水素製造のための触媒使用のグローバル市場:プラチナ、イリジウム、その他

◆英語タイトル:Global Catalyst Use For Hydrogen Production Market 2022 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2028

GlobalInfoResearchが発行した調査報告書(GIR22NO2482)◆商品コード:GIR22NO2482
◆発行会社(リサーチ会社):GlobalInfoResearch
◆発行日:2022年11月(※2026年版があります。お問い合わせください。)
◆ページ数:103
◆レポート形式:英語 / PDF
◆納品方法:Eメール(注文後2-3日)
◆調査対象地域:グローバル
◆産業分野:化学&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
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❖ レポートの概要 ❖
水素製造のための触媒使用は、化学反応を促進するために利用される物質やプロセスのことを指します。水素は、クリーンなエネルギー源としての将来性が期待されており、その製造方法と効率的なプロセス開発が注目されています。

水素製造における触媒の概念は、化学反応を高速化し、反応条件を緩和する助けとなります。これにより、エネルギー消費を削減し、反応の効率を向上させることが可能となります。触媒を使用することで得られる主要な利点は、反応の選択性、持続可能性、そして反応後の再利用ができる点です。

触媒は、反応物とは異なる化学種であり、反応の進行においては消費されることがないため、少量の触媒で大量の反応を促進することができます。これにより、コスト効率の高いプロセスが実現されるのです。水素製造のための触媒は多くの種類があり、それぞれ異なる特性を持つため、特定の反応条件や要求される製品性状に応じて選択されます。

一般的に、水素製造のための触媒は、主に金属触媒、酸化物触媒、そして複合材料に分類されます。金属触媒は、水素生成反応を促進する際に広く使用されるもので、特にニッケル、プラチナ、パラジウムなどが代表的です。これらの金属は、反応物と反応する能力が高く、優れた触媒活性を持っています。

酸化物触媒は、主に酸化物からなる材料であり、特に高温での反応に適しています。最近では、酸化物触媒を利用した水素製造の研究が進んでおり、特定の条件下での高い性能が報告されています。さらに、複合材料は、金属と酸化物の特性を組み合わせたものであり、さらに改良された触媒活性を持つことが期待されています。

また、触媒反応の用途としては、主に水の電気分解反応、メタンからの水素生成、ガス化、そして化学的還元反応が挙げられます。水の電気分解は、水素と酸素を得るために電気エネルギーを使用するプロセスであり、優れた触媒を使用することで効率的な水素製造が可能となります。メタンからの水素生成は、メタンを高温で水蒸気と反応させることで水素を得るもので、ニッケル触媒が特に効果的とされています。

さらに、関連技術としては、触媒の再生技術、触媒の合成技術、そして反応条件の最適化が挙げられます。触媒の再生技術は、使用期限を超えた後でも再利用可能とするために重要であり、これにより材料の消費とコストを削減します。触媒の合成技術は、特定の反応に最適な触媒を設計・製造するための方法論で、多様な材料組成やナノスケールでの調整が試みられています。

このように、水素製造における触媒の使用は、持続可能なエネルギー源としての水素の生成を効率化する上で不可欠な要素となっています。技術が進むにつれて、より高性能な触媒の開発が期待され、コストの低減や環境負荷の軽減に寄与することでしょう。さまざまな反応条件や反応経路に適した触媒の選定と開発は、今後の水素製造において不可欠なテーマです。
水素製造のための触媒使用市場レポートは、世界の市場規模、地域および国レベルの市場規模、セグメント市場の成長性、市場シェア、競争環境、販売分析、国内および世界の市場プレーヤーの影響、バリューチェーンの最適化、最近の動向、機会分析、市場成長の戦略的な分析、製品発売、地域市場の拡大などに関する情報を提供します。
GlobalInfoResearchの最新の調査によると、世界の水素製造のための触媒使用の市場規模は2021年のxxx米ドルから2028年にはxxx米ドルと推定され、xxx%の成長率で成長すると予想されます。

水素製造のための触媒使用市場は種類と用途によって区分されます。2017年~2028年において、量と金額の観点から種類別および用途別セグメントの売上予測データを提供します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。

種類別セグメントは次をカバーします。
・プラチナ、イリジウム、その他

用途別セグメントは次のように区分されます。
・オンライン販売、オフライン販売

世界の水素製造のための触媒使用市場の主要な市場プレーヤーは以下のとおりです。
・Toyota、Toshiba、Siemens、Fusion Fuel Green Plc、NextEra Energy、Austrom Hydrogen、Iberdrola、China Huadian、Sungrow、China Datang、Jingneng Power

