2025 국내외 수소연료전지 기술, 시장 전망과 사업화 전략 데이코산업연구소
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데이코인텔리전스 | 2025-02-20 출간
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상품정보
책 소개
목차
Ⅰ. 수소 밸류체인 동향 및 주요국 수소 전략

1. 수소 생산, 저장·운송 기술 및 시장 동향
1-1. 수소에너지, 수소산업 개요
1) 수소에너지 개요
(1) 탈탄소 사회 핵심 에너지원 수소
(2) 수소에너지 부문별 기술 개요
(3) 수소에너지 활용 부문
2) 수소 산업 밸류체인 구조
(1) Upstream
(2) Midstream
(3) Downstream
3) 글로벌 수소 시장 현황 및 전망
(1) 글로벌 수소 수요 동향
(2) 부문별 수소 수요
(3) 수소 활용 시장 규모 전망
1-2. 수소 생산 기술 및 시장 동향
1) 수소 생산 기술 개요
(1) 수소 생산 기술 종류
(2) 수소 생산 기술별 기술성숙도
2) 글로벌 수소 생산 시장 현황과 전망
(1) 글로벌 수소생산 시장 전망
(2) 생산방식별 수소 생산량 전망
(3) 지역별 수소생산 시장 전망
(4) 국내 수소 생산 현황
3) 그린수소 생산 기술 및 시장 동향
(1) 전체 그린수소 시장 전망
(2) 지역별 그린수소 시장 전망
(3) 그린수소 생산 비용 전망
(4) 그린수소 생산 핵심요소 기술 동향
(5) 주요국 그린수소 생산 정책 동향
4) 블루수소 생산 기술 및 시장 동향(CCS·CCUS)
(1) CCS·CCUS 개요
(2) 글로벌 CCS 프로젝트·네트워크 현황
(3) 글로벌 CCUS 시장 전망
(4) 주요국 CCS 정책 동향
(5) 블루수소 생산 주요 플레이어 동향
1-3. 수소 저장·운송 기술 및 시장 동향
1) 수소저장·운송 기술 개요
(1) 수소저장 기술 개요
(2) 수소운송 기술 개요
2) 글로벌 수소 저장·운송 시장 현황과 전망
(1) 글로벌 수소저장·운송 시장 전망
(2) 지역별 수소저장·운송 시장 전망
(3) 글로벌 수소 파이프라인 현황과 전망
(4) 국내 수소 저장·운송 현황
3) 주요국 수소 저장·운송 정책비교
(1) 미국
(2) 독일
(3) 호주
(4) 일본
(5) 중국
4) 액화수소 활용 수소 운송 기술
(1) 액화수소 활용 수소운송 방식 특징
(2) 액화수소 기술개발 동향
(3) 국내 액화수소 플랜트 구축 동향
(4) 국내 액화수소 충전소 구축 동향
5) 암모니아 활용 수소 운송 기술
(1) 수소운반체로써의 암모니아 활용
(2) 청정 암모니아(블루, 그린) 시장 전망
(3) 암모니아 활용 주요 플레이어 동향

2. 주요국 수소 산업 및 관련 정책 동향
2-1. 미국
1) 미국 수소 산업 동향
2) 미국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 청정 수소 생산 프로젝트
(2) 미국 수소충전소 구축 동향
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
2-2. 중국
1) 중국 수소 산업 동향
(1) 중국 수소 산업 현황 및 전망
(2) 중국 연료전지 시장 동향
2) 중국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 산업 주요 정책 동향
(2) 중국 지방정부 수소산업 정책 지원
(3) 중국 그린수소 생산 프로젝트
(4) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(5) 중국 수소충전소 구축 동향
2-3. 일본
1) 일본 수소 산업 동향
(1) 일본 수소 공급 전망
(2) 일본 수소 활용 기기·시스템 시장 전망
(3) 일본 연료전지 시장 동향
2) 일본 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 보급 지원 정책
(2) 원자력 활용 수소제조 실증 계획
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(4) 수소기본전략 개정
2-4. 독일
1) 독일 수소 산업 동향
(1) 독일 수소 산업 현황 및 전망
(2) 독일 수소 소비 동향
(3) 독일 연료전지 시장 동향
2) 독일 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 및 수소 파생물 수입 전략
(2) 이산화탄소 포집(CCS) 및 수소 가속화에 관한 법률안
(3) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(4) 수소 밸류체인 프로젝트
(5) 독일 국가수소전략 강화 정책
2-5. 영국
1) 영국 수소 산업 동향
2) 영국 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 관련 보조금 정책
(2) 수소 목표 확대와 수소 프로젝트 동향
(3) 2050 탄소중립 전략
(4) 영국 수소 전략
2-6. 프랑스
1) 프랑스 수소 산업 동향
(1) 프랑스 수소 산업 현황 및 전망
(2) 프랑스 수소 관련 기업 동향
2) 프랑스 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 수소 프로젝트 재정지원 계획
(2) Zero Emission Valley(ZEV) 프로젝트
(3) 녹색산업법(안)
(4) 국가수소위원회 출범
2-7. 국내
1) 국내 수소 산업 동향
2) 국내 수소 산업 관련 정책 동향
(1) 2025년도 과기정통부 기후·환경연구개발사업 시행계획
(2) 제7차 수소경제위원회
(3) 친환경차ㆍ이차전지 경쟁력 강화 방안
(4) 수송, 산업, 발전부문 수소 활용 정책 동향
(5) 세계1등 수소산업 육성을 위한 현장중심 규제혁신 방안

Ⅱ. 연료전지 시장 및 기술개발 동향

1. 연료전지 개요 및 시장 동향
1-1. 연료전지 개요
1) 연료전지의 정의 및 시스템 구성
2) 연료전지 및 산업의 특징
(1) 연료전지 특징
(2) 연료전지 산업 특징 및 구조
3) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
(1) 알칼리 연료전지(AFC)
(2) 인산형 연료전지(PAFC)
(3) 용융탄산염 연료전지(MCFC)
(4) 고체 산화물 연료전지(SOFC)
(5) 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)
(6) 직접 메탄올 연료전지(DMFC)
1-2. 연료전지 시장 동향
1) 글로벌 연료전지 시장 동향
(1) 연료전지 시스템 시장 전망
(2) 연료전지 스택 시장 전망
2) 국내 연료전지 산업 현황
3) 연료전지 분야별 핵심 플레이어 동향
(1) 고정형 연료전지
(2) 이동형 연료전지

