世界の電池用水素吸蔵合金市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別分析

【英語タイトル】Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR23AG2447)・商品コード:GIR23AG2447
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2025年7月
・ページ数:104
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(注文後2-3日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学&材料
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❖ レポートの概要 ❖

当社の(Global Info Research)最新調査によると、2024年の世界水素貯蔵合金市場規模はUS$百万ドルと評価され、2031年までにCAGR(年平均成長率)%で成長し、US$百万ドルに再調整された規模に達すると予測されています。このレポートは、世界の水素貯蔵合金電池市場に関する詳細かつ包括的な分析です。定量分析と定性分析は、メーカー別、地域別、国別、種類別、用途別に紹介されています。市場は絶えず変化しているため、このレポートでは、競争、需給動向、および多くの市場における需要の変化に寄与する主要要因について探っています。選択された競合他社の企業プロファイルと製品例、および2025年時点での一部主要企業の市場シェア推定値が提供されています。

主要な特徴:
グローバル水素貯蔵合金(バッテリー用)市場規模と予測(消費価値:$百万、販売量:トン、平均販売価格:US$/kg)、2020-2031
グローバル水素貯蔵合金(バッテリー用)市場規模と予測(地域別・国別)、消費額($百万)、販売量(トン)、平均販売価格(US$/kg)、2020-2031
2020年から2031年までの、種類別および用途別、消費額(百万ドル)、販売数量(トン)、平均販売価格(米ドル/kg)による、世界水素貯蔵合金市場規模および予測
グローバル水素貯蔵合金(バッテリー用)市場シェア(主要企業別)、出荷量(売上高:$百万)、販売数量(トン)、および平均販売価格(US$/kg)、2020-2025

本レポートの主な目的は:
グローバルおよび主要国の水素貯蔵合金市場全体の市場規模を推定すること
水素貯蔵合金(バッテリー用)の成長ポテンシャルを評価すること
各製品および最終用途市場における将来の成長を予測すること
市場に影響を与える競争要因を評価すること
本報告書では、以下のパラメーターに基づいてグローバルな水素貯蔵合金市場における主要なプレーヤーをプロファイルしています – 会社概要、販売量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、および主要な動向。本調査の対象となる主要企業には、三井金属鉱山株式会社、サントク株式会社、日本電工株式会社、日本金属化学株式会社、ユーテクトイクス、HBankテクノロジーズ、シグマアルドリッチ、廈門タングステン、安泰創明先進エネルギー材料、全勝(北京)材料科学& Tech.などです。
本報告書では、市場ドライバー、制約要因、機会、新製品発売または承認に関する重要な洞察も提供しています。

市場セグメンテーション
電池用水素貯蔵合金市場は、種類別および用途別に分類されています。2020年から2031年までの期間について、セグメントごとの成長率、種類別および用途別の消費量の予測と正確な計算が記載されています。この分析は、適格なニッチ市場をターゲットに、ビジネスの拡大に役立ちます。

種類別市場セグメント
混合希土類タイプ
単一希土類タイプ
その他

市場セグメント(用途別)
ニッケル水素電池
固体水素貯蔵電池
水素燃料電池

主要な企業
三井金属鉱業株式会社
サントク株式会社
日本電気株式会社
日本金属化学株式会社
ユテクティックス
Hバンク・テクノロジーズ
シグマ・アルドリッチ
廈門タングステン
アンタイ・チュアンミンアドバンスト・エナジー・マテリアルズ
ホールウィン(北京)材料科学と技術
包頭中科宣達新エネルギー

地域別市場セグメント、地域別分析には
北米(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、およびその他のヨーロッパ)
アジア太平洋(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア)
南米(ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、および南米のその他)
中東・アフリカ(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、南アフリカ、および中東・アフリカその他)

