二酸化炭素電解装置の世界市場展望・分析・予測(~2032年):低温ガス拡散型電極/MEA型電解槽、高温SOEC/共電解型電解槽、液相フロー型電解槽、その他

• 英文タイトル:Global Carbon Dioxide Electrolyzer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Carbon Dioxide Electrolyzer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「二酸化炭素電解装置の世界市場展望・分析・予測(~2032年):低温ガス拡散型電極/MEA型電解槽、高温SOEC/共電解型電解槽、液相フロー型電解槽、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC6TCOQ04918
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、152ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:エネルギー&電力
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の二酸化炭素電解装置市場は、2025年の6,985万米ドルから2032年までに16億1,000万米ドルへ、年平均成長率(CAGR)55.9%(2026年~2032年)で成長すると予測されています。これは、重要な製品セグメントと多様な最終用途アプリケーションに牽引される一方で、米国関税政策の進化が貿易コストの変動とサプライチェーンの不確実性を招いています。

二酸化炭素電解装置は、回収されたCO₂、水または電解液、および電力を工業用炭素系分子に変換する重要な反応プラットフォームとして台頭しています。その製品経路は、CO、ギ酸塩、合成ガス、エチレン、多炭素化学品、グリーンメタノール、およびe-燃料中間体を網羅しています。商業製品形態には、低温ガス拡散電極・MEA電解装置、高温SOEC・共電解システム、液相フロー電解装置、および直接炭酸塩電解、回収溶液電解、二段階CO電解、電気化学・生物学的結合といったハイブリッド経路が含まれます。主要なパラメータはもはやセル電圧と電流密度に限定されず、産業バイヤーはファラデー効率、製品濃度、ガス純度、スタック寿命、CO₂シングルパス変換率、炭素利用率、消費電力、分離負荷、およびシステム可用性も評価します。2025年において、世界の平均工場出荷価格は約41,830米ドル/ユニットに達し、高温SOEC/共電解システムは約50,600米ドル/ユニット、低温GDE/MEAシステムは約40,460米ドル/ユニット、液相フロー電解装置は約29,900米ドル/ユニットでした。したがって、二酸化炭素電解装置は、単独の炭素処理装置というよりも、低炭素分子製造プラットフォームとして理解されるのが最適です。

競争環境は、産業用SOECプレイヤー、専門的な低温CO₂電解企業、およびアプリケーション主導の新規参入企業によって牽引されています。2025年において、収益別上位5社はTopsoe、Sunfire、Dioxide Materials、Toshiba、およびSiemens Energyであり、合計収益は約4,964万米ドルで、世界の二酸化炭素電解装置の総収益の71.1%を占めました。販売量別上位5社はTopsoe、Sunfire、Dioxide Materials、Carbon Energy Technology (CE)、およびToshibaであり、合計出荷台数は約1,084ユニットで、世界全体の64.9%を占めました。TopsoeとSunfireはSOECおよび高温電解においてリードしており、Dioxide MaterialsはCO₂電解装置、膜、アイオノマー、および研究開発規模のシステムを中心に位置づけられています。Twelve、OCOchem、Dioxycle、およびOxylus Energyは、それぞれe-燃料、ギ酸塩、エチレン、およびグリーンメタノールに焦点を当てた、よりアプリケーション主導型です。CarbonClean Energy、Carbon Energy Technology (CE)、Powered Carbon、Shanghai Phoenix Technology、およびPERIC Hydrogen Technologiesを含む中国およびアジアの参加企業は、合成ガス、ギ酸塩/酢酸塩、AEMベースのCO₂スタック、および統合試験システムを通じて参入しています。

地域別に見ると、二酸化炭素電解装置の生産はヨーロッパ、北米、中国、日本に集中しており、消費はヨーロッパ、アジア太平洋、北米が牽引しています。2025年において、世界の生産量の52.6%をヨーロッパが占め、中国が18.2%、北米が17.0%、日本が8.3%、その他の地域が3.9%でした。ヨーロッパの地位は、SOEC製造、産業脱炭素化プロジェクト、グリーンメタノール、e-燃料、および化学パーク統合によって支えられています。需要側では、2025年の世界販売量の37.8%をヨーロッパが占め、アジア太平洋が30.8%、北米が29.0%と続きました。ラテンアメリカおよび中東・アフリカは、それぞれ1.3%と1.0%で初期段階の需要地域に留まっています。中国は、研究システムからパイロットプラント、合成ガス生産、AEMベースの電解スタック、グリーン炭素源設備、および工業団地での実証へと移行しています。アジア太平洋の長期的な重要性は、密度の高い化学クラスター、豊富な産業用CO₂源、船舶燃料需要、およびグリーンメタノールとCO₂利用への関心の高まりによって支えられています。

技術別では、低温GDE/MEA電解装置と高温SOEC/共電解システムが業界の中核を形成しています。2025年において、低温GDE/MEA電解装置は世界の販売量の43.3%と収益の41.9%を占め、CO、ギ酸塩、エチレン、多炭素化学品、および研究開発/パイロット用途に対応しています。高温SOEC/共電解システムは販売量の33.7%と収益の41.0%を占め、これは高い単価と高純度CO、合成ガス、グリーンメタノール、およびe-燃料へのより強い関連性を反映しています。液相フロー電解装置は販売量の13.2%と収益の9.5%を占め、主に研究開発、パイロット開発、および液状製品経路向けです。ハイブリッドおよびその他の経路は販売量の9.8%と収益の7.7%を占めましたが、このカテゴリは2026年から2032年にかけて61.4%と最も速い収益CAGRを示しています。アプリケーション別では、高純度COおよびオンサイトガス供給が2025年に販売量の31.8%と収益の30.1%を占めて主導しました。ギ酸塩、持続可能な航空燃料/e-燃料、グリーンメタノール/船舶燃料、およびエチレン/多炭素化学品が次の層を形成しました。SAF/e-燃料とグリーンメタノールは特に高い成長勢いを示しており、2026年~2032年の収益CAGRはそれぞれ62.2%と59.3%です。

