世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場2026年~2032年予測:タイプ別(シート成形複合材、熱可塑性樹脂、その他)

• 英文タイトル:Global Flame-Retardant EV Battery Case Material Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032

Global Flame-Retardant EV Battery Case Material Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032「世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場2026年~2032年予測:タイプ別(シート成形複合材、熱可塑性樹脂、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:MRC2606C3000
• 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年5月
• レポート形態:英文、PDF、99ページ
• 納品方法:Eメール
• 産業分類:自動車・輸送
• 販売価格(英語版、消費税別)
  Single User(1名利用)¥532,440 (USD 3,480)▷ お問い合わせ
  Multi User(10名利用)¥798,660 (USD 5,220)▷ お問い合わせ
  Corporate User(利用人数無制限)¥1,064,880 (USD 6,960)▷ 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:¥685,440(税別、Single Userの場合)、納期:8-10営業日、詳細は別途お問い合わせください。
レポート概要

世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場の規模は、2025年に4831万米ドルと評価され、2032年には9297万米ドルに再調整される見込みで、2026年から2032年の期間中に年平均成長率(CAGR)は10.5%となる予測です。
難燃性EVバッテリーケース材料とは、電気自動車に使用され、極端な熱条件下で点火を遅らせ、炎の発展を遅くするために設計された非金属材料システムを指します。これらの材料の主な利点は、熱暴走や外部火災の影響下での点火までの時間を延ばし、炎の伝播速度を減少させる能力です。燃焼の開始と拡散を遅らせることにより、難燃性バッテリーケース材料は、熱管理システム、安全介入、乗員の避難のための追加の対応時間を提供します。2025年には、生産量が3,207トンに達し、平均価格は14,640 USD/トンでした。難燃性EVバッテリーケース材料業界の稼働率は55%のままであり、平均粗利益率は約20.3%でした。難燃性EVバッテリーケース材料の上流は、樹脂システム、フィラー、強化繊維に集中しています。コアマトリックス材料には、AOC、INEOS Composites、Ashland、Eternal Materialsが供給する不飽和ポリエステル樹脂やビニルエステル樹脂などの熱硬化性樹脂が含まれ、圧縮成形中の架橋性能と熱安定性を提供します。カルシウムカーボネート、アルミニウム三水和物、ガラスミクロスフェア、粘土などのフィラーは、コスト管理と難燃効率にとって重要であり、主要な供給者にはHuber Engineered Materials、Chalco、Nabaltec AG、Hindalco Industriesが含まれます。強化繊維は主にガラス繊維とカーボンファイバーであり、機械的強度と剛性を決定します。主要な供給者にはChina Jushi、Owens Corning、Taishan Fiberglass、CPIC、Johns Manvilleが含まれます。中流では、原材料を難燃性バッテリーケースコンポーネントに変換するための配合設計、コンパウンド、成形プロセスに焦点を当てています。主要な活動には、樹脂とフィラーの比率最適化、繊維分散制御、難燃システムのバランス調整、安定した圧縮成形または熱可塑性成形を確保するためのレオロジー調整が含まれます。この段階の製造業者は、機械的強度、熱抵抗、難燃性、寸法安定性を単一の材料システムに統合し、軽量化、一貫性、大量生産効率に関する自動車の要件を満たします。難燃性EVバッテリーケース材料の下流用途は、主にバッテリーエンクロージャーとバッテリーカバーに集中しています。これらの材料は、フォルクスワーゲングループ、ゼネラルモーターズ、現代自動車グループ、トヨタなどの主要な自動車OEMによって採用されており、高い難燃性、構造的完全性、衝突安全性が必須とされています。
世界のEV生産の継続的な成長は、難燃性EVバッテリーケース材料の根本的な推進要因です。EVの生産量が年々増加するにつれて、車両に搭載されるバッテリーパックの総数もそれに応じて増加し、バッテリーの安全性に関連する材料の対象市場が直接的に拡大します。たとえ難燃性バッテリーケース材料の浸透率が比較的低いままであっても、より多くの車両が生産されることで、絶対的な需要が増加します。さらに、生産量の増加は、OEM(オリジナル機器メーカー)が大規模な品質および安全リスクにさらされることを意味します。単一の安全事故がはるかに大きな車両集団に影響を及ぼす可能性があり、リコールコストや評判の損害を増幅させます。このスケール効果は、メーカーに対して、バッテリーケースにおける難燃性材料の役割を含む、材料レベルでの安全マージンの再評価を促します。EVバッテリーの安全性に対する規制の注目が高まっており、難燃性バッテリーケース材料に対する強力な政策主導の推進要因となっています。政府や規制機関は、火災の影響、熱暴走の挙動、事故後の封じ込めに対処するために安全基準を更新しています。規制が特定の材料を義務付けることはないかもしれませんが、バッテリーシステム全体に対する性能期待を高めます。これにより、バッテリーケース材料への注目が間接的に高まり、OEMがコンプライアンスマージンを改善するソリューションを採用することを促します。規制要件が進化するにつれて、材料の選択は、認証をサポートし承認リスクを低減する能力によってますます影響を受けるようになります。メーカーにとって、実績のある難燃性の特性を持つ材料を選択することは、規制に関する議論を簡素化し、型式認証中の不確実性を減少させることができます。時間が経つにつれて、より厳しい安全フレームワークは、システムレベルでの規制期待を満たすまたは超えることに寄与する材料への需要を強化します。
このレポートは、世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場に関する詳細かつ包括的な分析です。製造業者、地域および国、タイプ、アプリケーション別に定量的および定性的な分析が提示されています。市場は常に変化しているため、このレポートでは競争、供給と需要のトレンド、そして多くの市場における需要の変化に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールや製品例、2025年の一部の主要企業の市場シェア推定も提供されています。

