直接メタノール型燃料電池(DMFC)のグローバル市場(2024~2032):バイポーラプレート、集電体、触媒、メンブレン

【英語タイトル】Direct Methanol Fuel Cell Market by Component (Bipolar Plates, Current Collectors, Catalysts, Membranes), Application (Portable, Stationary, Transportation), and Region 2024-2032

IMARCが出版した調査資料(IMARC24MAR0093)・商品コード:IMARC24MAR0093
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2024年1月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:143
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界の直接メタノール型燃料電池市場規模は、2023年に292.5百万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2024年から2032年の間に11.96%の成長率(CAGR)を示し、市場は2032年までに832.9百万米ドルに達すると予測しています。クリーンで持続可能なエネルギー源への需要の高まり、携帯電子機器への需要の高まり、自動車産業の成長が市場を牽引する主な要因のひとつです。

直接メタノール型燃料電池(DMFC)は、メタノールと酸素の化学反応から発電します。メタノールは液体燃料で貯蔵や輸送が容易であるため、携帯性が不可欠な用途において、DMFCは従来の電池に代わる魅力的な選択肢となります。燃料は燃料電池のアノード側に通され、そこで酸化されて電子とプロトンが放出されます。その後、電子は発電に使われ、プロトンはカソード側で空気中の酸素と結合して水と熱を生成します。他のタイプの燃料電池とは異なり、DMFCは燃料を水素に変換するための外部改質器を必要としないため、設計が簡素化され、コストが削減されます。近年、DMFCはポータブル電子機器やバックアップ電源への応用が有望視され、人気を博しています。

直接メタノール型燃料電池の市場動向:
市場を牽引する主な要因の一つは、クリーンで持続可能なエネルギー源に対する需要の増大です。さらに、ポータブル電子機器に対する需要の高まりは、従来のバッテリーよりもエネルギー密度が高く、再充電の必要なく長時間の稼働を可能にするため、同製品に明るい市場見通しをもたらしています。このほか、各国政府は二酸化炭素排出量を削減する政策や規制を実施し、低炭素経済への移行を世界に促しています。その結果、DMFCは環境に優しいエネルギー源とみなされ、石炭や石油といった従来のエネルギー源よりも排出量が少ないため、需要が急増しています。さらに、燃料電池技術の研究開発への投資が増加していることも、市場の成長に寄与しています。政府や民間企業も、DMFCを含む新しく改良された燃料電池技術の開発に幅広く投資しています。こうした投資は、DMFCの効率、性能、信頼性を向上させ、従来のエネルギー源との競争力を高めることを目的としています。市場を牽引するその他の要因としては、バックアップ電源需要の増加、自動車セクターの成長、遠隔地における信頼性が高く効率的な電源の必要性などが挙げられます。

主な市場セグメンテーション
IMARC Groupは、世界の直接メタノール型燃料電池市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2024年から2032年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、市場をコンポーネントとアプリケーションに基づいて分類しています。

コンポーネント別
バイポーラプレート
集電体
触媒


本レポートでは、直接メタノール型燃料電池市場をコンポーネントタイプ別に詳細に分類・分析しています。これには、バイポーラプレート、集電体、触媒、膜が含まれます。それによると、バイポーラプレートが最大のセグメントを占めています。

アプリケーション別
ポータブル
定置型
輸送

直接メタノール型燃料電池市場の用途別詳細分析も報告書に掲載されています。これには、ポータブル、定置、輸送が含まれます。報告書によると、定置型が最大の市場シェアを占めています。

地域別
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

また、北米(米国、カナダ)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシア、その他)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペイン、ロシア、その他)、中南米(ブラジル、メキシコ、その他)、中東・アフリカを含む主要地域市場についても包括的に分析しています。 報告書によると、アジア太平洋地域は直接メタノール型燃料電池の最大市場です。アジア太平洋地域の直接メタノール型燃料電池市場を牽引する要因としては、ポータブル電源需要の増加、クリーンエネルギーへの注目の高まり、軍事・防衛用途での採用拡大などが挙げられます。

