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des opportunités du marché de catalyseur de cellules d'essence, stratégies, et prévisions, 2007 à 2013

Type De Produit: Étude de Marché Date de Publication: Dec 02, 2007
 
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Table des matières

Catalyseurs document de synthèse de cellules d'essence

  • Les la plupart ont cité la recherche scientifique de catalyseur
    • EL-Sayed de Mostafa A. est le Chef incontesté dans la recherche scientifique de catalyseur
    • Susie Eustis décrit l'effet électromagnétique de l'oscillation extérieure sur Nanoparticles
    • Les caractéristiques de Nanoparticles ne mesurent pas linéairement avec la dimension et sont une fonction du comportement d'électron
  • Les catalyseurs de cellules d'essence lancent mener sur le marché des forces
  • Parts de marché mondiaux de catalyseurs de cellules d'essence
    • Johnson Matthey
    • QuantumSphere
    • QuantumSphere chronique, composition granulométrique étroite
    • Dynalyst de Cabot Jet-A basé la poudre traitant la technique de formation de catalyseur
    • La technologie de propriété industrielle de Cabot fixe les groupes organiques à la surface des particules de noir de charbon
  • Prévisions du marché de catalyseur de cellules d'essence
  • Les catalyseurs appropriés, Eau-Changent de vitesse la réaction

1. Description du marché de catalyseur de cellules d'essence et dynamique du marché

  • 1.1 EL-Sayed de Mostafa A. la plupart de recherche scientifique citée de catalyseur
    • 1.1.1 le platine colloïdal « cubique » Nanoparticles 1986 d'EL-Sayed de Mostafa A.
    • 1.1.2 Mostafa A. EL-Sayed est le Chef d'Undisputed dans la recherche scientifique de catalyseur
    • 1.1.3 Susie Eustis décrit l'effet électromagnétique de l'oscillation extérieure de Nanoparticles
    • 1.1.4 l'influence de la morphologie extérieure sur la cinétique d'une réaction cathodique de cellules d'essence
  • 1.2 Les catalyseurs surmontent des obstacles techniques de cellules d'essence et des désavantages de fonctionnement
  • 1.3 Types de technologies de cellules d'essence
    • 1.3.1 Comparaison des technologies de cellules d'essence
    • 1.3.2 Catalyseurs de ruthénium de/de platine de PEM
    • 1.3.3 Cellules d'essence directes de méthylène
    • 1.3.4 Cellules d'essence alkalines
    • 1.3.5 Cellules d'essence d'acide phosphorique
    • 1.3.6 Cellules d'essence fondues de carbonate
    • 1.3.7 Cellules d'essence solides d'oxyde
    • 1.3.8 Cellules d'essence régénératrices
  • 1.4 Bits de Nanoscopic de platine pour la technologie de catalyseur de cellules d'essence
    • 1.4.1 Amélioration de la performance des catalyseurs de platine
    • 1.4.2 Transformation de forme et fonte extérieure du platine cubique et tétraédrique Nanocrystals
    • 1.4.3 Personne à charge catalytique d'activité sur la dimension et la forme de Nanocrystals
    • 1.4.4 Pourquoi l'or Nanoparticles sont plus précieux qu'assez l'or : Susie Eustis et EL-Sayed de Mostafa A.
    • 1.4.5 Effet de catalyse sur la stabilité de Nanoparticles métallique : Réaction de Suzuki catalysée par PVP-Palladium Nanoparticles Radha Narayanan et EL-Sayed de Mostafa A.
  • 1.5 Catalyseurs de palladium préparés par le plasma de débit de lueur pour l'hydrogénation sélectrice de l'acétylène
    • 1.5.1 Synthèse Forme-Réglée de platine colloïdal Nanoparticles
    • 1.5.2 Platine Nanocrystals
    • 1.5.3 Déterminer des applications de réacteur et de potentiel de membrane de palladium la production d'hydrogène
  • 1.6 Dissolution et dépôt de platine dans une membrane
    • 1.6.1 Image de dépôt de platine de TEM de la cathode