【主な特徴】
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)における世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)における地域および国別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)におけるタイプおよびアプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場の規模と予測
2021年から2026年までの主要プレーヤーの世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場シェア、収益(百万ドル)における出荷、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/トン)

【このレポートの主な目的】
世界および主要国の総市場機会の規模を特定すること
難燃性EVバッテリーケース材料の成長可能性を評価すること
各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
市場に影響を与える競争要因を評価すること
このレポートは、以下のパラメータに基づいて、世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場の主要プレーヤーをプロファイルしています – 企業概要、販売数量、収益、価格、粗利益、製品ポートフォリオ、地理的存在、主要な開発。 この研究の一環として取り上げられている主要企業には、三菱ケミカルグループ、帝人、ポリテック、SABIC、BASF、三井化学、IDIコンポジット、ポリント・ライヒホルドグループ、ランクセスなどが含まれます。 このレポートは、市場のドライバー、制約、機会、新製品の発売または承認に関する重要な洞察も提供します。

【市場セグメンテーション】
難燃性EVバッテリーケース材料市場は、タイプ別および用途別に分かれています。2021年から2032年の期間において、セグメント間の成長は、タイプ別および用途別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
市場セグメント別のタイプ
シートモールディングコンパウンド
熱可塑性樹脂
その他
市場セグメント別の用途
エンクロージャー
カバー
その他

【主要プレーヤー】
三菱ケミカルグループ
帝人
ポリテック
SABIC
BASF
三井化学
IDIコンポジット
ポリント・ライヒホルドグループ
ランクセス

【地域別市場セグメントおよび主要国】
北米(アメリカ、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他の南米)
中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ)

