バッテリーTIC市場(サービスタイプ別:試験、検査、認証、およびその他のサービス;バッテリータイプ別:リチウムイオン、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素、およびその他;試験規格別:IEC規格、UL規格、国連輸送規格、ISO規格、SAE規格、BISおよびCEマーキング、およびその他;調達タイプ別:社内TICサービス、および外部委託TICサービス;およびエンドユーザー別)-グローバル業界分析、規模、シェア、成長、トレンド、および予測、2025年~2035年

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バッテリーTIC(試験、検査、認証)市場に関するこの詳細なレポートは、2025年から2035年までの世界市場の動向、規模、シェア、成長、トレンド、および予測を包括的に分析しています。バッテリーTICサービスは、電気自動車(EV)、ポータブルエレクトロニクス、エネルギー貯蔵システム(ESS)といった分野で、製品の安全性、性能、および規制順守を厳格に検証するために不可欠な役割を担っています。高エネルギー密度バッテリーの需要が拡大し、EV、再生可能エネルギー貯蔵、および消費者向け電子機器の急速な成長が進む中で、TICサービスの必要性はますます高まっています。
TICサービスは主に三つの要素から構成されます。第一に「試験(Testing)」は、様々な環境的および電気的条件下でのシミュレーションを通じて、バッテリーの機能、運用効率、耐久性、および安全性能を評価します。第二に「検査(Inspection)」は、製造工程、材料の完全性、および生産関連基準への準拠を評価します。第三に「認証(Certification)」は、UL認証、IEC規格、ISO認証、UN 38.3試験といった国際基準へのバッテリーの適合性を検証します。これらのサービスは、自動車用EV、ハイブリッドバッテリー、消費者向け電子機器、再生可能エネルギーシステム、航空宇宙、産業機器など、多岐にわたるセクターで製品の安全性、信頼性、および国際的な規制順守を保証するために展開されています。リチウムイオン、ソリッドステート、ナトリウムイオンといった新しいバッテリー化学の発展は、X線イメージング、電気化学インピーダンス分光法、火災安全性試験などの専門的な診断技術を通じて、TICサービスの進化を促しています。
世界のバッテリーTIC市場は、2024年に142億米ドルの規模に達し、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)18.8%で拡大し、2035年には905億米ドルに達すると予測されています。この市場成長は主に、バッテリー試験インフラへの投資の増加、および政府による厳格な規制と安全基準の導入によって推進されています。市場の主要企業には、SGS SA、Bureau Veritas、UL LLC、およびIntertek Group plcなどが挙げられます。2024年にはアジア太平洋地域が市場を支配し、収益シェアの42%を占めました。また、サービスタイプ別では、試験(Testing)セグメントが2024年に68%という最大の市場シェアを保持しています。
バッテリーTIC市場の成長を牽引する主要な要因は以下の二点です。
1. バッテリー試験インフラへの投資増加: EVおよびエネルギー貯蔵システム(ESS)市場の成長は、新たな安全性および運用要件を生み出し、組織は先進的な試験インフラの開発に多額の資金を投入しています。これにより、バッテリーTIC市場は力強い成長を遂げています。例えば、SGSは2025年に米国ジョージア州スワニーのラボの試験能力を20%増強し、軽量EVおよびESSアプリケーション向けに最大100V、1,200Aのモジュール認証を可能にしました。世界中でバッテリー試験インフラの開発が注目されており、信頼性の高いバッテリー製品の創出と市場成長、技術開発を加速させています。
2. 厳格な政府規制と安全基準: 世界中の政府がバッテリーの品質保証、性能評価、および持続可能な運用に関して、より厳格な規制と国際安全基準を導入していることも、市場拡大を後押ししています。特に、熱暴走事故がユーザーに安全上の脅威をもたらすことを防ぐため、EV、ESS、および消費者向け電子機器に対するより厳格な試験基準が確立されています。UL、IEC、およびUNなどの国際基準への準拠が求められるため、メーカーは認定されたTICサービスを利用する必要があります。例えば、中国工業情報化部は2025年4月に、EVおよびプラグインハイブリッド車向けの新しいバッテリー基準を発表し、火災や爆発事故を防ぐために強化された衝突試験や急速充電評価を義務付けました。これらのプログラムと、持続可能性およびバッテリーリサイクルへの注目の高まりが、試験施設および認証システムの急速な市場成長を促し、世界のバッテリーTIC市場の拡大を推進しています。
世界のバッテリーTIC市場において、試験(Testing)セグメントは2024年に68%の収益シェアを占め、主導的な地位を確立しています。これは、バッテリー技術の複雑化と、安全性および性能検証基準の厳格化が継続しているためです。EVの急速な普及、高容量の消費者向け電子機器、および再生可能エネルギー貯蔵システムの需要増大により、業界はバッテリーの性能、耐久性、および熱安定性に関する完全な試験検証に注力しています。このセグメントは、充電サイクル、温度耐性、材料の完全性といったパラメータを評価するための、グローバルな試験インフラの拡大と高度な分析ツールの恩恵を受けています。政府規制と国際標準の施行が第三者試験の必要性を高めており、これが世界のバッテリーTIC市場拡大の主要な推進力となっています。