本研究の対象内容は、合計15章から構成されています:
第1章:水素貯蔵合金(バッテリー用)の製品範囲、市場概要、市場予測の注意点、および基準年を説明します。
第2章:水素貯蔵合金(バッテリー用)の主要メーカーをプロファイルし、2020年から2025年までの価格、販売量、売上高、およびグローバル市場シェアを分析します。
第3章では、水素貯蔵合金(バッテリー用)の競争状況、販売数量、売上高、および主要メーカーのグローバル市場シェアを、競合状況の比較分析により詳細に分析します。
第4章では、水素貯蔵合金(バッテリー用)の地域別詳細データを示し、2020年から2031年までの地域別の販売量、消費額、成長率を分析します。
第 5 章および第 6 章では、種類別および用途別の売上高を、2020 年から 2031 年までの種類別、用途別の売上高シェアおよび成長率とともに分類しています。
第 7 章、第 8 章、第 9 章、第 10 章、および第 11 章では、2020 年から 2025 年までの世界の主要国の販売数量、消費額、市場シェアを国別で分析しています。また、2026 年から 2031 年までの水素貯蔵合金市場予測を、地域別、種類別、用途別に、売上高と収益で分析しています。
第12章では、市場動向、推進要因、制約要因、トレンド、およびポーターの5力分析を分析しています。
第13章:水素貯蔵合金(バッテリー用)の主要原材料、主要サプライヤー、および産業チェーン。
第14章と第15章:水素貯蔵合金(バッテリー用)の販売チャネル、ディストリビューター、顧客、研究結果、および結論を説明します。
第12章:市場動向、成長要因、制約要因、トレンド、およびポーターの5つの力分析。