2. 연료전지 용도별 기술개발 동향
2-1. 고정형 연료전지(건물용, 발전용) 기술개발 동향
1) 연료전지 발전 개요
2) 글로벌 연료전지 발전 시장 동향
(1) 글로벌 발전용 연료전지 시장 전망
(2) 해외 연료전지 발전 현황
3) 국내 연료전지 발전 시장 동향
(1) 국내 발전용 연료전지 설치 현황 및 목표
(2) 국내 연료전지 전력거래량 추이 및 발전단가
4) 건물용 연료전지 시장 동향
(1) 건물용 연료전지 시장 현황 및 전망
(2) 국내 건물용 연료전지 사업 동향
(3) 건물용 연료전지 보급 과제
2-2. 수소자동차 기술개발 동향
1) 수소자동차 정의 및 특징
2) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향
(1) 글로벌 전기차 시장 전망
(2) 글로벌 수소차 판매 동향
(3) 글로벌 수소차 시장 전망
3) 국내 수소자동차 보급 및 수소충전소 현황
(1) 국내 수소차 보급 현황
(2) 국내 친환경 상용차 시장 현황
(3) 국내 수소충전소 현황
4) 수소자동차 개발 동향
(1) 친환경 상용차 개발 현황
(2) 수소엔진 상용차 개발 동향
(3) 액화수소 상용차 개발 추진
2-3. 기타 수송용 연료전지 기술개발 동향
1) 수소 선박
(1) 수소 선박 개요
(2) 수소 선박 국내외 개발 동향
2) 수소 열차
(1) 수소 열차 개요
(2) 수소 열차 국내외 개발 동향
3) 수소 UAM, 드론
(1) UAM, 드론 개요
(2) 수소 UAM, 드론 국내외 개발 동향
4) 수소 항공기
(1) 수소 항공기 개요
(2) 수소 항공기 개발 동향

Ⅲ. 글로벌 연료전지 관련 주요 업체 사업 동향

1. 해외 핵심 플레이어 사업동향
1-1. 연료전지 주요 플레이어
1) (미국) Bloom Energy
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
2) (미국) FuelCell Energy
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
3) (미국) Cummins
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
4) (미국) Plug Power
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
5) (캐나다) Ballard Power Systems
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
6) (영국) Ceres Power
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
7) (일본) Aisin Seiki
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Panasonic
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
9) (일본) Toshiba
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
10) (일본) Toyota
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
1-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) (미국) Air Products
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
2) (독일) Linde
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
3) (독일) Siemens
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
4) (독일) Sunfire
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
5) (프랑스) Air Liquide
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
6) (프랑스) TotalEnergies
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
7) (노르웨이) Nel
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
8) (일본) Iwatani Corporation
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
9) (일본) ENEOS
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
10) (일본) Mitsubishi
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
11) (일본) Asahi Kasei
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향

2. 국내 핵심 플레이어 사업동향
2-1. 연료전지 주요 플레이어
1) 두산퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
2) 에스퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
3) 미코
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
4) 범한퓨얼셀
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
5) SK에코플랜트
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
6) Fuel Cell Innovations(FCI)
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
7) 현대자동차
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
2-2. 수소 인프라 주요 플레이어
1) POSCO홀딩스
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
2) 두산에너빌리티
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
3) 롯데케미칼
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
4) 한화솔루션
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
5) SK이노베이션 E&S
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
6) 효성중공업
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
7) 어프로티움
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향
8) 제이엔케이글로벌
(1) 회사현황
(2) 연료전지 관련 최신 사업 동향

Ⅳ. 수소산업 관련기술 로드맵과 기술개발 연구테마

1. 수소 산업 미래소재 기술로드맵
1-1. 수소 미래 소재분야 기술 개요와 동향
1) 수소 미래소재 기술 개발의 필요성
(1) 수소소재 정의와 역할
(2) 수소 소재의 중요성
2) 수소소재 시장 환경 변화와 분야별 주요 이슈
(1) 글로벌 수소시장 환경 변화
(2) 수소 핵심 기술 이슈
(3) 수소 소재 이슈
(4) 수소 소재 공급망 이슈
1-2. 수소 미래 소재분야 기술 로드맵(2022-2035)
1) 수소 분야 총괄 기술 로드맵(2022-2035)
2) 수소 분야 9대 세부 기술 로드맵
(1) PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재
(2) 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재
(3) 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재
(4) 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재
(5) 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재
(6) 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재
(7) 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재
(8) 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재
(9) 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재
1-3. 연료전지 관련 중소기업형 전략품목 기술개발 로드맵
1) 연료전지 관련 특허동향
(1) 연도별·국가별 출원 동향
(2) 특허 영향력 분석
(3) 주요 출원인 동향 분석
2) 연료전지 중소기업형 전략품목 기술개발 로드맵
(1) 핵심 요소기술 선정
(2) 핵심 요소기술 요구 수준과 TRL
(3) 기술개발 목표와 기술로드맵

