![]() | • レポートコード:MRC2606C9840 • 出版社/出版日:GlobalInfoResearch / 2026年4月 • レポート形態:英文、PDF、90ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:エネルギー・電力 |
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レポート概要
世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の規模は、2025年に7億5200万米ドルと評価され、2032年には再調整された規模で13億1400万米ドルに達すると予測されており、2026年から2032年の期間中に年平均成長率(CAGR)は8.4%となる見込みです。
液体有機水素キャリア(LOHC)技術は、有機液体化合物を水素化することで水素を貯蔵し、脱水素反応を通じて必要に応じて水素を放出します。LOHC材料は常温条件下で液体であり、高い安全性、保管および輸送の容易さ、既存の液体燃料インフラとの互換性を提供し、長期的な水素貯蔵と大規模な輸送を可能にします。
液体有機水素キャリア(LOHC)技術は、液体有機化合物を使用して水素を吸収および放出する水素貯蔵方法であり、触媒作用の下で安全かつ高密度の水素貯蔵と輸送を常温および常圧で実現します。上流には主に水素の生産および精製設備、液体有機水素キャリア化合物の供給者、触媒メーカーが含まれ、主要な材料は通常、芳香族またはシクロアルカン化合物および高活性触媒です。下流の応用は、特に長距離車両、ドローン、船舶などの輸送、ならびに分散型エネルギー貯蔵および産業用水素輸送に焦点を当てており、貯蔵の安全性、キャリアの安定性、そして水素化/脱水素化効率に対する要求が高いです。
LOHC技術の開発動向は、水素の運搬能力の向上、脱水素化温度とエネルギー消費の削減、触媒効率の改善、システムのモジュール化と大規模輸送の実現に焦点を当てています。推進要因には、世界的な水素開発戦略、グリーンおよび低炭素エネルギーに対する政策支援、液体輸送の利便性、既存の燃料インフラとの互換性が含まれます。課題には、高いキャリアコスト、脱水素化のための複雑な熱管理、限られた触媒の寿命、比較的低いシステムエネルギー効率が挙げられます。高級産業および長距離輸送アプリケーションによって推進される粗利益は、25%から40%の範囲であり、プロセスが最適化され、大規模な展開が行われるにつれて、徐々に安定するか、わずかに減少することが予想されます。
本報告書は、世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場に関する詳細かつ包括的な分析を提供します。企業別、地域・国別、タイプ別、アプリケーション別に定量的および定性的な分析が示されています。市場は常に変化しているため、本報告書では競争、需給動向、さまざまな市場における需要の変化に寄与する主要な要因を探ります。選定された競合他社の企業プロフィールと製品例、ならびに2025年の一部選定リーダーの市場シェア推定が提供されています。
【主な特徴】
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)における世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)における地域別および国別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の規模と予測
2021年から2032年までの消費価値(百万ドル)におけるタイプ別およびアプリケーション別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の規模と予測
世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場における主要プレーヤーの市場シェア(収益:百万ドル)、2021-2026年
【本報告書の主な目的】
グローバルおよび主要国の市場機会の規模を特定すること
液体有機水素キャリア技術(LOHC)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、以下のパラメータに基づいて、世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の主要プレーヤーをプロファイルしています – 企業概要、収益、粗利益率、製品ポートフォリオ、地理的存在、主要な開発。今回の調査に含まれる主要企業には、ハネウェル、アクセンズ、千代田、エボニック、ハイドロジェニウスLOHCテクノロジーズ、ハイドロトランスフォーマー、北京ハイウィン水素技術、ハイナーテックなどがあります。
本報告書はまた、市場の推進要因、制約、機会、新製品の発売または承認に関する重要な洞察を提供します。
【市場セグメンテーション】
液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場は、タイプ別およびアプリケーション別に分かれています。2021-2032年の期間におけるセグメント間の成長は、タイプ別およびアプリケーション別の消費価値に関する正確な計算と予測を提供します。この分析は、特定のニッチ市場をターゲットにすることでビジネスを拡大するのに役立ちます。
タイプ別の市場セグメント
芳香族炭化水素
複素環炭化水素
アルコール
その他の有機液体
水素貯蔵質量分率別の市場セグメント
5.0 wt%未満
5.0-7.0 wt%
7.0 wt%以上
技術応用形態別の市場セグメント
液体貯蔵および輸送型LOHC
固定床反応型LOHC
モバイル車両搭載型LOHC
ポータブル型LOHC
アプリケーション別の市場セグメント
水素貯蔵および輸送
輸送およびモバイルエネルギー
定置型エネルギーシステム
工業および研究
プレーヤー別の市場セグメントとして、本報告書では
ハネウェルを取り上げています。
アクセンズ
千代田
エボニック
ハイドロジェニアス LOHC テクノロジーズ
ハイドロトランスフォーマー
北京ハイウィン水素技術
ハイナーテック
市場セグメントは地域別に分かれており、地域分析は以下を含みます:
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、東南アジアおよびその他のアジア太平洋地域)
南米(ブラジルおよびその他の南米)
中東およびアフリカ(トルコ、サウジアラビア、UAE、中東およびアフリカのその他の地域)
研究対象の内容は、合計13章で構成されています:
第1章では、液体有機水素キャリア技術(LOHC)の製品範囲、市場概要、市場推定の注意点および基準年について説明します。
第2章では、液体有機水素キャリア技術(LOHC)の主要プレーヤーをプロファイルし、2021年から2026年までの収益、粗利益、および液体有機水素キャリア技術(LOHC)の世界市場シェアを示します。
第3章では、液体有機水素キャリア技術(LOHC)の競争状況、収益、および主要プレーヤーの世界市場シェアを、風景の対比によって重点的に分析します。
第4章と第5章では、タイプ別およびアプリケーション別に市場規模をセグメント化し、2021年から2032年までのタイプ別、アプリケーション別の消費価値と成長率を示します。
第6章、7章、8章、9章、10章では、国レベルでの市場規模データを分解し、2021年から2026年までの主要国の収益と市場シェアを示し、2027年から2032年までの地域別、タイプ別、アプリケーション別の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場予測と消費価値を示します。
第11章では、市場の動態、ドライバー、制約、トレンド、ポーターのファイブフォース分析を行います。
第12章では、液体有機水素キャリア技術(LOHC)の主要原材料と主要サプライヤー、及び業界チェーンについて説明します。
第13章では、液体有機水素キャリア技術(LOHC)の研究結果と結論を述べます。
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 液体有機水素キャリア技術(LOHC)のタイプ別分類
1.3.1 概要:タイプ別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.3.2 2025年におけるタイプ別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
1.3.3 芳香族炭化水素
1.3.4 複素環炭化水素
1.3.5 アルコール
1.3.6 その他の有機液体
1.4 液体有機水素キャリア技術(LOHC)の水素貯蔵質量分率別分類