競争環境:
本レポートでは、世界の直接メタノール型燃料電池(DMFC)市場における競争環境についても包括的に分析しています。市場構造、主要企業による市場シェア、プレイヤーのポジショニング、トップの勝利戦略、競争ダッシュボード、企業評価象限などの競争分析がレポート内で取り上げられています。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。対象となる企業には、Antig Technology Co. Ltd.、Blue World Technologies ApS、Fujikura Ltd.、Ird Fuel Cell A/S、MeOH Power Inc.、SFC Energy AG、Viaspace Inc.などが含まれます。

本レポートで扱う主な質問
1. 直接メタノール型燃料電池の世界市場規模は?
2. 2024-2032年の直接メタノール型燃料電池世界市場の予想成長率は?
3. 直接メタノール型燃料電池の世界市場を牽引する主な要因は?
4. COVID-19が直接メタノール型燃料電池の世界市場に与えた影響は?
5. 直接メタノール型燃料電池の世界市場における構成要素別は?
6. 直接メタノール型燃料電池の世界市場の用途別は?
7. 直接メタノール型燃料電池の世界市場における主要地域は?
8. 直接メタノール型燃料電池の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

1 序論
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 イントロダクション
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 直接メタノール型燃料電池(DMFC)の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成要素別市場
6.1 バイポーラプレート
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 集電体
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 触媒
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 膜
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 アプリケーション別市場
7.1 ポータブル
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 据置型
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 輸送
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
ー8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場
ー8.5.3 市場予測
9 推進要因、阻害要因、機会
9.1 概要
ー9.2
ー9.3 阻害要因
ー9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争状況

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定手法
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界の直接メタノール燃料電池市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 構成部品別市場分析
6.1 バイポーラプレート
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 電流収集体
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 触媒
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 膜
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 ポータブル
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 固定式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 輸送
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 地域別市場分析
8.1 北米
8.1.1 アメリカ合衆国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋地域
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 ラテンアメリカ
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場分析
8.5.3 市場予測
9 推進要因、抑制要因、機会
9.1 概要
9.2 推進要因
9.3 抑制要因
9.4 機会
10 バリューチェーン分析
11 ポーターの5つの力分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の激しさ
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレイヤー
13.3 主要プレイヤーのプロファイル
13.3.1 アンティグ・テクノロジー株式会社
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 ブルーワールド・テクノロジーズ株式会社
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.3 フジクラ株式会社
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.3.3 財務状況
13.3.3.4 SWOT分析
13.3.4 Ird Fuel Cell A/S
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.5 MeOH Power Inc.
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 SFC Energy AG
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 Viaspace Inc.
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務状況

図1:世界:直接メタノール燃料電池市場:主要な推進要因と課題
図2:世界:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018-2023年
図3:世界:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図4:グローバル:直接メタノール燃料電池市場:構成部品別内訳(%)、2023年
図5:グローバル:直接メタノール燃料電池市場:用途別内訳(%)、2023年
図6:グローバル:直接メタノール燃料電池市場:地域別内訳(%)、2023年
図7:世界:直接メタノール燃料電池(バイポーラプレート)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図8:世界:直接メタノール燃料電池(バイポーラプレート)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図9:世界:直接メタノール燃料電池(集電体)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図10:世界:直接メタノール燃料電池(集電体)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図11:グローバル:直接メタノール燃料電池(触媒)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図12:グローバル:直接メタノール燃料電池(触媒)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図13:世界:直接メタノール燃料電池(膜)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図14:世界:直接メタノール燃料電池(膜)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図15:グローバル:直接メタノール燃料電池(ポータブル)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図16:グローバル:直接メタノール燃料電池(ポータブル)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図17:世界:直接メタノール燃料電池(定置型)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図18:世界:直接メタノール燃料電池(定置型)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図19:グローバル:直接メタノール燃料電池(輸送用)市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図20:グローバル:直接メタノール燃料電池(輸送用)市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図21:北米:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図22:北米:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図23:米国:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図24:米国:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図25:カナダ:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図26:カナダ:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図27:アジア太平洋地域:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図28:アジア太平洋地域:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図29:中国:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図30:中国:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図31:日本:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図32:日本:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図33:インド:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図34:インド:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図35:韓国:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図36:韓国:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図37:オーストラリア:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図38:オーストラリア:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図39:インドネシア:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図40:インドネシア:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図41:その他地域:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図42:その他地域:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図43:欧州:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図44:欧州:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図45:ドイツ:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図46:ドイツ:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図47:フランス:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図48:フランス:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図49:英国:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図50:英国:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図51:イタリア:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図52:イタリア:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図53:スペイン:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図54:スペイン:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図55:ロシア:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図56:ロシア:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図57:その他地域:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図58:その他地域:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図59:ラテンアメリカ:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図60:ラテンアメリカ:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図61:ブラジル:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図62:ブラジル:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図63:メキシコ:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図64:メキシコ:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図65:その他地域:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図66:その他地域:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024年~2032年
図67:中東・アフリカ:直接メタノール燃料電池市場:売上高(百万米ドル)、2018年及び2023年
図68:中東・アフリカ地域:直接メタノール燃料電池市場:国別内訳(%)、2023年
図69:中東・アフリカ地域:直接メタノール燃料電池市場予測:売上高(百万米ドル)、2024-2032年
図70:グローバル:直接メタノール燃料電池産業:推進要因、抑制要因、機会
図71:グローバル:直接メタノール燃料電池産業:バリューチェーン分析
図72:グローバル:直接メタノール燃料電池産業:ポーターの5つの力分析

