1 市場の概要
1.1 SOECの定義
1.2 世界のSOEC市場規模と予測
1.3 日本のSOEC市場規模と予測
1.4 世界の市場に占める日本のSOEC市場のシェア
1.5 SOEC市場規模:日本と世界の成長率の比較(2021年~2032年)
1.6 SOEC市場の動向
1.6.1 SOEC市場の推進要因
1.6.2 SOEC市場の抑制要因
1.6.3 SOEC業界のトレンド
1.6.4 SOEC業界の政策
2 世界の主要企業と市場シェア
2.1 SOEC売上高別、企業別世界市場シェア(2021年~2026年)
2.2 世界のSOEC参入企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
2.3 世界のSOEC集中度
2.4 世界のSOEC合併・買収、拡張計画
2.5 世界のSOEC主要企業の製品タイプ
2.6 主要企業の本社所在地および事業展開地域
3 日本の主要企業、市場シェアおよびランキング
3.1 SOEC売上高別、企業別日本市場シェア(2021年~2026年)
3.2 日本のSOEC参入企業、市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
4 産業チェーン分析
4.1 SOEC産業チェーン
4.2 SOEC上流分析
4.2.1 SOEC主要原材料
4.2.2 SOEC主要原材料の主要メーカー
4.3 中流分析
4.4 下流分析
4.5 SOECの生産形態
4.6 SOECの調達モデル
4.7 SOEC業界の販売モデルと販売チャネル
4.7.1 SOECの販売モデル
4.7.2 SOECの代表的な販売代理店
5 SOEC市場の分類
5.1 タイプ別SOEC分類
5.1.1 酸素イオン伝導型
5.1.2 プロトン伝導型
5.1.3 タイプ別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
5.1.4 タイプ別、世界のSOEC消費額(2021年~2032年)
5.2 セル形状別SOEC分類
5.2.1 平面型
5.2.2 管状型
5.2.3 その他
5.2.4 セル形状別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
5.2.5 セル形状別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年
5.3 動作温度別SOEC分類
5.3.1 高温SOEC(800~900°C)
5.3.2 中温SOEC(650~800°C)
5.3.3 低温SOEC(650°C未満)
5.3.4 動作温度別、世界のSOEC消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年
5.3.5 動作温度別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年
5.4 電解質材料別SOEC分類
5.4.1 YSZ
5.4.2 ScSZ
5.4.3 LSGM
5.4.4 電解質材料別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
5.4.5 電解質材料別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年
6 用途別動向
6.1 用途別SOECセグメント
6.1.1 化学・製油所
6.1.2 電力・送電網
6.1.3 製鉄所
6.1.4 その他
6.2 用途別、世界のSOEC消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年
6.3 用途別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年
7 地域別販売動向
7.1 地域別、世界のSOEC消費額、2021年対2025年対2032年
7.2 地域別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年
7.3 北米
7.3.1 北米SOEC市場規模および予測、2021年~2032年
7.3.2 国別、北米SOEC市場規模および市場シェア
7.4 欧州
7.4.1 欧州SOEC市場規模および予測(2021年~2032年)
7.4.2 国別、欧州SOEC市場規模および市場シェア
7.5 アジア太平洋
7.5.1 アジア太平洋SOEC市場規模および予測(2021年~2032年)
7.5.2 国・地域別、アジア太平洋地域のSOEC市場規模および市場シェア
7.6 南米
7.6.1 南米SOEC市場規模および予測(2021年~2032年)
7.6.2 国別、南米SOEC市場規模および市場シェア
7.7 中東・アフリカ
8 国別販売動向
8.1 国別、世界のSOEC市場規模およびCAGR(2021年対2025年対2032年)
8.2 国別、世界のSOEC消費額(2021年~2032年)
8.3 米国
8.3.1 米国のSOEC市場規模(2021年~2032年)
8.3.2 タイプ別、米国SOEC消費額市場シェア(2025年対2032年)
8.3.3 用途別、米国SOEC消費額市場シェア(2025年対2032年)
8.4 欧州
8.4.1 欧州SOEC市場規模(2021年~2032年)
8.4.2 タイプ別、欧州SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.4.3 用途別、欧州SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.5 中国
8.5.1 中国SOEC市場規模、2021年~2032年
8.5.2 タイプ別、中国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.5.3 用途別、中国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.6 日本
8.6.1 日本SOEC市場規模、2021-2032年
8.6.2 タイプ別、日本SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.6.3 用途別、日本SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.7 韓国
8.7.1 韓国SOEC市場規模、2021-2032年
8.7.2 タイプ別、韓国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.7.3 用途別、韓国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.8 東南アジア
8.8.1 東南アジアSOEC市場規模、2021年~2032年
8.8.2 タイプ別、東南アジアのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.8.3 用途別、東南アジアのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.9 インド
8.9.1 インドのSOEC市場規模、2021-2032年
