇パンアジア微細多孔質テクノロジー株式会社の概要および主要事業
表129. 江蘇パンアジア微細多孔質テクノロジー株式会社の製品モデル、説明および仕様
表130. 江蘇パンアジア微細多孔質テクノロジー株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表131. 江蘇パンアジア微細多孔質テクノロジー株式会社の最近の動向
表132. 浙江栄泰科技企業有限公司 企業情報
表133. 浙江栄泰科技企業有限公司 概要および主要事業
表134. 浙江栄泰科技企業有限公司 製品モデル、説明および仕様
表135. 浙江栄泰科技企業有限公司の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. 浙江栄泰科技企業株式会社の最近の動向
表137. 湖北香源新材料科技株式会社の企業情報
表138. 湖北香源新材料科技株式会社の概要および主要事業
表139. 湖北香源新材料科技株式会社の製品モデル、説明および仕様
表140. 湖北香源新材料技術株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021年~2026年)
表141. 湖北香源新材料技術株式会社の最近の動向
表142. 中化華路新材料株式会社の企業情報
表143. 中化華魯新材料株式会社の概要および主要事業
表144. 中化華魯新材料株式会社の製品モデル、説明および仕様
表145. 中化華魯新材料株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021年~2026年)
表146. 中化華魯新材料株式会社の最近の動向
表147. 深セン中寧科技株式会社の企業情報
表148. 深セン中寧科技株式会社の概要および主要事業
表149. 深セン中寧科技株式会社の製品モデル、説明および仕様
表150. 深セン中寧科技株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)および粗利益率(2021-2026年)
表151. 深セン中寧科技株式会社の最近の動向
表152. 蘇州レックスイン新素材科技株式会社の企業情報
表153. 蘇州レックスイン新素材科技株式会社の概要および主要事業
表154. 蘇州レックスイン新素材科技株式会社の製品モデル、説明および仕様
表155. 蘇州レックスイン新素材技術株式会社の生産能力、販売面積(千平方メートル)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/平方メートル)、粗利益率(2021-2026年)
表156. 蘇州レックスイン新素材技術株式会社の最近の動向
表157. 主要原材料の分布
表158. 原材料の主要サプライヤー
表159. 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160. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表161. 販売代理店一覧
表162. 市場動向および市場の進化
表163. 市場の推進要因および機会
表164. 市場の課題、リスク、および制約要因
表165. 本レポートの調査プログラム/設計
表166. 二次情報源からの主要データ情報
表167. 一次情報源からの主要データ情報
図表一覧
図1. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製品写真
図2. タイプ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. マイカ系耐火ボードの製品写真
図4. セラミックファイバー系耐火ボードの製品写真
図5. エアロゲルおよび複合材系耐火ボードの製品写真
図6. ボード構造別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
図7. 硬質単層ボードの製品写真
図8. 積層多層ボードの製品写真
図9. サンドイッチ複合ボードの製品写真
図10. ボードの厚さ別、世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 薄板(2 mm以下)の製品写真
図12. 中板(2~5 mm超)の製品写真
図13. 厚板(5 mm超)の製品写真
図14. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. セル間熱伝播防止
図16. モジュール間防火隔離
図17. バッテリーラックおよび筐体の防火対策
図18. その他
図19. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードレポートの対象期間
図20. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図23. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高に基づく地域別市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(千平方メートル)、2021年~2032年
図25. 地域別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(千平方メートル)
図26. 地域別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売量市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、生産量および稼働率(千平方メートル)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図30. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別マイカ系耐火ボードの売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別セラミックファイバー系耐火ボードの売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のエアロゲルおよび複合材製耐火ボードのメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー向け耐火ボードのタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー向け耐火ボードのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021-2032年
図37. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのボード構造別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図38. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードのボード構造別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図39. ボード構造別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021年~2032年