2. 한국·일본 연료전지 관련 기술개발 연구 테마
2-1. 한국 연료전지 관련 기술개발 연구테마
1) 청정수소 항만 물류 운송장비(AGV, 야드트랙터)용 연료전지 파워팩 개발 및 실증
2) 물류/산업 배후단지 컨테이너 하역장비(Reach Stacker)용 수소연료전지 파워팩 기술개발 및 실증
3) 상용차용 과냉각 액체수소 충전 시스템 설계 기술 개발
4) 선박용 50kW급 암모니아 직접활용 SOFC 보조발전 시스템 개발
5) 민군 공동 활용을 위한 정격 100kW급 이동형 수소연료 발전기 및 확장식 수소 공급장치 개발
6) 200kW 이상급 선박용 연료전지 파워팩 개발
7) 연료전지 셀 제조 품질 안정화 기술개발
8) 탄화수소계 양이온교환 고분자막 양산 기술개발
9) 분산전원급 수소전소 가스터빈 기반 발전시스템 실증
10) 수소저장합금 저장시스템을 적용한 실내 물류용 수소지게차 및 수소충전시설 개발
11) 친환경 선박용 암모니아 수소추출기 통합형 PEMFC 시스템 개발
12) 500kW 이상급 분산발전용 고효율 수소전소엔진 발전기 시스템 국산화 실증
2-2. 일본 연료전지 관련 기술개발 연구테마
1) 방사선을 이용한 탄소 지지 금속 산화물 나노입자 촉매의 합성(2024-2026)
2) 효소를 사용한 새로운 전고체 DEFC 생성 및 최적의 작동 조건 결정(2024-2026)
3) Dry Process 합성 고엔트로피 합금 나노입자를 위한 Catalyst Material Design
Guidelines 개발(2024-2026)
4) 수소를 열매체로 하여 폐열을 이용하는 수소 저장 및 방출 시스템 개발(2024-2026)
5) 고유 산소 결핍층을 가진 새로운 옥시할라이드 물질 탐사(2024-2026)
6) SOFC 전극에 첨가되는 산화물을 전극 반응 모델, 계산화학, 머신러닝 연계하여 개발(2024-2029)
7) 기능성 그룹 변형 그래핀을 사용한 포름산 교차 억제 양극성 멤브레인 생성(2024-2026)
8) 차세대 연료전지 ITFC용 고성능 공기전극 개발 : 산소에 스핀 주입을 통한 ORR 부스트(2024-2026)
9) Tender X-ray Emission Spectroscopy를 이용한 Proton 전도성 고분자 막의 전자
구조 분석(2024-2028)
10) 퇴적미생물 연료전지에 의한 메탄 배출 억제 효과의 메커니즘 규명(2024-2027)
11) 복합 클러스터링을 사용한 전기촉매 기능 향상(2024-2026)
12) 카본 쉘에 의한 과산화수소 생성을 억제한 신규 PEFC용 애노드 촉매 개발(2024-2026)
13) Proton Conductor 파손 방지: 수화에 의한 화학적 팽창을 억제하기 위한 지침 개발
(2024-2026)
14) 갯벌에 과잉 축적된 환원 에너지를 순환시켜 CO2를 흡수하는 진흙 연료 전지의 개발
(2024-2027)
15) Neutron spin-echo 기술을 통합한 고정밀 전류 밀도 이미징 방법의 개발 및 적용(2024-2027)
16) PO4 사슬을 템플릿으로 사용하여 결정수의 배열을 제어하여 초광역 온도 작동
양성자 도체 생성(2024-2027)
17) 중온형 양성자 전도성 세라믹 연료 전지의 이론 전위 달성을 위한 산소 환원 촉매의
개발(2024-2027)
18) 공간 계층 구조의 접속을 가능하게 하는 차세대 XAFS 이미징 개발(2024-2027)
19) Thin-Film Redox Polymer Fixed Electrodes의 구조적 제어에 의한 바이오 연료
전지의 높은 전류 밀도(2024-2027)
20) 미지의 영역으로의 침입: 고급 양자 빔의 힘으로 탐구된 연료 전지 촉매 층의 나노
구조(2024-2027)
21) 은을 이용한 차세대 알칼리 연료전지용 전기촉매 제조 및 산소 저감 활성 평가(2024-2027)
22) 암모니아 연료 무탄소 자동차 엔진 개발을 위한 화학적 접근 방식(2024-2027)
23) 마이크로 3D 프린팅을 이용한 고분자 전해질 연료전지의 응축수 및 온도 분포 관찰(2024-2027)
24) 광조사 펄스 EPR 방법에 의한 양성자 전도성 고체 산화물 전해질의 결함 구조 측정(2024-2027)
25) 하이드로겔과 나노섬유 금 전극을 이용한 유연한 이식형 연료전지 개발(2024-2027)
26) 광합성 수소 생성을 이용한 새로운 광합성 연료 전지의 최적 운전 조건 결정 및
건축 자재에 적용(2024-2027)
27) 신체 표면 실시간 감지를 통한 심부 신체 상태 평가(2024-2027)
28) 고축열 밀도 재료와 이온 전도체의 통합을 위한 차세대 연료 전지 개발(2024-2027)
29) 스핀 의존성 촉매 산화 반응의 기원에 대한 탐구 및 해명(2024-2028)
30) 자기 조직적 수직 배향 나노 채널 형성에 기반한 고양성자 이동형 약산계 고분자
전해질(2024-2028)
31) 차세대 초고내식성 및 기능성 스테인리스강 개발로 신표면처리 및 레이저 공정 집체화
(2024-2029)
32) 헤테로 계면의 구조 특이성이 초래하는 매우 빠른 산소 환원 반응(2024-2028)
33) 계산 예측을 기반으로 한 혁신적인 트리플 혼합 전도 재료의 창출(2024-2027)
34) 재생 가능 에너지의 사용 확대에 적합한 다목적 에너지 저장 시스템에 대한 최적의
설계 지침 및 개발 기반 구축(2024-2029)
35) PEM 연료 전지의 계면 응축수를 제어하여 출력 증가 및 작동 온도 확장(2024-2027)
36) 차세대 유형 금속 지원 SOFC의 전극 손상 해명 및 제어 모델 구축(2024-2027)
37) 극초단 분광법에 의한 전자 이온 혼합물 전도의 규명과 연료 전지에의 응용(2024-2027)
38) 이온혼과학에 기반한 신소재 창출 및 기능 개발(2024-2029)
39) 인산염 유리에서 양성자 수송을 지배하는 메커니즘의 설명; 고속 양성자 전도의
실현을 향하여(2024-2027)
40) 고활성 질소 고정 촉매를 기반으로 한 질소 분자의 자유 전환을 위한 방법 개발(2024-2029)
41) 국소적 이온 역학에 기반한 고이온 전도체 창출(2024-2029)
42) 노비 갭(Norby gap)에서 고이온 전도체(high ionic conductors)의 생성(2024-2029)
43) 질소 도핑 그래핀의 촉매 성능에 대한 전자궤도 효과(2024-2026)
44) 연성 물질 전해질로 가능한 새로운 에너지 저장 및 변환 시스템 구축(2023-2026)
45) 고활성 에너지 및 환경 촉매 생성을 위한 정밀 금속 클러스터의 전기 촉매 용량 규명
(2023-2027)
46) 수소를 열매체로 이용하여 폐열을 활용하는 수소 저장 및 방출 시스템 개발(2023-2025)
47) 연료 전지용 금속 산 질화물 촉매의 암모니아 질화법을 이용한 합성 및 평가(2023-2026)
48) 수소 스필오버 효과를 최적화하기 위한 새로운 고엔트로피 산화물 재료 생성(2023-2026)
49) 고유 산소 공극의 기하학적 배열과 그 구조적 특성에 초점을 맞춘 새로운 이온
전도체에 대한 탐구(2023-2026)
50) 알칼리 수용액에서 전극 미세구조가 산소 환원 반응에 미치는 영향(2023-2025)
51) 고분자 전해질 연료 전지의 전극 구조 및 작동 조건의 통합 설계를 위한 등가 회로
모델링(2023-2026)
