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市場調査レポート
商品コード
1938571
バッテリーパッケージング市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:ケースタイプ別、包装タイプ別、材料別、包装レベル別、地域別&競合、2021年~2031年Battery Packaging Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type of Casing, By Type of Packaging, By Material, By Level of Packaging, By Region & Competition, 2021-2031F |
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カスタマイズ可能
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| バッテリーパッケージング市場-世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測:ケースタイプ別、包装タイプ別、材料別、包装レベル別、地域別&競合、2021年~2031年 |
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出版日: 2026年01月19日
発行: TechSci Research
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2~3営業日
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概要
世界のバッテリーパッケージング市場は、2025年の328億8,000万米ドルから2031年までに599億9,000万米ドルへ拡大し、CAGR10.54%を記録すると予測されています。
この分野は、エネルギー貯蔵セルを収容すると同時に電気絶縁と物理的保護を確保するために設計された、外部ケーシング、熱管理層、構造部品を包含しています。本市場の成長は、主に電気自動車の生産急増と、堅牢な封入ソリューションを必要とする大規模再生可能エネルギー貯蔵システムの導入拡大によって牽引されています。欧州自動車工業会(ACEA)の報告によれば、2024年にバッテリー式電気自動車が13.6%の市場シェアを獲得したことが、こうした特殊パッケージング材料に対する産業需要の高まりを裏付けています。
| 市場概要 | |
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| 予測期間 | 2027年~2031年 |
| 市場規模:2025年 | 328億8,000万米ドル |
| 市場規模:2031年 | 599億9,000万米ドル |
| CAGR:2026年~2031年 | 10.54% |
| 最も成長が速いセグメント | 段ボール |
| 最大の市場 | アジア太平洋地域 |
市場拡大を妨げる主な障壁の一つは、原材料価格の持続的な変動とサプライチェーンの不安定さです。製造業者は、アルミニウムや高性能ポリマーなどの必須投入資材のコスト変動に頻繁に直面しており、これが財務計画を複雑にし、価格戦略を混乱させています。さらに、材料のリサイクル可能性やライフサイクル全体のトレーサビリティに関する国際規制がますます厳格化していることで、世界の事業の拡大を目指すパッケージング資材サプライヤーには、さらなる運用コストと技術的課題が生じています。
市場促進要因
世界の電気自動車産業の急速な拡大は、バッテリーパッケージング分野の主要な推進力として機能し、安全性を確保するための高耐久性ケーシングや熱調節システムに対する強い需要を生み出しています。自動車メーカーが排出目標達成に向けて生産を拡大する中、熱暴走に耐えられる材料の必要性はさらに高まっています。国際エネルギー機関(IEA)が2024年4月に発表した「世界のEV展望2024」によれば、2023年の電気自動車販売台数は1,400万台に迫り、特殊アルミニウムや複合材を用いたパッケージングハウジングの消費拡大を牽引しています。この急増により、サプライヤーは軽量化と構造的完全性の革新を迫られており、より重いバッテリーパックを支えつつ、厳格な衝撃保護基準を維持する必要があります。
さらに、グリッド規模のエネルギー貯蔵システムの導入拡大が市場成長を促進しており、定置用途向けの堅牢な封入ソリューションが求められています。電力会社は再生可能エネルギー統合の安定化を目的として大規模バッテリーファームを設置しており、屋外環境への曝露に耐え得るモジュール式で耐候性のあるパッケージングが不可欠です。米国エネルギー情報局(EIA)の2024年2月「発電設備月次在庫速報」によれば、開発事業者は2024年に米国で14.3ギガワットの蓄電容量増設を計画しています。このインフラ整備は、拡張性のあるパッケージングの必要性を浮き彫りにしており、国際エネルギー機関(IEA)も、2024年の世界のバッテリー総需要が前年比40%以上増加したと指摘しており、この動向をさらに裏付けています。
市場の課題
