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亜鉛-空気電池用触媒の世界市場展望・分析・予測(~2032年):ORR触媒、OER触媒、ORR/OER両機能性触媒、その他

• 英文タイトル:Global Zinc-Air Battery Catalysts Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032

Global Zinc-Air Battery Catalysts Market Outlook, In‑Depth Analysis & Forecast to 2032「亜鉛-空気電池用触媒の世界市場展望・分析・予測(~2032年):ORR触媒、OER触媒、ORR/OER両機能性触媒、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:MRC6TCOQ02253
• 出版社/出版日:QYResearch / 2026年10月
• レポート形態:英文、PDF、111ページ
• 納品方法:Eメール(納期:3営業日)
• 産業分類:化学&材料
• 販売価格(英語版、消費税別)
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レポート概要

世界の亜鉛空気電池触媒市場は、2025年の880万米ドルから2032年までに1,860万米ドルへ、11.1%の年平均成長率(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よって牽引されています。

亜鉛空気電池触媒は、酸素電気化学反応を促進し、放電性能、エネルギー効率、電力能力、および動作耐久性を向上させるために、亜鉛空気電池の空気極で使用される機能性触媒材料です。

一次亜鉛空気電池では、触媒は主に酸素還元反応(ORR)を促進しますが、電気的に再充電可能な亜鉛空気システムでは、繰り返しの充放電動作中に酸素発生反応(OER)活性または二機能性ORR/OER触媒能力が必要とされます。

商業的および新たな材料経路には、マンガン系触媒、銀系触媒、白金族金属系触媒、金属窒素炭素触媒、その他の非貴金属遷移金属系触媒、および金属フリー炭素触媒が含まれます。

製品は主に、空気極製造用の乾燥触媒粉末、担持触媒、分散液、インク、スラリー、およびその他の製剤として供給されています。

本調査は、補聴器、医療用および特殊エレクトロニクス向けの一次電池、ならびに定置型エネルギー貯蔵、バックアップ電源、通信、およびその他の新たなアプリケーション向けの再充電可能システムをカバーする、亜鉛空気電池アプリケーション向けに供給される触媒材料に焦点を当てています。

市場範囲は、完全な空気陰極または電池システム全体の価値ではなく、触媒材料自体の商業的価値によって定義されています。

**主要な調査結果**
2025年における亜鉛空気電池触媒の世界加重平均販売価格は、約35~50米ドル/kgでした。
一次亜鉛空気電池が主要な需要源であり続け、充電式亜鉛空気電池が主要な成長方向を示していました。
マンガン系触媒が最大の製品タイプであり続けました。
補聴器と医療機器が最大の川下アプリケーションであり続けました。
定置型エネルギー貯蔵が最も急速に成長しているアプリケーションでした。
非貴金属ORR触媒および二機能性ORR/OER触媒は、重要性を増し続けました。
米国、日本、および中国が主要な技術および供給地域であり続けました。

**市場トレンド**
技術の方向性は、従来の低コストマンガン系ORR触媒から、より高活性な非貴金属製剤および充電式電池指向のORR/OERシステムへとシフトしています。

一次亜鉛空気セル向けには、触媒開発はコスト、耐久性、酸素輸送、および大量生産における一貫性に焦点を当て続けています。

充電式システム向けには、空気電極が繰り返しのサイクルで可逆的な酸素化学を維持しなければならないため、技術要件はより厳しくなり、二機能性活性と電気化学的耐久性がますます重要になっています。

米国エネルギー省は、亜鉛電池の商業化における重要な革新分野として、正極材料の最適化、新材料の発見、実証プロジェクト、および製造エコシステムの開発を挙げています。

もう一つの重要なトレンドは、触媒粉末販売からアプリケーション特有の材料工学への移行です。

触媒サプライヤーは、活性材料合成と炭素担体の選択、分散、インク配合、コーティング、および電極最適化をますます組み合わせています。

これは、基礎となる原材料単体と比較して、配合ノウハウとスケールアップ能力の価値貢献度を高めます。

商業サプライヤーはすでに、触媒ライブラリ、カスタマイズされた担体、および電極処理を統合された開発能力として位置付けています。

**[市場のダイナミクス]**

**推進要因**
補聴器用亜鉛空気電池の成熟した設置基盤は、従来の触媒にとって比較的安定した需要基盤を提供しており、一方、長期エネルギー貯蔵は最も重要な新たな需要経路を生み出しています。

一次亜鉛空気ボタン型電池は補聴器で広く使用され続けており、米国エネルギー省は、定置型および長期貯蔵向けに開発されている亜鉛電池化学の中で亜鉛空気を引き続き特定しています。

不燃性水系電池化学、資源の利用可能性、および希少な貴金属への依存度低減への重点が高まっていることも、触媒革新を支えています。

**阻害要因**
主な制約は、2つの主要な川下市場における異なる商業化プロファイルです。

従来の一次亜鉛空気電池は技術的に成熟していますが、充電式リチウムイオン補聴器ソリューションからの構造的な競争に直面しています。VARTAは現在、補聴器アプリケーション向けに亜鉛空気と充電式リチウムイオンの両ソリューションを供給しています。

対照的に、充電式亜鉛空気電池は、より大きな長期的な触媒機会を提供しますが、サイクル寿命、可逆的な空気電極効率、材料安定性、およびシステム規模の製造上の課題に依然として直面しています。

米国エネルギー省は、広範な亜鉛電池分野を技術的および製造的な準備の中間段階にあると評価し、残る商業化のギャップを強調しています。

**機会**
最も強力な機会は、貴金属触媒をスケーラブルな非貴金属代替品に置き換えることです。

商業的な希少金属フリーORR技術はすでに金属空気電池向けに設計されており、現在の商業プラットフォームの一つは、特別な化学処理なしで量産適合性を報告し、白金系代替品よりも大幅に低い触媒コストを目標としています。