地域別セグメントは次の地域・国をカバーします。
・北米(米国、カナダ、メキシコ)
・ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア)
・アジア太平洋(日本、中国、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
・南アメリカ(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア)
・中東およびアフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ)

本調査レポートの内容は計15章あります。
・第1章では、水素製造のための触媒使用製品の調査範囲、市場の概要、市場の成長要因・阻害要因、および市場動向について説明します。
・第2章では、主要な水素製造のための触媒使用メーカーの企業概要、2019年~2022年までの水素製造のための触媒使用の価格、販売量、売上、市場シェアを掲載しています。
・第3章では、主要な水素製造のための触媒使用メーカーの競争状況、販売量、売上、世界市場シェアが重点的に比較分析されています。
・第4章では、2017年~2028年までの地域別水素製造のための触媒使用の販売量、売上、成長性を示しています。
・第5、6章では、2017年~2028年までの水素製造のための触媒使用の種類別と用途別の市場規模、市場シェアと成長率を掲載しています。
・第7、8、9、10、11章では、2017年~2022年までの世界の主要国での販売量、売上、市場シェア、並びに2023年~2028年までの主要地域での水素製造のための触媒使用市場予測を収録しています。
・第12章では、主要な原材料、主要なサプライヤー、および水素製造のための触媒使用の産業チェーンを掲載しています。
・第13、14、15章では、水素製造のための触媒使用の販売チャネル、販売業者、顧客、調査結果と結論、付録、データソースなどについて説明します。

***** 目次(一部) *****

・市場概要
- 水素製造のための触媒使用の概要
- 種類別分析(2017年vs2021年vs2028年):プラチナ、イリジウム、その他
- 用途別分析(2017年vs2021年vs2028年):オンライン販売、オフライン販売
- 世界の水素製造のための触媒使用市場規模・予測
- 世界の水素製造のための触媒使用生産能力分析
- 市場の成長要因・阻害要因・動向
・メーカー情報(企業概要、製品概要、販売量、価格、売上)
- Toyota、Toshiba、Siemens、Fusion Fuel Green Plc、NextEra Energy、Austrom Hydrogen、Iberdrola、China Huadian、Sungrow、China Datang、Jingneng Power
・メーカー別市場シェア・市場集中度
・地域別市場分析2017年-2028年
・種類別分析2017年-2028年:プラチナ、イリジウム、その他
・用途別分析2017年-2028年:オンライン販売、オフライン販売
・水素製造のための触媒使用の北米市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:アメリカ、カナダ、メキシコなど
・水素製造のための触媒使用のヨーロッパ市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、イタリアなど
・水素製造のための触媒使用のアジア市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリアなど
・水素製造のための触媒使用の南米市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:ブラジル、アルゼンチンなど
・水素製造のための触媒使用の中東・アフリカ市場
- 種類別市場規模2017年-2028年
- 用途別市場規模2017年-2028年
- 主要国別市場規模:サウジアラビア、トルコ、エジプト、南アフリカなど
・原材料および産業チェーン
・販売チャネル、流通業者・代理店、顧客リスト
・調査の結果・結論

水素製造用触媒市場レポートは、世界市場規模、地域および国レベルの市場規模、セグメンテーション市場の成長、市場シェア、競合状況、売上分析、国内および世界の市場プレーヤーの影響、バリューチェーンの最適化、貿易規制、最近の動向、機会分析、戦略的市場成長分析、製品の発売、地域市場の拡大、技術革新などについて詳細な分析を提供しています。
当社(Global Info Research)の最新調査によると、COVID-19パンデミックの影響により、世界の水素製造用触媒市場規模は2021年に百万米ドルに達すると推定され、2022年から2028年の予測期間中に%のCAGRで成長し、2028年には百万米ドルに再調整されると予測されています。2021年の世界の水素製造用触媒市場の%を占めるオンライン販売は、2028年には百万米ドルに達すると予測され、今後6年間で%のCAGRで成長します。一方、プラチナセグメントは、2022年から2028年にかけて%のCAGRで成長が予測されています。

水素製造用触媒の世界的主要メーカーには、トヨタ、東芝、シーメンス、Fusion Fuel Green Plc、NextEra Energyなどが挙げられます。売上高で見ると、世界上位4社は2021年に%を超えるシェアを占めています。