8.9.2 タイプ別、インドのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.9.3 用途別、インドのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.10 中東・アフリカ
8.10.1 中東・アフリカのSOEC市場規模、2021年~2032年
8.10.2 タイプ別、中東・アフリカのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
8.10.3 用途別、中東・アフリカのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
9 企業概要
9.1 トップソー
9.1.1 トップソー(Topsoe)の企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.1.2 トップソー(Topsoe)の企業概要および主な事業
9.1.3 トップソー(Topsoe)のSOECモデル、仕様、および用途
9.1.4 トップソー(Topsoe)のSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.1.5 トップソー(Topsoe)の最近の動向
9.2 サンファイア(Sunfire GmbH)
9.2.1 サンファイア(Sunfire GmbH)の企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.2.2 サンファイア(Sunfire GmbH)の企業概要および主な事業
9.2.3 サンファイア(Sunfire GmbH)のSOECモデル、仕様、および用途
9.2.4 サンファイア(Sunfire GmbH)のSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.2.5 サンファイアGmbHの最近の動向
9.3 ブルーム・エナジー
9.3.1 ブルーム・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.3.2 ブルーム・エナジーの企業概要および主な事業
9.3.3 ブルーム・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
9.3.4 ブルーム・エナジーのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.3.5 ブルーム・エナジーの最近の動向
9.4 オクセオン・エナジー
9.4.1 オクセオン・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.4.2 オクセオン・エナジーの企業概要および主な事業
9.4.3 オクセオン・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
9.4.4 オクシオン・エナジーのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.4.5 オクシオン・エナジーの最近の動向
9.5 セレス
9.5.1 セレスの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.5.2 セレスの企業概要および主な事業
9.5.3 CeresのSOECモデル、仕様、および用途
9.5.4 CeresのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.5.5 Ceresの最近の動向
9.6 FuelCell Energy
9.6.1 FuelCell Energyの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.6.2 フューエルセル・エナジーの会社概要および主要事業
9.6.3 フューエルセル・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
9.6.4 フューエルセル・エナジーのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.6.5 フューエルセル・エナジーの最近の動向
9.7 エゲン・エナジー
9.7.1 Egen Energyの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.7.2 Egen Energyの企業概要および主な事業
9.7.3 Egen EnergyのSOECモデル、仕様、および用途
9.7.4 Egen EnergyのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.7.5 Egen Energyの最近の動向
9.8 スウィフト・ニュー・エナジー
9.8.1 スウィフト・ニュー・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
9.8.2 スウィフト・ニュー・エナジーの企業概要および主な事業
9.8.3 スウィフト・ニュー・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
9.8.4 スウィフト・ニュー・エナジーのSOEC売上高および粗利益率(2021年~2026年)
9.8.5 スウィフト・ニュー・エナジーの最近の動向
10 結論
11 付録
11.1 調査方法
11.2 データソース
11.2.1 二次情報源
11.2.2 一次情報源
11.3 市場推定モデル
11.4 免責事項
表1. SOECの消費額およびCAGR:日本対世界、2021年~2032年、百万米ドル
表2. SOEC市場の阻害要因
表3. SOEC市場の動向
表4. SOEC産業政策
表5. 企業別世界SOEC売上高(2021-2026年、単位:百万米ドル、2025年の売上高に基づく順位)
表6. 企業別世界SOEC売上高シェア(2021-2026年、2025年のデータに基づく順位)
表7. 世界SOECメーカーの市場集中度(CR3およびHHI)
表8. 世界のSOECにおける合併・買収および拡張計画
表9. 世界のSOEC主要企業の製品タイプ
表10. 主要企業の本社所在地および事業展開地域
表11. 日本のSOEC売上高(企業別、2021-2026年、百万米ドル、2025年の売上高に基づく順位付け)
表12. 日本のSOEC売上高市場シェア(企業別、2021-2026年)
表13. 世界のSOEC上流(原材料)主要企業
表14. 世界のSOEC主要顧客
表15. SOEC主要販売代理店
表16. タイプ別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年、百万米ドル)
表17. セル形状別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年、百万米ドル)
表18. 動作温度別、世界のSOEC消費額およびCAGR(2021年対2025年対2032年、百万米ドル)