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

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 種類別市場分析
1.3.1 概要:2020 年、2024 年、2031 年の世界における電池用水素貯蔵合金の種類別消費額
1.3.2 混合希土類タイプ
1.3.3 単一希土類タイプ
1.3.4 その他
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場規模(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 Ni-MHパワーバッテリー
1.4.3 固体水素貯蔵電池
1.4.4 水素燃料電池
1.5 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場規模と予測
1.5.1 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場規模(2020年、2024年、2031年)
1.5.2 バッテリー用水素貯蔵合金の世界販売数量(2020年~2031年)
1.5.3 バッテリー用水素貯蔵合金の世界平均価格(2020-2031)
2 メーカープロファイル
2.1 三井鉱山製錬株式会社
2.1.1 三井金属鉱業株式会社の詳細
2.1.2 三井金属鉱業株式会社 主な事業
2.1.3 三井金属鉱山株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.1.4 三井鉱山製錬株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 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 三井鉱山株式会社の最近の動向/更新情報
2.2 サントク株式会社
2.2.1 サントク株式会社の概要
2.2.2 サントク株式会社の主要事業
2.2.3 サントク株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.2.4 サントク株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 サントク株式会社の最近の動向/更新情報
2.3 日本電工株式会社
2.3.1 日本電工株式会社の詳細
2.3.2 日本電工株式会社 主な事業
2.3.3 日本電工株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.3.4 日本電工株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 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 日本電工株式会社の最近の動向/更新情報
2.4 日本金属化学株式会社
2.4.1 日本金属化学株式会社 詳細
2.4.2 日本金属化学株式会社 主な事業
2.4.3 日本金属化学株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.4.4 日本金属化学株式会社 バッテリー用水素貯蔵合金 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 日本金属化学株式会社 最近の動向/更新情報
2.5 Eutectix
2.5.1 Eutectix 詳細
2.5.2 Eutectix 主な事業
2.5.3 Eutectix バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.5.4 Eutectix バッテリー用水素貯蔵合金 売上数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 Eutectixの最近の動向/更新
2.6 HBank Technologies
2.6.1 HBank Technologiesの詳細
2.6.2 HBank Technologiesの主要事業
2.6.3 HBank Technologiesの水素貯蔵合金(バッテリー用)製品とサービス
2.6.4 HBank Technologies バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 HBank Technologiesの最近の動向/更新
2.7 シグマ・アルドリッチ
2.7.1 Sigma-Aldrichの詳細
2.7.2 Sigma-Aldrich 主な事業
2.7.3 Sigma-Aldrich バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.7.4 Sigma-Aldrich バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 シグマアルドリッチの最近の動向/更新
2.8 廈門タングステン
2.8.1 厦門タンタルの詳細
2.8.2 廈門タングステン 主な事業
2.8.3 廈門タングステン バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.8.4 厦門タンゲン水素貯蔵合金(バッテリー用)の販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.8.5 廈門タングステン最近の動向/更新
2.9 アンタイ・チュアンミン・アドバンスト・エナジー・マテリアルズ
2.9.1 アンタイ・チュアンミン・アドバンスト・エナジー・マテリアルズの詳細
2.9.2 アンタイ・チュアンミン・アドバンスト・エナジー・マテリアルズの主要事業
2.9.3 アンタイ・チュアンミン・アドバンスト・エナジー・マテリアルズ バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.9.4 安泰創明先進エネルギー材料 バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.9.5 アンタイ・チュアンミン・アドバンスト・エナジー・マテリアルズの最近の動向/更新
2.10 ホールウィン(北京)材料科学&テクノロジー
2.10.1 ホールウィン(北京)材料科学・技術 詳細
2.10.2 ホールウィン(北京)材料科学・技術 主な事業
2.10.3 ホールウィン(北京)材料科学&テクノロジー バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.10.4 Whole Win (北京) 材料科学と技術 バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.10.5 ホールウィン(北京)材料科学・技術 最近の動向/更新
2.11 包頭中科玄達新エネルギー
2.11.1 包頭中科玄達新エネルギー 詳細
2.11.2 包頭中科玄達新エネルギー 主な事業
2.11.3 包頭中科玄達新エネルギー バッテリー用水素貯蔵合金 製品とサービス
2.11.4 包頭中科玄達新エネルギー バッテリー用水素貯蔵合金 販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.11.5 包頭中科玄達新エネルギーの最近の動向/更新情報
3 競争環境:バッテリー用水素貯蔵合金(メーカー別)
3.1 グローバル水素貯蔵合金(バッテリー用)の製造業者別販売数量(2020-2025)
3.2 バッテリー用水素貯蔵合金の世界売上高(メーカー別)(2020-2025)
3.3 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場平均価格(メーカー別)(2020-2025)
3.4 市場シェア分析(2024年)
3.4.1 バッテリー用水素貯蔵合金メーカー別出荷量(売上高:$MM)と市場シェア(%):2024
3.4.2 2024年の水素貯蔵合金(バッテリー用)メーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2024年のバッテリー用水素貯蔵合金メーカー市場シェア上位6社
3.5 バッテリー用水素貯蔵合金市場:全体的な企業足跡分析
3.5.1 バッテリー用水素貯蔵合金市場:地域別足跡
3.5.2 電池用水素貯蔵合金市場:企業製品タイプ別フットプリント
3.5.3 バッテリー用水素貯蔵合金市場: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 地域別水素貯蔵合金市場規模(2020-2031年)
4.1.1 地域別水素貯蔵合金(バッテリー用)のグローバル販売数量(2020-2031)
4.1.2 地域別水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(2020-2031)
4.1.3 地域別水素貯蔵合金(バッテリー用)の平均価格(2020-2031)
4.2 北米の水素貯蔵合金(バッテリー用)消費額(2020-2031)
4.3 欧州の水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(2020-2031)
4.4 アジア太平洋地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(2020-2031)
4.5 南米の水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(2020-2031)
4.6 中東・アフリカ地域 水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(2020-2031)
5 種類別市場セグメント
5.1 種類別世界水素貯蔵合金(電池用)販売数量(2020年~2031年
5.2 種類別世界水素貯蔵合金(電池用)消費額(2020-2031)
5.3 種類別世界水素貯蔵合金(電池用)平均価格(2020-2031)
6 市場セグメント(用途別)
6.1 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場規模(用途別)(2020-2031)
6.2 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場規模(用途別)(2020-2031)
6.3 バッテリー用水素貯蔵合金の世界市場:用途別平均価格(2020-2031年)
7 北米
7.1 北米の電池用水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020年~2031年
7.2 北米の水素貯蔵合金(バッテリー用)の用途別販売数量(2020-2031)
7.3 北米のバッテリー用水素貯蔵合金市場規模(国別)
7.3.1 北米水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(国別)(2020-2031)
7.3.2 北米水素貯蔵合金(バッテリー用)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 ヨーロッパの電池用水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020年~2031年
8.2 欧州水素貯蔵合金(バッテリー用)のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
8.3 欧州水素貯蔵合金(バッテリー用)市場規模(国別)
8.3.1 欧州水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(国別)(2020-2031)
