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商品コード DM09137164680R
出版日 2023/4/11
DataM Intelligence
英文215 ページグローバル

燃料電池のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Fuel Cell Market - 2023-2030


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商品コード DM09137164680R◆2025年4月版も出版されている時期ですので、お問い合わせ後すぐに確認いたします。
出版日 2023/4/11
DataM Intelligence
英文 215 ページグローバル

燃料電池のグローバル市場:2023年〜2030年

Global Fuel Cell Market - 2023-2030



全体要約

2022年の世界の燃料電池市場はXX百万XX米ドルに達し、2030年までにさらに成長しXX百万XX米ドルに達する見込みです。市場は2023年から2030年の間にXX%のCAGRで成長するとされています。燃料電池は、化学反応によって電気を生成する機械であり、陽極、陰極、電解質、触媒を備えています。燃料電池は、従来の燃焼技術に比べて効率的で、60%以上の効率があり、汚染物質をほとんど排出しないため、重要な気候変動の課題にも対応可能です。

アジア太平洋地域では、特に中国、日本、韓国の再生可能エネルギー促進政策により、燃料電池への需要が高まると予測されています。この地域では、PEMFCが最も広く使用されており、中国の低炭素経済への移行を支える政策の影響も大きいです。主な市場プレーヤーには、Ballard Power Systems、FuelCell Energy、Hydrogenics Corp.、Plug Powerなどが含まれています。

関連する質問

2022年、グローバル燃料電池市場の価値はXX百万XX米ドルです。

2023-2030年の予測期間中、燃料電池市場の成長率はXX%です。

Ballard Power Systems, FuelCell Energy, Hydrogenics Corp., Plug Power, Ceres Power, SFC Energy, Bloom Energy, Nuvera Fuel Cells, Inc., SFC Energy, Altergy Systems

従来の燃焼技術に対するメリット、高効率と燃料の柔軟性、クリーンエネルギー需要の増加


概要

市場の概要
グローバル燃料電池市場は2022年にXX百万米ドルに達し、2030年までにXX百万米ドルに達することが予測されており、収益性の高い成長を目指しています。この市場は2023年から2030年の予測期間中、XX%のCAGRで成長しています。
燃料電池は、化学反応を通じて電気を生成する装置です。すべての燃料電池に存在する二つの電極は、陽極と陰極電極です。電気反応は電極で発生します。すべての燃料電池には電解質もあり、これは一方の電極からもう一方の電極へ電荷を持った粒子を移動させます。さらに、触媒があり、これは電極での反応を加速します。燃料電池の目的は、電動モーターへの電力供給、電球の照明、またはセルから離れた他の作業を行うために使用できる電流を生成することです。
市場のダイナミクス
従来の燃焼技術に対する利点
燃料電池は、現在多くの発電所や自動車で使用されている従来の燃焼技術に対して、いくつかの利点を提供します。燃料電池は燃焼エンジンよりも効果的に運転し、燃料の化学エネルギーを電気エネルギーに直接変換することができ、効率は60%以上です。
燃料電池は、内燃機関とは異なり、汚染物質を全く生産しないか、非常に少ない排出を行います。水素燃料電池は、二酸化炭素を排出せず、水だけを放出するため、気候変動の重大な課題に対処することができます。また、運転のポイントには、汚染や健康問題を引き起こす空気中の汚染物質がありません。燃料電池は可動部品が少ないため、静かに機能します。
燃料電池の高コスト
燃料電池は長い間存在しており、初めて利用されたのは1960年代の宇宙ミッションを電力供給するためでした。1990年代には、商業および産業用途のための燃料電池が開発されました。他の技術、例えばバッテリーと比較して、彼らの限られたユーザー受容性が市場での普及を妨げています。
燃料電池システムとその燃料のコストは、技術が採用されるかどうかを決定する上で依然として重要な要素です。なぜなら、これらはガス発電機やリチウムイオンバッテリーなどの競合技術よりも高価だからです。例えば、電力を生成するために燃料電池を利用することは、従来の方法を使用するよりも高コストです。
COVID-19影響分析
COVID-19分析には、プレCOVIDシナリオ、COVIDシナリオ、ポストCOVIDシナリオが含まれ、価格の動態(パンデミック前のシナリオと比較したパンデミック中およびポストパンデミックの価格変動を含む)、需要と供給のスペクトラム(取引制限、ロックダウンおよびその後の問題による需要と供給のシフト)、政府のイニシアティブ(市場、セクター、または業界を復活させるための政府機関によるイニシアティブ)、及び製造業者の戦略的イニシアティブ(製造業者がCOVIDの問題を軽減するために行ったことがここで取り上げられます)。
セグメント分析
グローバル燃料電池市場は、技術、タイプ、出力、応用、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化されています。
定置型アプリケーションの高効率と柔軟性
定置電源用途部門は、予測期間中に最大の成長を遂げると予想されています。定置用途部門の成功に寄与する2つの要因は、高効率と燃料の柔軟性です。ドイツ、フランス、英国などのいくつかの欧州諸国は、燃料電池研究に重要な投資を行っています。予測期間中、定置用途部門の成長が加速することが予想されます。
地理分析
アジア太平洋地域におけるクリーンエネルギーの需要の増加
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い燃料電池の需要があると予測されています。中国、日本、韓国などの国々の再生可能エネルギーの利用を促進する好意的な政府政策により、アジア太平洋地域は今後数年間において最も有望な燃料電池の地域市場の一つです。
PEMFCは、利用可能な燃料電池技術の中で最も一般的に使用される燃料電池です。政府が持続可能なエネルギー技術を利用する方法にますます注力しているため、低炭素経済への移行が進んでいます。中国は燃料電池分野で大きな可能性を秘めています。また、燃料電池技術の発展は、中国と韓国における輸送用燃料電池システムに対する好意的な政策にも助けられています。
競争環境
市場の主要なグローバルプレーヤーは、バラード・パワー・システムズ、フューエルセル・エナジー、ハイドロジェニクス社、プラグパワー、セレス・パワー、SFCエナジー、ブルーム・エナジー、ヌベラ・フューエルセルズ社、SFCエナジー、アルタージー・システムズです。
レポートを購入する理由は?
• 世界の燃料電池市場のセグメンテーションを技術、タイプ、出力、用途、エンドユーザー、および地域に基づいて視覚化し、主要な商業資産とプレイヤーを理解します。
商業機会の特定には、トレンド分析と共同開発を通じて行います。
燃料電池市場の各セグメントを含む多数のデータポイントを持つExcelデータシート。
このPDFレポートは、徹底的な質的インタビューと詳細な研究の後の包括的な分析で構成されています。
主要プレーヤーの主要製品を含むExcel形式の製品マッピングが利用可能です。
グローバル燃料電池市場調査レポートは、約77の表、86の図、215ページを提供します。
ターゲットオーディエンス 2023
製造業者/買い手
・業界投資家/投資銀行家
研究者
新興企業

