1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:グローバルなレアアースベースの水素貯蔵合金消費価値(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 AB5型
1.3.3 A2B7型
1.3.4 その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:レアアースを基にした水素貯蔵合金の世界市場規模(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 NiMH電池
1.4.3 固体水素貯蔵装置
1.5 グローバルレアアース系水素貯蔵合金市場規模と予測
1.5.1 グローバルレアアース系水素貯蔵合金消費額(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバルレアアース系水素貯蔵合金販売数量(2020-2031)
1.5.3 グローバルレアアース系水素貯蔵合金平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 サントク・コーポレーション
2.1.1 サントク・コーポレーションの詳細
2.1.2 サントクコーポレーションの主要事業
2.1.3 サントク株式会社のレアアース系水素貯蔵合金製品およびサービス
2.1.4 サントク株式会社のレアアース系水素貯蔵合金販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 サントク株式会社の最近の動向/更新
2.2 三井鉱山製錬株式会社
2.2.1 三井鉱山製錬株式会社の詳細
2.2.2 三井鉱山製錬株式会社 主要事業
2.2.3 三井鉱山・製錬株式会社 希土類系水素貯蔵合金製品およびサービス
2.2.4 三井鉱山製錬株式会社 希土類系水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 三井鉱山株式会社の最近の動向/更新情報
2.3 厦門タンタル
2.3.1 厦門タングステン詳細
2.3.2 厦門タングステン主要事業
2.3.3 厦門タングステン 希土類を基にした水素貯蔵合金 製品とサービス
2.3.4 厦門タングステン 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 廈門タングステン最近の動向/更新
2.4 中国北方レアアース(グループ)ハイテク
2.4.1 中国北方レアアース(グループ)ハイテクの詳細
2.4.2 中国北方レアアース(グループ)ハイテク 主な事業
2.4.3 中国北方レアアース(グループ)ハイテク レアアースを基にした水素貯蔵合金 製品とサービス
2.4.4 中国北方レアアース(グループ)ハイテク レアアースを基にした水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 中国北方レアアース(グループ)ハイテクの最近の動向/更新
2.5 鍾科玄達
2.5.1 鍾科玄達 詳細
2.5.2 鍾科玄達 主な事業
2.5.3 鍾科玄達 希土類水素貯蔵合金製品およびサービス
2.5.4 鍾科玄達 希土類を基にした水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 鍾科玄達(Zhongke Xuanda)の最近の動向/更新
2.6 日本電工株式会社
2.6.1 日本電工株式会社の詳細
2.6.2 日本電工株式会社の主要事業
2.6.3 日本電工株式会社 希土類ベースの水素貯蔵合金製品およびサービス
2.6.4 日本電工株式会社 希土類系水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 日本電工株式会社の最近の動向/更新情報
2.7 日本金属化学株式会社
2.7.1 日本金属化学株式会社 詳細
2.7.2 日本金属化学株式会社 主な事業
2.7.3 日本金属化学株式会社 希土類ベースの水素貯蔵合金製品およびサービス
2.7.4 日本金属化学株式会社 希土類系水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 日本金属化学株式会社 最近の動向/更新
2.8 Eutectix
2.8.1 Eutectix 詳細
2.8.2 Eutectix 主な事業
2.8.3 Eutectix 希土類を基にした水素貯蔵合金製品およびサービス
2.8.4 Eutectix 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 Eutectixの最近の動向/更新
2.9 ホールウィン(北京)マテリアルズ
2.9.1 Whole Win (Beijing) Materialsの詳細
2.9.2 Whole Win (Beijing) Materials 主な事業
2.9.3 Whole Win (Beijing) Materials 希土類を基にした水素貯蔵合金製品およびサービス
2.9.4 Whole Win (北京) 材料 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.9.5 Whole Win (北京) 材料の最近の動向/更新
2.10 アジャックス・トッコ・マグネサーミック
2.10.1 Ajax TOCCO Magnethermic 詳細
2.10.2 Ajax TOCCO Magnethermic 主な事業
2.10.3 Ajax TOCCO Magnethermic 希土類ベースの水素貯蔵合金製品およびサービス
2.10.4 Ajax TOCCO Magnethermic 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.10.5 Ajax TOCCO Magnethermic の最近の動向/更新
2.11 包頭サントク バッテリー材料
2.11.1 Baotou SANTOKU バッテリー材料の詳細
2.11.2 Baotou SANTOKU バッテリー材料の主要事業
2.11.3 Baotou SANTOKU Battery Materials 希土類ベースの水素貯蔵合金製品とサービス
2.11.4 Baotou SANTOKU Battery Materials 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.11.5 包頭サントクバッテリー材料の最近の動向/更新
3 競争環境:レアアース系水素貯蔵合金(メーカー別)
3.1 グローバルレアアース系水素貯蔵合金販売量(メーカー別)(2020-2025)
3.2 グローバルレアアース系水素貯蔵合金メーカー別売上高(2020-2025)