1.4.1 概要:水素貯蔵質量分率別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.4.2 2025年における水素貯蔵質量分率別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
1.4.3 5.0 wt%未満
1.4.4 5.0-7.0 wt%
1.4.5 7.0 wt%超
1.5 液体有機水素キャリア技術(LOHC)の技術応用形態別分類
1.5.1 概要:技術応用形態別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.5.2 2025年における技術応用形態別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
1.5.3 液体貯蔵および輸送型LOHC
1.5.4 固定床反応型LOHC
1.5.5 移動式車両搭載型LOHC
1.5.6 ポータブル型LOHC
1.6 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の用途別
1.6.1 概要:用途別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模:2021年対2025年対2032年
1.6.2 水素貯蔵および輸送
1.6.3 輸送およびモバイルエネルギー
1.6.4 定置型エネルギーシステム
1.6.5 工業および研究
1.7 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測
1.8 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と地域別予測
1.8.1 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模(地域別):2021年 vs 2025年 vs 2032年
1.8.2 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模(地域別、2021年-2032年)
1.8.3 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.4 ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.5 アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.6 南米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と展望(2021年-2032年)
1.8.7 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と展望(2021年-2032年)
2 企業プロフィール
2.1 ハネウェル
2.1.1 ハネウェルの詳細
2.1.2 ハネウェルの主要事業
2.1.3 ハネウェルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.1.4 ハネウェルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.1.5 ハネウェルの最近の動向と今後の計画
2.2 アクセン
2.2.1 アクセンの詳細
2.2.2 アクセンの主要事業
2.2.3 アクセンの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.2.4 アクセンの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.2.5 アクセンの最近の動向と今後の計画
2.3 千代田
2.3.1 千代田の詳細
2.3.2 千代田の主要事業
2.3.3 千代田の液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.3.4 千代田の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率、市場シェア(2021年-2026年)
2.3.5 千代田の最近の動向と今後の計画
2.4 エボニック
2.4.1 エボニックの詳細
2.4.2 エボニックの主要事業
2.4.3 エボニックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.4.4 エボニックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.4.5 エボニックの最近の動向と今後の計画
2.5 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジー
2.5.1 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーの詳細
2.5.2 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーの主要ビジネス
2.5.3 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.5.4 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.5.5 ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーの最近の動向と今後の計画
2.6 ハイドロトランスフォーマー
2.6.1 ハイドロトランスフォーマーの詳細
2.6.2 ハイドロトランスフォーマーの主要ビジネス
2.6.3 ハイドロトランスフォーマーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.6.4 ハイドロトランスフォーマーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.6.5 ハイドロトランスフォーマーの最近の動向と今後の計画
2.7 北京ハイウィン水素技術
2.7.1 北京ハイウィン水素技術の詳細
2.7.2 北京ハイウィン水素技術の主要ビジネス
2.7.3 北京ハイウィン水素技術の液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.7.4 北京ハイウィン水素技術の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.7.5 北京ハイウィン水素技術の最近の動向と今後の計画
2.8 ハイナーテック
2.8.1 ハイナーテックの詳細
2.8.2 ハイナーテックの主要ビジネス
2.8.3 ハイナーテックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
2.8.4 ハイナーテックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
2.8.5 ハイナーテックの最近の動向と今後の計画
3 市場競争、プレイヤー別
3.1 グローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益とプレイヤー別シェア(2021-2026)
3.2 市場シェア分析(2025)
3.2.1 企業収益による液体有機水素キャリア技術(LOHC)の市場シェア
3.2.2 2025年の液体有機水素キャリア技術(LOHC)トップ3プレーヤーの市場シェア
3.2.3 2025年の液体有機水素キャリア技術(LOHC)トップ6プレーヤーの市場シェア
3.3 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:全体的な企業の足跡分析
3.3.1 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:地域別の足跡
3.3.2 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:企業の製品タイプ別の足跡
3.3.3 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:企業の製品アプリケーション別の足跡
3.4 新規市場参入者と市場参入の障壁
3.5 合併、買収、契約、及び協力
4 タイプ別の市場規模セグメント
4.1 タイプ別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値と市場シェア(2021-2026)
4.2 タイプ別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場予測(2027-2032)