第二の機会は、定置型貯蔵向け充電式亜鉛空気システムの商業化にあります。ここでは、触媒サプライヤーは活性材料からだけでなく、触媒担体の設計、インク配合、コーティング、および最適化された空気電極の統合からも価値を獲得できます。

2024年に発表された亜鉛空気長期貯蔵に関する共同研究は、正極材料コストを削減するために、非貴金属触媒被覆空気電極を具体的に標的としていました。

**課題**
触媒性能は、初期のORRまたはOER活性だけでは評価できません。

商業的成功は、アルカリ条件下での耐久性、触媒劣化への耐性、再現性のある分散およびコーティング品質、電極レベルでの物質輸送、スケールアップ歩留まり、および顧客認定にますます依存しています。

充電式システムは、二機能性触媒または協調的な多触媒アーキテクチャのいずれかで、ORRとOERの性能のバランスをとるという困難さを加えます。

業界レベルでは、限られた標準化された試験プロトコルと、新興の亜鉛貯蔵技術にとって比較的未熟な製造エコシステムが、実験室レベルの触媒性能を信頼できる商業電池システムに変換するのを遅らせる可能性があります。

**産業チェーン分析**
上流チェーンには、マンガン化合物、銀および白金族金属前駆体、鉄、コバルトおよびニッケル化合物、炭素担体、ヘテロ原子前駆体、溶媒、バインダー、およびその他の配合材料が含まれます。

中流活動は、触媒合成、活性サイト工学、炭素または酸化物担体への担持、粒子および表面制御、分散、インクまたはスラリー配合、品質試験、およびスケールアップ製造で構成されます。

川下顧客には、補聴器、医療用および特殊エレクトロニクス、定置型貯蔵、バックアップ電源、および通信アプリケーションに対応する空気電極メーカーと亜鉛空気電池生産者が含まれます。

したがって、触媒産業は、コモディティまたは特殊化学品の投入と、非常にアプリケーション特有の電気化学電極製造との間に位置しています。

**バリューチェーン分析**
価値創造は、単純な原材料変換から、工学的に設計された触媒性能と電極適合性へと移行しています。

従来のマンガン系材料は、一貫性、コスト、および量産製造で激しく競合していますが、先進の非貴金属および二機能性触媒は、活性サイト設計、独自の合成、担体選択、分散技術、およびアプリケーション検証からより大きな価値を得ています。

実験室合成からパイロットおよび商業規模生産へと移行できるサプライヤーは、電池開発者が漸進的に大きなバッチ全体で再現性のある電気化学性能を要求するため、より強力な競争優位性を持っています。

Nexcerisは、その電気化学開発能力を材料合成、コンポーネント開発、およびスケールアップを中心に明確に位置付けており、一方、AZUL Energyは、触媒開発と担体選択、分散、およびシート製造ノウハウを組み合わせています。

**セグメントインサイト**
主要活性材料別では、マンガン系触媒は、従来の亜鉛空気空気電極における確立された地位と好ましいコスト構造により、最大のセグメントであり続けています。

銀系および白金族金属系触媒は、特殊な高コストアプリケーションを占めており、一方、金属窒素炭素、その他の非貴金属遷移金属系、および金属フリー炭素触媒は、戦略的に重要な開発方向です。

触媒機能別では、一次亜鉛空気電池が最大の設置済み需要基盤であるため、ORR触媒が現在の商業消費を支配しています。

二機能性ORR/OER触媒は、現在の商業基盤は小さいものの、電気的に再充電可能な亜鉛空気システムにおいてより高い戦略的重要性を持っています。

電池タイプ別では、一次亜鉛空気電池が触媒需要の大部分を占め続けており、一方、充電式亜鉛空気電池は、増加する需要に占める割合が増加すると予想されています。

製品形態別では、乾燥触媒粉末が基本的な商業形式であり続けていますが、サプライヤーが空気電極加工に近づくにつれて、分散液、インク、およびスラリーの重要性が増しています。

アプリケーション特有の配合能力は、差別化されていない触媒粉末よりも高い価値貢献をもたらすこともできます。

**川下市場の機会**
補聴器と医療機器は、確立された主要な川下市場であり続け、一次亜鉛空気セルの継続的な交換需要を提供します。

しかし、充電式リチウムイオン補聴器技術が亜鉛空気製品と並行して利用可能になりつつあるため、この機会は破壊的な成長ではなく、主に安定した量にあります。

定置型エネルギー貯蔵は、根本的に異なる成長プロファイルを提供します。

亜鉛空気技術は、マイクログリッド、再生可能エネルギー統合、メーター裏貯蔵、および長期放電向けに評価されており、プロジェクト展開が規模を拡大すれば、より高価値な非貴金属および二機能性触媒の潜在的な需要を生み出します。

**地域インサイト**
北米は、電気化学材料工学、パイロット製造能力、および亜鉛空気長期貯蔵開発に支えられた、重要な開発およびスケールアップ地域です。

この地域は、カスタム触媒開発や、実験室材料からより大規模な生産バッチへの移行に特に関連しています。

日本は、先進的な希少金属フリーORR触媒の重要な商業化センターとして台頭しており、商業製品は金属空気電池アプリケーションを明確にターゲットとし、カスタマイズされたプロジェクト供給から標準化された利用可能性へと移行しています。

中国は、マンガン材料、電池材料、および空気電極触媒生産においてより広範な製造基盤を持っており、充電式亜鉛空気の商業化が拡大するにつれて、潜在的なコストと規模の優位性をもたらします。