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Direct Methanol Fuel Cell Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Component
6.1 Bipolar Plates
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Current Collectors
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Catalysts
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Membranes
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Application
7.1 Portable
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Stationary
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Transportation
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Region
8.1 North America
8.1.1 United States
8.1.1.1 Market Trends
8.1.1.2 Market Forecast
8.1.2 Canada
8.1.2.1 Market Trends
8.1.2.2 Market Forecast
8.2 Asia-Pacific
8.2.1 China
8.2.1.1 Market Trends
8.2.1.2 Market Forecast
8.2.2 Japan
8.2.2.1 Market Trends
8.2.2.2 Market Forecast
8.2.3 India
8.2.3.1 Market Trends
8.2.3.2 Market Forecast
8.2.4 South Korea
8.2.4.1 Market Trends
8.2.4.2 Market Forecast
8.2.5 Australia
8.2.5.1 Market Trends
8.2.5.2 Market Forecast
8.2.6 Indonesia
8.2.6.1 Market Trends
8.2.6.2 Market Forecast
8.2.7 Others
8.2.7.1 Market Trends
8.2.7.2 Market Forecast
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.1.1 Market Trends
8.3.1.2 Market Forecast
8.3.2 France
8.3.2.1 Market Trends
8.3.2.2 Market Forecast
8.3.3 United Kingdom
8.3.3.1 Market Trends
8.3.3.2 Market Forecast
8.3.4 Italy
8.3.4.1 Market Trends
8.3.4.2 Market Forecast
8.3.5 Spain
8.3.5.1 Market Trends
8.3.5.2 Market Forecast
8.3.6 Russia
8.3.6.1 Market Trends
8.3.6.2 Market Forecast
8.3.7 Others
8.3.7.1 Market Trends
8.3.7.2 Market Forecast
8.4 Latin America
8.4.1 Brazil
8.4.1.1 Market Trends
8.4.1.2 Market Forecast
8.4.2 Mexico
8.4.2.1 Market Trends
8.4.2.2 Market Forecast
8.4.3 Others
8.4.3.1 Market Trends
8.4.3.2 Market Forecast
8.5 Middle East and Africa
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Breakup by Country
8.5.3 Market Forecast
9 Drivers, Restraints, and Opportunities
9.1 Overview
9.2 Drivers
9.3 Restraints
9.4 Opportunities
10 Value Chain Analysis
11 Porters Five Forces Analysis
11.1 Overview
11.2 Bargaining Power of Buyers
11.3 Bargaining Power of Suppliers
11.4 Degree of Competition
11.5 Threat of New Entrants
11.6 Threat of Substitutes
12 Price Analysis
13 Competitive Landscape
13.1 Market Structure
13.2 Key Players
13.3 Profiles of Key Players
13.3.1 Antig Technology Co. Ltd.
13.3.1.1 Company Overview
13.3.1.2 Product Portfolio
13.3.2 Blue World Technologies ApS
13.3.2.1 Company Overview
13.3.2.2 Product Portfolio
13.3.3 Fujikura Ltd.
13.3.3.1 Company Overview
13.3.3.2 Product Portfolio
13.3.3.3 Financials
13.3.3.4 SWOT Analysis
13.3.4 Ird Fuel Cell A/S
13.3.4.1 Company Overview
13.3.4.2 Product Portfolio
13.3.5 MeOH Power Inc.
13.3.5.1 Company Overview
13.3.5.2 Product Portfolio
13.3.6 SFC Energy AG
13.3.6.1 Company Overview
13.3.6.2 Product Portfolio
13.3.7 Viaspace Inc.
13.3.7.1 Company Overview
13.3.7.2 Product Portfolio
13.3.7.3 Financials

