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水素燃料電池リサイクルの世界市場予測 2024-2032


GLOBAL HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET FORECAST 2024-2032

主な調査結果 世界の水素燃料電池リサイクル市場は、2032年までに1億7,756万ドルに達し、予測期間2024~2032年のCAGRは14.20%で成長すると予測される。本調査で考慮した基準年は2023年であり、予測期間は2024年... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
2024年9月27日 US$2,900
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298 英語

 

サマリー

主な調査結果
世界の水素燃料電池リサイクル市場は、2032年までに1億7,756万ドルに達し、予測期間2024~2032年のCAGRは14.20%で成長すると予測される。本調査で考慮した基準年は2023年であり、予測期間は2024年から2032年の間である。この市場調査では、COVID-19が水素燃料電池リサイクル市場に与える影響についても定性的・定量的に分析している。
水素燃料電池は、水素と酸素の電気化学反応によって発電し、副産物として水だけを生成するエネルギー変換装置である。このクリーン・エネルギー技術は、輸送、定置式発電、ポータブル・パワー・システムなど、さまざまな分野でますます応用されている。
この技術の中心は白金族金属(PGM)で、白金は膜電極接合体(MEA)の触媒層で重要な役割を果たしている。パラジウムやロジウムなどの他のPGMも、ステンレス鋼やアルミニウムなどの構造材料とともに利用される。これらの金属は希少で高価であるため、水素燃料電池のリサイクルは、貴重な材料を回収し、環境への影響を低減し、費用対効果を高めるために重要な慣行となっている。
業界が拡大を続ける中、複数の企業が自社の使用済み燃料電池をリサイクルしているほか、他社の燃料電池も受け入れて処理している。主な焦点は、持続可能なリサイクルを支援し、水素燃料電池の生産に関連する全体的なコストを削減するために、MEAからプラチナやその他の重要な材料を回収することである。
市場洞察
世界の水素燃料電池リサイクル市場成長の主な要因
- 産業界全体における水素燃料電池の採用拡大。
- 貴金属の希少性とコスト上昇
o 水素燃料電池触媒に不可欠なプラチナは、世界的に供給量が限られているため、ますます高価になっている。2023年現在、水素セクターと伝統的産業からの需要が増大するにつれて、価格は急騰している。
o 歴史的に、プラチナ価格は変動が激しく、1970年代後半には1オンスあたり1,000ドル前後でピークを迎え、2008年には2,200ドルを超えて高騰した。最近では、価格は1オンス当たり900~1,000ドルの間で安定しているが、上昇傾向は続いている。
o 2040年までには水素経済がプラチナ需要の大部分を占めるようになると予想されるため、このような需要増加がプラチナ価格を押し上げ続ける可能性が高い。このため、使用済み燃料電池からのプラチナ回収は、この貴金属に関連するコスト上昇を緩和しようとする産業界にとって、経済的に魅力的な選択肢となる。
o その結果、継続的な価格圧力は、水素燃料電池技術の成長を維持するためのプラチナのリサイクルと回収の戦略的重要性を浮き彫りにしている。
- 技術の進歩
水素燃料電池リサイクル世界市場成長の主な阻害要因
- 燃料電池の分解における課題
o 燃料電池は複雑な設計と複雑な材料が使われているため分解が難しく、これが効率的なリサイクルの大きな障壁となっている。
o コンポーネント、特にプラチナ触媒の分離には、時間とコストのかかる特殊なプロセスが必要であり、リサイクル作業をさらに複雑にしている。
- リサイクルに伴う高コスト
世界の水素燃料電池リサイクル市場|トップトレンド
- 市場は、材料回収の改善と環境への影響の低減を目的とした高度なリサイクル技術にますます焦点を当てている。例えば、電気油圧破砕のような方法は、燃料電池から貴重な材料を効率的に再生する能力で注目を集めている。
- 市場内では、循環経済の原則を統合することが強く強調されている。これには、使用済み燃料電池から重要な材料をリサイクルすることで、新たな資源採取の必要性を減らし、環境悪化を最小限に抑えることが含まれる。高温冶金プロセスを避けるなど、有害な排出を削減する持続可能なリサイクル手法の革新が目立ってきている。