欧州は、特に補聴器用亜鉛空気セルおよび先進電気化学材料において、重要な需要および電池技術地域であり続けていますが、検証済みの専門亜鉛空気触媒サプライヤー基盤は現在、集中度が低いです。

**競争環境分析**
競争環境は、多数の規模の大きい専用亜鉛空気触媒メーカーに支配されるのではなく、断片化され、技術的に差別化された状態が続いています。

北米は強力な材料スケールアップと契約開発能力によって、日本は特殊な高性能非貴金属触媒の商業化によって、中国は広範なマンガンおよび電池材料製造基盤によって特徴づけられます。

これは、従来のコモディティ材料市場ではなく、確立された低コスト触媒化学と新興の独自の電極触媒プラットフォームとの間の競争を生み出します。

参入障壁は、再現性のある電気化学性能、スケールアップのノウハウ、顧客特有の配合、空気電極統合、および製造品質管理によってますます定義されています。

充電式亜鉛空気アプリケーションが発展するにつれて、地域の競争は、触媒性能とスケーラブルな電極製造を組み合わせることができる企業およびサプライチェーンへとシフトすると予想されます。

依然として専門化されたサプライヤー構造と亜鉛空気特有の触媒収益の開示が限られていることを考慮すると、市場は正確な公開市場シェアランキングよりも、技術的な位置付けと製造能力によって特徴づけられる方が適切です。

**レポートの範囲**
この決定的なレポートは、ビジネスリーダー、意思決定者、および関係者に、世界の亜鉛空気電池触媒市場の360°ビューを提供し、バリューチェーン全体での生産能力と販売実績をシームレスに統合します。

2021年~2025年の過去の生産、収益、および販売データを分析し、2032年までの予測を提供することで、需要トレンドと成長要因を明らかにします。

タイプ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で、本調査は数量と価値、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、川下顧客の分布パターンを分析します。

詳細な地域インサイトは、5つの主要市場(北米、欧州、APAC、南米、およびMEA)をカバーし、20カ国以上の詳細な分析を含みます。

各地域の主要製品、競争環境、および川下需要トレンドが明確に詳述されています。

重要な競合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、および主要顧客)をプロファイリングし、製品ライン、アプリケーション、および地域全体でのトッププレイヤーのポジショニングを分析して、戦略的強みを明らかにします。

簡潔なサプライチェーンの概要は、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、戦略的ギャップと満たされていない需要を特定します。

**[市場セグメンテーション]**

企業別
Nexceris, LLC
Hunan Yuanda New Materials Co., Ltd.
AZUL Energy Inc.
Cerpotech AS

タイプ別セグメント
ORR触媒
OER触媒
二機能性ORR/OER触媒
その他

主要活性材料別セグメント
マンガン系触媒
銀系触媒
白金族金属系触媒
金属窒素炭素触媒
その他の非貴金属遷移金属系触媒
金属フリー炭素触媒
その他

製品形態別セグメント
乾燥触媒粉末
触媒分散液およびインク
触媒ペーストおよびスラリー
その他

アプリケーション別セグメント
補聴器および医療機器
民生用および特殊エレクトロニクス
定置型エネルギー貯蔵
バックアップ電源および通信
研究および実証
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
欧州
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MEA

**[章立て]**

第1章:亜鉛空気電池触媒の調査範囲を定義し、タイプ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ています。

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、高消費地域と新興市場の触媒を特定しています。

第3章:製造業者環境を分析し、量と収益でランク付けし、収益性と価格設定を分析し、生産拠点をマッピングし、製品タイプ別の製造業者性能を詳述し、M&Aの動きと併せて集中度を評価しています。

第4章:高利益率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ています。

第5章:川下市場の機会を対象とし、アプリケーション別の販売、収益、および価格を評価し、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の主要顧客をプロファイリングしています。

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ています。

第7章:北米:アプリケーション別および国別の販売と収益を分解し、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ています。

第8章:欧州:アプリケーション別およびメーカー別の地域販売、収益、および市場を分析し、ドライバーと障壁を指摘しています。

第9章:アジア太平洋:アプリケーション別および地域/国別の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、高い潜在的拡大領域を明らかにしています。

第10章:中南米:アプリケーション別および国別の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ています。

第11章:中東およびアフリカ:アプリケーション別および国別の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、投資見通しと市場の障壁を概説しています。

第12章:メーカーを詳細にプロファイリングし、製品仕様、生産能力、販売、収益、利益率、2025年のトップメーカーの製品タイプ別、アプリケーション別、販売地域別の販売内訳、SWOT分析、および最近の戦略的動向を詳述しています。

第13章:サプライチェーン:上流原材料とサプライヤー、製造拠点と技術、コストドライバー、さらに川下チャネルとディストリビューターの役割を分析しています。

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求しています。

第15章:実行可能な結論と戦略的提言。

**[本レポートの目的]**

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、次のことを可能にします。
高成長地域(第7~11章)および利益率の高いセグメント(第5章)に戦略的に資本を配分できます。
コストと需要に関するインテリジェンスを使用して、サプライヤー(第13章)および顧客(第6章)と有利に交渉できます。
競合他社の事業、利益率、および戦略(第4章および第12章)に関する詳細なインサイトにより、競合他社を出し抜くことができます。
上流および下流の可視性(第13章および第14章)を通じて、サプライチェーンを混乱から保護できます。
この360°のインテリジェンスを活用して、市場の複雑さを実行可能な競争優位性へと転換できます。