2. Parts de marché de catalyseur de cellules d'essence et prévisions du marché

  • 2.1 Catalyseur de cellules d'essence de platine
  • 2.2 Marché de catalyseurs de cellules d'essence menant des forces
    • 2.2.1 Dynamique du marché de catalyseurs de cellules d'essence
  • 2.3 Parts de marché mondiaux de catalyseurs de cellules d'essence
    • 2.3.1 Johnson Matthey
    • 2.3.2 Palladium de QSI-Nano de QuantumSphere
    • 2.3.3 Catalyseurs de cellules d'essence de QuantumSphere
    • 2.3.4 Catalyseur d'Electrolyser de découverte d'acta
    • 2.3.5 Le platine d'acta libèrent des catalyseurs
  • 2.4 Prévisions du marché de catalyseur de cellules d'essence
    • 2.4.1 Analyse régionale du marché de catalyseur de cellules d'essence
  • 2.5 Analyse de marchés du platine
    • 2.5.1 Catalyseurs de cellules d'essence
    • 2.5.2 Catalyseurs de cellules d'essence de platine
    • 2.5.3 Approvisionnement de platine par région
    • 2.5.4 Réduction de la quantité de Platine-Charge
  • 2.6 Catalyseurs stationnaires de cellules d'essence
    • 2.6.1 Marché stationnaire de cellules d'essence
    • 2.6.2 Marché portatif de cellules d'essence
    • 2.6.3 Marché de transport de cellules d'essence
    • 2.6.4 Moteurs stationnaires mondiaux d'évolution du marché de cellules d'essence
  • 2.7 Forces et faiblesses de cellules d'essence
  • 2.8 Analyse régionale du marché de cellules d'essence
    • 2.8.1 Cellules d'essence la Californie
    • 2.8.2 Cellules d'essence E.U.
    • 2.8.3 Alliance semi-conductrice E.U. SECA de conversion d'énergie
    • 2.8.4 Région E.U. Acumentrics de Boston, alimentation électrique de technologie de cellules, technologie de Protonex de Southborough, Ztek entreprises TIAX dans de Woburn, et de Cambridge soeur et cellules d'essence de Nuvera
    • 2.8.5 Cellules d'essence Canada
    • 2.8.6 Cellules d'essence au Canada
    • 2.8.7 Cellules d'essence Japon
    • 2.8.8 Projet neuf de base d'énergie (NEF) et l'association Matsushita de gaz du Japon électrique
    • 2.8.9 Perspectives Japon de ventes
    • 2.8.10 Projet neuf de soleil (Japon)
    • 2.8.11 Développement de cellules d'essence au Japon
    • 2.8.12 Cogénération de cellules d'essence au Japon
    • 2.8.13 Programme Tokyo-Basé de millénium de JGA,
    • 2.8.14 Subventions de gouvernement japonaises en 2006
    • 2.8.15 Cogénération de cellules d'essence au Japon
    • 2.8.16 En établissant des indicatifs et des normes soyez très important pour les systèmes avançants de cellules d'essence au Japon
    • 2.8.17 Cellules d'essence Allemagne
    • 2.8.18 Planification stratégique stratégique d'EPRI
    • 2.8.19 Scénarios électriques de l'institut de recherche (EPRI) : Prix d'essence et coûts environnementaux de réduction élevés
    • 2.8.20 Scénarios électriques de l'institut de recherche (EPRI) : Évolution des prix d'essence et des coûts de CO2

