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新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の世界市場展望・分析・予測(~2032年):標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下)、中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K))、高熱伝導率(2.0 W/(m·K)以上)

• 英文タイトル:Global New Energy Thermal Conductive Potting Adhesive Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global New Energy Thermal Conductive Potting Adhesive Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の世界市場展望・分析・予測(~2032年):標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下)、中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K))、高熱伝導率(2.0 W/(m·K)以上)」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01859
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、171ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の新エネルギー熱伝導性ポッティング接着剤市場は、2025年の8億3,500万米ドルから2032年には15億5,300万米ドルに成長すると予測されており、主要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引され、年平均成長率(CAGR)は9.6%(2026年~2032年)に達する見込みです。

新エネルギー熱伝導性ポッティング接着剤は、電気自動車、電力・蓄電池、太陽光発電インバーター、充電機器などの新エネルギーシステム向けに開発された機能性液体材料です。
これは、シリコーン、ポリウレタン、またはエポキシ樹脂のポリマーマトリックスをベースとし、電気絶縁性、熱伝導性フィラー(酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、酸化マグネシウムなど)に加えて、難燃剤、カップリング剤、触媒、その他の機能性添加剤が配合されています。
硬化すると、この材料は熱伝導性、電気絶縁性、耐湿・耐水性、耐熱性、耐振動性、および環境保護機能を提供します。
主な用途には、EVパワーバッテリー/BMS、オンボードチャージャー(OBC)、DC/DCコンバーター、駆動インバーター、モーターおよびモーターコントローラー、エネルギー貯蔵バッテリーシステム、PCSエネルギー貯蔵コンバーター、太陽光発電インバーター、マイクロインバーター、充電パイル/モジュールが含まれます。また、風力発電エレクトロニクスやその他の新エネルギーパワーモジュールにも適しています。

産業チェーンの上流セグメントは主に、シリコーンベースポリマー、エポキシ樹脂、ポリエーテル/ポリエステルポリオール、イソシアネートなどの樹脂システムと、熱伝導性フィラー(例:アルミナ、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化アルミニウム)および機能性添加剤(例:難燃剤、硬化剤、触媒、カップリング剤、可塑剤、顔料)で構成されています。
中流セグメントは、樹脂配合設計、フィラーの粒度および粒度分布設計、表面改質、高充填コンパウンド化、真空脱泡、粘度制御、2液混合比率、ポッティング流動性の最適化、硬化プロセス、および信頼性検証に焦点を当てています。
下流セグメントは、バッテリー産業、新エネルギー車のOEM、およびインバーター、PCS(パワーコンバージョンシステム)、エネルギー貯蔵システム、電源、充電機器のメーカーにサービスを提供しています。
企業の粗利益率は通常20%から35%の範囲です。
地域別では、アジア太平洋地域、特に中国が生産と消費の両方で最大の単一市場を占めています。これは、新エネルギー車、バッテリー、エネルギー貯蔵システム、PVインバーター、パワーエレクトロニクス製造の高い集中度によって牽引されています。
熱伝導性ポッティングコンパウンドの世界的な需要の将来の成長は、引き続きアジアに大きく集中すると予想されます。
業界は、従来の「絶縁重視」のポッティングコンパウンドから、高熱伝導性、低密度、高難燃性、低応力、自動化された迅速硬化への適合性を特徴とする包括的な熱管理材料へと進化する見込みです。
一方、高フィラー充填に伴う粘度と重量の増加は、球状アルミナ、多峰性粒度分布、BN/AlN複合フィラー、および低密度配合の開発を推進するでしょう。

下流の観点から見ると、新エネルギー車は2025年の収益の%を占め、2032年には(2026年~2032年のCAGR: %)で米ドルに急増すると見込まれています。

新エネルギー熱伝導性ポッティング接着剤の主要メーカー(Henkel、Dow、Momentive Performance Materials、Wacker Chemie、Parker Hannifin、Bluestar Silicones、WEVO-CHEMIE、CHT Group、Shin-Etsu Chemical、Sikaなど)が供給を支配しており、上位5社が世界売上高の約%を占め、Henkelが2025年の売上高を米ドルでリードしています。

