目次
第1章. 世界の核融合エネルギー市場レポートの範囲と調査方法
1.1. 調査目的
1.2. 調査方法
1.2.1. 予測モデル
1.2.2. デスクリサーチ
1.2.3. トップダウンおよびボトムアップアプローチ
1.3. 調査の特性
1.4. 調査範囲
1.4.1. 市場の定義
1.4.2. 市場セグメンテーション
1.5. 調査の前提
1.5.1. 対象範囲と除外項目
1.5.2. 制限事項
1.5.3. 調査対象期間
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. CEO/CXOの視点
2.2. 戦略的インサイト
2.3. ESG分析
2.4. 主な調査結果
第3章. 世界の核融合エネルギー市場における市場要因分析
3.1. 世界の核融合エネルギー市場を形成する市場要因(2024-2035年)
3.2. 推進要因
3.2.1. 次世代エネルギーインフラへの世界的な投資
3.2.2. 政府主導の野心的な核融合プログラムの増加
3.3. 制約要因
3.3.1. 高い初期設備投資
3.4. 機会
3.4.1. 持続可能な電力ソリューションへの需要の高まり
第4章. 世界の核融合エネルギー産業分析
4.1. ポーターの5つの力モデル
4.1.1. 買い手の交渉力
4.1.2. 供給者の交渉力
4.1.3. 新規参入の脅威
4.1.4. 代替品の脅威
4.1.5. 競合他社との競争
4.2. ポーターの5つの力による予測モデル(2024年~2035年)
4.3. PESTEL分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5. 環境的
4.3.6. 法的
4.4. 主要な投資機会
4.5. 主要な成功戦略(2025年)
4.6. 市場シェア分析(2024-2025年)
4.7. 2025年の世界価格分析と動向
4.8. アナリストの推奨事項と結論
第5章. 技術別世界核融合エネルギー市場規模と予測(2025-2035年)
5.1. 市場概要
5.2. 世界核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
5.3. 慣性閉じ込め
5.3.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
5.4. 磁気閉じ込め
5.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
5.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
第6章. 燃料別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025年~2035年)
6.1. 市場概要
6.2. 世界核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析(2025年)
6.3. 重水素・トリチウム
6.3.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.3.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
6.4. 重水素
6.4.1. 主要国別内訳:推定値および予測(2024-2035年)
6.4.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.5. 重水素・ヘリウム3
6.5.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
6.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
6.6. 陽子・ホウ素
6.6.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024-2035年)
6.6.2. 地域別市場規模分析(2025-2035年)
第7章. 用途別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025–2035年)
7.1. 市場の概要
7.2. 世界の核融合エネルギー市場のパフォーマンス – 潜在力分析 (2025年)
7.3. 発電
7.3.1. 主要国別内訳の推定および予測、2024年~2035年
7.3.2. 地域別市場規模分析、2025年~2035年
7.4. 研究開発
7.4.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.4.2. 地域別市場規模分析(2025年~2035年)
7.5. 宇宙推進
7.5.1. 主要国別内訳:推計および予測(2024年~2035年)
7.5.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
7.6. その他
7.6.1. 主要国別内訳:推定値および予測、2024-2035年
7.6.2. 地域別市場規模分析、2025-2035年
第8章. 地域別世界核融合エネルギー市場規模および予測(2025年~2035年)
8.1. 成長する核融合エネルギー市場:地域別市場の概要
8.2. 主要国および新興国
8.3. 北米核融合エネルギー市場
8.3.1. 米国核融合エネルギー市場
8.3.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2. カナダの核融合エネルギー市場
8.3.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.3.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4. 欧州の核融合エネルギー市場
8.4.1. 英国の核融合エネルギー市場
8.4.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.2. ドイツの核融合エネルギー市場
8.4.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.4.3. フランスの核融合エネルギー市場
8.4.3.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.3.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.4. スペインの核融合エネルギー市場
8.4.4.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.4.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.4.5. イタリアの核融合エネルギー市場
8.4.5.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.5.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.5.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.4.6. その他の欧州の核融合エネルギー市場
8.4.6.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.4.6.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.5. アジア太平洋地域の核融合エネルギー市場
8.5.1. 中国の核融合エネルギー市場
8.5.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.2. インドの核融合エネルギー市場
8.5.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3. 日本の核融合エネルギー市場
8.5.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4. オーストラリアの核融合エネルギー市場
8.5.4.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.4.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.5.5. 韓国の核融合エネルギー市場
8.5.5.1. 技術別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.2. 燃料別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.5.3. 用途別市場規模および予測、2025-2035年
8.5.6. その他のアジア太平洋地域(APAC)の核融合エネルギー市場
8.5.6.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.5.6.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.6. ラテンアメリカの核融合エネルギー市場
8.6.1. ブラジルの核融合エネルギー市場
8.6.1.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.1.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.6.2. メキシコの核融合エネルギー市場
8.6.2.1. 技術別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.2. 燃料別規模および予測、2025-2035年
8.6.2.3. 用途別規模および予測、2025-2035年
8.7. 中東・アフリカの核融合エネルギー市場
8.7.1. UAEの核融合エネルギー市場
8.7.1.1. 技術別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.1.2. 燃料別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.1.3. 用途別市場規模および予測(2025-2035年)
8.7.2. サウジアラビア(KSA)の核融合エネルギー市場
8.7.2.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.2.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3. 南アフリカの核融合エネルギー市場
8.7.3.1. 技術別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.2. 燃料別市場規模および予測(2025年~2035年)
8.7.3.3. 用途別市場規模および予測(2025年~2035年)
第9章. 競合分析
9.1. 主要な市場戦略
9.2. ジェネラル・フュージョン社
9.2.1. 会社概要
9.2.2. 主要幹部
9.2.3. 会社概要
9.2.4. 財務実績(データの入手状況による)
