1 当調査分析レポートの紹介
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場の定義
・市場セグメント
タイプ別:シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、N-エチルカルバゾール、ジベンジルトルエン
用途別:水素輸送、水素ステーション
・世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場概観
・本レポートの特徴とメリット
・調査方法と情報源
調査方法
調査プロセス
基準年
レポートの前提条件と注意点
2 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場規模
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場規模:2023年VS2030年
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、展望、予測:2019年~2030年
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高:2019年~2030年
3 企業の概況
・グローバル市場における液体有機水素キャリア(LOHC)材料上位企業
・グローバル市場における液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高上位企業ランキング
・グローバル市場における液体有機水素キャリア(LOHC)材料の企業別売上高ランキング
・世界の企業別液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料のメーカー別価格(2019年~2024年)
・グローバル市場における液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高上位3社および上位5社、2023年
・グローバル主要メーカーの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の製品タイプ
・グローバル市場における液体有機水素キャリア(LOHC)材料のティア1、ティア2、ティア3メーカー
グローバル液体有機水素キャリア(LOHC)材料のティア1企業リスト
グローバル液体有機水素キャリア(LOHC)材料のティア2、ティア3企業リスト
4 製品タイプ別分析
・概要
タイプ別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場規模、2023年・2030年
シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、N-エチルカルバゾール、ジベンジルトルエン
・タイプ別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高と予測
タイプ別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、2019年~2024年
タイプ別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、2025年~2030年
タイプ別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
5 用途別分析
・概要
用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場規模、2023年・2030年
水素輸送、水素ステーション
・用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高と予測
用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、2019年~2024年
用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、2025年~2030年
用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の価格(メーカー販売価格)、2019年~2030年
6 地域別分析
・地域別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の市場規模、2023年・2030年
・地域別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高と予測
地域別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高、2019年~2024年
地域別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高、2025年~2030年
地域別 – 液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高シェア、2019年~2030年
・北米
北米の液体有機水素キャリア(LOHC)材料売上高・販売量、2019年~2030年
米国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
カナダの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
メキシコの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
・ヨーロッパ
ヨーロッパの液体有機水素キャリア(LOHC)材料売上高・販売量、2019年〜2030年
ドイツの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
フランスの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
イギリスの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
イタリアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
ロシアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
・アジア
アジアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料売上高・販売量、2019年~2030年
中国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
日本の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
韓国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
東南アジアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
インドの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
・南米
南米の液体有機水素キャリア(LOHC)材料売上高・販売量、2019年~2030年
ブラジルの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
アルゼンチンの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
・中東・アフリカ
中東・アフリカの液体有機水素キャリア(LOHC)材料売上高・販売量、2019年~2030年
トルコの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
イスラエルの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
サウジアラビアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場規模、2019年~2030年
UAE液体有機水素キャリア(LOHC)材料の市場規模、2019年~2030年
7 主要メーカーのプロフィール
※掲載企業:Hynertech、Chiyoda Corporation、Hydrogenious Technologies、Covalion、Areva
・Company A
Company Aの会社概要
Company Aの事業概要
Company Aの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の主要製品
Company Aの液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル販売量・売上
Company Aの主要ニュース&最新動向
・Company B
Company Bの会社概要
Company Bの事業概要
Company Bの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の主要製品
Company Bの液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル販売量・売上
Company Bの主要ニュース&最新動向
…
…
8 世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料生産能力分析
・世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料生産能力
・グローバルにおける主要メーカーの液体有機水素キャリア(LOHC)材料生産能力
・グローバルにおける液体有機水素キャリア(LOHC)材料の地域別生産量
9 主な市場動向、機会、促進要因、抑制要因
・市場の機会と動向
・市場の促進要因
・市場の抑制要因
10 液体有機水素キャリア(LOHC)材料のサプライチェーン分析
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料産業のバリューチェーン
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の上流市場
