世界の人工光合成市場2024-2030:技術別(共電解、光電子触媒)、用途別(炭化水素、水素)、地域別

■ 英語タイトル:Artificial Photosynthesis Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Co-electrolysis, Photo-electro Catalysis), By Application (Hydrocarbon, Hydrogen), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030

調査会社Grand View Research社が発行したリサーチレポート(データ管理コード:GRV24STB274)■ 発行会社/調査会社:Grand View Research
■ 商品コード:GRV24STB274
■ 発行日:2024年8月
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■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:再生可能エネルギー
■ ページ数:85
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
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*** レポート概要(サマリー)***

「2030年の人工光合成の市場価値は19,000万米ドルに達する」
人工光合成市場の動向

世界の人工光合成市場規模は2023年に8,080万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけては年平均成長率(CAGR)13.2%で成長すると予測されています。炭素排出量の削減に対する世界的な取り組みは、今後も市場の主要な推進要因であり続けると予想されます。

気候変動が重大な懸念事項となる中、クリーンエネルギーを生み出す革新的かつ持続可能なソリューションへの需要は今後数年間で高まると予想されます。人工光合成は、光合成の自然なプロセスを模倣し、大気中の二酸化炭素を捕捉して有用な燃料や化学物質に変換するグリーンテクノロジーを提供することで、カーボンニュートラル、さらにはカーボンネガティブなエネルギー源の必要性を直接的に解決します。

グローバル人工光合成市場レポートのセグメント

このレポートでは、世界、国、地域レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界の最新動向を分析しています。この調査では、Grand View Researchは、技術、用途、地域に基づいて、グローバル人工光合成市場レポートをセグメント化しました。

技術別展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)

・共電解
・光電気触媒
・その他

用途別展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)

・炭化水素
・水素
・化学物質

地域別展望(収益、百万米ドル、2018年~2030年)

• 北米
o 米国
o カナダ
o メキシコ
• 欧州
o ドイツ
o 英国
o ロシア
• アジア太平洋
o 中国
o インド
o 日本
o 韓国
• 中南米
o ブラジル
• 中東およびアフリカ
o GCC
o 南アフリカ

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*** レポート目次(コンテンツ)***

目次

第1章 調査手法および対象範囲
1.1. 市場区分と対象範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場の形成とデータの視覚化
1.3.3. データの検証と公開
1.4. 調査対象範囲と想定
1.4.1. データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合の見通し
第3章 市場変数、トレンド、および範囲
3.1. 世界の人工光合成市場の見通し
3.2. バリューチェーン分析
3.3. 製造および技術の概要
3.4. 規制枠組み
3.5. 市場力学
3.5.1. 市場推進要因分析
3.5.2. 市場抑制要因分析
3.5.3. 市場機会
3.5.4. 業界トレンド
3.5.4.1. ESG分析
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.6.1. サプライヤーの交渉力
3.6.2. バイヤーの交渉力
3.6.3. 代替品の脅威
3.6.4. 新規参入の脅威
3.6.5. 競争の激しさ
3.7. PESTLE分析
3.7.1. 政治
3.7.2. 経済
3.7.3. 社会情勢
3.7.4. 技術
3.7.5. 環境
3.7.6. 法律
第4章 人工光合成市場:技術別予測と動向分析
4.1. 人工光合成市場:技術別動向分析、2023年および2030年
4.2. 共電解
4.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.3. 光電気触媒
4.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
4.4. その他
4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第5章 人工光合成市場:用途別予測と動向分析
5.1. 人工光合成市場:用途別動向分析、2023年と2030年
5.2. 炭化水素
5.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.3. 水素
5.3.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
5.4. 化学物質
5.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
第6章 人工光合成市場:地域別予測と動向分析
6.1. 地域分析、2023年および2030年
6.2. 北米
6.2.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.4. 米国
6.2.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.4.2. 市場予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.2.4.3. 市場予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.2.5. カナダ
6.2.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.5.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.5.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.6. メキシコ
6.2.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.2.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3. 欧州
6.3.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4. ドイツ
6.3.4.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5. 英国
6.3.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.5.2. 市場予測、技術別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.3.5.3. 市場予測、用途別、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.3.6. ロシア
6.3.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.3.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4. アジア太平洋
6.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4. 中国
6.4.4.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.4.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5. インド
6.4.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.5.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6. 日本
6.4.6.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.6.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7. 韓国
6.4.7.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.2. 技術別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.4.7.3. 用途別市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5. 中南米
6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.2. 市場予測と予測、技術別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4. ブラジル
6.5.4.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.5.4.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6. 中東およびアフリカ
6.6.1. 市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4. GCC
6.6.4.1. 市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.4.3. 市場予測と予測、用途別、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5. 南アフリカ
6.6.5.1. 市場予測と予測、2018年~2030年(百万米ドル)
6.6.5.2. 技術別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
6.6.5.3. 用途別市場予測、2018年~2030年(単位:百万米ドル)
第7章 競合状況
7.1. 主要市場参加者の最近の動向および影響分析
7.2. 企業分類
7.3. ヒートマップ分析
7.4. ベンダーの概観
7.4.1. 原材料サプライヤーのリスト
7.4.2. ディストリビューターのリスト
7.4.3. その他の著名なメーカーのリスト
7.4.4. 見込みのあるエンドユーザーのリスト
7.5. 戦略のマッピング
7.6. 企業プロフィール/リスト
Panasonic Corporation
ENGIE
Siemens Energy
Mitsubishi Chemical Corporation
Toshiba Corporation
FUJITSU
FUJIFILM Corporation
Toyota Central R&D Labs., Inc.
Twelve