セグメンテーション分析
市場セグメンテーション分析:プロセスと供給源
プロセス別市場
- 乾式冶金
- 湿式冶金
o 湿式冶金プロセスは、使用済み水素燃料電池から貴重な金属を回収するために水性化学を使用する。このプロセスには通常、浸出が含まれ、酸または他の溶媒が金属成分を溶解し、続いて沈殿、溶媒抽出、電解紡糸などのステップが金属を分離・精製する。
o 高温に依存する高温冶金とは異なり、湿式冶金は低温で作動するため、エネルギー消費が少ない。このプロセスは、プラチナ、パラジウム、その他燃料電池によく見られる貴重な材料など、特定の金属を選択的にターゲットにすることが可能であり、これらの貴重な資源を回収するための効果的な方法である。
o 水冶金プロセスは、環境への影響が少なく、金属回収の効率が高いため、水素燃料電池のリサイクルにおいてより普及している。化学的環境を正確に制御できるため、回収金属の純度が高く、収率も高い。
o さらに、必要なエネルギーが少ないため、特に持続可能なリサイクル・ソリューションへの需要が高まる中、湿式冶金法は費用対効果が高くなります。このプロセスはまた、乾式冶金と比較して有害物質の排出が少なく、環境規制や持続可能性の目標により合致している。
- その他のプロセス
ソース別市場
- 定置
- 輸送
- ポータブル
地域別分析
主要4地域に基づく地域別調査
- 北米:北米:米国、カナダ
- ヨーロッパドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、ベルギー、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋地域:中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インド、シンガポール、マレーシア、タイ、その他のアジア太平洋地域。
o アジア太平洋地域、特に日本、韓国、中国などの国々は、水素燃料電池技術の採用で最先端を走っている。このように燃料電池自動車(FCV)や定置型電源システムが広く普及しているため、これらのセルの使用済みサイクルを管理するための効率的なリサイクルプロセスに対するニーズが高まっている。
o この地域の各国政府は、より広範な環境・経済戦略の一環として、水素インフラと技術に多額の投資を行っている。例えば、水素社会に向けた日本の推進や韓国の野心的な水素経済ロードマップは、水素燃料電池市場の拡大に寄与している。こうした取り組みは、増加する使用済み燃料電池を処理するための水素燃料電池リサイクル企業の成長も促進している。
- その他の地域:中南米、中東、アフリカ
当社の市場調査レポートは、各国レベルの市場規模と成長統計を詳細に分析しています。水素燃料電池リサイクル市場のセグメンテーション分析、主要成長要因、マクロ経済動向を網羅し、以下の詳細な洞察を提供します。
- 日本の水素燃料電池リサイクル市場
- 米国の水素燃料電池リサイクル市場
- ドイツの水素燃料電池リサイクル市場
競争に関する洞察
世界の水素燃料電池リサイクル市場で事業を展開する主要企業
- バラード・パワー・システムズ社
- BASF SE
- ブルーム・エナジー・コーポレーション
- Doosan Corporation
- ガノン&スコット社
- ジョンソン・マッセイ・ピーエルシー
これらの企業が採用した主な戦略
- ジョンソン・マッセイは、HyRefine技術により、水素燃料電池リサイクル市場において大きな進歩を実証した。2023年11月にラボスケールで示されたこの革新的なプロセスは、水素燃料電池と電解槽から白金族金属(PGM)とアイオノマーの両方を効果的にリサイクルする。これは、これらの重要な部品の循環性を実現する世界初の試みである。リサイクル材料は、新材料の性能に匹敵することが証明されており、持続可能性に大きなメリットをもたらし、循環型水素経済をサポートします。
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よくある質問(FAQ):
- 水素燃料電池リサイクルの市場規模と成長率の予測は?
A: 世界の水素燃料電池リサイクル市場は、2032年までに1億7,756万ドルに達し、予測期間中のCAGRは14.20%で成長すると予想されています。
- 水素燃料電池リサイクルで回収される主な材料は何ですか?
A: 白金族金属(PGM)やパラジウム(Pd)、ロジウム(Rh)などのPGM、ステンレス鋼、アルミニウム、燃料電池スタックに使用されるその他の構造材料が、リサイクル過程で回収されます。
- 世界の水素燃料電池リサイクル市場で最も急成長している地域はどこですか?
