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微生物燃料電池の世界市場調査&予測、タイプ別(メディエーター、非メディエーター)、用途別(発電、廃水処理、バイオセンサー、バイオ回収、教育)、エンドユーザー別(食品&飲料、農業、ヘルスケア、軍事、電力、教育)、地域別分析、2023-2030年


Global Microbial Fuel Cell Market Size study & Forecast, by Type (Mediator, Non-mediator), by Application (Power generation, Waste water treatment, Biosensor, Bio recovery, Education), by End user (Food & Beverage, Agriculture, Healthcare, Military, Power, Education) and Regional Analysis, 2023-2030

微生物燃料電池の世界市場は、2022年に約2億7,550万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には4.8%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。微生物燃料電池(MFC)は非燃焼式の電気エネルギー生産装置で... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Bizwit Research & Consulting LLP
ビズウィットリサーチ&コンサルティング
2024年3月22日 US$4,950
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200 英語

 

サマリー

微生物燃料電池の世界市場は、2022年に約2億7,550万米ドルと評価され、予測期間2023-2030年には4.8%以上の健全な成長率で成長すると予測されている。微生物燃料電池(MFC)は非燃焼式の電気エネルギー生産装置で、基質として有機物、すなわち微生物の餌、生体触媒としてバクテリアを使用する。これらの生きたバクテリアは、基質を消化する際に化学エネルギーを有用な電気エネルギーに変換する。微生物燃料電池(MFC)には、糞尿、トウモロコシの茎葉、使用済みの敷きわらなどの農業残渣を基質として使用する能力があり、ルーメン液などの廃棄物も生物触媒の供給源となる。廃棄物とみなされがちな、一般的に生成される物質を利用することで、MFCはコスト効率よく建設できる。主な市場触媒は、有害な化学物質の排出を抑え、低コストの再生可能エネルギー源を使用する必要性や、膨大な量の水を利用する人口の増加により、地球上の水を維持するための長期的な取り組みの必要性が提案されるなど、環境に優しい環境を構築することを念頭に置いて検討されている。また、環境に優しいエネルギー源を支援するための政府の取り組みや投資も、考慮すべき主要な推進力である。

欧州戦略・政策分析システム(ESPAS)によると、2050年までに世界中の水域に排出されるBOD、N、Pのレベルは、11~32%(BOD)、46~62%(N)、24~40%(P)増加すると予測されており、微生物燃料電池産業が実行するプラットフォームとして、水を使用可能な形に浄化する必要性が高まる。国連によると、2030年までに、再生可能エネルギーによる安価なエネルギーが、世界の総電力供給の65%を占めるようになると予測されている。2050年までには、電力産業の90%が脱炭素化され、二酸化炭素排出量が大幅に削減され、気候変動との戦いがマイクロバイオ燃料電池のようなクリーンなエネルギー源の需要を押し上げる。さらに、人口増加、ライフスタイルの変化、開発、農業慣行は、今後20年間で水の需要を現在の水準から30%増加させると予測されており、微生物燃料電池市場の範囲に様々な機会をもたらしている。微生物燃料電池は、機械的強度、電気伝導性、耐腐食性に優れているため、他の燃料電池の代わりに使用されている。微生物燃料電池は、優れた機械的強度、電気伝導性、耐腐食性により、他の燃料電池の代わりに使用される。しかし、微生物燃料電池は、プラント設置のための初期投資が高く、技術的進歩が2023-2030年の予測期間を通じて市場成長を阻害する。

微生物燃料電池の世界市場調査で考慮した主要地域は、アジア太平洋、北米、欧州、中南米、中東・アフリカなどである。北米は、産業および住宅分野での電力消費の増加や、最近の消費者の健康意識と除菌の増加に起因する微生物燃料電池の旺盛な需要で、2022年の市場を支配した。アジア太平洋地域は、持続可能な環境に優しい環境を作るための最新技術の研究開発への絶え間ない努力と投資により、予測期間中に大きく成長すると予想される。

本レポートに含まれる主な市場プレイヤーは以下の通り:
プラクセア社
メットプロセル
AVL
バラードパワーシステムズ
東芝エレクトロニクス
プラグパワー社
燃料電池エネルギー社
ハイドロジェニックス
斗山燃料電池アメリカ社
ホライゾン燃料電池テクノロジー社

