固体水素貯蔵材料の日本市場(~2032年):製品タイプ別、貯蔵方法、形態

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ストラテジックスMRCの報告によると、グローバルな固体水素貯蔵材料市場は2025年に$1.43億ドルと推計され、2032年までに$2.71億ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)9.5%で成長すると見込まれています。固体水素貯蔵材料は、物理的または化学的吸収プロセスを利用して水素を効率的に貯蔵するために設計された先進的なソリューションです。金属水素化物や多孔質フレームワークなどのこれらの材料は、その構造内に水素を結合することで、安全かつコンパクトな貯蔵を可能にします。従来のガスや液体による貯蔵方法とは異なり、固体システムは、体積密度が高く、安全性が向上し、輸送中のエネルギー損失が減少するという利点があります。これらは、気候変動やエネルギー安全保障などの課題に対処し、水素をクリーンエネルギーキャリアとして推進する上で極めて重要な役割を果たしています。


 

市場動向:

要因:

世界的な持続可能なエネルギー源への移行

政府や産業が二酸化炭素排出量の削減を目指す中、水素は重要なクリーンエネルギーキャリアとして浮上しています。金属水素化物などの固体材料は、安全かつ効率的な貯蔵を可能にし、再生可能エネルギーシステムにおける水素の採用を支援しています。輸送や固定式電源アプリケーションにおける水素燃料電池の採用拡大は、固体水素貯蔵ソリューションの需要を後押ししています。さらに、水素インフラ(生産、貯蔵、配送)への投資拡大が市場成長を後押ししています。

制約要因:

水素の充填・配送インフラの不足

水素充填ステーションの不足は、水素動力車両やシステムの普及を制限しています。さらに、固体貯蔵材料の製造プロセスが複雑であるため、コストが高騰し、手頃な価格の実現が困難です。一部の材料では水素の吸収・脱離速度が遅く、貯蔵容量が限られているなどの課題もあり、市場成長の妨げとなっている。

機会:

水素燃料電池自動車への関心の高まり

自動車メーカーは、ゼロエミッションのモビリティを実現するために水素燃料電池の採用を進めており、効率的な貯蔵ソリューションの需要が拡大している。ナノ構造材料の統合などの技術進歩により、貯蔵性能とスケーラビリティが向上している。グリーン水素生産の推進は、国際協力と政府の支援により、貯蔵材料のイノベーションを加速し、新たな採用の機会を開拓しています。

脅威:

代替貯蔵方法との競争

伝統的な方法は広く確立されており、特定の用途ではコスト効率が高いと認識されています。地政学的リスクや貿易制限は、固体水素貯蔵システム製造に必要な重要な原材料のサプライチェーンを混乱させる可能性があります。水素関連インフラのサイバーセキュリティ脆弱性は、追加の懸念を引き起こしています。水素貯蔵技術の安全性や効率性に対する一般の懐疑的な見方は、市場受け入れを妨げる可能性があります。

COVID-19の影響:

COVID-19パンデミックはグローバルなサプライチェーンを混乱させ、固体水素貯蔵材料の生産と流通に影響を与えました。製造停止やインフラプロジェクトの遅延は、パンデミックの初期段階で市場成長を鈍化させました。しかし、この危機はクリーンエネルギーソリューションの重要性を浮き彫りにし、水素技術への再投資を促しました。政府や組織は、パンデミック後の回復計画の一環として持続可能なエネルギーシステムを優先事項として位置付けています。グリーン水素イニシアチブの加速とエネルギー安全保障への注目が高まったことが、市場にポジティブな影響を与えています。

金属水素化物セグメントは、予測期間中に最大の市場規模を占めると予想されています

金属水素化物セグメントは、高い貯蔵密度と安全性の特徴から、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されています。金属水素化物は、信頼性とコンパクトさを兼ね備え、固定式および移動式の水素貯蔵用途に広く使用されています。材料科学の継続的な進歩により、水素の吸収および放出能力が向上しています。比較的低い圧力で水素を貯蔵できることも、その魅力をさらに高め、市場での優位性を推進しています。

予測期間中は、水素化セグメントが最高の CAGR を記録すると予想されます

予測期間において、水素化セグメントは、貯蔵効率の向上に重要な役割を果たすことから、最も高い成長率を見込むと予測されています。水素化プロセスは、水素の吸収と放出を可逆的に行うことができ、効率的なエネルギー貯蔵を可能にします。触媒材料やナノテクノロジーの進歩により、水素化プロセスが改善され、効率と拡張性が向上しています。高性能貯蔵システムの需要が高まる中、水素化セグメントは急速な拡大が見込まれています。

最大の市場シェアを有する地域:

予測期間中、アジア太平洋地域は水素インフラと再生可能エネルギープロジェクトへの大規模な投資を背景に、最大の市場シェアを占めると予想されています。日本、中国、韓国などは水素導入の先駆的役割を果たしており、政府の強力な支援と戦略的イニシアチブが後押ししています。同地域の堅固な製造基盤と材料科学における技術的優位性は、市場成長をさらに促進しています。