※参考情報

人工光合成とは、自然界での光合成のプロセスを模倣し、太陽光を利用して化学エネルギーを生産する技術のことを指します。この技術は、主に太陽光、水、二酸化炭素を使用して、燃料や化学物質を生成することを目的としています。人工光合成は、持続可能なエネルギー源の開発や、温室効果ガスの削減に寄与する可能性があり、注目されています。
人工光合成にはいくつかの種類があります。一つは、光電気化学的アプローチで、太陽光を直接利用して水を電気分解し、水素を生成する方法です。水素はクリーンエネルギーの一つとして、燃料電池車や発電に利用されます。また、二酸化炭素を水素と反応させてメタノールなどの有機化合物を生成することも可能です。このプロセスは、化石燃料の代替としての燃料の生産に貢献します。

もう一つのアプローチは、光触媒を使用した方法です。光触媒は、特定の波長の光を吸収する物質で、光のエネルギーを化学反応に利用します。この方法により、二酸化炭素を還元して有機物質に変換することができます。光触媒を利用した人工光合成は、自然の光合成と似たプロセスを持ち、効率的な二酸化炭素の固定が期待されています。

さらに、最近の研究では、バイオミミクリーを取り入れた人工光合成システムも開発されています。これは、自然界の植物が持つ光合成のメカニズムを模倣することで、より効率的で持続可能なエネルギー変換を目指しています。具体的には、植物の葉の構造やメカニズムをモデルにした機器や材料の開発が進められています。

人工光合成の用途は多岐に渡ります。まず、エネルギーの面では、再生可能エネルギー源としての水素の生産が挙げられます。水素は、クリーンな燃料として使用されるほか、燃料電池技術においても活用されます。また、二酸化炭素を利用して生成された有機化合物は、化学工業における原料としての利用が期待されています。これにより、化石燃料の依存度を低下させることが可能になり、持続可能な社会の実現に寄与します。

関連技術としては、ナノテクノロジーや材料科学の発展が重要です。ナノ材料は、触媒の効率を高めるために使用され、光の吸収やエネルギー変換の効率を改善します。また、人工光合成の効率を上げるための新しい光触媒の研究や、エネルギー変換のメカニズムの理解を深めるための研究も進められています。

今後の課題としては、人工光合成の効率を向上させることと、商業的に実用化するためのコスト削減です。現状では、効率やコストの面で天然の光合成と比べると劣っているため、さらなる研究と技術革新が求められています。それでも、人工光合成は環境問題の解決や持続可能なエネルギー社会への道筋を提供する可能性を秘めた、重要な研究分野であると言えます。

このように、人工光合成は未来のエネルギー源や化学製品の生産方法として、非常に重要な役割を果たすでしょう。持続可能な開発目標に向けて、この技術の進展はますます期待されており、私たちの生活にポジティブな影響を与えることが望まれています。


*** 人工光合成の世界市場に関するよくある質問(FAQ) ***

・人工光合成の世界市場規模は?
→Grand View Research社は2023年の人工光合成の世界市場規模を8,080万米ドルと推定しています。

・人工光合成の世界市場予測は?
→Grand View Research社は2030年の人工光合成の世界市場規模を19,000万米ドルと予測しています。

・人工光合成市場の成長率は?
→Grand View Research社は人工光合成の世界市場が2024年~2030年に年平均13.2%成長すると展望しています。

・世界の人工光合成市場における主要プレイヤーは?
→「Panasonic Corporation、ENGIE、Siemens Energy、Mitsubishi Chemical Corporation、Toshiba Corporation、FUJITSU、FUJIFILM Corporation、Toyota Central R&D Labs., Inc.、Twelveなど ...」を人工光合成市場のグローバル主要プレイヤーとして判断しています。

※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、最終レポートの情報と少し異なる場合があります。

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※当市場調査資料(GRV24STB274 )"世界の人工光合成市場2024-2030:技術別(共電解、光電子触媒)、用途別(炭化水素、水素)、地域別" (英文:Artificial Photosynthesis Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Co-electrolysis, Photo-electro Catalysis), By Application (Hydrocarbon, Hydrogen), By Region, And Segment Forecasts, 2024 - 2030)はGrand View Research社が調査・発行しており、H&Iグローバルリサーチが販売します。


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