A: アジア太平洋地域は、世界の水素燃料電池リサイクル市場で最も急成長している地域です。


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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と推定
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.4.1. コビッド19が水素燃料電池リサイクル市場に与える影響
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. 火炉冶金法が水素燃料リサイクルの主要プロセスである。
2.5.2. ポータブルソースにおける水素燃料リサイクルの利用は、著しい成長が見込まれる
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. 業界全体で水素燃料電池の採用が増加している。
3.1.2. 貴金属の希少性とコスト上昇
3.1.3. 技術の進歩
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 燃料電池の分解における課題
3.2.2. リサイクルに伴う高コスト
4. 主要分析
4.1. 親市場分析
4.2. 主要技術動向
4.2.1. リサイクル技術の進歩
4.2.2. 高度な分離技術の開発
4.2.3. 電気化学的リサイクル方法の出現
4.3. ポーターの5つの力分析
4.3.1. 買い手の力
4.3.2. 供給者パワー
4.3.3. 代替
4.3.4. 新規参入
4.3.5. 業界のライバル関係
4.4. 成長見通しマッピング
4.4.1. 北米における成長見通しマッピング
4.4.2. 欧州の成長展望マッピング
4.4.3. アジア太平洋地域の成長展望マッピング
4.4.4. その他の地域の成長展望マッピング
4.5. 市場成熟度分析
4.6. 市場集中度分析
4.7. バリューチェーン分析
4.7.1. 原材料の調達
4.7.2. 触媒の調製
4.7.3. 膜電極接合体(MEA)の製造
4.7.4. バイポーラプレート製造
4.7.5. 燃料電池スタック組立
4.7.6. プラント構成部品のバランス
4.7.7. 品質管理と試験
4.7.8. 配備と統合
4.8. 主要な購入基準
4.8.1. 費用効果
4.8.2. 環境への影響
4.8.3. 規制遵守
4.8.4. 技術とプロセスの効率性
4.8.5. 信頼性と一貫性
4.9. 水素燃料電池リサイクル市場の規制枠組み
5. プロセス別市場
5.1. 乾式製錬
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. 湿式冶金
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.3. その他のプロセス
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
6. ソース別市場
6.1.定常
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2.輸送
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3.ポータブル
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
7. 地理的分析
7.1. 北米
7.1.1. 市場規模と予測
7.1.2. 北米水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.1.3. 北米水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.1.4. 北米水素燃料電池リサイクル市場の主要企業
7.1.5. 国別分析
7.1.5.1. 米国
7.1.5.1.1. 米国の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.カナダ
7.1.5.2.1. カナダの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.欧州
7.2.1. 市場規模と予測
7.欧州の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.欧州の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.2.4. 欧州水素燃料電池リサイクル市場の主要企業
7.2.5. 国別分析
7.ドイツ
7.2.5.1.1. ドイツの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.2.5.2. イギリス
7.イギリスの燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.フランス
7.フランスの水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.イタリア
7.イタリアの水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.スペイン
7.2.5.5.1. スペインの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.ポーランド
7.2.5.6.1. ポーランド水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.ベルギー
7.2.5.7.1. ベルギーの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.2.5.8. その他のヨーロッパ
7.2.5.8.1. その他のヨーロッパの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.3. アジア太平洋
7.3.1. 市場規模と推定値
7.3.2. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.3.3. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.3.4. アジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場における主要企業
7.3.5. 国別分析
7.中国
7.中国の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.日本
7.日本の水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.韓国
7.韓国の水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.オーストラリア・ニュージーランド
7.オーストラリア・ニュージーランド水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.インド
7.インドの水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.シンガポール
7.シンガポールの水素燃料電池リサイクル市場規模・機会
7.マレーシア
7.マレーシアの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.3.5.8. その他のアジア太平洋地域
7.3.5.8.1. その他のアジア太平洋地域の水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.4. その他の地域
7.4.1. 市場規模と推定
7.4.2. その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場の促進要因
7.4.3. その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場の課題
7.4.4. その他の地域の水素燃料電池リサイクル市場における主要企業
7.4.5. 地域分析
7.4.5.1. ラテンアメリカ
7.4.5.1.1. ラテンアメリカの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
7.4.5.2. 中東・アフリカ
7.4.5.2.1. 中東・アフリカの水素燃料電池リサイクル市場規模&機会
8. 競争環境
8.1. 主要な戦略的展開
8.1.1. M&A
8.1.2. 製品の発表と開発
8.1.3. パートナーシップと契約
8.1.4. 事業拡大と売却
8.2. 会社概要
8.2.1. バラード・パワー
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 製品
8.2.1.3. 強みと課題
8.BASF社
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2.