図40. ボード厚さ別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高ベースの市場シェア(ボードの厚さ別)(2021-2032年)
図42. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの平均販売価格(ASP)(ボードの厚さ別)(米ドル/平方メートル)、2021-2032年
図43. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード平均販売価格(ASP)(米ドル/平方メートル)、2021-2032年
図46. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産能力、生産量および稼働率(千平方メートル)、2021-2032年
図47. 世界のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの地域別生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因および制約要因
図49. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産成長率(千平方メートル)、2021-2032年
図50. 欧州におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産成長率(千平方メートル)、2021-2032年
図51. 中国におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード生産成長率(千平方メートル)、2021-2032年
図52. 日本におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード生産成長率(千平方メートル)、2021-2032年
図53. インドにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産成長率(千平方メートル)、2021年~2032年
図54. 東南アジアにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産成長率(千平方メートル)、2021年~2032年
図55. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売高の前年比(千平方メートル)、2021年~2032年
図56. 北米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高の前年比推移(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)
図58. 用途別 北米エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売数量(千平方メートル)(2021年~2032年)
図59. 用途別 北米エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図60. 米国エネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売量の前年比(千平方メートル)、2021年~2032年
図64. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の欧州トップ5メーカーのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売数量(千平方メートル)(2021年~2032年)
図67. 欧州のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図68. ドイツのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. フランスのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 英国のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード販売量の前年比(千平方メートル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード主要8メーカーの売上高 (百万米ドル)2025年
図76. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量(千平方メートル):用途別(2021-2032年)
図77. アジア太平洋地域のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図78. インドネシアのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図79. 日本のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 韓国のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 中国台湾のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドのエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(前年比、千平方メートル)、2021年~2032年
図84. 中南米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米における上位5社のエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル、2025年)
図86. 中南米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売数量(千平方メートル)の用途別推移(2021年~2032年)
図87. 中南米におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図88. ブラジルにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. アルゼンチンにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中東・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの販売量(前年比、千平方メートル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高の前年比(百万米ドル)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカのトップ5メーカーによるエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード売上高(百万米ドル)、2025年
図93. 中東・アフリカのエネルギー貯蔵用バッテリー耐火ボード販売数量(千平方メートル)の用途別内訳 (2021-2032年)