表19. 電解質材料別、世界のSOEC消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表20. 用途別、世界のSOEC消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表21. 地域別、世界のSOEC消費額、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表22. 地域別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年、百万米ドル
表23. 国別、世界のSOEC消費額およびCAGR、2021年対2025年対2032年、百万米ドル
表24. 国別、世界のSOEC消費額、2021年~2032年、百万米ドル
表25. 国別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021年~2032年
表26. トップソー(Topsoe)の企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表27. トップソー(Topsoe)の企業概要および主な事業
表28. トップソー(Topsoe)のSOECモデル、仕様、および用途
表29. トップソー(Topsoe)のSOEC売上高および粗利益、百万米ドル、2021-2026年
表30. トップソー(Topsoe)の最近の動向
表31. サンファイアGmbH(Sunfire GmbH)の企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表32. サンファイアGmbHの企業概要および主要事業
表33. サンファイアGmbHのSOECモデル、仕様、および用途
表34. サンファイアGmbHのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表35. サンファイアGmbHの最近の動向
表36. ブルーム・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表37. ブルーム・エナジーの企業概要および主な事業
表38. ブルーム・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
表39. ブルーム・エナジーのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表40. ブルーム・エナジーの最近の動向
表41. オクシオン・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表42. オクシオン・エナジーの企業概要および主要事業
表43. オクシオン・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
表44. オクシオン・エナジーのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表45. オクシオン・エナジーの最近の動向
表46. セレスの企業情報、本社所在地、市場エリア、および業界における位置付け
表47. セレスの企業概要および主要事業
表48. セレスのSOECモデル、仕様、および用途
表49. セレスのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表50. Ceresの最近の動向
表51. FuelCell Energyの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表52. FuelCell Energyの企業概要および主要事業
表53. FuelCell EnergyのSOECモデル、仕様、および用途
表54. FuelCell EnergyのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表55. フューエルセル・エナジーの最近の動向
表56. エゲン・エナジーの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表57. エゲン・エナジーの企業概要および主要事業
表58. エゲン・エナジーのSOECモデル、仕様、および用途
表59. エゲン・エナジーのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表60. Egen Energyの最近の動向
表61. Swift New Energyの企業情報、本社、市場エリア、および業界における位置付け
表62. Swift New Energyの企業概要および主要事業
表63. Swift New EnergyのSOECモデル、仕様、および用途
表64. Swift New EnergyのSOEC売上高および粗利益(単位:百万米ドル、2021-2026年)
表65. スウィフト・ニュー・エナジーの最近の動向
図表一覧
図1. SOECのイメージ
図2. 世界のSOEC消費額(百万米ドル、2021-2032年)
図3. 日本のSOEC消費額(百万米ドル、2021-2032年)
図4. 消費額別、日本のSOECの世界市場シェア(2021-2032年)
図5. 企業別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界SOEC市場シェア(2025年)
図6. 日本のSOEC主要参入企業および市場シェア(2025年)
図7. SOEC産業チェーン
図8. SOEC調達モデル
図9. SOEC販売モデル
図10. SOEC販売チャネル、直接販売、および流通
図11. 酸素イオン伝導型
図12. プロトン伝導型
図13. タイプ別、世界のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図14. タイプ別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021-2032年
図15. 平面型
図16. 管状型
図17. その他
図18. セル形状別、世界のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図19. セル形状別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021-2032年
図20. 高温SOEC(800–900°C)
図21. 中温SOEC(650–800°C)
図22. 低温SOEC(650°C未満)
図23. 動作温度別、世界のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図24. 動作温度別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021-2032年
図25. YSZ
図26. ScSZ
図27. LSGM
図28. 電解質材料別、世界のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図29. 電解質材料別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021-2032年
図30. 化学・製油所
図31. 電力・送電網
図32. 製鉄所
図33. その他
図34. 用途別、世界のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図35. 用途別、世界のSOEC売上高市場シェア、2021-2032年
