1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推計
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の固体酸化物燃料電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 用途別市場内訳
6.1 ポータブル型
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 据置型型
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 用途別市場内訳エンドユーザー
7.1 商業
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 データセンター
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 軍事・防衛
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 その他
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 英国
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東およびアフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱み
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 サプライヤーの交渉力
11.4 競争の度合い
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 Adaptive Energy LLC
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 アイシン精機株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務状況
13.3.2.4 SWOT分析
13.3.3 Bloom Energy
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.4 Convion Ltd.
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 Elcogen AS
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 富士電機株式会社
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.6.3 財務状況
13.3.6.4 SWOT分析
13.3.7 三菱重工業株式会社
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 POSCO Energy
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.9 SOLIDpower Group
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 Sunfire GmbH
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 ワット・フューエル・セル・コーポレーション
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
図2:世界の固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年~2022年
図3:世界の固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図4:世界の固体酸化物燃料電池市場:用途別内訳(%)、2022年
図5:世界の固体酸化物燃料電池市場:エンドユーザー別内訳(%)、2022年
図6:世界の固体酸化物燃料電池市場:地域別内訳(%)、2022年
図7:世界の固体酸化物燃料電池(ポータブル)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図8:世界の固体酸化物燃料電池(ポータブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図9:世界:固体酸化物形燃料電池(定置型)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図10:世界:固体酸化物形燃料電池(定置型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図11:世界:固体酸化物形燃料電池(商用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図12:世界:固体酸化物形燃料電池(商用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図13:世界:固体酸化物形燃料電池(データセンター)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図14:世界:固体酸化物形燃料電池(データセンター)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図15:世界:固体酸化物燃料電池(軍事・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図16:世界:固体酸化物燃料電池(軍事・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図17:世界:固体酸化物燃料電池(その他のエンドユーザー)市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図18:世界:固体酸化物燃料電池(その他のエンドユーザー)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図19:北米:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図20:北米:固体酸化物燃料電池セル市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図21:米国:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図22:米国:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図23:カナダ:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図24:カナダ:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図25:アジア太平洋地域:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図26:アジア太平洋地域:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル) (単位:百万米ドル)、2023~2028年
図27:中国:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図28:中国:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図29:日本:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図30:日本:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図31:インド:固体酸化物形燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図32:インド:固体酸化物形燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図33:韓国:固体酸化物形燃料電池市場酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図34:韓国:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図35:オーストラリア:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図36:オーストラリア:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図37:インドネシア:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図38:インドネシア:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図39:その他:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図40:その他:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図41:欧州:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図42:欧州:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図43:ドイツ:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図44:ドイツ:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図45:フランス:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図46:フランス:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図47:英国:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図48:英国:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図49:イタリア:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図50:イタリア:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図51:スペイン:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図52:スペイン:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル) 2023-2028年
図53:ロシア:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図54:ロシア:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図55:その他:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図56:その他:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図57:ラテンアメリカ:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図58:ラテンアメリカ:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図59:ブラジル:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図60:ブラジル:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図61:メキシコ:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図62:メキシコ:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図63:その他:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2017年および2022年
図64:その他:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図65:中東およびアフリカ:固体酸化物燃料電池市場:売上高(百万米ドル) 2017年および2022年
図66:中東およびアフリカ:固体酸化物燃料電池市場:国別内訳(%)、2022年
図67:中東およびアフリカ:固体酸化物燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2023~2028年
図68:世界:固体酸化物燃料電池産業:SWOT分析
図69:世界:固体酸化物燃料電池産業:バリューチェーン分析
図70:世界:固体酸化物燃料電池産業:ポーターのファイブフォース分析
表1:世界:固体酸化物燃料電池市場:主要産業のハイライト(2022年および2028年)
表2:世界:固体酸化物燃料電池市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表3:世界:固体酸化物燃料電池市場予測:エンドユーザー別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表4:世界:固体酸化物燃料電池市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2023~2028年
表5:世界:固体酸化物燃料電池市場:競争構造
表6:世界:固体酸化物燃料電池市場:主要プレーヤー
| ※参考情報 固体酸化物燃料電池(SOFC)は、燃料と酸化剤を化学反応させて電気エネルギーを生成する電池の一種であり、高温で動作することが特徴です。SOFCは、通常、800度から1000度の高温で動作し、固体酸化物電解質を使用しています。この電解質は、特徴的に酸素イオンを伝導する能力があり、酸素と燃料が反応することで電気エネルギーを生み出します。 SOFCの主要な構成要素は、アノード(負極)、カソード(正極)、および電解質です。アノードでは、水素やメタンなどの燃料が酸素イオンと反応し、電子を放出します。カソードでは、酸素が空気中から供給され、その酸素が電子と結びついて酸素イオンになります。この酸素イオンは電解質を通過してアノードへ移動し、再び反応を行います。このプロセスにより、外部回路を流れる電流が生成されます。 SOFCの種類にはいくつかのタイプがあります。これには、酸化ジルコニウム(ZrO₂)を基にした密閉型SOFC、最適な電解質を求めるためにセラミックスやポリマーが使われるタイプ、さらには改良された材料を使用した高性能モデルも含まれます。これらのモデルにより、より高い効率や出力密度を実現しようとしています。 SOFCの用途は多岐にわたります。一つの大きな利用分野は、発電システムです。SOFCは、家庭用や商業用の発電システム、さらには大規模な発電所にも適用可能です。また、高効率なコジェネレーション(同時熱電供給)にも利用され、発電と共に排熱を回収して暖房などに使用することができます。また、宇宙探査やリモートエネルギー供給といった特殊な用途でもその特徴が生かされています。 SOFCは、従来の燃料電池に比べていくつかの利点があります。高温で動作するため、発電効率が高く、燃焼プロセスを使用した発電に比べて排出物が少ないことがメリットです。また、ガス燃料、液体燃料、さらには再生可能なエネルギーによる水素供給に対応可能であり、汎用性が高いです。しかし、高温での運転による材料の劣化や、初期投入コストが高いという課題も存在します。 関連技術としては、燃料改質技術があります。これは、天然ガスなどの炭化水素燃料を水素に変換する際に使われ、SOFCと組み合わせることで効率的なエネルギー利用が可能です。また、冷却システムや熱回収システムも重要であり、これにより発電効率がさらに向上します。さらに、SOFCを用いたハイブリッドシステムも注目されています。これは、SOFCとガスタービンや他のエネルギー変換装置を組み合わせることで、より高効率な発電を実現するものです。 固体酸化物燃料電池は、エネルギー変換効率の向上や環境負荷の低減に貢献する技術であり、今後のエネルギー市場において重要な役割を果たすことが期待されています。技術の進展とともに、商業化が進むことで、より多くの分野での利用が現実のものとなるでしょう。これにより、持続可能な社会の実現に向けて新たな可能性が広がることが期待されています。 |
*** 免責事項 ***
https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/

