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:EVバッテリー用熱界面材料のグローバル消費価値(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 HDギャップフィラー
1.3.3 HDシート
1.3.4 HDグリース
1.3.5 その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:EVバッテリー用熱界面材料のグローバル市場規模(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 乗用車
1.4.3 商用車
1.5 グローバルEVバッテリー用熱界面材料市場規模と予測
1.5.1 グローバルEVバッテリー用熱界面材料の消費価値(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 EVバッテリー用熱界面材料のグローバル販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 EVバッテリー用熱伝導材料のグローバル平均価格(2020年~2031年)
2 メーカープロファイル
2.1 ジョーンズ・テック PLC
2.1.1 Jones Tech PLCの詳細
2.1.2 Jones Tech PLC 主な事業
2.1.3 Jones Tech PLCのEVバッテリー用熱伝導材料の製品とサービス
2.1.4 Jones Tech PLC EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 Jones Tech PLC の最近の動向/更新
2.2 深センFRDサイエンス&テクノロジー
2.2.1 Shenzhen FRD Science & Technologyの詳細
2.2.2 深センFRD科学技術 主要事業
2.2.3 深センFRD科学技術 電気自動車用バッテリー向け熱伝導材料の製品とサービス
2.2.4 深センFRD科学技術 電気自動車用バッテリー向け熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 深センFRD科学技術の最新動向/更新情報
2.3 デュポン
2.3.1 デュポン詳細
2.3.2 デュポン主要事業
2.3.3 デュポン EVバッテリー用熱界面材料の製品とサービス
2.3.4 デュポン EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 デュポン最近の動向/更新
2.4 ダウ
2.4.1 ダウの詳細
2.4.2 ダウの主要事業
2.4.3 ダウのEVバッテリー用熱界面材料製品およびサービス
2.4.4 ダウのEVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 Dowの最近の動向/更新
2.5 シンエツ化学
2.5.1 シンエツ化学の詳細
2.5.2 シンエツ化学の主要事業
2.5.3 シンエツ化学のEVバッテリー用熱伝導材料製品およびサービス
2.5.4 信越化学工業のEVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 信越化学工業の最近の動向/更新情報
2.6 パッカー・ハニフィン
2.6.1 パッカー・ハニフィン詳細
2.6.2 パッカー・ハニフィン 主な事業
2.6.3 パッカー・ハニフィン EVバッテリー用熱界面材料の製品とサービス
2.6.4 パッカー・ハニフィン EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 パッカー・ハニフィン 最近の動向/更新
2.7 フジポリ
2.7.1 フジポリの詳細
2.7.2 フジポリの主要事業
2.7.3 フジポリのEVバッテリー用熱界面材料製品およびサービス
2.7.4 Fujipoly EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 Fujipolyの最近の動向/更新
2.8 ヘンケル
2.8.1 ヘンケル詳細
2.8.2 ヘンケル主要事業
2.8.3 ヘンケル EVバッテリー用熱界面材料の製品とサービス
2.8.4 ヘンケル EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 ヘンケル 最近の動向/更新
2.9 ワッカー
2.9.1 ワッカーの詳細
2.9.2 ワッカーの主要事業
2.9.3 ワッカーのEVバッテリー用熱界面材料製品およびサービス
2.9.4 ワッカーのEVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.9.5 ワッカーの最近の動向/更新
2.10 3M
2.10.1 3Mの詳細
2.10.2 3Mの主要事業
2.10.3 3MのEVバッテリー用熱界面材料製品およびサービス
2.10.4 3M EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.10.5 3Mの最近の動向/更新
2.11 Bornsun
2.11.1 Bornsunの詳細
2.11.2 Bornsunの主要事業
2.11.3 Bornsun EVバッテリー用熱伝導材料の製品とサービス
2.11.4 Bornsun EVバッテリー用熱伝導材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.11.5 Bornsunの最近の動向/更新
2.12 Jointas Chemical
2.12.1 Jointas Chemicalの詳細
2.12.2 Jointas Chemical 主な事業
2.12.3 Jointas Chemical EVバッテリー用熱伝導材料の製品とサービス
2.12.4 Jointas Chemical EVバッテリー用熱界面材料の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.12.5 Jointas Chemicalの最近の動向/更新
2.13 ナノ TIM
2.13.1 ナノ TIMの詳細
2.13.2 Nano TIMの主要事業
2.13.3 ナノ TIM 電気自動車用バッテリー向け熱界面材料の製品とサービス
2.13.4 Nano TIM EVバッテリー用熱界面材料の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.13.5 ナノ TIM の最近の動向/更新
2.14 アモグリーンテック
2.14.1 アモグリーンテックの詳細
2.14.2 アモグリーンテックの主要事業
2.14.3 Amogreentech EVバッテリー用熱伝導材料の製品とサービス
2.14.4 Amogreentech EVバッテリー用熱界面材料の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.14.5 アモグリーンテックの最近の動向/更新
3 競争環境:EVバッテリー用熱伝導材料(メーカー別)
3.1 グローバルEVバッテリー用熱界面材料の販売数量(メーカー別)(2020-2025)
3.2 グローバルEVバッテリー用熱界面材料の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 グローバルEVバッテリー用熱界面材料の平均価格(メーカー別)(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 メーカー別EV用熱伝導材料の出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年のEVバッテリー用熱界面材料メーカー市場シェア上位3社
3.4.3 2024年のEVバッテリー用熱界面材料メーカー市場シェア上位6社
3.5 EVバッテリー用熱界面材料市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 EVバッテリー用熱伝導材料市場:地域別足跡