市場における最近の動き
 2024年2月、ベカルトと東芝エネルギーシステム&ソリューション株式会社は、戦略的協力協定および固体高分子形 燃料電池(PEM)電解槽の主要部品である膜電極接合体(MEA)の製造技術ライセンスを含むグローバル・パートナーシップを締結した。高度なイリジウム節約型MEA技術とベカルトのPTLにおける長年の専門知識が相まって、有望なパートナーシップを形成している。
 2024年2月、PlugとUlineはパートナーシップを拡大し、ウィスコンシン州ケノーシャにあるUlineの新キャンパスを含む4つの追加サイトで水素と燃料電池を供給。Ulineはこの関係拡大によりプラグの最大顧客のひとつとなり、10カ所の施設で520台の燃料電池と34台のディスペンサーを稼働させた。
2021年3月、トヨタ自動車は第2世代の微生物燃料電池車「MIRAI FCEV」を発売した。オーストラリアのメルボルンにある閉鎖された自動車工場では、200キロワットの電気分解機と100キロワットのバッテリーが、84キロワットの太陽電池アレイと100キロワットのバッテリーを電源とする新しい水素製造施設と燃料補給ステーションを構成している。この技術革新により、同施設は再び機能するようになり、雇用機会を含め、周辺環境にさまざまな利益をもたらしている。
微生物燃料電池の世界市場レポートスコープ:
 過去データ - 2020 - 2021
 推計基準年 - 2022年
 予測期間 - 2023-2030
 レポート対象 - 収益予測、企業ランキング、競合環境、成長要因、動向
 対象セグメント - タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、地域
 地域範囲 - 北米; 欧州; アジア太平洋; 中南米; 中東 & アフリカ
 カスタマイズ範囲 - レポートのカスタマイズは無料(アナリストの作業時間8時間分まで)。国、地域、セグメントスコープの追加または変更*。

本調査の目的は、近年における様々なセグメントおよび国の市場規模を定義し、今後数年間の市場価値を予測することです。本レポートは、調査対象国における産業の質的・量的側面の両方を盛り込むよう設計されています。

また、市場の将来的な成長を規定する推進要因や課題などの重要な側面に関する詳細情報も提供しています。さらに、主要企業の競争環境と製品提供の詳細な分析とともに、利害関係者が投資するためのミクロ市場における潜在的な機会も組み込んでいます。市場の詳細なセグメントとサブセグメントを以下に説明する:

