1 市場概要
1.1 製品の概要と範囲
1.2 市場推定と基準年
1.3 タイプ別市場分析
1.3.1 概要:世界のスーパーキャパシタのタイプ別消費額:2019年対2023年対2030年
二重層キャパシタ、擬似キャパシタ、ハイブリッドキャパシタ、複合ハイブリッド、非対称ハイブリッド、電池型ハイブリッド
1.4 用途別市場分析
1.4.1 概要:世界のスーパーキャパシタの用途別消費額:2019年対2023年対2030年
ノートパソコン、オーディオシステム、カメラ、ソーラー時計、煙感知器、電源バックアップ、エンジン、UPS、バス
1.5 世界のスーパーキャパシタ市場規模と予測
1.5.1 世界のスーパーキャパシタ消費額(2019年対2023年対2030年)
1.5.2 世界のスーパーキャパシタ販売数量(2019年-2030年)
1.5.3 世界のスーパーキャパシタの平均価格(2019年-2030年)
2 メーカープロフィール
※掲載企業リスト:Maxwell、 Panasonic、 Ningbo CRRC New Energy Technology、 LS Mtron、 Nippon Chemi-Con、 AVX、 ELNA、 Supreme Power Solutions、 KEMET、 Samwha、 Jianghai Capacitor、 Man Yue Technology Holdings Limited (Samxon)、 Ioxus、 Jinzhou Kaimei Power、 Beijing HCC Energy、 Skeleton Technologies、 VINATech、 Cornell Dubilier Electronics, Inc.、 Yunasko、 Shanghai Aowei Technology、 Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd.、 CAP-XX
Company A
Company Aの詳細
Company Aの主要事業
Company Aのスーパーキャパシタ製品およびサービス
Company Aのスーパーキャパシタの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Aの最近の動向/最新情報
Company B
Company Bの詳細
Company Bの主要事業
Company Bのスーパーキャパシタ製品およびサービス
Company Bのスーパーキャパシタの販売数量、平均価格、売上高、粗利益率、市場シェア(2019-2024)
Company Bの最近の動向/最新情報
…
…
3 競争環境:メーカー別スーパーキャパシタ市場分析
3.1 世界のスーパーキャパシタのメーカー別販売数量(2019-2024)
3.2 世界のスーパーキャパシタのメーカー別売上高(2019-2024)
3.3 世界のスーパーキャパシタのメーカー別平均価格(2019-2024)
3.4 市場シェア分析(2023年)
3.4.1 スーパーキャパシタのメーカー別売上および市場シェア(%):2023年
3.4.2 2023年におけるスーパーキャパシタメーカー上位3社の市場シェア
3.4.3 2023年におけるスーパーキャパシタメーカー上位6社の市場シェア
3.5 スーパーキャパシタ市場:全体企業フットプリント分析
3.5.1 スーパーキャパシタ市場:地域別フットプリント
3.5.2 スーパーキャパシタ市場:製品タイプ別フットプリント
3.5.3 スーパーキャパシタ市場:用途別フットプリント
3.6 新規参入企業と参入障壁
3.7 合併、買収、契約、提携
4 地域別消費分析
4.1 世界のスーパーキャパシタの地域別市場規模
4.1.1 地域別スーパーキャパシタ販売数量(2019年-2030年)
4.1.2 スーパーキャパシタの地域別消費額(2019年-2030年)
4.1.3 スーパーキャパシタの地域別平均価格(2019年-2030年)
4.2 北米のスーパーキャパシタの消費額(2019年-2030年)
4.3 欧州のスーパーキャパシタの消費額(2019年-2030年)
4.4 アジア太平洋のスーパーキャパシタの消費額(2019年-2030年)
4.5 南米のスーパーキャパシタの消費額(2019年-2030年)
4.6 中東・アフリカのスーパーキャパシタの消費額(2019年-2030年)
5 タイプ別市場セグメント
5.1 世界のスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
5.2 世界のスーパーキャパシタのタイプ別消費額(2019年-2030年)
5.3 世界のスーパーキャパシタのタイプ別平均価格(2019年-2030年)
6 用途別市場セグメント
6.1 世界のスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
6.2 世界のスーパーキャパシタの用途別消費額(2019年-2030年)
6.3 世界のスーパーキャパシタの用途別平均価格(2019年-2030年)
7 北米市場
7.1 北米のスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