最も高いCAGRを示す地域:

予測期間中、北米地域はクリーンエネルギー転換と水素経済イニシアチブへの注目が高まることを背景に、最も高いCAGRを示すと予想されます。主要な研究機関の存在と政府の強力なインセンティブが、固体水素貯蔵材料のイノベーションを促進しています。輸送、産業用エネルギーシステム、ポータブル電源ソリューションにおける応用拡大が市場成長を後押ししています。米国とカナダの水素インフラ開発における協力関係が、地域市場の強化に寄与しています。

市場の主要企業:

固体水素貯蔵材料市場の主要企業には、ir Liquide Advanced Technologies、Ballard Power Systems、BMW Group、Daimler AG、General Motors Company、H2GO Power、Hexagon Composites ASA、Horizon Fuel Cell Technologies、HyGear、Hyundai Motor Company、ITM Power plc、Linde plc、McPhy Energy、Plug Power Inc.、Quantum Fuel Systems LLC、および Toyota Motor Corporation が含まれます。

主要な動向:

2024年12月、Horizonは世界初の5MWアニオン交換膜(AEM)電解槽の開発を発表し、大規模なグリーン水素プロジェクトをターゲットとしています。このイノベーションは、グリーン水素の生産コスト削減を目的としています。

2023年10月、Hyundaiはサウジアラビアで水素ベースのモビリティエコシステムを確立するため、複数のパートナーと覚書(MOU)を締結しました。この提携は、水素燃料電池商用車の普及促進と、水素モビリティに関する共同研究の機会の探求に重点を置いています。

2024年5月、Quantum は、Advanced Clean Transportation Expo で、大型トラック向けの新世代水素貯蔵システムを発表しました。このタイプ 4 複合材料タンクは、700 bar で水素を貯蔵し、54~80 kg の水素燃料を収容できる柔軟な取り付けオプションを備えています。

対象製品タイプ:

• 金属水素化物

• 複合水素化物

• 化学水素化物

• 炭素系材料

• 共有結合有機フレームワーク(COFs)

• 金属有機フレームワーク(MOFs)

• 金属間化合物

• その他の製品タイプ

貯蔵方法:

• 物理吸着

• 化学吸着

• 水素化

形態:

• 粉末

• 顆粒

• ペレット

• 複合材料

• その他の形態

応用分野:

• 燃料電池車両(FCV)

• 携帯用電源システム

• 固定式電源貯蔵

• 産業用水素貯蔵

• その他の応用分野

対象エンドユーザー:

• 自動車

• 航空宇宙

• エネルギー

• 電子機器・半導体

• 医療

• その他のエンドユーザー

対象地域:

• 北米

o 米国

o カナダ

o メキシコ

• ヨーロッパ

o ドイツ

o イギリス

o イタリア

o フランス

o スペイン

o その他のヨーロッパ

• アジア太平洋

o 日本

 

• 中国

• インド

• オーストラリア

• ニュージーランド

• 韓国

• アジア太平洋地域その他

• 南米

• アルゼンチン

• ブラジル

• チリ

• 南米地域その他

• 中東・アフリカ

• サウジアラビア

• アラブ首長国連邦

• カタール

• 南アフリカ

• 中東・アフリカ地域その他

 

 

 

目次

1 概要

2 序文

2.1 要約

2.2 ステークホルダー

2.3 研究範囲

2.4 研究方法論

2.4.1 データマイニング

2.4.2 データ分析

2.4.3 データ検証

2.4.4 研究アプローチ

 

2.5 研究資料

2.5.1 一次研究資料

2.5.2 二次研究資料

2.5.3 仮定

3 市場動向分析

3.1 概要

3.2 推進要因

3.3 制約要因

3.4 機会

 

3.5 脅威

3.6 製品分析

3.7 アプリケーション分析

3.8 エンドユーザー分析

3.9 新興市場

3.10 COVID-19の影響

4 ポーターの5つの力分析

4.1 供給者の交渉力

4.2 購入者の交渉力

 

4.3 代替品の脅威

4.4 新規参入の脅威

4.5 競合他社との競争

5 グローバル固体水素貯蔵材料市場(製品タイプ別)

5.1 概要

5.2 金属水素化物

5.3 複合水素化物

5.4 化学水素化物

 

5.5 炭素系材料

5.6 共有結合有機フレームワーク(COFs)

5.7 金属有機フレームワーク(MOFs)

5.8 金属間化合物

5.9 その他の製品タイプ

6 グローバル固体水素貯蔵材料市場、貯蔵方法別

6.1 概要

 

6.2 物理吸着

6.3 化学吸着

6.4 水素化

7 グローバル固体水素貯蔵材料市場(形態別)