3. Description de produit de catalyseur de cellules d'essence

  • 3.1 Catalyseurs de cellules d'essence de Johnson Matthey
    • 3.1.1 Cellules d'essence de Johnson Matthey
    • 3.1.2 Catalyseur de Johnson Matthey HiSPECR
    • 3.1.3 Johnson Matthey adresse les composants catalytiques
    • 3.1.4 Catalyseurs de Johnson Matthey pour la production d'hydrogène
  • 3.2 ACTA
    • 3.2.1 Catalyseur d'acta pour les cellules d'essence directes d'alcool
    • 3.2.2 Le platine d'acta libèrent des catalyseurs
  • 3.3 QuantumSphere
    • 3.3.1 Cellule d'essence d'hydrogène de/de cellules d'essence de méthylène de QSI
    • 3.3.2 Cellule d'essence de méthylène de QSI
    • 3.3.3 QuantumSphere place la recherche d'université
    • 3.3.4 Palladium de QuantumSphere QSI-NanoR
    • 3.3.5 Rendements de QuantumSphere dans le rétablissement d'hydrogène
    • 3.3.6 Hausse de QuantumSphere 45% de l'alimentation électrique comportant le cobalt de QSI-NanoR dans l'Assemblée directe d'électrode de membrane de cellules d'essence de méthylène
    • 3.3.7 Les catalyseurs de QuantumSphere QSI-NanoR pour de grandes batteries a la hausse de 320% de l'alimentation électrique pour des cathodes de batterie de Zinc-Air
    • 3.3.8 Nanometals Ultra-Pur et hautement uniforme de QuantumSphere et alliages au-dessous de 100 nanomètres
  • 3.4 Entreprises DSE de DoppStein
    • 3.4.1 Données scientifiques indépendantes d'entreprises de DoppStein pour valider QuantumSphere
  • 3.5 Laboratoire de national d'Argonne USA
  • 3.6 Cellule d'essence de BASF
    • 3.6.1 PEMEAS (BASF)
    • 3.6.2 Division d'E-TEK™ de BASF/PEMEAS
  • 3.7 La cellule d'essence lance le Ltd sur le marché
  • 3.8 Cellule d'essence de Cabot Electrocatalysts
    • 3.8.1 Processus de fabrication de DynalystR Electrocatalysts de Cabot
    • 3.8.2 Développement avançé de cellules d'essence de Cabot
    • 3.8.3 Technologie d'Electrocatalyst de carbone modifiée par Cabot
    • 3.8.4 Technologie modifiée par Cabot de noir de charbon
    • 3.8.5 Catalyseurs inférieurs de cellules d'essence d'humidité relative de Cabot
    • 3.8.6 Développement avançé de cellules d'essence de Cabot
  • 3.9 Catalyseurs de cellules d'essence de Nanohorns de carbone de NEC
    • 3.9.1 Catalyseur Nanotechnology de cellules d'essence à NEC
    • 3.9.2 Auto-Assemblage ascendant Nanotechnology de NEC pour la création des matériaux avec les propriétés neuves tel Fullerene et le carbone Nanotube
    • 3.9.3 Type de haut en bas de technologie de Nanofabrication
    • 3.9.4 NEC Calixarene
    • 3.9.5 NEC Nanofabrication/Nano-Characterization - Calixarene et technologie de règlementation de CNT -
    • 3.9.6 CNT a cylindrique formé le matériau de carbone
    • 3.9.7 Tubes de carbone de NEC CNH Nanometric
    • 3.9.8 Synthèse de NEC de CNT et de CNH
    • 3.9.9 NEC Nanotechnology laisse des travaux de platine comme catalyseur efficacement
    • 3.9.10 NEC augmente la superficie des particules de platine
  • 3.10 Technologie portative de cellules d'essence de polymère principal de PolyFuel
    • 3.10.1 PolyFuel conçoit les Nano-Architectures et les caractéristiques chimiques d'une membrane
    • 3.10.2 Membranes de fluorocarbone de pointe
  • 3.11 Catalyseurs d'Oxford
    • 3.11.1 La plateforme de catalyseurs d'Oxford est pour une classe de roman des catalyseurs comportant des carbures en métal
  • 3.12 Grace Davison
  • 3.13 Groupe Energie de Voller
  • 3.14 Catalyseur de Zhong Lin Wang pour la production d'hydrogène
  • 3.15 L'université d'Oxford Enzyme-A basé la cellule d'essence d'hydrogène
    • 3.15.1 Technologie de cellules d'essence de Trulite
  • 3.16 Cellule d'essence d'hydre
  • 3.17 Laboratoire de national de Brookhaven
    • 3.17.1 Le métal Nanoparticles font la catalyse quand en circuit mis Ceria
    • 3.17.2 Carbone Nanotubes (CNTs) de GSI Creos pour des cellules d'essence
    • 3.17.3 Cellule d'essence solide d'oxyde de cellules d'essence de Topsoe
    • 3.17.4 Elyst Electrocatalysts d'Umicore
    • 3.17.5 Technologies SA d'arrivée
  • 3.18 ALTAIR Nanomaterials
  • 3.19 Technologie ALTI BWT de l'eau de puits
  • 3.20 Membranes et dispersions de NafionR de cellules d'essence de Dupont
  • 3.21 Hoku scientifique
  • 3.22 Membranes d'alimentation électrique d'ion pour les cellules d'essence directes de méthylène
  • 3.23 Alimentation électrique Ltd d'ITM
  • 3.24 Solvay Solexis
  • 3.25 Montage partiel de pile de cellules d'Entegris
  • 3.26 La découverte nationale de catalyseur de laboratoire d'Argonne amplifie des cellules d'essence d'hydrogène
    • 3.26.1 Stabilité thermique en air des couches de catalyseur de cellules de catalyseurs de Pt/C et d'essence de PEM
    • 3.26.2 Service de chimie, stabilisation nationale de laboratoire de Brookhaven d'Oxygène-Réduction Electrocatalysts de platine en utilisant des batteries d'or
    • 3.27 Lessive-Chemie comportée
    • 3.27.1 Catalyseurs de purification de matière de base de Lessive-Chemie :
    • 3.27.2 Matière de base de Lessive-Chemie reprenant des catalyseurs :
    • 3.27.3 Catalyseurs de déviation d'Eau-Gaz de Lessive-Chemie
    • 3.27.4 Catalyseurs de purification d'oxyde de carbone de Lessive-Chemie :
    • 3.27.5 Catalyseurs de combustion de gaz d'échappement de Lessive-Chemie :
    • 3.27.6 Catalyseurs de Syngas de Lessive-Chemie
  • 3.28 Catalyseurs pour le butane reprenant en cellules d'essence de Zirconia
  • 3.29 IdaTech et RWE