市場セグメンテーション

水素製造用触媒市場は、タイプと用途別に区分されています。2017年から2028年までのセグメント間の成長率は、タイプ別および用途別の売上高を数量と金額の観点から正確に計算・予測します。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットにすることで、事業拡大に役立ちます。

タイプ別市場セグメントは、以下の地域をカバーしています。

プラチナ

イリジウム

その他

用途別市場セグメントは、以下の通りです。

オンライン販売

オフライン販売

世界の水素製造用触媒市場における主要プレーヤーは以下の通りです。

トヨタ

東芝

シーメンス

フュージョン・フューエル・グリーン社

ネクステラ・エナジー

オーストロム・ハイドロジェン社

イベルドローラ社

中国華電社

サングロウ社

中国大唐社

ジンネン・パワー社

地域別市場セグメントは、以下の地域をカバーしています。

北米(米国、カナダ、メキシコ)

欧州(ドイツ、フランス、英国、ロシア、イタリア、その他ヨーロッパ)

アジア太平洋地域(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)

南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、その他南米)

中東・アフリカ(サウジアラビア、UAE、エジプト、南アフリカ、その他中東・アフリカ)

コンテンツ調査対象は、全15章で構成されています。

第1章では、水素製造用触媒の製品範囲、市場概要、市場機会、市場牽引力、市場リスクについて解説します。

第2章では、水素製造用触媒の主要メーカーについて、2019年から2022年にかけての価格、売上高、収益、世界市場シェアなど、概要を説明します。

第3章では、水素製造用触媒の競争状況、主要メーカーの売上高、収益、世界市場シェアを、市場環境比較に基づき重点的に分析します。

第4章では、地域別に水素製造用触媒の内訳データを示し、2017年から2028年までの地域別の売上高、収益、成長率を示します。

第5章と第6章では、2017年から2028年までの、タイプと用途別に売上高をセグメント化し、タイプと用途別の売上高、市場シェア、成長率を示します。

第7章、第8章、第9章、第10章、第11章では、2017年から2022年までの世界の主要国の売上高、収益、市場シェアを国別に内訳し、2023年から2028年までの地域別、タイプ別、用途別の売上高と収益を含む水素製造用触媒市場予測を示します。

第12章では、水素製造用触媒の主要原材料、主要サプライヤー、および業界チェーンを示します。

第 13 章、第 14 章、および第 15 章では、水素製造のための触媒の使用の販売チャネル、販売代理店、顧客、研究結果と結論、付録およびデータ ソースについて説明します。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要

1.1 水素製造用触媒の概要

1.2 種類別市場分析

1.2.1 概要:世界の水素製造用触媒市場における種類別売上高:2017年、2021年、2028年

1.2.2 白金

1.2.3 イリジウム

1.2.4 その他

1.3 用途別市場分析

1.3.1 概要:世界の水素製造用触媒市場における用途別売上高:2017年、2021年、2028年

1.3.2 オンライン販売

1.3.3 オフライン販売

1.4 世界の水素製造用触媒市場規模と予測

1.4.1 世界の水素製造用触媒市場売上高(2017年、2021年、2028年)

1.4.2 世界の触媒水素製造用触媒 販売量(2017~2028年)

1.4.3 世界の水素製造用触媒価格(2017~2028年)

1.5 世界の水素製造用触媒 生産能力分析

1.5.1 世界の水素製造用触媒 総生産能力(2017~2028年)

1.5.2 世界の水素製造用触媒 地域別生産能力

1.6 市場の推進要因、抑制要因、およびトレンド

1.6.1 水素製造用触媒市場の推進要因

1.6.2 水素製造用触媒市場の抑制要因

1.6.3 水素製造用触媒市場のトレンド分析

2 メーカープロフィール

2.1 トヨタ

2.1.1 トヨタの詳細

2.1.2 トヨタの主要事業

2.1.3 トヨタの水素製造用触媒製品およびサービス

2.1.4 トヨタの水素製造用触媒:売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.2 東芝

2.2.1 東芝の詳細

2.2.2 東芝の主要事業

2.2.3 東芝の水素製造用触媒:製品およびサービス

2.2.4 東芝の水素製造用触媒:売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.3 シーメンス

2.3.1 シーメンスの詳細

2.3.2 シーメンスの主要事業

2.3.3 シーメンスの水素製造用触媒:製品およびサービス

2.3.4 シーメンスの水素製造用触媒:売上高、価格、収益、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.4 Fusion Fuel Green Plc

