世界のマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場2025年:企業・地域・タイプ・用途別分析

【英語タイトル】Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market 2025 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2031

GlobalInfoResearchが出版した調査資料(GIR23SM1131)・商品コード:GIR23SM1131
・発行会社(調査会社):GlobalInfoResearch
・発行日:2025年7月
・ページ数:94
・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 ❖

当社の最新調査によると、マグネシウムを基材とした固体水素貯蔵材料の世界市場規模は2031年に6億800万米ドルに達し、分析期間中に年平均成長率(CAGR)58.3%で成長すると予測されています。マグネシウム系固体水素貯蔵材料は、マグネシウム系水素貯蔵材料とも呼ばれ、水素貯蔵容量が大きく、製造コストが低く、原材料が豊富な金属系固体水素貯蔵材料の一種です。マグネシウム系固体水素貯蔵材料の主成分は、純度 99% 以上の水素化マグネシウムで、マグネシウムや微量の他の金属元素などの不純物が含まれています。現在最も成熟したマグネシウム系固体水素貯蔵材料は、マグネシウム系水素貯蔵合金です。ほとんどの製造メーカーが、固体水素貯蔵装置の製造用に自社使用目的でマグネシウム系固体水素貯蔵材料を生産しているため、製品価格は入手できません。そのため、本報告書では収入データのみを記載し、製品価格と販売量は除外しています。
マグネシウム系固体水素貯蔵材料
当社の最新調査によると、マグネシウム系固体水素貯蔵材料の世界市場規模は2031年に6億800万米ドルに達し、分析期間中に年平均成長率(CAGR)58.3%で成長すると予測されています。
MG Power、GRIMAT、上海H2store Energy Technologyがマグネシウム系固体水素貯蔵材料の主要3メーカーで、市場シェアの65%を占めています。その他の主要企業にはBiocoke Lab、Sigma Aldrich、江蘇JITRI Advanced Energy Materialsなどが挙げられます。地域別ではアメリカが最大の市場で50%以上を占め、次いでアジア太平洋地域(APAC)と欧州が続きます。製品の形状により、粉末とブロックの 2 種類に分類され、粉末が 70% 以上のシェアを占めています。用途としては、新エネルギーと医療が 2 つの主要セグメントであり、新エネルギーが 80% 程度のシェアを占め、最大セグメントとなっています。金属水素化物による水素貯蔵は、従来の方法に比べて体積当たりの貯蔵容量と安全性が優れているため、最良の解決策の一つとされています。マグネシウムおよびマグネシウム合金は、水素貯蔵の有望な候補材料です。マグネシウムのMgH2形態における水素貯蔵容量は7.6 wt%です。
このレポートは、世界のマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場について、詳細かつ包括的な分析を行ったものです。定量分析と定性分析の両方を、企業別、地域別、国別、種類別、用途別に紹介しています。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。選択された競合企業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:
グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(消費額、$百万)、2020-2031
グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(地域別・国別、消費額(百万ドル)、2020-2031年
種類別および用途別のマグネシウム系固体水素貯蔵材料の世界市場規模および予測、消費額(百万ドル)、2020年~2031年
グローバル マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場における主要企業の市場シェア(売上高、$百万)、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総市場規模を算出すること
マグネシウム系固体水素貯蔵材料の成長可能性を評価すること
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マグネシウム系固体水素貯蔵材料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、売上高、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な企業には、MG Power、GRIMAT、上海H2storeエネルギー技術、Biocoke Lab、Sigma Aldrich、江蘇JITRI先進エネルギー材料、上海Laienergy水素などがあります。
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
マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場は、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、各セグメントの成長率から、種類別および用途別の消費額について正確な計算と予測を行っています。この分析は、有望なニッチ市場をターゲットに、ビジネスの拡大に役立てることができます。