※以下の目次にて、具体的なレポートの構成をご覧頂けます。ご購入、無料サンプルご請求、その他お問い合わせは、ページ上のボタンよりお進みください。

目次

  • 1 調査手法と範囲

    • 1.1 調査手法
    • 1.2 調査目的および範囲
  • 2 定義と概要

  • 3 エグゼクティブサマリー

    • 3.1 市場の内訳、技術別
    • 3.2 市場の内訳、タイプ別
    • 3.3 市場の内訳、パワー別
    • 3.4 市場の内訳、用途別
    • 3.5 市場の内訳、エンドユーザー別
    • 3.6 市場の内訳、地域別
  • 4 ダイナミクス

    • 4.1 影響するファクター
      • 4.1.1 促進要因
        • 4.1.1.1 クリーンエネルギーへの需要の高まり
        • 4.1.1.2 高まる研究開発活動
      • 4.1.2 抑制要因
        • 4.1.2.1 燃料電池のコスト高
        • 4.1.2.2 XX
      • 4.1.3 市場機会
        • 4.1.3.1 XX
      • 4.1.4 影響分析
  • 5 産業分析

    • 5.1 ポーターのファイブフォース分析
    • 5.2 サプライチェーン分析
    • 5.3 価格分析
    • 5.4 規制分析
  • 6 COVID-19の分析

    • 6.1 COVID-19に関する分析
      • 6.1.1 COVID-19前におけるシナリオ
      • 6.1.2 COVID-19下におけるシナリオ
      • 6.1.3 COVID-19後におけるシナリオ
    • 6.2 Covid-19における価格ダイナミクス
    • 6.3 需給スペクトラム
    • 6.4 市場におけるパンデミック時の政府取り組み
    • 6.5 メーカーの戦略的な取り組み
    • 6.6 まとめ
  • 7 技術別

