![]() | • レポートコード:MRCPM5NV109 • 出版社/出版日:Persistence Market Research / 2025年9月 • レポート形態:英文、PDF、186ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:自動車・輸送機器 |
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レポート概要
パーシステンス・マーケット・リサーチは、世界の電気自動車(EV)用バッテリー冷却プレート市場に関する包括的なレポートを最近発表しました。本レポートは、推進要因、新興トレンド、課題、機会を含む主要な市場動向に関する詳細な洞察を提供しています。ステークホルダーが市場環境を包括的に理解し、情報に基づいた意思決定を行うことを支援することを目的としています。
主な見解:
• 電気自動車用バッテリー冷却プレート市場規模(2025年予測値):31億米ドル
• 予測市場価値(2032年予測値):119億米ドル
• グローバル市場成長率(2025年~2032年 CAGR):21.2%
電気自動車用バッテリー冷却プレート市場 – 調査範囲:
世界の電気自動車用バッテリー冷却プレート市場は、EVの性能、バッテリー寿命、充電効率にとって重要な要素であるEVバッテリーが発生する熱負荷を管理するソリューションに焦点を当てています。世界的に電気自動車の普及が進む中、充電サイクル中の過熱を防ぐ効率的で堅牢な冷却システムへの需要が急増しています。市場は、電気自動車の普及拡大、超急速充電ネットワークの成長、冷却ソリューションの技術進歩によって牽引されており、エネルギー損失を低減しシステム全体の効率を向上させるため、高導電性材料と軽量設計への注目が高まっている。
市場推進要因:
世界の電気自動車用バッテリー冷却プレート市場は、いくつかの主要な要因によって牽引されています。世界的な炭素排出量削減への関心の高まりは、電気自動車産業の著しい成長をもたらし、それがさらに先進的なバッテリー冷却ソリューションの需要を促進しています。特に350~500kW充電器をサポートする超高速EV充電ステーションの普及拡大は、急速充電時の増加した熱負荷を管理するための高性能冷却システムの必要性をさらに加速させている。さらに、バッテリー技術の進歩とEV普及を促進する政府政策が相まって、EVインフラの拡充(EVバッテリー向け堅牢な熱管理システムの開発を含む)への投資が拡大している。
市場の制約要因:
市場の見通しは明るいものの、課題は依然として存在する。効率的な冷却システムの開発は、製造コストの高さと、特に超高速充電ステーションの増加に伴い、より高い熱負荷に対応できる冷却プレートの設計に伴う複雑さによって制約されている。さらに、異なる冷却技術間の競争と標準化されたソリューションの必要性は、普及の障壁となっている。また、冷却性能、軽量化、コストのバランスを実現することは、この分野のメーカーにとって依然として大きな課題である。
市場機会:
電気自動車用バッテリー冷却プレート市場には数多くの機会が存在する。バッテリー熱管理システムへの人工知能(AI)・モノのインターネット(IoT)技術の統合が進むことで、バッテリー温度のリアルタイム監視と最適化の道が開かれる。さらに、高速充電機能と長距離走行性能を備えた高性能乗用車への需要拡大が、熱管理技術の革新を継続的に推進する。メーカーは、グラフェン複合材などの軽量素材の新興トレンドを活用し、軽量化と省エネルギーを両立するソリューションを提供できる。さらに、特にアジア太平洋地域におけるEV充電インフラの拡大は、EV普及を支援する政策に後押しされ、大きな成長機会をもたらす。
本レポートで回答する主要な質問:
• 電気自動車用バッテリー冷却プレート市場の成長を牽引する主要因は何か?
• AIやIoTなどの新興技術が市場動向に与える影響は?
• 効率的な冷却ソリューション開発において企業が直面する課題と、その対応策は?
• 電気自動車用バッテリー冷却プレート市場の主要メーカーと、競争優位性維持のための戦略は?
• 超高速充電ネットワークへの移行が、先進冷却システムの需要に与える影響は?