地域別展望:
北米は2025年の米ドルから2032年までに米ドルに増加すると予測されています(CAGR %)。
アジア太平洋地域は米ドルから米ドルに拡大するでしょう(CAGR %)。これは中国(2025年に米ドル、シェアは2032年までに%に増加)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)に牽引されます。
ヨーロッパは米ドルから米ドルに成長する見込みです(CAGR %)。ドイツは2032年までに米ドルに達すると予測されています(CAGR %)。

レポートの範囲
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、ステークホルダーに対し、世界の「新エネルギー熱伝導性ポッティング接着剤」市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体の生産能力と販売実績をシームレスに統合します。
過去の生産、収益、販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要動向と成長要因を明らかにします。
タイプ別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することで、本調査は、数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、代替リスクを定量化し、下流顧客の流通パターンを分析します。
詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。
各地域の主要製品、競合状況、下流需要動向が明確に詳述されています。
重要な競合インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、地域におけるトッププレイヤーの位置付けを分析して戦略的強みを明らかにします。
簡潔なサプライチェーンの概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、流通動態をマッピングし、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

[市場セグメンテーション]

企業別
Henkel
Dow
Momentive Performance Materials
Wacker Chemie
Parker Hannifin
Bluestar Silicones
WEVO-CHEMIE
CHT Group
Shin-Etsu Chemical
Sika
H.B. Fuller
MacDermid Alpha
Master Bond
Huitian New Material
Guangzhou Jointas Chemical
Dongguan Jiadi New Materials
Shanghai Beginor Technology
Shenzhen Aochuan Technology
Dongguan XinEu Electronic Technology

タイプ別セグメント
標準熱伝導率(約 ≤1.0 W/(m·K))
中~高熱伝導率(約 1.0~2.0 W/(m·K))
高熱伝導率(>2.0 W/(m·K))

基材別セグメント
シリコーン系
ポリウレタン系
エポキシ系

成分別セグメント
一液型
二液型

用途別セグメント
新エネルギー車
蓄電池
その他の新エネルギー電源

地域別販売
北米
米国
カナダ
メキシコ
アジア太平洋
中国
日本
韓国
インド
中国台湾
東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
その他アジア
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
ロシア
中南米
ブラジル
アルゼンチン
その他中南米
中東、アフリカ
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他MEA

[章の概要]

第1章:新エネルギー熱伝導性ポッティング接着剤の調査範囲を定義し、タイプ別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長の可能性を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界の収益、販売、生産を予測し、高消費地域と新興市場の触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を詳細に分析します。販売量と収益によるランキング、収益性と価格設定の分析、生産拠点のマッピング、製品タイプ別のメーカーの実績詳細、M&Aの動きと並行した集中度の評価を行います。
第4章:高マージン製品セグメントを明らかにします。販売、収益、ASP(平均販売価格)、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットとします。アプリケーション別に販売、収益、価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別に主要顧客をプロファイリングします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別に販売と収益を分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長要因と障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:アプリケーション別およびメーカー別に地域の販売、収益、市場を分析し、成長要因と障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別に販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高潜在力のある拡大領域を発見します。
第10章:中南米:アプリケーション別および国別に販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障害を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリングします。製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述し、トップメーカーの2025年製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別売上内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を示します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、さらに下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:推進要因、抑制要因、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

[このレポートが重要な理由]

