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2020-2024年中国氢燃料电池行业投资趋势分析及产业供需格局预测研究报告
2019-12-27
  • [报告ID] 140586
  • [关键词] 氢燃料电池行业
  • [报告名称] 2020-2024年中国氢燃料电池行业投资趋势分析及产业供需格局预测研究报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2019/12/22
  • [报告页数] 页
  • [报告字数] 字
  • [图 表 数] 个
  • [报告价格] 印刷版7500 电子版7800 印刷+电子8000
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报告简介

氢燃料电池领逐渐受到重视

氢燃料一直是世界能源领域长期探索的尖端技术,因零排放、清净清洁、续航里程长、适应环境广等诸多优点,被诸多学界人士誉为可能是人类能源利用的最终形态,在未来的产业化过程中有着无限的想象空间。

目前,中国已将燃料电池视为新能源汽车领域的主要技术方向之一,逐步加大对氢燃料电池领域的重视。

《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》显示:到2020年,中国氢能产业基础设施目标产值为3000亿元;2050年产值目标为40000亿元,届时,氢能将成为我国能源结构及产业结构的重要组成部分,而汽车市场有望成为氢能源最大的消费端。

2017年9月,上海首个氢能源基础设施投资建设运营平台成立,计划在三至五年内建成“环上海加氢站走廊”。规划到2020年,上海将聚集超过100家燃料电池汽车相关企业,于2025年建成50座加氢站,到2030年实现燃料电池汽车技术和制造总体达到国外同等水平,上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。

有专家预测,预计在未来很短的时间内,即2020年左右,中国氢能产业或将会进入一个爆发期。

中国燃料电池汽车销量下滑,燃料电池客车销售占比大幅提高

燃料电池汽车是目前氢能源的主要应用领域之一。国际汽车制造商协会数据显示,2017年全球销售乘用车接近0.71亿辆,而势银智库数据显示2017年全球FCV(燃料电池汽车)销量3260辆(燃料电池汽车大多使用氢能源作为燃料,极少数使用其他燃料,若假设这些FCV都使用了氢气做燃料),2017年氢能源在汽车领域的渗透率也仅为0.0046%,可见在汽车应用领域氢能源产业化尚处于导入期。

截止至2017年中国燃料电池汽车产量达到了1275量,销量已达1048量。进入2018年中国燃料电池汽车明显下滑,但是产量达1619辆,同比增加了27%,其中,2018年12月生产的车辆多达1153辆,预计这些车辆部分将在2019年实现销售,故销售市场有回暖预期。

此外,从中国燃料电池汽车细分产品销量结构来看,目前,国内燃料电池汽车销售主要以货车和客车为主。2018年,燃料电池客车销量大幅增加至421辆,占国内燃料电池汽车销量的50.5%,超过了燃料电池货车销量。

1、氢燃料电池发展优势分析

目前,日本燃料电池车已经进入产业化阶段,产业链上各主要环节具备核心技术,产品技术指标处于全球领先状态。燃料电池出货量和装机规模占全球60%以上,专利数目占全球的50%以上。

2018年5月,李克强总理在日本首相安倍晋三的陪同下,来到位于北海道的丰田汽车工厂,参观了氢能源汽车。在参观前李总理详细听取了丰田汽车公司总裁丰田章男有关氢能源汽车的性能和前景的说明,并重点了解氢气压缩储存和加氢站布局等安全问题。

丰田公司早在1992年,就开始着手研究氢能源,并在2014年推出了第一辆氢能源汽车,通过在北美地区,以及零下40度的北海道最北端的严寒城市,以及非洲高温地区进行试验性运营,不断地完善后,于2016年,第一代氢能源汽车“未来”正式投放市场。目前该车年产量为3000辆,需要提前1年预订。2020年后,年产预计将会增加到3万辆。

丰田章男曾经提到,汽车诞生已经100多年,从一辆时速只有几公里的交通工具,已经发展到如今时速可以达到300公里,甚至更高的大众化生活用品。那么接下来的100年,汽车应该作为一种什么样的形态存在于我们的人类社会?这是我们需要认真思考的问题。

自1885年德国工程师卡尔·本茨(KarlBenz)发明第一台汽车算起,内燃机造就整个汽车工业的历史已达100余年。让人感到沮丧的是,这期间从未有另一种能源动力能够彻底代替内燃机对于汽车的作用。即便是当下如日中天的电动汽车,也因电池技术的限制,存在续航短、重量大、充电慢的短板,被人广为诟病。

