1 市場概要
1.1 製品概要と範囲
1.2 市場推定の注意点と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.3.2 100-150 μm
1.3.3 150-200 μm
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 MW未満の電解槽
1.4.3 MWを超える電解装置
1.5 グローバル水電解プロトン交換膜市場規模と予測
1.5.1 グローバル水電解プロトン交換膜の消費価値(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 グローバル水電解プロトン交換膜販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 ケムアーズ
2.1.1 Chemoursの詳細
2.1.2 Chemoursの主要事業
2.1.3 Chemours 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.1.4 Chemours 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 Chemoursの最近の動向/更新
2.2 アサヒカセイ
2.2.1 アサヒカセイの詳細
2.2.2 アサヒカセイの主要事業
2.2.3 アサヒカセイ 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.2.4 アサヒカセイ 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 アサヒカセイの最近の動向/更新
2.3 山東東岳化学
2.3.1 山東東悦化学の詳細
2.3.2 山東東悦化学の主要事業
2.3.3 山東東悦化学 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.3.4 山東東悦化学 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 山東東悦化学の最近の動向/更新情報
2.4 AGC
2.4.1 AGCの概要
2.4.2 AGCの主要事業
2.4.3 AGC 水電解プロトン交換膜製品およびサービス
2.4.4 AGC 水電解プロトン交換膜の売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 AGCの最近の動向/更新
3 競争環境:製造業者別水電解プロトン交換膜
3.1 グローバル水電解プロトン交換膜販売数量(メーカー別)(2020-2025)
3.2 グローバル水電解プロトン交換膜の売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 メーカー別水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 製造メーカー別水電解プロトン交換膜の出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年の水電解プロトン交換膜メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年の水電解プロトン交換膜メーカー上位6社の市場シェア
3.5 水電解プロトン交換膜市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 水電解プロトン交換膜市場:地域別足跡
3.5.2 水電解プロトン交換膜市場:企業製品タイプ別足跡
3.5.3 水電解プロトン交換膜市場:企業製品用途別足跡
3.6 新規参入企業と市場参入障壁
3.7 合併、買収、合意、および協力関係
4 地域別消費分析
4.1 地域別水電解プロトン交換膜市場規模
4.1.1 地域別水電解プロトン交換膜販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別水電解プロトン交換膜市場規模(2020-2031)
4.1.3 地域別水電解プロトン交換膜の平均価格(2020-2031)
4.2 北米 水電解プロトン交換膜の消費額(2020-2031)
4.3 欧州の水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.5 南米 水電解プロトン交換膜の消費量(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜消費量(2020-2031)
5 市場セグメント別タイプ
5.1 グローバル水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
5.2 グローバル水電解プロトン交換膜のタイプ別消費額(2020-2031)
5.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(種類別)(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 グローバル水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
6.2 グローバル水電解プロトン交換膜の用途別消費額(2020-2031)
6.3 グローバル水電解プロトン交換膜の平均価格(用途別)(2020-2031)
7 北米
7.1 北米 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
7.2 北米 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
7.3 北米 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
7.3.1 北米 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米 水電解プロトン交換膜の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.3 アメリカ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 カナダ市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 メキシコ市場規模と予測(2020-2031)
8 ヨーロッパ
8.1 欧州 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
8.2 欧州 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
8.3 欧州 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
8.3.1 欧州 水電解プロトン交換膜の販売数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州 水電解プロトン交換膜 消費額(国別)(2020-2031)
8.3.3 ドイツ市場規模と予測(2020-2031)
8.3.4 フランス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 イギリス市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 ロシア市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 イタリア市場規模と予測(2020-2031)
9 アジア太平洋
9.1 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の販売数量(種類別)(2020-2031)
9.2 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の売上数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域 水電解プロトン交換膜の地域別消費額(2020-2031)
9.3.3 中国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.4 日本市場規模と予測(2020-2031)
9.3.5 韓国市場規模と予測(2020-2031)
9.3.6 インド市場規模と予測(2020-2031)
9.3.7 東南アジア市場規模と予測(2020-2031)
9.3.8 オーストラリア市場規模と予測(2020-2031)
10 南米
10.1 南米 水電解プロトン交換膜の販売数量(種類別)(2020-2031)
10.2 南米 水電解プロトン交換膜の用途別販売数量(2020-2031)
10.3 南米 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