8.2.2.3. 強みと課題
8.2.3. ブルームエネルギー
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 製品
8.2.3.3. 強みと課題
8.2.4. 株式会社斗山
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2.
8.2.4.3. 強みと課題
8.2.5. ギャノン&スコット
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2.
8.2.5.3. 強みと課題
8.2.6. ヘンセルリサイクル
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2.
8.2.6.3. 強みと課題
8.2.7. ハイテックリサイクル
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2.
8.2.7.3. 強みと課題
8.2.8. ジョンソン・マッセイ
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2.
8.2.8.3. 強みと課題
8.2.9. クラインアンラーゲンバウ
8.2.9.1. 会社概要
8.2.9.2. 製品
8.2.9.3. 強みと課題
8.2.10. プロトンモーター燃料電池
8.2.10.1. 会社概要
8.2.10.2. 製品
8.2.10.3. 強みと課題
8.2.11. プラグパワー社
8.2.11.1. 会社概要
8.2.11.2.
8.2.11.3. 強みと課題
8.2.12. エンエコプラント
8.2.12.1. 会社概要
8.2.12.2.
8.2.12.3. 強みと課題
8.2.13. スエズ
8.2.13.1. 会社概要
8.2.13.2.
8.2.13.3. 強みと課題
8.2.14. テノバ
8.2.14.1. 会社概要
8.2.14.2.
8.2.14.3. 強みと課題
8.2.15.ウミコア
8.2.15.1. 会社概要
8.2.15.2.
8.2.15.3. 強みと課題

 

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Summary

KEY FINDINGS
The global hydrogen fuel cell recycling market is expected to reach $1772.56 million by 2032, growing at a CAGR of 14.20 % during the forecast period 2024-2032. The base year considered for the study is 2023, and the estimated period is between 2024 and 2032. The market study has also analyzed the impact of COVID-19 on the hydrogen fuel cell recycling market qualitatively and quantitatively.
A hydrogen fuel cell is an energy conversion device that generates electricity through an electrochemical reaction between hydrogen and oxygen, producing only water as a by-product. This clean energy technology is increasingly applied in various sectors, including transportation, stationary power generation, and portable power systems.
Central to this technology are platinum group metals (PGMs), with platinum playing a crucial role in the catalyst layers of the Membrane Electrode Assembly (MEA). Other PGMs, such as palladium and rhodium, are also utilized, along with structural materials like stainless steel and aluminum. These metals are rare and expensive, making the recycling of hydrogen fuel cells a critical practice to recover valuable materials, reduce environmental impact, and enhance cost-effectiveness.
As the industry continues to expand, several companies are recycling their own used fuel cells and also accepting and processing fuel cells from other companies. The primary focus comprises the recovery of platinum and other critical materials from the MEA to support sustainable recycling practices and reduce the overall costs associated with hydrogen fuel cell production.
MARKET INSIGHTS
Key enablers of the global hydrogen fuel cell recycling market growth:
• Rising adoption of hydrogen fuel cells across industries.
• Scarcity and rising costs of precious metals
o Platinum, crucial for hydrogen fuel cell catalysts, has become increasingly expensive due to its limited global supply. As of 2023, the prices have surged as demand from the hydrogen sector and traditional industries grows.
o Historically, platinum prices have been volatile, peaking around $1,000 per ounce in the late 1970s and soaring above $2,200 per ounce in 2008. More recently, prices have stabilized between $900 and $1,000 per ounce, though the trend remains upward.
o With the hydrogen economy projected to account for a significant portion of platinum demand by 2040, this rise in demand is likely to continue pushing prices higher. This makes the recovery of platinum from used fuel cells a financially attractive option as industries look to mitigate the rising costs associated with this precious metal.
o As a result, the ongoing price pressure underscores the strategic importance of recycling and recovering platinum to sustain the growth of hydrogen fuel cell technology.