52) 제1원리 계산에 기반한 연료전지 반응을 위한 양자 분석 방법 개발(2023-2025)
53) 대규모 계산에 의한 고체 고분자 연료 전지의 촉매 설계에서 촉매층 설계로의
패러다임 이동(2023-2026)
54) 고엔트로피 합금의 촉매 반응 메커니즘을 규명하기 위한 실험 플랫폼 구축(2023-2025)
55) 고분자 이온성 액체의 복합체 형성을 이용한 비습 양성자 전도성 필름 생성(2023-2025)
56) 루멘 세균 발전 장치 개발(2023-2026)
57) 루테늄 옥사이드의 선택성 역전에 기반한 고전류 밀도 해수 전기분해 공정 구축(2023-2026)
58) 고분자 전해질 연료 전지 및 자체 조립을 이용한 물 전기분해를 위한 혁신적인 전기
촉매 개발(2023-2026)
59) 전고체 공기 2차전지 개발: 원리 증명 및 유기 음극 활물질 연구(2023-2026)
60) 폴리머 첨가에 의한 알칼리 금속염의 과냉각 및 고양이온 전도성 액체 전해질에 대한
적용(2023-2026)
61) 미세유체역학을 기반으로 한 단열재 및 소형 반응기 개발과 플랫 SOFC를 장착한
고효율(2023-2026)
62) 질소 도핑 탄소 나노 재료의 결함 부위에 의해 초래되는 고효율 산소 환원 반응 촉매
활성 메커니즘의 해명(2023-2027)
63) 고분자 특유의 계층성을 접목한 폴리머 인포매틱스 확립과 신규 전해질 탐색(2023-2026)
64) 지지된 금속 나노입자 촉매의 3D 원자 구조를 기반으로 한 구조-활성 관계 규명(2023-2026)
65) 다성분 나노입자 분산 코팅 필름의 건조 공정에서 기계적 특성의 시간적 진화(2023-2026)
66) 고차 다공성 입자 생성 및 물질 전달 특성 규명을 위한 공정 과학 구축(2023-2027)
67) 전이 금속 이온의 혼합에 의한 상승적인 전하 이동 촉진 작용을 이용한 산소 발생
촉매의 생성(2023-2026)
68) 분자 마스킹 방법에 의한 다중 표면 기능성 탄소 다공성 재료 생성(2023-2026)
69) 백금 프리·탄소 프리 산화티탄 촉매의 형태·조성 정밀 제어에 의한 고성능화(2023-2026)
70) 고체 전해질을 이용한 친환경 전기화학적 기계적 연마의 메커니즘 규명 및 기술
시스템 구축(2023-2026)
71) 열적, 전기적, 화학적으로 안정한 하이드리드 전도체 탐색(2023-2025)
72) 바이폴리머와 폴리산을 기반으로 한 결정 성 고 양성자 전도체의 창제(2023-2025)
73) 자외선 조사에 의한 고체산화물 전지 공기 전극 재료의 결함 형성 및 성능 변화에
관한 연구(2023-2025)
74) 개발자와 기계 간의 상호 해석 지원 시스템 구축을 통한 소재 개발 가속화(2023-2025)
75) 1차 조정 전력 조달을 위한 3개 배터리 협력 시스템을 활용한 가상 발전소 기술
연구(2023-2025)
76) 다당류를 분해하지 않고 전기 에너지원으로 사용하는 효소 연료전지 개발(2023-2025)
77) 중성자 준탄성 산란 측정을 이용한 계면 양성자 호핑 전도 메커니즘의 해명(2023-2025)
78) 비정질 표면을 가진 전기화학 촉매의 활성 발현 메커니즘 설명(2023-2025)
79) 이종 원소와 가교 결합된 폴리인산염 유리: 300°C에서 사용할 수 있는 고체의 빠른
양성자 도체 생성(2023-2025)
80) 유체 공기 음극 미생물 연료 전지를 만들어 폐수 처리 시설을 에너지 허브로 전환(2023-2029)
81) 인디고 환원균의 세포외 전자 수송 메커니즘 규명에 의한 알칼리 미생물 연료 전지의
구축(2023-2026)
82) 고결정성 커피 찌꺼기에 활성탄에 백금을 배입하여 내구성이 뛰어난 연료전지 촉매
개발(2023-2026)
83) 정밀 질량 분석으로 다가오는 비폭기 에너지 생성 폐수 처리의 용이·난분해성 ​​유기물의
경계(2023-2024)
84) 이온 액체 및 단결정 전극을 이용한 PEMCO2 환원 전기촉매 분석 및 신규 개발(2023-2026)
85) 분자 결정에서 양성자 호변 이성에 기초한 무수 초 양성자 전도체의 개척(2023-2025)
86) 질소 도핑된 탄소의 결함 부위를 제어하여 그 기원을 규명하는 고성능 전기촉매 생성
(2023-2026)
87) 리간드 효과와 표면 개질의 하이브리드에 의한 전기촉매의 초고 활성화(2023-2025)
88) 미립자 나노구조화 기술을 이용한 연료전지 촉매층의 기공망 엔지니어링(2023-2025)
89) 물리적 모델링과 베이지안 네트워크를 통합한 정량적 고장 위험 분석 방법 개발(2023-2026)
90) SOFC 금속 인터커넥터의 확산 본딩에 의한 유로 설계의 자유도 확장(2023-2028)
91) 방사선 산화 환원 반응을 이용한 이산화티타늄 산소환원 반응 촉매의 합성(2023-2026)
92) 다른 원소의 치환을 통한 가스화 가스 구동 연료 전지용 반금속 산화물 연료 전극의
성능 향상(2023-2026)
93) 음식물 관련 폐기물을 연료로 하는 실용적인 미생물 연료전지 개발(2023-2026)
94) 수학적 모델을 이용한 미생물 연료전지의 내부 저항을 최소화하여 최대출력 계산 및
실증(2023-2026)
95) 분자 변형에 의한 이오노머 코팅 구조의 제어 및 직접 측정에 기초한 전극 반응
메커니즘 해명(2023-2026)
96) 나노카본의 기계화학적 합성 및 산소 환원/발달 반응을 위한 활성 부위 설계(2023-2026)
97) 새로운 이중 기능 전극 촉매의 높은 활성화 및 혁신적인 통합 재생 연료 전지의 실현(2023-2027)
98) 방사성 입자 합성을 이용한 고분자 전해질 연료 전지용 금속 산화물 촉매의 제조(2023-2026)
99) 금속산 할로겐화물의 새로운 산화물 이온 전도체 생성 및 구조 과학(2023-2026)
100) 대환상 이핵 착체를 이용한 신규 가시광 구동형 과산화수소 생성계의 개발(2023-2026)
101) 산소 수송 및 성능 저하 및 출력의 정량적 평가에 초점을 맞춘 혁신적인 고분자
이온 도체 개발(2023-2026)
102) 지열 발전소의 강관 내벽에 부착된 온천 스케일의 두께를 전자기력 진동을 이용하여
측정하는 방법(2023-2026)
103) 누구나 쉽고 안전하게 수소를 사용할 수 있는 분말 NaBH4를 연료로 하는 수소
발생기 개발(2023-2026)
104) 고체 산화물 전지 전극 반응의 멀티스케일 모델링(2023-2026)
105) 고체 산화물 전해질막의 입자 경계 및 나노결정 구조에 의한 산소 이온 전도도
성 제어(2023-2026)
106) 레이저 및 X 선 복합 측정 및 엔트로피 매핑을 통한 연료 전지 반응 운송장의
최적 설계(2023-2026)
107) 기계 학습 방법을 사용한 고체 산화물 연료 전지의 신속한 평가(2023-2026)
108) 교과 과정 간 관점에 기반한 에너지 개념 습득을 목표로 하는 학습 프로그램 개발
(2023-2026)
109) 질소 도핑된 탄소 촉매의 기능과 에너지 재료에 대한 응용 설명(2023-2028)
110) 수소유전체학(hydrogenomics) 연구 네트워크 구축(2023-2024)
111) 무기 나노시트 적층형 연료전지 생성(2023-2027)
112) 2차원 복합 배열에 의한 시너지 촉매의 새로운 개발(2023-2026)
113) 지속 불가능한 질소 순환을 혁신하기 위한 새로운 생전기화학적 질소 변환 기술 개발
(2023-2027)





