我國小型燃料電池產業發展策略研究

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在無所不在(Ubiquitous)的連網社會與無線裝置提供更多行動資訊與影音娛樂功能下,可攜式電子產品對長效電力需求不斷升高,將遠非目前電池技術所能應付。燃料電池能量密度高,可使可攜式電子產品運轉時間為鋰電池2倍以上,且攜帶方便,可快速補充燃料,具有良好移動性,對消費者而言具有吸引力。

不過,小型燃料電池在降低成本、小型化、輕量化及耐久性等技術層面上,仍有許多值得改善之處;短期內,小型燃料電池並不能完全取代鋰電池,比較有可能的是二者將並存於高性能可攜式電子產品之電源市場。

預期3C燃料電池將以應用於NB最早進入主流市場,且單價高,短期內又以NB用MFC學習效果最大,市場滲透率最高;在國內既有NB產業基礎下,切入NB應用市場有利基。
目 錄

第一章 緒 論
第一節 研究動機與目的
第二節 研究範圍與架構
第三節 研究方法
第二章 小型燃料電池市場商機
第一節 小型燃料電池之市場驅動因素
第二節 小型燃料電池應用市場展望
第三章 小型燃料電池技術發展現況與趨勢
第一節 各種小型燃料電池技術特性比較
第二節 直接甲醇燃料電池
第三節 其他具有潛力之小型燃料電池技術
第四章 小型燃料電池產業發展現況分析
第一節 產業綜論
第二節 直接甲醇燃料電池產業結構分析
第三節 直接甲醇燃料電池產業面臨的問題探討
第四節 主要競爭廠商策略
第五章 未來商業化情境與關鍵成功因素分析
第一節 未來情境預測
第二節 商業化成功之關鍵因素分析
第六章 國內小型燃料電池產業發展現況與趨勢
第一節 國內產業現況與未來展望
第二節 國內燃料電池產業競爭力分析
第七章 結論及建議
第一節 結論
第二節 發展策略建議
參考文獻

圖目錄
圖1-1 可攜式機器之電源發展趨勢
圖1-2 研究範圍與架構
圖1-3 研究方法與流程
圖2-1 可攜式電子產品的電力供需差距
圖2-2 DMFC與鋰離子電池之能量密度比較
圖2-3 可攜式電子產品之電源供應趨勢
圖2-4 燃料電池在3C高價電源市場之滲透率預測
圖2-5 燃料電池在各主要3C產品市場之滲透率預測
圖2-6 Moore’s產品生命週期曲線
圖2-7 小型燃料電池市場規模預測-按3C電子產品別分
圖2-8 小型燃料電池市場規模預測-按功能別分
圖2-9 2012年燃料電池於各3C產品之應用市場規模-按功能別分
圖2-10 小型燃料電池市場規模預測-按技術類型分
圖2-11 2012年燃料電池於各3C產品之應用市場規模-按技術類型分
圖2-12 小型燃料電池與鋰電池之價格比趨勢預測-按應用產品別分
圖2-13 3C用小型燃料電池之學習曲線-按應用產品別分
圖3-1 主要3C用燃料電池系統類型
圖3-2 DMFC發電基礎組件及運作原理示意圖
圖3-3 直接甲醇燃料電池系統架構
圖3-4 Toshiba筆記型電腦用DMFC
圖3-5 Sanyo開發IBM筆記型電腦用DMFC
圖3-6 Samsung DMFC用筆記型電腦
圖3-7 NEC筆記型電腦用DMFC
圖3-8 Toshiba行動電話用DMFC
圖3-9 Toshiba MP3用DMFC
圖3-10 MTI智慧型手機用DMFC
圖3-11 Samsung之DMFC關鍵元件技術發展及成本降低策略
圖3-12 Motorola平面式電池堆設計
圖3-13 堆疊式電池堆設計
圖3-14 Lynntech電池堆設計
圖3-15 Samsung電池堆設計
圖3-16 Smart Fuel Cell電池堆設計與分解圖
圖3-17 日本可攜式DMFC技術Roadmap
圖3-18 韓國DMFC技術Roadmap
圖3-19 NTT公司之手機用儲氫合金型燃料電池
圖3-20 Canon公司之數位相機用儲氫合金型燃料電池
圖3-21 Angstrom Power燃料電池結構示意圖
圖3-22 Angstrom Power之G2可攜式燃料電池充電器規格
圖3-23 Casio的微重組器結構設計
圖3-24 Casio可攜式燃料電池產品規格
圖3-25 UltraCell RMFC與主動式DMFC之結構差異比較
圖3-26 Medis Fuel Cell 結構
圖3-27 Millennium Cell 之Hydrogen on DemandR 燃料電池架構
圖3-28 Millennium Cell 之NB用15W氫燃料電池系統架構
圖3-29 Seiko Instrument之PEMFC系統架構
圖3-30 Hitachi Maxell鋁粉末加水製氫之PEMFC系統
圖3-31 NTT DoCoMo金屬材料加水製氫之小型PEMFC系統
圖4-1 勝光科技之DMFC系統架構
圖4-2 DMFC之MEA材料成本分析
圖4-3 PolyFuel NB用燃料電池系統之體積結構
圖5-1 可攜式燃料電池的國際標準化及法規對應趨勢
圖5-2 小型燃料電池產業實用化情境預測
圖5-3 甲醇可攜式燃料電池之商品流通體系
圖6-1 工業技術研究院於DMFC之技術發展規劃
圖6-2 工業技術研究院NB用複合型DMFC開發目標(2008年)
圖6-3 國內小型燃料電池產業供應鏈分析
圖6-4 國內3C用燃料電池產品導入時程預測
圖6-5 勝光科技Media Bay DMFC筆記型電腦原型機結構
圖6-6 國內DMFC技術現況與日本之差距(2005-2006年)
圖7-1 國內外DMFC技術Roadmap比較
圖7-2 3C用燃料電池商業化情境預測
圖7-3 國內小型燃料電池產業競爭力分析

