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。 |