3.3 希土類ベースの水素貯蔵合金メーカー別平均価格(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 希土類水素貯蔵合金の製造メーカー別出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024年
3.4.2 2024年のレアアース系水素貯蔵合金メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年のレアアース系水素貯蔵合金メーカー上位6社の市場シェア
3.5 希土類水素貯蔵合金市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 希土類ベースの水素貯蔵合金市場:地域別足跡
3.5.2 希土類水素貯蔵合金市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 希土類水素貯蔵合金市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別レアアース系水素貯蔵合金市場規模
4.1.1 地域別レアアース系水素貯蔵合金販売量(2020-2031)
4.1.2 地域別レアアース系水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別レアアース系水素貯蔵合金平均価格(2020-2031)
4.2 北米のレアアース系水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
4.3 欧州のレアアース系水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域 希土類ベースの水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
4.5 南米のレアアース系水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ地域 希土類元素を基にした水素貯蔵合金消費額(2020-2031)
5 市場セグメント別タイプ
5.1 グローバルレアアース系水素貯蔵合金販売量(種類別)(2020-2031)
5.2 グローバルレアアース系水素貯蔵合金消費額(種類別)(2020-2031)
5.3 グローバルレアアース系水素貯蔵合金平均価格(種類別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 希土類ベースの水素貯蔵合金の世界販売量(用途別)(2020-2031)
6.2 希土類元素を基にした水素貯蔵合金の用途別消費額(2020-2031)
6.3 希土類ベースの水素貯蔵合金 用途別平均価格(2020-2031)
7 北米
7.1 北米レアアース系水素貯蔵合金販売量(種類別)(2020-2031)
7.2 北米のレアアース系水素貯蔵合金販売量(用途別)(2020-2031)
7.3 北米のレアアース系水素貯蔵合金市場規模(国別)
7.3.1 北米 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米レアアース系水素貯蔵合金消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 欧州のレアアース系水素貯蔵合金販売量(種類別)(2020-2031)
8.2 欧州レアアース系水素貯蔵合金の販売量(用途別)(2020-2031)
8.3 欧州レアアース系水素貯蔵合金市場規模(国別)
8.3.1 欧州レアアース系水素貯蔵合金の国別販売数量(2020-2031)
8.3.2 欧州レアアース系水素貯蔵合金消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域 希土類ベースの水素貯蔵合金販売量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域レアアース系水素貯蔵合金の販売量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域レアアース系水素貯蔵合金市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域レアアース系水素貯蔵合金販売量(地域別)(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域におけるレアアース系水素貯蔵合金の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米のレアアースベース水素貯蔵合金販売量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米のレアアース系水素貯蔵合金販売量(用途別)(2020-2031)
10.3 南米レアアース系水素貯蔵合金市場規模(国別)
10.3.1 南米のレアアース系水素貯蔵合金販売量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米のレアアース系水素貯蔵合金消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ地域におけるレアアース系水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ地域におけるレアアース系水素貯蔵合金の販売量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ 希土類ベースの水素貯蔵合金市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ 希土類ベースの水素貯蔵合金 販売量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域 希土類元素を基にした水素貯蔵合金 消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 希土類ベースの水素貯蔵合金市場ドライバー
12.2 希土類ベースの水素貯蔵合金市場の制約要因
12.3 希土類元素を基にした水素貯蔵合金市場の動向分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 希土類水素貯蔵合金の原材料と主要メーカー
13.2 希土類水素貯蔵合金の製造コストの割合
13.3 希土類水素貯蔵合金の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 希土類水素貯蔵合金 主要な販売代理店
14.3 希土類系水素貯蔵合金の主要な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 AB5-type
1.3.3 A2B7-type
1.3.4 Other
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 NiMH Batteries
