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電池オフガスセンサーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):金属酸化物半導体センサー、電気化学センサー、光学・赤外線センサー

• 英文タイトル:Global Battery Off-Gas Sensors Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Battery Off-Gas Sensors Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「電池オフガスセンサーの世界市場展望・分析・予測(~2032年):金属酸化物半導体センサー、電気化学センサー、光学・赤外線センサー」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ01976
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、152ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:電子&半導体
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

グローバルバッテリーオフガスセンサー市場は、重要な製品セグメントと多様なエンドユースアプリケーションに牽引され、2025年の2億8,500万米ドルから2032年までに8億3,900万米ドルに成長すると予測されており、CAGRは16.8%(2026年~2032年)です。

2025年、グローバルバッテリーオフガスセンサーの生産量は約475万単位に達し、世界平均市場価格は1単位あたり約60米ドルでした。

業界主要企業の粗利益率は約32%~50%でした。

2025年、グローバルバッテリーオフガスセンサーの生産能力は約610万単位でした。

バッテリーオフガスセンサーは、異常加熱、電解液の分解、セル故障、または熱暴走の初期段階でバッテリーから放出される特徴的なガスを検出するように設計された安全監視装置です。製品は、深刻な温度上昇が発生する前に揮発性化合物と可燃性ガスを特定するためにガス検知技術を使用しています。これらは主に、バッテリーエネルギー貯蔵システム、電気自動車、バッテリーキャビネット、充電インフラ、およびバッテリー試験施設に展開されています。

バッテリーオフガスセンサーの産業チェーンは、上流のセンシング材料、感ガス素子、半導体チップ、光学部品、ハウジング、および信号処理電子部品を含みます。中流は、センサー設計、素子製造、校正、組み立て、試験、およびシステム統合をカバーします。下流のアプリケーションは主に、エネルギー貯蔵システム、電気自動車、バッテリーキャビネット、充電施設、バッテリー製造、および安全監視システムを含みます。

下流の観点から見ると、熱暴走早期警戒が2025年の収益の %を占め、2032年までに 米ドルに急増すると予測されています(2026年~2032年のCAGRは %)。

バッテリーオフガスセンサーの主要メーカー(Honeywell International Inc.、Sensirion AG、FIGARO Engineering Inc.、Metis Engineering Ltd.、Securiton AG、Kentec Electronics Ltd.、Bosch Sensortec GmbH、SGX Sensortech Limited、Amphenol Corporation、Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd.など)が供給を独占しており、上位5社で世界収益の約 %を占め、Honeywell International Inc.が2025年の売上を 米ドルで牽引しました。

**地域別展望:**
北米は、2025年の 米ドルから2032年までに予測される 米ドルに増加しました(CAGR %)。
アジア太平洋は、 米ドルから 米ドルに拡大する見込みです(CAGR %)。これは、中国(2025年に 米ドル、シェアは %から2032年までに %に上昇)、日本(CAGR %)、韓国(CAGR %)、および東南アジア(CAGR %)に牽引されています。
欧州は、 米ドルから 米ドルに成長する予定です(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、およびステークホルダーに、世界のバッテリーオフガスセンサー市場の360度ビューを提供し、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、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供し、需要動向と成長要因を明らかにしています。

市場をタイプ別およびアプリケーション別にセグメント化することにより、本調査は数量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域別インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。各地域の主要製品、競争環境、および下流の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、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレーヤーのポジショニングを分析して、戦略的な強みを明らかにしています。

簡潔なサプライチェーンの概要は、上流のサプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的な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**
Honeywell International Inc.
Sensirion AG
FIGARO Engineering Inc.
Metis Engineering Ltd.
Securiton AG
Kentec Electronics Ltd.
Bosch Sensortec GmbH
SGX Sensortech Limited
Amphenol Corporation
Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd.
Hanwei Electronics Group Corporation
Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.
Shenzhen MemsFrontier Electronics Co., Ltd.
Guangzhou Aosong Electronic Co., Ltd.

