2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
가스 확산층 시장 규모는 2024년에 12억 9천만 달러로 평가되었으며 2037년에는 346억 3천만 달러를 초과하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 CAGR 28.8% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 가스 확산층 산업 규모는 16억 1천만 달러로 평가됩니다.
성장의 원인은 선진국과 개발도상국 모두의 산업 활동 증가와 발전으로 인해 개발도상국의 경제가 팽창하면서 전 세계적으로 에너지 수요가 증가했기 때문입니다.
세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 올해부터 2026년까지 전 세계 전력 수요의 연평균 성장률은 3.4%에 이를 것으로 예상됩니다.

가스 확산층 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 전기 자동차 판매 증가 - 가스 확산층 환경은 무CO2의 기본 구성 요소가 될 수 있는 연료 전지 전기 자동차에 대한 수요 증가에 의해 크게 주도되고 있습니다. 교통
예를 들어 2023년에는 글로벌 BEV 판매량이 전년 대비 약 24% 증가했습니다. - 가스 확산층 기술의 최근 개발 - 로렌스 리버모어 국립 연구소와 토론토 대학의 연구원들이 최초의 3D 프린팅 가능 불소중합체 가스 확산층을 생산했습니다. 이는 CO2 환원 반응을 위한 가스 확산 전극(GDE)을 향상하고 향상된 CO2 전기화학적 환원 성능을 제공하는 방법을 제공한다고 합니다.
도전과제
- 기체확산층에 따른 엄청난 비용 - 아크릴로니트릴을 중합하여 만든 합성수지인 폴리아크릴로니트릴(PAN) 섬유는 기체확산층 제조에 사용되는 주성분으로 이로 인해 생산단가가 높아집니다.
PAN 기반 탄소 섬유는 탁월한 성능과 강도로 유명하지만, 전구체 물질을 생산하려면 탄화 공정을 포함한 에너지 집약적 공정이 필요하고 생산 공정 중 특수 기계 및 규제된 환경에 대한 요구 사항으로 인해 총 비용도 증가합니다.
또한 고품질 PAN은 탄소섬유 생산에 사용되는 전구체 재료 중 하나로서 최종 제품이 엄격한 기준을 충족하도록 보장하여 재료의 총 비용에 상당한 기여를 합니다.
공급망 중단 - 자연재해, 지정학적 불안 또는 기타 사건으로 인해 필수 재료 또는 구성요소의 부족과 같이 생산과 가스 확산층 솔루션의 가용성 및 비용에 영향을 미치는 공급망 중단이 발생할 수 있습니다.
가스 확산층 분할
응용 분야(고분자 전해질 연료 전지, 수소/산소 공기 연료 전지, 직접 메탄올 연료 전지)
수소/산소 공기 연료 전지 부문은 2037년까지 가스 확산층 시장 점유율을 40% 이상 차지할 것으로 예상됩니다. 부문 성장은 모바일, 노트북과 같은 휴대용 전자 제품에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어 2025년에는 모바일 기기가 150억 개가 넘을 것이며 이는 2020년 수준에 비해 약 40억 개가 증가할 것입니다.
일반적으로 양성자 교환막 연료 전지로 알려진 수소/산소 공기 연료 전지는 노트북 및 휴대폰과 같은 휴대용 전자 장비에 전원을 공급하는 데 사용됩니다.
가스 확산층(GDL)은 주로 가스와 물을 운반하는 양성자 교환막(PEM) 연료 전지와 같은 다양한 종류의 연료 전지에서 필수적인 부분이며, 반응 가스를 촉매 표면에 분배하고 집전판에 전류를 전달하는 역할을 합니다.
막 전극 어셈블리의 기계적 무결성을 보장하는 것 외에도 가스 확산층은 가스 분배, 물 수송, 열 및 전기 전도를 포함하여 PEM 연료 전지 작동에서 여러 중요한 기능을 수행합니다. PEM 연료 전지는 에너지로 변환되는 가스(수소 및 공기/산소)의 균일한 확산이 필요하기 때문입니다.
또한 고분자 전해질막 연료전지(PEMFC)의 기능에 필수적인 요소 중 하나는 가스 확산층입니다. 가스 확산층은 반응물을 촉매층에 전달하는 역할을 하고 가스, 물, 열, 전자의 이동을 위한 도관 역할도 하기 때문입니다.
이 외에도 직접 메탄올 연료 전지에서 가스 확산층(GDL)은 막 전극 조립체(DMFC)의 중요한 부분으로 연료 및 물 관리에 상당한 영향을 미칩니다.
