1 エグゼクティブサマリー
1.1 市場規模 2024-2025年
1.2 市場成長 2025年(予測)-2034年(予測)
1.3 主な需要ドライバー
1.4 主要プレイヤーと競争構造
1.5 業界のベストプラクティス
1.6 最近の動向と発展
1.7 業界見通し
2 市場概要とステークホルダーの洞察
2.1 市場動向
2.2 主要垂直市場
2.3 主要地域/国
2.4 供給者パワー
2.5 購買者パワー
2.6 主要市場機会とリスク
2.7 ステークホルダーによる主要イニシアチブ
3 経済概要
3.1 GDP見通し
3.2 一人当たりGDP成長率
3.3 インフレ動向
3.4 民主主義指数
3.5 公的債務総額比率
3.6 国際収支(BoP)ポジション
3.7 人口見通し
3.8 都市化動向
4 国別リスクプロファイル
4.1 国別リスク
4.2 ビジネス環境
5 香りの嗜好と消費者購買行動の動向
6 グローバル炭素複合水素タンク市場分析
6.1 主要産業ハイライト
6.2 グローバル炭素複合水素タンク市場の歴史的動向(2018-2024)
6.3 グローバル炭素複合水素タンク市場予測(2025-2034)
6.4 グローバル炭素複合水素タンク市場(タイプ別)
6.4.1 タイプIII
6.4.1.1 過去動向(2018-2024)
6.4.1.2 予測動向(2025-2034)
6.4.2 タイプIV
6.4.2.1 過去動向(2018-2024)
6.4.2.2 予測動向(2025-2034)
6.5 用途別グローバル炭素複合水素タンク市場
6.5.1 輸送
6.5.1.1 過去動向(2018-2024)
6.5.1.2 予測動向(2025-2034)
6.5.1.3 車両タイプ別
6.5.1.3.1 乗用車
6.5.1.3.2 中型・大型商用車(MHCV)
6.5.1.3.3 その他
6.5.2 ガス貯蔵・流通
6.5.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.5.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.5.3 その他
6.6 プロセス別グローバル炭素複合水素タンク市場
6.6.1 湿式巻線
6.6.1.1 過去動向(2018-2024年)
6.6.1.2 予測動向(2025-2034年)
6.6.2 乾式巻線
6.6.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.6.2.2 予測動向(2025-2034)
6.7 地域別グローバル炭素複合水素タンク市場
6.7.1 北米
6.7.1.1 過去動向(2018-2024)
6.7.1.2 予測動向(2025-2034)
6.7.2 欧州
6.7.2.1 過去動向(2018-2024年)
6.7.2.2 予測動向(2025-2034年)
6.7.3 アジア太平洋地域
6.7.3.1 過去動向(2018-2024年)
6.7.3.2 予測動向(2025-2034年)
6.7.4 ラテンアメリカ
6.7.4.1 過去動向(2018-2024年)
6.7.4.2 予測動向(2025-2034年)
6.7.5 中東・アフリカ
6.7.5.1 過去動向(2018-2024年)
6.7.5.2 予測動向(2025-2034)
7 北米カーボン複合水素タンク市場分析
7.1 アメリカ合衆国
7.1.1 過去動向(2018-2024)
7.1.2 予測動向(2025-2034)
7.2 カナダ
7.2.1 過去動向(2018-2024年)
7.2.2 予測動向(2025-2034年)
8 欧州カーボン複合水素タンク市場分析
8.1 イギリス
8.1.1 過去動向(2018-2024年)
8.1.2 予測動向(2025-2034年)
8.2 ドイツ
8.2.1 過去動向(2018-2024年)
8.2.2 予測動向(2025-2034年)
8.3 フランス
8.3.1 過去動向(2018-2024年)
8.3.2 予測動向(2025-2034年)
8.4 イタリア
8.4.1 過去動向(2018-2024年)
8.4.2 予測動向(2025-2034年)
8.5 その他
9 アジア太平洋地域カーボン複合水素タンク市場分析
9.1 中国
9.1.1 過去動向(2018-2024年)
9.1.2 予測動向(2025-2034)
9.2 日本
9.2.1 過去動向(2018-2024)
9.2.2 予測動向(2025-2034)
9.3 インド
9.3.1 過去動向(2018-2024)
9.3.2 予測動向(2025-2034)
9.4 ASEAN
9.4.1 過去動向(2018-2024)
9.4.2 予測動向(2025-2034)
9.5 オーストラリア
9.5.1 過去動向(2018-2024)
9.5.2 予測動向(2025-2034)
9.6 その他
10 ラテンアメリカ炭素複合水素タンク市場分析
10.1 ブラジル
10.1.1 過去動向(2018-2024)
10.1.2 予測動向(2025-2034)
10.2 アルゼンチン
10.2.1 過去動向(2018-2024年)
10.2.2 予測動向(2025-2034年)
10.3 メキシコ
10.3.1 過去動向(2018-2024年)
10.3.2 予測動向(2025-2034年)
10.4 その他
11 中東・アフリカ地域 炭素複合水素タンク市場分析
11.1 サウジアラビア
11.1.1 過去動向(2018-2024年)
11.1.2 予測動向(2025-2034年)
11.2 アラブ首長国連邦
11.2.1 過去動向(2018-2024年)
11.2.2 予測動向(2025-2034)
11.3 ナイジェリア
11.3.1 過去動向(2018-2024)
11.3.2 予測動向(2025-2034)
11.4 南アフリカ
11.4.1 過去動向
11.4.2 予測動向
11.5 その他
12 市場ダイナミクス
12.1 SWOT分析
12.1.1 強み
12.1.2 弱み
12.1.3 機会
12.1.4 脅威
12.2 ポーターの5つの力分析
12.2.1 供給者の交渉力
12.2.2 購買者の交渉力
12.2.3 新規参入の脅威
12.2.4 競争の激しさ
12.2.5 代替品の脅威
12.3 需要の主要指標
12.4 価格の主要指標
13 バリューチェーン分析