**タイプ別セグメント**
金属酸化物半導体センサー
電気化学センサー
光学・赤外線センサー

**ターゲットガス別セグメント**
水素・一酸化炭素センサー
揮発性有機化合物センサー
複合ガスセンサー

**ガス検出範囲別セグメント**
低範囲(≤100 ppm)
中範囲(>100~1,000 ppm)
高範囲(>1,000 ppm)

**アプリケーション別セグメント**
熱暴走早期警戒
バッテリー漏洩・通気検出
バッテリー状態・安全監視
その他

**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)
その他のアジア
**欧州**
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
その他の中南米
**中東・アフリカ**
トルコ
エジプト
GCC諸国
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

**章立ての概要**

**第1章:** バッテリーオフガスセンサーの調査範囲、市場のタイプ別およびアプリケーション別セグメント化などを定義し、セグメント規模と成長潜在性を強調しています。
**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促進要因を特定しています。
**第3章:** メーカーの状況を分析し、販売量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカー実績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価しています。
**第4章:** 高利益率の製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、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ています。
**第5章:** 下流市場の機会をターゲットとし、アプリケーション別の販売、収益、および価格設定を評価し、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の主要顧客をプロファイリングしています。
**第6章:** 世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(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ています。
**第7章:** 北米について、アプリケーション別および国別の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ています。
**第8章:** 欧州について、アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、市場を分析し、促進要因と障壁を指摘しています。
**第9章:** アジア太平洋について、アプリケーション別および地域/国別の販売と収益を定量化し、主要メーカーをプロファイリングし、高潜在性の拡大領域を発掘しています。
**第10章:** 中南米について、アプリケーション別および国別の販売と収益を測定し、主要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ています。
**第11章:** 中東・アフリカについて、アプリケーション別および国別の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、投資見通しと市場の障壁を概説しています。
**第12章:** メーカーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述しています。主要メーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別のSWOT分析、および最近の戦略的開発に基づいて分析しています。
**第13章:** サプライチェーンについて、上流の原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに下流のチャネルと販売業者の役割を分析しています。
**第14章:** 市場ダイナミクスについて、促進要因、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探求しています。
**第15章:** 実用的な結論と戦略的推奨事項。