• Technological advancements
Key restraining factors of the global hydrogen fuel cell recycling market growth:
• Challenges in disassembling fuel cells
o The intricate design and complex materials used in fuel cells make them difficult to disassemble, which is a significant barrier to efficient recycling.
o The separation of components, especially the platinum catalyst, requires specialized processes that can be both time-consuming and costly, further complicating the recycling efforts.
• High costs associated with recycling
Global Hydrogen Fuel Cell Recycling Market | Top Trends
• The market is increasingly focused on advanced recycling technologies aimed at improving material recovery and reducing environmental impact. For instance, methods like electrohydraulic fragmentation are gaining attention for their ability to efficiently reclaim valuable materials from fuel cells.
• There is a strong emphasis on integrating circular economy principles within the market. This involves recycling critical materials from spent fuel cells, thereby reducing the need for new resource extraction and minimizing environmental degradation. Innovations in sustainable recycling practices that reduce harmful emissions, such as those that avoid pyrometallurgical processes, are becoming more prominent.
SEGMENTATION ANALYSIS
Market Segmentation Analysis – Process and Source –
Market by Process:
• Pyrometallurgical
• Hydrometallurgical
o The hydrometallurgical process involves the use of aqueous chemistry to recover valuable metals from spent hydrogen fuel cells. This process typically includes leaching, where acids or other solvents dissolve the metal components, followed by steps like precipitation, solvent extraction, and electro-winning to isolate and purify the metals.
o Unlike pyrometallurgy, which relies on high temperatures, hydrometallurgy operates at lower temperatures, making it less energy-intensive. The process is capable of selectively targeting specific metals, such as platinum, palladium, and other precious materials commonly found in fuel cells, making it an effective method for recovering these valuable resources.
o Hydrometallurgical processes are more popular in hydrogen fuel cell recycling due to their lower environmental impact and greater efficiency in metal recovery. The ability to precisely control the chemical environment allows for higher purity and better yields of recovered metals.
o Additionally, the lower energy requirements make hydrometallurgy more cost-effective, especially as the demand for sustainable recycling solutions grows. The process also generates fewer hazardous emissions compared to pyrometallurgy, aligning better with environmental regulations and sustainability goals.
• Other Processes
Market by Source:
• Stationary
• Transport
• Portable
REGIONAL ANALYSIS
Geographical Study based on Four Major Regions:
• North America: The United States and Canada
• Europe: Germany, the United Kingdom, France, Italy, Spain, Poland, Belgium, and Rest of Europe
• Asia-Pacific: China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand, India, Singapore, Malaysia, Thailand, and the Rest of Asia-Pacific.
o The Asia-Pacific, particularly countries like Japan, South Korea, and China, is at the forefront of adopting hydrogen fuel cell technology. This widespread deployment of fuel cell vehicles (FCVs) and stationary power systems leads to a growing need for efficient recycling processes to manage the end-of-life cycle of these cells.
o Governments in the region are heavily investing in hydrogen infrastructure and technology as part of their broader environmental and economic strategies. For instance, Japan’s push towards a hydrogen society and South Korea’s ambitious hydrogen economy roadmaps contribute to the expansion of the hydrogen fuel cell market. These initiatives are also fostering the growth of hydrogen fuel cell recycling companies to handle the increasing volume of spent fuel cells.
