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BOSTON, MA, UNITED STATES, November 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- VERDE HYDROGEN proudly announces a major technological breakthrough in the research and development of anion exchange membrane (AEM) technology. This breakthrough offers an alternative solution with an efficient, durable, and cost-effective pathway for green hydrogen generation.

The company’s newly developed non-precious-metal electrodes have demonstrated exceptional electrochemical performance, achieving a hydrogen evolution overpotential of 180 mV and an oxygen evolution overpotential of 245 mV at 100 mA·cm⁻², while maintaining over 70% energy conversion efficiency and 99.9% hydrogen purity. Building on these results, VERDE HYDROGEN will begin manufacturing a larger-scale AEM electrolyzer prototype to further validate performance stability and integration within a modular system architecture.

Meanwhile, VERDE HYDROGEN is initiating a feasibility study on hybrid AEM-alkaline (ALK) electrolyzer systems, aiming to explore the optimal integration of both technologies for future large-scale deployment.

The hybrid approach seeks to combine the efficiency and compactness of AEM technology with the proven durability and maturity of alkaline systems, offering potential pathways toward higher flexibility, dynamic response, and cost reduction in industrial hydrogen production.

Sales & Marketing Team
VERDE HYDROGEN
+1 781-519-4765
sales@verdellc.com

 

VERDE HYDROGEN Achieves Breakthrough in Anion Exchange Membrane (AEM) Technology for Green Hydrogen
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VERDE HYDROGEN Achieves Breakthrough in Anion Exchange Membrane (AEM) Technology for Green Hydrogen

BOSTON, MA, UNITED STATES, November 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- VERDE HYDROGEN proudly announces a major technological breakthrough in the research and development of anion exchange membrane (AEM) technology. This breakthrough offers an alternative solut

www.cbs42.com

 

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태양광 전력으로 생산부터 충전까지
100㎾급 온사이트형 충전 기술이 적용
저비용·고효율 수소 생산 가능

경남에너지는 창원 본사 부지에서 ‘태양광 기반 온사이트 그린수소 충전소(S-HRS)’ 준공식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 6일 밝혔다. 이번 충전소는 경남에서 처음이자 전국적으로도 100% 태양광 전력을 활용해 수소를 생산·충전하는 첫 사례다.

이 시설은 기후에너지환경부 에너지기술개발사업의 하나로 추진된 ‘친환경 수전해 기반 35MPa급 S-HRS 실증사업’을 통해 구축됐다. 태양광으로 생산된 전기를 이용해 하루 평균 10㎏의 수소를 친환경적으로 생산·충전할 수 있으며, 국내 최초로 AEM 방식의 100㎾급 온사이트형 충전 기술이 적용됐다.

AEM(Anion Exchange Membrane) 수전해 방식은 기존 알칼라인과 PEM(양이온 교환막) 기술의 장점을 결합한 차세대 기술로 평가받는다. 귀금속 촉매 사용을 최소화하면서도 높은 내구성과 효율을 확보할 수 있어 저비용·고효율 수소 생산이 가능하다.

이번 사업에는 주관기관 지티씨와 창원산업진흥원, 예스티, 한국기계연구원 등 7개 기관이 참여해 실증 기간(2025년 11월~2026년 6월)과 의무 운영 기간(2026년 7월~2031년 6월) 동안 공동으로 운영 및 데이터 분석을 진행한다. 이를 통해 재생에너지 연계형 수소 생산 및 충전 시스템의 상용화 가능성을 검증할 예정이다.

신창동 경남에너지 대표는 “국내 최초의 AEM 수전해 수소충전소 준공은 경남에너지의 기술력과 의지를 보여주는 상징적 성과”라며 “재생에너지와 수소 기술을 결합한 혁신을 통해 대한민국 수소경제 실현에 앞장서겠다”고 밝혔다.

 

경남에너지, 창원에 국내 첫 AEM 수전해 수소충전소 준공 - 매일경제

 

경남에너지, 창원에 국내 첫 AEM 수전해 수소충전소 준공 - 매일경제

태양광 전력으로 생산부터 충전까지 100㎾급 온사이트형 충전 기술이 적용 저비용·고효율 수소 생산 가능

www.mk.co.kr

 

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導入

電気分解は、再生可能エネルギーや原子力資源からカーボンフリーの水素を生成するために利用できる可能性があります。電気分解と呼ばれるプロセスにより、水は水素と酸素に分解されます。電解装置は、このプロセスを容易にする装置です。水の電気分解は、食品産業、冶金産業、発電所など、多くの産業で広く利用されているプロセスです。さらに、水素や酸素などの水の成分は、様々な用途に利用できます。例えば、電気分解によって生成される水素は、クリーンで持続可能かつ効率的な燃料源です。

より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/water-electrolysis-market/request-sample