2.4.1 Fusion Fuel Green Plcの詳細

2.4.2 Fusion Fuel Green Plcの主要事業

2.4.3 Fusion Fuel Green Plcの水素製造用触媒製品およびサービス

2.4.4 Fusion Fuel Green Plcの水素製造用触媒製品の売上高、価格、収益、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.5 NextEra Energy

2.5.1 NextEra Energyの詳細

2.5.2 NextEra Energyの主要事業

2.5.3 NextEra Energyの水素製造用触媒製品およびサービス

2.5.4 NextEra Energyの水素製造用触媒製品の売上高価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.6 オーストロム・ハイドロジェン

2.6.1 オーストロム・ハイドロジェンの詳細

2.6.2 オーストロム・ハイドロジェンの主要事業

2.6.3 オーストロム・ハイドロジェンの水素製造用触媒製品およびサービス

2.6.4 オーストロム・ハイドロジェンの水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.7 イベルドローラ

2.7.1 イベルドローラの詳細

2.7.2 イベルドローラの主要事業

2.7.3 イベルドローラの水素製造用触媒製品およびサービス

2.7.4 イベルドローラの水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.8 中国華電

2.8.1 中国華電の詳細

2.8.2 中国華電の主要事業

2.8.3 中国華電の水素製造用触媒製品およびサービス

2.8.4 中国華電の水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.9 サングロー

2.9.1 サングローの詳細

2.9.2 サングローの主要事業

2.9.3 サングローの水素製造用触媒製品およびサービス

2.9.4 サングローの水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

2.10 中国大唐

2.10.1 中国大唐の詳細

2.10.2 中国大唐の主要事業

2.10.3 中国大唐の水素製造用触媒製品およびサービス

2.10.4 中国大唐の水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益、市場シェア (2019年、2020年、2021年、2022年)

2.11 精能電力

2.11.1 精能電力の詳細

2.11.2 精能電力の主要事業

2.11.3 精能電力の水素製造用触媒製品およびサービス

2.11.4 精能電力の水素製造用触媒の売上高、価格、売上高、粗利益、市場シェア(2019年、2020年、2021年、2022年)

3. 水素製造用触媒のメーカー別内訳データ

3.1 世界の水素製造用触媒販売量(メーカー別)(2019年、2020年、2021年、2022年)

3.2 世界の水素製造用触媒売上高(メーカー別)(2019年、2020年、2021年、2022年)

3.3 水素製造用触媒における主要メーカーの市場ポジション

3.4 市場集中度

3.4.1 2021年における水素製造用触媒上位3社のメーカー市場シェア

3.4.2 2021年における水素製造用触媒上位6社のメーカー市場シェア

3.5 世界の水素製造用触媒のメーカー別生産能力:2021年対比2022年

3.6 地域別メーカー:本社および水素製造用触媒生産拠点

3.7 新規参入企業および生産能力拡大計画

3.8 合併・買収(M&A)

4 地域別市場分析

4.1 世界の水素製造用触媒市場規模(地域別)

4.1.1 世界の水素製造用触媒販売量(地域別)(2017~2028年)

4.1.2 世界の水素製造用触媒売上高(地域別)(2017~2028年)

4.2 北米における水素製造用触媒売上高(2017~2028年)

4.3 欧州における水素製造用触媒売上高(2017~2028年)

4.4 アジア太平洋地域における水素製造用触媒売上高(2017~2028年)

4.5 南アメリカにおける水素製造用触媒売上高(2017~2028年)

4.6 中東およびアフリカにおける水素製造用触媒売上高(2017~2028年)

5 市場セグメント(タイプ別)

5.1 世界の水素製造用触媒販売量(タイプ別)(2017~2028年)

5.2 世界の水素製造用触媒売上高(タイプ別)(2017~2028年)

5.3 世界の水素製造用触媒価格(タイプ別)(2017~2028年)

6 市場セグメント(用途別)

6.1 世界の水素製造用触媒販売量(用途別)(2017~2028年)

6.2 世界の水素製造用触媒売上高(用途別)(2017~2028年)

6.3 世界の水素製造用触媒価格(用途別) (2017-2028)