最近の業界動向は、セルレベル検証からスタック製造、商業実証プラント、および下流連携プロジェクトへの移行を示しています。TwelveのAirPlant OneはCO₂電解をE-ジェットおよびE-ナフサ生産と結びつけ、航空燃料および低炭素ナフサ経路を強化しています。TopsoeのハーニングにあるSOEC製造施設は、カスタマイズされたプロジェクトから産業規模のスタック生産への移行を支援しています。Sunfireの製油所条件下でのSOEC導入は、高温電解のエンジニアリングにおける信頼性を向上させています。OCOchemのCarbon FluXプラットフォームは、より大型のセルとパイロットシステムを通じてギ酸塩経路を進展させています。中国では、最近の進展はCO₂から合成ガスへの変換、AEMプラットフォームの拡張、ギ酸塩/酢酸塩グリーン炭素源、5 kW規模のCO₂電解変換ユニット、および産業実証システムに集中しています。次の競争段階は、スタックの耐久性、システム統合、製品分離、顧客による引き取り、および低炭素燃料と化学品の認証によって定義されるでしょう。二酸化炭素電解装置は、低炭素分子製造のためのインフラとしてのより広範な役割へと移行しています。

この決定版レポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、およびステークホルダーに、世界の二酸化炭素電解装置市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体にわたる生産能力と販売実績をシームレスに統合しています。本レポートは、過去の生産、収益、および販売データ(2021年~2025年)を分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長ドライバーを明らかにしています。

技術別およびアプリケーション別に市場をセグメント化することにより、本調査は量と価値、成長率、技術革新、ニッチな機会、および代替リスクを定量化し、下流顧客の分布パターンを分析しています。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、ヨーロッパ、APAC、南米、MEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含んでいます。各地域の主要製品、競争環境、および下流需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競争インテリジェンスは、メーカー(生産能力、販売量、収益、利益率、価格戦略、主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域におけるトッププレイヤーの位置づけを分析して、戦略的強みを明らかにしています。

簡潔なサプライチェーン概要は、上流サプライヤー、製造技術、コスト構造、および流通ダイナミクスをマッピングし、戦略的なギャップと満たされていない需要を特定しています。

[市場セグメンテーション]

会社別
 Topsoe
 Sunfire
 Dioxide Materials
 Toshiba
 Siemens Energy
 Twelve
 OCOchem
 Dioxycle
 Oxylus Energy
 CarbonClean Energy
 Carbon Energy Technology (CE)
 Shanghai Phoenix Technology
 Powered Carbon
 PERIC Hydrogen Technologies
技術別セグメント
 低温ガス拡散電極/MEA電解装置
 高温SOEC/共電解電解装置
 液相フロー電解装置
 その他
電力別セグメント
 5 kW未満
 5 kW超
CO2変換率別セグメント
 70%未満
 70%超
アプリケーション別セグメント
 高純度CO/オンサイトガス化
 ギ酸/ギ酸塩
 持続可能な航空燃料/e-燃料
 グリーンメタノール/船舶燃料
 エチレン/多炭素化学品
 その他
地域別販売
 北米
  米国
  カナダ
  メキシコ
 アジア太平洋
  中国
  日本
  韓国
  インド
  中国台湾
  東南アジア(インドネシア、ベトナム、タイ)
  その他のアジア
 ヨーロッパ
  ドイツ
  フランス
  英国
  イタリア
  ロシア
 中南米
  ブラジル
  アルゼンチン
  その他の中南米
 中東・アフリカ
  トルコ
  エジプト
  GCC諸国
  南アフリカ
  その他の中東・アフリカ

[章構成]

第1章:二酸化炭素電解装置の調査範囲を定義し、技術別およびアプリケーション別などに市場をセグメント化し、セグメント規模と成長潜在力を強調します。
第2章:現在の市場状況を提供し、2032年までの世界収益、販売、および生産を予測し、高消費地域と新たな市場触媒を特定します。
第3章:メーカーの状況を分析し、販売量と収益でランキングし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別のメーカー実績を詳述し、M&Aの動きと共に集中度を評価します。
第4章:高利益率の製品セグメントを明らかにし、販売、収益、ASP、および技術的差別化要因を比較し、成長ニッチと代替リスクを強調します。
第5章:下流市場の機会をターゲットにし、アプリケーション別で販売、収益、および価格設定を評価し、新たなユースケースを特定し、地域別およびアプリケーション別で主要顧客をプロファイリングします。
第6章:世界の生産能力、稼働率、および市場シェア(2021年~2032年)をマッピングし、効率的なハブを特定し、規制/貿易政策の影響とボトルネックを明らかにします。
第7章:北米:アプリケーション別および国別に販売と収益を詳細に分析し、主要メーカーをプロファイリングし、成長ドライバーと障壁を評価します。
第8章:ヨーロッパ:地域別の販売、収益、および市場をアプリケーション別とメーカー別で分析し、ドライバーと障壁を指摘します。
第9章:アジア太平洋:アプリケーション別、地域/国別に販売と収益を定量化し、トップメーカーをプロファイリングし、高い潜在的な拡大領域を発見します。
第10章:中南米:アプリケーション別、国別に販売と収益を測定し、トップメーカーをプロファイリングし、投資機会と課題を特定します。
第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別、国別に販売と収益を評価し、主要メーカーをプロファイリングし、投資の見通しと市場の障壁を概説します。
第12章:メーカーを詳細にプロファイリング:製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率を詳述します。トップメーカーの2025年販売内訳を製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別でSWOT分析、および最近の戦略的動向を記載します。
第13章:サプライチェーン:上流の原材料とサプライヤー、製造フットプリントと技術、コストドライバー、および下流チャネルと流通業者の役割を分析します。
第14章:市場ダイナミクス:ドライバー、制約、規制の影響、およびリスク軽減戦略を探ります。
第15章:実行可能な結論と戦略的推奨事項。

[本レポートを選ぶ理由]

