| ■ 영문 제목 : Fuel Cell Electrode Catalysts Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]()  | ■ 상품코드 : MONT2407F21677 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료  | 
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, 연료 전지 전극 촉매 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 연료 전지 전극 촉매 시장을 대상으로 합니다. 또한 연료 전지 전극 촉매의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. 연료 전지 전극 촉매 시장은 양성자 교환막 연료 전지(PEMFC), 고체 산화물 연료 전지(SOFC), 용융 탄산염 연료 전지(MCFC), 인산 연료 전지(PAFC), 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 연료 전지 전극 촉매 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
연료 전지 전극 촉매 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 연료 전지 전극 촉매 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 연료 전지 전극 촉매 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 플래티넘, 비 플래티넘), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 연료 전지 전극 촉매 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 연료 전지 전극 촉매 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 연료 전지 전극 촉매 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 연료 전지 전극 촉매 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 연료 전지 전극 촉매 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 연료 전지 전극 촉매 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 연료 전지 전극 촉매에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 연료 전지 전극 촉매 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
연료 전지 전극 촉매 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 플래티넘, 비 플래티넘
■ 용도별 시장 세그먼트
– 양성자 교환막 연료 전지(PEMFC), 고체 산화물 연료 전지(SOFC), 용융 탄산염 연료 전지(MCFC), 인산 연료 전지(PAFC), 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Johnson Matthey, BASF, Tanaka, Nisshinbo, Umicore, VINATech, Cataler, Sino-Platinum Metals, Wuhan Himalaya, Ningbo Zhongke, SuZhou Hydrogine Power Technology Co, Kunshan Sunlaite
[주요 챕터의 개요]
1 장 : 연료 전지 전극 촉매의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장 규모
3 장 : 연료 전지 전극 촉매 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공  (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 연료 전지 전극 촉매 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 연료 전지 전극 촉매 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Johnson Matthey, BASF, Tanaka, Nisshinbo, Umicore, VINATech, Cataler, Sino-Platinum Metals, Wuhan Himalaya, Ningbo Zhongke, SuZhou Hydrogine Power Technology Co, Kunshan Sunlaite Johnson Matthey BASF Tanaka 8. 글로벌 연료 전지 전극 촉매 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. 