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市場調査レポート
商品コード
1716443
炭化ケイ素電池市場の2032年までの予測: タイプ、コンポーネント、容量、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析Silicon Carbide Battery Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Component, Capacity, Application, End User and By Geography |
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カスタマイズ可能
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炭化ケイ素電池市場の2032年までの予測: タイプ、コンポーネント、容量、用途、エンドユーザー、地域別の世界分析 |
出版日: 2025年04月03日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2~3営業日
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Stratistics MRCによると、炭化ケイ素電池の世界市場は2025年に54億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは30.6%で成長し、2032年には355億米ドルに達する見込みです。
炭化ケイ素(SiC)電池は、効率、耐久性、熱安定性を高めるために炭化ケイ素材料を利用した革新的なエネルギー貯蔵システムです。卓越した電気伝導性と高温に耐える能力で知られるSiC技術は、要求の厳しい用途向けに設計された高度な電池にますます組み込まれるようになっています。これらのバッテリーは、エネルギー効率と長期信頼性の最大化が不可欠な電気自動車、航空宇宙システム、産業用パワーソリューションに広く採用されています。
米国商務省の報告書によると、炭化ケイ素ベースのデバイスの製造コストは依然として障壁となっており、従来のシリコン・デバイスのコストを最大30%上回ることが多いです。
超高速充電インフラへの需要
炭化ケイ素(SiC)電池は優れた効率と高い耐熱性を持ち、耐久性を維持しながら充電時間の短縮を可能にします。政府や民間企業は、EVの急速な普及をサポートするために高度な充電ネットワークに投資しており、高出力密度バッテリーソリューションの需要をさらに促進しています。SiC技術は導電性を向上させ、電力損失を低減させるため、メーカーは次世代電池にこの材料を組み込むことに注力しています。持続可能なエネルギーソリューションと多業種にわたる電化の推進が強まっており、市場の成長は今後も加速していくと思われます。
レガシーシステムへの複雑な統合
多くの産業では、従来のリチウムイオン技術に最適化されたレガシーバッテリーシステムを使用しているため、SiCベースのソリューションの採用が複雑になっています。メーカーは互換性の問題を克服しなければならず、バッテリー管理システム(BMS)や電気アーキテクチャの大規模な再設計が必要になります。古い機器をSiCバッテリに対応させるための改造にはコストと時間がかかり、普及が遅れる可能性があります。さらに、サプライチェーンの可用性と生産の拡張性に関する懸念が、SiC電池採用の商業的実現性を妨げる可能性があります。
大型車と航空機の電動化
大型車と航空産業は、過酷な条件と長い運転サイクルに耐えられる高性能、軽量、耐久性のある電池を求めています。炭化ケイ素材料はエネルギー効率を高め、熱損失を低減し、高出力アプリケーションをサポートするため、電気トラック、バス、航空機、産業機械に最適です。航空機や商業用車両におけるバッテリー寿命の延長と迅速なエネルギー補給の必要性は、輸送の未来を再構築するSiC技術の役割をさらに強固なものにしています。
新興材料との競合
研究者やメーカーは、より高いエネルギー密度、コスト効率、安全性を備えた代替バッテリー化学物質を絶えず求めています。次世代電池技術の中には、同様の熱安定性と電力性能を提供するものもあり、SiCベースのソリューションの独占的優位性を制限する可能性があります。拡張可能な製造工程を持つコスト効率の高い代替技術は、特に価格に敏感な産業において、SiCの市場導入に課題する可能性があります。
COVID-19パンデミックは世界のサプライチェーンを混乱させ、炭化ケイ素部品を含む重要な電池材料の生産と流通を遅らせた。工場の操業停止、労働力不足、原材料不足により、SiC電池の採用は業界全体で一時的に減少しました。しかし、景気が回復すると、EV、エネルギー貯蔵ソリューション、産業電化の需要が急増し、電池製造の回復努力が加速しました。企業は、地域密着型のサプライチェーンに投資し、将来の混乱を緩和するために生産を合理化することで適応しました。パンデミックはまた、持続可能なエネルギー・ソリューションへの関心を高め、SiCベースの技術を含む先進的な電池イノベーションへの緊急性を高めました。
予測期間中、炭化ケイ素ナトリウムイオン電池分野が最大となる見込み
炭化ケイ素ナトリウムイオン電池セグメントは、そのコスト効率と豊富な原料入手性により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予想されます。ナトリウムイオン電池は、特に手頃な価格と環境の持続可能性が重要な用途において、リチウムイオンソリューションに代わる実行可能な選択肢を提供します。SiC技術は、充電保持と熱安定性を向上させることでナトリウムイオン電池の性能を高め、大規模な貯蔵や産業用途に非常に適しています。
予測期間中、バッテリー管理システム(BMS)分野のCAGRが最も高くなる見込み
予測期間中、インテリジェントなエネルギー監視と最適化のニーズの高まりにより、バッテリー管理システム(BMS)分野が最も高い成長率を示すと予測されます。BMS技術は、SiCベースのバッテリーの効率、安全性、寿命を管理し、高出力アプリケーションで最適な性能を確保する上で重要です。電池アーキテクチャの複雑化に伴い、リアルタイム診断、予測分析、温度管理をサポートできる高度なBMSソリューションが必要とされています。