1.4.3 Solid State Hydrogen Storage Device
1.5 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size & Forecast
1.5.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Santoku Corporation
2.1.1 Santoku Corporation Details
2.1.2 Santoku Corporation Major Business
2.1.3 Santoku Corporation Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.1.4 Santoku Corporation Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Santoku Corporation Recent Developments/Updates
2.2 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
2.2.1 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Details
2.2.2 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Major Business
2.2.3 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.2.4 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.3 Xiamen Tungsten
2.3.1 Xiamen Tungsten Details
2.3.2 Xiamen Tungsten Major Business
2.3.3 Xiamen Tungsten Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.3.4 Xiamen Tungsten Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Xiamen Tungsten Recent Developments/Updates
2.4 China Northern Rare Earth (Group) High-tech
2.4.1 China Northern Rare Earth (Group) High-tech Details
2.4.2 China Northern Rare Earth (Group) High-tech Major Business
2.4.3 China Northern Rare Earth (Group) High-tech Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.4.4 China Northern Rare Earth (Group) High-tech Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 China Northern Rare Earth (Group) High-tech Recent Developments/Updates
2.5 Zhongke Xuanda
2.5.1 Zhongke Xuanda Details
2.5.2 Zhongke Xuanda Major Business
2.5.3 Zhongke Xuanda Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.5.4 Zhongke Xuanda Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Zhongke Xuanda Recent Developments/Updates
2.6 Nippon Denko Co., Ltd.
2.6.1 Nippon Denko Co., Ltd. Details
2.6.2 Nippon Denko Co., Ltd. Major Business
2.6.3 Nippon Denko Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.6.4 Nippon Denko Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 Nippon Denko Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.7 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd.
2.7.1 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Details
2.7.2 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Major Business
2.7.3 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.7.4 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.8 Eutectix
2.8.1 Eutectix Details
2.8.2 Eutectix Major Business
2.8.3 Eutectix Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.8.4 Eutectix Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 Eutectix Recent Developments/Updates
2.9 Whole Win (Beijing) Materials
2.9.1 Whole Win (Beijing) Materials Details
2.9.2 Whole Win (Beijing) Materials Major Business
2.9.3 Whole Win (Beijing) Materials Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.9.4 Whole Win (Beijing) Materials Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.9.5 Whole Win (Beijing) Materials Recent Developments/Updates
2.10 Ajax TOCCO Magnethermic