氢燃料电池车的出现恰恰可以解决纯电动车存在的痛点。

据悉,续航650KM的氢燃料只需3分钟就能填充完毕,相比于即使有Tesla超级充电站加持的特斯拉ModelS,500多公里的续航里程最快也要几十分钟才能充满,更遑论充电时间动辄数小时的普通纯电动汽车。

《氢燃料电池行业研究报告》显示,依据日本氢气的价格,氢能源汽车续航650KM仅需4600日元,约合278元人民币,比汽油的价格更为便宜。且氢气的价格不会像汽油随石油有较大波动,只会随着技术的提升越来越便宜。

此外,氢能源汽车的动力原理简单,由车载氢气与空气中的氧气产生反应生成水,并释放出能量,所以并不产生尾气,可真正意义上实现“零排放”,较其他能源更具环保性。

2、我国氢燃料电池发展难点分析

氢燃料电池其历史可追溯到上世纪50年代,由英国剑桥大学Bacon用高压氢氧支撑了具有实用功率水平的燃料电池。此后,该项技术一直被军方所重视,在20世纪90年代后逐步转为民用。

自此以后,氢能就成为全球能源和交通领域发力的热点,不仅日本,英国、德国、法国、荷兰等国都在大力推出燃料电池汽车,并加大加氢站的建设。

我国虽然也在大力推动氢燃料电池汽车产业的发展,但要实现大规模的市场化推广,还有许多问题需要解决。

4月9日工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第3批)》显示,目录共包括67家企业的178款车型,其中燃料电池产品仅3家企业3款型号,且以货车和客车为主,仍旧没有乘用车的身影。

中国汽车工程学会李主任介绍,与日本成熟的技术相比,我国在燃料电池的关键基础材料,包括零部件、整个高端的集成、电池的寿命、成本、批量制备能力等方面,还存在比较大的差距。

在使用环节上,由于燃料电池汽车比其他汽车更为精密,因此维护成本更高;氢气在制备、储存、运输等过程中也需要更多的技术处理,成本也相应提升;配套设施方面,燃料电池汽车使用需要众多加氢站支持,加氢站由于需要配置大型压缩机等大型设备,成本同样比加油站和充电站更高。

成本层层加码下,过于高昂的费用,使得市场需求不足,进而阻碍了创新技术的研发热情。这些制约国内发展氢燃料的要素,导致中国在相关技术指标上落后于日本。

3、氢燃料电池发展前景广阔

由于氢能源的大规模应用尚处于导入期,所以燃料电池作为我国新能源汽车“三横三纵”发展路线的重要分支,分外需要政策的支持引导。

氢能是一种普世性的能源载体,氢能产业发展最大的障碍往往不是技术而是基础设施建设。

2014年财政部发布《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》,其中,对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元。

将加氢站纳入补贴范围,可直接刺激配套产业加速发展,预计后续加氢站的建设会取得突飞猛进的效果。据悉,中石化正在对中国的加油站合建加氢站的问题进行全面布局。2030年,国内将建设加氢站1000座以上,满足200万辆燃料电池运输车辆,同时建成3000公里以上氢气长输管。

在此之前,2009年我国就开始对燃料电池汽车实行补贴,其主要形式是免征购置税,同时给予一次性不同额度的优惠。

2018年四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,与纯电汽车不同,明确燃料电池汽车补贴永不退坡,力度不减,逐步带动燃料电池汽车产业取得实质性进展。

相关数据披露,2006-2017年燃料电池成本由124美元/kW下降至45美元/kW,十年间降幅高达63.7%。随着技术的成熟和成本的下降,加之政策支持,燃料电池汽车在未来成长性极高。

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出,要系统推进燃料电池汽车研发与产业化,到2020年实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。《节能与新能源汽车技术路线图》明确提出,2020年、2025年和2030年,中国燃料电池汽车的发展目标分别为1万辆、10万辆以及100万辆。

在未来,氢能源燃料电池是全球能源技术革命的重要方向,拥有十几万亿美元级的广阔市场,不仅中国,也是各主要国家大力突破的重要核心产业。这将会是一场伟大的变革,很荣幸的是,我们可作为见证人亲历其中,并成为其中的参与者和受益者。