13.1 主要ステークホルダー
13.2 バリューチェーンの段階
14 競争環境
14.1 サプライヤー選定
14.2 主要グローバルプレイヤー
14.3 主要地域プレイヤー
14.4 主要プレイヤー戦略
14.5 主要成功要因(KSFs)
14.6 競争ベンチマーキング
14.6.1 製品ポートフォリオ
14.6.2 地理的プレゼンス
14.6.3 戦略的提携
14.7 企業プロファイル
14.7.1 Hexagon Purus ASA
14.7.1.1 会社概要
14.7.1.2 製品ポートフォリオ
14.7.1.3 顧客層と実績
14.7.1.4 認証
14.7.2 FABER INDUSTRIE SPA
14.7.2.1 会社概要
14.7.2.2 製品ポートフォリオ
14.7.2.3 顧客層と実績
14.7.2.4 認証
14.7.3 ILJIN BUILDING
14.7.3.1 会社概要
14.7.3.2 製品ポートフォリオ
14.7.3.3 顧客層と実績
14.7.3.4 認証
14.7.4 ワーシントン・シリンダーズ GmbH
14.7.4.1 会社概要
14.7.4.2 製品ポートフォリオ
14.7.4.3 顧客層の広がりと実績
14.7.4.4 認証
14.7.5 NPRO B.V
14.7.5.1 会社概要
14.7.5.2 製品ポートフォリオ
14.7.5.3 顧客層の広がりと実績
14.7.5.4 認証
14.7.6 スチールヘッド・コンポジッツ社
14.7.6.1 会社概要
14.7.6.2 製品ポートフォリオ
14.7.6.3 対象地域と実績
14.7.6.4 認証
14.7.7 AVANCO GmbH
14.7.7.1 会社概要
14.7.7.2 製品ポートフォリオ
14.7.7.3 対象人口層と実績
14.7.7.4 認証
14.7.8 Luxfer Gas Cylinders
14.7.8.1 会社概要
14.7.8.2 製品ポートフォリオ
14.7.8.3 対象人口層と実績
14.7.8.4 認証
14.7.9 クオンタム・フューエル・システムズLLC
14.7.9.1 会社概要
14.7.9.2 製品ポートフォリオ
14.7.9.3 対象地域と実績
14.7.9.4 認証
14.7.10 その他
15 市場の主要動向と発展
1.1 Market Size 2024-2025
1.2 Market Growth 2025(F)-2034(F)
1.3 Key Demand Drivers
1.4 Key Players and Competitive Structure
1.5 Industry Best Practices
1.6 Recent Trends and Developments
1.7 Industry Outlook
2 Market Overview and Stakeholder Insights
2.1 Market Trends
2.2 Key Verticals
2.3 Key Regions/Countries
2.4 Supplier Power
2.5 Buyer Power
2.6 Key Market Opportunities and Risks
2.7 Key Initiatives by Stakeholders
3 Economic Summary
3.1 GDP Outlook
3.2 GDP Per Capita Growth
3.3 Inflation Trends
3.4 Democracy Index
3.5 Gross Public Debt Ratios
3.6 Balance of Payment (BoP) Position
3.7 Population Outlook
3.8 Urbanisation Trends
4 Country Risk Profiles
4.1 Country Risk
4.2 Business Climate
5 Fragrance Preferences and Consumer Buying Behaviour Trends
6 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
6.1 Key Industry Highlights
6.2 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Historical Market (2018-2024)
6.3 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Forecast (2025-2034)
6.4 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market by Type
6.4.1 Type III
6.4.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.4.2 Type IV
6.4.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.4.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market by Application Type
6.5.1 Transportation
6.5.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.1.3 By Vehicle Type
6.5.1.3.1 Cars
6.5.1.3.2 MHCV
6.5.1.3.3 Others
6.5.2 Gas Storage and Distribution
6.5.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.5.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.5.3 Others
6.6 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market by Process Type
6.6.1 Wet Winding
