움직이는 작동 원리
이온과 전자의 이동 경로
H⁺ · 전해질/막전자 e⁻ · 외부 회로
반응 방향과 이동 경로를 단순화한 개념도입니다. 실제 입자 수와 이동 속도는 다릅니다.
전극·전해질의 작동 원리
고분자막을 H⁺가 통과한다.
연료극: CH₃OH + H₂O → CO₂ + 6H⁺ + 6e⁻ / 공기극: 1½O₂ + 6H⁺ + 6e⁻ → 3H₂O
장점
액체 연료 보급·보관이 수소보다 간단할 수 있다.
단점과 과제
연료 투과와 촉매 비용, 낮은 출력 밀도, CO₂ 배출
원료·공급 제약
백금·루테늄 등 촉매가 비용 요인
주요 사용 분야
원격 센서, 휴대·장시간 보조전원
대표 제품과 제조 구분
국내 제품 사진 확인 중
이 전지 종류의 국내 제조·판매 제품과 공식 대표사진을 함께 확인하지 못했습니다. 국내 제품이 없다는 의미는 아닙니다. 화학계가 다른 제품 사진으로 대체하지 않습니다.
한국 기업의 제품과 한국에서 제조한 제품은 다릅니다. 실물 사진·공식 제품 이미지·전시 사진을 구분해 표기했습니다. 확인 기준: 2026년 10월 5일.
주요 업체
공식 제품·기술 자료로 확인한 대표 업체입니다. 목록 순서는 시장 순위가 아닙니다. 업체·제품 상태 확인: 2026년 10월 5일.
| 업체 · 공식 자료 | 역할·제품·공급 상태 | 2025년 해당 전지 종류 점유율 |
|---|---|---|
| SFC Energy / EFOY ↗ | 제조·브랜드 판매 / 직접메탄올 연료전지 | 공개 수치 미확인 |
해당 전지 종류만 분리한 2025년 세계 시장의 업체별 점유율을 동일 기준으로 확인하지 못했습니다. ‘미확인’은 0%를 뜻하지 않습니다. 제조사 전체 매출, 생산능력, 누적 설치량은 점유율로 환산하지 않았습니다.
2025 시장 자료
판매량·순위2025년 동일 기준 글로벌 판매량 미확인
가격$/kW·연료비로 평가