报告目录
2020-2024年中国氢燃料电池行业投资趋势分析及产业供需格局预测研究报告
[交付形式]: e-mali电子版或特快专递

http://www.reporthb.com/
第一章 氢燃料电池相关介绍
1.1 氢燃料电池的定义及结构
1.1.1 氢燃料电池的定义
1.1.2 氢燃料电池的结构
1.1.3 氢燃料电池特性
1.2 氢燃料电池测试系统
1.2.1 供气单元部分
1.2.2 测试平台部分
1.2.3 测试软件部分
第二章 2017-2019年燃料电池产业发展情况分析
2.1 国际燃料电池产业发展情况
2.1.1 全球燃料电池产业政策
2.1.2 全球氢燃料电池发展现状
2.1.3 全球燃料电池交付量分析
2.1.4 全球燃料电池交付地域分析
2.1.5 全球燃料电池交付类型分析
2.2 中国燃料电池市场发展情况
2.2.1 行业出货规模
2.2.2 市场需求分析
2.2.3 企业发展现状
2.2.4 制约发展因素
2.2.5 行业扶持政策
2.3 燃料电池应用市场分析
2.3.1 固定电源市场
2.3.2 交通运输市场
2.3.3 便携电源市场
2.4 燃料电池系统分析
2.4.1 燃料电池系统概述
2.4.2 燃料电池产业链
2.4.3 燃料电池成本分析
第三章 2017-2019年氢燃料电池行业发展情况分析
3.1 氢燃料电池产业背景分析
3.1.1 发展氢燃料电池的重要性
3.1.2 国际氢燃料电池产业背景
3.1.3 中国发展燃料电池背景
3.1.4 氢燃料电池战略意义
3.2 2017-2019年氢燃料电池行业发展综述
3.2.1 氢能源利用分析
3.2.2 产业链分析
3.2.3 行业相关政策
3.2.4 市场装机量
3.2.5 成本构成分析
3.2.6 产业发展水平
3.3 中国氢燃料电池项目发展动态
3.3.1 爱德曼氢燃料电池生产项目
3.3.2 广州氢燃料电池膜电极项目
3.3.3 中钢天源氢燃料电池材料项目
3.3.4 华昌化工氢燃料电池示范项目
3.4 氢燃料电池行业发展问题分析
3.4.1 核心技术问题
3.4.2 产业链不完备
3.4.3 基础设施建设落后
3.4.4 市场接受度待开发
3.5 氢燃料电池行业发展对策建议
3.5.1 突破关键核心技术
3.5.2 补齐关键领域短板
3.5.3 大力推进示范应用
3.5.4 建立氢能供给体系
3.5.5 完善标准法规体系
3.5.6 提升产业发展水平
3.5.7 加强公众宣传教育
第四章 2017-2019年氢燃料加注站发展情况分析
4.1 国际加氢站产业发展综述
4.1.1 全球加氢站建设规模
4.1.2 全球加氢站区域分布
4.1.3 各国加氢站建设排名
4.1.4 重点国家加氢站建设状况
4.1.5 部分国家加氢站布局计划
4.2 中国加氢站投资建设综况
4.2.1 加氢站建设利好政策
4.2.2 国内加氢站运行情况
4.2.3 加氢站设备投资占比
4.2.4 加氢站建设模式分析
4.2.5 各地加氢站建设布局
4.3 加氢站建设运营成本分析
4.3.1 建设成本构成
4.3.2 设备成本简析
4.3.3 运营成本简析
4.3.4 能耗成本来源
4.3.5 用地成本简析
4.3.6 降本技术分析
4.3.7 降本路径分析
4.4 加氢站建设的关键要素分析
4.4.1 加氢站发展路径
4.4.2 加氢站基础设施
4.4.3 加氢站核心设备
4.5 加氢站产业发展前景及趋势预测
4.5.1 加氢站产业发展前景
4.5.2 加氢站建设规模预测
4.5.3 加氢站设备规模预测
第五章 2017-2019年氢燃料电池车行业发展情况分析
5.1 全球氢燃料电池车发展综况
5.1.1 国际氢燃料电池汽车发展进程
5.1.2 全球燃料电池汽车市场销售
5.1.3 全球氢燃料电池汽车发展现状
5.1.4 各国氢燃料电池汽车补贴状况
5.1.5 全球燃料电池汽车市场预测
5.2 中国氢燃料电池汽车发展动因
5.2.1 应用优势
5.2.2 环保因素
5.2.3 政策因素
5.2.4 补贴因素
5.2.5 技术因素
5.3 中国氢燃料电池汽车发展综况
5.3.1 行业发展阶段
5.3.2 整体发展态势
5.3.3 关键技术路线
5.3.4 推荐车型情况
5.3.5 标准体系建设
5.3.6 政策动态分析
5.4 中国氢燃料电池汽车市场状况
5.4.1 产销规模状况
5.4.2 销售市场特点
5.4.3 企业竞争格局
5.4.4 细分市场结构
5.5 氢燃料电池车领跑者——丰田Mirai
5.5.1 丰田Mirai概述
5.5.2 Mirai工作原理
5.5.3 Mirai技术分析
5.5.4 Mirai市场销量
5.5.5 Mirai成本分析
5.5.6 Mirai发展目标
5.6 其他氢燃料电池交通工具
5.6.1 氢燃料电池公交车
5.6.2 氢能源现代有轨电车
5.6.3 氢燃料码头牵引车
5.6.4 氢燃料电池火车
5.6.5 氢燃料电池动力船
第六章 2017-2019年氢燃料电池其他应用情况分析
6.1 氢燃料电池的其他应用场景分析
6.1.1 热电联产电站方面的应用