**本レポートの価値**

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、お客様が次のことを可能にします。
高成長地域(第7章~第11章)および高利益率セグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストと需要のインテリジェンスを活用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトにより、競合他社を出し抜くことができます。
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保護できます。
この360度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上の優位性に変えることができます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 バッテリーオフガスセンサーの概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 タイプ別市場区分
1.2.1 タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 金属酸化物半導体センサー
1.2.3 電気化学センサー
1.2.4 光学式および赤外線センサー
1.3 対象ガス別の市場区分
1.3.1 対象ガス別の世界のバッテリーオフガスセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 水素および一酸化炭素センサー
1.3.3 揮発性有機化合物(VOC)センサー
1.3.4 マルチガスセンサー
1.4 ガス検知範囲別の市場セグメンテーション
1.4.1 ガス検知範囲別の世界のバッテリーオフガスセンサー市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 低濃度範囲(≤100 ppm)
1.4.3 中濃度範囲(>100~1,000 ppm)
1.4.4 高濃度範囲(>1,000 ppm)
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 熱暴走の早期警告
1.5.3 バッテリーの液漏れおよびベント検知
1.5.4 バッテリーの状態および安全性のモニタリング
1.5.5 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界のバッテリーオフガスセンサーの売上高推計および予測 (2021年~2032年)
2.2 地域別世界バッテリーオフガスセンサー売上高
2.2.1 売上高比較:2021年対2025年対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 世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売数量市場シェア(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 世界のバッテリーオフガスセンサーの生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界バッテリーオフガスセンサー販売状況
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 世界のバッテリーオフガスセンサーメーカー別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 金属酸化物半導体(MOS)センサー:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 電気化学センサー:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 光学および赤外線センサー:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界のバッテリーオフガスセンサー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・撤退の分析
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 タイプ別世界のバッテリーオフガスセンサー販売実績
4.1.1 タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(2021年~2032年)
4.1.3 タイプ別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 対象ガス別 世界のバッテリーオフガスセンサー販売実績
4.2.1 対象ガス別 世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量(2021年~2032年)
4.2.2 対象ガス別 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(2021年~2032年)
4.2.3 対象ガス別 世界の平均販売価格(ASP)の推移 (2021-2032年)
4.3 ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー販売実績
4.3.1 ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量(2021-2032年)
4.3.2 ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(2021-2032年)
4.3.3 ガス検知範囲別 世界の平均販売価格(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導入推進要因
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 用途別世界バッテリーオフガスセンサー販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(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 用途別世界バッテリーオフガスセンサー売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(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 世界のバッテリー用オフガスセンサーの生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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 規制および貿易政策が生産に与える影響
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
6.3.5 韓国
6.3.6 東南アジア
6.3.7 台湾
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米における用途別バッテリーオフガスセンサーの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障壁
7.5 北米における国別バッテリーオフガスセンサー市場規模
7.5.1 北米の国別売上高
7.5.2 北米の国別販売動向
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 用途別欧州バッテリーオフガスセンサーの販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 欧州のバッテリーオフガスセンサー市場規模(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 用途別アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサーの販売数量および売上高(2021-2032年)
9.4 地域別アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサー市場規模
9.4.1 アジア太平洋地域の地域別売上高
9.4.2 アジア太平洋地域の地域別販売動向
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 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの市場規模(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・アフリカにおける販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 中東・アフリカの主要メーカーの2025年の売上高
11.3 中東・アフリカのバッテリーオフガスセンサーの用途別販売数量および売上高(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・アフリカのバッテリーオフガスセンサー市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 ハネウェル・インターナショナル社
12.1.1 ハネウェル・インターナショナル社の企業情報
12.1.2 ハネウェル・インターナショナル社の事業概要
12.1.3 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.1.4 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサーの2025年における製品別販売状況
12.1.6 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサーの2025年における用途別販売状況
12.1.7 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサー:2025年の地域別売上高
12.1.8 ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサー:SWOT分析
12.1.9 ハネウェル・インターナショナル社の最近の動向
12.2 センシリオンAG
12.2.1 センシリオンAGの企業情報
12.2.2 センシリオンAGの事業概要
12.2.3 センシリオンAGのバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.2.4 センシリオンAGのバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のセンシリオンAGのバッテリーオフガスセンサーの製品別販売状況
12.2.6 2025年のセンシリオンAGのバッテリーオフガスセンサーの用途別販売状況
12.2.7 センシリオンAGのバッテリーオフガスセンサー:2025年の地域別販売額
12.2.8 センシリオンAGのバッテリーオフガスセンサー:SWOT分析
12.2.9 センシリオンAGの最近の動向
12.3 フィガロ・エンジニアリング社
12.3.1 フィガロ・エンジニアリング社の企業情報
12.3.2 FIGARO Engineering Inc.の事業概要
12.3.3 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.3.4 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーの2025年製品別売上高
12.3.6 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーの2025年用途別売上高
12.3.7 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーの2025年地域別売上高
12.3.8 FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーのSWOT分析
12.3.9 FIGARO Engineering Inc.の最近の動向
12.4 Metis Engineering Ltd.
12.4.1 メティス・エンジニアリング社 企業情報
12.4.2 メティス・エンジニアリング社 事業概要
12.4.3 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.4.4 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーの2025年製品別販売状況