標準的な市場データを超えて、本分析は明確な収益性ロードマップを提供し、以下のことを可能にします。
高成長地域(第7~11章)および高利益率セグメント(第5章)に資本を戦略的に配分すること。
コストと需要のインテリジェンスを活用し、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉すること。
競合他社の事業、利益率、および戦略に関する詳細なインサイトを通じて、競合他社を出し抜くこと(第4章および第12章)。
上流および下流の可視性を通じて、サプライチェーンを混乱から保護すること(第13章および第14章)。
この360°インテリジェンスを活用し、市場の複雑性を実行可能な競争優位性へと変えること。

レポート目次

1 本調査の対象範囲
1.1 二酸化炭素電解装置の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 技術別市場区分
1.2.1 技術別世界二酸化炭素電解装置市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 低温ガス拡散電極/MEA電解装置
1.2.3 高温SOEC/共電解型電解装置
1.2.4 液相フロー型電解装置
1.2.5 その他
1.3 出力別市場区分
1.3.1 出力別世界二酸化炭素電解装置市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.3.2 5 kW未満
1.3.3 5 kW以上
1.4 CO₂変換率別の市場区分
1.4.1 CO₂変換率別の世界の二酸化炭素電解装置市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.4.2 70%未満
1.4.3 70%以上
1.5 用途別市場セグメンテーション
1.5.1 用途別世界二酸化炭素電解装置市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.5.2 高純度CO/オンサイトガス化
1.5.3 ギ酸/ギ酸塩
1.5.4 持続可能な航空燃料/e-Fuel
1.5.5 グリーンメタノール/船舶用燃料
1.5.6 エチレン/多炭素化学品
1.5.7 その他
1.6 仮定および制限事項
1.7 調査目的
1.8 対象期間
2 エグゼクティブサマリー
2.1 世界の二酸化炭素電解装置の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別世界の二酸化炭素電解装置の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別売上高ベースの世界市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の二酸化炭素電解装置の販売台数の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の二酸化炭素電解装置の販売台数
2.4.1 販売台数の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界の販売台数に基づく市場シェア(2021年~2032年)
2.4.3 新興市場に焦点を当てた分析:成長要因と投資動向
2.5 世界の二酸化炭素電解装置の生産能力と稼働率(2021年対2025年対2032年)
2.6 地域別生産量の比較:2021年対2025年対2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界二酸化炭素電解装置販売状況
3.1.1 メーカー別世界販売数量(2021年~2026年)
3.1.2 販売数量に基づく世界トップ5およびトップ10メーカーの市場シェア(2025年)
3.2 世界二酸化炭素電解装置メーカーの売上高ランキングおよびティア別分類
3.2.1 メーカー別世界売上高(金額)(2021年~2026年)
3.2.2 主要メーカーの世界売上高ランキング(2024年対2025年)
3.2.3 売上高に基づくティア別分類(ティア1、ティア2、ティア3)
3.3 メーカーの収益性プロファイルおよび価格戦略
3.3.1 主要メーカー別の粗利益率(2021年対2025年)
3.3.2 メーカーレベルの価格動向(2021年~2026年)
3.4 主要メーカーの生産拠点および本社
3.5 製品タイプ別主要メーカーの市場シェア
3.5.1 低温ガス拡散電極/MEA型電解槽:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 高温SOEC/共電解型電解槽:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 液相フロー型電解槽:主要メーカー別市場シェア
3.5.4 その他:主要メーカー別市場シェア
3.6 世界の二酸化炭素電解槽市場における集中度と動向
3.6.1 世界の市場集中度
3.6.2 市場参入・撤退分析
3.6.3 戦略的動き:M&A、生産能力拡大、研究開発投資
4 製品セグメンテーション
4.1 技術別世界二酸化炭素電解装置の販売実績
4.1.1 技術別世界二酸化炭素電解装置の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 技術別世界二酸化炭素電解装置の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 技術別世界二酸化炭素電解槽平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.2 出力別世界二酸化炭素電解槽の販売実績
4.2.1 出力別世界二酸化炭素電解槽の販売数量(2021-2032年)
4.2.2 出力別世界二酸化炭素電解槽の売上高 (2021-2032年)
4.2.3 出力別世界二酸化炭素電解装置の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 CO₂変換率別世界二酸化炭素電解装置の販売実績
4.3.1 CO₂変換率別世界二酸化炭素電解装置の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 CO₂変換率別 世界の二酸化炭素電解装置売上高(2021-2032年)
4.3.3 CO₂変換率別 世界の平均販売価格(ASP)の動向(2021-2032年)
4.4 製品技術の差別化
4.5 サブタイプ別の動向:成長の牽引役、収益性、およびリスク
4.5.1 高成長ニッチ市場と導入推進要因
4.5.2 収益性の高い分野とコスト要因
4.5.3 代替品の脅威
5 下流用途および顧客
5.1 用途別世界二酸化炭素電解装置販売状況
5.1.1 用途別世界販売実績および予測(2021-2032年)
5.1.2 用途別世界販売シェア(2021年~2032年)
5.1.3 高成長用途の特定
5.1.4 新興用途のケーススタディ
5.2 用途別世界二酸化炭素電解装置売上高
5.2.1 用途別世界売上高の過去実績および予測(2021年~2032年)
5.2.2 用途別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
5.3 用途別世界価格動向(2021年~2032年)
5.4 下流顧客分析
5.4.1 地域別主要顧客