표 목차


Ⅰ. 수소 밸류체인 동향 및 주요국 수소 전략
〈표1-1〉 수소 생산 기술별 분류
〈표1-2〉 수소 저장 기술별 분류
〈표1-3〉 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
〈표1-4〉 수소생산기술 분류
〈표1-5〉 수소생산기술 분류
〈표1-6〉 수전해 기술별 특성 비교
〈표1-7〉 수소생산 방식별 장단점 비교
〈표1-8〉 수소생산 종류
〈표1-9〉 수전해 기술 비교
〈표1-10〉 수소 생산 시스템별 세계 시장 규모
〈표1-11〉 수소 생산 시스템의 국내 시장 규모
〈표1-12〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈표1-13〉 유럽(EU)의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
〈표1-14〉 미국의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안
〈표1-15〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈표1-16〉 주요 CCS 프로젝트
〈표1-17〉 글로벌 클러스터 & 허브 현황
〈표1-18〉 CCUS의 세계 시장 규모 및 전망
〈표1-19〉 용해제/흡착제 시장 규모 및 전망
〈표1-20〉 CCU 시장규모 및 CO2 활용규모 전망
〈표1-21〉 국내 기업의 해외 CCS 사업현황
〈표1-22〉 재질별 수소저장 압력용기 종류
〈표1-23〉 수소 운송 방식 분류
〈표1-24〉 공급방식별 수소 판매가격에 미치는 영향
〈표1-25〉 수소 저장·운송을 위한 주요국 정책 비교
〈표1-26〉 H2@Scale 저장/운송 주요 프로젝트
〈표1-27〉 ARENA 수소 저장/운송 R&D 연구프로젝트
〈표1-28〉 호주-일본 수소 공급망 구축 주요 프로젝트
〈표1-29〉 일본 수소공급망 구축 프로젝트
〈표1-30〉 중국 성(成), 시(市)별 저장/운송 지원정책
〈표1-31〉 암모니아와 수소의 특성 비교
〈표1-32〉 미국 청정 수소 액션플랜
〈표1-33〉 미국 수소 허브 프로젝트
〈표1-34〉 미국의 청정수소 활성화를 위한 지원 주요 내용
〈표1-35〉 미국 내 주요 청정수소 및 연계 프로젝트 세부 현황
〈표1-36〉 중국 수소 생산량 현황(2018~2022)
〈표1-37〉 주요국 분야별 수소 기술 수준 비교
〈표1-38〉 중국 다롄 수소에너지산업단지 주요 발전 방향
〈표1-39〉 중국 정부의 수소 정책 개요
〈표1-40〉 중국 지방정부별 수소에너지산업 정책 내용
〈표1-41〉 전 세계 고온가스로 개발 현황
〈표1-42〉 EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망
〈표1-43〉 H2River 프로젝트 개요
〈표1-44〉 독일 수소 클러스터 참여 기관 리스트
〈표1-45〉 독일 국가수소전략의 실행 영역과 주요 조치
〈표1-46〉 독일 국가 수소전략 액션 플랜
〈표1-47〉 영국의 2020 국가 그리드 미래 에너지 시나리오의 주요 특징
〈표1-48〉 영국 에너지안보·탄소중립부(DESNZ)가 발표한 11개의 그린수소 생산 프로젝트
〈표1-49〉 영국 넷제로 전략을 통한 투자액 및 예상 일자리 창출 효과
〈표1-50〉 영국 수소전략 로드맵
〈표1-51〉 2020년대 영국 수소 공급망 개발 내용
〈표1-52〉 Zero Emission Valley 프로젝트 개요
〈표1-53〉 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안
〈표1-54〉 프랑스 국가수소위원회 목표별 성과 분석 내용(1차 회의)
〈표1-55〉 수소산업 밸류체인별 국내 주요 플레이어
〈표1-56〉 2025년 과기정통부 기후·환경 연구개발사업 목록
〈표1-57〉 수소 활용 부문 국내 정책 주요 내용
〈표1-58〉 수소 연료전지차 구매보조금 제도 및 예산

Ⅱ. 연료전지 시장 및 기술개발 동향
〈표2-1〉 연료전지 기술 분류
〈표2-2〉 연료전지 구성요소
〈표2-3〉 연료전지 분리판 소재별 장단점
〈표2-4〉 연료전지의 특징
〈표2-5〉 연료전지 산업 특징
〈표2-6〉 연료전지 분야 산업연관구조
〈표2-7〉 전해질 종류에 따른 연료전지 분류
〈표2-8〉 연료전지 기술별 장단점
〈표2-9〉 연료전지 종류별 응용제품
〈표2-10〉 연료전지차(FCV) 세계 시장 전망
〈표2-11〉 연료전지 트럭·버스 세계 시장 전망
〈표2-12〉 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망
〈표2-13〉 글로벌 연료전지 시장 Top 6 기업
〈표2-14〉 자동차용 연료전지의 시장 규모 추이
〈표2-15〉 전 세계 연료전지 스택 시장 전망
〈표2-16〉 국내 연료전지 관련 산업 주요 현황(2023년 기준)
〈표2-17〉 고정형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표2-18〉 이동형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)
〈표2-19〉 발전용 연료전지 종류
〈표2-20〉 제10차 전력수급기본계획 연도별 신재생에너지 설비계획 중 연료전지 목표치
〈표2-21〉 입찰 물량 대응 연료전지 설비용량 최대 수요 추정
〈표2-22〉 국내 지자체별 수소연료전지 발전소 추진 현황
〈표2-23〉 국내 연료전지 설비용량 및 전력거래량 추이
〈표2-24〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈표2-25〉 친환경차 종류와 특징
〈표2-26〉 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈표2-27〉 2024년 글로벌 수소차 판매량(상용차 포함)
〈표2-28〉 2024년 국가별 수소차 판매량
〈표2-29〉 2024년 지역별 수소차 등록 현황
〈표2-30〉 2024년 7월 지역별 수소버스 등록 현황
〈표2-31〉 수소 충전소 유형
〈표2-32〉 상용차 주요 특징
〈표2-33〉 친환경 상용차 특징 비교
〈표2-34〉 대형 및 중소형 선박의 발전소요 용량 현황
〈표2-35〉 열차에 사용되는 동력의 종류와 특징
〈표2-36〉 드론의 표현 및 정의
〈표2-37〉 주요국 UAM 시장규모 전망
〈표2-38〉 글로벌 UAM 비서비스 부문 시장 전망