12.4.6 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーの2025年用途別販売状況
12.4.7 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーの2025年地域別売上高
12.4.8 メティス・エンジニアリング社 バッテリーオフガスセンサーのSWOT分析
12.4.9 メティス・エンジニアリング社の最近の動向
12.5 セキュリトンAG
12.5.1 セキュリトンAG(Securiton AG)の企業情報
12.5.2 セキュリトンAGの事業概要
12.5.3 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.5.4 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサー:2025年の製品別売上高
12.5.6 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサー:2025年の用途別売上高
12.5.7 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサー:2025年の地域別売上高
12.5.8 セキュリトンAGのバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
12.5.9 セキュリトンAGの最近の動向
12.6 ケンテック・エレクトロニクス社
12.6.1 ケンテック・エレクトロニクス社の企業情報
12.6.2 ケンテック・エレクトロニクス社の事業概要
12.6.3 ケンテック・エレクトロニクス社 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.6.4 ケンテック・エレクトロニクス社 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 ケンテック・エレクトロニクス社の最近の動向
12.7 ボッシュ・センサーテック社
12.7.1 ボッシュ・センサーテック社の企業情報
12.7.2 ボッシュ・センサーテック社の事業概要
12.7.3 ボッシュ・センサーテック社のバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.7.4 ボッシュ・センサーテックGmbHのバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 ボッシュ・センサーテックGmbHの最近の動向
12.8 SGXセンサーテック・リミテッド
12.8.1 SGXセンサーテック・リミテッドの企業情報
12.8.2 SGX Sensortech Limited 事業概要
12.8.3 SGX Sensortech Limited バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.8.4 SGX Sensortech Limited バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 SGX Sensortech Limitedの最近の動向
12.9 Amphenol Corporation
12.9.1 Amphenol Corporationの企業情報
12.9.2 Amphenol Corporationの事業概要
12.9.3 アンフェノール・コーポレーションのバッテリーオフガスセンサー:製品モデル、説明および仕様
12.9.4 アンフェノール・コーポレーションのバッテリーオフガスセンサー:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 アンフェノール・コーポレーションの最近の動向
12.10 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社
12.10.1 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社 企業情報
12.10.2 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社 事業概要
12.10.3 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.10.4 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント社 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 キュービック・センサー・アンド・インスツルメント社の最近の動向
12.11 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ社
12.11.1 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ社の企業情報
12.11.2 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの事業概要
12.11.3 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションのバッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.11.4 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションのバッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの最近の動向
12.12 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー株式会社
12.12.1 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー株式会社の企業情報
12.12.2 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー株式会社の事業概要
12.12.3 鄭州ウィンセン電子技術有限公司 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.12.4 鄭州ウィンセン電子技術有限公司 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021-2026年)
12.12.5 鄭州ウィンセン電子技術有限公司の最近の動向
12.13 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社
12.13.1 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社の企業情報
12.13.2 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社の事業概要
12.13.3 深セン・メムスフロンティア・エレクトロニクス株式会社 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.13.4 深セン・メムスフロンティア・エレクトロニクス株式会社 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.13.5 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社の最近の動向
12.14 広州Aosongエレクトロニクス株式会社
12.14.1 広州Aosongエレクトロニクス株式会社の企業情報
12.14.2 広州Aosongエレクトロニクス株式会社の事業概要
12.14.3 広州奥松電子有限公司 バッテリーオフガスセンサーの製品モデル、説明および仕様
12.14.4 広州アオソン電子株式会社 バッテリーオフガスセンサーの生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 広州アオソン電子株式会社の最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 バッテリーオフガスセンサーの産業チェーン
13.2 バッテリーオフガスセンサーの上流材料分析
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 バッテリーオフガスセンサーの統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 バッテリーオフガスセンサー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 バッテリーオフガスセンサー市場の動向
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 米国関税の影響
15 世界のバッテリーオフガスセンサー調査における主な調査結果
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. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. ガス検知範囲別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数成長率(CAGR): 2021年対2025年対2032年(千台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表8. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
表9. メーカー別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数(千台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界バッテリーオフガスセンサー販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界バッテリーオフガスセンサー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. バッテリーオフガスセンサーの売上高に基づく、ティア別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界のメーカー別内訳(2025年)
表15. 世界のバッテリーオフガスセンサーのメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界のバッテリーオフガスセンサーのメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーのバッテリーオフガスセンサーの生産拠点および本社
表18. 世界のバッテリーオフガスセンサー市場集中率(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. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)、2021-2026年
表22. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)、2027-2032年
表23. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(種類別、百万米ドル)、2027年~2032年
表25. 世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量(対象ガス別、千台)、2021年~2026年
表26. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)、2027年~2032年
表27. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. ガス検知範囲別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)、2021年~2026年
表30. ガス検知範囲別世界バッテリーオフガスセンサー販売数量 (千台)、2027年~2032年