世界のバッテリーTIC市場は、アジア太平洋地域からの主要な支援を受けており、2024年には42%のシェアを占めて市場を支配しています。この地域の優位性は、バッテリー製造における中心的な役割と、EVおよびエネルギー貯蔵システムの急速な拡大に起因しています。中国、韓国、日本、インドが主要なリチウムイオンバッテリー製造拠点であることに加え、EV導入と再生可能エネルギー成長を支援する政府政策がこの産業を推進しています。また、この地域は、主要なTICプロバイダーと地元メーカーが維持する大規模な研究開発施設および試験施設によっても優位性を確立しています。規制の施行と国内認証基準の継続的な強化により、アジア太平洋地域はバッテリーの製造ハブおよび試験施設として機能し、世界のトップ市場としての地位を維持しています。
バッテリーTIC市場で事業を展開する主要企業は、より優れた試験システムの開発と運用効率の向上に注力しています。これらの組織は、先進的なバッテリー生産施設の構築に資金を投入するとともに、他社との連携を通じてサービス提供範囲を拡大し、AIシステムを活用してより迅速かつ正確な試験および認証プロセスを実現しています。主要企業には、TÜV SÜD、Intertek Group plc、TÜV Rheinland、UL LLC、DEKRA、Eurofins Scientific、Element Materials Technology、Bureau Veritas、SGS Société Générale de Surveillance SA、Applus+、DNV AS、TÜV NORD GROUP、CSA Group Testing & Certification Inc.、Kiwa、およびCESI S.p.A.などが挙げられます。これらの企業は、企業概要、財務概要、事業戦略、製品ポートフォリオ、事業セグメント、および最近の動向といったパラメータに基づいて、本市場調査レポートで詳細にプロファイルされています。例えば、UL Solutionsは2024年5月にBatterieIngenieure GmbHを買収し、欧州での事業を拡大しました。これにより、同社は高度なバッテリー性能試験能力と故障解析の専門知識を獲得しています。
バッテリーTIC市場における最近の主要な動向は以下の通りです。
* 2025年4月: UL Solutionsは、既存の火災リスクに対処し、新しいナトリウムイオンバッテリー化学に対応するため、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)の安全試験方法に大幅な更新を導入しました。これらのアップグレードは、ANSI/CAN/UL 9540Aの第5版に適合するように行われ、火災安全基準のグローバルな進歩と再生可能エネルギー貯蔵システムの安全な開発を支援します。
* 2025年2月: DEKRAは、ZF Test Systemsと共同で設計したブランデンブルク(ドイツ)のバッテリー試験センターを2025年後半に正式に開設する予定であると発表しました。同社は、包括的なバッテリー試験サービスを提供することを計画しており、この施設は最終的にZFの技術のリファレンスラボとして使用される予定です。DEKRAは、これらの取り組みがバッテリーの安全性と性能認証における同社の地位を確固たるものにすると述べています。
本レポートでは、バッテリーTIC市場を以下の詳細なセグメントに分類して分析しています。
* サービスタイプ: 試験(性能・機能試験、安全性試験、環境試験、ライフサイクル・経年劣化試験、輸送試験)、検査(原材料検査、工程内品質管理、最終製品検査、工場監査・サプライヤー評価)、認証(製品認証、規制認証、カスタム/クライアント固有認証)、その他のサービス(コンサルティング、故障解析、その他)。
* バッテリータイプ: リチウムイオン(Li-ion)、鉛蓄電池(Lead-Acid)、ニッケルカドミウム(Ni-Cd)、ニッケル水素(NiMH)、その他(アルカリ、フローなど)。
* 試験規格: IEC規格(例:IEC 62133、IEC 62619)、UL規格(UL 1642、UL 2054、UL 2580)、国連輸送規格(UN 38.3)、ISO規格(ISO 9001、ISO 14001)、SAE規格(自動車用バッテリー向け)、BISおよびCEマーキング(地域規制準拠)、その他。
* 調達タイプ: 社内TICサービス(In-House TIC Services)、外部委託TICサービス(Outsourced TIC Services)。
* エンドユーザー: バッテリーメーカー、バッテリー部品サプライヤー、相手先ブランド製造業者(OEM)、研究開発(R&D)ラボ、その他。
本レポートは、セグメント分析および地域レベル分析を含む包括的な市場分析を提供します。さらに、定性分析として、市場の推進要因、抑制要因、機会、主要トレンド、バリューチェーン分析、および主要トレンド分析が含まれています。競争状況については、競争マトリックスと、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務情報を含む企業プロファイルセクションが提供されます。対象地域は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにわたり、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オランダ、中国、インド、日本、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、GCC諸国、南アフリカといった国々がカバーされています。レポートは電子形式(PDF)とExcel形式で提供され、カスタマイズも可能です。
## よくあるご質問
Q: 2024年のバッテリーTIC市場規模はどのくらいでしたか?
