1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の燃料電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 価格分析
5.4.1 主要価格指標
5.4.2 価格構造
5.4.3 マージン分析
5.5 タイプ別市場構成
5.6 用途別市場構成
5.7 地域別市場構成比
5.8 市場予測
5.9 SWOT分析
5.9.1 概要
5.9.2 強み
5.9.3 弱点
5.9.4 機会
5.9.5 脅威
5.10 バリューチェーン分析
5.10.1 概要
5.10.2 研究開発
5.10.3 原材料調達
5.10.4 製造
5.10.5 マーケティング
5.10.6 流通
5.10.7 最終用途
5.11 ポーターズファイブフォース分析
5.11.1 概要
5.11.2 買い手の交渉力
5.11.3 供給者の交渉力
5.11.4 競争の程度
5.11.5 新規参入の脅威
5.11.6 代替品の脅威
6 タイプ別市場構成
6.1 プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 固体酸化物形燃料電池(SOFC)
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 直接メタノール型燃料電池(DMFC)
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 リン酸型燃料電池(PAFC)
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 その他
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 用途別市場
7.1 定置
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 輸送
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ポータブル
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 アジア太平洋
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 北米
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 中東・アフリカ
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 中南米
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 燃料電池の製造工程
9.1 製品概要
9.2 原材料要件
9.3 製造プロセス
9.4 主な成功要因とリスク要因
10 競争環境
10.1 市場構造
10.2 主要プレーヤー
10.3 主要プレーヤーのプロフィール
10.3.1 バラード・パワー・システムズ社
10.3.2 ブルーム・エナジー・コーポレーション
10.3.3 東芝燃料電池株式会社
10.3.4 フュエルセル・エナジー社
10.3.5 プラグ・パワー社
10.3.6 Nuvera Fuel Cells Inc.
10.3.7 AFC Energy plc
10.3.8 SFCエナジーAG
10.3.9 三菱日立パワーシステムズ株式会社
10.3.10 パナソニック株式会社
10.3.11 インテリジェントエナジー
10.3.12 Doosan Fuel Cell America Inc.
図1:世界:燃料電池市場:主な推進要因と課題
図2:世界:燃料電池市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:世界の燃料電池市場:タイプ別構成比(単位:%)、2024年
図4:世界:燃料電池の世界市場:燃料電池の世界市場:用途別構成比(%)、2024年
図5:世界の燃料電池の世界市場:燃料電池の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図6:世界の燃料電池の世界市場予測:販売金額(単位:億ドル)、2025年~2033年
図7:燃料電池市場:価格構造
図8:世界:燃料電池産業:SWOT分析
図9: 世界の燃料電池産業:バリューチェーン分析
図10: 世界:燃料電池産業:ポーターのファイブフォース分析
図11:世界燃料電池(固体高分子形燃料電池)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図12:世界:燃料電池(固体高分子形燃料電池)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図13:世界:燃料電池(固体酸化物)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図14:世界:燃料電池(固体酸化物)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図15:世界:燃料電池(溶融炭酸塩)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図16:世界:燃料電池(溶融炭酸塩)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図17:世界:燃料電池(ダイレクトメタノール)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図18:世界:燃料電池(ダイレクトメタノール)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図19:世界:燃料電池(リン酸)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図 20: 世界:燃料電池(リン酸)市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図21:世界:燃料電池(その他のタイプ)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図22:世界:燃料電池(その他のタイプ)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図23:世界:燃料電池(定置型)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図24:世界:燃料電池(定置型)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図25:世界:燃料電池(輸送用)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図26:世界の燃料電池(輸送用)市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図27:世界の燃料電池(ポータブル)市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図28:世界:燃料電池(ポータブル燃料電池(ポータブル)市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図29:アジア太平洋:燃料電池市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図30:アジア太平洋地域:燃料電池市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図31:北米:燃料電池市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図32:北米:燃料電池市場予測燃料電池市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025~2033年
図33:欧州:燃料電池市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図34:欧州:燃料電池市場予測燃料電池市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図35:中東およびアフリカ:燃料電池市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図36:中東およびアフリカ:燃料電池市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図37:ラテンアメリカ:燃料電池市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図38:ラテンアメリカ:燃料電池市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図39:燃料電池の製造:詳細なプロセスフロー
[表一覧]
表1:世界の燃料電池市場:主要産業ハイライト、2024年・2033年
表2:世界の燃料電池市場の予測:タイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:世界の燃料電池の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万ドル)、2025-2033年
表4:世界の燃料電池の世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:燃料電池:原材料所要量
表6:世界の燃料電池の世界市場競争構造
表7:世界の燃料電池の世界市場主要プレーヤー
1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Fuel Cell Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Price Analysis
5.4.1 Key Price Indicators
5.4.2 Price Structure
5.4.3 Margin Analysis
5.5 Market Breakup by Type
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
5.9 SWOT Analysis
5.9.1 Overview
5.9.2 Strengths
5.9.3 Weaknesses
5.9.4 Opportunities
5.9.5 Threats
5.10 Value Chain Analysis
5.10.1 Overview
5.10.2 Research and Development
5.10.3 Raw Material Procurement
5.10.4 Manufacturing
5.10.5 Marketing
5.10.6 Distribution
5.10.7 End-Use
5.11 Porters Five Forces Analysis
5.11.1 Overview
5.11.2 Bargaining Power of Buyers
5.11.3 Bargaining Power of Suppliers
5.11.4 Degree of Competition
5.11.5 Threat of New Entrants
5.11.6 Threat of Substitutes
6 Market Breakup by Type
6.1 Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC)
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC)
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC)
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Others
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Stationary
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Transportation
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Portable
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 Asia Pacific
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 North America
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Middle East and Africa
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Latin America
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Fuel Cell Manufacturing Process