競争情報と事業戦略:
電気自動車用バッテリー冷却プレート市場の主要企業は、グラフェンなどの高導電性材料の採用や先進冷却技術の統合といった技術革新に注力している。EVメーカーや充電インフラプロバイダーとの戦略的提携も競争力維持に不可欠である。主要企業は、冷却プレートの熱管理能力を向上させつつコストと重量を削減するため、研究開発に投資している。さらに、政府のインセンティブとEV普及の拡大が大きな成長機会を生み出すアジア太平洋地域をはじめとする新興市場での事業機会も模索中である。
主要企業紹介:
• ZIEHL-ABEGG
• シェフラー・テクノロジーズ AG & Co.
• プロティアン・エレクトリック
• ボンフィグリオリ・リドゥットーリ S.p.A.
• ZF フリードリヒスハーフェン AG
• エラフェ AG
• エヴァンス・エレクトリック
• TM4
• シーメンス AG
• コレクター
• プリントモーターワークス
• NSK 株式会社
• NTN株式会社
• GEM Motors d.o.o.
• Magnetic Systems Technology
• e-Traction B.V.
• Hyundai Mobis
• YASA Limited
• ECOmove GmbH
• Tajima Motor Corporation
電気自動車用バッテリー冷却プレート市場のセグメント化:
車両タイプ別
• 乗用車
• 商用車
推進タイプ別
• BEV
• HV
技術別
• 液体冷却
• 空冷
バッテリータイプ別
• リチウムイオン
• ニッケル水素
地域別
• 北米
• ラテンアメリカ
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジア
• オセアニア
• 中東・アフリカ
1. エグゼクティブサマリー
1.1. 世界の電気自動車用バッテリー冷却プレート市場概況(2025年・2032年)
1.2. 市場機会評価(2025-2032年、10億米ドル)
1.3. 主要市場動向
1.4. 将来市場予測
1.5. プレミアム市場インサイト
1.6. 業界動向と主要市場イベント
1.7. PMR分析と提言
2. 市場概要
2.1. 市場範囲と定義
2.2. 市場動向
2.2.1. 推進要因
2.2.2. 抑制要因
2.2.3. 機会
2.2.4. 課題
2.2.5. 主要トレンド
2.3. マクロ経済要因
2.3.1. グローバルセクター別見通し
2.3.2. 世界のGDP成長見通し
2.3.3. その他のマクロ経済要因
2.4. COVID-19の影響分析
2.5. 予測要因 – 関連性と影響
2.6. 規制環境
2.7. バリューチェーン分析
2.7.1. 原材料サプライヤー一覧
2.7.2. 製品メーカー一覧
2.7.3. 製品流通業者一覧
2.8. PESTLE分析
2.9. ポーターの5つの力分析
3. 価格動向分析(2019-2032年)
3.1. 主なハイライト
3.2. 製品価格に影響を与える主要要因
3.3. 車両タイプ別価格分析
3.4. 地域別価格及び過去・将来の成長傾向
4. 世界の電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
4.1. 主なハイライト
4.1.1. 市場規模(台数)予測
4.1.2. 市場規模(10億米ドル)と前年比成長率
4.1.3. 絶対的機会規模(米ドル)
4.2. 市場規模(10億米ドル)・数量(台数)の分析と予測
4.2.1. 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、2019-2024年
4.2.2. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、2025-2032年
4.3. グローバル電気自動車用バッテリー冷却プレートの展望:製品
4.3.1. はじめに/主な調査結果
4.3.2. 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、車種別、2019-2024年
4.3.3. 現在の市場規模(10億米ドル)と数量(台)の分析・予測、車種別、2025-2032年
4.3.3.1. 乗用車
4.3.3.2. 商用車
4.4. 市場魅力度分析:車種別
4.5. 世界の電気自動車用バッテリー冷却プレートの展望:推進方式別
4.5.1. はじめに/主な調査結果
4.5.2. 推進方式別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析、2019-2024年
4.5.3. 推進方式別 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
4.5.3.1. BEV
4.5.3.2. ハイブリッド車(HV)
4.6. 推進方式別市場魅力度分析
4.7. グローバル電気自動車用バッテリー冷却プレート展望:技術別
4.7.1. 概要/主要調査結果
4.7.2. 技術別市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の過去分析(2019-2024年)
4.7.3. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、技術別、2025-2032年
4.7.3.1. 液体冷却
4.7.3.2. 空冷
4.8. 市場魅力度分析:技術
4.9. 世界の電気自動車用バッテリー冷却プレートの見通し:バッテリータイプ
4.9.1. 概要/主要調査結果
4.9.2. 過去市場規模(億米ドル)・数量(台数)分析、電池タイプ別、2019-2024年