5 アプリケーション別の市場規模セグメント
5.1 アプリケーション別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア(2021-2026)
5.2 アプリケーション別の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場予測(2027-2032)
6 北米
6.1 タイプ別の北米液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032)
6.2 アプリケーション別の北米液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模(2021-2032)
6.3 国別の北米液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模
6.3.1 国別の北米液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032)
6.3.2 アメリカ合衆国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
6.3.3 カナダの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
6.3.4 メキシコの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
7 ヨーロッパ
7.1 ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費額(2021-2032)
7.2 ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費額(2021-2032)
7.3 ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別市場規模
7.3.1 ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費額(2021-2032)
7.3.2 ドイツの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
7.3.3 フランスの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
7.3.4 イギリスの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
7.3.5 ロシアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
7.3.6 イタリアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8 アジア太平洋
8.1 アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費額(2021-2032)
8.2 アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費額(2021-2032)
8.3 アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)地域別市場規模
8.3.1 アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)地域別消費額(2021-2032)
8.3.2 中国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8.3.3 日本の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8.3.4 韓国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8.3.5 インドの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8.3.6 東南アジアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
8.3.7 オーストラリアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
9 南アメリカ
9.1 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2032)
9.2 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2032)
9.3 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別市場規模
9.3.1 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2032)
9.3.2 ブラジルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
9.3.3 アルゼンチンの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
10 中東およびアフリカ
10.1 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2032)
10.2 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2032)
10.3 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別市場規模
10.3.1 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2032)
10.3.2 トルコの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
10.3.3 サウジアラビアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
10.3.4 UAEの液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場規模と予測(2021-2032)
11 市場動向
11.1 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の推進要因
11.2 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の制約要因
11.3 液体有機水素キャリア技術(LOHC)トレンド分析
11.4 ポーターのファイブフォース分析
11.4.1 新規参入者の脅威
11.4.2 供給者の交渉力
11.4.3 バイヤーの交渉力
11.4.4 代替品の脅威
11.4.5 競争の激しさ
12 業界チェーン分析
12.1 液体有機水素キャリア技術(LOHC)業界チェーン
12.2 液体有機水素キャリア技術(LOHC)上流分析
12.3 液体有機水素キャリア技術(LOHC)中流分析
12.4 液体有機水素キャリア技術(LOHC)下流分析
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
表1. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の種類別(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表2. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の水素貯蔵質量分率別(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表3. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の技術応用形態別(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表4. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の応用別(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
表5. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の地域別(2021-2026年)および(百万米ドル)