3.5.2 EVバッテリー用熱界面材料市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 EVバッテリー用熱伝導材料市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別EVバッテリー用熱伝導材料市場規模(グローバル)
4.1.1 地域別EVバッテリー用熱伝導材料のグローバル販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別EVバッテリー用熱界面材料の消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別EVバッテリー用熱界面材料の平均価格(2020-2031)
4.2 北米のEVバッテリー用熱界面材料の消費額(2020-2031)
4.3 欧州 EV用熱伝導材料の消費額(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域におけるEVバッテリー用熱伝導材料の消費額(2020-2031)
4.5 南米のEVバッテリー用熱伝導材料の消費額(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ地域 EV用バッテリー用熱界面材料の消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別タイプ
5.1 グローバルEVバッテリー用熱伝導材料のタイプ別販売数量(2020-2031)
5.2 グローバルEVバッテリー用熱伝導材料の消費量(タイプ別)(2020-2031)
5.3 グローバルEVバッテリー用熱界面材料の平均価格(種類別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 電気自動車用バッテリー向け熱伝導材料のグローバル販売数量(用途別)(2020-2031)
6.2 電気自動車用バッテリー向け熱伝導材料の用途別消費額(2020-2031)
6.3 EVバッテリー用熱伝導材料の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米 EV用熱伝導材料の売上数量(タイプ別)(2020-2031)
7.2 北米 EVバッテリー用熱伝導材料の用途別販売数量(2020-2031)
7.3 北米 EVバッテリー用熱伝導材料市場規模(国別)
7.3.1 北米 EV用熱伝導材料の売上数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米 EV バッテリー用熱界面材料の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 欧州 EV用バッテリー用熱界面材料のタイプ別販売数量(2020-2031)
8.2 欧州 EV用バッテリー向け熱界面材料の売上数量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州 EVバッテリー用熱界面材料市場規模(国別)
8.3.1 欧州 EV用熱界面材料の売上数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州 EV用熱伝導材料の市場規模(国別消費額)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域 EVバッテリー用熱界面材料の売上数量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域 EVバッテリー用熱界面材料の販売数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域におけるEVバッテリー用熱界面材料の市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域におけるEVバッテリー用熱界面材料の地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域におけるEV用熱界面材料の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米のEVバッテリー用熱界面材料の販売数量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米 EVバッテリー用熱界面材料の販売数量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米 EVバッテリー用熱界面材料市場規模(国別)
10.3.1 南米 EVバッテリー用熱界面材料の販売数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米のEVバッテリー用熱界面材料の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ EVバッテリー用熱界面材料の販売数量(種類別)(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ地域におけるEVバッテリー用熱界面材料の売上数量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ地域におけるEVバッテリー用熱界面材料市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ地域 EV用熱界面材料の売上数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域 EV用熱界面材料の消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 EVバッテリー用熱界面材料市場の成長要因
12.2 EVバッテリー用熱界面材料市場の制約要因
12.3 EVバッテリー用熱界面材料のトレンド分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
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 EVバッテリー用熱界面材料の原材料と主要メーカー
13.2 EVバッテリー用熱伝導材料の製造コスト割合
13.3 EVバッテリー用熱伝導材料の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 EVバッテリー用熱伝導材料の主要な販売代理店
14.3 EVバッテリー用熱伝導材料の主要な顧客
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
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 HD Gap Filler
1.3.3 HD Sheet
1.3.4 HD Grease
1.3.5 Other
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Passenger Vehicle
1.4.3 Commercial Vehicle
1.5 Global Thermal Interface Material for EV Battery Market Size & Forecast
1.5.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Thermal Interface Material for EV Battery Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Jones Tech PLC
2.1.1 Jones Tech PLC Details
2.1.2 Jones Tech PLC Major Business
2.1.3 Jones Tech PLC Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.1.4 Jones Tech PLC Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Jones Tech PLC Recent Developments/Updates