種類別市場セグメント
粉末固体水素貯蔵材料
ブロック型固体水素貯蔵材料

市場セグメント(用途別)
新エネルギー
医療
その他
市場セグメント(プレイヤー別)このレポートでは以下の内容をカバーしています
MG Power
グリマット
上海H2ストア・エナジー・テクノロジー
バイオコーク・ラボ
シグマアルドリッチ
江蘇JITRI先進エネルギー材料
上海ライエナジー水素

地域別市場セグメント、地域別分析には以下の地域が含まれます
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、およびアジア太平洋のその他地域)
南米(ブラジル、南米のその他)
中東・アフリカ(トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、中東・アフリカその他)

本研究の対象内容は、合計13章から構成されています:
第1章:マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品範囲、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:マグネシウムベースの固体水素貯蔵材料の主要企業をプロファイルし、2020年から2025年までの売上高、粗利益率、およびマグネシウムベースの固体水素貯蔵材料のグローバル市場シェアを分析します。
第3章では、マグネシウム系固体水素貯蔵材料の競争状況、売上高、および主要企業のグローバル市場シェアを、競合状況の比較分析を通じて詳細に分析します。
第 4 章および第 5 章では、市場規模を種類別および用途別に分類し、2020 年から 2031 年までの種類別、用途別の消費額および成長率について記載しています。
第6章、第7章、第8章、第9章、および第10章では、2020年から2025年までの世界各主要国の市場規模データを、国別、収益、市場シェアで分析しています。また、2026年から2031年までのマグネシウム系固体水素貯蔵材料の市場予測を、地域別、種類別、用途別、消費額で分析しています。
第11章:市場動向、推進要因、制約要因、トレンド、ポーターの5つの力分析。
第12章:マグネシウム系固体水素貯蔵材料の主要原材料、主要サプライヤー、および産業チェーン。
第13章:マグネシウム系固体水素貯蔵材料の研究結果と結論を説明します。