6.1.2 军事方面的应用情况分析
6.1.3 可移动电源方面的应用
6.2 发达国家氢燃料电池应用情况分析
6.2.1 日本家电燃料市场应用情况
6.2.2 美国氢燃料电池动力军用卡车
6.2.3 欧盟氢燃料电池产业链构建
6.3 氢燃料电池在现代有轨电车上的应用
6.3.1 氢燃料电池有轨电车主要参数
6.3.2 氢燃料电池有轨电车动力系统
6.3.3 氢燃料电池有轨电车的实验情况
第七章 2017-2019年氢燃料电池行业相关技术发展情况分析
7.1 燃料电池技术专利及研发状况
7.1.1 专利公开国家情况
7.1.2 专利技术分类情况
7.1.3 申请人专利申请情况
7.1.4 国内申请人专利公开情况
7.1.5 部分申请人及公开专利介绍
7.2 氢燃料电池技术发展情况分析
7.2.1 氢燃料电池研发历程
7.2.2 氢燃料电池技术特点
7.2.3 燃料氢气的制备方式
7.2.4 氢燃料电池技术应用现状
7.2.5 氢燃料电池技术应用障碍
7.2.6 氢燃料电池技术发展趋势
7.3 氢燃料电池技术项目研发情况分析
7.3.1 俄罗斯氢燃料电池纳米镁粉末的研制
7.3.2 中国企业氢燃料电池研发投入情况
7.3.3 大连化物所储氢材料研究
7.4 第四代氢燃料电池技术分析
7.4.1 第四代氢燃料电池概况
7.4.2 储氢系统提升储存效率
7.4.3 安全性能的提升
7.4.4 反应堆功率密度提升
第八章 2016-2019年氢燃料电池重点企业经营状况
8.1 广东国鸿氢能科技有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 主要产品介绍
8.1.3 企业技术水平
8.1.4 企业布局动态
8.1.5 企业融资情况
8.2 中山大洋电机股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 经营效益分析
8.2.3 业务经营分析
8.2.4 财务状况分析
8.2.5 核心竞争力分析
8.2.6 公司发展战略
8.3 北京亿华通科技股份有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 经营效益分析
8.3.3 业务经营分析
8.3.4 财务状况分析
8.3.5 商业模式分析
8.3.6 风险及应对措施
8.4 新源动力股份有限公司
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 主要产品介绍
8.4.3 主营业务分析
8.4.4 企业发展动态
8.4.5 企业发展规划
8.5 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 经营效益分析
8.5.3 业务经营分析
8.5.4 财务状况分析
8.5.5 核心竞争力分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来前景展望
8.6 福建雪人股份有限公司
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 经营效益分析
8.6.3 业务经营分析
8.6.4 财务状况分析
8.6.5 核心竞争力分析
8.6.6 未来前景展望
第九章 2020-2024年中国氢燃料电池行业的投资建议
9.1 中国氢燃料电池行业投资价值评估分析
9.1.1 市场投资状况分析
9.1.2 投资价值综合评估
9.1.3 市场投资机会分析
9.1.4 进入市场时机判断
9.2 中国氢燃料电池行业投资壁垒分析
9.2.1 竞争壁垒
9.2.2 政策壁垒
9.2.3 技术壁垒
9.2.4 资金壁垒
9.3  2020-2024年氢燃料电池行业投资建议综述
9.3.1 产业投资建议
9.3.2 竞争策略分析
9.4 氢燃料电池项目投资案例分析
9.4.1 项目投资背景
9.4.2 项目基本情况
9.4.3 项目投资目的
9.4.4 项目投资价值
9.4.5 项目经济效益
第十章 2020-2024年氢燃料电池产业发展前景预测
10.1 燃料电池行业发展前景展望
10.1.1 燃料电池行业发展机遇
10.1.2 燃料电池市场前景广阔
10.1.3 燃料电池市场发展趋势
10.2 氢燃料电池产业前景展望
10.2.1 氢能产业发展愿景
10.2.2 氢燃料产业发展空间
10.2.3 氢燃料电池发展前景
10.2.4 氢燃料电池应用前景
10.2.5 氢燃料电池车发展前景
10.3 氢燃料电池产业发展趋势
10.3.1 产品技术发展趋势
10.3.2 市场发展趋势分析
10.4  2020-2024年中国氢燃料电池行业预测分析
10.4.1 2020-2024年中国氢燃料电池行业影响因素分析
10.4.2 2020-2024年中国燃料电池出货量预测
10.4.3 2020-2024年中国燃料电池汽车产量预测
附录
附录一:能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)
附录二:氢能与燃料电池技术创新路线图