タイプ別
調停者
非仲介者

用途別
発電
廃水処理
バイオセンサー
バイオ回収
教育

最終用途別
食品・飲料
農業
ヘルスケア
軍事
電力
教育

地域別

北米
米国
カナダ

ヨーロッパ
英国
ドイツ
フランス
スペイン
イタリア
ROE

アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
RoAPAC

ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ

中東・アフリカ
サウジアラビア
南アフリカ
その他の中東・アフリカ

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目次

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Million)
1.2.1. Microbial Fuel Cell Market, by Region, 2020-2030 (USD Million)
1.2.2. Microbial Fuel Cell Market, by Type, 2020-2030 (USD Million)
1.2.3. Microbial Fuel Cell Market, by Application, 2020-2030 (USD Million)
1.2.4. Microbial Fuel Cell Market, by End use, 2020-2030 (USD Million)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Microbial Fuel Cell Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Microbial Fuel Cell Market Dynamics
3.1. Microbial Fuel Cell Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing use of cheap renewable energy sources
3.1.1.2. Need for usable water in the long run
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Initial & Operational Cost in setting up the plant.
3.1.2.2. Quick penetration of other cheap renewable energy sources.
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Advancements in technology
3.1.3.2. Government’s support in creating eco friendly environment
Chapter 4. Global Microbial Fuel Cell Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Microbial Fuel Cell Market, by Type
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Microbial Fuel Cell Market by Type, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by Type 2020-2030 (USD Million)
5.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Mediator
5.4.2. Non-mediator
Chapter 6. Global Microbial Fuel Cell Market, by Application
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Microbial Fuel Cell Market by Application, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by Application 2020-2030 (USD Million)
6.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Power generation
6.4.2. Waste water treatment
6.4.3. Biosensor
6.4.4. Bio recovery
6.4.5. Education
Chapter 7. Global Microbial Fuel Cell Market, by End use
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Microbial Fuel Cell Market by End use, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by End use 2020-2030 (USD Million)
7.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Food & Beverage
7.4.2. Agriculture
7.4.3. Healthcare
7.4.4. Military
7.4.5. Power
7.4.6. Education
Chapter 8. Global Microbial Fuel Cell Market, Regional Analysis
8.1. Top Leading Countries
8.2. Top Emerging Countries
8.3. Microbial Fuel Cell Market, Regional Market Snapshot
8.4. North America Microbial Fuel Cell Market
8.4.1. U.S. Microbial Fuel Cell Market
8.4.1.1. Type breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.2. Application breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.3. End use breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.2. Canada Microbial Fuel Cell Market
8.5. Europe Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.5.1. U.K. Microbial Fuel Cell Market
8.5.2. Germany Microbial Fuel Cell Market
8.5.3. France Microbial Fuel Cell Market
8.5.4. Spain Microbial Fuel Cell Market
8.5.5. Italy Microbial Fuel Cell Market
8.5.6. Rest of Europe Microbial Fuel Cell Market
8.6. Asia-Pacific Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.6.1. China Microbial Fuel Cell Market
8.6.2. India Microbial Fuel Cell Market
8.6.3. Japan Microbial Fuel Cell Market
8.6.4. Australia Microbial Fuel Cell Market
8.6.5. South Korea Microbial Fuel Cell Market
8.6.6. Rest of Asia Pacific Microbial Fuel Cell Market
8.7. Latin America Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.7.1. Brazil Microbial Fuel Cell Market
8.7.2. Mexico Microbial Fuel Cell Market
8.8. Middle East & Africa Microbial Fuel Cell Market
8.8.1. Saudi Arabia Microbial Fuel Cell Market
8.8.2. South Africa Microbial Fuel Cell Market
8.8.3. Rest of Middle East & Africa Microbial Fuel Cell Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Company 1
9.1.2. Company 2
9.1.3. Company 3
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. Praxair Inc

9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Recent Developments
9.3.2. Metprocell,
9.3.3. AVL
9.3.4. Ballard Power Systems
9.3.5. Toshiba Electronics
9.3.6. Plug power, Inc.
9.3.7. Fuel cell energy,Inc.
9.3.8. Hydrogenics
9.3.9. Doosan fuel cell America Inc
9.3.10. Horizon Fuel Cell technologies Pte, Ltd.
9.3.11.
Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes
10.3. Research Assumption

 

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Summary

Global Microbial Fuel Cell Market is valued at approximately USD 275.5 million in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 4.8% during the forecast period 2023-2030. Microbial Fuel Cells (MFCs) are non-combustive electrical energy producers that use organic materials as substrates, or the microorganisms' food, and bacteria as biocatalysts. These living bacteria transform Chemical energy into useful electrical energy as they digest the substrate. Microbial fuel cells (MFCs) have the capacity to employ agricultural residues such as manure, maize stover, or used straw bedding as substrates, along with waste products like rumen fluid to serve as a source for bio-catalysts. This utilization of commonly generated materials, often considered as waste, renders MFCs cost-effective to construct. The major market catalysts are considered mostly with the concern of building a eco-friendly environment such as, the need of using low cost renewable energy sources with less emissions of harmful chemicals and the growing population utilizing huge amount of water proposes the need of long term initiatives to sustain water in the planet. Another major driver to be considered is the government’s initiatives and investments in aiding eco-friendly energy sources

According to the European Strategy and Policy Analysis System (ESPAS), by 2050 the levels of BOD, N, and P discharged into water bodies around the world are projected to increase by 11-32% (BOD), 46-62% (N) and 24-40% (P) which will increase the need to purify water into usable form serving as a platform to perform by the Microbial Fuel cell industries. According to the UN, by 2030, affordable energy from renewable sources are forecasted to account for 65% of the world's total electrical supply. By 2050, it could decarbonize 90% of the electricity industry, drastically reducing carbon emissions and assisting in the fight against climate change pushing the demand of clean energy sources like Microbio Fuel cells. Furthermore, Population growth, lifestyle changes, development, and agricultural practices are projected to increase the demand for water during the next 20 years by 30% from the current levels , proving various opportunities for the scope of Microbial Fuel Cell market.Microbial fuel cells are used in place of other fuel cells because of their excellent mechanical strength, electrical conductivity, and corrosion resistance.. However, the initial high investment of Microbial Fuel Cell in setting up the plant and technological advancements stifle market growth throughout the forecast period of 2023-2030.