標準的な市場データを超えて、この分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下を可能にします。
高成長地域(第7~11章)と利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分します。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)と顧客(第6章)と有利に交渉します。
競合他社の事業、利益率、戦略に関する詳細な洞察(第4章および第12章)を活用して、競合を出し抜きます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から守ります。
この360°インテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと変えます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別の市場区分
1.2.1 種類別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下)
1.2.3 中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K))
1.2.4 高熱伝導率(2.0 W/(m·K)超)
1.3 基材別市場区分
1.3.1 基材別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 シリコーン系
1.3.3 ポリウレタン系
1.3.4 エポキシ系
1.4 成分別市場セグメンテーション
1.4.1 成分別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 単成分型
1.4.3 二成分型
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 新エネルギー車
1.5.3 蓄電池
1.5.4 その他の新エネルギー電源
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 調査対象期間
2 エグゼクティブ・サマリー
2.1 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年、2025年、2032年
2.2.2 地域別世界売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売高の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売高
2.4.1 販売量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力と稼働率 (2021年、2025年、2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類 (ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下):主要メーカー別市場シェア
3.5.2 中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K)):主要メーカー別市場シェア
3.5.3 高熱伝導率(>2.0 W/(m·K)):主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場の集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 タイプ別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売実績
4.1.1 タイプ別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 基材別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売実績
4.2.1 基材別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 基材別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高(2021-2032年)
4.2.3 基材別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 構成部品別 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売実績
4.3.1 構成部品別 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(2021年~2032年)
4.3.2 構成部品別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高(2021-2032年)
4.3.3 構成部品別世界平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ動向:成長の牽引役、収益性およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と普及の推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高
5.2.1 用途別世界の実績および予測売上高(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界の価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界の生産分析
6.1 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産量予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(国別)
8.5.1 欧州の売上高(国別)
8.5.2 欧州の販売動向(国別)
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の市場規模(地域別)
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高(地域別)
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向(地域別)
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因と市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東・アフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量および売上高(用途別) (2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 ヘンケル
12.1.1 ヘンケル社に関する情報
12.1.2 ヘンケルの事業概要
12.1.3 ヘンケルの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ヘンケルの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のヘンケルの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品別販売量
12.1.6 2025年のヘンケル・ニューエナジー製熱伝導性ポッティング接着剤の用途別売上高
12.1.7 2025年のヘンケル・ニューエナジー製熱伝導性ポッティング接着剤の地域別売上高
12.1.8 ヘンケル社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
12.1.9 ヘンケル社の最近の動向
12.2 ダウ社
12.2.1 ダウ社に関する情報
12.2.2 ダウ社の事業概要
12.2.3 ダウ社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 ダウの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のダウの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品別販売状況
12.2.6 2025年のダウ・ニューエナジー製熱伝導性ポッティング接着剤の用途別売上高
12.2.7 2025年のダウ・ニューエナジー製熱伝導性ポッティング接着剤の地域別売上高
12.2.8 ダウ・ニューエナジーの熱伝導性ポッティング接着剤に関するSWOT分析
12.2.9 ダウの最近の動向
12.3 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ
12.3.1 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社の企業情報
12.3.2 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの事業概要
12.3.3 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の2025年における製品別売上高
12.3.6 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の2025年における用途別売上高
12.3.7 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の2025年における地域別売上高
12.3.8 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
12.3.9 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの最近の動向
12.4 ワッカー・ケミー
12.4.1 ワッカー・ケミー社の企業情報
12.4.2 ワッカー・ケミーの事業概要
12.4.3 ワッカー・ケミー社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 ワッカー・ケミー社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年のワッカー・ケミー社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品別販売量
12.4.6 2025年のワッカー・ケミー新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の用途別売上高
12.4.7 2025年のワッカー・ケミー新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の地域別売上高
12.4.8 ワッカー・ケミー新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
12.4.9 ワッカー・ケミー社の最近の動向
12.5 パーカー・ハニフィン
12.5.1 パーカー・ハニフィン社の企業情報
12.5.2 パーカー・ハニフィン社の事業概要
12.5.3 パーカー・ハニフィン社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 パーカー・ハニフィンの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のパーカー・ハニフィンの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品別販売量
12.5.6 2025年のパーカー・ハニフィン新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の用途別売上高
12.5.7 2025年のパーカー・ハニフィン新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の地域別売上高