7.2 北米のスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
7.3 北米のスーパーキャパシタの国別市場規模
7.3.1 北米のスーパーキャパシタの国別販売数量(2019年-2030年)
7.3.2 北米のスーパーキャパシタの国別消費額(2019年-2030年)
7.3.3 アメリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.4 カナダの市場規模・予測(2019年-2030年)
7.3.5 メキシコの市場規模・予測(2019年-2030年)
8 欧州市場
8.1 欧州のスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
8.2 欧州のスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
8.3 欧州のスーパーキャパシタの国別市場規模
8.3.1 欧州のスーパーキャパシタの国別販売数量(2019年-2030年)
8.3.2 欧州のスーパーキャパシタの国別消費額(2019年-2030年)
8.3.3 ドイツの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.4 フランスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.5 イギリスの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.6 ロシアの市場規模・予測(2019年-2030年)
8.3.7 イタリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9 アジア太平洋市場
9.1 アジア太平洋のスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
9.2 アジア太平洋のスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
9.3 アジア太平洋のスーパーキャパシタの地域別市場規模
9.3.1 アジア太平洋のスーパーキャパシタの地域別販売数量(2019年-2030年)
9.3.2 アジア太平洋のスーパーキャパシタの地域別消費額(2019年-2030年)
9.3.3 中国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.4 日本の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.5 韓国の市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.6 インドの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.7 東南アジアの市場規模・予測(2019年-2030年)
9.3.8 オーストラリアの市場規模・予測(2019年-2030年)
10 南米市場
10.1 南米のスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
10.2 南米のスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
10.3 南米のスーパーキャパシタの国別市場規模
10.3.1 南米のスーパーキャパシタの国別販売数量(2019年-2030年)
10.3.2 南米のスーパーキャパシタの国別消費額(2019年-2030年)
10.3.3 ブラジルの市場規模・予測(2019年-2030年)
10.3.4 アルゼンチンの市場規模・予測(2019年-2030年)
11 中東・アフリカ市場
11.1 中東・アフリカのスーパーキャパシタのタイプ別販売数量(2019年-2030年)
11.2 中東・アフリカのスーパーキャパシタの用途別販売数量(2019年-2030年)
11.3 中東・アフリカのスーパーキャパシタの国別市場規模
11.3.1 中東・アフリカのスーパーキャパシタの国別販売数量(2019年-2030年)
11.3.2 中東・アフリカのスーパーキャパシタの国別消費額(2019年-2030年)
11.3.3 トルコの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.4 エジプトの市場規模推移と予測(2019年-2030年)
11.3.5 サウジアラビアの市場規模・予測(2019年-2030年)
11.3.6 南アフリカの市場規模・予測(2019年-2030年)
12 市場ダイナミクス
12.1 スーパーキャパシタの市場促進要因
12.2 スーパーキャパシタの市場抑制要因
12.3 スーパーキャパシタの動向分析
12.4 ポーターズファイブフォース分析
12.4.1 新規参入者の脅威
12.4.2 サプライヤーの交渉力
12.4.3 買い手の交渉力
12.4.4 代替品の脅威
12.4.5 競争上のライバル関係
13 原材料と産業チェーン
13.1 スーパーキャパシタの原材料と主要メーカー
13.2 スーパーキャパシタの製造コスト比率
13.3 スーパーキャパシタの製造プロセス
