コンポーザブルNFTとブロックチェーンを用いたEVバッテリーデジタルパスポートの持続可能性とトレーサビリティ機能の実現
Using composable NFTs and blockchain for the creation of EV battery digital passports with sustainability and traceability features (原題)
Haya R. Hasan, Khaled Salah, Ahmad Mayyas, Ahmad Musamih, Ibrar Yaqoob, Mohammed Omar, Raja Jayaraman
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本論文は、EVバッテリーのデジタルパスポートをブロックチェーンとコンポーザブルNFTで構築し、サプライチェーン全体のトレーサビリティと改ざん防止を実現する。4つのカソード化学物質を10の持続可能性KPIで評価し、バッテリーごとの総合スコアを算出する。コストとセキュリティ分析により実用性を示すが、実環境での検証は今後の課題である。
English
This paper proposes a decentralized blockchain-based digital passport for EV batteries using composable NFTs, ensuring traceability and tamper-proof records across the supply chain. It evaluates four cathode chemistries using ten sustainability KPIs to compute a sustainability score per battery. Cost and security analyses confirm affordability and resilience, though validation is simulation-based and real-world adoption remains to be tested.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本では、バッテリーサプライチェーンの透明性が求められており、本提案はトレーサビリティ向上に寄与する。また、サステナビリティ情報開示の基盤として、今後の規制対応に活用できる可能性がある。
In the global GX context
Globally, this aligns with the EU Battery Regulation and emerging digital passport initiatives, offering a decentralized approach to enhance transparency and circular economy. It provides a framework for regulatory audits and carbon footprint tracking, relevant to ISSB and CSRD disclosure requirements.
👥 読者別の含意
🔬研究者:ブロックチェーンとサステナビリティ評価の統合に関する新規性を評価し、実証研究の方向性を示す。
🏢実務担当者:サプライチェーン管理やESG報告に活用できるトレーサビリティソリューションの具体例を提供する。
🏛政策担当者:デジタルパスポート規制の設計に参考となる技術的枠組みを提供する。
📄 抄録(日本語訳)
温室効果ガス排出量とカーボンフットプリントは劇的に急増しており、運輸産業はその主要な排出源となっている。国連は2040年までにゼロエミッション車の採用を目指しているが、電気自動車(EV)への需要は、バッテリー用の希土類金属の調達に関する持続可能性への懸念を引き起こしている。製品のライフサイクル、構成、認証、原産地、リサイクル可能性を追跡するためにデジタルパスポートが登場している。しかし、既存のEVバッテリーパスポートシステムは、十分なトレーサビリティ、不変性、監査可能性を欠いており、その中央集権的な性質により改ざんされやすい。本論文では、組成可能な非代替性トークン(NFT)を用いた、ブロックチェーン基盤の分散型デジタルパスポートをEVバッテリー向けに提案し、サプライチェーン全体の透明性を促進する、追跡可能で改ざん防止された記録を保証する。本ソリューションは、効率性のためにオフチェーンストレージを統合しつつ、標準化されたデータ共有と相互運用性を可能にする。我々は、10の持続可能性主要業績評価指標(KPI)を用いて4つのカソード化学組成を評価し、バッテリーごとの総合的な持続可能性スコアを算出する。システムアーキテクチャ、スマートコントラクト、およびそれを支えるアルゴリズムを提示し、シミュレーション環境でのテストと検証を行う。コストとセキュリティの分析により、手頃な価格と既知の攻撃に対する耐性が確認される。本アプローチは、不変でコンポーネントレベルの来歴とリアルタイムのKPI更新を提供することにより、持続可能性評価、規制監査、カーボンフットプリント追跡、および循環型経済イニシアチブに実用的な価値を提供する。限界としては、シミュレーションに基づく検証、ステークホルダーによるテストの欠如、および実稼働環境での展開におけるスケーラビリティの課題が挙げられる。レイヤー2スケーリングとモジュール式スマートコントラクト設計を通じてこれらの一部に対処しているが、実際のEVサプライチェーンでの採用を検証するにはさらなる研究が必要である。スマートコントラクトのコードはGitHubで公開されている。
AI 翻訳(deepseek-v4-flash)。 正確を期す場合は下の原文を参照してください。
📄 Abstract(原文)
Greenhouse gas emissions and carbon footprints have surged dramatically, with the transportation industry being a major contributor. While the UN aims to adopt zero-emission vehicles by 2040, the demand for electric vehicles (EVs) raises sustainability concerns about sourcing earth metals for batteries. Digital passports have emerged to track a product’s lifecycle, composition, certifications, origin, and recyclability. However, existing EV battery passport systems lack sufficient traceability, immutability, auditability, and are prone to manipulation due to their centralized nature. In this paper, we propose a decentralized blockchain-based digital passport for EV batteries using composable Non-Fungible Tokens (NFTs) to ensure traceable, tamper-proof records that promote transparency across the supply chain. Our solution enables standardized data sharing and interoperability while integrating off-chain storage for efficiency. We evaluate four cathode chemistries using ten sustainability Key Performance Indicators (KPIs) to compute an overall sustainability score per battery. We present a system architecture, smart contracts, and supporting algorithms are presented, with testing and validation in a simulated environment. A cost and security analysis confirms affordability and resilience against known attacks. Our approach offers practical value for sustainability assessments, regulatory audits, carbon footprint tracking, and circular economy initiatives by providing immutable, component-level provenance and real-time KPI updates. Limitations include simulation-based validation, lack of stakeholder testing, and scalability challenges in live deployments. While we address some of these, via Layer 2 scaling and modular smart contract design, further research is required to validate adoption in real-world EV supply chains. The smart contract code is made publicly available on GitHub.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- openalex https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100847first seen 2026-08-02 18:02:02
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gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。