12.5.8 パーカー・ハニフィン社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
12.5.9 パーカー・ハニフィン社の最近の動向
12.6 ブルースター・シリコーンズ
12.6.1 ブルースター・シリコーンズ社の企業情報
12.6.2 ブルースター・シリコーンズ社の事業概要
12.6.3 ブルースター・シリコーンズの新エネルギー向け熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ブルースター・シリコーンズの新エネルギー向け熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ブルースター・シリコーンズ社の最近の動向
12.7 WEVO-CHEMIE
12.7.1 WEVO-CHEMIE社の企業情報
12.7.2 WEVO-CHEMIE社の事業概要
12.7.3 WEVO-CHEMIE社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 WEVO-CHEMIEの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 WEVO-CHEMIEの最近の動向
12.8 CHTグループ
12.8.1 CHTグループの企業情報
12.8.2 CHTグループの事業概要
12.8.3 CHTグループの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 CHTグループの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 CHTグループの最近の動向
12.9 信越化学工業
12.9.1 信越化学工業の企業情報
12.9.2 信越化学工業の事業概要
12.9.3 信越化学工業の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 信越化学工業の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 信越化学工業の最近の動向
12.10 シーカ
12.10.1 シーカ社の企業情報
12.10.2 シーカの事業概要
12.10.3 シーカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 シーカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 シーカの最近の動向
12.11 H.B.フラー
12.11.1 H.B.フラー社の企業情報
12.11.2 H.B.フラーの事業概要
12.11.3 H.B.フラーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 H.B.フラーの新エネルギー向け熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 H.B.フラーの最近の動向
12.12 マクダーミッド・アルファ
12.12.1 マクダーミッド・アルファの企業情報
12.12.2 マクダーミッド・アルファの事業概要
12.12.3 マクダーミッド・アルファの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 マクダーミッド・アルファの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 マクダーミッド・アルファの最近の動向
12.13 マスター・ボンド
12.13.1 マスター・ボンド・コーポレーションに関する情報
12.13.2 マスター・ボンドの事業概要
12.13.3 マスター・ボンドの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 マスター・ボンドの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 マスター・ボンドの最近の動向
12.14 ホイティアン・ニューマテリアル
12.14.1 ホイティアン・ニューマテリアル社の企業情報
12.14.2 恵天新材料の事業概要
12.14.3 恵天新材料の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 恵天新材料の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 恵天新材料の最近の動向
12.15 広州ジョインタス・ケミカル
12.15.1 広州ジョインタス・ケミカル社の企業情報
12.15.2 広州ジョインタス・ケミカルの事業概要
12.15.3 広州ジョインタス・ケミカルの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.15.4 広州ジョインタス・ケミカルの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.15.5 広州ジョインタス・ケミカル社の最近の動向
12.16 東莞ジアディ・ニューマテリアルズ
12.16.1 東莞ジアディ・ニューマテリアルズ社の企業情報
12.16.2 東莞ジアディ・ニューマテリアルズ社の事業概要
12.16.3 東莞ジアディ・ニューマテリアルズ社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.16.4 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.16.5 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの最近の動向
12.17 上海ビギノア・テクノロジー
12.17.1 上海ビギノア・テクノロジー企業情報
12.17.2 上海ビギノア・テクノロジーの事業概要
12.17.3 上海ビギノア・テクノロジーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.17.4 上海ビギノア・テクノロジーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.17.5 上海ビギノア・テクノロジーの最近の動向
12.18 深セン・アオチュアン・テクノロジー
12.18.1 深セン・アオチュアン・テクノロジー社の企業情報
12.18.2 深セン・アオチュアン・テクノロジーの事業概要
12.18.3 深セン・アオチュアン・テクノロジーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.18.4 深セン・アオチュアン・テクノロジーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.18.5 深セン・アオチュアン・テクノロジーの最近の動向
12.19 東莞新欧電子技術
12.19.1 東莞新欧電子技術株式会社の情報
12.19.2 東莞新欧電子技術の事業概要
12.19.3 東莞新欧電子技術の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品モデル、説明および仕様
12.19.4 東莞新欧電子技術の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.19.5 東莞新欧電子技術の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の産業チェーン
13.2 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(種類別、2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 基材別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 構成成分別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表4. 用途別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(トン)、2021年~2026年
表10. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のメーカー別販売シェア(2021年~2026年)
表11. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のメーカー別売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のメーカー別売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. メーカー別、新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場の集中率 (CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(種類別、トン)、2021年~2026年
表22. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(種類別、トン)、2027-2032年
表23. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(基材別、トン)、2021年~2026年
表26. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(基材別)(トン)、2027年~2032年
表27. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(基材別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(基材別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. 構成部品別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(トン)、2021年~2026年
表30. 構成部品別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(トン)、 2027年~2032年
表31. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(構成要素別)(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(構成要素別)(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(トン)、2021-2026年
表35. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(トン)、2027-2032年
表36. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(用途別、百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産量(地域別、トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン):国別 (2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表48. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン)の国別内訳(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高成長率(CAGR)の地域別内訳:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン)の国別推移 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の投資機会と主な課題