Ⅲ. 글로벌 연료전지 관련 주요 업체 사업 동향
〈표3-1〉 Bloom Energy 프로필
〈표3-2〉 FuelCell Energy, Inc. 프로필
〈표3-3〉 Cummins Inc. 프로필
〈표3-4〉 Plug Power 프로필
〈표3-5〉 Ballard Power Systems Inc. 프로필
〈표3-6〉 Ceres Power 프로필
〈표3-7〉 Aisin Corporation 프로필
〈표3-8〉 Panasonic Corp 프로필
〈표3-9〉 Toshiba Corp 프로필
〈표3-10〉 Toyota Motor Corp 프로필
〈표3-11〉 Air Products and Chemicals, Inc. 프로필
〈표3-12〉 Linde plc 프로필
〈표3-13〉 Siemens AG 프로필
〈표3-14〉 Sunfire GmbH 프로필
〈표3-15〉 Air Liquide SA 프로필
〈표3-16〉 TotalEnergies 프로필
〈표3-17〉 Nel ASA 프로필
〈표3-18〉 Iwatani Corporation 프로필
〈표3-19〉 ENEOS Corporation 프로필
〈표3-20〉 Mitsubishi Corporation 프로필
〈표3-21〉 Asahi Kasei Corp. 프로필
〈표3-22〉 두산퓨얼셀 주식회사 프로필
〈표3-23〉 에스퓨얼셀(주) 프로필
〈표3-24〉 주식회사 미코 프로필
〈표3-25〉 범한퓨얼셀(주) 프로필
〈표3-26〉 SK에코플랜트 프로필
〈표3-27〉 ㈜에프씨아이 프로필
〈표3-28〉 현대자동차 주식회사 프로필
〈표3-29〉 포스코홀딩스 주식회사 프로필
〈표3-30〉 두산에너빌리티 프로필
〈표3-31〉 롯데케미칼 주식회사 프로필
〈표3-32〉 한화솔루션주식회사 프로필
〈표3-33〉 SK이노베이션 E&S 프로필
〈표3-34〉 효성중공업 주식회사 프로필
〈표3-35〉 Approtium㈜ 프로필
〈표3-36〉 제이엔케이글로벌주식회사 프로필

Ⅳ. 수소산업 관련기술 로드맵과 기술개발 연구테마
〈표4-1〉 수소 분야 총괄 기술 로드맵(2022-2035)
〈표4-2〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-3〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-4〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-5〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-6〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-7〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 요구성능과 기술수준
〈표4-8〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-9〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-10〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-11〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-12〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-13〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 문제점과 난제 기술
〈표4-14〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-15〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-16〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-17〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-18〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-19〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 요구성능과 기술수준
〈표4-20〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-21〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-22〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-23〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-24〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-25〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-26〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 난제기술 및 핵심 요구성능
〈표4-27〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 소재기술 문제점과 난제 기술
〈표4-28〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 요구성능과 기술수준
〈표4-29〉 국내외 주요 출원인 / 국내 중소기업 주요 출원인
〈표4-30〉 수소 연료전지 시스템 핵심 요소기술
〈표4-31〉 수소 연료전지 시스템 기술개발 목표