4.9.3. 現在の市場規模(億米ドル)・数量(台数)分析と予測、電池タイプ別、2025-2032年
4.9.3.1. リチウムイオン
4.9.3.2. ニッケル水素
4.10. 市場魅力度分析:電池タイプ別
5. 世界の電気自動車用バッテリー冷却プレート市場見通し:地域別
5.1. 主なハイライト
5.2. 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析、地域別、2019-2024年
5.3. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、地域別、2025-2032年
5.3.1. 北米
5.3.2. 欧州
5.3.3. 東アジア
5.3.4. 南アジア・オセアニア
5.3.5. ラテンアメリカ
5.3.6. 中東・アフリカ
5.4. 市場魅力度分析:地域別
6. 北米電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望:過去実績(2019-2024年)・予測(2025-2032年)
6.1. 主要ハイライト
6.2. 価格分析
6.3. 市場別 過去市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析、2019-2024年
6.3.1. 国別
6.3.2. 車両タイプ別
6.3.3. 推進方式別
6.3.4. 技術別
6.3.5. 電池タイプ別
6.4. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、国別、2025-2032年
6.4.1. 米国
6.4.2. カナダ
6.5. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、車両タイプ別、2025-2032年
6.5.1. 乗用車
6.5.2. 商用車
6.6. 推進方式別 市場規模(10億米ドル)・販売数量(台)の分析と予測(2025-2032年)
6.6.1. BEV
6.6.2. HV
6.7. 技術別市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測、2025-2032年
6.7.1. 液体冷却
6.7.2. 空冷
6.8. 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、電池タイプ別、2025-2032年
6.8.1. リチウムイオン
6.8.2. ニッケル水素
6.9. 市場魅力度分析
7. 欧州電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望:過去実績(2019-2024年)・予測 (2025-2032)
7.1. 主要ハイライト
7.2. 価格分析
7.3. 市場別 過去市場規模(億米ドル)・数量(台)分析、2019-2024
7.3.1. 国別
7.3.2. 車両タイプ別
7.3.3. 推進方式別
7.3.4. 技術別
7.3.5. バッテリータイプ別
7.4. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、国別、2025-2032年
7.4.1. ドイツ
7.4.2. フランス
7.4.3. イギリス
7.4.4. イタリア
7.4.5. スペイン
7.4.6. ロシア
7.4.7. トルコ
7.4.8. その他の欧州諸国
7.5. 車両タイプ別 現在の市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測、2025-2032年
7.5.1. 乗用車
7.5.2. 商用車
7.6. 推進方式別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
7.6.1. BEV
7.6.2. HV
7.7. 技術別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
7.7.1. 液体冷却
7.7.2. 空冷
7.8. バッテリータイプ別 市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測(2025-2032年)
7.8.1. リチウムイオン
7.8.2. ニッケル水素
7.9. 市場魅力度分析
8. 東アジア電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
8.1. 主要ハイライト
8.2. 価格分析
8.3. 市場別過去実績市場規模(10億米ドル)と数量(台)分析、2019-2024年
8.3.1. 国別
8.3.2. 車両タイプ別
8.3.3. 推進方式別
8.3.4. 技術別
8.3.5. 電池タイプ別
8.4. 現在の市場規模(10億米ドル)と数量(台)分析・予測、国別、2025-2032年
8.4.1. 中国
8.4.2. 日本
8.4.3. 韓国
8.5. 車両タイプ別 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)の分析と予測、2025-2032年
8.5.1. 乗用車
8.5.2. 商用車
8.6. 推進方式別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
8.6.1. BEV
8.6.2. HV
8.7. 技術別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
8.7.1. 液体冷却
8.7.2. 空冷