図94. 中東・アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図95. GCC諸国におけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. トルコにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. エジプトにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカにおけるエネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの産業チェーン図
図100. 地域別エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボード製造拠点の分布(%)
図101. エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの製造工程
図102. 地域別エネルギー貯蔵用バッテリー用耐火ボードの生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直販対卸売)
図104. 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105. データの三角測量
図106. インタビュー対象となった主要幹部
| ※蓄電池用耐火ボードは、リチウムイオン電池をはじめとする蓄電池システムの安全性向上に不可欠な特殊建材として、近年その重要性が増している製品です。蓄電池の普及が進むにつれて、熱暴走による火災リスクが顕在化し、これを抑制するための効果的な手段が求められています。蓄電池用耐火ボードは、単に燃えにくい材料というだけでなく、蓄電池特有の火災挙動に対応できるよう設計された、極めて高い耐熱性、断熱性、そして特定の状況下でのガス制御能力などを兼ね備えています。これにより、万が一電池モジュール内で熱暴走が発生した場合でも、火炎や高温の延焼を防ぎ、他の電池モジュールや周辺機器、さらには建物全体への被害拡大を最小限に抑えることを目的としています。 蓄電池火災、特にリチウムイオン電池の熱暴走は、一度発生すると内部で高温・高圧ガスが発生し、連鎖的に周囲の電池に広がりやすいという特性があります。通常の火災とは異なり、水での消火が困難な場合も多く、爆発的な燃焼を伴うこともあるため、初期段階での延焼防止が極めて重要となります。このため、蓄電池用耐火ボードは、単に火炎を遮断するだけでなく、高い温度に長時間さらされても構造を維持し、有毒ガスの発生を抑制する、といった複合的な性能が求められるのです。 蓄電池用耐火ボードの種類は、主にその主成分と機能によって分類することができます。主成分による分類では、ケイ酸カルシウム板系、マグネシアセメント板系、セラミックファイバー板系、そして特殊複合材系などが代表的です。ケイ酸カルシウム板は、軽量で加工性に優れ、高い断熱性と不燃性を持ち、古くから耐火材として広く用いられてきました。蓄電池用途でも、その信頼性とコストパフォーマンスから多用されています。マグネシアセメント板は、高強度で耐水性にも優れ、圧縮強度が必要な床や壁などの用途に適しています。セラミックファイバー板は、非常に高い耐熱性を誇り、極めて高温にさらされる可能性のある部位や、軽量性が特に求められる場所での使用が見られます。また、爆発的な圧力が発生する可能性のある部位や、特定の有毒ガス(フッ化水素など)を吸着・中和する機能を持たせるため、複数の材料を組み合わせた特殊複合材も開発されています。これらの材料は、繊維強化や多孔質化といった技術と組み合わせることで、さらなる性能向上が図られています。 機能による分類では、主に遮熱・延焼防止を目的としたものから、熱暴走時に発生する爆発圧力を吸収・抑制するもの、さらに有毒ガスを吸着・中和する機能を持つもの、といったように分かれます。特に、大型の蓄電池システムでは、熱暴走時の内圧上昇が筐体や設備を破壊するリスクがあるため、圧力緩和機能を持つボードや、その設置方法が重要視されています。 これらの蓄電池用耐火ボードは、様々な用途で活用されています。最も一般的なのは、大型の産業用蓄電システム(ESS)における使用です。コンテナ型蓄電池システムの内部では、各電池モジュール間に隔壁として設置されたり、電池ラックやキャビネットの側面、天井、床などに用いられたりします。これにより、万一、特定のモジュールで熱暴走が発生しても、他のモジュールへの延焼や、システム全体への被害拡大を効果的に防ぐことができます。また、データセンターや工場、商業施設などの大型施設に設置される非常用電源室やUPS(無停電電源装置)室の内装材としても使用され、設備保護と従業員の安全確保に貢献しています。さらに、近年では家庭用蓄電池の普及に伴い、住宅内や屋外設置型の家庭用蓄電池周辺の壁、床、天井にも、安全対策の一環として導入されるケースが増えています。EV充電ステーションの設備保護や、研究開発施設における試験環境など、幅広い場所でそのニーズが拡大しています。 蓄電池用耐火ボードの開発・製造には、様々な関連技術が深く関わっています。まず、**耐火・断熱技術**としては、高性能な無機材料の開発、繊維強化技術による構造安定性の向上、そして多孔質構造や積層構造による断熱性能の最大化が挙げられます。また、相変化材料(PCM)を応用し、熱を吸収・放出することで温度上昇を抑制する技術も研究されています。次に、**ガス制御技術**では、熱暴走時に発生する可燃性ガスや有毒ガス(特にフッ化水素)をボード自体が吸着・中和する材料の複合化が進められています。これは、ボードの内部に特定の化学物質を分散させることで実現されます。**爆発圧力抑制技術**としては、ボード自体の衝撃吸収性や、熱暴走時の圧力上昇を適切に開放・分散させる設計が重要です。これには、圧力開放弁や排気システムと耐火ボードを組み合わせたシステム全体の設計が不可欠です。 さらに、蓄電池システム全体における**システム統合・設計技術**も重要です。蓄電池モジュール、ラック、そしてコンテナといった各階層での防火区画設計、冷却システムや自動消火システム(水噴霧、ガス消火など)との連携、そしてIoTやAIを活用した火災検知・予測システムとの統合が求められます。これらの技術は、ボード単体の性能だけでなく、設置環境や運用条件に応じた最適なソリューションを提供するために不可欠です。また、国際規格(IEC 62933-5-2、UL 9540Aなど)や国内の消防法規への準拠も、製品開発と導入における重要な側面です。最後に、**製造・加工技術**もボードの性能を左右します。高精度な成形、切断、取り付け技術によって、複雑な蓄電池システムにも的確に適合し、耐久性、耐湿性、耐薬品性を持たせたボードの提供が可能になります。 このように、蓄電池用耐火ボードは、蓄電池の安全性確保のために多岐にわたる技術が結集された製品であり、蓄電池の普及とともにその性能と機能は常に進化し続けています。安全なエネルギー社会を構築するための基盤技術として、今後もその役割はますます大きくなることでしょう。 |

• 日本語訳:蓄電池用耐火ボードの世界市場展望・分析・予測(~2032年):マイカ系耐火ボード、セラミックファイバー耐火ボード、エアロゲルおよび複合材耐火ボード
• レポートコード:MRC6TCOQ00649 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