8.3.2 欧州水素貯蔵合金(バッテリー用)の消費額(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 アジア太平洋地域の電池用水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020年~2031年
9.2 アジア太平洋地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(用途別)(2020-2031)
9.3 アジア太平洋地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の市場規模(地域別)
9.3.1 アジア太平洋地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の地域別販売数量(2020-2031)
9.3.2 アジア太平洋地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の地域別消費額(2020-2031年)
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 南米における電池用水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020年~2031年
10.2 南米水素貯蔵合金(バッテリー用)のアプリケーション別販売数量(2020-2031)
10.3 南米水素貯蔵合金(バッテリー用)市場規模(国別)
10.3.1 南米の水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(国別)(2020-2031)
10.3.2 南米の水素貯蔵合金(バッテリー用)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 中東およびアフリカにおける電池用水素貯蔵合金の種類別販売数量(2020年~2031年
11.2 中東・アフリカ地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(用途別)(2020-2031)
11.3 中東・アフリカ地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の市場規模(国別)
11.3.1 中東・アフリカ地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)の売上数量(国別)(2020-2031)
11.3.2 中東・アフリカ地域における水素貯蔵合金(バッテリー用)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 バッテリー用水素貯蔵合金市場の成長要因
12.2 バッテリー用水素貯蔵合金の市場制約
12.3 バッテリー用水素貯蔵合金のトレンド分析
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 バッテリー用水素貯蔵合金の原材料と主要メーカー
13.2 バッテリー用水素貯蔵合金の製造コストの割合
13.3 バッテリー用水素貯蔵合金の製造プロセス
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 バッテリー用水素貯蔵合金 主要な販売代理店
14.3 バッテリー用水素貯蔵合金 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 Market Overview
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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Mixed Rare Earth Type
1.3.3 Single Rare Earth Type
1.3.4 Others
1.4 Market Analysis by Application
1.4.1 Overview: Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 Ni-MH Power Battery
1.4.3 Solid State Hydrogen Storage Battery
1.4.4 Hydrogen Fuel Cell
1.5 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size & Forecast
1.5.1 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020 & 2024 & 2031)
1.5.2 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity (2020-2031)
1.5.3 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Average Price (2020-2031)
2 Manufacturers Profiles
2.1 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
2.1.1 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Details
2.1.2 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Major Business
2.1.3 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.1.4 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.2 Santoku Corporation
2.2.1 Santoku Corporation Details
2.2.2 Santoku Corporation Major Business
2.2.3 Santoku Corporation Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.2.4 Santoku Corporation Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 Santoku Corporation Recent Developments/Updates
2.3 Nippon Denko Co., Ltd.
2.3.1 Nippon Denko Co., Ltd. Details
2.3.2 Nippon Denko Co., Ltd. Major Business
2.3.3 Nippon Denko Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.3.4 Nippon Denko Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Nippon Denko Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.4 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd.
2.4.1 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Details
2.4.2 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Major Business
2.4.3 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.4.4 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Japan Metals & Chemicals Co., Ltd. Recent Developments/Updates
2.5 Eutectix
2.5.1 Eutectix Details
2.5.2 Eutectix Major Business
2.5.3 Eutectix Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.5.4 Eutectix Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Eutectix Recent Developments/Updates
2.6 HBank Technologies
2.6.1 HBank Technologies Details
2.6.2 HBank Technologies Major Business
2.6.3 HBank Technologies Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.6.4 HBank Technologies Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 HBank Technologies Recent Developments/Updates
2.7 Sigma-Aldrich
2.7.1 Sigma-Aldrich Details
2.7.2 Sigma-Aldrich Major Business
2.7.3 Sigma-Aldrich Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.7.4 Sigma-Aldrich Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 Sigma-Aldrich Recent Developments/Updates
2.8 Xiamen Tungsten
2.8.1 Xiamen Tungsten Details
2.8.2 Xiamen Tungsten Major Business
2.8.3 Xiamen Tungsten Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.8.4 Xiamen Tungsten Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.8.5 Xiamen Tungsten Recent Developments/Updates
2.9 Antai Chuangming Advanced Energy Materials
2.9.1 Antai Chuangming Advanced Energy Materials Details
2.9.2 Antai Chuangming Advanced Energy Materials Major Business
2.9.3 Antai Chuangming Advanced Energy Materials Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.9.4 Antai Chuangming Advanced Energy Materials Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.9.5 Antai Chuangming Advanced Energy Materials Recent Developments/Updates
2.10 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech.
2.10.1 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech. Details