市場動向


石油精製業界における水素利用の増加が世界市場を牽引

水素は、いくつかのプロセスで広範に使用されているため、石油精製および石油化学産業の重要な構成要素となっています。国際エネルギー機関(IEA)は、天然ガスが製油所における水素製造の主な供給源であり、メタンが必要な水素の75%を生成すると主張しています。さらに、メタンの費用が水素製造プロセスにおける最大の障壁とみなされているため、企業は水素製造の代替オプションを模索しています。製油所の大規模電解装置でグリーン水素を製造すれば、企業は高まる水素需要に対応しながら、同時に二酸化炭素排出量を削減することができます。環境規制を遵守し、二酸化炭素排出量を削減するよう製油所に圧力が高まるにつれて、製油業界は将来、水電解技術を最も多く導入する業界の一つとなり、世界の水電解市場の成長を促進すると予想されます。

水素エネルギー貯蔵の需要増加が大きなチャンスを創出

再生可能エネルギー源は、エネルギー需要が低いときに最も生産性が高く、結果として過剰なエネルギーが浪費され、エネルギー需要が高いときには生産性が低く、結果としてエネルギー不足に陥るため、需給の不均衡に直面することが一般的です。そのため、再生可能エネルギー源を活用したエネルギー貯蔵システムの需要が高まっています。水素は、エネルギー貯蔵の優れた代替手段と考えられています。電気分解によって生成された水素は、様々な緩く結合した水素化物化合物、圧縮ガス、または極低温液体として貯蔵し、後で使用することができます。再生可能エネルギー貯蔵のための水素エネルギー貯蔵技術の導入は、予測期間を通じて水電解市場の成長に様々な魅力的な見通しをもたらすと予想されます。

地域分析

ヨーロッパは世界の水電解市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に年平均成長率(CAGR)34.0%で成長すると予測されています。ヨーロッパは、この地域における炭素排出量の削減を目指し、水電解を用いた水素製造のためのより低コストな技術の開発に積極的に取り組んでいます。ヨーロッパは、水素製造とその用途の既存および将来の特徴、そしてグリーン水素の生成への投資を網羅した水素計画を策定しました。さらに、輸送、鉄鋼、製鉄など、様々な産業における燃料としてのグリーン水素の利用拡大は、ヨーロッパの水素戦略の最前線にあります。

北米は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)35.3%で成長すると予測されています。北米は世界で最も発展した地域の一つであり、環境問題の高まりとエネルギー資源の枯渇により、持続可能な水素製造方法への需要が高まっています。さらに、北米では光生物学的水分解、高温水分解、水電気分解といった革新的な水素製造方法が採用されています。こうした動きは、持続可能な水素製造技術への投資が増加し、地域の水電気分解市場の拡大を牽引していることを示しています。

セグメンテーション

電解槽の種類別

陰イオン交換膜(AEM)電解装置
固体酸化物電解セル(SOEC)
プロトン交換膜(PEM)電解装置
アルカリ電解装置

エンドユーザーアプリケーション別

アンモニア生産
メタノール生産
精製業界
電力とエネルギー貯蔵
運輸・モビリティ業界
その他

レポートの詳細を入手する @ https://straitsresearch.com/jp/report/water-electrolysis-market

主なハイライト

- 世界の水電解市場規模は、2023年に69億4,000万米ドルと評価されました。予測期間(2024~2032年)中に年平均成長率7.5%で成長し、2032年には132億6,000万米ドルに達すると予測されています。

- 世界の水電解市場は、電解装置の種類に基づいて、アルカリ電解装置、プロトン交換膜(PEM)電解装置、固体酸化物形電解セル(SOEC)、および陰イオン交換膜(AEM)電解装置に分類されます。アルカリ電解装置セグメントは最大の市場シェアを占めており、予測期間中に2%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予測されています。

- エンドユーザー用途に基づいて、世界の水電解市場は、アンモニア製造、メタノール製造、精製産業、電力・エネルギー貯蔵、輸送・モビリティ産業、その他に分類されます。アンモニア製造セグメントは最大の市場シェアを誇り、予測期間中に9%の年平均成長率(CAGR)で成長すると予想されています。

- ヨーロッパは世界の水電解市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に0%のCAGRで成長すると予想されています。

競争力のあるプレイヤー

Nel ASA
ThyssenKrupp AG
Asahi Kasei Corporation
Cummins Inc.
Plug Power Inc.
ITM Power PLC
Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation
Teledyne Energy Systems Inc. Ltd.
Hitachi Zosen Corporation
Siemens Energy AG
Enapter AG.
John Cockerill.
LONGi Hydrogen Technology
SunGrow Hydrogen
CSSC Peric Hydrogen Technologies
Auyan
GuoFu Hydrogen
Ohmium

最近の動向

- 2023年2月- Hondaは、水素事業の基盤となる燃料電池システムを強化します。カーボンニュートラル社会の実現に向け、製品の電動化を進めるだけでなく、エネルギーキャリアとしての水素の活用も推進し、水素事業の発展を目指します。

- 2023年2月- グリーンコグループは、ジョン・コッカリルがヒマーチャル・プラデーシュ州ウナのグリーンアンモニア工場で使用するために5MWのアルカリ電解装置28台を同社に提供すると発表した。

 

世界の水電解市場は7.5%の健全なCAGRで成長 | Straits Research Pvt Ltdのプレスリリース

 

世界の水電解市場は7.5%の健全なCAGRで成長

 

www.dreamnews.jp

 

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