• Rest of World: Latin America, the Middle East & Africa
Our market research reports offer an in-depth analysis of individual country-level market size and growth statistics. We cover the segmentation analysis, key growth factors, and macro-economic trends within the hydrogen fuel cell recycling market, providing detailed insights into –
• Japan Hydrogen Fuel Cell Recycling Market
• United States Hydrogen Fuel Cell Recycling Market
• Germany Hydrogen Fuel Cell Recycling Market
COMPETITIVE INSIGHTS
Major players operating in the global hydrogen fuel cell recycling market:
• Ballard Power Systems Inc
• BASF SE
• Bloom Energy Corporation
• Doosan Corporation
• Gannon & Scott Inc
• Johnson Matthey Plc
Key strategies adopted by some of these companies:
• Johnson Matthey has demonstrated a significant advancement in the hydrogen fuel cell recycling market with its HyRefine technology. This innovative process, shown at a lab scale in November 2023, effectively recycles both platinum group metals (PGMs) and ionomers from hydrogen fuel cells and electrolyzers. This marks a world-first in achieving circularity for these critical components. The recycled materials have been proven to match the performance of new materials, offering substantial sustainability benefits and supporting a circular hydrogen economy.
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Frequently Asked Questions (FAQs):
• What is the projected hydrogen fuel cell recycling market size and growth rate?
A: The global hydrogen fuel cell recycling market is expected to reach $1772.56 million by 2032, growing at a CAGR of 14.20% during the forecast period.
• What are the key materials recovered in hydrogen fuel cell recycling?
A: Platinum Group Metals (PGMs) and other PGMs like palladium (Pd) and rhodium (Rh), as well as Stainless steel, aluminum, and other structural materials used in the fuel cell stack, are recovered during the recycling process.
• Which is the fastest-growing region in the global hydrogen fuel cell recycling market?
A: Asia-Pacific is the fastest-growing region in the global hydrogen fuel cell recycling market.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.4.1. IMPACT OF COVID-19 ON THE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. PYROMETALLURGICAL METHODS ARE THE PRIMARY PROCESSES USED IN HYDROGEN FUEL RECYCLING
2.5.2. THE USE OF HYDROGEN FUEL RECYCLING IN PORTABLE SOURCES IS EXPECTED TO WITNESS SIGNIFICANT GROWTH
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. RISING ADOPTION OF HYDROGEN FUEL CELLS ACROSS INDUSTRIES
3.1.2. SCARCITY AND RISING COSTS OF PRECIOUS METALS
3.1.3. TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. CHALLENGES IN DISASSEMBLING FUEL CELLS
3.2.2. HIGH COSTS ASSOCIATED WITH RECYCLING
4. KEY ANALYTICS
4.1. PARENT MARKET ANALYSIS
4.2. KEY TECHNOLOGY TRENDS
4.2.1. ADVANCEMENTS IN RECYCLING TECHNOLOGIES
4.2.2. DEVELOPMENT OF ADVANCED SEPARATION TECHNIQUES
4.2.3. EMERGENCE OF ELECTROCHEMICAL RECYCLING METHODS
4.3. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.3.1. BUYERS POWER
4.3.2. SUPPLIERS POWER
4.3.3. SUBSTITUTION
4.3.4. NEW ENTRANTS
4.3.5. INDUSTRY RIVALRY
4.4. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.4.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR NORTH AMERICA
4.4.2. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR EUROPE
4.4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR ASIA-PACIFIC
4.4.4. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR REST OF WORLD
4.5. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.6. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.7. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.7.1. RAW MATERIAL SOURCING
4.7.2. CATALYST PREPARATION
4.7.3. MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY (MEA) FABRICATION
4.7.4. BIPOLAR PLATE MANUFACTURING
4.7.5. FUEL CELL STACK ASSEMBLY
4.7.6. BALANCE OF PLANT COMPONENTS
4.7.7. QUALITY CONTROL AND TESTING
4.7.8. DEPLOYMENT AND INTEGRATION
4.8. KEY BUYING CRITERIA
4.8.1. COST EFFECTIVENESS
4.8.2. ENVIRONMENTAL IMPACT
4.8.3. REGULATORY COMPLIANCE
4.8.4. TECHNOLOGY AND PROCESS EFFICIENCY
4.8.5. RELIABILITY AND CONSISTENCY
4.9. HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET REGULATORY FRAMEWORK
5. MARKET BY PROCESS
5.1. PYROMETALLURGICAL
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. HYDROMETALLURGICAL
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. OTHER PROCESSES
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY SOURCE
6.1. STATIONARY
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. TRANSPORT
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. PORTABLE
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
7.1. NORTH AMERICA
7.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
7.1.2. NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET DRIVERS
7.1.3. NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET CHALLENGES
7.1.4. KEY PLAYERS IN NORTH AMERICA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET
7.1.5. COUNTRY ANALYSIS
7.1.5.1. UNITED STATES
7.1.5.1.1. UNITED STATES HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.1.5.2. CANADA
7.1.5.2.1. CANADA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2. EUROPE