表54. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. ヘンケル社の概要
表58. ヘンケルの概要および主要事業
表59. ヘンケルの製品モデル、説明および仕様
表60. ヘンケルの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のヘンケルの製品別売上高構成比
表62. 2025年のヘンケル社 用途別売上高構成比
表63. 2025年のヘンケル社 地域別売上高構成比
表64. ヘンケル社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤に関するSWOT分析
表65. ヘンケル社の最近の動向
表66. ダウ・コーポレーションに関する情報
表67. ダウ・コーポレーションの概要および主要事業
表68. ダウの製品モデル、概要および仕様
表69. ダウの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表70. 2025年のダウの製品別売上高構成比
表71. 2025年のダウの用途別売上高構成比
表72. 2025年のダウの地域別売上高構成比
表73. ダウの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
表74. ダウの最近の動向
表75. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ社の情報
表76. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの概要および主要事業
表77. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの製品モデル、概要および仕様
表78. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のモーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの製品別売上高構成比
表80. 2025年のモーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの用途別売上高構成比
表81. 2025年のモーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの地域別売上高構成比
表82. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
表83. モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズの最近の動向
表84. ワッカー・ケミー社の企業情報
表85. ワッカー・ケミー社の概要および主要事業
表86. ワッカー・ケミー社の製品モデル、説明および仕様
表87. ワッカー・ケミー社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のワッカー・ケミー社の製品別売上高構成比
表89. 2025年のワッカー・ケミー:用途別売上高構成比
表90. 2025年のワッカー・ケミー:地域別売上高構成比
表91. ワッカー・ケミーの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤に関するSWOT分析
表92. ワッカー・ケミーの最近の動向
表93. パーカー・ハニフィン・コーポレーションに関する情報
表94. パーカー・ハニフィンの概要および主要事業
表95. パーカー・ハニフィンの製品モデル、説明および仕様
表96. パーカー・ハニフィンの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のパーカー・ハニフィンの製品別売上高構成比
表98. 2025年のパーカー・ハニフィン 用途別売上高構成比
表99. 2025年のパーカー・ハニフィン 地域別売上高構成比
表100. パーカー・ハニフィンの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のSWOT分析
表101. パーカー・ハニフィンの最近の動向
表102. ブルースター・シリコーンズ社の情報
表103. ブルースター・シリコーンズの概要および主要事業
表104. ブルースター・シリコーンズの製品モデル、説明および仕様
表105. ブルースター・シリコーンズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. ブルースター・シリコーンズの最近の動向
表107. WEVO-CHEMIE社の企業情報
表108. WEVO-CHEMIE社の概要および主要事業
表109. WEVO-CHEMIEの製品モデル、説明および仕様
表110. WEVO-CHEMIEの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表111. WEVO-CHEMIEの最近の動向
表112. CHTグループの企業情報
表113. CHTグループの概要および主要事業
表114. CHTグループの製品モデル、説明および仕様
表115. CHTグループの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率 (2021-2026年)
表116. CHTグループの最近の動向
表117. 信越化学工業株式会社の情報
表118. 信越化学工業の概要および主要事業
表119. 信越化学工業の製品モデル、説明および仕様
表120. 信越化学工業の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表121. 信越化学工業の最近の動向
表122. シカ社の情報
表123. シカ社の概要および主要事業
表124. シーカの製品モデル、説明および仕様
表125. シーカの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表126. シーカの最近の動向
表127. H.B.フラー・コーポレーションに関する情報
表128. H.B.フラーの概要および主要事業
表129. H.B.フラーの製品モデル、説明および仕様
表130. H.B.フラーの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表131. H.B.フラーの最近の動向
表132. マクダーミッド・アルファ・コーポレーションの情報
表133. マクダーミッド・アルファの概要および主要事業
表134. マクダーミッド・アルファの製品モデル、説明および仕様
表135. マクダーミッド・アルファの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表136. マクダーミッド・アルファの最近の動向
表137. マスター・ボンド・コーポレーションに関する情報
表138. マスター・ボンドの概要および主要事業
表139. マスター・ボンドの製品モデル、概要および仕様
表140. マスター・ボンドの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表141. マスター・ボンドの最近の動向
表142. 恵田新材料株式会社の情報
表143. 恵田新材料の概要および主要事業
表144. 恵田新材料の製品モデル、説明および仕様
表145. 恵田新材料の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表146. 恵田新材料の最近の動向
表147. 広州ジョインタス・ケミカル社の情報
表148. 広州ジョインタス・ケミカルの概要および主要事業
表149. 広州ジョインタス・ケミカルの製品モデル、説明および仕様
表150. 広州ジョインタス・ケミカルの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021-2026年)
表151. 広州ジョインタス・ケミカルの最近の動向
表152. 東莞ジアディ・ニューマテリアルズ社の情報
表153. 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの概要および主要事業
表154. 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの製品モデル、説明および仕様
表155. 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表156. 東莞ジアディ・ニューマテリアルズの最近の動向
表157. 上海ビギノア・テクノロジー社の情報
表158. 上海ビギノア・テクノロジー社の概要および主要事業
表159. 上海ビギノア・テクノロジー社の製品モデル、概要および仕様
表160. 上海ビギノア・テクノロジー社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表161. 上海ビギナー・テクノロジー社の最近の動向
表162. 深セン奥川科技株式会社の情報
表163. 深セン奥川科技社の概要および主要事業
表164. 深セン奥川科技社の製品モデル、説明および仕様
表165. 深セン・アオチュアン・テクノロジーの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)、粗利益率(2021年~2026年)
表166. 深セン・アオチュアン・テクノロジーの最近の動向
表167. 東莞・シンユー・エレクトロニック・テクノロジー社の情報
表168. 東莞新欧電子技術の概要および主要事業
表169. 東莞新欧電子技術の製品モデル、説明および仕様
表170. 東莞新欧電子技術の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/トン)および粗利益率(2021-2026年)
表171. 東莞新欧電子技術の最近の動向
表172. 主要原材料の分布
表173. 主要原材料サプライヤー
表174. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表175. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表176. 販売代理店一覧
表177. 市場動向および市場の変遷
表178. 市場の推進要因および機会
表179. 市場の課題、リスク、および制約要因
表180. 本レポートの調査プログラム/設計
表181. 二次情報源からの主要データ情報
表182. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製品写真
図2. タイプ別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下)の製品写真
図4. 中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K))の製品写真
図5. 高熱伝導率(2.0 W/(m·K)超)の製品写真
図6. 基材別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. シリコーン系 製品写真
図8. ポリウレタン系 製品写真
図9. エポキシ系 製品写真
図10. 成分別 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 単成分製品の画像
図12. 二成分製品の画像
図13. 用途別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図14. 新エネルギー車
図15. 蓄電池
図16. その他の新エネルギー電源
図17. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の調査対象期間
図18. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図19. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図20. 地域別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図21. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高に基づく地域別市場シェア(2021年~2032年)