レポート目次

1 本調査の範囲
1.1 亜鉛空気電池用触媒の概要:定義、特性、および主要な特徴
1.2 種類別市場区分
1.2.1 種類別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年比較)
1.2.2 ORR触媒
1.2.3 OER触媒
1.2.4 二機能性ORR/OER触媒
1.2.5 その他
1.3 主活性物質別の市場セグメンテーション
1.3.1 主活性物質別の世界の亜鉛空気電池用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.3.2 マンガン系触媒
1.3.3 銀系触媒
1.3.4 白金族金属系触媒
1.3.5 金属・窒素・炭素系触媒
1.3.6 その他の非貴金属遷移金属系触媒
1.3.7 金属フリー炭素系触媒
1.3.8 その他
1.4 製品形態別の市場区分
1.4.1 製品形態別の世界の亜鉛空気電池用触媒市場規模(2021年対2025年対2032年)
1.4.2 乾燥触媒粉末
1.4.3 触媒分散液およびインク
1.4.4 触媒ペーストおよびスラリー
1.4.5 その他
1.5 用途別市場区分
1.5.1 用途別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模(2021年、2025年、2032年)
1.5.2 補聴器および医療機器
1.5.3 民生用および特殊電子機器
1.5.4 定置型エネルギー貯蔵
1.5.5 バックアップ電源および通信
1.5.6 研究・実証
1.5.7 その他
1.6 前提条件および制限事項
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 世界の亜鉛空気電池用触媒の売上高推計および予測(2021年~2032年)
2.2 地域別 世界の亜鉛空気電池用触媒の売上高
2.2.1 売上高の比較:2021年対2025年対2032年
2.2.2 地域別 世界の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
2.3 世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売数量の推計および予測(2021年~2032年)
2.4 地域別世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売数量
2.4.1 販売数量の比較:2021年、2025年、2032年
2.4.2 地域別世界販売市場シェア(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 世界亜鉛空気電池用触媒の生産能力と稼働率(2021年、2025年、2032年の比較)
2.6 地域別生産量の比較:2021年、2025年、2032年
3 競争環境
3.1 メーカー別世界亜鉛空気電池用触媒売上高
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 世界の亜鉛空気電池用触媒メーカー別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 ORR触媒:主要メーカー別市場シェア
3.5.2 OER触媒:主要メーカー別市場シェア
3.5.3 両機能型ORR/OER触媒: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 世界の亜鉛-空気電池用触媒市場の集中度と動向
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 タイプ別世界亜鉛空気電池用触媒の販売実績
4.1.1 タイプ別世界亜鉛空気電池用触媒の販売数量(2021年~2032年)
4.1.2 タイプ別世界亜鉛空気電池用触媒の売上高(2021年~2032年)
4.1.3 種類別世界平均販売価格(ASP)の推移(2021年~2032年)
4.2 主活性物質別世界亜鉛空気電池用触媒の販売実績
4.2.1 主活性物質別世界亜鉛空気電池用触媒の販売数量 (2021-2032年)
4.2.2 主要活物質別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の売上高(2021-2032年)
4.2.3 主要活物質別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(2021-2032年)
4.3 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売実績
4.3.1 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売数量(2021-2032年)
4.3.2 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の売上高(2021-2032年)
4.3.3 製品形態別 世界の平均販売価格(ASP)の推移(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普及の推進要因
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 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒の販売状況
5.1.1 用途別世界亜鉛空気電池用触媒の販売実績および予測(2021年~2032年)
5.1.2 用途別世界販売市場シェア(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 用途別世界亜鉛空気電池用触媒の売上高
5.2.1 用途別世界売上高(過去および予測)(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 世界の生産分析
6.1 世界の亜鉛空気電池用触媒の生産能力および稼働率(2021年~2032年)
6.2 地域別の生産動向と見通し
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(2021-2032年)
7.2 2025年の北米主要メーカーの売上高
7.3 北米の亜鉛-空気電池用触媒の用途別販売数量および売上高(2021-2032年)
7.4 北米の成長促進要因および市場障壁
7.5 北米の亜鉛空気電池用触媒市場規模(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収益(2021年~2032年)
8.2 2025年の欧州主要メーカーの販売収益
8.3 用途別欧州亜鉛空気電池用触媒の販売数量および収益(2021年~2032年)
8.4 欧州の成長促進要因および市場障壁
8.5 国別欧州亜鉛空気電池用触媒市場規模
8.5.1 欧州の国別売上高
8.5.2 欧州の国別販売動向
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年~2032年)
9.2 2025年のアジア太平洋地域の主要メーカーの売上高
9.3 アジア太平洋地域の亜鉛空気電池用触媒の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亜鉛空気電池用触媒市場規模(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 中南米の亜鉛空気電池用触媒の用途別販売数量および売上高(2021年~2032年)
10.4 中南米の投資機会と主な課題
10.5 中南米の亜鉛空気電池用触媒市場規模(国別)
10.5.1 中南米の売上高の推移(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・アフリカ
11.1 中東・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・アフリカ主要メーカーの売上高
11.3 中東・アフリカにおける亜鉛空気電池用触媒の販売数量および売上高(用途別)(2021年~2032年)