表6. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の地域別(2027-2032年)および(百万米ドル)
表7. ハネウェル会社情報、本社、主要競合他社
表8. ハネウェルの主要事業
表9. ハネウェルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
表10. ハネウェルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表11. ハネウェルの最近の動向と今後の計画
表12. アクセンツ会社情報、本社、主要競合他社
表13. アクセンツの主要事業
表14. アクセンツの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
表15. アクセンツの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
表16. アクセンツの最近の動向と今後の計画
表17. 千代田会社情報、本社、主要競合他社
表18. 千代田の主要事業
表19. 千代田の液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
表20. 千代田の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026年)
テーブル21. エボニック社の情報、本社、主要競合他社
テーブル22. エボニックの主要事業
テーブル23. エボニックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
テーブル24. エボニックの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル25. エボニックの最近の動向と今後の計画
テーブル26. ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーズ社の情報、本社、主要競合他社
テーブル27. ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーズの主要事業
テーブル28. ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーズの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
テーブル29. ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーズの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル30. ハイドロジェニアスLOHCテクノロジーズの最近の動向と今後の計画
テーブル31. ハイドロトランスフォーマー社の情報、本社、主要競合他社
テーブル32. ハイドロトランスフォーマーの主要事業
テーブル33. ハイドロトランスフォーマーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
テーブル34. ハイドロトランスフォーマーの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル35. ハイドロトランスフォーマーの最近の動向と今後の計画
テーブル36. 北京ハイウィン水素技術社の情報、本社、主要競合他社
テーブル37. 北京ハイウィン水素技術の主要事業
テーブル38. 北京ハイウィン水素技術の液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
テーブル39. 北京ハイウィン水素技術の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル40. 北京ハイウィン水素技術の最近の動向と今後の計画
テーブル41. ハイナーテック社の情報、本社、主要競合他社
テーブル42. ハイナーテックの主要事業
テーブル43. Hynertechの液体有機水素キャリア技術(LOHC)製品とソリューション
テーブル44. Hynertechの液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)、粗利益率および市場シェア(2021-2026)
テーブル45. Hynertechの最近の開発と今後の計画
テーブル46. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益(百万米ドル)プレイヤー別(2021-2026)
テーブル47. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益シェアプレイヤー別(2021-2026)
テーブル48. 会社タイプ別の液体有機水素キャリア技術(LOHC)の内訳(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル49. 2025年の収益に基づく液体有機水素キャリア技術(LOHC)におけるプレイヤーの市場ポジション(Tier 1、Tier 2、Tier 3)
テーブル50. 主要な液体有機水素キャリア技術(LOHC)プレイヤーの本社
テーブル51. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:会社製品タイプのフットプリント
テーブル52. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場:会社製品アプリケーションのフットプリント
テーブル53. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)の新規市場参入者と市場参入の障壁
テーブル54. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)の合併、買収、契約、協力
テーブル55. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)タイプ別(2021-2026)
テーブル56. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値シェアタイプ別(2021-2026)
テーブル57. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値予測タイプ別(2027-2032)
テーブル58. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値アプリケーション別(2021-2026)
テーブル59. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値予測アプリケーション別(2027-2032)
テーブル60. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル61. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル62. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル63. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル64. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル65. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル66. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル67. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル68. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル69. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル70. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル71. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル72. アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル73. アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル74. アジア太平洋の液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル75. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル76. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)地域別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル77. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)地域別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル78. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル79. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル80. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル81. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル82. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル83. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル84. 中東・アフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル85. 中東・アフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)タイプ別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル86. 中東・アフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル87. 中東・アフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)用途別消費価値(2027-2032年)&(百万米ドル)
テーブル88. 中東・アフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2021-2026年)&(百万米ドル)
テーブル89. 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)国別消費価値(2027-2032年)および(百万米ドル)
テーブル90. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)のグローバル主要プレーヤー upstream(原材料)
テーブル91. グローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)の典型的な顧客
図のリスト
図1. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)の画像
図2. タイプ別のグローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図3. 2025年のタイプ別グローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
図4. 芳香族炭化水素
図5. 複素環炭化水素
図6. アルコール
図7. その他の有機液体
図8. 水素貯蔵質量分率別のグローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図9. 2025年の水素貯蔵質量分率別グローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
図10. 5.0 wt%未満
図11. 5.0-7.0 wt%
図12. 7.0 wt%超
図13. 技術応用形態別のグローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図14. 2025年の技術応用形態別グローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
図15. 液体貯蔵および輸送型LOHC
図16. 固定床反応型LOHC
図17. モバイル車両搭載型LOHC
図18. ポータブル型LOHC
図19. 応用別のグローバル液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)、2021年、2025年、2032年
図20. 2025年の応用別液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア
図21. 水素貯蔵および輸送の画像
図22. 輸送およびモバイルエネルギーの概念図
図23. 定置型エネルギーシステムの概念図
図24. 産業および研究の概念図
図25. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル):2021年、2025年、2032年
図26. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値と予測(2021-2032年)および(百万米ドル)
図27. 世界市場の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(百万米ドル)地域別比較(2021年 vs 2025年 vs 2032年)
図28. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア地域別(2021-2032年)
図29. 2025年の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア地域別
図30. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図31. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図32. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図33. 南米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図34. 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図35. 企業の最近の3つの開発と今後の計画
図36. 2025年の世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)収益シェア(プレイヤー別)
図37. 2025年の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場シェア(企業タイプ別:Tier 1、Tier 2、Tier 3)
図38. 2025年のプレイヤー収益別の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場シェア
図39. 2025年のトップ3液体有機水素キャリア技術(LOHC)プレイヤー市場シェア
図40. 2025年のトップ6液体有機水素キャリア技術(LOHC)プレイヤー市場シェア
図41. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値シェアのタイプ別(2021-2026年)
図42. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場シェア予測のタイプ別(2027-2032年)
図43. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値シェアの用途別(2021-2026年)
図44. 世界の液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場シェア予測の用途別(2027-2032年)
図45. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアのタイプ別(2021-2032年)
図46. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアの用途別(2021-2032年)
図47. 北米の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアの国別(2021-2032年)