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❖ 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 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の分類(種類別
1.3.1 概要:種類別マグネシウム系固体水素貯蔵材料の世界市場規模:2020 年対 2024 年対 2031 年
1.3.2 2024 年の種類別マグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額市場シェア
1.3.3 粉末型固体水素貯蔵材料
1.3.4 ブロック型固体水素貯蔵材料
1.4 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場:用途別
1.4.1 概要:グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(用途別):2020年対2024年対2031年
1.4.2 新エネルギー
1.4.3 医療
1.4.4 その他
1.5 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測
1.6 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(地域別)
1.6.1 地域別マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模:2020年対2024年対2031年
1.6.2 地域別マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(2020年~2031年)
1.6.3 北米マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と展望(2020-2031)
1.6.4 欧州マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と展望(2020-2031)
1.6.5 アジア太平洋地域 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と展望(2020-2031)
1.6.6 南米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と展望(2020-2031)
1.6.7 中東・アフリカ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と展望(2020-2031)
2 企業プロファイル
2.1 MG Power
2.1.1 MG Powerの詳細
2.1.2 MG Power 主な事業
2.1.3 MG Powerのマグネシウム系固体水素貯蔵材料製品とソリューション
2.1.4 MG Power マグネシウムベースの固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.1.5 MG Powerの最近の動向と今後の計画
2.2 GRIMAT
2.2.1 GRIMATの概要
2.2.2 GRIMAT 主な事業
2.2.3 GRIMAT マグネシウムベースの固体水素貯蔵材料製品とソリューション
2.2.4 GRIMAT マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.2.5 GRIMATの最近の動向と今後の計画
2.3 上海H2storeエナジーテクノロジー
2.3.1 上海H2storeエネルギーテクノロジーの詳細
2.3.2 上海H2storeエネルギーテクノロジーの主要事業
2.3.3 上海H2storeエネルギーテクノロジー マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品とソリューション
2.3.4 上海H2storeエネルギー技術 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.3.5 上海H2storeエネルギーテクノロジーの最近の動向と今後の計画
2.4 バイオコーク・ラボ
2.4.1 Biocoke Labの詳細
2.4.2 Biocoke Lab 主な事業
2.4.3 Biocoke Lab マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品とソリューション
2.4.4 Biocoke Lab マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.4.5 Biocoke Labの最近の動向と今後の計画
2.5 シグマアルドリッチ
2.5.1 シグマアルドリッチの詳細
2.5.2 シグマアルドリッチの主要事業
2.5.3 シグマアルドリッチ マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品とソリューション
2.5.4 シグマアルドリッチ マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.5.5 シグマアルドリッチの最近の動向と今後の計画
2.6 江蘇JITRI先進エネルギー材料
2.6.1 江蘇JITRI先進エネルギー材料の詳細
2.6.2 江蘇JITRI先進エネルギー材料の主要事業
2.6.3 江蘇JITRI先進エネルギー材料 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品とソリューション
2.6.4 江蘇JITRI先進エネルギー材料 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.6.5 江蘇JITRI先進エネルギー材料の最近の動向と今後の計画
2.7 上海ライエナジー水素
2.7.1 上海ライエナジー水素の詳細
2.7.2 上海ライエナジー水素 主な事業
2.7.3 上海ライエナジー水素 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の製品とソリューション
2.7.4 上海ライエナジー水素 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高、粗利益率、市場シェア(2020-2025)
2.7.5 上海ライエナジー水素の最近の動向と今後の計画
3 市場競争(主要プレイヤー別)
3.1 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料の売上高とシェア(2020-2025)
3.2 市場シェア分析(2024年)
3.2.1 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の企業別売上高市場シェア
3.2.2 2024年のマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場における上位3社の市場シェア
3.2.3 2024年のマグネシウム系固体水素貯蔵材料の主要6社市場シェア
3.3 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場:全体的な企業足跡分析
3.3.1 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場:地域別足跡
3.3.2 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場:企業製品タイプ別フットプリント
3.3.3 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場:企業製品用途別足跡
3.4 新規参入企業と市場参入障壁