※参考情報

直接メタノール型燃料電池(DMFC)は、燃料としてメタノールを直接使用し、電気エネルギーを生成する新しいタイプの燃料電池です。DMFCは、化学エネルギーを電気エネルギーに変換する効率的な手段として注目されています。従来の水素燃料電池と比較して、メタノールは取り扱いや貯蔵が容易で、相対的に高いエネルギー密度を持つため、実用化が進められています。
DMFCの基本的な構造は、アノード、カソード、そしてそれらを隔てる電解質から成り立っています。アノードではメタノールと水が酸化され、電子とプロトンが生成されます。生成された電子は外部回路を通ってカソードへ移動し、ここで酸素と反応して電気エネルギーを生み出します。プロトンは電解質を通じてカソードに移動し、最終的には水と二酸化炭素が生成されます。この反応により、DMFCは持続可能でクリーンなエネルギー源としての可能性を秘めています。

DMFCは、基本的にポリマー電解膜を用いた低温型燃料電池に分類されます。低温動作が特徴であり、約60度から90度の範囲で運転することが可能です。この温度での運転は、迅速な起動や長寿命を実現するため、さまざまな用途に対して適した技術です。また、DMFCは高いエネルギー変換効率を持ち、特に小型機器や携帯型デバイスに適しています。

DMFCの用途は多岐にわたります。特に、携帯型電子機器やノートパソコンのバッテリー代替、または補助電源としての利用が期待されています。また、無人航空機(UAV)や、車両の補助電源、さらには新たな発電システムとしての利用も視野に入っています。移動体に搭載することで、長時間の運転が可能となり、バッテリーの充電問題を解消する手段としての実用性が注目されています。

さらに、DMFC技術は関連するさまざまな技術によって支えられています。例えば、メタノールの効率的な改質や、高性能な触媒の開発、メタノールの貯蔵・供給システムの確立が挙げられます。また、メタノールの生成自体もカーボンニュートラルなプロセスで行うことができれば、さらなる環境負荷の低減が期待されます。これにより、DMFCは将来的に持続可能なエネルギー供給の一環として重要な役割を果たす可能性があります。

現在、DMFCは商業化の途上にあり、研究開発が盛んに行われています。その一環として、コストの削減や効率の向上を目指すアプローチが進められています。また、競合技術である水素燃料電池やリチウムイオンバッテリーとの比較研究も行われており、さまざまな視点からDMFCの利点と課題が整理されています。

以上のように、直接メタノール型燃料電池(DMFC)は、環境にやさしい新しいエネルギー源としての可能性を秘めた技術です。今後、持続可能な社会の実現に向けて、その研究開発がさらに進むことが期待されています。特に、エネルギー効率やコストパフォーマンスの改善が進めば、さまざまな産業での実用化が進展するでしょう。DMFCの発展は、未来のエネルギーシステムの重要な一部となることでしょう。


★調査レポート[直接メタノール型燃料電池(DMFC)のグローバル市場(2024~2032):バイポーラプレート、集電体、触媒、メンブレン] (コード:IMARC24MAR0093)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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