The key regions considered for the Global Microbial Fuel Cell Market study includes Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 with a strong demand for microbial fuel cells which has resulted from rising electricity consumption in the industrial and residential sectors as well as a recent increase in consumer health consciousness and sanitization. Asia Pacific is expected to grow significantly over the forecast period due to their constant efforts & investments in research and development of modern technologies to create a sustainable eco-friendly environment.

Major market player included in this report are:
Praxair,Inc.
Metprocell
AVL
Ballard Power Systems
Toshiba Electronics
Plug power , Inc.
Fuel cell energy, Inc.
Hydrogenics
Doosan fuel cell America Inc
Horizon Fuel Cell technologies Pte, Ltd.

Recent Developments in the Market:
 In February 2024, Bekaert and Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation entered a global partnership which includes a strategic cooperation agreement, and a manufacturing technology license for Membrane Electrode Assemblies (MEA), a key component for Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyzers. advanced iridium-saving MEA technology, coupled with Bekaert’s longstanding expertise in PTL, forms a promising partnership.
 In February 2024, Plug and Uline expanded Partnership to supply Hydrogen and Fuel Cells at four Additional Sites including Uline’s new campus in Kenosha, Wisconsin. Uline became one of Plug's biggest clients with this expanded relationship, running 520 fuel cells and 34 dispensers across ten facilities.
March 2021, Toyota corporation launched its second-generation microbial fuel-cell car, the Mirai FCEV. A 200-kilowatt electrolyser and a 100-kilowatt battery are part new hydrogen production facility and refuelling station at its defunct automobile factory in Melbourne, Australia, which is powered by an 84-kilowatt solar array and a 100-kilowatt battery. This innovation have made the facility to function again, offering various benefits to the environment around including employment opportunities.
Global Microbial Fuel Cell Market Report Scope:
 Historical Data – 2020 - 2021
 Base Year for Estimation – 2022
 Forecast period - 2023-2030
 Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
 Segments Covered – Type, Application, End user, Region
 Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
 Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst’s working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*

The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.

The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:

By Type:
Mediator
Non-mediator

By Application:
Power generation
Wastewater treatment.
Biosensor
Bio recovery
Education

By End use:
Food & Beverage
Agriculture
Healthcare
Military
Power
Education

By Region:

North America
U.S.
Canada

Europe
UK
Germany
France
Spain
Italy
ROE

Asia Pacific
China
India
Japan
Australia
South Korea
RoAPAC

Latin America
Brazil
Mexico

Middle East & Africa
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa



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Table of Contents

Chapter 1. Executive Summary
1.1. Market Snapshot
1.2. Global & Segmental Market Estimates & Forecasts, 2020-2030 (USD Million)
1.2.1. Microbial Fuel Cell Market, by Region, 2020-2030 (USD Million)
1.2.2. Microbial Fuel Cell Market, by Type, 2020-2030 (USD Million)
1.2.3. Microbial Fuel Cell Market, by Application, 2020-2030 (USD Million)
1.2.4. Microbial Fuel Cell Market, by End use, 2020-2030 (USD Million)
1.3. Key Trends
1.4. Estimation Methodology
1.5. Research Assumption
Chapter 2. Global Microbial Fuel Cell Market Definition and Scope
2.1. Objective of the Study
2.2. Market Definition & Scope
2.2.1. Industry Evolution
2.2.2. Scope of the Study
2.3. Years Considered for the Study
2.4. Currency Conversion Rates
Chapter 3. Global Microbial Fuel Cell Market Dynamics
3.1. Microbial Fuel Cell Market Impact Analysis (2020-2030)
3.1.1. Market Drivers
3.1.1.1. Increasing use of cheap renewable energy sources
3.1.1.2. Need for usable water in the long run
3.1.2. Market Challenges
3.1.2.1. High Initial & Operational Cost in setting up the plant.
3.1.2.2. Quick penetration of other cheap renewable energy sources.
3.1.3. Market Opportunities
3.1.3.1. Advancements in technology
3.1.3.2. Government’s support in creating eco friendly environment
Chapter 4. Global Microbial Fuel Cell Market Industry Analysis
4.1. Porter’s 5 Force Model
4.1.1. Bargaining Power of Suppliers
4.1.2. Bargaining Power of Buyers
4.1.3. Threat of New Entrants
4.1.4. Threat of Substitutes
4.1.5. Competitive Rivalry
4.2. Porter’s 5 Force Impact Analysis
4.3. PEST Analysis
4.3.1. Political
4.3.2. Economical
4.3.3. Social
4.3.4. Technological
4.3.5. Environmental
4.3.6. Legal
4.4. Top investment opportunity
4.5. Top winning strategies
4.6. COVID-19 Impact Analysis
4.7. Disruptive Trends
4.8. Industry Expert Perspective
4.9. Analyst Recommendation & Conclusion
Chapter 5. Global Microbial Fuel Cell Market, by Type
5.1. Market Snapshot
5.2. Global Microbial Fuel Cell Market by Type, Performance - Potential Analysis
5.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by Type 2020-2030 (USD Million)
5.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
5.4.1. Mediator
5.4.2. Non-mediator
Chapter 6. Global Microbial Fuel Cell Market, by Application
6.1. Market Snapshot
6.2. Global Microbial Fuel Cell Market by Application, Performance - Potential Analysis
6.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by Application 2020-2030 (USD Million)
6.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
6.4.1. Power generation
6.4.2. Waste water treatment
6.4.3. Biosensor
6.4.4. Bio recovery
6.4.5. Education
Chapter 7. Global Microbial Fuel Cell Market, by End use
7.1. Market Snapshot
7.2. Global Microbial Fuel Cell Market by End use, Performance - Potential Analysis
7.3. Global Microbial Fuel Cell Market Estimates & Forecasts by End use 2020-2030 (USD Million)
7.4. Microbial Fuel Cell Market, Sub Segment Analysis
7.4.1. Food & Beverage
7.4.2. Agriculture
7.4.3. Healthcare
7.4.4. Military
7.4.5. Power
7.4.6. Education
Chapter 8. Global Microbial Fuel Cell Market, Regional Analysis
8.1. Top Leading Countries
8.2. Top Emerging Countries
8.3. Microbial Fuel Cell Market, Regional Market Snapshot
8.4. North America Microbial Fuel Cell Market
8.4.1. U.S. Microbial Fuel Cell Market
8.4.1.1. Type breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.2. Application breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.1.3. End use breakdown estimates & forecasts, 2020-2030
8.4.2. Canada Microbial Fuel Cell Market
8.5. Europe Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.5.1. U.K. Microbial Fuel Cell Market
8.5.2. Germany Microbial Fuel Cell Market
8.5.3. France Microbial Fuel Cell Market
8.5.4. Spain Microbial Fuel Cell Market
8.5.5. Italy Microbial Fuel Cell Market
8.5.6. Rest of Europe Microbial Fuel Cell Market
8.6. Asia-Pacific Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.6.1. China Microbial Fuel Cell Market
8.6.2. India Microbial Fuel Cell Market
8.6.3. Japan Microbial Fuel Cell Market
8.6.4. Australia Microbial Fuel Cell Market
8.6.5. South Korea Microbial Fuel Cell Market
8.6.6. Rest of Asia Pacific Microbial Fuel Cell Market
8.7. Latin America Microbial Fuel Cell Market Snapshot
8.7.1. Brazil Microbial Fuel Cell Market
8.7.2. Mexico Microbial Fuel Cell Market
8.8. Middle East & Africa Microbial Fuel Cell Market
8.8.1. Saudi Arabia Microbial Fuel Cell Market
8.8.2. South Africa Microbial Fuel Cell Market
8.8.3. Rest of Middle East & Africa Microbial Fuel Cell Market

Chapter 9. Competitive Intelligence
9.1. Key Company SWOT Analysis
9.1.1. Company 1
9.1.2. Company 2
9.1.3. Company 3
9.2. Top Market Strategies
9.3. Company Profiles
9.3.1. Praxair Inc

9.3.1.1. Key Information
9.3.1.2. Overview
9.3.1.3. Financial (Subject to Data Availability)
9.3.1.4. Product Summary
9.3.1.5. Recent Developments
9.3.2. Metprocell,
9.3.3. AVL
9.3.4. Ballard Power Systems
9.3.5. Toshiba Electronics
9.3.6. Plug power, Inc.
9.3.7. Fuel cell energy,Inc.
9.3.8. Hydrogenics
9.3.9. Doosan fuel cell America Inc
9.3.10. Horizon Fuel Cell technologies Pte, Ltd.
9.3.11.
Chapter 10. Research Process
10.1. Research Process
10.1.1. Data Mining
10.1.2. Analysis
10.1.3. Market Estimation
10.1.4. Validation
10.1.5. Publishing
10.2. Research Attributes
10.3. Research Assumption

 

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