4. Technologie de catalyseur de cellules d'essence

  • 4.1 Le catalyseur permet des conversions chimiques
  • 4.2 La technologie de propriété industrielle de Cabot fixe les groupes organiques à la surface des particules de noir de charbon
    • 4.2.1 Surface des groupes organiques oxydation d'Ewplaxes de particules de noir de charbon et de l'adsorption d'agent tensio-actif
  • 4.3 Catalyseur de Hydrodechlorination en métal noble de Johnson Matley
    • 4.3.1 Catalyseur Tungstène-Contenant de cellules d'essence de Johnson Matley
  • 4.4 Carbone Nanotechnologies
  • 4.5 Fabrication de NEC Nanoparticle
    • 4.5.1 Calixarene
    • 4.5.2 Procédé de Nanoparticle LANS de fer de NEC
    • 4.5.3 Nanotechnologies principal
  • 4.6 QuantumSphere place le Nano-palladium pour substituer le platine
  • 4.7 Cellule d'essence de PEM de membrane
    • 4.7.1 QuantumSphere Nanocatalysts de haute qualité
  • 4.8 Gazéification de charbon
  • 4.9 Hydrogène
    • 4.9.1 Catalyseurs de Metalloporphyrin
  • 4.10 Catalyseur d'or pour des cellules d'essence

5 profils de Catalyst Company de cellules d'essence

  • 5.1 ACTA
    • 5.1.1 Technologie d'acta
    • 5.1.2 ACTA Revenu
    • 5.1.3 Contrat de distribution de technologie de cellules d'essence d'ACTA avec Sumitomo/Summit Medichem
    • 5.1.4 Classe des propriétaires Nanotechnology d'acta
  • 5.2 Laboratoire de national d'Argonne
  • 5.3 Industrie Gmbh de cellules d'essence de cibles de cellules d'essence de BASF
    • 5.3.1 BASF/PEMEAS
    • 5.3.2 Cellule d'essence de BASF
    • 5.3.3 BASF/PEMEAS/E-TEK
  • 5.4 Cabot Corporation
    • 5.4.1 Groupe de cellules d'essence de Cabot
  • 5.5 Entreprises de DoppStein
  • 5.6 Engelhard
  • 5.7 Énergie de cellules d'essence
  • 5.8 Johnson Matthey
    • 5.8.1 Division de catalyseurs de Johnson Matthey
    • 5.8.2 Johnson Matthey établit l'installation de catalyseur de voiture en Corée
    • 5.8.3 Installation de catalyseur de voiture de Johnson Matthey en Russie
    • 5.8.4 Produits chimiques de spécialité de Johnson Matthey
  • 5.9 Association nationale d'hydrogène
  • 5.10 Catalyseurs d'Oxford
    • 5.10.1 Catalyseurs Revenu d'Oxford
    • 5.10.2 Permis de catalyseurs d'Oxford
    • 5.10.3 Brevets de catalyseurs d'Oxford
  • 5.11 PolyFuel
  • 5.2 QuantumSphere
    • 5.11.1 Matériaux avançés de QuantumSphere accroissant des catalyseurs de nano pour des applications de Propre-Énergie
    • 5.11.2 Matériaux de catalyseur de QuantumSphere Nanoscale
    • 5.11.3 Rétablissement très efficace d'hydrogène de QuantumSphere par l'intermédiaire d'électrolyse de l'eau à l'aide des électrodes de Nanometal
  • 5.12 Groupe de SGL :
    • 5.12.1 Groupe de SGL - Carbon Company
  • 5.3 Lessive-Chemie comportée
    • 5.12.2 Lessive-Chemie au Québec dans la production de phosphate de fer de lithium
  • 5.13 Superprotonic