6.6.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.6.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.6.2 Dry Winding
6.6.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.6.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.7 Global Carbon Composite Hydrogen Tanks Market by Region
6.7.1 North America
6.7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
6.7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.7.2 Europe
6.7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
6.7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.7.3 Asia Pacific
6.7.3.1 Historical Trend (2018-2024)
6.7.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.7.4 Latin America
6.7.4.1 Historical Trend (2018-2024)
6.7.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
6.7.5 Middle East and Africa
6.7.5.1 Historical Trend (2018-2024)
6.7.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
7 North America Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
7.1 United States of America
7.1.1 Historical Trend (2018-2024)
7.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
7.2 Canada
7.2.1 Historical Trend (2018-2024)
7.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8 Europe Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
8.1 United Kingdom
8.1.1 Historical Trend (2018-2024)
8.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.2 Germany
8.2.1 Historical Trend (2018-2024)
8.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.3 France
8.3.1 Historical Trend (2018-2024)
8.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.4 Italy
8.4.1 Historical Trend (2018-2024)
8.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
8.5 Others
9 Asia Pacific Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
9.1 China
9.1.1 Historical Trend (2018-2024)
9.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.2 Japan
9.2.1 Historical Trend (2018-2024)
9.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.3 India
9.3.1 Historical Trend (2018-2024)
9.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.4 ASEAN
9.4.1 Historical Trend (2018-2024)
9.4.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.5 Australia
9.5.1 Historical Trend (2018-2024)
9.5.2 Forecast Trend (2025-2034)
9.6 Others
10 Latin America Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
10.1 Brazil
10.1.1 Historical Trend (2018-2024)
10.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.2 Argentina
10.2.1 Historical Trend (2018-2024)
10.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.3 Mexico
10.3.1 Historical Trend (2018-2024)
10.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
10.4 Others
11 Middle East and Africa Carbon Composite Hydrogen Tanks Market Analysis
11.1 Saudi Arabia
11.1.1 Historical Trend (2018-2024)
11.1.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.2 United Arab Emirates