2.2 Shenzhen FRD Science & Technology
2.2.1 Shenzhen FRD Science & Technology Details
2.2.2 Shenzhen FRD Science & Technology Major Business
2.2.3 Shenzhen FRD Science & Technology Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.2.4 Shenzhen FRD Science & Technology Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Shenzhen FRD Science & Technology Recent Developments/Updates
2.3 DuPont
2.3.1 DuPont Details
2.3.2 DuPont Major Business
2.3.3 DuPont Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.3.4 DuPont Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 DuPont Recent Developments/Updates
2.4 Dow
2.4.1 Dow Details
2.4.2 Dow Major Business
2.4.3 Dow Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.4.4 Dow Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Dow Recent Developments/Updates
2.5 Shin-Etsu Chemical
2.5.1 Shin-Etsu Chemical Details
2.5.2 Shin-Etsu Chemical Major Business
2.5.3 Shin-Etsu Chemical Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.5.4 Shin-Etsu Chemical Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Shin-Etsu Chemical Recent Developments/Updates
2.6 Parker Hannifin
2.6.1 Parker Hannifin Details
2.6.2 Parker Hannifin Major Business
2.6.3 Parker Hannifin Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.6.4 Parker Hannifin Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 Parker Hannifin Recent Developments/Updates
2.7 Fujipoly
2.7.1 Fujipoly Details
2.7.2 Fujipoly Major Business
2.7.3 Fujipoly Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.7.4 Fujipoly Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 Fujipoly Recent Developments/Updates
2.8 Henkel
2.8.1 Henkel Details
2.8.2 Henkel Major Business
2.8.3 Henkel Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.8.4 Henkel Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 Henkel Recent Developments/Updates
2.9 Wacker
2.9.1 Wacker Details
2.9.2 Wacker Major Business
2.9.3 Wacker Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.9.4 Wacker Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.9.5 Wacker Recent Developments/Updates
2.10 3M
2.10.1 3M Details
2.10.2 3M Major Business
2.10.3 3M Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.10.4 3M Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.10.5 3M Recent Developments/Updates
2.11 Bornsun
2.11.1 Bornsun Details
2.11.2 Bornsun Major Business
2.11.3 Bornsun Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.11.4 Bornsun Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.11.5 Bornsun Recent Developments/Updates
2.12 Jointas Chemical
2.12.1 Jointas Chemical Details
2.12.2 Jointas Chemical Major Business
2.12.3 Jointas Chemical Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.12.4 Jointas Chemical Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.12.5 Jointas Chemical Recent Developments/Updates
2.13 Nano TIM
2.13.1 Nano TIM Details
2.13.2 Nano TIM Major Business
2.13.3 Nano TIM Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.13.4 Nano TIM Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.13.5 Nano TIM Recent Developments/Updates
2.14 Amogreentech
2.14.1 Amogreentech Details
2.14.2 Amogreentech Major Business
2.14.3 Amogreentech Thermal Interface Material for EV Battery Product and Services
2.14.4 Amogreentech Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.14.5 Amogreentech Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Thermal Interface Material for EV Battery by Manufacturer