10.3.1 南米 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米 水電解プロトン交換膜の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.3 ブラジル市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アルゼンチン市場規模と予測(2020-2031)
11 中東・アフリカ
11.1 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜のタイプ別販売数量(2020-2031)
11.2 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜の売上数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ 水電解プロトン交換膜の消費額(国別)(2020-2031)
11.3.3 トルコ市場規模と予測(2020-2031)
11.3.4 エジプト市場規模と予測(2020-2031)
11.3.5 サウジアラビア市場規模と予測(2020-2031)
11.3.6 南アフリカ市場規模と予測(2020-2031)
12 市場動向
12.1 水電解プロトン交換膜市場ドライバー
12.2 水電解プロトン交換膜市場の制約要因
12.3 水電解プロトン交換膜の動向分析
12.4 ポーターの5つの力分析
12.4.1 新規参入の脅威
12.4.2 供給者の交渉力
12.4.3 購入者の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争の激化
13 原材料と産業チェーン
13.1 水電解プロトン交換膜の原材料と主要メーカー
13.2 水電解プロトン交換膜の製造コストの割合
13.3 水電解プロトン交換膜の製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷量
14.1 販売チャネル
14.1.1 直接エンドユーザー向け
14.1.2 卸売業者
14.2 水電解プロトン交換膜の典型的な販売代理店
14.3 水電解プロトン交換膜の典型的な顧客
15 研究結果と結論
16 付録
16.1 方法論
16.2 研究プロセスとデータソース
16.3 免責事項
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Market Analysis by Type
1.3.1 Overview: Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 100-150 um
1.3.3 150-200 um
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Electrolyzers below MW
1.4.3 Electrolyzer above MW
1.5 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size & Forecast
1.5.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Chemours
2.1.1 Chemours Details
2.1.2 Chemours Major Business
2.1.3 Chemours Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.1.4 Chemours Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Chemours Recent Developments/Updates
2.2 Asahi Kasei
2.2.1 Asahi Kasei Details
2.2.2 Asahi Kasei Major Business
2.2.3 Asahi Kasei Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.2.4 Asahi Kasei Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Asahi Kasei Recent Developments/Updates
2.3 Shandong Dongyue Chemical
2.3.1 Shandong Dongyue Chemical Details
2.3.2 Shandong Dongyue Chemical Major Business
2.3.3 Shandong Dongyue Chemical Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.3.4 Shandong Dongyue Chemical Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Shandong Dongyue Chemical Recent Developments/Updates
2.4 AGC
2.4.1 AGC Details
2.4.2 AGC Major Business
2.4.3 AGC Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Product and Services
2.4.4 AGC Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 AGC Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Water Electrolysis Proton Exchange Membrane by Manufacturer
3.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Water Electrolysis Proton Exchange Membrane by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Region Footprint
3.5.2 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market: Company Product Application Footprint
3.6 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.7 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Consumption Analysis by Region
4.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Region
4.1.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
7.3.1 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.3 United States Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 Canada Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Mexico Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Europe
8.1 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
8.3.1 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Country (2020-2031)
8.3.3 Germany Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 France Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 United Kingdom Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Russia Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Italy Market Size and Forecast (2020-2031)
9 Asia-Pacific
9.1 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Region (2020-2031)