11.2.1 Historical Trend (2018-2024)
11.2.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.3 Nigeria
11.3.1 Historical Trend (2018-2024)
11.3.2 Forecast Trend (2025-2034)
11.4 South Africa
11.4.1 Historical Trend
11.4.2 Forecast Trend
11.5 Others
12 Market Dynamics
12.1 SWOT Analysis
12.1.1 Strengths
12.1.2 Weaknesses
12.1.3 Opportunities
12.1.4 Threats
12.2 Porter’s Five Forces Analysis
12.2.1 Supplier’s Power
12.2.2 Buyer’s Power
12.2.3 Threat of New Entrants
12.2.4 Degree of Rivalry
12.2.5 Threat of Substitutes
12.3 Key Indicators of Demand
12.4 Key Indicators of Price
13 Value Chain Analysis
13.1 Key Stakeholders
13.2 Stages in the Value Chain
14 Competitive Landscape
14.1 Supplier Selection
14.2 Key Global Players
14.3 Key Regional Players
14.4 Ky Player Strategies
14.5 Key Success Factors (KSFs)
14.6 Competitive Benchmarking
14.6.1 Product Portfolio
14.6.2 Geographical Presence
14.6.3 Strategic Alliances
14.7 Company Profiles
14.7.1 Hexagon Purus ASA
14.7.1.1 Company Overview
14.7.1.2 Product Portfolio
14.7.1.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.1.4 Certifications
14.7.2 FABER INDUSTRIE SPA
14.7.2.1 Company Overview
14.7.2.2 Product Portfolio
14.7.2.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.2.4 Certifications
14.7.3 ILJIN BUILDING
14.7.3.1 Company Overview
14.7.3.2 Product Portfolio
14.7.3.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.3.4 Certifications
14.7.4 Worthington Cylinders GmbH
14.7.4.1 Company Overview
14.7.4.2 Product Portfolio
14.7.4.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.4.4 Certifications
14.7.5 NPRO B.V
14.7.5.1 Company Overview
14.7.5.2 Product Portfolio
14.7.5.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.5.4 Certifications
14.7.6 Steelhead Composites, Inc.
14.7.6.1 Company Overview
14.7.6.2 Product Portfolio
14.7.6.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.6.4 Certifications
14.7.7 AVANCO GmbH
14.7.7.1 Company Overview
14.7.7.2 Product Portfolio
14.7.7.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.7.4 Certifications
14.7.8 Luxfer Gas Cylinders
14.7.8.1 Company Overview
14.7.8.2 Product Portfolio
14.7.8.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.8.4 Certifications
14.7.9 Quantum Fuel Systems LLC
14.7.9.1 Company Overview
14.7.9.2 Product Portfolio
14.7.9.3 Demographic Reach and Achievements
14.7.9.4 Certifications
14.7.10 Others
15 Key Trends and Developments in the Market
| ※参考情報 炭素複合水素タンクは、主に水素を効率的に貯蔵するために設計された容器です。これらのタンクは、高強度の炭素繊維を使用して構築されており、軽量でありながら高い圧力に耐えることができる特性を持っています。この特性は、燃料電池車両や宇宙探索、産業用の水素エネルギーシステムなど、様々な用途で求められています。 炭素複合水素タンクの構造は、通常、一つまたは複数の内圧容器で構成されており、その外側が炭素繊維の複合材料で覆われています。この複合材料は、従来の金属製タンクに比べて大幅に軽量化されており、これにより、運搬や設置が容易になります。また、炭素複合材料は耐腐食性も高いため、長期間使用することができます。このように、炭素複合水素タンクは、軽量でありながら高強度という特性を持つため、特に水素の高圧貯蔵が求められるシーンでの利用に適しています。 炭素複合水素タンクにはいくつかの種類があります。まず、最も一般的なものは、圧縮水素を貯蔵するためのタンクです。これらは通常、350バールから700バールの圧力に対応できるように設計されています。また、低温水素を液体状態で貯蔵するためのタンクも存在します。液体水素タンクは、非常に低い温度を維持する必要があるため、さらに高度な材料や技術が求められます。 用途としては、自動車産業が特に注目されています。水素燃料電池車は、クリーンエネルギーを実現する手段として期待されており、これに必要な水素を貯蔵するためのタンクとして炭素複合水素タンクが導入されています。また、航空宇宙産業でも、水素を推進剤として使用するロケットや及び宇宙船においても活用されています。これらの用途においては、軽量かつ耐圧の特性が特に重要です。 さらに、産業用途でも水素の貯蔵と輸送が求められています。例えば、化学工業や石油精製業での水素利用は広がっており、それに伴い安全かつ効率的に水素を扱うためのインフラが必要です。炭素複合水素タンクは、これらのインフラにおいて水素の集積や輸送を行うための重要な技術となっています。 なお、炭素複合水素タンクに関連する技術には、製造プロセスや検査技術が含まれます。製造プロセスは、厳密な品質管理が求められ、高度な技術が必要です。例えば、樹脂と炭素繊維を組み合わせる際には、成形技術や熱処理技術が使用されます。検査技術としては、非破壊検査が重要です。タンクの安全性を確保するために、ひび割れや欠陥がないかを確認する必要があります。このような技術の進歩により、より安全で信頼性の高い炭素複合水素タンクが実現されています。 総じて、炭素複合水素タンクは、今後の水素社会において重要な役割を果たすことが期待されています。持続可能なエネルギーの供給システムとしての水素の利用が進む中で、その特性や技術的な革新は、さまざまな分野での応用を促進し、エネルギーの未来を担っていくでしょう。 |
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