5.4.2 用途別主要顧客
6 世界生産分析
6.1 地域別二酸化炭素電解装置の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別生産動向および見通し
6.2.1 地域別過去生産量(2021年~2026年)
6.2.2 地域別生産予測(2027年~2032年)
6.2.3 地域別生産市場シェア(2021年~2032年)
6.2.4 生産に対する規制および貿易政策の影響
6.2.5 生産能力の促進要因と制約要因
6.3 主要な地域別生産拠点
6.3.1 北米
6.3.2 欧州
6.3.3 中国
6.3.4 日本
7 北米
7.1 北米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の二酸化炭素電解装置の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場参入障壁
7.5 北米の二酸化炭素電解装置市場規模(国別)
7.5.1 北米の売上高(国別)
7.5.2 北米の販売動向(国別)
7.5.3 米国
7.5.4 カナダ
7.5.5 メキシコ
8 欧州
8.1 欧州の販売数量および売上高(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの売上高
8.3 用途別欧州二酸化炭素電解装置の販売数量および売上高(2021-2032年)
8.4 欧州の成長促進要因と市場障壁
8.5 国別欧州二酸化炭素電解装置市場規模
8.5.1 国別欧州売上高
8.5.2 国別欧州販売動向
8.5.3 ドイツ
8.5.4 フランス
8.5.5 英国
8.5.6 イタリア
8.5.7 ロシア
9 アジア太平洋地域
9.1 アジア太平洋地域の販売数量および売上高(2021-2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置:用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
9.4 アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置市場規模:地域別
9.4.1 アジア太平洋地域の売上高:地域別
9.4.2 アジア太平洋地域の販売動向:地域別
9.5 アジア太平洋地域の成長促進要因および市場障壁
9.6 東南アジア
9.6.1 東南アジアの国別売上高(2021年対2025年対2032年)
9.6.2 主要国分析:インドネシア、ベトナム、タイ
9.7 中国
9.8 日本
9.9 韓国
9.10 中国台湾
9.11 インド
10 中南米
10.1 中南米の販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.2 2025年の中南米主要メーカーの売上高
10.3 中南米の二酸化炭素電解装置の販売数量および売上高(用途別、2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主要な課題
10.5 中南米における二酸化炭素電解装置の市場規模(国別)
10.5.1 中南米における売上高の推移(国別)(2021年対2025年対2032年)
10.5.2 ブラジル
10.5.3 アルゼンチン
11 中東およびアフリカ
11.1 中東およびアフリカの販売数量および売上高(2021年~2032年)
11.2 2025年の中東およびアフリカの主要メーカーの売上高
11.3 中東およびアフリカの二酸化炭素電解装置の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東およびアフリカの投資機会と主要な課題
11.5 中東・アフリカの二酸化炭素電解装置市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高動向(国別)(2021年対2025年対2032年)
11.5.2 GCC諸国
11.5.3 トルコ
11.5.4 エジプト
11.5.5 南アフリカ
12 企業概要
12.1 トップソー
12.1.1 トップソー社の企業情報
12.1.2 トップソー社の事業概要
12.1.3 トップソー社の二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 トップソー社の二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 2025年のトプソー社製二酸化炭素電解装置の製品別売上高
12.1.6 2025年のトプソー社製二酸化炭素電解装置の用途別売上高
12.1.7 2025年のトプソー社製二酸化炭素電解装置の地域別売上高
12.1.8 トップソー社製二酸化炭素電解装置のSWOT分析
12.1.9 トップソー社の最近の動向
12.2 サンファイア社
12.2.1 サンファイア社に関する情報
12.2.2 サンファイア社の事業概要
12.2.3 サンファイア社製二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 サンファイア社製二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 2025年のサンファイア社製二酸化炭素電解装置の製品別販売状況
12.2.6 2025年のサンファイア社二酸化炭素電解装置の用途別売上高
12.2.7 2025年のサンファイア社二酸化炭素電解装置の地域別売上高
12.2.8 サンファイア社二酸化炭素電解装置のSWOT分析
12.2.9 サンファイア社の最近の動向
12.3 ダイオキシド・マテリアルズ社
12.3.1 ダイオキシド・マテリアルズ社の企業情報
12.3.2 ダイオキシド・マテリアルズの事業概要
12.3.3 ダイオキシド・マテリアルズの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 ダイオキシド・マテリアルズの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 2025年のダイオキサイド・マテリアルズ社製二酸化炭素電解装置の製品別売上高
12.3.6 2025年のダイオキサイド・マテリアルズ社製二酸化炭素電解装置の用途別売上高
12.3.7 2025年のダイオキサイド・マテリアルズ社製二酸化炭素電解装置の地域別売上高
12.3.8 ダイオキサイド・マテリアルズ社製二酸化炭素電解装置のSWOT分析
12.3.9 ダイオキサイド・マテリアルズ社の最近の動向
12.4 東芝
12.4.1 東芝株式会社の概要
12.4.2 東芝の事業概要
12.4.3 東芝の二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.4.4 東芝の二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 2025年の東芝の二酸化炭素電解装置の製品別販売状況
12.4.6 2025年の東芝の二酸化炭素電解装置の用途別販売状況
12.4.7 2025年の東芝の二酸化炭素電解装置の地域別販売状況
12.4.8 東芝の二酸化炭素電解装置のSWOT分析
12.4.9 東芝の最近の動向
12.5 シーメンス・エナジー
12.5.1 シーメンス・エナジー社の企業情報
12.5.2 シーメンス・エナジーの事業概要