図22. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン)、2021年~2032年
図23. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図24. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売市場シェア (2021年~2032年)
図25. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年対2025年対2032年
図26. 2025年の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図27. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図28. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図29. 標準熱伝導率(約1.0 W/(m·K)以下)の2025年メーカー別売上高ベースの市場シェア
図30. 2025年の中~高熱伝導率(約1.0~2.0 W/(m·K))メーカー別売上高ベースの市場シェア
図31. 高熱伝導率(>2.0 W/(m·K)) 2025年のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図32. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図33. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図34. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤のタイプ別平均販売価格(ASP)(US$/トン)、2021-2032年
図35. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の基材別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の基材別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の基材別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図38. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の構成成分別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図39. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の構成要素別売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図40. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の構成要素別平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021-2032年
図41. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売市場シェア(2021-2032年)
図42. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. 用途別世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の平均販売価格(ASP)(米ドル/トン)、2021年~2032年
図44. 世界の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図45. 地域別世界新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産市場シェア(2021年~2032年)
図46. 生産能力の促進要因と制約要因
図47. 北米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産成長率 (トン)、2021-2032年
図48. 欧州における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産成長率(トン)、2021-2032年
図49. 中国における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産成長率(トン)、2021-2032年
図50. 日本の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図51. 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売高の前年比(トン)、2021年~2032年
図52. 北米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図53. 北米における上位5社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル、2025年)
図54. 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図55. 北米の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図56. 米国における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図57. カナダの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. メキシコの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図59. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図60. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図61. 2025年の欧州における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)トップ5メーカー
図62. 用途別欧州新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン) (2021-2032年)
図63. 欧州の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図64. ドイツの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図65. フランスにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図66. 英国における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図67. イタリアの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. ロシアの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図70. アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図71. アジア太平洋地域における上位8社の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤売上高(百万米ドル)(2025年)
図72. アジア太平洋地域の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図73. アジア太平洋地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図74. インドネシアにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図75. 日本の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. 韓国の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図77. 台湾(中国)の新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. インドの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図80. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図82. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図83. 中南米における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の用途別売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図84. ブラジルにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. アルゼンチンの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中東・アフリカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図87. 中東・アフリカにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図88. 中東・アフリカ地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル):上位5社、2025年
図89. 中東・アフリカ地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の販売数量(トン):用途別 (2021年~2032年)
図90. 中東・アフリカ地域における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図91. GCC諸国における新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. トルコにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図93. エジプトにおける新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図94. 南アフリカの新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図95. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の産業チェーン図
図96. 地域別新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産拠点分布(%)
図97. 新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の製造工程
図98. 地域別新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤の生産コスト構造
図99. 流通チャネル(直販対代理店販売)
図100. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図101. データの三角検証
図102. インタビュー対象となった主要幹部