Liste de Tableaux et de Schémas

  • Tableau ES-1
    • Marché de catalyseurs de cellules d'essence menant des forces
  • Schéma ES-2
    • Parts de marché mondiaux de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, première moitié 2007
  • Schéma ES-3
    • Prévisions mondiales du marché de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, 2007-2013
  • Tableau 1-1
    • Influence de la morphologie extérieure sur la cinétique d'une réaction cathodique de cellules d'essence
  • Tableau 1-2
    • Types de technologies de cellules d'essence
  • Tableau 1-3
    • Comparaison des technologies de cellules d'essence
  • Schéma 1-4
    • Retrait schématique du dépôt de platine dans une membrane d'électrolyte de polymère.
  • Schéma 1-5
    • Images de TEM d'une section transversale de MEA
  • Tableau 2-1
    • Marché de catalyseurs de cellules d'essence menant des forces
  • Tableau 2-2
    • Fonctions du marché de catalyseurs de cellules d'essence
  • Schéma 2 ou 3
    • Parts de marché mondiaux de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, première moitié 2007
  • Schéma 2-4
    • Mondial 2007 parts de marché d'expédition de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, 2006 et première moitié
  • Schéma 2-5
    • Prévisions mondiales du marché de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, 2007-2013
  • Tableau 2-6
    • Prévisions mondiales du marché de catalyseurs de cellules d'essence, dollars, 2007-2013
  • Tableau 2-7
    • Prévisions mondiales du marché de catalyseurs de cellules d'essence, pour cent, 2007-2013
  • Tableau 2-8
    • L'offre et la demande de platine
  • Tableau 2-9
    • Moteurs stationnaires mondiaux d'évolution du marché de cellules d'essence
  • Tableau 2-10
    • Segments stationnaires mondiaux du marché de cellules d'essence
  • Tableau 2-11
    • Positionnement de technologie de cellules d'essence
  • Tableau 2-12
    • Forces et faiblesses stationnaires de cellules d'essence
  • Tableau 2-13
    • Programme japonais de gouvernement pour l'introduction de cellules d'essence
  • Tableau 2-14
    • Perspectives japonaises de ventes
  • Tableau 3-1
    • Produits de Johnson Matthey
  • Tableau 3-2
    • Produit de HiSPECR
  • Tableau 3-3
    • Développement continu de catalyseur de Johnson Matthey
  • Tableau 3-4
    • Essence traitant des applications de Johnson Matthey Synetix Company
  • Tableau 3-5
    • Catalyseurs de cellules d'essence :
  • Tableau 3-6
    • Produits de catalyseur d'acta
  • Tableau 3-7
    • Solution de catalyseur de QSI-NanoR :
  • Tableau 3-8
    • Stratégies centrales de recherches de QuantumSphere
  • Tableau 3-9
    • Les sens centraux de recherches de QuantumSphere ont signifié pour réaliser des applications commercialement viables de catalyseur de FuelCell
  • Schéma 3-10
    • Électrode poreuse de QuantumSphere
  • Schéma 3-11
    • Surface de QuantumSphere d'électrode 10 particules de nanomètre dans l'électrode (Nanoparticles sur Support)
  • Schéma 3-12
    • QuantumSphere 10 particules de nanomètre en catalyseur poreux d'électrode (nanomètre de largeur 75)
  • Schéma 3-13
    • Coût par gge en fonction de coût de l'électricité
  • Tableau 3-14
    • Produits du catalyseur de Quantumsphere
  • Tableau 3-15
    • Caractéristiques de cellules d'essence de BASF
  • Tableau 3-16
    • Produits de catalyseur d'E-TEK
  • Tableau 3-17
    • Technologies du catalyseur d'E-TEK
  • Tableau 3-18
    • DynalystR Electrocatalysts de Cabot
  • Tableau 3-19
    • Propriétés principales de DynalystR Electrocatalysts de Cabot
  • Tableau 3-20
    • Applications principales de DynalystR Electrocatalysts de Cabot
  • Tableau 3-21
    • Manipulation de Cabot de plus de substances par l'intermédiaire d'expansion de ce qui est possible avec des noir de charbon
  • Tableau 3-22
    • Fonctions avançées d'Electrocatalysts de cellules d'essence de Cabot
  • Schéma 3-23
    • Catalyseurs d'Oxford
  • Tableau 4-1
    • Performance de cellules d'essence de Hydrogène-Air
  • Schéma 4-2
    • Groupe de Chalcogenides en métal de matériaux avec le potentiel pour substituer le platine dans la cathode de Pefc
  • Tableau 5-1
    • Programmes de développement d'ACTA d'université
  • Tableau 5-2
    • Activités de cellules d'essence de BASF
  • Tableau 5-3
    • Initiatives de groupe de catalyseurs d'Oxford

des opportunités du marché de catalyseur de cellules d'essence, stratégies, et prévisions, 2007 à 2013

Éditeur: WinterGreen Research, Inc.

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