2.10.2 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech. Major Business
2.10.3 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.10.4 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech. Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.10.5 Whole Win (Beijing) Materials Sci. & Tech. Recent Developments/Updates
2.11 Baotou Zhongke Xuanda New Energy
2.11.1 Baotou Zhongke Xuanda New Energy Details
2.11.2 Baotou Zhongke Xuanda New Energy Major Business
2.11.3 Baotou Zhongke Xuanda New Energy Hydrogen Storage Alloys for Batteries Product and Services
2.11.4 Baotou Zhongke Xuanda New Energy Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity, Average Price, Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.11.5 Baotou Zhongke Xuanda New Energy Recent Developments/Updates
3 Competitive Environment: Hydrogen Storage Alloys for Batteries by Manufacturer
3.1 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Manufacturer (2020-2025)
3.2 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Revenue by Manufacturer (2020-2025)
3.3 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Average Price by Manufacturer (2020-2025)
3.4 Market Share Analysis (2024)
3.4.1 Producer Shipments of Hydrogen Storage Alloys for Batteries by Manufacturer Revenue ($MM) and Market Share (%): 2024
3.4.2 Top 3 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Manufacturer Market Share in 2024
3.4.3 Top 6 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Manufacturer Market Share in 2024
3.5 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market: Overall Company Footprint Analysis
3.5.1 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market: Region Footprint
3.5.2 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market: Company Product Type Footprint
3.5.3 Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Region
4.1.1 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Region (2020-2031)
4.1.2 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value by Region (2020-2031)
4.1.3 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Average Price by Region (2020-2031)
4.2 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020-2031)
4.3 Europe Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020-2031)
4.4 Asia-Pacific Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020-2031)
4.5 South America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020-2031)
4.6 Middle East & Africa Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value (2020-2031)
5 Market Segment by Type
5.1 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
5.2 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value by Type (2020-2031)
5.3 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Average Price by Type (2020-2031)
6 Market Segment by Application
6.1 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
6.2 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Consumption Value by Application (2020-2031)
6.3 Global Hydrogen Storage Alloys for Batteries Average Price by Application (2020-2031)
7 North America
7.1 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
7.2 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
7.3 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Country
7.3.1 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Country (2020-2031)
7.3.2 North America Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
8.2 Europe Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
8.3 Europe Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Country
8.3.1 Europe Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Country (2020-2031)
8.3.2 Europe Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
9.2 Asia-Pacific Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
9.3 Asia-Pacific Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Region
9.3.1 Asia-Pacific Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Region (2020-2031)
9.3.2 Asia-Pacific Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
10.2 South America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
10.3 South America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Country
10.3.1 South America Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Country (2020-2031)
10.3.2 South America Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Type (2020-2031)
11.2 Middle East & Africa Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Application (2020-2031)
11.3 Middle East & Africa Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Size by Country
11.3.1 Middle East & Africa Hydrogen Storage Alloys for Batteries Sales Quantity by Country (2020-2031)
11.3.2 Middle East & Africa Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Drivers
12.2 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Market Restraints
12.3 Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries and Key Manufacturers
13.2 Manufacturing Costs Percentage of Hydrogen Storage Alloys for Batteries
13.3 Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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 Hydrogen Storage Alloys for Batteries Typical Distributors
14.3 Hydrogen Storage Alloys for Batteries 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