연료 전지 전극 촉매 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 연료 전지 전극 촉매 세그먼트, 2023년 - 용도별 연료 전지 전극 촉매 세그먼트, 2023년 - 글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장 개요, 2023년 - 글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 연료 전지 전극 촉매 매출, 2019-2030 - 글로벌 연료 전지 전극 촉매 판매량: 2019-2030 - 연료 전지 전극 촉매 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 연료 전지 전극 촉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 연료 전지 전극 촉매 가격 - 글로벌 용도별 연료 전지 전극 촉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 연료 전지 전극 촉매 가격 - 지역별 연료 전지 전극 촉매 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 지역별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 지역별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 미국 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 캐나다 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 멕시코 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 유럽 국가별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 독일 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 프랑스 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 영국 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 이탈리아 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 러시아 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 아시아 지역별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 중국 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 일본 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 한국 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 동남아시아 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 인도 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 남미 국가별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 브라질 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 아르헨티나 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 연료 전지 전극 촉매 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 연료 전지 전극 촉매 판매량 시장 점유율 - 터키 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 이스라엘 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 사우디 아라비아 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 아랍에미리트 연료 전지 전극 촉매 시장규모 - 글로벌 연료 전지 전극 촉매 생산 능력 - 지역별 연료 전지 전극 촉매 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - 연료 전지 전극 촉매 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다.  | 
| ※참고 정보 연료 전지 전극 촉매는 연료 전지 시스템에서 전기화학 반응을 효율적으로 촉진하는 핵심 소재입니다. 연료 전지는 수소와 산소 같은 연료를 화학적으로 반응시켜 직접 전기를 생산하는 장치로, 이 과정에서 전극에서 일어나는 산화 반응과 환원 반응의 속도를 높이는 데 촉매가 필수적입니다. 특히 양극에서는 연료의 산화 반응이, 음극에서는 산소의 환원 반응이 일어나며, 이 두 반응 모두 촉매 없이는 매우 느리게 진행되어 실질적인 에너지 생산이 어렵습니다. 따라서 고성능의 연료 전지 전극 촉매 개발은 연료 전지 기술의 효율성, 내구성, 그리고 경제성을 좌우하는 매우 중요한 요소라고 할 수 있습니다. 연료 전지 전극 촉매의 가장 중요한 특징 중 하나는 높은 촉매 활성입니다. 이는 촉매가 단위 질량 또는 단위 표면적당 얼마나 많은 전기화학 반응을 촉진할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 촉매 활성이 높을수록 더 적은 양의 촉매로도 높은 전류 밀도를 얻을 수 있으며, 이는 촉매 비용을 절감하고 전극의 부피를 줄이는 데 기여합니다. 또한, 촉매는 우수한 전기 전도성을 가져야 합니다. 전극은 반응물과 생성물의 이동을 돕는 동시에 전자의 이동 경로 역할도 수행해야 하는데, 촉매 자체의 전기 전도도가 낮으면 이러한 전자 이동에 저항을 발생시켜 전지의 성능을 저하시킬 수 있습니다. 안정성과 내구성 또한 연료 전지 전극 촉매의 필수적인 특성입니다. 연료 전지는 다양한 작동 조건, 예를 들어 낮은 pH 환경이나 높은 온도에서 장시간 작동해야 하므로, 촉매는 이러한 가혹한 환경에서도 분해되거나 비활성화되지 않고 성능을 유지해야 합니다. 촉매의 비활성화는 주로 금속 입자의 응집, 산화, 용출, 또는 반응 부산물에 의한 피복 등으로 인해 발생하는데, 이를 억제하고 장기적인 안정성을 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 경제성 역시 간과할 수 없는 부분입니다. 