    • 7.1 イントロダクション
      • 7.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):技術別
      • 7.1.2 市場魅力度指標、技術別
    • 7.2 固体高分子形燃料電池(PEMFC)*1
      • 7.2.1 イントロダクション
      • 7.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 7.3 固体酸化物形燃料電池(SOFC)
    • 7.4 モルテンカーボネート燃料電池(MCFC)
    • 7.5 アルカリ燃料電池(AFC)
    • 7.6 直接メタノール型燃料電池
    • 7.7 固体高分子形燃料電池(PEM)
    • 7.8 その他
  • 8 タイプ別

    • 8.1 イントロダクション
      • 8.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):タイプ別
      • 8.1.2 タイプ別市場魅力度
    • 8.2 平面的*
      • 8.2.1 イントロダクション
      • 8.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 8.3 チューブラー
  • 9 パワーで

    • 9.1 イントロダクション
      • 9.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):パワー別
      • 9.1.2 市場魅力度指数、電力別
    • 9.2 5W以下のスタック
      • 9.2.1 イントロダクション
      • 9.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 9.3 5W~100Wスタック
    • 9.4 100W~1KWスタック
    • 9.5 1KW~10KWスタック
    • 9.6 10KW以上
  • 10 用途別

    • 10.1 イントロダクション
      • 10.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):用途別
      • 10.1.2 市場魅力度指標、用途別
    • 10.2 ポータブルパワー
      • 10.2.1 イントロダクション
      • 10.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 10.3 定常電力
    • 10.4 輸送・移動
  • 11 エンドユーザー別

    • 11.1 イントロダクション
      • 11.1.1 市場規模分析、前年比成長率(%):エンドユーザー別
      • 11.1.2 市場魅力度指標、エンドユーザー別
    • 11.2 発電
      • 11.2.1 イントロダクション
      • 11.2.2 市場規模分析、前年比成長率(%)
    • 11.3 住宅用・商業用
    • 11.4 軍事
    • 11.5 リテール
    • 11.6 データセンター
    • 11.7 熱併給発電
    • 11.8 その他
  • 12 地域別

    • 12.1 イントロダクション
    • 12.2 市場規模分析、前年比成長率(%):地域別
    • 12.3 市場魅力度指標、地域別
    • 12.4 北米
    • 12.5 ヨーロッパ
    • 12.6 南米
    • 12.7 アジア太平洋
    • 12.8 中東・アフリカ
  • 13 競合情勢

    • 13.1 競合シナリオ
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 企業プロファイル

    • 14.1 Ballard Power Systems
      • 14.1.1 企業概要
      • 14.1.2 製品ポートフォリオと概要
      • 14.1.3 主なハイライト
      • 14.1.4 財務概要
    • 14.2 FuelCell Energy
    • 14.3 Hydrogenics Corp
    • 14.4 Plug Power
    • 14.5 Ceres Power
    • 14.6 SFC Energy
    • 14.7 Bloom Energy
    • 14.8 Nuvera Fuel Cells, Inc
    • 14.9 Altergy Systems
    • 14.10 Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd
  • 15 付録

    • 15.1 サービスについて
    • 15.2 お問い合わせ

※英文のレポートについての日本語表記のタイトルや紹介文などは、すべて生成AIや自動翻訳ソフトを使用して提供しております。それらはお客様の便宜のために提供するものであり、当社はその内容について責任を負いかねますので、何卒ご了承ください。適宜英語の原文をご参照ください。
“All Japanese titles, abstracts, and other descriptions of English-language reports were created using generative AI and/or machine translation. These are provided for your convenience only and may contain errors and inaccuracies. Please be sure to refer to the original English-language text. We disclaim all liability in relation to your reliance on such AI-generated and/or machine-translated content.”