この研究の内容は、合計15章で構成されています:
第1章では、難燃性EVバッテリーケース材料の製品範囲、市場概要、市場推定の注意点および基準年について説明します。
第2章では、2021年から2026年までのフレームリターダントEVバッテリーケース材料の価格、販売数量、収益、及び世界市場シェアをもとに、主要な製造業者のプロフィールを紹介します。
第3章では、フレームリターダントEVバッテリーケース材料の競争状況について、主要製造業者の販売数量、収益、及び世界市場シェアを景観対比により重点的に分析します。
第4章では、フレームリターダントEVバッテリーケース材料の地域別の内訳データを示し、2021年から2032年までの地域ごとの販売数量、消費価値、及び成長を示します。
第5章と第6章では、タイプ別およびアプリケーション別に販売をセグメント化し、2021年から2032年までのタイプ別、アプリケーション別の販売市場シェアと成長率を示します。
第7章、8章、9章、10章、11章では、国別の販売データを分解し、2021年から2026年までの主要国の販売数量、消費価値、及び市場シェアを示します。また、2027年から2032年までの地域別、タイプ別、アプリケーション別のフレームリターダントEVバッテリーケース材料市場予測を、販売と収益とともに示します。
第12章では、市場の動向、ドライバー、制約、トレンド、及びポーターのファイブフォース分析を行います。
第13章では、フレームリターダントEVバッテリーケース材料の主要原材料と主要サプライヤー、及び業界チェーンについて説明します。
第14章と第15章では、フレームリターダントEVバッテリーケース材料の販売チャネル、ディストリビューター、顧客、研究結果、及び結論について述べます。