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の下流市場と顧客リスト
・マーケティングチャネル分析
マーケティングチャネル
世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の販売業者と販売代理店
11 まとめ
12 付録
・注記
・クライアントの例
・免責事項
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料のタイプ別セグメント
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の用途別セグメント
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場概要、2023年
・主な注意点
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の世界市場規模:2023年VS2030年
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高:2019年~2030年
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル販売量:2019年~2030年
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高上位3社および5社の市場シェア、2023年
・タイプ別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高
・タイプ別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・タイプ別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル価格
・用途別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高
・用途別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・用途別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル価格
・地域別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高、2023年・2030年
・地域別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年 VS 2023年 VS 2030年
・地域別-液体有機水素キャリア(LOHC)材料のグローバル売上高シェア、2019年~2030年
・国別-北米の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場シェア、2019年~2030年
・米国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・カナダの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・メキシコの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・国別-ヨーロッパの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場シェア、2019年~2030年
・ドイツの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・フランスの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・英国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・イタリアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・ロシアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・地域別-アジアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場シェア、2019年~2030年
・中国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・日本の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・韓国の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・東南アジアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・インドの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・国別-南米の液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場シェア、2019年~2030年
・ブラジルの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・アルゼンチンの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・国別-中東・アフリカ液体有機水素キャリア(LOHC)材料市場シェア、2019年~2030年
・トルコの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・イスラエルの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・サウジアラビアの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・UAEの液体有機水素キャリア(LOHC)材料の売上高
・世界の液体有機水素キャリア(LOHC)材料の生産能力
・地域別液体有機水素キャリア(LOHC)材料の生産割合(2023年対2030年)
・液体有機水素キャリア(LOHC)材料産業のバリューチェーン
・マーケティングチャネル
※参考情報 液体有機水素キャリア(LOHC)材料は、水素を効率的に貯蔵し輸送するための新しい技術であり、特に再生可能エネルギー源から得られる水素の利用において注目されています。LOHCは、液体の有機化合物を用いて水素を化学的に結合し、その後必要に応じて水素を分離して使用する仕組みを持っています。これにより、水素の貯蔵や輸送に伴う多くの課題を解決することが期待されています。 LOHCの基本的な概念は、液体の有機化合物が水素と結合することで、化合物の形で水素を安全に貯蔵できるというものです。これには、主にアミン類や芳香族化合物が用いられます。これらの構成要素は常温常圧で安定しており、輸送中のリークや火災のリスクが低減される点が特に重要です。具体的には、LOHCとして利用される代表的な材料には、メチルシクロヘキサン(MCH)やトルエンが挙げられます。 LOHCの最大の特徴は、水素の高密度貯蔵を可能にすることです。従来の水素貯蔵方法(例えば、圧縮水素や液体水素貯蔵)と比較して、LOHCはより安全で安価に水素を貯蔵することができます。また、液体のため、既存の石油輸送インフラをそのまま利用できるという利点もあります。これにより、流通コストの削減や導入のハードルが低くなるのです。 LOHCの用途は幅広く、多岐にわたります。最も重要な用途は、再生可能エネルギーから生成される水素の貯蔵と輸送です。太陽光発電や風力発電で得られるエネルギーを効率的に利用し、必要な時に水素を供給するためのシステムの一部として活用されます。また、LOHCは燃料電池の燃料供給にも利用される可能性があります。燃料電池は、水素と酸素の化学反応を利用して電気を生成するため、LOHCによる水素供給は非常に有望です。 さらにLOHCは、将来的なエネルギーキャリアとしての役割も果たす可能性があります。特に、脱炭素化社会に向けた取り組みとして、化石燃料から再生可能エネルギーへシフトする過程において、LOHCの技術が重要な役割を果たすと考えられています。水素が持つクリーンなエネルギー源という特性を活かすことで、産業や交通システムの脱炭素化を促すことができるのです。 LOHC技術に関連する技術も多岐にわたります。例えば、水素の生成方法としては、水の電気分解が一般的です。この技術は、再生可能エネルギー源から得られた電力を用いて水を水素と酸素に分解します。次に、得られた水素をLOHCに化学的に結合させるプロセスが必要です。この反応には触媒が使われ、効率的な反応が求められます。 また、LOHCから水素を取り出すための技術も重要です。水素をLOHCから解放するには、加熱を行ったり、触媒を用いた化学反応が必要です。特に、温度や圧力が重要なパラメータとなり、これらを適切に管理することで、効率的な水素の生成が可能になります。 LOHCの技術には、いくつかの課題も存在します。主な課題としては、LOHCの生成や水素の取り出しにかかるコスト、エネルギー効率、環境影響などがあります。これらの課題を克服し、実用化に向けた研究開発が進められています。現在、数多くの企業や研究機関がLOHC技術の商用化に向けた取り組みを行っています。 近年の研究では、LOHCの効率をさらに高めるための新しい材料やプロセスが開発されています。特に、ナノテクノロジーを利用した触媒の開発や、より効率的な化学反応を可能にする新しい化合物の探索が進められています。これにより、LOHC技術の実用化が進むことで、持続可能なエネルギーシステムがさらに実現可能となるでしょう。 液体有機水素キャリア(LOHC)材料は、現在のエネルギー需要の変化や脱炭素化の潮流において重要な役割を果たすことが期待されています。再生可能エネルギーの普及と相まって、LOHCは持続可能な未来に向けた一つの解決策として、ますます注目されていくことでしょう。これからのエネルギー技術の進展に関連して、LOHCの可能性は大いに広がっていくに違いありません。 |
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