3.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Thermal Interface Material for EV Battery Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Thermal Interface Material for EV Battery Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Thermal Interface Material for EV Battery by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Thermal Interface Material for EV Battery Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Thermal Interface Material for EV Battery Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Thermal Interface Material for EV Battery Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Thermal Interface Material for EV Battery Market: Region Footprint
3.5.2 Thermal Interface Material for EV Battery Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Thermal Interface Material for EV Battery Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Region
4.1.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Thermal Interface Material for EV Battery Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Thermal Interface Material for EV Battery Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Thermal Interface Material for EV Battery Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Country
7.3.1 North America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Country
8.3.1 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Country
10.3.1 South America Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Thermal Interface Material for EV Battery Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Thermal Interface Material for EV Battery Market Drivers
12.2 Thermal Interface Material for EV Battery Market Restraints
12.3 Thermal Interface Material for EV Battery Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Thermal Interface Material for EV Battery and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Thermal Interface Material for EV Battery
13.3 Thermal Interface Material for EV Battery Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Thermal Interface Material for EV Battery Typical Distributors
14.3 Thermal Interface Material for EV Battery Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 EV(電気自動車)バッテリー用サーマルインターフェース材料についての理解は、電気自動車の性能や安全性を向上させるために非常に重要です。EVバッテリーは高いエネルギー密度を持っているものの、使用中に発生する熱を効率的に管理する必要があります。ここでは、EVバッテリー用のサーマルインターフェース材料の概念、特徴、種類、用途、および関連技術について詳しく説明いたします。 サーマルインターフェース材料の定義は、異なる熱伝導体やシステムの間に挿入され、熱移動を最適化するために使用される材料を指します。一般的に、サーマルインターフェース材料は、熱伝導を高めるために設計されており、バッテリーモジュールやパワーエレクトロニクスコンポーネントなど、発熱が懸念される部品と冷却システムとの間に使用されます。 これらの材料の特徴には、高い熱伝導率、低い熱抵抗、優れた弾力性、耐環境性、そして十分な機械的特性が含まれます。EVバッテリー用のサーマルインターフェース材料は、バッテリーセルと冷却プレートの間の接触性を向上させ、発生した熱を効率的に散逸させることを目的としています。また、バッテリーが動作する極端な温度条件や振動に耐える能力も求められます。 サーマルインターフェース材料は、主にグリース、パッド、エラストマー、ゲル、フイルムなどの形態で市場に出回っています。グリースは、薄い層であるため高い柔軟性を持ち、温度や圧力の変化に応じて応じられるため、広く利用されていますが、流動性のある特性があるため、塗布の際には注意が必要です。パッドは機械的に安定しており、一定の厚さを持つため、厚さのばらつきによる熱抵抗を抑えるのに効果的です。エラストマーとゲルは、柔軟性が高く、バッテリーの振動や膨張に適応できるため、特に効果的な材料です。フィルムは薄く、軽量で、特に薄型デバイスに適している面があります。 用途は多岐にわたりますが、主に電気自動車のバッテリー管理システム(BMS)、パワーコンバータ、モーター、さらにはバッテリー冷却システムに使用されます。適切なサーマルインターフェース材料を使用することにより、バッテリーの効率を向上させ、寿命を延ばすことが可能となります。また、熱管理は安全性にも直結しており、過熱による火災や爆発のリスクを低減させる役割も果たします。 関連技術としては、熱管理技術がおおいに関与しています。バッテリーの温度を適切に保つ方法として冷却技術が挙げられます。例えば、液体冷却システムや空冷システムなどがあり、これらはサーマルインターフェース材料と連携して効果を発揮します。さらに、温度センサーやフィードバック制御システムと組み合わせることで、リアルタイムでバッテリーの温度を監視し、適切な冷却を行うことが可能になります。 また、サーマルインターフェース材料の進化は、新しい化学材料やナノテクノロジーの応用にも触れています。特にナノ材料は、熱伝導率を大幅に向上させる可能性があり、今後の研究と開発で注目されています。さらに、新しい製造プロセスや工法も進化しており、大規模生産のコスト削減も期待されています。 EVバッテリー用サーマルインターフェース材料は、電気自動車の未来を支える重要な要素です。性能や安全性を向上させるために、研究者やメーカはさらなる改良を重ねています。特に、持続可能性を考慮した材料の開発は、環境意識が高まる現代において重要な課題となっています。 これらの背景を踏まえ、EVバッテリー用サーマルインターフェース材料は、今後の電気自動車の普及とともに、その重要性と市場ニーズがますます高まることが予想されます。適切な材料の選定とその効果的な利用は、EVバッテリーの長寿命化と性能向上に直結するため、業界全体での注視が求められます。 |
❖ 免責事項 ❖
http://www.globalresearch.jp/disclaimer