图表目录

图表1 氢燃料电池原理图
图表2 质子交换膜氢燃料电池结构图
图表3 2005-2017年全球燃料电池交付量(以交付台数计算)
图表4 2011-2017年全球燃料电池交付量(以交付功率计算)
图表5 2011-2017年全球燃料电池交付量(按地域)
图表6 2011-2017年全球燃料电池交付量(按燃料电池类型)
图表7 2018-2019年燃料电池企业装机功率top10企业
图表8 2018-2019年燃料电池客车装机功率
图表9 2018-2019年燃料电池货车装机功率
图表10 中国燃料电池行业补贴政策
图表11 燃料电池动力系统
图表12 燃料电池利用氢能源优势
图表13 氢燃料电池产业链示意图
图表14 我国氢燃料电池相关政策
图表15 2019年氢燃料电池客车装机量
图表16 2019年氢燃料电池专用车装机量
图表17 氢燃料电池核心部件及成本比例
图表18 2015-2018年全球加氢站建设情况
图表19 2016-2018年全球加氢站数量分布
图表20 韩国运营和建设、规划中的加氢站分布情况
图表21 世界主要国家和地区氢能基础设施建设相关政策
图表22 部分国家加氢站布局计划
图表23 我国加氢站建设具体分布
图表24 中国加氢站信息介绍
图表25 加氢站设备投资占比估计
图表26 各地方政府加氢站建设规化梳理
图表27 加氢站建设成本占比
图表28 外供氢加氢站设备成本分析
图表29 加氢站运营成本
图表30 加氢站与燃料电池汽车形成良性循环是行业发展可行路径
图表31 加氢站基础设施是行业发展的基石
图表32 加氢站核心设备是氢气压缩机和高压储氢瓶组
图表33 2030年各类加氢站设备到市场投资规模预测
图表34 氢燃料电池汽车全球发展史
图表35 2011-2018年全球氢燃料电池汽车销量
图表36 主要发达国家氢燃料电池汽车战略规划
图表37 国外燃料电池汽车政策
图表38 2015-2035年全球燃料电池汽车销售量预测
图表39 2017-2032年全球燃料电池销售额预测
图表40 纯电动车和氢燃料电池车参数比较
图表41 燃料电池汽车示意图
图表42 《中国制造2025》燃料电池汽车发展战略
图表43 燃料电车汽车政策梳理
图表44 2018年我国燃料电池汽车补贴标准
图表45 2019年推荐目录燃料电池汽车上榜数量
图表46 第7批推荐目录燃料电池汽车产品上榜名单
图表47 氢燃料电池汽车标准体系框架
图表48 2016-2018年中国燃料电池商用车销量
图表49 燃料电池乘用车对比
图表50 国内部分车企新能源汽车发展战略
图表51 丰田Mirai车身结构图
图表52 丰田Mirai燃料电池细节图
图表53 Mirai的工作原理
图表54 Mirai技术改进列表
图表55 Mirai特有的升压系统
图表56 Mirai电堆的改进
图表57 2015-2017年丰田Mirai全球销量分布
图表58 催化剂占燃料电池成本构成
图表59 氢燃料电池有轨电车主要技术参数
图表60 氢燃料有轨电车动力系统结构
图表61 氢燃料电池功率与车速曲线对应关系
图表62 2019年各国燃料电池公开/授权专利情况
图表63 2019年燃料电池公开/授权专利的技术分布
图表64 2019年标准化申请人公开/授权专利排名
图表65 2019年整车厂公开专利情况
图表66 2019年燃料电池企业的专利公开情况
图表67 2019年燃料电池相关科研院所(校)的专利公开情况
图表68 2019年丰田公司公开专利技术构成
图表69 燃料电池用隔板的表面附近的放大截面图
图表70 燃料电池堆主要部分截面图
图表71 燃料电池用隔板一实施例的截面放大图
图表72 现有技术与EP3503251A1中技术对比
图表73 燃料电池用隔板完整制备工艺
图表74 带有增加表面粗糙度的树脂涂层的燃料电池隔板
图表75 2019年现代公司公开专利技术构成
图表76 现有技术与US10329665B2中技术对比
图表77 燃料电池隔板涂层的详细横截面示意图
图表78 现有技术中的多孔隔板
图表79 多孔分隔板-流路孔形状截面图与突出部示意图
图表80 2019年本田公司公开专利技术构成
图表81 金属隔板正面说明图
图表82 不同不锈钢板试料采用上述制造工艺的结果
图表83 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(一)
图表84 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(二)
图表85 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(三)
图表86 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(四)
图表87 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(五)
图表88 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(六)
图表89 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(七)
图表90 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(八)
图表91 其他部分双极板/隔板公开专利信息一览(九)
图表92 氢燃料电池技术相关研究报告数量增长趋势
图表93 氢燃料电池的工作原理
图表94 氢燃料电池供电系统结构
图表95 氢燃料电池、铅酸蓄电池和发电机主要特点比较
图表96 氢燃料电池电源系统与其他电池的比较
图表97 各类车购车及运营成本对比