7 北米:国別、タイプ別、用途別

7.1 北米における水素製造用触媒の売上高(タイプ別)(2017-2028)

7.2 北米における水素製造用触媒の売上高(用途別)(2017-2028)

7.3 北米における水素製造用触媒の市場規模(国別)

7.3.1 北米における水素製造用触媒の売上高(国別)(2017-2028)

7.3.2 北米における水素製造用触媒の売上高(国別)(2017-2028)

7.3.3 米国の市場規模と予測(2017-2028)

7.3.4 カナダの市場規模と予測(2017-2028)

7.3.5 メキシコの市場規模と予測(2017-2028)

8 ヨーロッパ:国別、タイプ別、用途別

8.1 ヨーロッパにおける水素製造用触媒の売上高(タイプ別)(2017-2028)

8.2 ヨーロッパにおける水素製造用触媒の売上高(用途別)(2017-2028)

8.3 ヨーロッパにおける水素製造用触媒の市場規模(国別)

8.3.1 ヨーロッパにおける水素製造用触媒の売上高(国別)(2017-2028)

8.3.2 ヨーロッパにおける水素製造用触媒の売上高(国別)(2017-2028)

8.3.3 ドイツにおける市場規模と予測(2017-2028)

8.3.4 フランスにおける市場規模と予測(2017-2028)

8.3.5 英国における市場規模と予測(2017-2028)

8.3.6 ロシア市場規模と予測 (2017~2028年)

8.3.7 イタリア市場規模と予測 (2017~2028年)

9 アジア太平洋地域:地域別、タイプ別、用途別

9.1 アジア太平洋地域における水素製造用触媒売上高(タイプ別)(2017~2028年)

9.2 アジア太平洋地域における水素製造用触媒売上高(用途別)(2017~2028年)

9.3 アジア太平洋地域における水素製造用触媒市場規模(地域別)

9.3.1 アジア太平洋地域における水素製造用触媒売上高(地域別)(2017~2028年)

9.3.2 アジア太平洋地域における水素製造用触媒売上高(地域別)(2017~2028年)

9.3.3 中国市場規模と予測(2017-2028)

9.3.4 日本市場規模と予測 (2017-2028)

9.3.5 韓国市場規模と予測 (2017-2028)

9.3.6 インド市場規模と予測 (2017-2028)

9.3.7 東南アジア市場規模と予測 (2017-2028)

9.3.8 オーストラリア市場規模と予測 (2017-2028)

10 南米:地域別、タイプ別、用途別

10.1 南米における水素製造用触媒売上高(タイプ別)(2017-2028)

10.2 南米における水素製造用触媒売上高(用途別)(2017-2028)

10.3 南米における水素製造用触媒市場規模(国別)

10.3.1 南米における水素製造用触媒の国別販売量(2017~2028年)

10.3.2 南米における水素製造用触媒の国別売上高(2017~2028年)

10.3.3 ブラジルの市場規模と予測(2017~2028年)

10.3.4 アルゼンチンの市場規模と予測(2017~2028年)

11 中東・アフリカ:国別、タイプ別、用途別

11.1 中東・アフリカにおける水素製造用触媒の国別販売量(2017~2028年)

11.2 中東・アフリカにおける水素製造用触媒の用途別販売量(2017~2028年)

11.3 中東・アフリカにおける水素製造用触媒の国別市場規模

11.3.1 中東・アフリカにおける水素製造用触媒の国別市場規模国別販売量(2017~2028年)

11.3.2 中東・アフリカにおける水素製造用触媒の国別売上高(2017~2028年)

11.3.3 トルコの市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.4 エジプトの市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.5 サウジアラビアの市場規模と予測(2017~2028年)

11.3.6 南アフリカの市場規模と予測(2017~2028年)

12 原材料と産業チェーン

12.1 水素製造用触媒の原材料と主要メーカー

12.2 水素製造用触媒の製造コスト比率

12.3 水素製造用触媒の製造プロセス

12.4 水素製造用触媒の産業用途チェーン

13 販売チャネル、販売業者、トレーダー、ディーラー

13.1 販売チャネル

13.1.1 直接販売

13.1.2 間接販売

13.2 水素製造用触媒の使用 代表的な販売業者

13.3 水素製造用触媒の使用 代表的な顧客

14 調査結果と結論

15 付録

15.1 調査方法

15.2 調査プロセスとデータソース

15.3 免責事項



❖ 免責事項 ❖
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