A: 2024年のバッテリーTIC市場は、142億米ドルと評価されました。
Q: 2035年のバッテリーTIC市場規模はどのくらいになる見込みですか?
A: バッテリーTIC市場は、2035年末までに905億米ドルに達すると予測されています。
Q: バッテリーTIC市場を牽引している要因は何ですか?
A: バッテリー試験インフラへの投資の増加、および厳格な政府規制と安全基準です。
Q: 予測期間中のバッテリーTIC業界のCAGRはどのくらいになる見込みですか?
A: CAGRは、2025年から2035年まで18.8%になると予測されています。
Q: 予測期間中、バッテリーTIC分野で主要なシェアを占めるのはどの地域ですか?
A: アジア太平洋地域が、2025年から2035年まで最大のシェアを占めると予測されています。
Q: 主要なバッテリーTICプロバイダーはどこですか?
A: TÜV SÜD、Intertek Group plc、TÜV Rheinland、UL LLC、DEKRA、Eurofins Scientific、Element Materials Technology、Bureau Veritas、SGS SA、Applus+、DNV AS、TÜV NORD GROUP、CSA Group Testing & Certification Inc.、Kiwa、CESI S.p.A.などです。


この市場レポートは、「世界のバッテリーTIC(試験、検査、認証)市場」に関する包括的な分析と、2020年から2035年までの詳細な市場予測を提供しています。本レポートは、市場の全体像を把握し、将来の動向を予測するために、多角的な視点から詳細な調査を実施しております。
まず、エグゼクティブサマリーでは、市場の概要、セグメントの定義、業界の進化と発展について解説しています。また、市場の推進要因(Drivers)、抑制要因(Restraints)、機会(Opportunities)といった市場ダイナミクスを分析し、2020年から2035年までの市場収益予測(US$ Bn)を提示しております。
主要なインサイトとして、2015年から2024年までのバッテリーTIC需要トレンド、サービス価格や地域・国別の平均試験コストに関する価格分析、主要国・地域における規制シナリオ、主要な業界イベント、市場トレンド、バリューチェーン分析、サービスエコシステム分析、ポーターのファイブフォース分析、PESTEL分析、テクノロジーランドスケープ、新規TICサービスプロバイダー向けの市場参入戦略、および運用・サービスコスト分析といった幅広いテーマを網羅しています。
世界のバッテリーTIC市場分析と予測は、以下の主要なセグメントに細分化されております。
サービスタイプ別では、「試験(Testing)」、「検査(Inspection)」、「認証(Certification)」、および「その他のサービス(Other Services)」に分類されます。「試験」には、性能・機能試験、安全性試験、環境試験、ライフサイクル・経年劣化試験、輸送試験が含まれます。「検査」には、原材料検査、工程内品質管理、最終製品検査、工場監査・サプライヤー評価が含まれます。「認証」には、製品認証、規制認証、カスタム・クライアント固有の認証が含まれ、「その他のサービス」にはコンサルティングや故障解析などが挙げられます。各サービスタイプについて、導入と定義、主要な調査結果・進展、2020年から2035年までの市場価値予測、および市場魅力度分析が提供されます。
バッテリータイプ別では、リチウムイオン(Li-ion)、鉛蓄電池、ニッケルカドミウム(Ni-Cd)、ニッケル水素(NiMH)、その他(アルカリ、フローなど)の各タイプについて、導入と定義、主要な調査結果・進展、2020年から2035年までの市場価値予測、および市場魅力度分析が実施されます。
試験規格別では、IEC規格(例:IEC 62133、IEC 62619)、UL規格(UL 1642、UL 2054、UL 2580)、国連輸送規格(UN 38.3)、ISO規格(ISO 9001、ISO 14001)、SAE規格(自動車用バッテリー向け)、BISおよびCEマーキング(地域規制準拠)、その他の規格について、同様に詳細な分析と予測が行われます。
調達タイプ別では、社内TICサービスと外部委託TICサービスに分けられ、それぞれの市場価値予測と魅力度分析が提供されます。
エンドユーザー別では、バッテリーメーカー、バッテリー部品サプライヤー、OEM(Original Equipment Manufacturers)、R&Dラボラトリー、その他のエンドユーザーに分類され、各セグメントの市場動向と予測が示されます。
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの主要5地域に焦点を当て、それぞれの主要な調査結果、2020年から2035年までの市場価値予測、および市場魅力度分析が提供されます。
さらに、各主要地域は、サービスタイプ別、バッテリータイプ別、試験規格別、調達タイプ別、エンドユーザー別、そして国・サブ地域別に詳細な市場分析と予測が展開されます。例えば、北米市場は米国とカナダに細分化され、それぞれの国において、サービスタイプ(試験、検査、認証など)、バッテリータイプ(リチウムイオン、鉛蓄電池など)、試験規格(IEC、ULなど)、調達タイプ(社内、外部委託)、エンドユーザー(バッテリーメーカー、OEMなど)ごとの市場価値予測と市場魅力度分析が提供されます。同様に、欧州市場はドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、スイス、オランダ、その他の欧州地域に、アジア太平洋市場では中国、インド、日本、韓国、オーストラリア・ニュージーランド、その他のアジア太平洋地域が対象となります。ラテンアメリカ市場はブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ地域に分けられ、それぞれについて詳細な市場価値予測と市場魅力度分析が提供されます。
このように、本レポートは世界のバッテリーTIC市場を包括的に捉え、様々な角度から詳細なデータと分析を提供することで、市場参加者や投資家が戦略的な意思決定を行う上で不可欠な情報源となることを目指しております。
表のリスト
表01:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表02:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表03:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表04:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表05:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表06:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表07:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表08:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表09:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
表10:世界のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、地域別、2020年~2035年