12.5.3 シーメンス・エナジーの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.5.4 シーメンス・エナジーの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.5.5 2025年のシーメンス・エナジー製二酸化炭素電解装置の製品別販売状況
12.5.6 2025年のシーメンス・エナジー製二酸化炭素電解装置の用途別販売状況
12.5.7 2025年のシーメンス・エナジー製二酸化炭素電解装置の地域別販売実績
12.5.8 シーメンス・エナジー製二酸化炭素電解装置のSWOT分析
12.5.9 シーメンス・エナジーの最近の動向
12.6 トゥエルブ
12.6.1 トゥエルブ社の企業情報
12.6.2 トゥエルブ社の事業概要
12.6.3 Twelve社の二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.6.4 Twelve社の二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.6.5 Twelve社の最近の動向
12.7 OCOchem
12.7.1 OCOchem社の企業情報
12.7.2 OCOchem社の事業概要
12.7.3 OCOchem社の二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.7.4 OCOchem社の二酸化炭素電解装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.7.5 OCOchemの最近の動向
12.8 Dioxycle
12.8.1 Dioxycle社の企業情報
12.8.2 Dioxycleの事業概要
12.8.3 Dioxycleの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.8.4 Dioxycleの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売台数、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.8.5 Dioxycleの最近の動向
12.9 Oxylus Energy
12.9.1 Oxylus Energyの企業情報
12.9.2 Oxylus Energyの事業概要
12.9.3 オキシラス・エナジーの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.9.4 オキシラス・エナジーの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.9.5 オキシラス・エナジーの最近の動向
12.10 カーボンクリーン・エナジー
12.10.1 カーボンクリーン・エナジーの企業情報
12.10.2 カーボンクリーン・エナジーの事業概要
12.10.3 カーボンクリーン・エナジーの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.10.4 カーボンクリーン・エナジーの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.10.5 カーボンクリーン・エナジーの最近の動向
12.11 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)
12.11.1 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の企業情報
12.11.2 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の事業概要
12.11.3 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.11.4 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の二酸化炭素電解装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.11.5 カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の最近の動向
12.12 上海フェニックス・テクノロジー
12.12.1 上海フェニックス・テクノロジーの企業情報
12.12.2 上海フェニックス・テクノロジーの事業概要
12.12.3 上海フェニックス・テクノロジーの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.12.4 上海フェニックス・テクノロジーの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.12.5 上海フェニックス・テクノロジーの最近の動向
12.13 パワード・カーボン
12.13.1 パワード・カーボン社の企業情報
12.13.2 パワード・カーボンの事業概要
12.13.3 パワード・カーボンの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.13.4 パワード・カーボンの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売数量、価格、売上高および粗利益率 (2021年~2026年)
12.13.5 パワード・カーボンの最近の動向
12.14 PERIC水素テクノロジーズ
12.14.1 PERIC水素テクノロジーズの企業情報
12.14.2 PERIC水素テクノロジーズの事業概要
12.14.3 PERIC水素テクノロジーズの二酸化炭素電解装置の製品モデル、説明および仕様
12.14.4 PERIC Hydrogen Technologiesの二酸化炭素電解装置の生産能力、販売量、価格、売上高、粗利益率(2021年~2026年)
12.14.5 PERIC Hydrogen Technologiesの最近の動向
13 バリューチェーンおよびサプライチェーン分析
13.1 二酸化炭素電解装置の産業チェーン
13.2 二酸化炭素電解装置の上流材料分析
13.2.1 原材料
13.2.2 主要サプライヤーの市場シェアおよびリスク評価
13.3 二酸化炭素電解装置の統合生産分析
13.3.1 製造拠点の分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 二酸化炭素電解装置の販売チャネルおよび流通ネットワーク
13.4.1 販売チャネル
13.4.2 販売代理店
14 二酸化炭素電解装置市場の動向
14.1 業界のトレンドと進化
14.2 市場の成長要因と新たな機会
14.3 市場の課題、リスク、および制約要因
14.4 米国の関税の影響
15 世界の二酸化炭素電解装置に関する調査の主な結果
16 付録
16.1 調査方法論
16.1.1 方法論/調査アプローチ
16.1.1.1 調査プログラム/設計
16.1.1.2 市場規模の推計
16.1.1.3 市場の細分化とデータの三角検証
16.1.2 データソース
16.1.2.1 二次情報源
16.1.2.2 一次情報源
16.2 著者情報