※新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤は、電気自動車(EV)や再生可能エネルギー関連機器など、新エネルギー分野における電子部品やモジュールが発する熱を効率的に管理し、システムの安定稼働と長寿命化を実現するために不可欠な材料です。これらの接着剤は、電子部品を外部環境から保護する「ポッティング(封止・充填)」の役割を果たしながら、同時に部品内部で発生する熱を外部へ効果的に放散させる「熱伝導性」を併せ持っています。接着、固定、電気絶縁、防湿、防塵といった多機能性を有し、特に発熱量の大きいパワーエレクトロニクス部品の性能維持において極めて重要な役割を担っています。
この接着剤には様々な種類があり、主にベースとなる樹脂の種類と熱伝導性フィラーの組み合わせによって特性が決定されます。ベース樹脂としては、柔軟性、耐熱性、耐寒性に優れ、温度変化による応力緩和能力が高いシリコーン系が広く用いられています。一方で、機械的強度や接着性、電気絶縁性に優れるエポキシ系も、その硬化物の硬さから応力が発生しやすいという特性を考慮しつつ、用途に応じて使い分けられています。ウレタン系は、シリコーンとエポキシの中間的な特性を持ち、柔軟性と機械的強度を両立できることが特長です。これらの樹脂には、高い熱伝導性を持つ無機フィラーが配合されます。代表的なフィラーには、アルミナ、窒化ホウ素、窒化アルミニウム、シリカ、酸化亜鉛などがあり、これらのフィラーの種類、形状、粒度分布、配合量を最適化することで、接着剤全体の熱伝導率が大きく向上します。硬化メカニズムも多様で、付加反応型、縮合反応型、熱硬化型などがあり、生産プロセスや要求される物性に応じて選択されます。