8.8. バッテリータイプ別 現行市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測(2025-2032年)
8.8.1. リチウムイオン
8.8.2. ニッケル水素
8.9. 市場魅力度分析
9. 南アジア・オセアニア地域における電気自動車用バッテリー冷却プレートの展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
9.1. 主要ハイライト
9.2. 価格分析
9.3. 市場別過去実績(市場規模:10億米ドル、販売数量)分析、2019-2024年
9.3.1. 国別
9.3.2. 車両タイプ別
9.3.3. 推進方式別
9.3.4. 技術別
9.3.5. 電池タイプ別
9.4. 現在の市場規模(10億米ドル)と数量(単位)分析・予測、国別、2025-2032年
9.4.1. インド
9.4.2. 東南アジア
9.4.3. オーストラリア・ニュージーランド
9.4.4. 南アジア・オセアニアその他
9.5. 車両タイプ別 現在の市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測、2025-2032年
9.5.1. 乗用車
9.5.2. 商用車
9.6. 推進方式別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
9.6.1. BEV
9.6.2. HV
9.7. 技術別 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、2025-2032年
9.7.1. 液体冷却
9.7.2. 空冷
9.8. バッテリータイプ別 市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測(2025-2032年)
9.8.1. リチウムイオン
9.8.2. ニッケル水素
9.9. 市場魅力度分析
10. ラテンアメリカ電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望:過去実績(2019-2024年)と予測(2025-2032年)
10.1. 主なハイライト
10.2. 価格分析
10.3. 市場別 過去の実績規模(10億米ドル)・数量(台)分析、2019-2024年
10.3.1. 国別
10.3.2. 車両タイプ別
10.3.3. 推進方式別
10.3.4. 技術別
10.3.5. 電池タイプ別
10.4. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、車種別、2025-2032年
10.4.1. 乗用車
10.4.2. 商用車
10.5. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、推進方式別、2025-2032年
10.5.1. BEV
10.5.2. HV
10.6. 技術別市場規模(10億米ドル)・数量(台)の分析と予測、2025-2032年
10.6.1. 液体冷却
10.6.2. 空冷
10.7. 現行市場規模(10億米ドル)・数量(台数)分析と予測、電池タイプ別、2025-2032年
10.7.1. リチウムイオン
10.7.2. ニッケル水素
10.8. 市場魅力度分析
11. 中東・アフリカ電気自動車用バッテリー冷却プレート市場展望: 過去実績(2019-2024年)・予測(2025-2032年)
11.1. 主要ハイライト
11.2. 価格分析
11.3. 市場別過去実績市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析、2019-2024年
11.3.1. 国別
11.3.2. 車両タイプ別
11.3.3. 推進方式別
11.3.4. 技術別
11.3.5. バッテリータイプ別
11.4. 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)分析と予測、国別、2025-2032年
11.4.1. GCC諸国
11.4.2. エジプト
11.4.3. 南アフリカ
11.4.4. 北アフリカ
11.4.5. 中東・アフリカその他
11.5. 車両タイプ別 現行市場規模(10億米ドル)・販売台数(台)の分析と予測、2025-2032年
11.5.1. 乗用車
11.5.2. 商用車
11.6. 推進方式別 現在の市場規模(10億米ドル)・数量(台)の分析と予測、2025-2032年
11.6.1. BEV
11.6.2. HV
11.7. 技術別市場規模(10億米ドル)・数量(台)の分析と予測、2025-2032年
11.7.1. 液体冷却
11.7.2. 空冷
11.8. 電池タイプ別市場規模(10億米ドル)・数量(台)の分析と予測、2025-2032年
11.8.1. リチウムイオン
11.8.2. ニッケル水素
11.9. 市場魅力度分析
12. 競争環境
12.1. 市場シェア分析(2025年)
12.2. 市場構造
12.2.1. 企業別競争激化度マッピング
12.2.2. 競争ダッシュボード
12.3. 企業プロファイル(詳細 – 概要、財務、戦略、最近の動向)
12.3.1. ZIEHL-ABEGG
12.3.1.1. 概要
12.3.1.2. セグメントと製品
12.3.1.3. 主要財務指標
12.3.1.4. 市場動向
12.3.1.5. 市場戦略
12.3.2. シェフラー・テクノロジーズ AG & Co.
12.3.3. プロティアン・エレクトリック
12.3.4. ボンフィグリオリ・リドゥットーリ S.p.A.
