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:グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 100-150 μm
1.3.3 150-200 μm
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 MW未満の電解槽
1.4.3 MWを超える電解装置
1.5 グローバル水電解プロトン交換膜市場規模と予測
1.5.1 グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル水電解プロトン交換膜販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 ケムアーズ
2.1.1 Chemoursの詳細
2.1.2 Chemoursの主要事業
2.1.3 Chemours 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.1.4 Chemours 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 Chemoursの最近の動向/更新
2.2 アサヒカセイ
2.2.1 アサヒカセイの詳細
2.2.2 アサヒカセイの主要事業
2.2.3 アサヒカセイ 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.2.4 アサヒカセイ 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 アサヒカセイの最近の動向/更新
2.3 山東東岳化学
2.3.1 山東東悦化学の詳細
2.3.2 山東東悦化学の主要事業
2.3.3 山東東悦化学 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.3.4 山東東悦化学 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 山東東悦化学の最近の動向/更新情報
2.4 AGC
2.4.1 AGCの概要
2.4.2 AGCの主要事業
2.4.3 AGC 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.4.4 AGC 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 AGCの最近の動向/更新
3 競争環境:製造業者別水電解プロトン交換膜
3.1 グローバル水電解プロトン交換膜販売数量(メーカー別)(2020-2025)
3.2 グローバル水電解プロトン交換膜の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 メーカー別水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 製造メーカー別水電解プロトン交換膜の出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年の水電解プロトン交換膜メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年の水電解プロトン交換膜メーカー上位6社の市場シェア
3.5 水電解プロトン交換膜市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 水電解プロトン交換膜市場:地域別足跡
3.5.2 水電解プロトン交換膜市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 水電解プロトン交換膜市場: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 地域別水電解プロトン交換膜市場規模
4.1.1 地域別水電解プロトン交換膜販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別水電解プロトン交換膜市場規模(2020-2031)
4.1.3 地域別水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2031)
4.2 北米 水電解プロトン交換膜の消費額(2020-2031)
4.3 欧州の水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.5 南米 水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別タイプ
5.1 グローバル水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
5.2 グローバル水電解プロトン交換膜のタイプ別消費額(2020-2031)
5.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(種類別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グローバル水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
6.2 グローバル水電解プロトン交換膜の用途別消費額(2020-2031)
6.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
7.2 北米 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
7.3 北米 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
7.3.1 北米 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米 水電解プロトン交換膜の消費額(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 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
8.2 欧州 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
8.3 欧州 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
8.3.1 欧州 水電解プロトン交換膜の販売数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州 水電解プロトン交換膜 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 水電解プロトン交換膜の販売数量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の売上数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の地域別消費額(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 水電解プロトン交換膜の販売数量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
10.3 南米 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
10.3.1 南米 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米 水電解プロトン交換膜の消費額(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 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜の消費額(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 水電解プロトン交換膜市場ドライバー
12.2 水電解プロトン交換膜市場の制約要因
12.3 水電解プロトン交換膜の動向分析
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 水電解プロトン交換膜の原材料と主要メーカー
13.2 水電解プロトン交換膜の製造コストの割合
13.3 水電解プロトン交換膜の製造プロセス
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 水電解プロトン交換膜の典型的な販売代理店
14.3 水電解プロトン交換膜の典型的な顧客
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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 100-150 um
1.3.3 150-200 um
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Electrolyzers below MW