表一覧
表1. 技術別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 出力別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. CO2変換率別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表4. 用途別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表5. 地域別世界二酸化炭素電解装置売上高成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表6. 地域別世界二酸化炭素電解装置販売台数成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表7. 新興市場における国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界二酸化炭素電解装置生産成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
表9. メーカー別世界二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2021年~2026年
表10. メーカー別世界二酸化炭素電解装置販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別世界二酸化炭素電解装置売上高ベースの市場シェア(2021年~2026年)
表13. 世界の主要メーカーの順位変動(2024年対2025年) (売上高ベース)
表14. 二酸化炭素電解装置の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界メーカー一覧(2025年)
表15. メーカー別、二酸化炭素電解装置の世界平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. メーカー別二酸化炭素電解装置の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの二酸化炭素電解装置製造拠点および本社所在地
表18. 世界の二酸化炭素電解装置市場の集中率 (CR5)
表19. 主要な市場参入・撤退(2021年~2025年)-要因および影響分析
表20. 主要な合併・買収、拡張計画、研究開発投資
表21. 技術別世界二酸化炭素電解装置販売数量(台)、2021年~2026年
表22. 技術別世界二酸化炭素電解装置販売数量(台)、2027-2032年
表23. 技術別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表24. 技術別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表25. 出力別世界二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2021年~2026年
表26. 出力別世界二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2027年~2032年
表27. 出力別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 出力別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表29. CO2変換率別世界二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2021年~2026年
表30. CO₂変換率別世界二酸化炭素電解装置販売数量(台)、2027年~2032年
表31. CO₂変換率別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. CO2変換率別 世界の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表33. 主要製品タイプ別の技術仕様
表34. 用途別 世界の二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2021年~2026年
表35. 用途別世界二酸化炭素電解装置販売台数(台)、2027年~2032年
表36. 二酸化炭素電解装置の高成長セクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026年~2032年)
表37. 用途別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表38. 用途別世界二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2027年~2032年
表39. 地域別主要顧客
表40. 用途別主要顧客
表41. 地域別世界二酸化炭素電解装置生産量(台)、2021年~2026年
表42. 地域別世界二酸化炭素電解装置生産台数(台)、2027年~2032年
表43. 北米二酸化炭素電解装置の成長促進要因および市場障壁
表44. 北米二酸化炭素電解装置の国別売上高成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における二酸化炭素電解装置の販売台数(単位):国別(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における二酸化炭素電解装置の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州における二酸化炭素電解装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の二酸化炭素電解装置の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置の売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表50. アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置の販売台数(国別)(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置の成長促進要因と市場障壁
表52. 東南アジアの二酸化炭素電解装置の売上高成長率(CAGR)(地域別):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表53. 中南米における二酸化炭素電解装置の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における二酸化炭素電解装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける二酸化炭素電解装置の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける二酸化炭素電解装置の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. トップソー・コーポレーションに関する情報
表58. トップソー社の概要および主要事業
表59. トップソー社の製品モデル、説明および仕様
表60. トップソー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のトップソー社製品別売上高構成比
表62. 2025年のトップソー(Topsoe)の用途別売上高構成比
表63. 2025年のトップソー(Topsoe)の地域別売上高構成比
表64. トップソー(Topsoe)の二酸化炭素電解装置に関するSWOT分析
表65. トップソー(Topsoe)の最近の動向
表66. サンファイア・コーポレーション(Sunfire Corporation)に関する情報
表67. サンファイア(Sunfire)の概要および主要事業
表68. サンファイアの製品モデル、概要および仕様
表69. サンファイアの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 2025年のサンファイア製品別売上高構成比
表71. 2025年のサンファイア用途別売上高構成比
表72. 2025年のSunfireの地域別売上高構成比
表73. Sunfireの二酸化炭素電解装置に関するSWOT分析
表74. Sunfireの最近の動向
表75. Dioxide Materials Corporationに関する情報
表76. Dioxide Materialsの概要および主要事業
表77. Dioxide Materialsの製品モデル、説明および仕様
表78. ダイオキシド・マテリアルズの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表79. 2025年のダイオキシド・マテリアルズの製品別売上高構成比
表80. 2025年のダイオキシド・マテリアルズの用途別売上高構成比
表81. 2025年の二酸化物材料の地域別売上高構成比
表82. 二酸化物材料の二酸化炭素電解装置に関するSWOT分析
表83. 二酸化物材料の最近の動向
表84. 東芝株式会社に関する情報
表85. 東芝の概要および主要事業
表86. 東芝の製品モデル、説明および仕様
表87. 東芝の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. 2025年の東芝の製品別売上高構成比
表89. 2025年の東芝の用途別売上高構成比
表90. 2025年の東芝の地域別売上高構成比
表91. 東芝の二酸化炭素電解槽に関するSWOT分析
表92. 東芝の最近の動向
表93. シーメンス・エナジー社の情報
表94. シーメンス・エナジー社の概要および主要事業
表95. シーメンス・エナジー社の製品モデル、概要および仕様
表96. シーメンス・エナジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表97. 2025年のシーメンス・エナジーの製品別売上高構成比
表98. 2025年のシーメンス・エナジーの用途別売上高構成比
表99. 2025年のシーメンス・エナジーの地域別売上高構成比
表100. シーメンス・エナジーの二酸化炭素電解槽に関するSWOT分析
表101. シーメンス・エナジーの最近の動向
表102. Twelve社の企業情報
表103. Twelve社の概要および主要事業
表104. Twelve社の製品モデル、説明および仕様
表105. Twelveの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表106. Twelveの最近の動向
表107. OCOchemの企業情報
表108. OCOchemの概要および主要事業
表109. OCOchemの製品モデル、説明および仕様
表110. OCOchemの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)および粗利益率(2021年~2026年)
表111. OCOchemの最近の動向
表112. Dioxycle Corporationの情報
表113. Dioxycleの概要および主要事業
表114. Dioxycleの製品モデル、概要および仕様
表115. Dioxycleの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/単位)および粗利益率(2021-2026年)
表116. Dioxycleの最近の動向
表117. Oxylus Energy Corporationの情報
表118. オキシラス・エナジーの概要および主要事業
表119. オキシラス・エナジーの製品モデル、概要および仕様
表120. オキシラス・エナジーの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表121. オキシラス・エナジーの最近の動向
表122. カーボンクリーン・エナジー社の企業情報
表123. カーボンクリーン・エナジー社の概要および主要事業
表124. カーボンクリーン・エナジー社の製品モデル、説明および仕様
表125. カーボンクリーン・エナジー社の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表126. カーボンクリーン・エナジーの最近の動向
表127. カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の企業情報
表128. カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の概要および主要事業
表129. カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の製品モデル、説明および仕様
表130. カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)、粗利益率(2021年~2026年)
表131. カーボン・エナジー・テクノロジー(CE)の最近の動向
表132. 上海フェニックス・テクノロジー社の企業情報
表133. 上海フェニックス・テクノロジーの概要および主要事業
表134. 上海フェニックス・テクノロジーの製品モデル、説明および仕様
表135. 上海フェニックス・テクノロジーの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)および粗利益率(2021-2026年)
表136. 上海フェニックス・テクノロジーの最近の動向
表137. パワード・カーボン・コーポレーションの情報
表138. パワード・カーボンの概要および主要事業
表139. パワード・カーボンの製品モデル、概要および仕様
表140. パワード・カーボンの生産能力、販売台数、売上高(百万米ドル)、単価(米ドル/台)および粗利益率(2021-2026年)
表141. パワード・カーボンの最近の動向
表142. PERIC Hydrogen Technologies Corporationに関する情報
表143. PERIC Hydrogen Technologiesの概要および主要事業
表144. PERIC Hydrogen Technologiesの製品モデル、説明および仕様
表145. PERIC Hydrogen Technologiesの生産能力、販売数量(単位)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/単位)および粗利益率(2021-2026年)
表146. PERIC Hydrogen Technologiesの最近の動向
表147. 主要原材料の分布
表148. 原材料の主要サプライヤー
表149. 重要原材料のサプライヤー集中度(2025年)およびリスク指数
表150. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表151. 販売代理店一覧
表152. 市場動向および市場の変遷
表153. 市場の推進要因および機会
表154. 市場の課題、リスク、および制約要因
表155. 本レポートの調査プログラム/設計
表156. 二次情報源からの主要データ情報
表157. 一次情報源からの主要データ情報