予測期間中、アジア太平洋地域は、強力な製造能力とEVおよび再生可能エネルギー貯蔵システムの高い需要により、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、日本、韓国のような国々は、電池技術革新の最前線にあり、SiCベースのエネルギーソリューションに大規模な投資を行っています。クリーンエネルギーの導入と持続可能なモビリティを推進する政府のイニシアチブは、市場の拡大をさらに後押しします。
予測期間中、電化と持続可能なエネルギー導入を促進する政府政策の増加により、北米地域が最も高いCAGRを示すと予測されます。自動車、航空宇宙、産業部門における高性能エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりが、SiC電池技術への投資を促進しています。技術企業、研究機関、電池メーカー間の戦略的提携は、SiC電池ソリューションの革新と商業化を加速します。
Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.
According to Stratistics MRC, the Global Silicon Carbide Battery Market is accounted for $5.4 billion in 2025 and is expected to reach $35.5 billion by 2032 growing at a CAGR of 30.6% during the forecast period. Silicon Carbide (SiC) battery is an innovative energy storage system that utilizes silicon carbide materials to enhance efficiency, durability, and thermal stability. Recognized for its exceptional electrical conductivity and ability to withstand high temperatures, SiC technology is increasingly integrated into advanced batteries designed for demanding applications. These batteries are widely employed in electric vehicles, aerospace systems, and industrial power solutions, where maximizing energy efficiency and long-term reliability is essential.
According to a report from the U.S. Department of Commerce, the manufacturing cost of silicon carbide-based devices remains a barrier, with costs often exceeding those of conventional silicon devices by up to 30%.
Demand for ultra-fast charging infrastructure
Silicon carbide (SiC) batteries offer superior efficiency and high thermal resistance, enabling faster charge times while maintaining durability. Governments and private entities are investing in advanced charging networks to support the rapid expansion of EVs, further driving demand for high-power-density battery solutions. With SiC technology improving conductivity and reducing power loss, manufacturers are focusing on integrating these materials into next-generation batteries. The increasing push toward sustainable energy solutions and electrification across multiple industries will continue to accelerate the market's growth.
Complex integration into legacy systems
Many industries operate with legacy battery systems that are optimized for traditional lithium-ion technologies, making adoption of SiC-based solutions complex. Manufacturers must overcome compatibility issues, requiring extensive redesigns of battery management systems (BMS) and electrical architectures. Retrofitting older equipment to accommodate SiC batteries can be costly and time-consuming, delaying widespread implementation. Additionally, concerns related to supply chain availability and production scalability may hinder the commercial viability of SiC battery adoption.