3.5 合併、買収、合意、および協力関係
4 種類別市場規模
4.1 種類別マグネシウム系固体水素貯蔵材料の世界消費額および市場シェア(2020年~2025年
4.2 種類別マグネシウム系固体水素貯蔵材料の世界市場予測(2026-2031年
5 市場規模のセグメント別分析(用途別)
5.1 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額市場シェア(用途別)(2020-2025)
5.2 グローバルマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場予測(用途別)(2026-2031)
6 北米
6.1 北米のマグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(種類別)(2020-2031)
6.2 北米マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(用途別)(2020-2031)
6.3 北米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(国別)
6.3.1 北米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(国別)(2020-2031)
6.3.2 アメリカ合衆国 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
6.3.3 カナダ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
6.3.4 メキシコ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパのマグネシウム系固体水素貯蔵材料の種類別消費額(2020年~2031年
7.2 欧州 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の用途別消費額(2020-2031)
7.3 欧州 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(国別)
7.3.1 欧州 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(国別)(2020-2031)
7.3.2 ドイツ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
7.3.3 フランス マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
7.3.4 イギリス マグネシウム系固体水素貯蔵材料の市場規模と予測(2020-2031)
7.3.5 ロシア マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
7.3.6 イタリア マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋地域におけるマグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(種類別)(2020年~2031年
8.2 アジア太平洋地域 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の用途別消費額(2020-2031)
8.3 アジア太平洋地域 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(地域別)
8.3.1 アジア太平洋地域 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の地域別消費額(2020-2031)
8.3.2 中国マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
8.3.3 日本のマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031年)
8.3.4 韓国 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
8.3.5 インドのマグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
8.3.6 東南アジア マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
8.3.7 オーストラリア マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
9 南米
9.1 南米のマグネシウム系固体水素貯蔵材料の種類別消費額(2020年~2031年
9.2 南米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の用途別消費額(2020-2031)
9.3 南米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(国別)
9.3.1 南米 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(国別)(2020-2031)
9.3.2 ブラジル マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
9.3.3 アルゼンチン マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
10 中東・アフリカ
10.1 中東およびアフリカにおけるマグネシウム系固体水素貯蔵材料の種類別消費額(2020年~2031年
10.2 中東・アフリカ マグネシウム系固体水素貯蔵材料の用途別消費額(2020-2031)
10.3 中東・アフリカ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模(国別)
10.3.1 中東・アフリカ マグネシウム系固体水素貯蔵材料の消費額(国別)(2020-2031)
10.3.2 トルコ マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
10.3.3 サウジアラビア マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
10.3.4 アラブ首長国連邦(UAE)マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場規模と予測(2020-2031)
11 市場動向
11.1 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場の成長要因
11.2 マグネシウム系固体水素貯蔵材料市場の制約要因
11.3 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の動向分析
11.4 ポーターの5つの力分析
11.4.1 新規参入の脅威
11.4.2 供給者の交渉力
11.4.3 購入者の交渉力
11.4.4 代替品の脅威
11.4.5 競争の激化
12 産業チェーン分析
12.1 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の産業チェーン
12.2 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の上流分析
12.3 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の中間工程分析
12.4 マグネシウム系固体水素貯蔵材料の川下分析
13 研究結果と結論
14 付録
14.1 方法論
14.2 研究プロセスとデータソース
14.3 免責事項