表31. ガス検知範囲別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. ガス検知範囲別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(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. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数(千台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数(千台)、2027年~2032年
表36. バッテリーオフガスセンサーの高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー売上高(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. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー生産量(千台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー生産量(千台)、2027年~2032年
表43. 北米バッテリーオフガスセンサー市場の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米バッテリーオフガスセンサー売上高成長率(CAGR) (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米におけるバッテリーオフガスセンサーの販売台数(千台)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州におけるバッテリーオフガスセンサーの成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州のバッテリーオフガスセンサー売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州のバッテリーオフガスセンサー販売台数(千台):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサーの売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサーの販売台数(千台):国別 (2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサーの成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアのバッテリーオフガスセンサーの売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの投資機会と主要な課題
表54. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおけるバッテリーオフガスセンサーの投資機会と主要な課題
表56. 中東・アフリカのバッテリーオフガスセンサー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. ハネウェル・インターナショナル社の企業情報
表58. ハネウェル・インターナショナル社の概要および主要事業
表59. ハネウェル・インターナショナル社の製品モデル、説明および仕様
表60. ハネウェル・インターナショナル社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. ハネウェル・インターナショナル社の2025年における製品別売上高構成比
表62. ハネウェル・インターナショナル社の2025年における用途別売上高構成比
表63. ハネウェル・インターナショナル社の2025年地域別売上高構成比
表64. ハネウェル・インターナショナル社のバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
表65. ハネウェル・インターナショナル社の最近の動向
表66. センシリオンAGの企業情報
表67. センシリオンAGの概要および主要事業
表68. センシリオンAGの製品モデル、説明および仕様
表69. センシリオンAGの生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のセンシリオンAGの製品別売上高構成比
表71. 2025年のセンシリオンAGの用途別売上高構成比
表72. 2025年のセンシリオンAGの地域別売上高構成比
表73. Sensirion AGのバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
表74. Sensirion AGの最近の動向
表75. FIGARO Engineering Inc.の企業情報
表76. FIGARO Engineering Inc.の概要および主要事業
表77. FIGARO Engineering Inc.の製品モデル、説明および仕様
表78. FIGARO Engineering Inc.の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のFIGARO Engineering Inc.の製品別売上高構成比
表80. 2025年のFIGARO Engineering Inc.の用途別売上高構成比
表81. FIGARO Engineering Inc.の2025年地域別売上高構成比
表82. FIGARO Engineering Inc.のバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
表83. FIGARO Engineering Inc.の最近の動向
表84. Metis Engineering Ltd.の企業情報
表85. メティス・エンジニアリング社の概要および主要事業
表86. メティス・エンジニアリング社の製品モデル、説明および仕様
表87. メティス・エンジニアリング社の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年のメティス・エンジニアリング社の製品別売上高構成比
表89. 2025年のメティス・エンジニアリング社の用途別売上高構成比
表90. 2025年のメティス・エンジニアリング社の地域別売上高構成比
表91. メティス・エンジニアリング社のバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
表92. メティス・エンジニアリング社の最近の動向
表93. セキュリトンAGの企業情報
表94. セキュリトンAGの概要および主要事業
表95. セキュリトンAGの製品モデル、説明および仕様
表96. セキュリトンAGの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のセキュリトンAGの製品別売上高構成比
表98. 2025年のセキュリトンAGの用途別売上高構成比
表99. 2025年のSecuriton AGの地域別売上高構成比
表100. Securiton AGのバッテリーオフガスセンサーに関するSWOT分析
表101. Securiton AGの最近の動向
表102. Kentec Electronics Ltd.の企業情報
表103. Kentec Electronics Ltd.の概要および主要事業
表104. ケンテック・エレクトロニクス社の製品モデル、説明および仕様
表105. ケンテック・エレクトロニクス社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021年~2026年)
表106. ケンテック・エレクトロニクス社の最近の動向
表107. ボッシュ・センサーテックGmbH 企業情報
表108. ボッシュ・センサーテックGmbH 概要および主要事業
表109. ボッシュ・センサーテックGmbH 製品モデル、概要および仕様
表110. ボッシュ・センサーテックGmbH 生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表111. Bosch Sensortec GmbHの最近の動向
表112. SGX Sensortech Limitedの企業情報
表113. SGX Sensortech Limitedの概要および主要事業
表114. SGX Sensortech Limitedの製品モデル、説明および仕様
表115. SGX Sensortech Limitedの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表116. SGX Sensortech Limitedの最近の動向
表117. アンフェノール・コーポレーション 企業情報
表118. アンフェノール・コーポレーション 概要および主要事業
表119. アンフェノール・コーポレーション 製品モデル、説明および仕様
表120. アンフェノール・コーポレーション 生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表121. アンフェノール・コーポレーションの最近の動向
表122. キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社の企業情報
表123. キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社の概要および主要事業
表124. キュービック・センサー・アンド・インスツルメント株式会社の製品モデル、説明および仕様
表125. キュービック・センサー・アンド・インスツルメント社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. キュービック・センサー・アンド・インスツルメント社の最近の動向
表127. ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ社の企業情報
表128. ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの概要および主要事業
表129. ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの製品モデル、説明および仕様
表130. ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表131. ハンウェイ・エレクトロニクス・グループ・コーポレーションの最近の動向
表132. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー株式会社の企業情報
表133. 鄭州ウィンセン・エレクトロニクス・テクノロジー株式会社の概要および主要事業
表134. 鄭州ウィンセン電子技術有限公司の製品モデル、説明および仕様
表135. 鄭州ウィンセン電子技術有限公司の生産能力、販売台数(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表136. 鄭州ウィンセン電子技術株式会社の最近の動向
表137. 深センMemsFrontier電子株式会社の企業情報
表138. 深センMemsFrontier電子株式会社の概要および主要事業
表139. 深センMemsFrontier電子株式会社の製品モデル、説明および仕様
表140. 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021-2026年)
表141. 深センMemsFrontierエレクトロニクス株式会社の最近の動向
表142. 広州Aosongエレクトロニクス株式会社の企業情報
表143. 広州奥松電子有限公司の概要および主要事業
表144. 広州奥松電子有限公司の製品モデル、説明および仕様
表145. 広州奥松電子有限公司の生産能力、販売数量(千台)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率 (2021年~2026年)
表146. 広州奥松電子株式会社の最近の動向
表147. 主要原材料の分布
表148. 主要原材料サプライヤー
表149. 重要原材料サプライヤーの集中度(2025年)およびリスク指数
表150. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表151. 販売代理店一覧
表152. 市場動向および市場の変遷
表153. 市場の推進要因および機会
表154. 市場の課題、リスク、および制約要因
表155. 本レポートのための調査プログラム/設計
表156. 二次情報源からの主要データ情報
表157. 一次情報源からの主要データ情報