レポート目次

1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値:2021年対2025年対2032年
1.3.2 シート成形複合材料
1.3.3 熱可塑性樹脂
1.3.4 その他
1.4 アプリケーション別市場分析
1.4.1 概要:アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値:2021年対2025年対2032年
1.4.2 エンクロージャー
1.4.3 カバー
1.4.4 その他
1.5 世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場規模と予測
1.5.1 世界の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021年・2025年・2032年)
1.5.2 世界の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量(2021年-2032年)
1.5.3 世界の難燃性EVバッテリーケース材料平均価格(2021年-2032年)
2 メーカーのプロフィール
2.1 三菱ケミカルグループ
2.1.1 三菱ケミカルグループの詳細
2.1.2 三菱ケミカルグループの主要事業
2.1.3 三菱ケミカルグループの難燃性EVバッテリーケース材料製品とサービス
2.1.4 三菱ケミカルグループの難燃性EVバッテリーケース材料販売数量、平均価格、収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.1.5 三菱ケミカルグループの最近の動向/更新
2.2 帝人
2.2.1 帝人の詳細
2.2.2 帝人の主要事業
2.2.3 帝人の難燃性EVバッテリーケース材料製品とサービス
2.2.4 帝人の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量、平均価格、収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.2.5 帝人の最近の動向/更新
2.3 ポリテック
2.3.1 ポリテックの詳細
2.3.2 ポリテックの主要事業
2.3.3 ポリテックの難燃性EVバッテリーケース材料製品とサービス
2.3.4 ポリテックの難燃性EVバッテリーケース材料販売数量、平均価格、収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.3.5 ポリテックの最近の動向/更新
2.4 SABIC
2.4.1 SABICの詳細
2.4.2 SABICの主要事業
2.4.3 SABICの難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.4.4 SABICの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.4.5 SABICの最近の動向/更新
2.5 BASF
2.5.1 BASFの詳細
2.5.2 BASFの主要事業
2.5.3 BASFの難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.5.4 BASFの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.5.5 BASFの最近の動向/更新
2.6 三井化学
2.6.1 三井化学の詳細
2.6.2 三井化学の主要事業
2.6.3 三井化学の難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.6.4 三井化学の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.6.5 三井化学の最近の動向/更新
2.7 IDIコンポジット
2.7.1 IDIコンポジットの詳細
2.7.2 IDIコンポジットの主要事業
2.7.3 IDIコンポジットの難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.7.4 IDIコンポジットの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.7.5 IDIコンポジットの最近の動向/更新
2.8 ポリント-ライヒホルドグループ
2.8.1 ポリント-ライヒホルドグループの詳細
2.8.2 ポリント-ライヒホルドグループの主要事業
2.8.3 ポリント-ライヒホルドグループの難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.8.4 ポリント-ライヒホルドグループの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.8.5 ポリント-ライヒホルドグループの最近の動向/更新
2.9 ランクセス
2.9.1 ランクセスの詳細
2.9.2 ランクセスの主要事業
2.9.3 ランクセスの難燃性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
2.9.4 ランクセスの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量、平均価格、収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.9.5 ランクセスの最近の動向/更新
3 競争環境:メーカー別の難燃性EVバッテリーケース材料
3.1 メーカー別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2026)
3.2 メーカー別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益(2021-2026)
3.3 メーカー別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2021-2026)
3.4 市場シェア分析(2025)
3.4.1 メーカー別の難燃性EVバッテリーケース材料の出荷量(収益(百万ドル)および市場シェア(%):2025)
3.4.2 2025年のトップ3難燃性EVバッテリーケース材料メーカーの市場シェア
3.4.3 2025年のトップ6難燃性EVバッテリーケース材料メーカーの市場シェア
3.5 難燃性EVバッテリーケース材料市場:全体的な企業の足跡分析
3.5.1 難燃性EVバッテリーケース材料市場:地域別の足跡
3.5.2 難燃性EVバッテリーケース材料市場:企業別の製品タイプの足跡
3.5.3 難燃性EVバッテリーケース材料市場:企業別の製品用途の足跡
3.6 新規市場参入者と市場参入の障壁
3.7 合併、買収、契約、および協力
4 地域別消費分析
4.1 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場規模
4.1.1 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
4.1.2 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
4.1.3 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2021-2032)
4.2 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
4.3 ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
4.4 アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
4.5 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
4.6 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
5.2 タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
5.3 タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2021-2032)
6 アプリケーション別市場セグメント
6.1 アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
6.2 アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
6.3 アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2021-2032)
7 北アメリカ
7.1 タイプ別の北アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
7.2 アプリケーション別の北アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
7.3 国別の北アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の市場規模
7.3.1 国別の北アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
7.3.2 国別の北アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
7.3.3 アメリカ合衆国の市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 カナダの市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2021-2032)
8 ヨーロッパ
8.1 タイプ別のヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
8.2 アプリケーション別のヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
8.3 国別のヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の市場規模
8.3.1 国別のヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032)
8.3.2 国別のヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032)
8.3.3 ドイツの市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2021-2032)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
9.2 アジア太平洋の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2032)
9.3 アジア太平洋の難燃性EVバッテリーケース材料の市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(地域別)(2021-2032)
9.3.2 アジア太平洋の難燃性EVバッテリーケース材料の消費額(地域別)(2021-2032)
9.3.3 中国市場規模と予測(2021-2032)
9.3.4 日本市場規模と予測(2021-2032)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2021-2032)
9.3.6 インド市場規模と予測(2021-2032)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2021-2032)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2021-2032)
10 南アメリカ
10.1 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
10.2 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2032)
10.3 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の市場規模(国別)
10.3.1 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2021-2032)
10.3.2 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費額(国別)(2021-2032)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2021-2032)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2021-2032)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2032)
11.2 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2032)
11.3 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の市場規模(国別)
11.3.1 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の国別販売数量(2021-2032)
11.3.2 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費額(2021-2032)
11.3.3 トルコの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2021-2032)
11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2021-2032)
12 市場動向
12.1 難燃性EVバッテリーケース材料の市場推進要因
12.2 難燃性EVバッテリーケース材料の市場制約要因
12.3 難燃性EVバッテリーケース材料のトレンド分析
12.4 ポーターのファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 バイヤーの交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 難燃性EVバッテリーケース材料の原材料と主要メーカー
13.2 難燃性EVバッテリーケース材料の製造コストの割合
13.3 難燃性EVバッテリーケース材料の生産プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 ディストリビューター
14.2 難燃性EVバッテリーケース材料の典型的なディストリビューター
14.3 難燃性EVバッテリーケース材料の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項