表11:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表12:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表13:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表14:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表15:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表16:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表17:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表18:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表19:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
表20:北米のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、国別、2020年~2035年
表21:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表22:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表23:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表24:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表25:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表26:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表27:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表28:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表29:米国のバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
表30:カナダのバッテリーTIC市場価値(
Table 84: イタリア バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
Table 85: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
Table 86: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、テスト別、2020年~2035年
Table 87: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、検査別、2020年~2035年
Table 88: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、認証別、2020年~2035年
Table 89: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、その他のサービス別、2020年~2035年
Table 90: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
Table 91: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、試験規格別、2020年~2035年
Table 92: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、調達タイプ別、2020年~2035年
Table 93: スペイン バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
Table 94: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
Table 95: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、テスト別、2020年~2035年
Table 96: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、検査別、2020年~2035年
Table 97: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、認証別、2020年~2035年
Table 98: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、その他のサービス別、2020年~2035年
Table 99: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
Table 100: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、試験規格別、2020年~2035年
Table 101: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、調達タイプ別、2020年~2035年
Table 102: スイス バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
Table 103: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
Table 104: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、テスト別、2020年~2035年
Table 105: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、検査別、2020年~2035年
Table 106: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、認証別、2020年~2035年
Table 107: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、その他のサービス別、2020年~2035年
Table 108: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
Table 109: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、試験規格別、2020年~2035年
Table 110: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、調達タイプ別、2020年~2035年
Table 111: オランダ バッテリーTIC市場価値 (US$ Bn) 予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
Table 112: その他のヨーロッパ バッテリーTIC市場価値 (US
表 165: 韓国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表 166: 韓国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、最終用途別、2020年~2035年
表 167: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表 168: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表 169: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表 170: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表 171: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表 172: オーストラリアおよびニュージーランドバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、20