Description

Market Overview The global fuel cell market reached US$ XX million in 2022 and is projected to witness lucrative growth by reaching up to US$ XX million by 2030. The market is growing at a CAGR of XX% during the forecast period (2023-2030). A fuel cell is a machine that generates electricity through a chemical reaction. The two electrodes found in every fuel cell are the anode and cathode electrodes. The electrical reactions take place at the electrodes. Every fuel cell also has an electrolyte, which moves electrically charged particles from one electrode to the other and a catalyst, which speeds up the reactions at the electrodes. The purpose of a fuel cell is to produce an electrical current that can be used to power an electric motor, illuminate a lightbulb or carry out other tasks away from the cell. Market Dynamics The benefits over conventional combustion-based technologies Fuel cells offer a number of benefits over conventional combustion-based technologies, which are now used in many power plants and automobiles. Fuel cells operate more effectively than combustion engines and are able to transform the chemical energy in fuel straight into electrical energy at efficiencies of more than 60%. Unlike combustion engines, fuel cells either produce no pollutants or very minimal emissions. Hydrogen fuel cells can successfully address significant climate change challenges because they emit only water and no carbon dioxide. Also, the point of operation is free of air contaminants that cause pollution and health problems. Fuel cells function silently because they have few moving parts. The high costs of fuel cells Fuel cells have been around for a long time and were first utilised in the 1960s to power space missions. In the 1990s, fuel cells for use in commercial and industrial settings were created. When compared to other technologies like batteries, their limited user acceptance has prevented them from taking off in the market. The cost of a fuel cell system and its fuel is still a major factor in determining whether or not the technology is adopted, as they are both more expensive than competing technologies like gas generators and lithium-ion batteries. For instance, utilizing a fuel cell to create electricity is more expensive than using traditional methods. COVID-19 Impact Analysis The COVID-19 Analysis includes Pre-COVID Scenario, COVID Scenario and Post-COVID Scenario along with Pricing Dynamics (Including pricing change during and post-pandemic comparing it with pre-COVID scenarios), Demand-Supply Spectrum (Shift in demand and supply owing to trading restrictions, lockdown and subsequent issues), Government Initiatives (Initiatives to revive market, sector or Industry by Government Bodies) and Manufacturers Strategic Initiatives (What manufacturers did to mitigate the COVID issues will be covered here). Segment Analysis The global fuel cell market is segmented based on technology, type, power, application, end-user and region. The high efficiency and flexibility of stationary application The stationary power application sector is anticipated to grow to be the largest during the projection period. Two factors that are projected to contribute to the stationary application segment's success are high efficiency and fuel flexibility. Several European nations, including Germany, France and UK, are making significant investments in fuel cell research. Over the projection period, it is anticipated to accelerate the growth of the stationary application sector. Geographical Analysis The growing demand for clean energy in Asia-Pacific Asia-Pacific is predicted to have the highest demand for fuel cells during the projection period. Due to the favorable government policies in nations like China, Japan and South Korea that are promoting the use of renewable energy, Asia-Pacific is one of the most potential regional markets for fuel cells in the future years. The PEMFC is the most often used fuel cell in the area among the available fuel cell technologies. Since the government increasingly concentrates on ways to use sustainable energy technologies in order to transition to a low-carbon economy, China has significant potential in the fuel cell sector. The development of the fuel cell technology has also been aided by favorable policies for fuel cell systems for transportation in China and South Korea. Competitive Landscape The major global players in the market are Ballard Power Systems, FuelCell Energy, Hydrogenics Corp., Plug Power, Ceres Power, SFC Energy, Bloom Energy, Nuvera Fuel Cells, Inc., SFC Energy and Altergy Systems. Why Purchase the Report? • To visualize the global fuel cell market segmentation based on technology, type, power, application, end-user and region, as well as understand key commercial assets and players. • Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development. • Excel data sheet with numerous data points of fuel cell market-level with all segments. • PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study. • Product mapping available as excel consisting of key products of all the major players. The global fuel cell market report would provide approximately 77 tables, 86 figures and 215 pages. Target Audience 2023 • Manufacturers/ Buyers • Industry Investors/Investment Bankers • Research Professionals • Emerging Companies

Table of Contents

  • 1 Methodology and Scope

    • 1.1 Research Methodology
    • 1.2 Research Objective and Scope of the Report
  • 2 Definition and Overview

  • 3 Executive Summary

    • 3.1 Market Snippet By Technology
    • 3.2 Market Snippet By Type
    • 3.3 Market Snippet By Power
    • 3.4 Market Snippet By Application
    • 3.5 Market Snippet By End-User
    • 3.6 Market Snippet By Region
  • 4 Dynamics

    • 4.1 Impacting Factors
      • 4.1.1 Drivers
        • 4.1.1.1 The growing demand for clean energy
        • 4.1.1.2 The rising R&D activities
      • 4.1.2 Restraints
        • 4.1.2.1 High costs of fuel cell
        • 4.1.2.2 XX
      • 4.1.3 Opportunity
        • 4.1.3.1 XX
      • 4.1.4 Impact Analysis
  • 5 Industry Analysis

    • 5.1 Porter's Five Forces Analysis
    • 5.2 Supply Chain Analysis
    • 5.3 Pricing Analysis
    • 5.4 Regulatory Analysis
  • 6 COVID-19 Analysis

    • 6.1 Analysis of COVID-19
      • 6.1.1 Before COVID-19 Scenario
      • 6.1.2 Present COVID-19 Scenario
      • 6.1.3 Post COVID-19 or Future Scenario
    • 6.2 Pricing Dynamics Amid COVID-19
    • 6.3 Demand-Supply Spectrum
    • 6.4 Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
    • 6.5 Manufacturers Strategic Initiatives
    • 6.6 Conclusion
  • 7 By Technology