表の一覧
表1. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(タイプ別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(用途別、百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 三菱ケミカルグループの基本情報、製造拠点および競合他社
表4. 三菱ケミカルグループの主要事業
表5. 三菱ケミカルグループの難燃性EVバッテリーケース材料の製品およびサービス
表6. 三菱ケミカルグループの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表7. 三菱ケミカルグループの最近の動向/更新
表8. 帝人の基本情報、製造拠点および競合他社
表9. 帝人の主要事業
表10. 帝人の難燃性EVバッテリーケース材料の製品およびサービス
表11. 帝人の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表12. 帝人の最近の動向/更新
表13. ポリテックの基本情報、製造拠点および競合他社
表14. ポリテックの主要事業
表15. ポリテックの難燃性EVバッテリーケース材料の製品およびサービス
表16. ポリテックの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表17. ポリテックの最近の動向/更新
表18. SABICの基本情報、製造拠点および競合他社
表19. SABICの主要事業
表20. SABICの難燃性EVバッテリーケース材料の製品およびサービス
表21. SABICの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表22. SABICの最近の動向/更新
テーブル23. BASF 基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル24. BASF 主要事業
テーブル25. BASF 耐火性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
テーブル26. BASF 耐火性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル27. BASF 最近の動向/更新
テーブル28. 三井化学 基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル29. 三井化学 主要事業
テーブル30. 三井化学 耐火性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
テーブル31. 三井化学 耐火性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル32. 三井化学 最近の動向/更新
テーブル33. IDIコンポジット 基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル34. IDIコンポジット 主要事業
テーブル35. IDIコンポジット 耐火性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
テーブル36. IDIコンポジット 耐火性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル37. IDIコンポジット 最近の動向/更新
テーブル38. ポリント-ライヒホルドグループ 基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル39. ポリント-ライヒホルドグループ 主要事業
テーブル40. ポリント-ライヒホルドグループ 耐火性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
テーブル41. ポリント-ライヒホルドグループ 耐火性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル42. ポリント-ライヒホルドグループ 最近の動向/更新
テーブル43. ランクセス 基本情報、製造拠点および競合他社
テーブル44. ランクセス 主要事業
テーブル45. ランクセス 耐火性EVバッテリーケース材料の製品とサービス
テーブル46. ランクセスの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(トン)、平均価格(米ドル/トン)、収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル47. ランクセスの最近の動向/更新
テーブル48. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(メーカー別)(2021-2026年)および(トン)
テーブル49. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益(メーカー別)(2021-2026年)および(百万米ドル)
テーブル50. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(メーカー別)(2021-2026年)および(米ドル/トン)
テーブル51. 2025年の収益に基づく難燃性EVバッテリーケース材料におけるメーカーの市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル52. 主要メーカーの本社および難燃性EVバッテリーケース材料の生産拠点
テーブル53. 難燃性EVバッテリーケース材料市場:企業の製品タイプのフットプリント
テーブル54. 難燃性EVバッテリーケース材料市場:企業の製品アプリケーションのフットプリント
テーブル55. 難燃性EVバッテリーケース材料の新規市場参入者と市場参入の障壁
テーブル56. 難燃性EVバッテリーケース材料の合併、買収、契約、およびコラボレーション
テーブル57. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2025-2032年)および(百万米ドル)およびCAGR
テーブル58. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2026年)および(トン)
テーブル59. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2027-2032年)および(トン)
テーブル60. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2026年)および(百万米ドル)
テーブル61. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2027-2032年)および(百万米ドル)
テーブル62. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2021-2026年)および(米ドル/トン)
テーブル63. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(2027-2032年)および(米ドル/トン)
テーブル64. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル65. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル66. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(タイプ別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル67. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(タイプ別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル68. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(タイプ別)(2021-2026年)&(米ドル/トン)
テーブル69. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(タイプ別)(2027-2032年)&(米ドル/トン)
テーブル70. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル71. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル72. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(用途別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル73. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(用途別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル74. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(用途別)(2021-2026年)&(米ドル/トン)
テーブル75. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の平均価格(用途別)(2027-2032年)&(米ドル/トン)
テーブル76. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル77. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル78. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル79. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル80. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル81. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の国別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル82. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費額(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル83. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費額(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル84. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の種類別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル85. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の種類別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル86. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の用途別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル87. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の用途別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル88. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の国別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル89. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の国別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル90. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費額(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル91. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費額(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル92. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の種類別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル93. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の種類別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル94. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の用途別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル95. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の用途別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル96. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の地域別販売数量(2021-2026年)&(トン)
テーブル97. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の地域別販売数量(2027-2032年)&(トン)
テーブル98. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル99. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル100. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル101. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル102. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル103. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル104. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル105. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル106. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(国別)(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル107. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(国別)(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル108. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル109. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(タイプ別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル110. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル111. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(用途別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル112. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2021-2026年)&(トン)
テーブル113. 中東・アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(国別)(2027-2032年)&(トン)
テーブル114. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費価値(2021-2026年)および(百万米ドル)
テーブル115. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の国別消費価値(2027-2032年)および(百万米ドル)
テーブル116. 難燃性EVバッテリーケース材料の原材料
テーブル117. 難燃性EVバッテリーケース材料の原材料の主要メーカー
テーブル118. 難燃性EVバッテリーケース材料の典型的な流通業者
テーブル119. 難燃性EVバッテリーケース材料の典型的な顧客

