1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Type
3.2. Snippet by Power Output
3.3. Snippet by Components
3.4. Snippet by Distribution Channel
3.5. Snippet by Application
3.6. Snippet by End-User
3.7. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1 Increasing Demand For Clean Energy
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Lack Of Hydrogen Refueling
4.1.3. Opportunity
4.1.3.1. Growing Technological Innovation And Quick Acceptance
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter’s Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID
6.1.2. Scenario During COVID
6.1.3. Scenario Post COVID
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Type
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Type
7.2. Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC)*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)
8. By Power Output
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Power Output
8.2. Up to 1 kW*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. 1 kW to 10 kW
8.4. Above 10 kW
9. By Components
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
9.1.2. Market Attractiveness Index, By Components
9.2. Fuel Cell Stacks*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Balance of Plant (BoP) Components
9.4. Electrolyte Materials
9.5. Catalysts and Electrodes
10. By Distribution Channel
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Distribution Channel
10.2. Original Equipment Manufacturers (OEMs)*
10.2.1. Introduction
10.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
10.3. Distributors and Resellers
10.4. Online Retailers
11. By Application
11.1. Introduction
11.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11.1.2. Market Attractiveness Index, By Application
11.2. Transportation*
11.2.1. Introduction
11.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
11.3. Portable Power
11.4. Stationary Power Generation
11.5. Auxiliary Power Units (APUs)
12. By End-User
12.1. Introduction
12.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
12.1.2. Market Attractiveness Index, By End-User
12.2. Automotive*
12.2.1. Introduction
12.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
12.3. Electronics
12.4. Power Generation
12.5. Residential and Commercial Buildings
12.6. Military and Defense
12.7. Others
13. By Region
13.1. Introduction
13.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
13.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
13.2. North America
13.2.1. Introduction
13.2.2. Key Region-Specific Dynamics
13.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
13.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
13.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
13.2.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.2.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.2.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.2.9.1. U.S.
13.2.9.2. Canada
13.2.9.3. Mexico
13.3. Europe
13.3.1. Introduction
13.3.2. Key Region-Specific Dynamics
13.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
13.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
13.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
13.3.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.3.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.3.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.3.9.1. Germany
13.3.9.2. UK
13.3.9.3. France
13.3.9.4. Italy
13.3.9.5. Russia
13.3.9.6. Rest of Europe
13.4. South America
13.4.1. Introduction
13.4.2. Key Region-Specific Dynamics
13.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
13.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
13.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
13.4.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.4.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.4.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.4.9.1. Brazil
13.4.9.2. Argentina
13.4.9.3. Rest of South America
13.5. Asia-Pacific
13.5.1. Introduction
13.5.2. Key Region-Specific Dynamics
13.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
13.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
13.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
13.5.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.5.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.5.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
13.5.9.1. China
13.5.9.2. India
13.5.9.3. Japan
13.5.9.4. Australia
13.5.9.5. Rest of Asia-Pacific
13.6. Middle East and Africa
13.6.1. Introduction
13.6.2. Key Region-Specific Dynamics
13.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
13.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power Output
13.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Components
13.6.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
13.6.7. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
13.6.8. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
13.6.9. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Distribution Channel
14. Competitive Landscape
14.1. Competitive Scenario
14.2. Market Positioning/Share Analysis
14.3. Mergers and Acquisitions Analysis
15. Company Profiles
15.1. Ballard Power Systems
15.1.1. Company Overview
15.1.2. Type Portfolio and Description
15.1.3. Financial Overview
15.1.4. Recent Developments
15.2. Plug Power Inc.
15.3. SFC Energy AG
15.4. Hydrogenics Corporation
15.5. Nuvera Fuel Cells
15.6. Doosan Fuel Cell America
15.7. ElringKlinger AG
15.8. Intelligent Energy
15.9. Horizon Fuel Cell Technologies
15.10. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
16. Appendix
16.1. About Us and Services
16.2. Contact Us
| ※参考情報 固体高分子形燃料電池(PEFC)は、エネルギー変換装置の一種であり、化学エネルギーを電気エネルギーに変換することを目的としています。この燃料電池は、ポリマー電解質膜を使用するため、「固体高分子形」と呼ばれています。一般的に、PEFCは水素と酸素を反応させ、その過程で生成された電気を利用します。水素は主に燃料として使用され、酸素は大気中から供給されます。このプロセスにより、二酸化炭素やその他の有害物質をほとんど排出しないため、環境に優しいクリーンなエネルギー源としての注目が高まっています。 PEFCの種類は、主に運転温度、発生する電圧、構造などに基づいています。一つの代表的な種類として、プロトン交換膜燃料電池が挙げられます。これは、ポリマー膜(一般的にはナフィオン)を介してプロトンを通すことができ、比較的低温(おおよそ50〜80℃)で運転することが可能です。PEFCは、発電効率が高く、瞬時に電力を供給できるため、さまざまな用途に適しています。 用途としては、まず自動車分野が挙げられます。水素自動車は、PEFCを搭載することでゼロエミッションを実現し、持続可能なモビリティを提供します。また、バスやトラックなどの公道用車両にも利用が広がっています。さらに、移動体以外でも、固定型発電の分野が注目されています。例えば、家庭用燃料電池システムとしての利用や、商業施設、工場のバックアップ電源など、多様な用途に応じたシステムが開発されています。 さらに、PEFCは、発電以外の用途でも利用される可能性があります。例えば、ポータブル電源や小型電子機器の電源供給にもアプローチが進んでいます。最近では、電動工具や各種センサー、携帯端末などにおいても、PEFCが期待される技術の一つとされています。 PEFCに関連する技術としては、燃料供給システム、冷却システム、電解質膜技術、触媒技術などが挙げられます。特に、電解質膜はPEFCの効率や耐久性に大きく影響を与える重要な要素です。現在、より性能の高い膜の開発やコストダウンが求められており、分子設計やナノテクノロジーの応用が期待されています。 触媒技術も重要です。PEFCでは、電極反応が進行する上で、触媒の働きが重要です。白金系触媒が主に使用されていますが、コストが高く、資源の限界も懸念されています。そのため、より安価で効率的な触媒の開発が進められており、非貴金属系触媒の研究も活発です。 また、熱管理もPEFCの設計において重要な技術です。燃料電池は運転中に熱を発生させるため、効率的な熱管理により過熱を防ぎ、性能を最大限に引き出すことが求められます。このため、冷却システムやヒートリカバリ技術も重要な課題です。 PEFCは、環境問題に対するソリューションの一つとして注目され続けています。再生可能エネルギー源との組み合わせや、エネルギーの分配・蓄積技術との融合など、今後の展望は非常に広がっています。世界各国での政策支援や研究開発が進む中、PEFCは今後のエネルギーインフラを支える重要な技術としての役割を果たすことが期待されています。これにより、さらなる普及や技術革新が進み、持続可能な社会の実現に寄与することでしょう。 |
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