電池用水素吸蔵合金は、近年のエネルギー技術の進展の中で非常に注目されています。これらの合金は、水素を吸蔵または放出する能力を有し、特に燃料電池技術や水素エネルギーシステムにおいて重要な役割を果たしています。ここでは、電池用水素吸蔵合金の概念について詳細に述べていきます。

まず、電池用水素吸蔵合金の定義について考えてみましょう。水素吸蔵合金とは、金属の合金が水素ガスを化学的または物理的に吸収し、それを一定の条件下で放出できる材料のことを指します。これらの合金は、特に水素の貯蔵、輸送、そして利用において革命的な道具となる可能性を秘めています。電池用という名称が示す通り、これらの合金はエネルギー源としての水素を効果的に利用するために開発されています。

次に、電池用水素吸蔵合金の特徴について考察します。これらの合金の主な特徴は、高い水素吸蔵能力、熱安定性、優れた反応速度、および長寿命です。水素吸蔵能力は、合金がどれだけの水素を貯蔵できるかを示す指標であり、一般的に体積あたりの水素貯蔵量が高いほど優れた合金とされます。熱安定性は、吸収または放出の際に発生する熱を管理する能力を示し、高い熱安定性を持つ合金は安全性が高くなります。また、反応速度が速い合金は、エネルギーの迅速な放出が可能であり、用途の幅が広がります。

これらの合金にはいくつかの種類があります。一般的に、金属水素化物と呼ばれる合金が広く用いられています。これには、ニオブやチタン、マグネシウムを主成分とする合金が含まれます。ニオブ系の合金は高い水素吸蔵能力を持ち、また価格も比較的安定しているため、多くの研究が進められています。一方、マグネシウム系の合金は軽量であり、持ち運びやすい特性を持つため、特定の用途に最適とされています。これらの合金は、それぞれの特性に応じて使い分けられています。

電池用水素吸蔵合金の用途は多岐にわたります。特に、燃料電池自動車やポータブル電子機器において、その重要性が増しています。燃料電池自動車は、走行中に水素を酸素と反応させて電気を生成しますが、これには効率的な水素の貯蔵が不可欠です。また、電池としての特性を持つ水素吸蔵合金は、二次電池の一種として、エネルギー貯蔵システムにも利用されます。これにより、再生可能エネルギーの不安定な供給を安定化させる手段として期待されています。

関連する技術についても触れなければなりません。水素吸蔵合金の研究は、ナノテクノロジーや材料科学の発展と密接に関連しています。ナノ材料を用いることで、より効率的な水素吸蔵合金の開発が進められています。具体的には、ナノスケールの構造を持つ合金は、表面積が増加し、反応速度が向上するため、エネルギーの吸収と放出の効率が高まります。

さらに、電池用水素吸蔵合金の研究は、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献するものとされています。水素はクリーンなエネルギー源としての特性を持ち、その利用が促進されれば、化石燃料依存の縮小が期待されます。また、水素を利用したエネルギー供給システムは、発電所からの脱炭素化やクリーンな交通手段の普及に寄与することができます。このような背景から、電池用水素吸蔵合金の研究開発は注目を集めています。

結論として、電池用水素吸蔵合金は、水素エネルギーの効率的な貯蔵と利用において非常に重要な役割を担っています。彼らは様々な特性と用途を持ち、持続可能なエネルギー社会の構築に向けた先駆的な技術としての地位を確立しつつあります。今後の研究や技術の進展により、より高性能な合金が開発され、これらの技術がさらに普及していくことが期待されます。


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