13.4 産業バリューチェーン分析
14 流通チャネル別出荷台数
14.1 販売チャネル
14.1.1 エンドユーザーへの直接販売
14.1.2 代理店
14.2 スーパーキャパシタの主な流通業者
14.3 スーパーキャパシタの主な顧客
15 調査結果と結論
16 付録
16.1 調査方法
16.2 調査プロセスとデータソース
16.3 免責事項
・世界のスーパーキャパシタのタイプ別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のスーパーキャパシタの用途別消費額(百万米ドル、2019年対2023年対2030年)
・世界のスーパーキャパシタのメーカー別販売数量
・世界のスーパーキャパシタのメーカー別売上高
・世界のスーパーキャパシタのメーカー別平均価格
・スーパーキャパシタにおけるメーカーの市場ポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
・主要メーカーの本社とスーパーキャパシタの生産拠点
・スーパーキャパシタ市場:各社の製品タイプフットプリント
・スーパーキャパシタ市場:各社の製品用途フットプリント
・スーパーキャパシタ市場の新規参入企業と参入障壁
・スーパーキャパシタの合併、買収、契約、提携
・スーパーキャパシタの地域別販売量(2019-2030)
・スーパーキャパシタの地域別消費額(2019-2030)
・スーパーキャパシタの地域別平均価格(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタのタイプ別消費額(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタのタイプ別平均価格(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタの用途別消費額(2019-2030)
・世界のスーパーキャパシタの用途別平均価格(2019-2030)
・北米のスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・北米のスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・北米のスーパーキャパシタの国別販売量(2019-2030)
・北米のスーパーキャパシタの国別消費額(2019-2030)
・欧州のスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・欧州のスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・欧州のスーパーキャパシタの国別販売量(2019-2030)
・欧州のスーパーキャパシタの国別消費額(2019-2030)
・アジア太平洋のスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のスーパーキャパシタの国別販売量(2019-2030)
・アジア太平洋のスーパーキャパシタの国別消費額(2019-2030)
・南米のスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・南米のスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・南米のスーパーキャパシタの国別販売量(2019-2030)
・南米のスーパーキャパシタの国別消費額(2019-2030)
・中東・アフリカのスーパーキャパシタのタイプ別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのスーパーキャパシタの用途別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのスーパーキャパシタの国別販売量(2019-2030)
・中東・アフリカのスーパーキャパシタの国別消費額(2019-2030)
・スーパーキャパシタの原材料
・スーパーキャパシタ原材料の主要メーカー
・スーパーキャパシタの主な販売業者
・スーパーキャパシタの主な顧客
*** 図一覧 ***
・スーパーキャパシタの写真
・グローバルスーパーキャパシタのタイプ別売上(百万米ドル)
・グローバルスーパーキャパシタのタイプ別売上シェア、2023年
・グローバルスーパーキャパシタの用途別消費額(百万米ドル)
・グローバルスーパーキャパシタの用途別売上シェア、2023年
・グローバルのスーパーキャパシタの消費額(百万米ドル)
・グローバルスーパーキャパシタの消費額と予測
・グローバルスーパーキャパシタの販売量
・グローバルスーパーキャパシタの価格推移
・グローバルスーパーキャパシタのメーカー別シェア、2023年
・スーパーキャパシタメーカー上位3社(売上高)市場シェア、2023年
・スーパーキャパシタメーカー上位6社(売上高)市場シェア、2023年
・グローバルスーパーキャパシタの地域別市場シェア
・北米のスーパーキャパシタの消費額
・欧州のスーパーキャパシタの消費額
・アジア太平洋のスーパーキャパシタの消費額
・南米のスーパーキャパシタの消費額
・中東・アフリカのスーパーキャパシタの消費額