図36. 地域別、世界のSOEC消費額市場シェア、2021-2032年
図37. 北米のSOEC消費額および予測、2021-2032年、百万米ドル
図38. 国別、北米のSOEC消費額市場シェア、2025年
図39. 欧州のSOEC消費額および予測(2021-2032年、単位:百万米ドル)
図40. 国別、欧州のSOEC消費額市場シェア(2025年)
図41. アジア太平洋地域のSOEC消費額および予測(2021-2032年、単位:百万米ドル)
図42. 国・地域別、アジア太平洋地域のSOEC消費額市場シェア(2025年)
図43. 南米地域のSOEC消費額および予測(2021-2032年、百万米ドル)
図44. 国別、南米地域のSOEC消費額市場シェア(2025年)
図45. 中東・アフリカのSOEC消費額および予測、2021-2032年、百万米ドル
図46. 米国のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図47. タイプ別、米国のSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図48. 用途別、米国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図49. 欧州SOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図50. タイプ別、欧州SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図51. 用途別、欧州SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図52. 中国SOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図53. タイプ別、中国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図54. 用途別、中国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図55. 日本のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図56. タイプ別、日本のSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図57. 用途別、日本のSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図58. 韓国のSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図59. タイプ別、韓国のSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図60. 用途別、韓国SOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図61. 東南アジアSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図62. タイプ別、東南アジアSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図63. 用途別、東南アジアのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図64. インドのSOEC消費額、2021-2032年、百万米ドル
図65. タイプ別、インドのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図66. 用途別、インドのSOEC消費額市場シェア(2025年対2032年)
図67. 中東・アフリカのSOEC消費額(2021-2032年、百万米ドル)
図68. 種類別、中東・アフリカのSOEC消費額市場シェア(2025年対2032年)
図69. 用途別、中東・アフリカのSOEC消費額市場シェア、2025年対2032年
図70. 調査方法論
図71. 一次インタビューの内訳
図72. ボトムアップアプローチ
図73. トップダウンアプローチ
| ※参考情報 固体酸化物電解質セル(SOEC)は、電気化学的な技術を用いて水素を生成する先進的な装置です。この装置は、高温下で固体酸化物を使用して、水や二酸化炭素を水素と酸素に効率良く還元します。SOECは、再生可能エネルギーの利用促進や温室効果ガスの削減に寄与する可能性があり、エネルギー変換技術として注目されています。 SOECの主な構成要素には、固体酸化物電解質、電極、外部電源が含まれます。固体酸化物電解質は、通常セリウム酸化物やジルコニウム酸化物が用いられ、1073Kから1273Kの高温で電解質として機能します。電極は、酸素イオンや電子の移動を助ける材料が選ばれ、通常ニッケルやコバルトが使用されます。 SOECの種類には、主に高温モードと低温モードがあります。高温SOECは、700℃以上の高温で動作し、効率的な水素生成が可能です。低温SOECは、比較的低い温度で運転でき、より柔軟性のある運用が可能ですが、効率は高温SOECに比べて低下します。また、SOECはその操作条件によって、逆運転が可能です。逆運転とは、水素と酸素を合成して電気を生成するプロセスで、燃料電池の動作に似ています。 SOECの主要な用途は、水素の生成、二酸化炭素の還元、さらには合成燃料の製造です。水素は、次世代のクリーンなエネルギーキャリアとして注目されており、様々な産業での利用が期待されています。特に、化学産業や輸送分野では、また、CO2を還元して炭素中立な燃料や化学物質を生成する技術も進展しています。これにより、温室効果ガスの排出量を削減し、持続可能なエネルギーシステムの実現に寄与します。 関連技術としては、他の電解質セル技術、つまり固体ポリマー電解質電池(PEFC)やアルカリ電解質セル(AEC)があります。PEFCは、低温で効率的に水素を使って電気を生成しますが、高温環境での運用には限界があります。一方、AECは、比較的安価で水素を生成する能力がありますが、効率面でSOECに劣る場合があります。 また、高温での運用に向けた耐久性や材料の開発は、SOEC技術の発展に不可欠であり、これには新しい材料の合成やコーティング技術、さらにはセル全体の設計の最適化が含まれます。これらの研究開発は、SOECの商業化を促進する上で重要です。 さらに、SOECや関連技術を支えるためのインフラの整備も求められています。水素の生産や流通が効率的に行われるためには、パイプラインの建設、ストレージ技術、燃料電池自動車の普及が不可欠です。これにより、水素エネルギーの利用がさらに広がり、低炭素社会への移行が進むことが期待されます。 SOECは、クリーンで持続可能なエネルギーの未来を切り開く鍵となる技術です。電気化学的な変換効率や高温運用の特性を持ち、様々な応用が可能であることから、さまざまな分野でのイノベーションが期待されています。研究開発の進展により、より効率的で経済的な水素生産が実現され、エネルギーの持続可能な未来への道を開くことができるでしょう。今後の進展に注目が集まります。 |
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