A comprehensive review of innovative green hydrogen production technologies and catalysis developments.
革新的なグリーン水素製造技術と触媒開発に関する包括的レビュー (AI 翻訳)
S. Mahmud, Y. Teoh, Heoy Geok How, Haseeb Yaqoob, M. Y. Idroas, T. Le, Muhammad Ahmad Jamil, Hafiz Muhammad Ali, Muhammad Wakil Shahzad
🤖 gxceed AI 要約
日本語
本レビューは、グリーン水素製造技術、特に水電解法に焦点を当て、触媒耐久性、運転条件、LCOHを結びつける比較フレームワークを提案する。触媒改良と再生可能エネルギー統合による効率向上を報告する一方、大規模化の課題を指摘し、持続可能で費用対効果の高い製造法の研究を促す。
English
This review focuses on green hydrogen production, especially water electrolysis, proposing a comparative framework linking catalyst durability, operating conditions, and LCOH. It reports efficiency gains from improved catalysts and renewable integration, while highlighting scale-up challenges and calling for sustainable, cost-effective production methods.
Unofficial AI-generated summary based on the public title and abstract. Not an official translation.
📝 gxceed 編集解説 — Why this matters
日本のGX文脈において
日本は水素基本戦略を掲げ、グリーン水素のコスト低減とサプライチェーン構築を推進している。本レビューのLCOHと触媒耐久性の枠組みは、国内の水素関連プロジェクトや政策評価に示唆を与える。
In the global GX context
Globally, green hydrogen is central to decarbonization pathways, with ISSB and transition finance frameworks increasingly requiring robust climate metrics. This review's LCOH and technology-readiness framework supports investment decisions and policy design for scaling green hydrogen.
👥 読者別の含意
🔬研究者:触媒開発とLCOHの関連性を整理した枠組みは、研究の優先順位付けに有用。
🏢実務担当者:水素製造プロジェクトの技術選定とコスト評価に活用できる。
🏛政策担当者:水素戦略の政策評価と補助金設計に示唆を与える。
📄 Abstract(原文)
Hydrogen was proposed as an alternative fuel in 1968, marking the start of its journey toward becoming a sustainable energy source. Although several methods exist for producing green hydrogen, water electrolysis remains the most promising because it is compatible with renewable energy and can produce high-purity hydrogen without carbon emissions. In this review, we propose a comparative framework linking catalyst durability, operating conditions, and LCOH to technology readiness. Our findings show that improved catalysts, better electrolyzer designs, and tighter integration with renewable energy have all contributed to higher efficiency and greater durability. However, high energy use, material degradation, and challenges in large-scale production are major obstacles to the widespread use of green hydrogen. This highlights the need for focused research to develop sustainable, cost-effective production methods. Overall, this review offers practical guidance for improving catalyst performance and advancing more efficient, durable, and scalable green hydrogen systems for future applications.
🔗 Provenance — このレコードを発見したソース
- semanticscholar https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2026.130548first seen 2026-08-17 05:24:44 · last seen 2026-08-19 05:15:44
🔔 こうした論文の新着を逃したくない方は キーワードアラート に登録(無料・3キーワードまで)。
gxceed は公開メタデータに基づく研究支援データセットです。要約・翻訳・解説は AI 支援で生成されています。 最終的な解釈・検証は利用者が原典資料に基づいて行うことを前提とします。