図表一覧
図1. バッテリーオフガスセンサーの製品画像
図2. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. 金属酸化物半導体(MOS)センサーの製品画像
図4. 電気化学センサーの製品画像
図5. 光学・赤外線センサーの製品画像
図6. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図7. 水素および一酸化炭素センサーの製品画像
図8. 揮発性有機化合物(VOC)センサーの製品画像
図9. マルチガスセンサーの製品画像
図10. ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 低濃度範囲(≤100 ppm) 製品画像
図12. 中濃度範囲(>100~1,000 ppm) 製品画像
図13. 高濃度範囲(>1,000 ppm)の製品画像
図14. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図15. 熱暴走の早期警告
図16. バッテリーの液漏れおよびベント検知
図17. バッテリーの状態および安全性のモニタリング
図18. その他
図19. バッテリーオフガスセンサーレポートの対象期間
図20. 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図21. 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図22. 地域別世界のバッテリーオフガスセンサー売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
図23. 地域別 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図24. 世界のバッテリーオフガスセンサー販売台数(千台)、2021年~2032年
図25. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(千台)
図26. 地域別世界バッテリーオフガスセンサー販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図27. 世界のバッテリーオフガスセンサーの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021年対2025年対2032年
図28. 2025年のバッテリーオフガスセンサー販売数量における上位5社および上位10社の市場シェア
図29. 世界のバッテリーオフガスセンサーの売上高ベースの市場シェアランキング (2025年)
図30. 売上高構成比によるティア別分布(2021年対2025年)
図31. 2025年のメーカー別金属酸化物半導体センサーの売上高ベースの市場シェア
図32. 2025年のメーカー別電気化学式センサーの売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年のメーカー別光学・赤外線センサーの売上高ベースの市場シェア
図34. タイプ別世界バッテリーオフガスセンサーの販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界のバッテリーオフガスセンサーのタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図36. 世界のバッテリーオフガスセンサーのタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図37. 世界のバッテリーオフガスセンサーの対象ガス別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー市場シェア(売上高ベース)(2021-2032年)
図39. 対象ガス別世界バッテリーオフガスセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図40. ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図41. ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図42. ガス検知範囲別 世界のバッテリーオフガスセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図43. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー販売市場シェア(2021-2032年)
図44. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図45. 用途別世界バッテリーオフガスセンサー平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021-2032年
図46. 世界のバッテリーオフガスセンサーの生産能力、生産量および稼働率(千台)、2021-2032年
図47. 地域別世界のバッテリーオフガスセンサー生産市場シェア(2021-2032年)
図48. 生産能力の促進要因および制約要因
図49. 北米におけるバッテリーオフガスセンサーの生産成長率(千台)、2021-2032年
図50. 欧州におけるバッテリーオフガスセンサーの生産成長率(千台)、2021-2032年
図51. 中国におけるバッテリーオフガスセンサー生産成長率(千台)、2021-2032年
図52. 日本におけるバッテリーオフガスセンサー生産成長率(千台)、2021-2032年
図53. 韓国におけるバッテリーオフガスセンサーの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図54. 東南アジアにおけるバッテリーオフガスセンサーの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図55. 台湾におけるバッテリーオフガスセンサーの生産成長率(千台)、2021年~2032年
図56. 北米におけるバッテリーオフガスセンサーの販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図57. 北米におけるバッテリーオフガスセンサーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図58. 2025年の北米トップ5メーカーのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)
図59. 北米における用途別バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)(2021年~2032年)
図60. 北米における用途別バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図61. 米国におけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. カナダにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. メキシコにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 欧州のバッテリーオフガスセンサー販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図65. 欧州のバッテリーオフガスセンサー売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図66. 2025年の欧州トップ5メーカーのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)
図67. 用途別 欧州のバッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)(2021年~2032年)
図68. 用途別 欧州のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図69. ドイツのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. フランスにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. 英国におけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. イタリアにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図73. ロシアのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサー販売台数の前年比(千台)、2021年~2032年
図75. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図76. アジア太平洋地域のトップ8メーカーのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2025年
図77. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)の用途別推移(2021年~2032年)
図78. アジア太平洋地域のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図79. インドネシアのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図80. 日本のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図81. 韓国のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図82. 中国・台湾のバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. インドのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図84. 中南米のバッテリーオフガスセンサー販売台数(前年比、千台)、2021年~2032年
図85. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図86. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図87. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの販売数量(千台)の用途別内訳(2021年~2032年)
図88. 中南米におけるバッテリーオフガスセンサーの販売収益(百万米ドル)の用途別内訳(2021年~2032年)
図89. ブラジルにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. アルゼンチンにおけるバッテリーオフガスセンサーの売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図91. 中東・アフリカにおけるバッテリーオフガスセンサーの販売台数(前年比、千台)、2021-2032年
図92. 中東・アフリカのバッテリーオフガスセンサー売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図93. 中東・アフリカのバッテリーオフガスセンサー上位5社の売上高(百万米ドル)、2025年
図94. 中東・アフリカにおける用途別バッテリーオフガスセンサー販売数量(千台)(2021年~2032年)
図95. 中東・アフリカにおける用途別バッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)(2021年~2032年)
図96. GCC諸国におけるバッテリーオフガスセンサー売上高 (百万米ドル)、2021-2032年
図97. トルコのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. エジプトのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 南アフリカのバッテリーオフガスセンサー売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図100. バッテリーオフガスセンサーの産業チェーン図
図101. 地域別バッテリーオフガスセンサー製造拠点の分布(%)
図102. バッテリーオフガスセンサーの生産プロセス
図103. 地域別バッテリーオフガスセンサーの生産コスト構造
図104. 流通チャネル(直接販売対流通)
図105. 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106. データの三角測量
図107. インタビュー対象となった主要幹部