9.2.5. 製品・サービスポートフォリオ
9.2.6. 最近の動向
9.2.7. 市場戦略
9.2.8. SWOT分析
9.3. ITER機構
9.4. TAE Technologies Inc.
9.5. ロッキード・マーティン社
9.6. Tokamak Energy Ltd.
9.7. Helion Energy Inc.
9.8. Commonwealth Fusion Systems
9.9. プリンストンプラズマ物理学研究所
9.10. ファーストライト・フュージョン社
9.11. 国立核融合研究所
9.12. ジェネラル・アトミックス
9.13. 中国核工業集団
9.14. ENEA 核融合部門
9.15. 三菱重工業
9.16. 古河電気工業
図1. 世界の核融合エネルギー市場:調査方法
図2. 世界の核融合エネルギー市場:市場推計手法
図3. 世界の市場規模推計および予測手法
図4. 世界の核融合エネルギー市場:2025年の主要トレンド
図5. 世界の核融合エネルギー市場:2024~2035年の成長見通し
図6. 世界の核融合エネルギー市場、ポーターの5つの力モデル
図7. 世界の核融合エネルギー市場、PESTEL分析
図8. 世界の核融合エネルギー市場、バリューチェーン分析
図9. 用途別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図10. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図11. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図12. セグメント別核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図13. 融合エネルギー市場のセグメント別内訳(2025年および2035年)
図14. 北米融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図15. 欧州融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図16. アジア太平洋融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図17. ラテンアメリカ核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図18. 中東・アフリカ核融合エネルギー市場(2025年および2035年)
図19. 世界の核融合エネルギー市場:企業別市場シェア分析(2025年)
………….
| ※参考情報 核融合エネルギーとは、軽い原子核が結合してより重い原子核を形成する際に放出されるエネルギーのことです。これは、太陽を含む多くの星々がエネルギーを生み出す主要なプロセスであり、その原理を地球上で再現することを目指しています。 核融合は、主に水素同位体である重水素(D)と三重水素(T)が反応することで行われます。この反応は、次のような式で表されます。 D + T → ヘリウム + 中性子 + エネルギー この過程で生じるエネルギーは、非常に大きく、少量の燃料から膨大なエネルギーを生成することが可能です。例えば、約1トンの重水素を用いると、原子力発電所が1年間に発電するエネルギー量に相当するエネルギーを生み出せると言われています。 核融合エネルギーにはいくつかの種類があります。その中でも、最も注目されているのはトライアルファ方式、レーザー核融合方式、磁場閉じ込め方式の3つです。トライアルファ方式は、プラズマを使用した高温における反応を行い、主に企業による研究が進んでいます。レーザー核融合方式は、強力なレーザーを用いて燃料を圧縮し、高温・高圧状態を作り出します。磁場閉じ込め方式は、トカマクと呼ばれる装置を利用してプラズマを閉じ込め、核融合反応を引き起こします。これにより、エネルギーを持続的に生成することが目指されています。 核融合エネルギーの用途は、主に電力生成にあります。持続可能なエネルギー源としての期待が高まっており、化石燃料に代わる新しいエネルギー源としての役割が期待されています。また、核融合は、温室効果ガスを排出しないため、環境に優しいエネルギーとされています。加えて、核廃棄物の問題も少なく、長期的には安全かつ卓越したエネルギー生成方法とされることが多いです。 核融合エネルギーの関連技術としては、プラズマ技術、超伝導技術、レーザー技術などがあります。プラズマ技術は、核融合反応を促進するために必要な高温状態を実現する上で不可欠です。超伝導技術は、トカマク等の装置のコイルを冷却して高効率な電力伝達を可能にします。レーザー技術は、核融合実験において必要なエネルギーを供給するために役立ちます。 現在、世界中で核融合エネルギーの研究が進められており、国際熱核融合実験炉(ITER)などのプロジェクトがその代表例です。ITERは、フランスで建設中の国際連合によるプロジェクトでであり、核融合の実用化に向けた重要なステップとされています。更に、様々な国や企業が独自の技術開発を行っており、商業核融合発電の実現に向けた競争が激化しています。 ただし、核融合エネルギーの商業化にはいくつかの課題も存在します。プラズマを安定に維持することや、持続的な反応を引き起こすために必要な技術の確立、経済性の確保などが挙げられます。これらの課題に取り組むためには、長期間にわたる研究開発と国際協力が不可欠です。 核融合エネルギーは、未来のエネルギー源として魅力的な可能性を秘めています。持続可能な社会の実現に向けて、その研究と開発が今後ますます重要になってくると考えられています。人類の持続可能なエネルギーの未来を切り拓くためには、核融合エネルギーの研究を一層進めることが欠かせません。 |
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