11.4 中東・アフリカの投資機会と主な課題
11.5 中東・アフリカの亜鉛空気電池用触媒市場規模(国別)
11.5.1 中東・アフリカの売上高の推移(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 Nexceris, LLC
12.1.1 Nexceris, LLC 企業情報
12.1.2 Nexceris, LLC 事業概要
12.1.3 Nexceris, LLC 亜鉛空気電池用触媒の製品モデル、説明および仕様
12.1.4 Nexceris, LLCの亜鉛-空気電池用触媒の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.1.5 Nexceris, LLCの亜鉛-空気電池用触媒の2025年における製品別販売量
12.1.6 Nexceris, LLC 亜鉛-空気電池用触媒の2025年用途別売上高
12.1.7 Nexceris, LLC 亜鉛-空気電池用触媒の2025年地域別売上高
12.1.8 Nexceris, LLC 亜鉛-空気電池用触媒のSWOT分析
12.1.9 Nexceris, LLC の最近の動向
12.2 湖南遠大新材料株式会社
12.2.1 湖南遠大新材料株式会社 企業情報
12.2.2 湖南遠大新材料株式会社 事業概要
12.2.3 湖南遠大新材料株式会社 亜鉛-空気電池用触媒の製品モデル、説明および仕様
12.2.4 湖南遠大新材料株式会社の亜鉛-空気電池用触媒の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.2.5 湖南遠大新材料株式会社の亜鉛-空気電池用触媒の2025年における製品別販売状況
12.2.6 湖南元達新材料株式会社 亜鉛-空気電池用触媒の2025年用途別売上高
12.2.7 湖南元達新材料株式会社 亜鉛-空気電池用触媒の2025年地域別売上高
12.2.8 湖南遠大新材料株式会社の亜鉛-空気電池用触媒に関するSWOT分析
12.2.9 湖南遠大新材料株式会社の最近の動向
12.3 AZUL Energy Inc.
12.3.1 AZUL Energy Inc.の企業情報
12.3.2 AZUL Energy Inc.の事業概要
12.3.3 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒の製品モデル、説明および仕様
12.3.4 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒の生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.3.5 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒の2025年製品別売上高
12.3.6 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒の2025年用途別売上高
12.3.7 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒の2025年地域別売上高
12.3.8 AZUL Energy Inc. 亜鉛-空気電池用触媒のSWOT分析
12.3.9 AZUL Energy Inc. の最近の動向
12.4 Cerpotech AS
12.4.1 Cerpotech AS 企業情報
12.4.2 Cerpotech AS 事業概要
12.4.3 Cerpotech ASの亜鉛-空気電池用触媒:製品モデル、説明および仕様
12.4.4 Cerpotech ASの亜鉛-空気電池用触媒:生産能力、販売量、価格、売上高および粗利益率(2021年~2026年)
12.4.5 Cerpotech ASの亜鉛-空気電池用触媒:2025年の製品別販売状況
12.4.6 2025年のCerpotech AS亜鉛-空気電池用触媒の用途別販売状況
12.4.7 2025年のCerpotech AS亜鉛-空気電池用触媒の地域別販売状況
12.4.8 Cerpotech AS亜鉛-空気電池用触媒のSWOT分析
12.4.9 Cerpotech AS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 亜鉛-空気電池用触媒の産業チェーン
13.2 亜鉛-空気電池用触媒の上流材料分析
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 亜鉛-空気電池用触媒の統合生産分析
13.3.1 製造拠点分析
13.3.2 生産技術の概要
13.3.3 地域別のコスト要因
13.4 亜鉛空気電池用触媒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 亜鉛空気電池用触媒市場の動向
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 世界の亜鉛-空気電池用触媒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. 種類別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表2. 主要活物質別 世界の亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表3. 製品形態別 世界の亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年) (百万米ドル)
表4. 用途別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表5. 地域別世界亜鉛空気電池用触媒売上高の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年 (百万米ドル)
表6. 地域別世界亜鉛空気電池用触媒販売量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表7. 新興市場における国別売上高の成長率(CAGR)(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表8. 地域別世界亜鉛空気電池用触媒生産量の成長率(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
表9. メーカー別世界亜鉛空気電池用触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表10. メーカー別 世界の亜鉛空気電池用触媒販売シェア(2021年~2026年)
表11. メーカー別 世界の亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表12. メーカー別 世界の亜鉛空気電池用触媒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. 亜鉛空気電池用触媒の売上高に基づく、ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)の世界のメーカー別内訳、2025年
表15. 世界の亜鉛-空気電池用触媒のメーカー別平均粗利益率(%)(2021年対2025年)
表16. 世界の亜鉛-空気電池用触媒のメーカー別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2026年
表17. 主要メーカーの亜鉛空気電池用触媒の生産拠点および本社所在地
表18. 世界の亜鉛空気電池用触媒市場の集中率(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. 種類別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表22. 種類別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表23. 2021年~2026年の世界亜鉛空気電池用触媒の売上高(種類別、百万米ドル)