図のリスト
図1. 難燃性EVバッテリーケース材料の画像
図2. タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図3. 2025年のタイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益市場シェア
図4. シート成形複合材料の例
図5. 熱可塑性樹脂の例
図6. その他の例
図7. アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図8. 2025年のアプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益市場シェア
図9. エンクロージャーの例
図10. カバーの例
図11. その他の例
図12. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(百万米ドル):2021年、2025年、2032年
図13. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値と予測(2021-2032年)および(百万米ドル)
図14. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量(2021-2032年)および(トン)
図15. 世界の難燃性EVバッテリーケース材料の価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図16. 2025年のメーカー別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア
図17. 2025年のメーカー別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料の収益市場シェア
図18. メーカー別の難燃性EVバッテリーケース材料の出荷量(百万ドル)と市場シェア(%):2025年
図19. 2025年のトップ3難燃性EVバッテリーケース材料メーカー(収益)市場シェア
図20. 2025年のトップ6難燃性EVバッテリーケース材料メーカー(収益)市場シェア
図21. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量市場シェア(2021-2032年)
図22. 地域別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値市場シェア(2021-2032年)
図23. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021-2032年)および(百万ドル)
図24. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021-2032年)および(百万ドル)
図25. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021-2032年)および(百万ドル)
図26. 南米の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021-2032年)および(百万ドル)
図27. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料消費価値(2021-2032年)および(百万ドル)
図28. タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量市場シェア(2021-2032年)
図29. タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料消費価値市場シェア(2021-2032年)
図30. タイプ別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料平均価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図31. アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量市場シェア(2021-2032年)
図32. アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料収益市場シェア(2021-2032年)
図33. アプリケーション別の世界の難燃性EVバッテリーケース材料平均価格(2021-2032年)および(米ドル/トン)
図34. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図35. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図36. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図37. 北米の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図38. アメリカ合衆国の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図39. カナダの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図40. メキシコの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図41. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図42. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図43. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図44. ヨーロッパの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図45. ドイツの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図46. フランスの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図47. イギリスの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図48. ロシアの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図49. イタリアの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)&(百万米ドル)
図50. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図51. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図52. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図53. アジア太平洋地域の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図54. 中国の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図55. 日本の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図56. 韓国の難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図57. インドの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図58. 東南アジアの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図59. オーストラリアの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図60. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図61. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図62. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図63. 南アメリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図64. ブラジルの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図65. アルゼンチンの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図66. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図67. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(用途別)(2021-2032年)
図68. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の販売数量市場シェア(国別)(2021-2032年)
図69. 中東およびアフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値市場シェア国別(2021-2032年)
図70. トルコの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図71. エジプトの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図72. サウジアラビアの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図73. 南アフリカの難燃性EVバッテリーケース材料の消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図74. 難燃性EVバッテリーケース材料市場の推進要因
図75. 難燃性EVバッテリーケース材料市場の制約要因
図76. 難燃性EVバッテリーケース材料市場のトレンド
図77. ポーターのファイブフォース分析
図78. 2025年の難燃性EVバッテリーケース材料の製造コスト構造分析
図79. 難燃性EVバッテリーケース材料の製造プロセス分析
図80. 難燃性EVバッテリーケース材料の産業チェーン
図81. 販売チャネル:エンドユーザーへの直接販売 vs 代理店
図82. 直接チャネルの利点と欠点
図83. 間接チャネルの利点と欠点
図84. 方法論
図85. 研究プロセスとデータソース
※難燃性EVバッテリーケース材料は、電気自動車(EV)のバッテリーを保護するために特別に設計された材料です。この材料は、火災のリスクが高まる中で重要な役割を果たします。EVバッテリーは、通常リチウムイオンバッテリーが使用され、その内部でのショートや過熱が火災の原因となることがあります。難燃性材料は、こうした火災の発生を防止し、発生した場合も炎の拡大を抑制する効果があります。
難燃性材料には、いくつかの種類があります。一般的には、ポリマー系難燃剤、無機系難燃剤、複合材料などが用いられます。ポリマー系難燃剤は、プラスチックやゴムなどの有機材料に添加されることが多く、これにより燃焼温度を上昇させたり、炎の拡大を抑える効果があります。無機系難燃剤は、酸化マグネシウムや酸化アルミニウムなどが含まれ、熱を吸収したり、不活性ガスを発生させることで火災を防ぎます。また、複合材料は、これらの材料を組み合わせて、より優れた難燃性を発揮するように設計されています。