1 Market Overview
1.1 Product Overview and Scope
1.2 Market Estimation Caveats and Base Year
1.3 Classification of Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material by Type
1.3.1 Overview: Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Type: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.3.2 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value Market Share by Type in 2024
1.3.3 Powder Solid Hydrogen Storage Material
1.3.4 Block Solid Hydrogen Storage Material
1.4 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market by Application
1.4.1 Overview: Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Application: 2020 Versus 2024 Versus 2031
1.4.2 New Energy
1.4.3 Medical
1.4.4 Others
1.5 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size & Forecast
1.6 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast by Region
1.6.1 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
1.6.2 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Region, (2020-2031)
1.6.3 North America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.4 Europe Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.5 Asia-Pacific Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.6 South America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Prospect (2020-2031)
1.6.7 Middle East & Africa Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Prospect (2020-2031)
2 Company Profiles
2.1 MG Power
2.1.1 MG Power Details
2.1.2 MG Power Major Business
2.1.3 MG Power Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.1.4 MG Power Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.1.5 MG Power Recent Developments and Future Plans
2.2 GRIMAT
2.2.1 GRIMAT Details
2.2.2 GRIMAT Major Business
2.2.3 GRIMAT Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.2.4 GRIMAT Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.2.5 GRIMAT Recent Developments and Future Plans
2.3 Shanghai H2store Energy Technology
2.3.1 Shanghai H2store Energy Technology Details
2.3.2 Shanghai H2store Energy Technology Major Business
2.3.3 Shanghai H2store Energy Technology Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.3.4 Shanghai H2store Energy Technology Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.3.5 Shanghai H2store Energy Technology Recent Developments and Future Plans
2.4 Biocoke Lab
2.4.1 Biocoke Lab Details
2.4.2 Biocoke Lab Major Business
2.4.3 Biocoke Lab Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.4.4 Biocoke Lab Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.4.5 Biocoke Lab Recent Developments and Future Plans
2.5 Sigma Aldrich
2.5.1 Sigma Aldrich Details
2.5.2 Sigma Aldrich Major Business
2.5.3 Sigma Aldrich Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.5.4 Sigma Aldrich Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.5.5 Sigma Aldrich Recent Developments and Future Plans
2.6 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials
2.6.1 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials Details
2.6.2 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials Major Business
2.6.3 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.6.4 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.6.5 Jiangsu JITRI Advanced Energy Materials Recent Developments and Future Plans
2.7 Shanghai Laienergy Hydrogen
2.7.1 Shanghai Laienergy Hydrogen Details
2.7.2 Shanghai Laienergy Hydrogen Major Business
2.7.3 Shanghai Laienergy Hydrogen Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Product and Solutions
2.7.4 Shanghai Laienergy Hydrogen Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue, Gross Margin and Market Share (2020-2025)
2.7.5 Shanghai Laienergy Hydrogen Recent Developments and Future Plans
3 Market Competition, by Players
3.1 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Revenue and Share by Players (2020-2025)
3.2 Market Share Analysis (2024)
3.2.1 Market Share of Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material by Company Revenue
3.2.2 Top 3 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Players Market Share in 2024
3.2.3 Top 6 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Players Market Share in 2024
3.3 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market: Overall Company Footprint Analysis
3.3.1 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market: Region Footprint
3.3.2 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market: Company Product Type Footprint
3.3.3 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market: Company Product Application Footprint
3.4 New Market Entrants and Barriers to Market Entry
3.5 Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
4 Market Size Segment by Type
4.1 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value and Market Share by Type (2020-2025)
4.2 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Forecast by Type (2026-2031)
5 Market Size Segment by Application
5.1 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value Market Share by Application (2020-2025)
5.2 Global Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Forecast by Application (2026-2031)
6 North America
6.1 North America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Type (2020-2031)
6.2 North America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Application (2020-2031)
6.3 North America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Country
6.3.1 North America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Country (2020-2031)
6.3.2 United States Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
6.3.3 Canada Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
6.3.4 Mexico Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
7 Europe
7.1 Europe Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Type (2020-2031)
7.2 Europe Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Application (2020-2031)
7.3 Europe Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Country
7.3.1 Europe Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Country (2020-2031)
7.3.2 Germany Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.3 France Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.4 United Kingdom Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.5 Russia Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
7.3.6 Italy Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8 Asia-Pacific
8.1 Asia-Pacific Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Type (2020-2031)
8.2 Asia-Pacific Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Application (2020-2031)
8.3 Asia-Pacific Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Region
8.3.1 Asia-Pacific Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Region (2020-2031)
8.3.2 China Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.3 Japan Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.4 South Korea Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.5 India Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.6 Southeast Asia Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
8.3.7 Australia Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
9 South America
9.1 South America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Type (2020-2031)
9.2 South America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Application (2020-2031)
9.3 South America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Country
9.3.1 South America Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Country (2020-2031)
9.3.2 Brazil Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
9.3.3 Argentina Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
10 Middle East & Africa
10.1 Middle East & Africa Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Type (2020-2031)
10.2 Middle East & Africa Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Application (2020-2031)
10.3 Middle East & Africa Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size by Country
10.3.1 Middle East & Africa Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Consumption Value by Country (2020-2031)
10.3.2 Turkey Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.3 Saudi Arabia Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
10.3.4 UAE Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Size and Forecast (2020-2031)
11 Market Dynamics
11.1 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Drivers
11.2 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Market Restraints
11.3 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Trends Analysis
11.4 Porters Five Forces Analysis
11.4.1 Threat of New Entrants
11.4.2 Bargaining Power of Suppliers
11.4.3 Bargaining Power of Buyers
11.4.4 Threat of Substitutes
11.4.5 Competitive Rivalry
12 Industry Chain Analysis
12.1 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Industry Chain
12.2 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Upstream Analysis
12.3 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Midstream Analysis
12.4 Magnesium-based Solid Hydrogen Storage Material Downstream Analysis
13 Research Findings and Conclusion
14 Appendix
14.1 Methodology
14.2 Research Process and Data Source
14.3 Disclaimer