※電池オフガスセンサーは、リチウムイオン電池などから発生する微量のガスを検知するための重要なデバイスです。これらのセンサーは、電池の異常状態、特に熱暴走や劣化の兆候を早期に捉え、安全性や信頼性を高めることを目的としています。電池は通常安定していますが、過充電、過放電、外部からの衝撃、高温環境、内部短絡などにより、電解液が分解し可燃性や有毒なガスを放出することがあります。このガスの種類や濃度をリアルタイムで監視することで、重大な事故を未然に防ぐことが可能になります。
電池から発生するガスは様々であり、代表的なものとして、水素(H2)、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)などの炭化水素、そしてフッ化水素(HF)などが挙げられます。水素はリチウムイオン電池の熱暴走初期段階で多く発生し、可燃性が高く爆発のリスクがあります。フッ化水素は、電解液に含まれる六フッ化リン酸リチウム(LiPF6)が水分と反応して生成される非常に毒性の高いガスで、人体に深刻な影響を及ぼします。これらのガスを迅速かつ正確に検知することが、オフガスセンサーの主要な役割です。

電池オフガスセンサーには、検出原理や対象ガスに応じて様々な種類があります。電気化学式センサーは、特定のガスと電極が反応することで生じる電流変化を検出する方式で、高感度かつ選択性に優れています。主にCO、H2、HFなどの特定ガス向けに使用されます。触媒燃焼式センサーは、可燃性ガスが触媒上で燃焼する際に発生する熱を検出し、その抵抗変化を測定します。水素や炭化水素などの可燃性ガス全般の検知に適していますが、酸素濃度が低い環境では性能が低下する場合があります。半導体式センサーは、ガスがセンサー表面に吸着することで半導体の電気抵抗が変化する現象を利用します。広範囲のガスに対応でき、小型化が容易である反面、選択性が課題となることがあります。非分散型赤外線(NDIR)センサーは、特定のガスが赤外線を吸収する特性を利用して濃度を測定します。CO2やCH4などのガスに特化しており、安定性が高いという特徴があります。光音響式センサーは、ガスが光を吸収し、そのエネルギーが熱に変換されて発生する音波を検出する方式で、非常に高感度であり、複数のガス成分を同時に測定できる利点があります。これらは、検出したいガスの種類、必要な感度、設置環境、コストなどに応じて適切に選択されます。