・グローバルスーパーキャパシタのタイプ別市場シェア
・グローバルスーパーキャパシタのタイプ別平均価格
・グローバルスーパーキャパシタの用途別市場シェア
・グローバルスーパーキャパシタの用途別平均価格
・米国のスーパーキャパシタの消費額
・カナダのスーパーキャパシタの消費額
・メキシコのスーパーキャパシタの消費額
・ドイツのスーパーキャパシタの消費額
・フランスのスーパーキャパシタの消費額
・イギリスのスーパーキャパシタの消費額
・ロシアのスーパーキャパシタの消費額
・イタリアのスーパーキャパシタの消費額
・中国のスーパーキャパシタの消費額
・日本のスーパーキャパシタの消費額
・韓国のスーパーキャパシタの消費額
・インドのスーパーキャパシタの消費額
・東南アジアのスーパーキャパシタの消費額
・オーストラリアのスーパーキャパシタの消費額
・ブラジルのスーパーキャパシタの消費額
・アルゼンチンのスーパーキャパシタの消費額
・トルコのスーパーキャパシタの消費額
・エジプトのスーパーキャパシタの消費額
・サウジアラビアのスーパーキャパシタの消費額
・南アフリカのスーパーキャパシタの消費額
・スーパーキャパシタ市場の促進要因
・スーパーキャパシタ市場の阻害要因
・スーパーキャパシタ市場の動向
・ポーターズファイブフォース分析
・スーパーキャパシタの製造コスト構造分析
・スーパーキャパシタの製造工程分析
・スーパーキャパシタの産業チェーン
・販売チャネル: エンドユーザーへの直接販売 vs 販売代理店
・直接チャネルの長所と短所
・間接チャネルの長所と短所
・方法論
・調査プロセスとデータソース
※参考情報 スーパーキャパシタは、エネルギーの蓄積と供給に特化したデバイスであり、一般的に電気二重層キャパシタ(EDLC:Electric Double Layer Capacitor)やファラデーキャパシタとも呼ばれます。スーパーキャパシタは、コンデンサーとバッテリーの中間的な特性を持ち、高出力と長寿命を特徴としています。これにより、急速な充放電が可能で、さまざまな用途での利用が期待されています。 まず、スーパーキャパシタの定義についてですが、これは電気エネルギーを電場を介して蓄えるデバイスであり、自己放電が低く、高いサイクル寿命を持つため、何千回もの充放電サイクルに耐えることができます。スーパーキャパシタは、金属酸化物や活性炭を用いた高比表面積な電極材料と、電解液を用いた構造を持ちます。これにより、充放電のスピードが非常に速く、蓄積できるエネルギー量も一定限界まで実現可能です。 スーパーキャパシタの特徴として、まず第一にその高いエネルギー密度が挙げられます。一般的なコンデンサーと比べると、数十倍のエネルギーを蓄えることができ、そのため各種エネルギー管理システムに適しています。また、充放電サイクルが非常に多く、数十万回以上のサイクルが可能です。これは、本質的に電気化学的な反応に依存せず、機械的な挙動によるものです。 次に、スーパーキャパシタにはいくつかの種類があります。代表的なものとしては、電気二重層キャパシタ、ファラデーキャパシタ、ハイブリッドキャパシタが挙げられます。電気二重層キャパシタは、表面積の大きな電極を使用し、電解液と接触することで生じる電気二重層によってエネルギーを蓄えます。ファラデーキャパシタは、電極上での赤ox反応によってエネルギーを蓄えるもので、特に高いエネルギー密度を実現する可能性があります。ハイブリッドキャパシタは、バッテリーの特長を取り入れたもので、エネルギー密度と出力密度の両方を兼ね備えたプロダクトです。 用途については、スーパーキャパシタは多岐にわたります。例えば、再生可能エネルギーのシステムでは、太陽光発電や風力発電から得られるエネルギーを蓄える役割を果たします。また、電気自動車やハイブリッド車では、急速充電および急速放電を行うためのエネルギー素子として利用されており、ブレーキエネルギーの回収システムにも広く用いられています。さらに、UPS(無停電電源装置)や各種電子機器のバックアップ電源としても使用されています。 関連技術としては、電極材料の開発や電解液の研究が進められています。新しい材料の探索はエネルギー密度や充電速度の向上に直結します。特に、グラフェンやナノ材料を使用した電極は、より高性能なスーパーキャパシタの実現を目指す上で重要な要素です。また、電解液に関しても、導電率や環境への影響を考慮した研究が進行中です。 このように、スーパーキャパシタはその特性から多くの分野での応用が期待されており、技術の進展によりさらなる発展を遂げることが予想されます。将来的には、より高効率で環境に優しいエネルギーシステムの中核としての役割を果たすことが期待されます。これは、都市の電力供給や、さまざまな産業分野においても新しい革新を促進する可能性があると言えるでしょう。 スーパーキャパシタは環境に優しいエネルギー管理をサポートし、持続可能な社会へ向けた重要な技術の一つです。これからのエネルギー課題に対する解決策として、スーパーキャパシタはさらに注目を集めることでしょう。エネルギー効率の向上とともに、私たちが直面する気候変動の問題を解決する一助となることが期待されます。 |
*** 免責事項 ***
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