世界のエネルギー転換の要であるグリーン水素は、産業の脱炭素化を目指す国々からかつてないほどの注目を集めています。この革命の中心にあるのが、 陽子交換膜水電解(PEMWE) であり、高い電流密度と迅速な応答能力で評価される技術です。しかし、このシステムはどのようにして排出ガスゼロの水素を生成するのでしょうか。また、その膜電極接合体(MEA)が非常に重要である理由は何でしょうか?
PEMWEは、洗練された電気化学プロセスを通じて動作します。直流電流が印加されると、水分子はアノードで酸素、陽子、電子に分解されます。陽子は特殊なポリマー膜を介してカソードに移動し、そこで電子と再結合して水素ガスを生成します。この方法により、 非常に高い純度レベル (99.999%の水素)を、温室効果ガス副産物なしで達成できます。
MEAは、PEM電解槽の機能的な中核として機能し、3つの精密に設計された層で構成されています。
最近の進歩は、MEAの耐久性と効率性の向上に焦点を当てています。研究者は以下を開発しています。
これらの革新は、グリーン水素の製造コストを2ドル/kg以下に削減することを目的としており、これは広範な産業利用に不可欠と考えられているしきい値です。PEMWEシステムがメガワットからギガワットの容量にスケールアップするにつれて、再生可能エネルギー貯蔵と、脱炭素化が困難なセクターの脱炭素化を可能にする上での役割がますます重要になっています。
世界のエネルギー転換の要であるグリーン水素は、産業の脱炭素化を目指す国々からかつてないほどの注目を集めています。この革命の中心にあるのが、 陽子交換膜水電解(PEMWE) であり、高い電流密度と迅速な応答能力で評価される技術です。しかし、このシステムはどのようにして排出ガスゼロの水素を生成するのでしょうか。また、その膜電極接合体(MEA)が非常に重要である理由は何でしょうか?
PEMWEは、洗練された電気化学プロセスを通じて動作します。直流電流が印加されると、水分子はアノードで酸素、陽子、電子に分解されます。陽子は特殊なポリマー膜を介してカソードに移動し、そこで電子と再結合して水素ガスを生成します。この方法により、 非常に高い純度レベル (99.999%の水素)を、温室効果ガス副産物なしで達成できます。
MEAは、PEM電解槽の機能的な中核として機能し、3つの精密に設計された層で構成されています。
最近の進歩は、MEAの耐久性と効率性の向上に焦点を当てています。研究者は以下を開発しています。
これらの革新は、グリーン水素の製造コストを2ドル/kg以下に削減することを目的としており、これは広範な産業利用に不可欠と考えられているしきい値です。PEMWEシステムがメガワットからギガワットの容量にスケールアップするにつれて、再生可能エネルギー貯蔵と、脱炭素化が困難なセクターの脱炭素化を可能にする上での役割がますます重要になっています。