電池オフガスセンサーの主な用途は、まず第一に安全性確保です。電気自動車(EV)やハイブリッド車(HV)のバッテリーパック、データセンターや家庭用で使用される定置型蓄電池システムにおいて、熱暴走の予兆となるガス発生を早期に検知し、火災や爆発のリスクを低減します。これにより、乗員の安全や施設の保護に貢献します。次に、電池の性能や寿命の監視にも利用されます。ガス発生は電池の劣化や内部異常のサインであるため、ガスデータを継続的に監視することで、電池の健全性診断や残存寿命予測に役立てることができます。これは、電池交換時期の最適化や、システム全体の信頼性向上に繋がります。さらに、電池の製造プロセスにおいても、不良品の早期発見や品質管理のために活用されます。組み立て後のエージング工程などで異常ガス発生を監視することで、製品の品質を保証します。また、使用済み電池のリサイクル工程においても、解体作業時の安全確保のためにオフガスセンサーが不可欠です。これらの用途は、スマートフォン、ドローン、宇宙航空機など、リチウムイオン電池が搭載されるあらゆる分野に広がっています。

関連技術としては、AI(人工知能)や機械学習の活用が挙げられます。センサーから得られるガスデータをAIが解析することで、異常パターンを学習し、より高精度な熱暴走の予測や電池劣化診断が可能になります。また、IoT(モノのインターネット)技術との連携により、センサーデータをクラウド上に集約し、遠隔地からリアルタイムで監視したり、異常発生時に自動でアラートを発したりするシステムが構築されています。これにより、大規模なバッテリーシステムでも効率的な運用と管理が実現します。多点計測やネットワーク化も重要な技術であり、大型バッテリーモジュールやバッテリーラック内で複数のセンサーを配置し、データを統合的に監視することで、より広範囲かつ詳細な異常検知を可能にします。さらに、センサー自体の小型化、低消費電力化も進んでおり、より多様な機器や環境への搭載が容易になっています。特定のガスを高い精度で識別するための選択性の向上技術や、水蒸気や粉塵といった環境要因による誤検知を低減する技術も、センサーの実用性を高める上で不可欠です。これらの技術の進展により、電池オフガスセンサーは、ますます安全で信頼性の高いバッテリーシステムの実現に貢献しています。