그림 목차


Ⅰ. 수소 밸류체인 동향 및 주요국 수소 전략
〈그림1-1〉 수소에너지의 장단점
〈그림1-2〉 수소경제 생태계
〈그림1-3〉 수소 전주기 밸류체인
〈그림1-4〉 수소 사업 밸류체인 및 주요 글로벌 기업
〈그림1-5〉 수소 사업 밸류체인 및 주요 국내 기업
〈그림1-6〉 전 세계 수소 수요 전망
〈그림1-7〉 부문별·지역별 글로벌 수소 수요 동향
〈그림1-8〉 수소 연료전지 원리
〈그림1-9〉 수소연료전지차 작동원리
〈그림1-10〉 기존 제철 공정과 수소환원제철 공정 비교
〈그림1-11〉 글로벌 수소 활용시장 수요 전망
〈그림1-12〉 수소연료전지 및 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림1-13〉 수소 생산 기술별 기술성숙도
〈그림1-14〉 경로별 수소 생산단가 전망
〈그림1-15〉 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망
〈그림1-16〉 글로벌 청정수소 및 그레이수소 수요 전망
〈그림1-17〉 저탄소 수소의 세계 생산량 전망
〈그림1-18〉 2050년 지역별 수소 생산량
〈그림1-19〉 주요국 수소 생산시장 추이
〈그림1-20〉 생산방식별 국내 수소 생산량(2022년)
〈그림1-21〉 청정수소(그린수소+블루수소) 시장 전망
〈그림1-22〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-23〉 세계 그린수소 시장규모 및 전망
〈그림1-24〉 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망
〈그림1-25〉 발전원별 LCOE
〈그림1-26〉 발전 비용, 전해조 비용을 기반으로 한 그린 수소 비용 추정
〈그림1-27〉 상위 5개 전해조 수입 업체 및 수출 업체
〈그림1-28〉 CCS 공정도
〈그림1-29〉 블루수소 생산과정
〈그림1-30〉 글로벌 CCS 설비 규모 변화 추이
〈그림1-31〉 운영 중인 국가별 CCS 설비 규모 및 개수
〈그림1-32〉 다양한 수소저장기술 분류
〈그림1-33〉 액상유기수소운반체(LOHC)를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-34〉 암모니아를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념
〈그림1-35〉 수소의 고체저장방식
〈그림1-36〉 수소 저장 방식 및 운송 방안
〈그림1-37〉 국내 수소운송 방법
〈그림1-38〉 운송방법의 운송량 범위
〈그림1-39〉 수소 저장시장 추이
〈그림1-40〉 해외수소 도입 관련 기술 개발
〈그림1-41〉 암모니아 인수 거점 및 배관 구축 계획
〈그림1-42〉 2030년, 2040년의 유럽 수소 개발, 저장, 수송 네트워크 구축 계획
〈그림1-43〉 액체수소 저장시스템 탑재 차량 개요
〈그림1-44〉 글로벌 암모니아 수요 전망
〈그림1-45〉 청정 암모니아(블루 및 그린) 글로벌 생산량 전망
〈그림1-46〉 청정 암모니아 시장 전망
〈그림1-47〉 Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량
〈그림1-48〉 미국 내 청정수소 생산 프로젝트 분포
〈그림1-49〉 주요 산업 부문별 잠재적 청정수소 수요 추정치
〈그림1-50〉 수소 및 연료전지 관련 특허 출원 수 누계 추이
〈그림1-51〉 2030년까지의 미국 그린수소 생산량 전망
〈그림1-52〉 미국 수소충전소 구축 계획
〈그림1-53〉 중국 연료전지 시장규모 및 매출이익 추이
〈그림1-54〉 중국 수소연료전지시스템 출하량 추이
〈그림1-55〉 수소연료전지 스택 출하량 추이
〈그림1-56〉 수소연료전지 설치량 추이
〈그림1-57〉 광둥성 광저우-장잔 구간 수소 고속도로 시범사업 설명도
〈그림1-58〉 중국 지역별 수소충전소 목표
​〈그림1-59〉 일본의 수소 에너지 공급량(국산 수소+수입 수소)
〈그림1-60〉 수소 에너지 활용 기기·시스템 시장규모 전망
〈그림1-61〉 일본 연료별 연료전지 보급대수
〈그림1-62〉 일본 저탄소 수소 차액 지원제도
〈그림1-63〉 일본 수소 모빌리티 분야 목표(2030년)
〈그림1-64〉 글로벌 P2G 프로젝트 현황
〈그림1-65〉 기존 가스 파이프라인 및 수소 운송 네트워크 예상도
〈그림1-66〉 독일 산업부문별 수소 활용 전망
〈그림1-67〉 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도
〈그림1-68〉 독일 수소 연료 보급소 설치 현황 및 수소 수요량
〈그림1-69〉 독일의 수소 밸류체인과 지역별 수소 클러스터 분포 현황
〈그림1-70〉 영국의 시나리오별 총 수소 수요
〈그림1-71〉 영국 시나리오 및 부문별 수소 수요
〈그림1-72〉 영국 수소 프로젝트 현황
〈그림1-73〉 H100 파이프(H100 Fife) 개념도
〈그림1-74〉 2030년 프랑스 수소 수요량 예측
〈그림1-75〉 프랑스 생산기술별 수소생산 현황
〈그림1-76〉 프랑스 내 저탄소 수소 시장 전망
〈그림1-77〉 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요
〈그림1-78〉 국내 수소산업 업종별 사업체 현황(2023년 기준)
〈그림1-79〉 수송수단 부문 수소 활용 로드맵
〈그림1-80〉 발전 부문 수소 활용 로드맵
〈그림1-81〉 산업 부문 수소 활용 로드맵
〈그림1-82〉 철강 부문 수소환원제철 도입 추진계획

Ⅱ. 연료전지 시장 및 기술개발 동향
〈그림2-1〉 연료전지 시스템 구성
〈그림2-2〉 연료전지 발전원리
〈그림2-3〉 연료전지 주요 부품(PEMFC)
〈그림2-4〉 알칼리 연료전지
〈그림2-5〉 인산형 연료전지
〈그림2-6〉 용융탄산염 연료전지
〈그림2-7〉 고체 산화물 연료전지
〈그림2-8〉 고분자 전해질 연료전지
〈그림2-9〉 직접 메탄올 연료전지
〈그림2-10〉 수소연료전지별 작동 원리
〈그림2-11〉 연료전지 응용분야
〈그림2-12〉 전 세계 연료전지 시장 전망
〈그림2-13〉 북미 연료전지 종류별 시장 규모(2022)
〈그림2-14〉 글로벌 연료전지 시장 전망
〈그림2-15〉 연료전지 부품별 시장 규모 및 연료전지자동차 형태별 시장 규모
〈그림2-16〉 연료전지 부품별 시장규모 추이
〈그림2-17〉 글로벌 연료전지 시장 전망
〈그림2-18〉 SOFC 연간 설치량 및 응용분야별 시장 점유율
〈그림2-19〉 국내 연료전지 누적 보급용량
〈그림2-20〉 글로벌 발전용 연료전지 시장 전망
〈그림2-21〉 밸류체인별 수소정책 현황
〈그림2-22〉 난방열 감안시 연료전지 효율성
〈그림2-23〉 일본 에너팜 보급 및 시스템 단가 현황
〈그림2-24〉 일본 에너팜 제조사 연간 판매대수 현황
〈그림2-25〉 국내 발전용 수소연료전지 보급현황
〈그림2-26〉 해외 수소연료전지 보급현황
〈그림2-27〉 전 세계 연료전지시스템 시장규모
〈그림2-28〉 국내 건물용 연료전지 보급현황
〈그림2-29〉 건물용 연료전지 지원단가
〈그림2-30〉 연료전지 표준 계통도
〈그림2-31〉 직접 수소 공급방식 연료전지 시스템
〈그림2-32〉 수소자동차와 수소연료전지 구조
〈그림2-33〉 수소자동차 개요 및 동작원리
〈그림2-34〉 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리
〈그림2-35〉 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교
〈그림2-36〉 지역별 전기차 판매 동향
〈그림2-37〉 보조금 지급 전 전기차-내연기관차 간 가중평균 판매가 차이
〈그림2-38〉 글로벌 수소차 판매 동향
〈그림2-39〉 수소연료전지차 시장 규모 전망
〈그림2-40〉 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율
〈그림2-41〉 캘리포니아 수소상용차 기술성숙도 평가
〈그림2-42〉 주요국 상용차 세부기준
〈그림2-43〉 Borgwaner 수소내연기관 질소산화물 저감용 분사 시스템
〈그림2-44〉 선박 운항 시 발생하는 대기오염물질
〈그림2-45〉 에너지원별 공급 예상량
〈그림2-46〉 단위무게당 에너지원의 에너지 효율
〈그림2-47〉 선박발 대기오염물질 및 오염물질 저감 방안
〈그림2-48〉 수소연료전지선박 구성
〈그림2-49〉 단위무게 및 단위체적당 에너지원별 에너지 효율
〈그림2-50〉 수소연료전지 철도 차량
〈그림2-51〉 프랑스 알스톰사의 수소연료전지 기관차 코라디아 아이린트
〈그림2-52〉 독일 지멘스사가 개발 중인 미레오 플러스 에이치(Mireo Plus H)
〈그림2-53〉 중국 CRRC사의 수소연료전지 열차
〈그림2-54〉 현대로템이 개발 중인 수소연료전지 트램
〈그림2-55〉 글로벌 개인여객용 UAM 운행대수 전망
〈그림2-56〉 글로벌 UAM 시장규모 전망
〈그림2-57〉 글로벌 드론 서비스 시장 규모 및 전망
〈그림2-58〉 나일웍스의 농업용 드론
〈그림2-59〉 현대자동차그룹 수소연료전지와 배터리 기반 멀티콥터 드론 ‘프로젝트N’
〈그림2-60〉 두산 수소 드론 제품
〈그림2-61〉 플라나가 개발 중인 수직이착륙 UAM 모형 이미지
〈그림2-62〉 글로벌 항공산업의 에너지 수요량
〈그림2-63〉 영국 Costwold 공항에 대기 중인 DO288
〈그림2-64〉 H2플라이의 수소연료전지 항공기
〈그림2-65〉 Airbus의 하이브리드 수소 엔진의 대표적인 세 가지 비행 형상 모델
〈그림2-66〉 Airbus SAS 2022 엔진 모델