※参考情報

マグネシウム系固体水素貯蔵材料は、特に注目を集める水素貯蔵技術の一つとして、さまざまな応用が期待されています。この材料は、水素を安全かつ効率的に貯蔵するための方法として、主にマグネシウムおよびその化合物を基にしています。以下では、その概念、特徴、種類、用途、関連技術について詳述いたします。

まず、マグネシウム系固体水素貯蔵材料の定義ですが、これはマグネシウムを主成分とする材料が水素を化学的に吸収し、固体として貯蔵することを指します。水素はその高いエネルギー密度と環境への優しさから、再生可能エネルギー源としての注目が集まっていますが、水素の高効率かつ安全な貯蔵はこのエネルギーキャリアを実用化する上での大きな課題です。マグネシウムは、その特徴的な物理的および化学的性質から、水素を貯蔵する非常に有望な候補となっています。

マグネシウム系固体水素貯蔵材料の特徴の一つは、高い質量水素貯蔵密度です。マグネシウムとその化合物は比較的軽量であり、体積に対する水素の貯蔵量が高いため、効率的な水素貯蔵が可能です。また、マグネシウムは地球上に豊富に存在し、経済的にも有利な材料であることがウエイトされています。さらに、マグネシウム系材料は、比較的低温で水素を吸蔵・放出できる特性を持ち、これは実用化において非常に重要です。

種々のマグネシウム系固体水素貯蔵材料には、マグネシウムそのものや、その水素化物であるMgH2、さらにはマグネシウムの化合物と他の金属や元素の合金、さらには複合体も含まれます。MgH2は、室温でも水素を貯蔵しやすい特性を持ち、比較的簡便な条件で水素を放出することができるため、特に研究の焦点となっています。また、MgH2の水素放出メカニズムは比較的シンプルで、熱を加えることで水素を放出します。この過程は、固体状態での反応に基づいているため、ガス状の水素を扱う必要がなく、安全性向上にも寄与します。

マグネシウム系固体水素貯蔵材料の用途は多岐にわたります。まず第一に、水素燃料電池車やその他の水素利用機器への応用が挙げられます。水素を燃焼させるのではなく、燃料電池を通して電気エネルギーを生成する際、効率的な水素貯蔵が求められ、マグネシウム系材料はその候補として注目されています。さらに、再生可能エネルギーの貯蔵システムにおいても、マグネシウム系固体水素貯蔵技術は重要な役割を果たすことが期待されています。特に、太陽光発電や風力発電など、発電量が変動する再生可能エネルギーと組み合わせることで、エネルギーの安定供給を実現するための蓄電技術としても有用です。

また、マグネシウム系固体水素貯蔵材料は、エネルギー以外の産業においても応用される可能性があります。例えば、金属加工や化学合成といった分野では、反応に必要な水素を安定して供給するための材料としての役割が期待されています。

関連技術としては、水素吸蔵・放出サイクルを効率化するための研究があります。例えば、触媒を用いて反応速度を向上させる試みや、材料の微細構造を改良することで水素吸蔵能力を向上させるための研究が進行中です。また、他の材料との複合化や合金化を行い、さらなる性能向上を目指すアプローチも行われています。

さらに、マグネシウム系固体水素貯蔵材料は、ナノ技術を活用することで、より高い性能を発揮する可能性があります。ナノスケールでの物質設計により、材料の表面積を極限まで増大させ、より効率的な水素の吸収・放出を実現することが可能です。

このように、マグネシウム系固体水素貯蔵材料は、今後のエネルギー社会において重要な役割を果たすことが期待されるテーマです。高い水素貯蔵密度と安全性、さらには経済性に優れたマグネシウムの特性を活かすことで、持続可能なエネルギー源の実現に寄与することが可能です。研究が進めば進むほど、さまざまな用途に対応した新しい材料が開発されることが期待でき、その結果、クリーンエネルギー社会の実現に向けたさらなる進展が見込まれます。今後の研究や技術革新がどのように進むのか、その動向にも注目が集まります。


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