図48. アメリカ合衆国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図49. カナダの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図50. メキシコの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図51. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアのタイプ別(2021-2032年)
図52. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアの用途別(2021-2032年)
図53. ヨーロッパの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェアの国別(2021-2032年)
図54. ドイツの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図55. フランスの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図56. イギリスの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図57. ロシアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図58. イタリアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図59. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図60. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(アプリケーション別)(2021-2032年)
図61. アジア太平洋地域の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(地域別)(2021-2032年)
図62. 中国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図63. 日本の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図64. 韓国の液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図65. インドの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図66. 東南アジアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図67. オーストラリアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図68. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図69. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(アプリケーション別)(2021-2032年)
図70. 南アメリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値の市場シェア(国別)(2021-2032年)
図71. ブラジルの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図72. アルゼンチンの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図73. 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア(タイプ別)(2021-2032年)
図74. 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア(アプリケーション別)(2021-2032年)
図75. 中東およびアフリカの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値市場シェア(国別)(2021-2032年)
図76. トルコの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図77. サウジアラビアの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図78. UAEの液体有機水素キャリア技術(LOHC)消費価値(2021-2032年)および(百万米ドル)
図79. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の推進要因
図80. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場の制約要因
図81. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)市場のトレンド
図82. ポーターのファイブフォース分析
図83. 液体有機水素キャリア技術(LOHC)産業チェーン
図84. 方法論
図85. 研究プロセスとデータソース
| ※液体有機水素キャリア技術(LOHC)は、水素を安全かつ効率的に輸送・貯蔵するための技術です。水素はクリーンエネルギーの一つとして注目されていますが、その取り扱いにはいくつかの課題があります。LOHC技術は、これらの課題を解決する手段の一つです。 LOHCは、特定の有機化合物を利用して水素を化学的に結合させることによって、その水素を液体の形で保存します。これにより、物理的な水素の貯蔵や輸送時のリスクを軽減し、より安全な形での利用が可能となります。LOHCは、常温常圧で液体であるため、インフラの整備が比較的容易で、既存の石油産業のインフラを活用することもできます。 LOHCにはいくつかの種類があり、代表的なものには、トリシクロデカンやジシクロヘキサン、またはビスフェニルなどがあります。これらの化合物は、水素を結合する際に化学反応を利用します。具体的には、これらの有機化合物に水素を導入することで水素化が行われ、エネルギーを効率的に貯蔵できます。また、必要に応じて、逆の反応である脱水素化を行うことで、水素が取り出されます。 LOHC技術の大きな利点は、非常に安定した液体であることから、長期間にわたって貯蔵が可能である点です。これにより、季節ごとや需要に応じた水素の供給が柔軟に行えます。また、液体であるため、高圧タンクを利用した場合と比べて取り扱いが容易で、輸送コストも抑えられる可能性があります。 用途としては、再生可能エネルギーの導入促進が挙げられます。特に、太陽光や風力エネルギーはその発電量が不安定なため、余剰電力を蓄える手段としてLOHCが有用です。再生可能エネルギーで生成した電力を利用して水を電気分解し、その生成した水素をLOHCで貯蔵することで、安定したエネルギー供給が可能になります。また、産業部門においても、水素を燃料として利用することにより、温室効果ガスの削減に貢献できます。 関連技術としては、電気分解技術や燃料電池技術が挙げられます。水を電気分解することで水素を生産する際には、再生可能エネルギーを活用することが理想です。生成された水素をLOHC技術で貯蔵し、必要な時に燃料電池を利用して電力を供給する形が考えられます。燃料電池は、水素と酸素を化学反応させることで電気を生成し、非常に高効率でエネルギーを変換できる装置です。 LOHC技術は、持続可能な社会の実現に向けた重要な要素の一つであると考えられています。そのため、研究開発が進められており、商業化の段階へと進むための様々な取り組みが行われています。加えて、LOHC技術は、現状の化石燃料ベースのエネルギーシステムからの移行を支援する可能性があり、長期的にはエネルギーの脱炭素化を進めていくことが期待されています。 今後、水素エネルギーの重要性が増す中で、LOHC技術の役割はますます大きくなっていくでしょう。技術の進展と共に、安価で効率的な水素キャリアが次々と登場することで、より一層の普及が見込まれています。持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、これからのLOHC技術の発展が注目されるところです。 |

• 日本語訳:世界の液体有機水素キャリア技術 (LOHC)市場2026年~2032年予測:タイプ別(芳香族炭化水素、ヘテロ環炭化水素、アルコール、その他の有機液体)
• レポートコード:MRC2606C9840 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)