Ⅲ. 글로벌 연료전지 관련 주요 업체 사업 동향
〈그림3-1〉 블룸에너지 연료전지
〈그림3-2〉 트라이젠 시스템
〈그림3-3〉 플러그파워 수소 전달 및 저장 솔루션
〈그림3-4〉 포드트럭 F-맥스
〈그림3-5〉 파나소닉 10kW 순수 수소연료전지 발전기
〈그림3-6〉 파나소닉 연료전지 H2 KIBOU
〈그림3-7〉 파나소닉 대용량 온수저장 연료전지 유닛
〈그림3-8〉 도시바 ESS 연료전지 스택
〈그림3-9〉 도시바의 지열에너지 수소생산 연구 예상도
〈그림3-10〉 도요타 하이럭스 수소연료전지 프로토타입
〈그림3-11〉 도요타 수전해 시스템
〈그림3-12〉 중국에 개장한 에어프로덕츠 상업용 수소충전소
〈그림3-13〉 에퀴노르와 린데의 저탄소 수소생산기지 조감도
〈그림3-14〉 지멘스 모빌리티가 제작한 수소전기열차
〈그림3-15〉 선파이어의 알칼리 전해조 설비
〈그림3-16〉 선파이어가 그린 수소를 생산하는 과정
〈그림3-17〉 에어리퀴드의 크라이오캡 LQ 개념도
〈그림3-18〉 에어리퀴드 수소충전소 조감도
〈그림3-19〉 피닉스 수소허브 모형도
〈그림3-20〉 넬의 알칼라인 전해조
〈그림3-21〉 이와나티산업 연료전지선 마호로바
〈그림3-22〉 Woven City에 설치하는 ENEOS 수소충전소
〈그림3-23〉 아모지의 암모니아 기반 수소연료전지 시스템
〈그림3-24〉 1kW급·10kW급 건물·주택용 수소연료전지 H2-PEMFC 시스템
〈그림3-25〉 에스퓨얼셀 5kW / 6kW 모듈형 연료전지 시스템
〈그림3-26〉 에스퓨얼셀 수소지게차
〈그림3-27〉 미코파워 8kW TUCY
〈그림3-28〉 SK에코플랜트 수전해설비
〈그림3-29〉 에프씨아이의 1.5kW급 SOFC 제품인 RevGENTM1.5
〈그림3-30〉 FCI의 45kW급 SOFC 제품(제품명 RevGEN45)
〈그림3-31〉 Co-SOEC를 이용한 e-Fuel 생산 및 판매사업 개념도
〈그림3-32〉 현대차 수소연료전지를 탑재한 골든드래곤 폴스타 버스
〈그림3-33〉 현대자동차 수소전기차 콘셉트카 이니시움(INITIUM)
〈그림3-34〉 현대자동차 수소연료전지시스템
〈그림3-35〉 고온수전해 셀-스택-핫박스-시스템 개념도
〈그림3-36〉 오만 그린수소프로젝트 개념모형
〈그림3-37〉 SK플러그하이버스 이천 대흥 액화수소충전소
〈그림3-38〉 효성중공업 100% 수소엔진발전기

Ⅳ. 수소산업 관련기술 로드맵과 기술개발 연구테마
〈그림4-1〉 수소소재의 역할
〈그림4-2〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 활용분야(예시)
〈그림4-3〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 예상성과물
〈그림4-4〉 PEM 수전해용 고가 금속 대체 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-5〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 활용분야(예시)
〈그림4-6〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 예상성과물
〈그림4-7〉 전기에너지 기반 청정수소 생산용 초응답형 전열소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-8〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 활용분야(예시)
〈그림4-9〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 예상성과물
〈그림4-10〉 그린수소 생산용 해수직접활용 음이온교환막 수전해 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-11〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 활용분야(예시)
〈그림4-12〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 예상성과물
〈그림4-13〉 수소/전력 생산용 양방향 고체전기화학 셀 공기극 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-14〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 활용분야(예시)
〈그림4-15〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 예상성과물
〈그림4-16〉 액화수소 저장용 극저온 고인성 금속 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-17〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 활용분야(예시)
〈그림4-18〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 예상성과물
〈그림4-19〉 스마트 안전진단/관리용 극미소 임계변형 실시간 감지 융합소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-20〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 활용분야(예시)
〈그림4-21〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 예상성과물
〈그림4-22〉 미래 모빌리티용 고출력밀도 연료전지 스택 핵심 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-23〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 활용분야(예시)
〈그림4-24〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 예상성과물
〈그림4-25〉 미래형 수소전기차용 고온 고분자막 연료전지 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-26〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 활용분야(예시)
〈그림4-27〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 예상성과물
〈그림4-28〉 중저온 초고성능 수소발전용 프로토닉 세라믹 연료전지 소재 기술 난제와 기술 로드맵
〈그림4-29〉 연도별·국가별 특허출원동향
〈그림4-30〉 특허 영향력 분석
〈그림4-31〉 주요 출원인 국가별 출원 건수
〈그림4-32〉 연도별 출원인 건수
〈그림4-33〉 수소 연료 전지 시스템 기술개발 로드맵
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책제원정보
ISBN 9791190816700
판형정보 675쪽 / 210 X 297mm
출판사 데이코인텔리전스
출판일 2025-02-20 출간
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