Electrification of heavy-duty vehicles and aviation
Heavy-duty vehicles and aviation industries demand high-performance, lightweight, and durable batteries capable of sustaining extreme conditions and long operational cycles. Silicon carbide materials enhance energy efficiency, reduce thermal losses, and support high-power applications, making them ideal for electric trucks, buses, aircraft, and industrial machinery. The need for extended battery life and rapid energy replenishment in aviation and commercial fleets further solidifies the role of SiC technology in reshaping the future of transportation.
Competition from emerging materials
Researchers and manufacturers continuously seek alternative battery chemistries with higher energy densities, cost-efficiency, and enhanced safety. Some next-generation battery technologies offer similar thermal stability and power performance, potentially limiting the exclusive dominance of SiC-based solutions. Cost-effective alternatives with scalable manufacturing processes may challenge SiC's market adoption, particularly in price-sensitive industries.
The COVID-19 pandemic disrupted global supply chains delaying production and distribution of critical battery materials, including silicon carbide components. Factory shutdowns, labor shortages, and raw material scarcity resulted in a temporary decline in SiC battery adoption across industries. However, as economies rebounded, the demand for EVs, energy storage solutions, and industrial electrification surged, accelerating recovery efforts in battery manufacturing. Companies adapted by investing in localized supply chains and streamlining production to mitigate future disruptions. The pandemic also heightened awareness of sustainable energy solutions, increasing the urgency for advanced battery innovations, including SiC-based technologies.
The silicon carbide sodium-ion battery segment is expected to be the largest during the forecast period
The silicon carbide sodium-ion battery segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to its cost-efficiency and abundant raw material availability. Sodium-ion batteries provide a viable alternative to lithium-ion solutions, especially in applications where affordability and environmental sustainability are critical. SiC technology enhances sodium-ion battery performance by improving charge retention and thermal stability, making them highly suitable for large-scale storage and industrial applications.
The battery management system (BMS) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the battery management system (BMS) segment is predicted to witness the highest growth rate driven by the increasing need for intelligent energy monitoring and optimization. BMS technology is critical in managing the efficiency, safety, and lifespan of SiC-based batteries, ensuring optimal performance in high-power applications. The rising complexity of battery architectures necessitates advanced BMS solutions capable of supporting real-time diagnostics, predictive analytics, and thermal management.
During the forecast period, the Asia Pacific region is expected to hold the largest market share due to strong manufacturing capabilities and high demand for EVs and renewable energy storage systems. Countries like China, Japan, and South Korea are at the forefront of battery technology innovations, with extensive investments in SiC-based energy solutions. Government initiatives promoting clean energy adoption and sustainable mobility further bolster market expansion.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR driven by increasing government policies promoting electrification and sustainable energy adoption. The rise in demand for high-performance energy storage solutions across automotive, aerospace, and industrial sectors fuels investment in SiC battery technologies. Strategic collaborations between technology firms, research institutions, and battery manufacturers accelerate innovation and commercialization of SiC battery solutions.
Key players in the market
Some of the key players in Silicon Carbide Battery Market include Alpha Power Solutions (APS), Amprius Technologies, AvnetInc, Bosch, California Lithium Battery, Coherent Corp, Enevate, Enovix, Hitachi Energy Ltd, Huawei Technologies, Infineon, Kallex Company Ltd, LeydenJar Technologies, NanoGraf, Nanotek Instruments, Panasonic, Sila Nanotechnologies and XG Sciences.
In September 2024, RIR Power Electronics Ltd announced the establishment of India's first Silicon Carbide manufacturing facility in Bhubaneswar, with an investment of approximately Rs 620 crore. This facility is expected to create over 500 jobs and marks a significant step in India's semiconductor power electronics industry.
In August 2024, Coherent Corp. announced the completion of $1 billion in investments from DENSO Corporation and Mitsubishi Electric Corporation into its Silicon Carbide semiconductor business. This significant investment is expected to advance the development and production of SiC semiconductors, crucial for various applications including electric vehicles and renewable energy systems.
In April 2023, onsemi and ZEEKR Sign Long-Term Supply Agreement for Silicon Carbide Power Devices its EliteSiC silicon carbide power devices to enhance the powertrain efficiency of ZEEKR's electric vehicles, aiming for improved performance faster charging speeds, and extended driving range.