表24. 2027年~2032年の世界亜鉛空気電池用触媒の売上高(種類別、百万米ドル)
表25. 2021年~2026年の世界亜鉛空気電池用触媒の販売量(主要活物質別、トン) 2021年~2026年
表26. 主要活物質別世界亜鉛空気電池用触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表27. 主要活物質別世界亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表28. 主要活物質別 世界の亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2027-2032年
表29. 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2021-2026年
表30. 製品形態別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表31. 製品形態別世界亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2026年
表32. 製品形態別世界亜鉛-空気電池用触媒売上高 (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. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2021年~2026年
表35. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)、2027年~2032年
表36. 亜鉛-空気電池用触媒の成長著しいセクターにおける需要の年平均成長率(CAGR)(2026-2032年)
表37. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021-2026年
表38. 用途別世界亜鉛空気電池用触媒売上高(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. 地域別世界亜鉛空気電池用触媒生産量(トン)、2021年~2026年
表42. 地域別世界亜鉛空気電池用触媒生産量(トン)、2027年~2032年
表43. 北米亜鉛空気電池用触媒の成長促進要因および市場障壁
表44. 国別北米亜鉛空気電池用触媒売上高成長率(CAGR) (2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表45. 北米における亜鉛-空気電池用触媒の販売量(トン)の国別推移(2021年対2025年対2032年)
表46. 欧州における亜鉛-空気電池用触媒の成長促進要因および市場障壁
表47. 欧州の亜鉛-空気電池用触媒の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表48. 欧州の亜鉛-空気電池用触媒の販売量(トン):国別(2021年対2025年対2032年)
表49. アジア太平洋地域の亜鉛-空気電池用触媒の売上高成長率(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亜鉛-空気電池用触媒の販売量(トン)国別(2021年対2025年対2032年)
表51. アジア太平洋地域の亜鉛空気電池用触媒の成長促進要因および市場障壁
表52. 東南アジアの亜鉛空気電池用触媒の売上高成長率(CAGR)地域別:2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
表53. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の投資機会と主要な課題
表54. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の売上高成長率(CAGR):国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表55. 中東・アフリカにおける亜鉛空気電池用触媒の投資機会と主な課題
表56. 中東・アフリカにおける亜鉛空気電池用触媒の売上高成長率(CAGR)国別(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
表57. Nexceris, LLCの企業情報
表58. Nexceris, LLCの概要および主要事業
表59. Nexceris, LLCの製品モデル、説明および仕様
表60. Nexceris, LLCの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率(2021年~2026年)
表61. 2025年のNexceris, LLCの製品別売上高構成比
表62. 2025年のNexceris, LLCの用途別売上高構成比
表63. 2025年のNexceris, LLCの地域別売上高構成比
表64. Nexceris, LLCの亜鉛空気電池用触媒に関するSWOT分析
表65. Nexceris, LLCの最近の動向
表66. 湖南遠大新材料有限公司の企業情報
表67. 湖南遠大新材料有限公司の概要および主要事業
表68. 湖南遠大新材料有限公司の製品モデル、説明および仕様
表69. 湖南遠大新材料株式会社の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表70. 湖南遠大新材料株式会社の2025年における製品別売上高構成比
表71. 湖南遠大新材料株式会社の2025年用途別売上高構成比
表72. 湖南遠大新材料株式会社の2025年地域別売上高構成比
表73. 湖南遠大新材料株式会社の亜鉛空気電池用触媒に関するSWOT分析
表74. 湖南遠大新材料株式会社の最近の動向
表75. AZUL Energy Inc.の企業情報
表76. AZUL Energy Inc.の概要および主要事業
表77. AZUL Energy Inc.の製品モデル、説明および仕様
表78. AZUL Energy Inc.の生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)および粗利益率 (2021-2026年)
表79. AZUL Energy Inc.の2025年における製品別売上高構成比
表80. AZUL Energy Inc.の2025年における用途別売上高構成比
表81. AZUL Energy Inc.の2025年における地域別売上高構成比
表82. AZUL Energy Inc.の亜鉛空気電池用触媒に関するSWOT分析
表83. AZUL Energy Inc.の最近の動向
表84. Cerpotech ASの企業情報
表85. Cerpotech ASの概要および主要事業
表86. Cerpotech ASの製品モデル、説明および仕様
表87. Cerpotech ASの生産能力、販売量(トン)、売上高(百万米ドル)、価格(米ドル/kg)、粗利益率(2021年~2026年)
表88. Cerpotech ASの2025年製品別売上高構成比
表89. Cerpotech ASの2025年用途別売上高構成比
表90. 2025年のCerpotech ASの地域別売上高構成比
表91. Cerpotech ASの亜鉛空気電池用触媒のSWOT分析
表92. Cerpotech ASの最近の動向
表93. 主要原材料の分布
表94. 主要原材料サプライヤー
表95. 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96. 生産技術の進化におけるマイルストーン
表97. 販売代理店一覧
表98. 市場動向および市場の変遷
表99. 市場の推進要因および機会
表100. 市場の課題、リスク、および制約要因
表101. 本レポートのための調査プログラム/設計
表102. 二次情報源からの主要データ
表103. 一次情報源からの主要データ