9.3.3 China Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.4 Japan Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.5 South Korea Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.6 India Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.7 Southeast Asia Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.8 Australia Market Size and Forecast (2020-2031)
10 South America
10.1 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
10.3.1 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.3 Brazil Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 Argentina Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Middle East & Africa
11.1 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Consumption Value by Country (2020-2031)
11.3.3 Turkey Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.4 Egypt Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.5 Saudi Arabia Market Size and Forecast (2020-2031)
11.3.6 South Africa Market Size and Forecast (2020-2031)
12 Market Dynamics
12.1 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Drivers
12.2 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Market Restraints
12.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Trends Analysis
12.4 Porters Five Forces Analysis
12.4.1 Threat of New Entrants
12.4.2 Bargaining Power of Suppliers
12.4.3 Bargaining Power of Buyers
12.4.4 Threat of Substitutes
12.4.5 Competitive Rivalry
13 Raw Material and Industry Chain
13.1 Raw Material of Water Electrolysis Proton Exchange Membrane and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Water Electrolysis Proton Exchange Membrane
13.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Production Process
13.4 Industry Value Chain Analysis
14 Shipments by Distribution Channel
14.1 Sales Channel
14.1.1 Direct to End-User
14.1.2 Distributors
14.2 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Typical Distributors
14.3 Water Electrolysis Proton Exchange Membrane Typical Customers
15 Research Findings and Conclusion
16 Appendix
16.1 Methodology
16.2 Research Process and Data Source
16.3 Disclaimer
※参考情報 水電気分解プロトン交換膜についての説明を以下に記述します。水電気分解の技術は、再生可能エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解するプロセスであり、特にプロトン交換膜(PEM)は、このプロセスを効率的かつ効果的に行うための重要な技術要素です。 水電気分解は、電気エネルギーを化学エネルギーに変換する手段として広く研究されています。このプロセスでは、電流が水を通過し、水分子が陽イオン(水素イオン、H⁺)および陰イオン(酸素分子、O₂)に分解されます。特筆すべきは、プロトン交換膜電解セル(PEMEC)が水からプロトン(H⁺)を効率的に生成するための仕組みとして機能することです。 プロトン交換膜の役割は非常に重要です。PEMは、陽極と陰極の間でプロトンを電気的に導く一方で、電子や水分子、ガスの透過を防ぎます。これにより、電気化学反応が一方向でしか起こらないように制御され、非常に高効率で水の分解が実現されます。さらに、PEMは低温で作動できるため、迅速なスタートアップや反応性の高いシステムを必要とする場面でも利用できる利点があります。 特徴としては、高い電気伝導性が挙げられます。PEMは通常、ナフィオンなどのフッ素系ポリマーで構成されており、これによりプロトンの移動に対して非常に高い効率を持つように設計されています。また、水素と酸素が分離されるため、生成物の純度も高いというメリットがあります。これにより、エネルギー変換効率が向上し、利益を最大化することが可能です。 種類に関しては、PEMはその材料や構造によって異なる分類をされることがあります。例えば、伝導性材料の違いによって、高温用、低温用、または特定の化学環境下で使用される専用膜などがあります。また、今後の研究により、より高い性能を持つ新しい材料が開発され続けています。これらの新材料は、特に耐久性や化学的安定性、コスト効率の向上といった特性に焦点を当てているため、今後の発展が期待されています。 この技術の用途は非常に幅広く、水素エネルギーの生産に直結することが多いです。再生可能エネルギーと組み合わせることによって、グリーン水素の生産が可能となり、これは脱炭素化を目指す現代のエネルギー政策において極めて重要です。また、生成された水素は、燃料電池車や産業用のエネルギー源、さらには化学工業や電力生成における原料としても使用されることが考えられます。 さらに、関連技術として、燃料電池と水電気分解が挙げられます。燃料電池は、水素と酸素の反応から電気を生成する装置であり、PEMと同じ原理を利用しています。このため、PEM水電気分解技術は、燃料電池と組み合わせることで、効果的なエネルギー転送と利用が実現します。また、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが広がる中で、PEM技術はその補完的役割を果たします。例えば、太陽光発電所が昼間に余った電力を使用して水を電気分解し、水素を生産することで、夜間や必要なときに燃料電池を使用して電力を供給するシステムが考えられます。 環境への影響についても言及すべき点です。水電気分解プロトン交換膜を利用することで、化石燃料に依存しない持続可能なエネルギーシステムを構築することが可能となります。これにより、温室効果ガスの排出を減少させ、気候変動への対策としても重要な役割を果たします。また、水素自体は燃焼しても二酸化炭素を排出しないため、クリーンエネルギーとしての期待も大きいです。 現在、PEM技術にはいくつかの課題も残されています。それは、長期的な耐久性の問題やコストの高さ、さらには大量生産に向けた技術のスケールアップが困難である点です。これらの課題に対する解決策を見つけることが、今後の研究開発のキーになるでしょう。 水電気分解プロトン交換膜技術は、今後のエネルギー技術の進展において中心的な役割を果たすと考えられています。持続可能な社会を築くために、さらなる研究と投資が求められています。エネルギー転換の加速化、ならびに水素社会の実現に向けた取り組みが進む中で、PEM技術は重要な一翼を担い続けるでしょう。 |
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