図一覧
図1. 二酸化炭素電解槽の製品写真
図2. 技術別世界二酸化炭素電解槽市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図3. 低温ガス拡散電極/MEA電解槽の製品写真
図4. 高温SOEC/共電解型電解槽の製品写真
図5. 液相フロー型電解槽の製品写真
図6. その他製品の製品写真
図7. 出力別世界二酸化炭素電解槽市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. 5 kW未満の製品写真
図9. 5 kW以上の製品写真
図10. CO₂変換率別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図11. 70%未満の製品写真
図12. 70%以上の製品写真
図13. 用途別世界二酸化炭素電解装置市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図14. 高純度CO/オンサイトガス化
図15. ギ酸/ギ酸塩
図16. 持続可能な航空燃料/e-Fuel
図17. グリーンメタノール/船舶用燃料
図18. エチレン/多炭素化学品
図19. その他
図20. 二酸化炭素電解装置レポートの対象期間
図21. 世界の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図22. 世界の二酸化炭素電解装置売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図23. 地域別世界二酸化炭素電解装置売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図24. 地域別世界二酸化炭素電解装置売上高に基づく市場シェア(2021年~2032年)
図25. 世界の二酸化炭素電解装置の販売台数(台)、2021年~2032年
図26. 地域別世界の二酸化炭素電解装置の販売台数(CAGR):2021年対2025年対2032年(台)
図27. 地域別世界の二酸化炭素電解装置の販売台数市場シェア(2021年~2032年)
図28. 世界の二酸化炭素電解装置の設備容量、生産量および稼働率(台数)、2021年対2025年対2032年
図29. 2025年の二酸化炭素電解装置販売台数における上位5社および上位10社の市場シェア
図30. 世界の二酸化炭素電解装置の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図31. 売上高寄与度別のティア別分布(2021年対2025年)
図32. 2025年の低温ガス拡散電極/MEA型電解槽のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図33. 2025年の高温SOEC/共電解型電解槽のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図34. 2025年の液相フロー型電解槽のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図35. 2025年のその他製品のメーカー別売上高ベースの市場シェア
図36. 世界の二酸化炭素電解槽の技術別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図37. 世界の二酸化炭素電解装置の技術別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図38. 世界の二酸化炭素電解装置の技術別平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図39. 出力別 世界の二酸化炭素電解装置の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図40. 出力別 世界の二酸化炭素電解装置の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図41. 出力別 世界の二酸化炭素電解装置の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図42. CO₂変換率別 世界の二酸化炭素電解装置の販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図43. CO₂変換率別 世界の二酸化炭素電解装置の売上高ベースの市場シェア(2021-2032年)
図44. CO₂変換率別 世界の二酸化炭素電解装置の平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図45. 用途別 世界の二酸化炭素電解装置の販売市場シェア(2021年~2032年)
図46. 用途別 世界の二酸化炭素電解装置の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図47. 用途別世界二酸化炭素電解装置平均販売価格(ASP)(米ドル/台)、2021年~2032年
図48. 世界二酸化炭素電解装置の生産能力、生産量および稼働率(台)、2021年~2032年
図49. 地域別世界二酸化炭素電解装置生産市場シェア(2021年~2032年)
図50. 生産能力の促進要因と制約要因
図51. 北米における二酸化炭素電解装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図52. 欧州における二酸化炭素電解装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図53. 中国における二酸化炭素電解装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図54. 日本における二酸化炭素電解装置の生産成長率(台数)、2021-2032年
図55. 北米における二酸化炭素電解装置の販売台数の前年比(台数)、2021-2032年
図56. 北米の二酸化炭素電解装置売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図57. 2025年の北米トップ5メーカーの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)
図58. 用途別北米二酸化炭素電解装置販売数量(台)、2021年~2032年
図59. 北米における二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図60. 米国における二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図61. カナダにおける二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図62. メキシコの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図63. 欧州の二酸化炭素電解装置販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図64. 欧州の二酸化炭素電解装置売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図65. 2025年の欧州における二酸化炭素電解装置トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図66. 用途別欧州二酸化炭素電解装置販売数量(台)(2021年~2032年)
図67. 欧州の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)の用途別内訳(2021-2032年)
図68. ドイツの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図69. フランスの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図70. 英国の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図71. イタリアの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. ロシアの二酸化炭素電解装置売上高 (百万米ドル)、2021年~2032年
図73. アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置の販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図74. アジア太平洋地域の二酸化炭素電解装置の売上高(前年比)(百万米ドル)、2021年~2032年
図75. 2025年のアジア太平洋地域トップ8メーカーの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)
図76. 用途別アジア太平洋地域二酸化炭素電解装置販売数量(台)、2021年~2032年
図77. 用途別アジア太平洋地域二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. インドネシアの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. 日本の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. 韓国の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図81. 台湾(中国)の二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図82. インドの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図83. 中南米の二酸化炭素電解装置販売台数(前年比)(台)、2021年~2032年
図84. 中南米における二酸化炭素電解装置の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図85. 中南米における上位5社の二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2025年
図86. 中南米における二酸化炭素電解装置の販売数量(台数)の用途別推移(2021年~2032年)
図87. 中南米における二酸化炭素電解装置の販売収益(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図88. ブラジルの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図89. アルゼンチンの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図90. 中東・アフリカの二酸化炭素電解装置販売台数の前年比(台)、2021年~2032年
図91. 中東・アフリカの二酸化炭素電解装置売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 中東・アフリカの主要5メーカーの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2025年
図93. 中東・アフリカにおける二酸化炭素電解装置の販売台数(単位):用途別(2021年~2032年)
図94. 中東・アフリカにおける二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図95. GCC諸国の二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図96. トルコの二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. エジプトの二酸化炭素電解装置の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図98. 南アフリカの二酸化炭素電解装置売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図99. 二酸化炭素電解装置の産業チェーン図
図100. 地域別二酸化炭素電解装置製造拠点の分布(%)
図101. 二酸化炭素電解装置の製造プロセス
図102. 地域別二酸化炭素電解装置の生産コスト構造
図103. 流通チャネル(直販対卸売)
図104. 本レポートにおけるボトムアップおよびトップダウンアプローチ
図105. データの三角検証
図106. インタビュー対象となった主要幹部