    • 7.1 Introduction
      • 7.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 7.1.2 Market Attractiveness Index, By Technology
    • 7.2 Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)*
      • 7.2.1 Introduction
      • 7.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 7.3 Solid Oxide Fuel cell (SOFC)
    • 7.4 Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC)
    • 7.5 Alkaline Fuel Cell (AFC)
    • 7.6 Direct Methanol Fuel Cell
    • 7.7 Proton-Exchange Membrane Fuel Cell (PEM)
    • 7.8 Others
  • 8 By Type

    • 8.1 Introduction
      • 8.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 8.1.2 Market Attractiveness Index, By Type
    • 8.2 Planar*
      • 8.2.1 Introduction
      • 8.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 8.3 Tubular
  • 9 By Power

    • 9.1 Introduction
      • 9.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 9.1.2 Market Attractiveness Index, By Power
    • 9.2 Less than 5W Stacks*
      • 9.2.1 Introduction
      • 9.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 9.3 5W to 100W Stacks
    • 9.4 100W to 1KW Stacks
    • 9.5 1KW to 10KW Stacks
    • 9.6 More than 10KW
  • 10 By Application

    • 10.1 Introduction
      • 10.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 10.1.2 Market Attractiveness Index, By Application
    • 10.2 Portable Power*
      • 10.2.1 Introduction
      • 10.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 10.3 Stationary Power
    • 10.4 Transportation
  • 11 By End-User

    • 11.1 Introduction
      • 11.1.1 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 11.1.2 Market Attractiveness Index, By End-User
    • 11.2 Power Generation*
      • 11.2.1 Introduction
      • 11.2.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
    • 11.3 Residential and Commercial
    • 11.4 Military
    • 11.5 Retail
    • 11.6 Data Centers
    • 11.7 Combined Heat and Power
    • 11.8 Others
  • 12 By Region

    • 12.1 Introduction
    • 12.2 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
    • 12.3 Market Attractiveness Index, By Region
    • 12.4 North America
      • 12.4.1 Introduction
      • 12.4.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.4.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 12.4.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.4.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 12.4.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.4.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.4.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.4.8.1 U.S
        • 12.4.8.2 Canada
        • 12.4.8.3 Mexico
    • 12.5 Europe
      • 12.5.1 Introduction
      • 12.5.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.5.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 12.5.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.5.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 12.5.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.5.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.5.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.5.8.1 Germany
        • 12.5.8.2 UK
        • 12.5.8.3 France
        • 12.5.8.4 Rest of Europe
    • 12.6 South America
      • 12.6.1 Introduction
      • 12.6.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.6.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 12.6.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.6.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 12.6.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.6.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.6.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.6.8.1 Brazil
        • 12.6.8.2 Argentina
        • 12.6.8.3 Rest of South America
    • 12.7 Asia-Pacific
      • 12.7.1 Introduction
      • 12.7.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.7.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 12.7.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.7.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 12.7.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.7.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
      • 12.7.8 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
        • 12.7.8.1 China
        • 12.7.8.2 India
        • 12.7.8.3 Japan
        • 12.7.8.4 Australia
        • 12.7.8.5 Rest of Asia-Pacific
    • 12.8 Middle East and Africa
      • 12.8.1 Introduction
      • 12.8.2 Key Region-Specific Dynamics
      • 12.8.3 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Technology
      • 12.8.4 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type
      • 12.8.5 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Power
      • 12.8.6 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
      • 12.8.7 Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-User
  • 13 Competitive Landscape

    • 13.1 Competitive Scenario
    • 13.2 Market Positioning/Share Analysis
    • 13.3 Mergers and Acquisitions Analysis
  • 14 Company Profiles

    • 14.1 Ballard Power Systems
      • 14.1.1 Company Overview
      • 14.1.2 Product Portfolio and Description
      • 14.1.3 Key Highlights
      • 14.1.4 Financial Overview
    • 14.2 FuelCell Energy
    • 14.3 Hydrogenics Corp
    • 14.4 Plug Power
    • 14.5 Ceres Power
    • 14.6 SFC Energy
    • 14.7 Bloom Energy
    • 14.8 Nuvera Fuel Cells, Inc
    • 14.9 Altergy Systems
    • 14.10 Horizon Fuel Cell Technologies Pte. Ltd
  • 15 Appendix

    • 15.1 About Us and Services
    • 15.2 Contact Us

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