7.2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
7.2.2. EUROPE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET DRIVERS
7.2.3. EUROPE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET CHALLENGES
7.2.4. KEY PLAYERS IN EUROPE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET
7.2.5. COUNTRY ANALYSIS
7.2.5.1. GERMANY
7.2.5.1.1. GERMANY HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.2. UNITED KINGDOM
7.2.5.2.1. UNITED KINGDOM FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.3. FRANCE
7.2.5.3.1. FRANCE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.4. ITALY
7.2.5.4.1. ITALY HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.5. SPAIN
7.2.5.5.1. SPAIN HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.6. POLAND
7.2.5.6.1. POLAND HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.7. BELGIUM
7.2.5.7.1. BELGIUM HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.2.5.8. REST OF EUROPE
7.2.5.8.1. REST OF EUROPE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3. ASIA-PACIFIC
7.3.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
7.3.2. ASIA-PACIFIC HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET DRIVERS
7.3.3. ASIA-PACIFIC HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET CHALLENGES
7.3.4. KEY PLAYERS IN ASIA-PACIFIC HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET
7.3.5. COUNTRY ANALYSIS
7.3.5.1. CHINA
7.3.5.1.1. CHINA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.2. JAPAN
7.3.5.2.1. JAPAN HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.3. SOUTH KOREA
7.3.5.3.1. SOUTH KOREA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.4. AUSTRALIA & NEW ZEALAND
7.3.5.4.1. AUSTRALIA & NEW ZEALAND HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.5. INDIA
7.3.5.5.1. INDIA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.6. SINGAPORE
7.3.5.6.1. SINGAPORE HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.7. MALAYSIA
7.3.5.7.1. MALAYSIA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.3.5.8. REST OF ASIA-PACIFIC
7.3.5.8.1. REST OF ASIA-PACIFIC HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.4. REST OF WORLD
7.4.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
7.4.2. REST OF WORLD HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET DRIVERS
7.4.3. REST OF WORLD HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET CHALLENGES
7.4.4. KEY PLAYERS IN REST OF WORLD HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET
7.4.5. REGIONAL ANALYSIS
7.4.5.1. LATIN AMERICA
7.4.5.1.1. LATIN AMERICA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
7.4.5.2. MIDDLE EAST & AFRICA
7.4.5.2.1. MIDDLE EAST & AFRICA HYDROGEN FUEL CELL RECYCLING MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
8.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
8.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
8.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
8.1.4. BUSINESS EXPANSIONS AND DIVESTITURES
8.2. COMPANY PROFILES
8.2.1. BALLARD POWER
8.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.1.2. PRODUCTS
8.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.2. BASF
8.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.2.2. PRODUCTS
8.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.3. BLOOM ENERGY
8.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.3.2. PRODUCTS
8.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.4. DOOSAN CORPORATION
8.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.4.2. PRODUCTS
8.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.5. GANNON & SCOTT
8.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.5.2. PRODUCTS
8.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.6. HENSEL RECYCLING
8.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.6.2. PRODUCTS
8.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.7. HYTECHCYLING
8.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.7.2. PRODUCTS
8.2.7.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.8. JOHNSON MATTHEY
8.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.8.2. PRODUCTS
8.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.9. KLEIN ANLAGENBAU
8.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.9.2. PRODUCTS
8.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.10. PROTON MOTOR FUEL CELL
8.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.10.2. PRODUCTS
8.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.11. PLUG POWER INC
8.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.11.2. PRODUCTS
8.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.12. SK ECOPLANT
8.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.12.2. PRODUCTS
8.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.13. SUEZ
8.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.13.2. PRODUCTS
8.2.13.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.14. TENOVA
8.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.14.2. PRODUCTS
8.2.14.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.15. UMICORE
8.2.15.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.15.2. PRODUCTS
8.2.15.3. STRENGTHS & CHALLENGES

 

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2024/10/03 10:28

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