12.3.5. ZF フリードリヒスハーフェン AG
12.3.6. エラフェ AG
12.3.7. エヴァンス・エレクトリック
12.3.8. TM4
12.3.9. シーメンス AG
12.3.10. コレクター
12.3.11. プリントモーターワークス
12.3.12. NSK Ltd.
12.3.13. NTN Corporation
12.3.14. GEM Motors d.o.o.
12.3.15. Magnetic Systems Technology
12.3.16. e-Traction B.V.
12.3.17. Hyundai Mobis
12.3.18. YASA Limited
12.3.19. ECOmove GmbH
12.3.20. Tajima Motor Corporation
13. 付録
13.1. 研究方法論
13.2. 研究前提
13.3. 略語と略称
1.1. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Snapshot, 2025 and 2032
1.2. Market Opportunity Assessment, 2025-2032, US$ Bn
1.3. Key Market Trends
1.4. Future Market Projections
1.5. Premium Market Insights
1.6. Industry Developments and Key Market Events
1.7. PMR Analysis and Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Scope and Definition
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Opportunity
2.2.4. Challenges
2.2.5. Key Trends
2.3. Macro-Economic Factors
2.3.1. Global Sectorial Outlook
2.3.2. Global GDP Growth Outlook
2.3.3. Other Macro-economic Factors
2.4. COVID-19 Impact Analysis
2.5. Forecast Factors - Relevance and Impact
2.6. Regulatory Landscape
2.7. Value Chain Analysis
2.7.1. List of Raw Materials Suppliers
2.7.2. List of Product Manufacturers
2.7.3. List of Product Distributors
2.8. PESTLE Analysis
2.9. Porter’s Five Force Analysis
3. Price Trend Analysis, 2019-2032
3.1. Key Highlights
3.2. Key Factors Impacting Product Prices
3.3. Pricing Analysis, By Vehicle Type
3.4. Regional Prices and Historical and Future Growth Trends
4. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
4.1. Key Highlights
4.1.1. Market Volume (Units) Projections
4.1.2. Market Size (US$ Bn) and Y-o-Y Growth
4.1.3. Absolute $ Opportunity
4.2. Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast
4.2.1. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, 2019-2024
4.2.2. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, 2025-2032
4.3. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Product
4.3.1. Introduction / Key Findings
4.3.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Vehicle Type, 2019-2024
4.3.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
4.3.3.1. Passenger Car
4.3.3.2. Commercial Vehicle
4.4. Market Attractiveness Analysis: Vehicle Type
4.5. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Propulsion Type
4.5.1. Introduction / Key Findings
4.5.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Propulsion Type, 2019-2024