表241:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表242:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表243:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表244:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表245:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表246:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表247:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表248:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表249:GCC諸国バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
表250:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表251:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表252:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表253:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表254:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表255:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表256:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表257:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表258:南アフリカバッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
表259:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、サービスタイプ別、2020年~2035年
表260:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験別、2020年~2035年
表261:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、検査別、2020年~2035年
表262:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、認証別、2020年~2035年
表263:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、その他のサービス別、2020年~2035年
表264:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、バッテリータイプ別、2020年~2035年
表265:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、試験規格別、2020年~2035年
表266:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、調達タイプ別、2020年~2035年
表267:中東およびアフリカのその他の地域バッテリーTIC市場価値(10億米ドル)予測、エンドユーザー別、2020年~2035年
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バッテリーTICとは、バッテリーの熱管理、特にバッテリーセルと冷却システム間の熱伝達を最適化するための技術や部品、あるいはその制御システム全般を指す概念です。バッテリーは充放電時に発熱し、過度な温度上昇は性能低下、寿命短縮、さらには熱暴走による安全上のリスクを引き起こす可能性があります。そのため、バッテリーの安定した動作、長寿命化、そして安全性の確保には、効率的な熱管理が不可欠であり、バッテリーTICはその中核をなす要素として非常に重要視されています。
バッテリーTICの具体的な形態は多岐にわたります。まず、熱伝導材料(TIM: Thermal Interface Material)は、バッテリーセルと冷却プレートなどの間に塗布または配置され、熱抵抗を低減し熱伝達効率を高める役割を果たします。これには、熱伝導グリース、熱伝導パッド、熱伝導シートなどがあり、その素材にはシリコーン、グラファイト、窒化ホウ素などが用いられます。次に、冷却システムの種類としては、空冷式、液冷式、冷媒直接冷却式などがあります。空冷式はファンを用いて空気を循環させ冷却する比較的シンプルな方式ですが、冷却能力は限定的です。液冷式は冷却液(水、不凍液、誘電体液など)を循環させ、バッテリーから効率的に熱を奪う方式で、高い冷却能力を持つため電気自動車(EV)や大型の定置型蓄電システム(ESS)で主流となっています。冷媒直接冷却式は、冷媒を直接バッテリーパック内に循環させることで、より高い冷却効率が期待されます。また、相変化材料(PCM: Phase Change Material)は、特定の温度で相変化(固体から液体など)する際に潜熱を吸収することで、バッテリーの温度上昇を抑制する技術として注目されています。これらの冷却システムを最適に動作させるための電子制御ユニット(ECU)や専用の制御ICも、バッテリーTICの一部と見なすことができます。これらは温度センサーからの情報に基づき、冷却ファンの速度や冷却液の流量などを調整し、バッテリーを最適な温度範囲に保ちます。
バッテリーTICは、高性能・高出力が求められるあらゆるバッテリー応用製品で不可欠な技術です。主な用途としては、電気自動車(EV)およびハイブリッド車(HEV)が挙げられます。大容量バッテリーの充放電時に発生する熱を効率的に管理することで、航続距離、加速性能、バッテリー寿命、そして安全性を確保します。また、再生可能エネルギーの貯蔵や電力系統の安定化に用いられる定置型蓄電システム(ESS)においても、長期間にわたる安定稼働と安全性が求められるため、高度な熱管理が必須です。さらに、スマートフォン、ノートPC、ドローンなどのポータブル電子機器においても、小型化・高密度化が進む中でバッテリーの性能維持と安全確保のために、高性能なTIMや小型冷却機構が利用されています。航空宇宙分野では、衛星や探査機など、極限環境下でのバッテリー動作には特に信頼性の高い熱管理技術が求められます。
関連技術としては、バッテリーマネジメントシステム(BMS)が挙げられます。BMSはバッテリーの電圧、電流、温度などを監視し、過充電・過放電保護、セルバランス制御、そして熱管理の指示を行う中核システムであり、バッテリーTICと密接に連携して動作します。また、グラファイトシート、カーボンナノチューブ複合材料、窒化ホウ素などの高性能熱伝導材料の開発が進んでおり、これらはバッテリーTICの性能向上に貢献しています。高精度な温度センサーや熱流センサーなどのセンサー技術も、バッテリー内部の熱状態を正確に把握するために重要です。さらに、CFD(計算流体力学)などのシミュレーション技術を用いて、バッテリーパック内の熱分布や冷却効率を事前に予測・最適化することで、開発期間の短縮と性能向上が図られています。将来的には、リアルタイムのデータに基づき、バッテリーの劣化状態や使用状況を考慮した、よりインテリジェントな熱管理制御へのAI・機械学習の応用も期待されています。