7.1 概要

7.2 粉末

7.3 顆粒

7.4 ペレット

7.5 複合材料

7.6 その他の形態

 

8 グローバル固体水素貯蔵材料市場、用途別

8.1 概要

8.2 燃料電池車両(FCV)

8.3 ポータブル電源システム

8.4 固定式電源貯蔵

8.5 産業用水素貯蔵

8.6 その他の用途

9 グローバル固体水素貯蔵材料市場、最終ユーザー別

9.1 概要

9.2 自動車

9.3 航空宇宙

9.4 エネルギー

9.5 電子機器・半導体

9.6 医療

9.7 その他の最終ユーザー

10 グローバル固体水素貯蔵材料市場、地域別

10.1 概要

10.2 北米

 

10.2.1 アメリカ合衆国

10.2.2 カナダ

10.2.3 メキシコ

10.3 ヨーロッパ

10.3.1 ドイツ

10.3.2 イギリス

10.3.3 イタリア

10.3.4 フランス

10.3.5 スペイン

 

10.3.6 その他のヨーロッパ

10.4 アジア太平洋

10.4.1 日本

10.4.2 中国

10.4.3 インド

10.4.4 オーストラリア

10.4.5 ニュージーランド

10.4.6 韓国

 

10.4.7 アジア太平洋地域その他

10.5 南米

10.5.1 アルゼンチン

10.5.2 ブラジル

10.5.3 チリ

10.5.4 南米その他

10.6 中東・アフリカ

10.6.1 サウジアラビア

 

10.6.2 アラブ首長国連邦

10.6.3 カタール

10.6.4 南アフリカ

10.6.5 中東・アフリカその他の地域

11 主要な動向

11.1 協定、提携、協力関係、合弁事業

11.2 買収・合併

 

11.3 新製品の発売

11.4 事業拡大

11.5 その他の主要戦略

12 企業プロファイル

12.1 エア・リキード・アドバンスト・テクノロジーズ

12.2 バラード・パワー・システムズ

12.3 BMW グループ

12.4 ダイムラー AG

12.5 ゼネラルモーターズ

 

12.6 H2GOパワー

12.7 ヘキサゴン・コンポジッツ・ASA

12.8 ホライズン・フューエル・セル・テクノロジーズ

12.9 ハイギア

12.10 ヒュンダイ・モーター・カンパニー

12.11 ITMパワー・プラシ

12.12 リンデ・プラシ

 

12.13 マクフィー・エナジー

12.14 プラグ・パワー・インク

12.15 クアンタム・フューエル・システムズ・エルエルシー

12.16 トヨタ・モーター・コーポレーション

表の一覧

1 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(地域別)(2024-2032年)($MN)

 

2 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(製品タイプ別)(2024-2032年)($MN)

3 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(金属水素化物別)(2024-2032年)($MN)

 

4 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(複合水素化物別)(2024-2032年)($MN)

5 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(化学水素化物別)(2024-2032年)($MN)

 

6 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:炭素系材料別(2024-2032年)($MN)

7 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:共有結合性有機フレームワーク(COFs)別(2024-2032年)($MN)

 

8 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:金属有機フレームワーク(MOFs)別(2024-2032年)($MN)

9 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:金属間化合物別(2024-2032年)($MN)

 

10 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:その他の製品タイプ別(2024-2032年)($MN)

11 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:貯蔵方法別(2024-2032年)($MN)

 

12 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:物理吸着別(2024-2032年)($MN)

13 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:化学吸着別(2024-2032年)($MN)

 

14 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(水素化別)(2024-2032年)($MN)

15 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(形態別)(2024-2032年)($MN)

 

16 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(粉末別)(2024-2032年)($MN)

17 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(顆粒別)(2024-2032年)($MN)

 

18 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(ペレット別)(2024-2032年)($MN)

19 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(複合材料別)(2024-2032年)($MN)

 

20 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(その他の形態別)(2024-2032年)($MN)

21 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(用途別)(2024-2032年)($MN)

 

22 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(燃料電池車(FCV)別)(2024-2032年)($MN)

23 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(ポータブル電源システム別)(2024-2032年)($MN)

 

24 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(用途別):固定式電力貯蔵(2024-2032年)($MN)

25 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(用途別):産業用水素貯蔵(2024-2032年)($MN)

 

26 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(その他の用途別)(2024-2032年)($MN)

27 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(最終用途別)(2024-2032年)($MN)

 

28 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:自動車分野別(2024-2032年)($MN)

29 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向:航空宇宙分野別(2024-2032年)($MN)

 

30 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(エネルギー別)(2024-2032年)($MN)

31 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(電子機器・半導体別)(2024-2032年)($MN)

 

32 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(医療分野別)(2024-2032年)($MN)

33 グローバル固体水素貯蔵材料市場動向(その他の最終用途別)(2024-2032年)($MN)

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