4.5.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
4.5.3.1. BEV
4.5.3.2. HV
4.6. Market Attractiveness Analysis: Propulsion Type
4.7. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Technology
4.7.1. Introduction / Key Findings
4.7.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Technology, 2019-2024
4.7.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
4.7.3.1. Liquid Cooling
4.7.3.2. Air Cooling
4.8. Market Attractiveness Analysis: Technology
4.9. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Battery Type
4.9.1. Introduction / Key Findings
4.9.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Battery Type, 2019-2024
4.9.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
4.9.3.1. Lithium-ion
4.9.3.2. Nickel-Metal Hydride
4.10. Market Attractiveness Analysis: Battery Type
5. Global Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Region
5.1. Key Highlights
5.2. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Region, 2019-2024
5.3. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Region, 2025-2032
5.3.1. North America
5.3.2. Europe
5.3.3. East Asia
5.3.4. South Asia and Oceania
5.3.5. Latin America
5.3.6. Middle East & Africa
5.4. Market Attractiveness Analysis: Region
6. North America Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
6.1. Key Highlights
6.2. Pricing Analysis
6.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
6.3.1. By Country
6.3.2. By Vehicle Type
6.3.3. By Propulsion Type
6.3.4. By Technology
6.3.5. By Battery Type
6.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Country, 2025-2032
6.4.1. U.S.
6.4.2. Canada
6.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
6.5.1. Passenger Car
6.5.2. Commercial Vehicle
6.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
6.6.1. BEV
6.6.2. HV
6.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
6.7.1. Liquid Cooling
6.7.2. Air Cooling
6.8. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
6.8.1. Lithium-ion
6.8.2. Nickel-Metal Hydride
6.9. Market Attractiveness Analysis
7. Europe Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
7.1. Key Highlights
7.2. Pricing Analysis
7.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
7.3.1. By Country
7.3.2. By Vehicle Type
7.3.3. By Propulsion Type
7.3.4. By Technology
7.3.5. By Battery Type
7.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Country, 2025-2032
7.4.1. Germany
7.4.2. France
7.4.3. U.K.
7.4.4. Italy
7.4.5. Spain
7.4.6. Russia
7.4.7. Turkey
7.4.8. Rest of Europe
7.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
7.5.1. Passenger Car
7.5.2. Commercial Vehicle
7.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
7.6.1. BEV
7.6.2. HV
7.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
7.7.1. Liquid Cooling
7.7.2. Air Cooling
7.8. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
7.8.1. Lithium-ion
7.8.2. Nickel-Metal Hydride
7.9. Market Attractiveness Analysis
8. East Asia Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
8.1. Key Highlights
8.2. Pricing Analysis
8.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
8.3.1. By Country
8.3.2. By Vehicle Type
8.3.3. By Propulsion Type
8.3.4. By Technology
8.3.5. By Battery Type
8.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Country, 2025-2032
8.4.1. China
8.4.2. Japan
8.4.3. South Korea
8.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
8.5.1. Passenger Car
8.5.2. Commercial Vehicle
8.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
8.6.1. BEV
8.6.2. HV
8.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
8.7.1. Liquid Cooling
8.7.2. Air Cooling
8.8. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
8.8.1. Lithium-ion
8.8.2. Nickel-Metal Hydride
8.9. Market Attractiveness Analysis
9. South Asia & Oceania Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
9.1. Key Highlights
9.2. Pricing Analysis
9.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
9.3.1. By Country
9.3.2. By Vehicle Type
9.3.3. By Propulsion Type
9.3.4. By Technology
9.3.5. By Battery Type
9.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Country, 2025-2032
9.4.1. India
9.4.2. Southeast Asia
9.4.3. ANZ
9.4.4. Rest of South Asia & Oceania
9.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
9.5.1. Passenger Car
9.5.2. Commercial Vehicle
9.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
9.6.1. BEV
9.6.2. HV
9.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
9.7.1. Liquid Cooling
9.7.2. Air Cooling
9.8. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
9.8.1. Lithium-ion
9.8.2. Nickel-Metal Hydride
9.9. Market Attractiveness Analysis
10. Latin America Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
10.1. Key Highlights
10.2. Pricing Analysis
10.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
10.3.1. By Country
10.3.2. By Vehicle Type
10.3.3. By Propulsion Type
10.3.4. By Technology
10.3.5. By Battery Type
10.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
10.4.1. Passenger Car
10.4.2. Commercial Vehicle
10.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
10.5.1. BEV
10.5.2. HV
10.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
10.6.1. Liquid Cooling
10.6.2. Air Cooling
10.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
10.7.1. Lithium-ion
10.7.2. Nickel-Metal Hydride
10.8. Market Attractiveness Analysis
11. Middle East & Africa Electric Vehicle Battery Cooling Plate Outlook: Historical (2019-2024) and Forecast (2025-2032)
11.1. Key Highlights
11.2. Pricing Analysis
11.3. Historical Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis, By Market, 2019-2024
11.3.1. By Country
11.3.2. By Vehicle Type
11.3.3. By Propulsion Type
11.3.4. By Technology
11.3.5. By Battery Type
11.4. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Country, 2025-2032
11.4.1. GCC Countries
11.4.2. Egypt
11.4.3. South Africa
11.4.4. Northern Africa
11.4.5. Rest of Middle East & Africa
11.5. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Vehicle Type, 2025-2032
11.5.1. Passenger Car
11.5.2. Commercial Vehicle
11.6. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Propulsion Type, 2025-2032