使用される具体的な材料としては、FRP(繊維強化プラスチック)、ポリカーボネート、ナイロン、PEEK(ポリイミド)などがあります。これらは、軽量でありながら、優れた強度と耐熱性を持ち、電気的特性も充足しています。特に、FRPは、その高い強度と軽量性から、バッテリーケースの構造材料として広く使われています。

難燃性EVバッテリーケース材料は、主にEVバッテリーのケースに使用されますが、その他にも様々な用途が考えられます。たとえば、電源装置、電子機器、さらには航空宇宙産業においても重要な役割を果たします。火災リスクの高い環境で使用される場合、信頼性の高い難燃性材料が必要とされるため、これらの産業においても需要があります。

また、難燃性EVバッテリーケース材料の開発にはいくつかの関連技術があります。例えば、配合技術や加工技術の進歩により、難燃性性能だけでなく、耐久性や軽量化を同時に追求できます。これにより、EVの性能を損なうことなく、ユーザーに安全性を提供できます。さらに、環境に配慮した材料開発も進められており、生分解性や再生可能な資源を使用した難燃性材料の研究が行われています。

最近では、バッテリーの温度管理も重要な課題となっており、熱管理材料と難燃性材料の統合が進められています。これにより、蓄電池の温度を最適に維持しつつ、発火リスクを排除することが可能となります。

難燃性EVバッテリーケース材料は、今後のEV市場においてますます重要になると考えられます。安全性の向上や性能の向上が求められる中で、関連技術の進展が期待されます。これにより、持続可能な交通手段の実現がさらに一歩近づくことになるでしょう。

このように、難燃性EVバッテリーケース材料は、安全性、性能、環境への配慮など多方面での進展が求められる重要な分野です。持続可能な未来のために、さらなる研究開発が進むことを期待しています。
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 Flame-Retardant EV Battery Case Material Market 2026 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2032
• 日本語訳:世界の難燃性EVバッテリーケース材料市場2026年~2032年予測:タイプ別(シート成形複合材、熱可塑性樹脂、その他)
• レポートコード:MRC2606C3000お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)