9.1 Product Overview
9.2 Raw Material Requirements
9.3 Manufacturing Process
9.4 Key Success and Risk Factors
10 Competitive Landscape
10.1 Market Structure
10.2 Key Players
10.3 Profiles of Key Players
10.3.1 Ballard Power Systems Inc.
10.3.2 Bloom Energy Corporation
10.3.3 Toshiba Fuel Cell Power Systems Corporation
10.3.4 FuelCell Energy Inc
10.3.5 Plug Power Inc
10.3.6 Nuvera Fuel Cells Inc
10.3.7 AFC Energy plc
10.3.8 SFC Energy AG
10.3.9 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
10.3.10 Panasonic Corporation
10.3.11 Intelligent Energy Limited
10.3.12 Doosan Fuel Cell America Inc.
| ※参考情報 燃料電池は、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置です。主に水素と酸素の化学反応を利用して電気を生み出し、その際に水が副産物として生成されるため、環境に優しいエネルギー源とされています。燃料電池は、その効率の良さやクリーンな排出物から、さまざまな分野での利用が期待されています。 燃料電池の種類としては、いくつかの主要なタイプがあります。まず、最も一般的なものの一つが、プロトン交換膜燃料電池(PEMFC)です。PEMFCは、低温での動作が可能であり、自動車などの輸送機器に多く使用されています。次に、固体酸化物燃料電池(SOFC)は、比較的高温で動作し、効率が非常に高いですが、起動時間が長いのが特徴です。これらは発電所や工場などの固定型のエネルギー供給システムに向いています。 また、リン酸型燃料電池(PAFC)は、中温で動作し、発電効率が高い点が特徴です。PAFCは、主に商業施設や工場での使用に適しています。さらに、アルカリ燃料電池(AFC)は、主に宇宙開発や高性能の通信機器に用いられることが多く、コストが比較的低いのがメリットです。他にも、燃料電池の新しいタイプとして、直接メタノール燃料電池(DMFC)や亜酸化窒素燃料電池(NOFC)といったものがあります。 燃料電池の用途は非常に多岐にわたります。特に、自動車業界では、燃料電池車(FCV)が注目されています。これらの車両は、ガソリン車と比べてCO2の排出が少なく、再生可能エネルギー源から生成された水素を使用することで、さらなる環境負荷の軽減が期待されています。また、住宅や商業施設においても、燃料電池を利用したコージェネレーションシステムが導入されており、発電と同時に熱を利用することができます。 さらに、燃料電池はバックアップ電源としても利用されます。災害時における停電対策や、電力供給が不安定な地域において、安定した電力供給を提供する役割を果たします。最近では、再生可能エネルギーと組み合わせたハイブリッドシステムも注目されています。これにより、電力の供給が途切れることなく、持続可能なエネルギー社会の実現が近づいています。 燃料電池の関連技術としては、水素の生成技術が挙げられます。水素は燃料電池の主要な燃料であり、主に水の電気分解や化石燃料の改質、バイオマスからの生成が行われています。特に、再生可能エネルギーを利用した水素製造が進むことで、クリーンな水素供給が可能になり、燃料電池の普及が加速しています。 また、燃料電池の性能向上のために、材料研究も重要な分野です。特に、電極や電解質に使用される材料の開発が進められており、効率や耐久性の向上が期待されています。さらに、燃料電池の運用においては、制御技術やシステムの最適化が求められるため、ICT(情報通信技術)を活用した研究も盛んです。 燃料電池が今後のエネルギー利用において重要な役割を果たすことが期待されています。そのためには、技術の進歩だけでなく、社会インフラの整備や政策の支援も不可欠です。水素社会の実現に向けて、私たちはさらなる努力と工夫を重ねていく必要があります。私たちの生活をよりクリーンで持続可能なものにするために、燃料電池の可能性は無限大です。 |
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