新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤は、多岐にわたる用途で活躍しています。最も顕著な例は電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)です。EVのバッテリーパックでは、多数のバッテリーセルが搭載されており、それらのセルから発生する熱を効果的に管理し、過熱を防ぐことで安全性と寿命を確保するために用いられます。また、モーターを駆動するパワーコントロールユニット内のインバーターやコンバーターに搭載される半導体素子(IGBTやSiCパワー半導体など)やコイル、コンデンサーなどの発熱部品の封止にも不可欠です。これにより、半導体の熱暴走を防ぎ、システムの安定動作に貢献します。太陽光発電システムでは、パワーコンディショナー(PCS)内部のインバーターモジュールやDC-DCコンバーターの封止に利用され、高効率な電力変換を支えます。風力発電においても、発電機やインバーターの電子部品の放熱と保護に貢献し、システムの信頼性向上に寄与しています。さらに、水素燃料電池車の燃料電池スタックの冷却システム周辺や、産業用蓄電システム(ESS)、スマートグリッド関連機器など、発熱を伴う様々な新エネルギー関連機器にその適用が広がっています。

関連する技術も日進月歩で進化しています。熱伝導率のさらなる向上を目指し、高熱伝導性フィラーの新規開発や、その最適な配合技術、例えばフィラーの高充填化や複合化、表面処理による樹脂との濡れ性改善などが研究されています。また、高い熱伝導性を維持しつつ、高電圧下でのリーク電流抑制や絶縁破壊電圧の維持、部分放電特性の向上など、電気絶縁性の確保も重要な課題です。使用環境が過酷な新エネルギー用途では、高い信頼性と耐久性が求められます。具体的には、温度変化による膨張収縮応力に追従する耐熱サイクル性、水分による性能劣化を防ぐ耐湿性や防湿性、バッテリー液や冷却液などの化学物質に対する耐薬品性、そして車載用途における耐振動性や耐衝撃性などが重要な評価項目となります。製造現場での作業性も考慮されており、低粘度化による部品への充填性の向上やボイド(気泡)の発生抑制、生産性向上に寄与する適切な硬化時間や可使時間の調整技術も発展しています。さらに、RoHS指令やREACH規則といった環境規制に対応するため、有害物質を含まない材料設計や、将来的なリサイクル性への配慮も重要な技術開発の方向性となっています。これらの技術の複合的な進化により、新エネルギー用熱伝導性ポッティング接着剤は、来るべき低炭素社会を支える基盤材料として、その重要性を一層高めていくでしょう。