11.6.1. BEV
11.6.2. HV
11.7. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Technology, 2025-2032
11.7.1. Liquid Cooling
11.7.2. Air Cooling
11.8. Current Market Size (US$ Bn) and Volume (Units) Analysis and Forecast, By Battery Type, 2025-2032
11.8.1. Lithium-ion
11.8.2. Nickel-Metal Hydride
11.9. Market Attractiveness Analysis
12. Competition Landscape
12.1. Market Share Analysis, 2025
12.2. Market Structure
12.2.1. Competition Intensity Mapping By Company
12.2.2. Competition Dashboard
12.3. Company Profiles (Details - Overview, Financials, Strategy, Recent Developments)
12.3.1. ZIEHL-ABEGG
12.3.1.1. Overview
12.3.1.2. Segments and Products
12.3.1.3. Key Financials
12.3.1.4. Market Developments
12.3.1.5. Market Strategy
12.3.2. Schaeffler Technologies AG & Co., KG
12.3.3. Protean Electric
12.3.4. Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
12.3.5. ZF Friedrichshafen AG
12.3.6. Elaphe AG
12.3.7. Evans Electric
12.3.8. TM4
12.3.9. Siemens AG
12.3.10. Kolektor
12.3.11. Printed Motor Works
12.3.12. NSK Ltd.
12.3.13. NTN Corporation
12.3.14. GEM Motors d.o.o.
12.3.15. Magnetic Systems Technology
12.3.16. e-Traction B.V.
12.3.17. Hyundai Mobis
12.3.18. YASA Limited
12.3.19. ECOmove GmbH
12.3.20. Tajima Motor Corporation
13. Appendix
13.1. Research Methodology
13.2. Research Assumptions
13.3. Acronyms and Abbreviations
| ※電気自動車(EV)の発展に伴い、バッテリーの性能向上や安全性確保が求められています。その中で、バッテリー冷却プレートは、EVの心臓部であるバッテリーの温度管理に非常に重要な役割を果たしています。バッテリー冷却プレートは、バッテリーセルの過熱を防ぎ、効率的な放熱を実現するための部品です。バッテリーが過熱すると、性能低下や寿命短縮だけでなく、安全性にも問題が生じるため、冷却システムの設計は非常に重要です。 バッテリー冷却プレートは、主に金属材料、特にアルミニウムや銅で作られています。これらの材料は熱伝導性が高く、効率的に熱を移動させることができます。また、冷却プレートは通常、バッテリーセルの外側に設置され、冷却液と連携して機能します。冷却液は、プレート内を流れることで熱を吸収し、外部または車両の冷却システムによって冷却されます。 冷却プレートの種類には、主に二つのタイプがあります。一つは、液冷方式で、冷却液を用いてバッテリーを冷却する方法です。この方式は冷却効率が高く、バッテリーの性能を最大限に引き出すことができます。もう一つは、空冷方式で、ファンを使用して空気を流し、バッテリーを冷却する方法です。空冷方式は、構造が比較的シンプルで軽量に設計できるという利点がありますが、冷却能力は液冷方式に比べて劣ることが多いです。 バッテリー冷却プレートの用途は、主に電気自動車のバッテリーシステムにおける過熱防止です。バッテリーは充電中や放電中に熱を発生し、その温度が上昇します。特に高出力や急速充電時においては、温度が危険な領域に達する可能性があるため、冷却プレートによる適切な温度管理が欠かせません。また、冷却プレートは、バッテリーの効率を向上させ、充電時間の短縮にも寄与します。 さらに、バッテリー冷却プレートに関連する技術として、相変化材料や熱伝導材の開発が進められています。相変化材料は熱を吸収し、一定の温度で相変化を起こすことで、熱管理を効率的に行う手法です。この技術を冷却プレートと組み合わせることで、より高機能な冷却システムが期待されています。また、ナノ材料や改良された熱伝導材料の使用により、冷却効率をさらに向上させる試みも行われています。 今後の電気自動車市場において、バッテリー技術や冷却技術の発展は欠かせません。バッテリー性能の向上に加え、冷却システムの最適化が進むことで、バッテリーの長寿命化や安全性の向上が期待されます。技術の進化によって、バッテリー冷却プレートはますます高機能化し、EVのパフォーマンスを最大限に引き出す重要な要素として位置づけられるでしょう。 電気自動車の普及が進む中で、バッテリー冷却プレートの技術は今後ますます重要性を増していくと考えられています。自動車メーカーやバッテリーメーカーは、冷却技術の革新に注力し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けて取り組んでいます。これにより、より安全で高性能な電気自動車が市場に登場し、消費者の期待に応えることができるでしょう。 |