图表98 各类汽车全生命周期(WTW)CO2排放对比
图表99 氢气运输方式
图表100 电池堆成本构成
图表101 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司总资产及净资产规模
图表102 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司营业收入及增速
图表103 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司净利润及增速
图表104 2018年中山大洋电机股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表105 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司营业利润及营业利润率
图表106 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司净资产收益率
图表107 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司短期偿债能力指标
图表108 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司资产负债率水平
图表109 2016-2019年中山大洋电机股份有限公司运营能力指标
图表110 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司总资产及净资产规模
图表111 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司营业收入及增速
图表112 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司净利润及增速
图表113 2017-2018年北京亿华通科技股份有限公司主营业务分产品
图表114 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司营业利润及营业利润率
图表115 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司净资产收益率
图表116 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司短期偿债能力指标
图表117 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司资产负债率水平
图表118 2016-2019年北京亿华通科技股份有限公司运营能力指标
图表119 电堆及模块体积功率对比
图表120 车用FC寿命对比
图表121 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司总资产及净资产规模
图表122 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司营业收入及增速
图表123 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司净利润及增速
图表124 2018年深圳市雄韬电源科技股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表125 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司营业利润及营业利润率
图表126 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司净资产收益率
图表127 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司短期偿债能力指标
图表128 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司资产负债率水平
图表129 2016-2019年深圳市雄韬电源科技股份有限公司运营能力指标
图表130 2016-2019年福建雪人股份有限公司总资产及净资产规模
图表131 2016-2019年福建雪人股份有限公司营业收入及增速
图表132 2016-2019年福建雪人股份有限公司净利润及增速
图表133 2018年福建雪人股份有限公司主营业务分行业、产品、地区
图表134 2016-2019年福建雪人股份有限公司营业利润及营业利润率
图表135 2016-2019年福建雪人股份有限公司净资产收益率
图表136 2016-2019年福建雪人股份有限公司短期偿债能力指标
图表137 2016-2019年福建雪人股份有限公司资产负债率水平
图表138 2016-2019年福建雪人股份有限公司运营能力指标
图表139 2020-2032年全球燃料电池汽车销量预测
图表140 2020-2032年全球燃料电池汽车销售额预测
图表141 人类利用能源形式演化
图表142 氢能的能源互联性
图表143 氢能在能源转换中的角色
图表144 H2 Council对2050年全球氢能产业的愿景
图表145 NEDO燃料电池汽车技术发展规划
图表146 燃料电池汽车总体技术路线
图表147 燃料电池汽车技术路线发展规划
图表148 2015-2050年全球燃料电池市场规模预测
图表149  2020-2024年中国燃料电池出货量预测
图表150  2020-2024年中国燃料电池汽车产量预测
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