1.4.3 Electrolyzer above MW
1.5 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size & Forecast
1.5.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Chemours
2.1.1 Chemours Details
2.1.2 Chemours Major Business
2.1.3 Chemours Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.1.4 Chemours Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Chemours Recent Developments/Updates
2.2 Asahi Kasei
2.2.1 Asahi Kasei Details
2.2.2 Asahi Kasei Major Business
2.2.3 Asahi Kasei Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.2.4 Asahi Kasei Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Asahi Kasei Recent Developments/Updates
2.3 Shandong Dongyue Chemical
2.3.1 Shandong Dongyue Chemical Details
2.3.2 Shandong Dongyue Chemical Major Business
2.3.3 Shandong Dongyue Chemical Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.3.4 Shandong Dongyue Chemical Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Shandong Dongyue Chemical Recent Developments/Updates
2.4 AGC
2.4.1 AGC Details
2.4.2 AGC Major Business
2.4.3 AGC Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.4.4 AGC Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 AGC Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Water Electrolysis Proton Exchange Membrane by Manufacturer
3.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Water Electrolysis Proton Exchange Membrane by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Region Footprint
3.5.2 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Region
4.1.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
7.3.1 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
8.3.1 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
10.3.1 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Drivers
12.2 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Restraints
12.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Water Electrolysis Proton Exchange Membrane
13.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Typical Distributors
14.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane 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 水電気分解プロトン交換膜(PEM、水電解プロトン交換膜)は、水を電気分解して水素と酸素を生成するための重要な技術です。この技術は、持続可能なエネルギー源としての水素製造において、特に注目されています。PEM電気分解のプロセスは、主にプロトン交換膜が役割を果たします。以下では、この技術に関する基本的な概念、特徴、種類、用途、及び関連技術について詳述します。 PEMは、固体高分子電解質膜とも呼ばれ、特に proton conducting 性能を持つ膜です。この膜は、陽子(プロトン)を通す能力がありますが、電子や他のイオンの移動を抑制します。この特性により、PEMは水電気分解において非常に重要な役割を果たします。PEMは通常、ナフィオンと呼ばれるテフロンベースの材料から構成されており、高い導電性と化学的耐久性を有します。 PEM水電気分解のプロセスは、陽極と陰極部から成り立っています。陽極では、電気エネルギーが水分子を酸素とプロトン(H⁺)に分解します。酸素は副産物として放出される一方、プロトンはプロトン交換膜を通過します。陰極では、プロトンは電子と結びつき、水素分子(H₂)を生成します。このようにして、PEM電気分解は電気エネルギーを化学エネルギーに変換し、水素を生成することができます。 この技術の特徴にはいくつかの利点があります。第一に、PEM水電気分解は高い効率を誇ります。この効率性は、特に低温環境下でも優れた性能を発揮するため、再生可能エネルギー資源(太陽光や風力など)との連携において非常に適しています。第二に、PEMシステムはコンパクトで、設置が容易であるため、向上したモジュール性を提供します。さらに、動作が静かで、環境への影響が少ないことも特筆すべき点です。 PEM水電気分解は、主に二つの種類に分けることができます。第一は、単セルモジュールです。これは、小規模で実験的に使用されることが多いです。第二に、スタック型システムがあります。これは、複数のセルを積み重ねた構造を持ち、高い出力を実現します。スタック型システムは、商業的な用途や大規模な水素製造プラントで一般的に使用されています。 PEM水電気分解の用途は多岐にわたります。最も重要な用途の一つは、再生可能エネルギーの貯蔵です。例えば、太陽光発電や風力発電から得られた余剰エネルギーを使用して、水素を生成し、その水素をエネルギーキャリアとして貯蔵することができます。これにより、発電が不安定な再生可能エネルギーの有効活用が可能になります。さらに、水素を燃料電池などで使用することにより、クリーンなエネルギー供給が可能となります。これは、特に交通や製造業などの分野において、新しいエネルギー循環の構築に寄与します。 また、PEM水電気分解は、化学産業においても重要な役割を果たしています。水素は、アンモニア製造や石油精製などのプロセスで不可欠な原料です。PEMプロセスを利用することにより、よりクリーンで持続可能な方法で水素を生産することができます。将来的には、PEM水電気分解は炭素排出の削減を目指す企業や国にとって、戦略的な技術となるでしょう。 関連技術としては、燃料電池技術が挙げられます。水素が燃料電池と組み合わせることにより、電気と水が生成され、動力源として利用できます。PEM水電気分解で生成された水素は、これらの燃料電池によって効率的にエネルギーに変換され、電気自動車や発電所など、さまざまな用途に供給されます。 さらに、最近の研究や開発では、PEM水電気分解の効率を向上させるための新しい触媒材料や膜素材の開発が進められています。これには、コストの削減や持続可能性の向上が目指されています。新しい材料は、電気分解の速度を向上させ、エネルギー効率をさらに高めることが期待されます。 結論として、PEM水電気分解プロトン交換膜は、持続可能な水素エネルギーの生成において中心的な役割を担っています。その高い効率性とコンパクトな設計は、再生可能エネルギーの利用促進に寄与し、さまざまな産業における応用が期待されています。今後も、新たな技術革新や材料開発によって、PEM水電気分解の可能性はさらに拡大していくでしょう。これにより、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要なステップが進むことが期待されます。 |
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