현재 가장 효과적인 연료 전지 촉매로 널리 사용되는 백금(Pt)은 가격이 매우 비싸기 때문에, 촉매 사용량을 줄이거나 백금을 대체할 수 있는 저렴하고 성능 좋은 비백금계 촉매 개발이 활발히 연구되고 있습니다. 연료 전지 전극 촉매의 종류는 크게 귀금속계 촉매와 비귀금속계 촉매로 나눌 수 있습니다. 귀금속계 촉매 중에서는 단연 백금이 가장 우수한 성능을 보여왔습니다. 백금은 높은 촉매 활성과 우수한 안정성을 가지고 있어 현재 상용화된 대부분의 고분자 전해질막 연료 전지(PEMFC)에서 음극 촉매로 사용됩니다. 양극에서는 산소 환원 반응(ORR)이 음극에서의 연료 산화 반응보다 더 어렵기 때문에, 양극에는 일반적으로 더 많은 양의 백금이 사용되거나 백금-로듐(Pt-Rh) 합금과 같은 고활성 촉매가 사용됩니다. 백금 외에도 이리듐(Ir)은 고온 고분자 전해질막 연료 전지(HT-PEMFC)에서 양극 촉매로 사용될 가능성이 있으며, 로듐은 양극에서 이산화탄소 발생을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 하지만 백금의 높은 가격과 희소성 때문에 비귀금속계 촉매 개발의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 비귀금속계 촉매로는 주로 전이 금속 기반의 화합물이 연구되고 있습니다. 가장 대표적인 예로는 탄소 담지 전이 금속 나노입자 촉매가 있습니다. 예를 들어, 철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni)과 같은 전이 금속을 질소 원자와 함께 탄소 지지체에 도핑시킨 N-도핑 전이 금속 촉매는 백금에 필적하는 높은 산소 환원 반응 활성을 보이면서도 훨씬 저렴한 가격으로 생산될 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 금속 산화물, 금속 설파이드, 금속 질화물 등 다양한 조성의 화합물들이 촉매로 연구되고 있으며, 각 금속의 특성에 따라 특정 반응에 대한 활성 및 안정성이 다르게 나타납니다. 예를 들어, 망간 산화물(MnOx) 기반 촉매는 음극 반응에 대한 활성이 우수하다고 알려져 있습니다. 연료 전지 전극 촉매는 다양한 종류의 연료 전지에 맞춤화되어 사용됩니다. 고분자 전해질막 연료 전지(PEMFC)는 주로 자동차나 휴대용 전원 장치에 사용되며, 촉매로는 백금이나 백금 합금이 주로 사용됩니다. 인산형 연료 전지(PAFC)는 발전용으로 사용되며, 고온에서 작동하기 때문에 백금-탄소 촉매가 사용됩니다. 용융 탄산염 연료 전지(MCFC)와 고체 산화물 연료 전지(SOFC)는 더 높은 온도에서 작동하며, SOFC의 경우 양극에서는 페로브스카이트계 세라믹 산화물 촉매(예: La0.6Sr0.4CoO3-δ, La0.8Sr0.2MnO3-δ)가, 음극에서는 니켈-세라믹 복합 재료가 주로 사용됩니다. 각 전해질 종류에 따른 작동 온도, 화학적 환경, 반응물 등에 맞춰 최적화된 촉매 시스템을 설계하는 것이 중요합니다. 연료 전지 전극 촉매 관련 기술은 매우 광범위하게 이루어지고 있으며, 그중 몇 가지 중요한 분야를 살펴보겠습니다. 촉매 지지체 기술은 촉매 활성 및 안정성을 높이는 데 결정적인 역할을 합니다. 현재 가장 많이 사용되는 지지체는 탄소 나노튜브(CNT), 그래핀(Graphene), 메조포러스 탄소(Mesoporous Carbon)와 같은 나노 탄소 소재들입니다. 이러한 나노 탄소 소재들은 넓은 비표면적을 제공하여 촉매 입자의 고르게 분산되도록 돕고, 우수한 전기 전도성을 통해 전자 이동을 원활하게 합니다. 또한, 탄소 지지체의 표면 개질 기술은 촉매 입자의 안정성을 향상시키고 비활성화를 억제하는 데 기여합니다. 나노 촉매 설계 기술 또한 매우 중요합니다. 촉매 입자의 크기와 형태를 정밀하게 제어함으로써 단위 질량당 활성 표면적을 극대화하고, 특정 결정면의 노출을 유도하여 촉매 활성을 높이는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 단원자 촉매(Single-Atom Catalyst)는 금속 원자가 탄소와 같은 지지체에 단일 원자 형태로 분산된 형태로, 백금과 같은 귀금속 사용량을 획기적으로 줄이면서도 높은 활성을 나타낼 수 있습니다. 또한, 합금 나노 입자, 다층 구조 나노 입자, 코어-쉘 구조 나노 입자 등 다양한 형태의 촉매 나노 구조를 설계하여 특정 반응 단계에서의 촉매 성능을 최적화하는 연구도 이루어지고 있습니다. 촉매 반응 메커니즘에 대한 이해를 바탕으로 한 이론적 연구 또한 촉매 개발에 중요한 역할을 합니다. 밀도 범함수 이론(DFT)과 같은 양자 화학 계산 방법을 이용하여 촉매 표면에서의 반응 중간체의 흡착 에너지, 전이 상태 에너지 등을 계산함으로써 반응 속도를 예측하고, 가장 활성이 높은 촉매 구조를 설계하는 데 활용합니다. 또한, 실시간으로 전극 표면에서의 반응 과정을 관찰하고 분석하는 전기화학적 분석 기법(예: 순환 전압-전류법, 전기화학적 임피던스 분광법)을 통해 촉매의 활성 및 안정성 저하 메커니즘을 규명하고 개선 방향을 설정하는 데 도움을 줍니다. 이러한 촉매 관련 기술의 발전은 연료 전지의 성능 향상뿐만 아니라, 에너지 효율을 높이고 환경 오염을 줄이는 데 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 특히, 저렴하고 효율적인 비귀금속계 촉매 개발은 연료 전지의 상용화를 앞당기는 핵심 과제이며, 이를 통해 수소 에너지 경제로의 전환을 가속화할 수 있을 것입니다.  | 
| ※본 조사보고서 [글로벌 연료 전지 전극 촉매 시장예측 2024-2030] (코드 : MONT2407F21677) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. | 
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