유형(카본 페이퍼, 카본 천)
가스 확산층 시장의 카본지 부문은 곧 주목할만한 CAGR을 기록할 예정입니다. 연료 전지 가스 확산층 시장은 높은 전도성, 내부식성, 높은 가스 투과성을 포함하는 우수한 품질로 인해 카본종이가 지배하고 있으며, 이는 집전체 역할과 함께 전기촉매층에 구조적 지지를 제공합니다.
기체 확산층(GDL)은 카본지를 포함하여 여러 형식으로 상업적으로 구입할 수 있습니다. 카본지는 멤브레인과 흑연판 사이에 위치하는 연료 전지 단일 전지 또는 스택에서 여러 용도로 사용됩니다.
GDL은 물을 밀어내기 위해 미세 다공성 층으로 코팅된 다공성 탄소 종이로 만들어집니다.
또한 카본 크로스는 전기/열 전도성과 가스 투과성이 뛰어나 PEMFC 및 DMFC 연료 전지 응용 분야에도 널리 사용되는 이상적인 MPS 소재입니다.
Google의 가스 확산층 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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이 보고서 맞춤 설정가스 확산층 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
아시아 태평양 산업은 2037년까지 43%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장도 온실가스 배출 증가로 인해 예상됩니다. 예를 들어 아시아 태평양 지역은 2022년에 총 150억 톤이 넘는 이산화탄소를 배출했습니다.
따라서 많은 국가에서 순 제로 배출을 달성하기 위한 대체 연료이자 지속 가능한 개발의 가교로서 수소를 조사하고 있으므로 정부는 이 지역에서 수소 연료의 사용을 장려하기 위해 여러 가지 정책 조치를 시행했습니다. 따라서 가스 확산층을 사용하는 연료 전지가 이 지역에서 더욱 중요해지고 있습니다.
중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 빠르게 성장하는 연료 전지 기술용 가스 확산층 시장 중 하나이며, 광범위한 연료 전지 상용화로 인해 한국이 그 뒤를 따릅니다.
일본은 오랫동안 연료 전지 및 녹색 수소 기술을 선도해 왔으며, 이로 인해 가스 확산층이 크게 채택되었습니다.
예를 들어, 일본 정부는 2023년 6월 연료 전지, 물 전기분해 장치 등 9가지 필수 기술에 향후 15년 동안 약 980억 달러를 투자하는 것을 목표로 하는 기본 수소 전략을 업데이트했습니다.
유럽 시장 분석
또한 예측 기간 동안 유럽 지역의 가스 확산층 시장은 엄청난 성장을 보일 것이며 이 지역에서 지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 2위 자리를 차지할 것입니다. 유럽 그린딜(EGD)로 알려진 유럽 연합의 성장 전략은 오염을 제거하고 소외되는 사람이 없도록 하여 2050년까지 자연 자본을 개선하고 기후 중립성을 달성하는 것을 목표로 합니다.
이로 인해 해당 지역에서 연료 전지 채택이 촉진되어 가스 확산층에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
수년 동안 독일은 자동차의 이동식 전원으로 사용할 연료 전지를 개발해 왔으며 그 결과 가스 확산층에 대한 수요가 높아졌습니다.
또한 이탈리아 남부에 위치한 산니오 대학교(University of Sannio)의 연구원들이 주거용 및 상업용 구조물에 전력을 공급하기 위해 유럽 최초의 수소 연료 전지 구동 주택을 건설했습니다.

가스 확산층 시장을 지배하는 회사
- Caplinq Corporation
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 프로이덴베르그 그룹
- AvCarb LLC
- 연료전지 등
- 미쓰비시 화학(주)
- 모트 코퍼레이션
- SGL 카본
- 테크니컬 파이버 제품
- GKD 게브르
- 쿠페라스 AG.
가스 확산층 시장은 업계에서 시장 지위를 확장하기 위해 다양한 전략적 이니셔티브를 시작하는 많은 주요 업체로 구성됩니다.
In the News
- Freudenberg Group은 연료 전지 스택의 대량 생산을 촉진하기 위해 계약을 통해 연료 전지 스택에 가스 확산층을 제공하겠다고 발표했습니다.
또한 Freudenberg는 현재 생산 능력을 늘리기 위해 Weinheim 본사에 더 많은 라인을 추가하고 있으므로 연료 전지 기술은 앞으로도 계속해서 상업적 노력의 핵심 구성 요소가 될 것입니다. - AvCarb LLC는 생산 관련 침투를 줄이는 향상된 MPL 구성을 갖춘 가스 확산층(GDL) 기술을 위한 새로운 시리즈 9 미세 다공성 층(MPL)을 도입했습니다. 이는 연료 전지 시스템에 코팅을 위한 일관된 표면을 제공하고 멤브레인 보호를 개선하며 접촉 저항을 줄여 고주파 저항(HFR)을 낮춥니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6080
- Published Date: May 29, 2024
- Report Format: PDF, PPT