図表一覧
図1. 亜鉛空気電池用触媒の製品写真
図2. タイプ別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図3. ORR触媒の製品画像
図4. OER触媒の製品画像
図5. 両機能性ORR/OER触媒の製品画像
図6. その他の製品の画像
図7. 主要活物質別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図8. マンガン系触媒の製品画像
図9. 銀系触媒の製品画像
図10. プラチナ族金属系触媒の製品画像
図11. 金属・窒素・炭素系触媒の製品画像
図12. その他の非貴金属遷移金属系触媒の製品画像
図13. 金属フリー炭素系触媒の製品画像
図14. その他の製品画像
図15. 製品形態別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率、2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図16. 乾燥触媒粉末の製品画像
図17. 触媒分散液およびインクの製品画像
図18. 触媒ペーストおよびスラリーの製品画像
図19. その他の製品画像
図20. 用途別世界亜鉛空気電池用触媒市場規模の成長率(2021年対2025年対2032年)(百万米ドル)
図21. 補聴器および医療機器
図22. 民生用および特殊電子機器
図23. 固定型エネルギー貯蔵
図24. バックアップ電源および通信
図25. 研究および実証
図26. その他
図27. 亜鉛空気電池用触媒レポートの対象期間
図28. 世界の亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年対2025年対2032年
図29. 世界の亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図30. 地域別 世界の亜鉛-空気電池用触媒売上高(CAGR):2021年対2025年対2032年(百万米ドル)
図31. 地域別 亜鉛-空気電池用触媒の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図32. 世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売量(トン)、2021年~2032年
図33. 地域別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量(CAGR):2021年対2025年対2032年(トン)
図34. 地域別世界亜鉛-空気電池用触媒販売量市場シェア(2021年~2032年)
図35. 世界亜鉛-空気電池用触媒の生産能力、生産量および稼働率 (トン)、2021年対2025年対2032年
図36. 2025年の亜鉛-空気電池用触媒販売量における上位5社および上位10社の市場シェア
図37. 世界の亜鉛-空気電池用触媒の売上高ベースの市場シェアランキング(2025年)
図38. 売上高貢献度別のティア分布 (2021年対2025年)
図39. 2025年のメーカー別ORR触媒売上高ベースの市場シェア
図40. 2025年のメーカー別OER触媒売上高ベースの市場シェア
図41. 2025年のメーカー別二機能性ORR/OER触媒売上高ベースの市場シェア
図42. 2025年のその他製品におけるメーカー別売上高ベースの市場シェア
図43. 世界の亜鉛空気電池用触媒のタイプ別販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図44. 世界の亜鉛空気電池用触媒のタイプ別売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図45. 世界の亜鉛空気電池用触媒のタイプ別平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021-2032年
図46. 世界の亜鉛空気電池用触媒の主要活物質別販売数量ベースの市場シェア(2021-2032年)
図47. 主要活物質別、世界の亜鉛-空気電池用触媒の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図48. 主要活物質別、世界の亜鉛-空気電池用触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図49. 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の販売数量ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図50. 製品形態別 世界の亜鉛-空気電池用触媒の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図51. 製品形態別世界亜鉛-空気電池用触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図52. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒の販売市場シェア(2021年~2032年)
図53. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒の売上高ベースの市場シェア(2021年~2032年)
図54. 用途別世界亜鉛-空気電池用触媒の平均販売価格(ASP)(米ドル/kg)、2021年~2032年
図55. 世界亜鉛-空気電池用触媒の生産能力、生産量および稼働率(トン)、2021年~2032年
図56. 地域別世界亜鉛-空気電池用触媒の生産市場シェア (2021年~2032年)
図57. 生産能力の促進要因および制約要因
図58. 北米における亜鉛空気電池用触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図59. 欧州における亜鉛空気電池用触媒の生産成長率(トン)、2021年~2032年
図60. 中国における亜鉛-空気電池用触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図61. 日本における亜鉛-空気電池用触媒の生産成長率(トン)、2021-2032年
図62. 北米の亜鉛空気電池用触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図63. 北米の亜鉛空気電池用触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図64. 2025年の北米トップ5メーカーの亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)
図65. 北米の亜鉛空気電池用触媒販売量(トン)の用途別内訳(2021-2032年)
図66. 北米における亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図67. 米国における亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図68. カナダにおける亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図69. メキシコの亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図70. 欧州の亜鉛空気電池用触媒販売量の前年比(トン)、2021年~2032年
図71. 欧州の亜鉛空気電池用触媒売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図72. 2025年の欧州亜鉛-空気電池用触媒トップ5メーカーの売上高(百万米ドル)
図73. 用途別欧州亜鉛-空気電池用触媒販売量(トン)(2021年~2032年)
図74. 欧州の亜鉛-空気電池用触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021-2032年)
図75. ドイツの亜鉛-空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図76. フランスの亜鉛-空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図77. 英国の亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図78. イタリアの亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図79. ロシアの亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図80. アジア太平洋地域の亜鉛-空気電池用触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図81. アジア太平洋地域の亜鉛-空気電池用触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図82. アジア太平洋地域の主要8社の亜鉛-空気電池用触媒の売上高 (百万米ドル)、2025年
図83. アジア太平洋地域の亜鉛空気電池用触媒の販売数量(トン)の用途別推移(2021年~2032年)
図84. アジア太平洋地域の亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図85. インドネシアの亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図86. 日本の亜鉛-空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図87. 韓国における亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図88. 中国台湾における亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図89. インドにおける亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図90. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の販売量(前年比、トン)、2021年~2032年
図91. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の売上高(前年比、百万米ドル)、2021年~2032年
図92. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の主要メーカー上位5社の売上高(百万米ドル、2025年)
図93. 中南米における亜鉛-空気電池用触媒の販売量(トン)の用途別内訳(2021年~2032年)
図94. 中南米における亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)の用途別推移(2021年~2032年)
図95. ブラジルにおける亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図96. アルゼンチンの亜鉛空気電池用触媒売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図97. 中東・アフリカの亜鉛空気電池用触媒販売量の前年比(トン)、2021-2032年
図98. 中東・アフリカの亜鉛空気電池用触媒の売上高の前年比(百万米ドル)、2021年~2032年
図99. 中東・アフリカの主要5メーカーの亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2025年
図100. 中東・アフリカにおける亜鉛空気電池用触媒の販売数量(トン):用途別(2021年~2032年)
図101. 中東・アフリカにおける亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル):用途別(2021年~2032年)
図102. GCC諸国の亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図103. トルコの亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図104. エジプトの亜鉛空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021-2032年
図105. 南アフリカの亜鉛-空気電池用触媒の売上高(百万米ドル)、2021年~2032年
図106. 亜鉛-空気電池用触媒の産業チェーン図
図107. 地域別亜鉛-空気電池用触媒の製造拠点分布(%)
図108. 亜鉛-空気電池用触媒の製造プロセス
図109. 地域別亜鉛-空気電池用触媒の生産コスト構造
図110. 流通チャネル(直接販売対卸売)
図111. 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112. データの三角検証
図113. インタビュー対象となった主要幹部