表目錄
表2-1 NB個人電腦各種操作項目之電力需求
表2-2 4G手機各種功能的能源需求
表2-3 小型燃料電池之應用產品及所需功率
表2-4 小型燃料電池應用於主要3C電子產品之SWOT分析
表2-5 主要3C電子產品導入燃料電池之市場進程
表3-1 各種小型燃料電池技術比較
表3-2 PEMFC燃料之能量密度與反應式
表3-3 主要3C用燃料電池系統技術特性比較
表3-4 觸媒製造商已開發之觸媒規格
表3-5 電解質膜製造商已開發之電解質膜規格與特性
表3-6 膜電極組製造商已開發之MEA規格與特性
表3-7 燃料電池堆疊方法之優缺點比較
表3-8 微幫浦驅動方式之優缺點比較
表3-9 美國DMFC開發現況
表3-10 美國DOE可攜式燃料電池計畫及參與廠商一覽
表3-11 美國DOE於小型燃料電池之技術Roadmap
表3-12 韓國小型燃料電池產業之研發概況
表3-13 UltraCell UC25改質型燃料電池產品規格
表3-14 Medis燃料電池規格
表4-1 各種燃料的小型燃料電池開發廠商
表4-2 各國主要3C用小型燃料電池開發狀況
表4-3 DMFC產業供應鏈廠商
表4-4 小型燃料電池廠商之經營策略
表4-5 Toshiba的可攜式DMFC產品雛型
表4-6 Samsung SAIT於NB用複合型燃料電池系統之供電控制策略
表4-7 NTT DoCoMo小型燃料電池產品開發之標竿對象
表5-1 國際上有關小型燃料電池安全標準與規範之制定狀況
表6-1 國內學/研機構之小型燃料電池技術研究重點
表6-2 勝光科技NB用DMFC系統產品規格
表6-3 國內3C用DMFC系統技術Roadmap
表6-4 國內3C用燃料電池之技術研發需求
表6-5 勝光科技「BEGINI」多用途充電器DMFC產品規格
表6-6 安矩科技規劃中國防用可攜式燃料電池開發案例
表6-7 國內於DMFC產業價值鏈之國際競爭潛力評估
表6-8 台灣3C用燃料電池之潛在應用市場規模
表6-9 國內3C用小型燃料電池產業之SWOT分析
表7-1 小型燃料電池商業化成功之關鍵決策因素分析
表7-2 主要NB用燃料電池系統雛型品比較
表7-3 日本通訊服務業者開發之小型燃料電池雛型
表7-4 主要廠商於小型燃料電池之研發活動與策略合作夥伴
表7-5 初期NB用燃料電池商品化導入規格需求(OEM廠商意見)
表7-6 市場普及期3C用燃料電池之產品性能預測
  • 第一章 緒 論
    6 頁 / 0 元/點
  • 第二章 小型燃料電池市場商機
    18 頁 / 0 元/點
  • 第三章 小型燃料電池技術發展現況與趨勢
    50 頁 / 0 元/點
  • 第四章 小型燃料電池產業發展現況分析
    24 頁 / 0 元/點
  • 第五章 未來商業化情境與關鍵成功因素分析
    10 頁 / 0 元/點
  • 第六章 國內小型燃料電池產業發展現況與趨勢
    18 頁 / 0 元/點
  • 第七章 結論及建議
    16 頁 / 0 元/點
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