※二酸化炭素電解装置、すなわちCarbon Dioxide Electrolyzerは、地球温暖化の主要因である二酸化炭素(CO2)を、電気エネルギーを用いて有用な化学物質へと変換する技術です。この装置は、大気中や排出源から回収されたCO2を、電気化学反応によって一酸化炭素(CO)、ギ酸、エタノール、メタンなどの燃料や化学品原料に変換し、持続可能な炭素循環型社会の実現に貢献するものとして注目されています。化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーの有効活用を可能にする点で、非常に重要な役割を担っています。
その基本的な原理は、CO2分子に電気エネルギーを与え、電極触媒の作用によって還元反応を起こさせることにあります。具体的には、CO2は陰極(カソード)で電子を受け取り、プロトン(陽子)と結合することで様々な炭素化合物に変化します。この際、陽極(アノード)では水の酸化などが行われ、酸素ガスやプロトンが生成されます。生成される物質は、電極触媒の種類、電解質の組成、印加される電圧や電流密度、温度などの反応条件によって大きく異なります。

二酸化炭素電解装置にはいくつかの種類があり、主に電解質の形態や反応温度によって分類されます。一つは「固体酸化物電解セル(Solid Oxide Electrolysis Cell: SOEC)」です。これは、ジルコニアなどの固体酸化物を電解質として用い、高温(通常600~850℃)でCO2と水蒸気を同時に電解することで、合成ガス(COとH2の混合物)を効率的に生成します。高温であるため、熱力学的に有利であり、高いエネルギー効率が特徴です。もう一つは「低温電解セル」で、これは水溶液やイオン液体を電解質として用い、室温に近い比較的低い温度で反応を行います。低温電解セルは、プロトン交換膜(PEM)型やアニオン交換膜(AEM)型などの電解質膜を用いたものと、液体の電解質を直接用いるものに分けられます。低温電解は生成物の選択性が高く、CO、ギ酸、エタノール、プロパノール、エチレンなど、多岐にわたる炭素化合物を生成できる可能性を秘めています。電解質の種類としては、水溶液(中性塩、酸性、アルカリ性)、イオン液体、そして固体酸化物などが用いられています。

生成される物質の種類も多様です。例えば、一酸化炭素(CO)は、フィッシャー・トロプシュ合成を通じて液体燃料を製造するための重要な中間原料となります。ギ酸は、燃料電池の燃料や水素貯蔵材料としても利用が期待されています。エタノールは燃料や化学品原料として幅広く利用されており、メタンは天然ガスの主成分であるため、既存のインフラを活用しやすいという利点があります。これらの生成物は、再生可能エネルギー由来の電力を用いて製造されるため、「e-fuel」(合成燃料)や「e-chemical」(合成化学品)として、脱炭素社会の実現に貢献すると考えられています。

二酸化炭素電解装置の主な用途は、地球温暖化対策としてのCO2排出量削減と、持続可能な社会に向けた資源循環の実現です。工場などから排出されるCO2を回収し、それを有用な化学物質に変換することで、大気中へのCO2放出を抑制します。また、再生可能エネルギーの余剰電力を化学エネルギーとして貯蔵する「Power-to-X(P2X)」システムの中核技術としても期待されています。太陽光発電や風力発電は出力が変動するため、余剰電力が発生することがありますが、これをCO2電解に利用することで、エネルギーの有効利用と安定供給に貢献できます。さらに、宇宙開発の分野でも、閉鎖環境におけるCO2の処理や、宇宙船の推進剤や生命維持に必要な酸素生成への応用が検討されています。CO2を資源として捉え、循環させることで、化石燃料に頼らない新たな産業の創出にも繋がります。

この技術の発展には、様々な関連技術の進歩が不可欠です。最も重要な要素の一つは「触媒開発」です。反応効率、特定の生成物への選択性、そして長期的な安定性を高めるためには、高性能な電極触媒材料が求められています。貴金属系触媒から、コストの低い遷移金属や金属酸化物、さらには複合材料へと研究が進められています。次に、「電解質膜技術」の向上も重要です。プロトン交換膜やアニオン交換膜は、イオン伝導性、耐久性、そしてガス分離性能を高める必要があります。また、固体酸化物電解質においても、低温化と高効率化が課題です。「電解セル設計」の最適化も不可欠であり、大規模化、積層化、そして各部品のコスト削減が実用化への鍵となります。

さらに、再生可能エネルギー源とCO2電解装置を効率的に統合する「システムインテグレーション」技術も重要です。CO2の供給源として、直接空気からのCO2回収(Direct Air Capture: DAC)技術や、既存の排出源からのCO2分離回収(Carbon Capture and Utilization/Storage: CCU/CCS)技術との連携も進められています。電解で生成された中間体(COやH2)を、最終製品である燃料や化学品へと変換する「ダウンストリームプロセス」、例えばフィッシャー・トロプシュ合成やメタノール合成技術も、CO2電解システム全体の効率と経済性を左右します。

現在の課題としては、電解効率のさらなる向上、触媒や電極の耐久性、そして装置全体のコスト削減が挙げられます。特に、大規模な実用化には、安定した運用と経済性が不可欠です。これらの課題を克服することで、二酸化炭素電解装置は、将来のエネルギーシステムにおいて不可欠な存在となり、地球規模での気候変動問題解決に大きく貢献する可能性を秘めていると言えるでしょう。
世界の産業調査レポート販売サイトを運営しているマーケットリサーチセンターです。
• 英文レポート名:Global Carbon Dioxide Electrolyzer Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032
• 日本語訳:二酸化炭素電解装置の世界市場展望・分析・予測(~2032年):低温ガス拡散型電極/MEA型電解槽、高温SOEC/共電解型電解槽、液相フロー型電解槽、その他
• レポートコード:MRC6TCOQ04918 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)