2.10.1 Ajax TOCCO Magnethermic Details
2.10.2 Ajax TOCCO Magnethermic Major Business
2.10.3 Ajax TOCCO Magnethermic Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.10.4 Ajax TOCCO Magnethermic Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.10.5 Ajax TOCCO Magnethermic Recent Developments/Updates
2.11 Baotou SANTOKU Battery Materials
2.11.1 Baotou SANTOKU Battery Materials Details
2.11.2 Baotou SANTOKU Battery Materials Major Business
2.11.3 Baotou SANTOKU Battery Materials Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Product and Services
2.11.4 Baotou SANTOKU Battery Materials Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.11.5 Baotou SANTOKU Battery Materials Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys by Manufacturer
3.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market: Region Footprint
3.5.2 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Region
4.1.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Country
7.3.1 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Country
8.3.1 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Country
10.3.1 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Drivers
12.2 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Market Restraints
12.3 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys
13.3 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Typical Distributors
14.3 Rare Earth-based Hydrogen Storage Alloys Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 レアアースベースの水素貯蔵合金は、水素を安全かつ効率的に貯蔵するために利用される材料であり、特に再生可能エネルギーの利用促進やクリーンエネルギー技術の発展が求められる現代において注目を集めています。これらの合金は、レアアース元素を含むことで独特の物理的および化学的特性を持ち、水素の吸蔵と放出を可能にします。ここでは、レアアースベースの水素貯蔵合金について、その定義や特徴、種類、用途、関連技術などについて説明いたします。 まず、レアアース元素とは、ルテニウム、イットリウム、トリウム、セリウムなど、周期表の中で特定の位置にある元素のことで、主に17種類の元素を指します。その中には、ホウ素、ネオジウム、プラセオジウムなどが含まれ、その特異な性質から多くの産業および高科技機器に利用されています。レアアースベースの水素貯蔵合金は、これらの元素を用いることで、特に水素の吸着性能および耐久性が向上します。 特徴としては、まず優れた水素吸着性能が挙げられます。レアアース元素を添加することで、合金は高い水素吸着容量を持つことができ、そのため比較的少ない体積で大量の水素を貯蔵可能です。また、これらの合金は比較的温度変化に対して安定しており、常温での水素貯蔵にも適しています。さらに、変化する環境条件(温度や圧力)にも柔軟に対応できる特性があります。 レアアースベースの水素貯蔵合金は、主にいくつかの種類に分類されます。代表的なものとしては、ラニウム系、サマリウム系、ネオジウム系などの合金が挙げられます。これらの合金は、各々異なる組成と構造を持つため、特有の水素吸着性能やエネルギー効率を持っています。 例えば、ラニウム系合金は、その高い水素吸着能力と安定性が非常に優れていますが、製造コストが高いという欠点があります。一方で、サマリウム系合金は、より経済的に製造可能でありながら、十分な水素貯蔵能力を有しています。ネオジウム系合金は、良好な機械的特性と熱的特性を持っており、長寿命であることが大きな利点です。 用途としては、水素貯蔵タンクや燃料電池車、ポータブル電源、再生可能エネルギーのパワーグリッド、さらには航空宇宙産業や医療機器といった幅広い分野において利用されています。特に、燃料電池車においては、レアアースベースの合金が革新的な水素貯蔵技術として普及が進んでいます。これにより、従来のバッテリー駆動に替わる次世代の移動手段として期待されています。 関連技術においては、冷却技術や材料工学が重要な役割を果たしています。水素を効率的に貯蔵するためには、合金の製造プロセスにおける冷却工程を工夫し、微細構造を制御することが求められます。また、新たな合金の開発に伴い、シミュレーション技術やナノテクノロジーが活用されています。これにより、理想的な水素貯蔵合金の設計が可能となり、開発の効率が高まります。 いかにしてこの技術が持続可能なエネルギー社会を実現するかが、今後の課題として注目されるでしょう。特に、レアアース資源の採掘や加工における環境への影響を最小限に抑える技術も必要です。リサイクル可能な材料の開発や、持続可能な採掘方法の模索が進められています。 今後、レアアースベースの水素貯蔵合金は、持続可能なエネルギー源としてますます重要な役割を果たすことが期待されます。水素社会の実現に向けて、さらなる研究と開発が推進され、多くの技術革新が求められるでしょう。それにより、クリーンエネルギーの普及と地球環境の保護が両立する持続可能な社会が実現できることを願っています。 |
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