※亜鉛-空気電池は、負極に亜鉛、正極に空気中の酸素を利用する電気化学電池の一種です。この電池は、その高い理論エネルギー密度、比較的低い材料コスト、そして本質的な安全性から、次世代の電力貯蔵システムとして大きな期待を集めています。しかし、空気極における酸素の電気化学反応、特に放電時の酸素還元反応(ORR)と充電時の酸素発生反応(OER)は反応速度が遅く、過電圧が大きいという課題があります。この課題を克服し、電池の性能、効率、サイクル寿命を向上させるために不可欠なのが「触媒」の存在です。
亜鉛-空気電池用触媒とは、空気極において酸素還元反応および酸素発生反応の反応速度を加速させ、過電圧を低減する物質のことです。これにより、電池のエネルギー効率が向上し、高出力化や長寿命化が実現されます。特に、充電可能な二次電池型亜鉛-空気電池では、ORRとOERの両方を効率的に促進できる「二機能性触媒」の開発が極めて重要となります。

触媒の種類は多岐にわたりますが、大きく分けて貴金属触媒と非貴金属触媒に分類されます。
貴金属触媒としては、主に白金(Pt)系の触媒がORRに対して高い活性を示します。また、OERにはルテニウム(Ru)やイリジウム(Ir)の酸化物などが有効です。これらの触媒は一般的に高い活性と安定性を持ちますが、高価で希少であるため、電池全体のコストを高めるという欠点があります。特に、PtはORRに優れるもののOER活性は低く、RuO2やIrO2はOERに優れるもののORR活性は限定的であるため、二機能性触媒としては複数の貴金属を組み合わせる必要があります。

一方、非貴金属触媒は、その低コスト性から活発に研究開発が進められています。
代表的なものとしては、炭素材料をベースとした触媒があります。特に、窒素、硫黄、リンなどのヘテロ原子をドープした炭素材料は、ORR活性を示すことが知られています。さらに、鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)などの遷移金属と窒素を組み合わせた金属-窒素-炭素(M-N-C)複合体、例えばFe-N-CやCo-N-Cは、貴金属触媒に匹敵する、あるいはそれ以上のORR活性を示すことが報告されています。これらは、炭素骨格中に形成される金属-窒素錯体が活性サイトとして機能すると考えられています。
また、遷移金属酸化物も重要な非貴金属触媒の一つです。マンガン酸化物(MnO2)、コバルト酸化物(Co3O4)、ニッケル-コバルト酸化物(NiCo2O4)などは、ORRとOERの両方、あるいは片方に対して触媒活性を示します。これらの酸化物は、比較的安定で低コストであり、特にMnO2は一次電池の空気極触媒として広く用いられています。ペロブスカイト型酸化物(例: LaCoO3、BaSrCoFeO)も、その結晶構造の多様性からORR/OER二機能性触媒として注目されています。
硫化物、窒化物、リン化物などの遷移金属化合物も、新たな触媒候補として探索されています。例えば、コバルト硫化物やニッケルリン化物などは、良好な電気伝導性と触媒活性を併せ持つことがあります。
さらに、金属有機構造体(MOFs)や共有結合性有機構造体(COFs)を前駆体として用い、熱処理することで、高い活性を持つM-N-C触媒を合成する技術も注目されています。これにより、均一な活性サイトを持つ高表面積触媒の創製が可能になります。

亜鉛-空気電池用触媒の主な用途は、もちろん亜鉛-空気電池そのものです。
一次電池型(非充電式)の亜鉛-空気電池は、主に補聴器、鉄道信号、非常用照明など、小型で安定した電力供給が求められる用途に利用されています。これらの電池では、主にORR触媒、特にMnO2などの安価な触媒が用いられます。
一方、二次電池型(充電式)の亜鉛-空気電池は、スマートフォンやノートパソコンなどのポータブル電子機器、電気自動車(EV)の電源、そして大規模な定置型蓄電池としての用途が期待されています。これらの用途では、効率的な充放電サイクルが不可欠であるため、高活性かつ高耐久性の二機能性触媒が求められます。現在の研究開発の主流は、この二次電池用高性能触媒の開発にあります。

関連技術としては、触媒設計、電解液の最適化、そして空気極の構造設計が挙げられます。
触媒設計においては、触媒のナノ構造化が重要です。ナノ粒子化や多孔質構造の導入により、触媒の比表面積が増大し、活性サイトの数が増えることで、触媒活性が向上します。また、複数の種類の触媒を複合化することで、個々の触媒が持つ利点を組み合わせ、相乗効果を発揮させるアプローチも有効です。例えば、導電性の高い炭素材料に、活性の高い金属酸化物を担持させることで、効率の良い複合触媒が得られます。近年では、金属原子を孤立分散させた単原子触媒(SACs)が、原子利用効率の最大化と高活性化の両立を目指す次世代触媒として注目されています。
電解液の種類も触媒性能に大きく影響します。水系電解液(アルカリ性、中性)が一般的ですが、非水系電解液を用いた亜鉛-空気電池も研究されており、それぞれの電解液に適した触媒の開発が必要です。
空気極全体の構造も性能を左右します。触媒層、ガス拡散層、集電体などの各要素を最適化し、酸素の効率的な供給と反応生成物のスムーズな排出を可能にする設計が求められます。

今後の展望として、亜鉛-空気電池用触媒の研究開発は、さらなる高性能化とコスト低減に焦点を当てています。具体的には、貴金属を使用しない、あるいは使用量を大幅に削減した非貴金属触媒で、貴金属触媒に匹敵またはそれ以上の活性と耐久性を持つ二機能性触媒の開発が目標です。また、長期間の充放電サイクルにおいても安定した性能を維持できる触媒の実現も喫緊の課題です。これにより、亜鉛-空気電池は、より多くのアプリケーションで実用化され、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献すると期待されています。