原材料価格の継続的な変動とサプライチェーンの不安定さが相まって、世界のバッテリーパッケージング市場の拡大を阻む重大な障壁となっています。この分野のメーカーは、構造用ケーシングや熱管理システムを製造するために、アルミニウムや高性能ポリマーの安定供給に大きく依存しています。これらの必須原材料のコストが予測不能に変動すると、財務計画が乱れ、サプライヤーは頻繁に価格戦略を調整せざるを得なくなり、自動車メーカーとの取引関係に負担がかかる可能性があります。さらに、世界のサプライチェーン内の不安定さは、しばしば材料不足や生産遅延を引き起こし、パッケージング企業が電気自動車メーカーが要求する厳格な納期を満たすことを妨げます。
この運営上の負担は、資材入手可能性の顕著な縮小によってさらに深刻化しています。アルミニウム協会によれば、2024年初頭から北米向けアルミニウム及びアルミニウム製品の輸入量は前年比14%減少し、この主要原料の供給に重大な不足が生じています。産業需要が高まる時期に利用可能な原材料が減少することは、パッケージング供給業者の製造能力を直接的に制限する要因となります。結果として、この不足は調達コストを押し上げるだけでなく、生産可能な完成品の数量を制限し、市場の全体的な成長可能性を阻害しています。
市場動向
セル・トゥ・パック(CTP)およびセル・トゥ・シャーシ構造設計の採用は、中間モジュール部品を排除することで体積効率を最適化し、総重量を削減することにより、バッテリー筐体の構造を根本的に再構築しています。この設計上の転換により、メーカーは同一の物理的スペース内でエネルギー密度を大幅に向上させることが可能となり、バッテリーパックを大型化することなく、車両航続距離延長の需要に直接応えることが可能となります。この移行の産業規模は主要な生産マイルストーンによって裏付けられています。2024年4月に発表されたCATLの「2023年次報告書」によれば、同社のモジュールレス技術「麒麟」バッテリーが量産化を達成し、世界の電気自動車用バッテリー市場シェア36.8%に貢献しました。これは従来のモジュール式パッケージング形式からの広範な脱却を示しています。
同時に、スコープ3排出量の削減と重要鉱物サプライチェーンの確保が急務となる中、リサイクル素材やバイオベースの持続可能なパッケージング材料への移行が業界で顕著に進んでいます。サプライヤーは、環境負荷を最小化する循環型筐体ループの構築に向け、新規アルミニウムや高品位プラスチックを再生合金や再生可能複合材料で代替する動きを加速させています。この動きは連邦政府による強力な支援によって後押しされています。2024年9月の米国エネルギー省発表によれば、「バイデン・ハリス政権、米国の電池製造・サプライチェーン支援に30億米ドル超を投入」イニシアチブの下、政府は25のプロジェクトに資金を交付しました。これには、持続可能なパッケージング材生産を支えるため、リサイクル電池材料の国内処理能力拡大に特化した取り組みも含まれています。
よくあるご質問
目次
第1章 概要
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 顧客の声
第5章 世界のバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 金額別
- 市場シェア・予測
- ケースタイプ別(円筒形、角形、パウチ)
- パッケージングタイプ別(段ボール、ブリスター、その他)
- 材料別(金属、プラスチック、段ボール、その他)
- パッケージングレベル別(セル・パックパッケージング、輸送パッケージング)
- 地域別
- 企業別(2025年)
- 市場マップ
第6章 北米のバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 北米:国別分析
- 米国
- カナダ
- メキシコ
第7章 欧州のバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 欧州:国別分析
- ドイツ
- フランス
- 英国
- イタリア
- スペイン
第8章 アジア太平洋地域のバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- アジア太平洋地域:国別分析
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
第9章 中東・アフリカのバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 中東・アフリカ:国別分析
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
第10章 南米のバッテリーパッケージング市場展望
- 市場規模・予測
- 市場シェア・予測
- 南米:国別分析
- ブラジル
- コロンビア
- アルゼンチン
第11章 市場力学
- 促進要因
- 課題
第12章 市場動向と発展
- 合併と買収
- 製品上市
- 最近の動向
第13章 世界のバッテリーパッケージング市場:SWOT分析
第14章 ポーターのファイブフォース分析
- 業界内の競合
- 新規参入の可能性
- サプライヤーの力
- 顧客の力
- 代替品の脅威
第15章 競合情勢
- SOhner Kunststofftechnik GmbH
- Trinseo
- GWP Protective
- EaglePicher Technologies
- CHEP
- Wellplast AB
- Targray
- NEFAB GROUP
- CL Smith
- Cadenza Innovation Inc

