■ 英語タイトル:Supercapacitor Battery Market Forecasts to 2030 – Global Analysis by Type (Double Layered Capacitors, Pseudocapacitors, Hybrid Capacitors and Other Types), Electrode Material, Capacity, Application, End User and By Geography
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| ■ 発行会社/調査会社:Stratistics MRC
■ 商品コード:SMRC24NOV283
■ 発行日:2024年10月
■ 調査対象地域:グローバル
■ 産業分野:電力
■ ページ数:200 Pages
■ レポート言語:英語
■ レポート形式:PDF
■ 納品方式:Eメール
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★グローバルリサーチ資料[スーパーキャパシタ電池の世界市場予測(~2030):二重層コンデンサ、擬似コンデンサ、ハイブリッドコンデンサ、その他]についてメールでお問い合わせはこちら
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*** レポート概要(サマリー)***
ストラティスティクスMRCによると、世界のスーパーキャパシタ電池市場は2024年には6億3720万ドルに達し、予測期間中の年平均成長率16.1%で成長し、2030年には147億8520万ドルに達すると予想されています。電気二重層コンデンサ(EDLC)とも呼ばれるスーパーキャパシタ電池は、従来のコンデンサと電池の特性を併せ持つエネルギー貯蔵装置です。化学反応によってエネルギーを蓄える従来の電池とは異なり、スーパーキャパシタは帯電したプレート間の電界に静電的にエネルギーを蓄えます。 また、スーパーキャパシタは一般的に、車両の回生ブレーキや再生可能エネルギー源のエネルギー貯蔵など、短時間に大量のエネルギーを必要とする用途で使用されており、コンデンサと電池の中間的な存在となっています。
市場力学:
推進要因:
再生可能エネルギーの急速な成長
再生可能エネルギーの急速な成長は、急速な充電と放電能力をもたらし、それにより需要と供給の変動のバランスを取るのに理想的です。エネルギーを素早く蓄積し放出する能力は、送電網の安定性を高め、断続的な再生可能エネルギー源をサポートします。さらに、スーパーキャパシタは、ハイブリッドシステム全体のエネルギー効率を向上させることで、従来のバッテリーを補完することができます。この相乗効果は投資を呼び込み、イノベーションを推進し、電気自動車や送電網管理など、さまざまな用途での採用をさらに促進し、市場の成長を加速させます。
抑制要因:
従来の電池との競争
従来の電池との競争は、性能とコストの両面で課題を提起し、スーパーキャパシタ電池市場の妨げとなっています。リチウムイオン電池などの従来の電池は、エネルギー密度が高く、長期的なエネルギー貯蔵を必要とする用途にはより魅力的です。この利点により、消費者やメーカーの間では、確立された技術が好まれる傾向にあります。さらに、従来の電池は初期投資が少なく、入手しやすい場合が多く、急速充電やその他の要因が市場の成長を妨げています。
機会:
研究開発
研究開発の取り組みは、エネルギー密度、出力、サイクル寿命の向上に焦点を当て、従来の電池と比較してスーパーキャパシタの競争力を高めることに重点を置いています。新しい電解質や電極の開発など、材料科学の進歩は、より優れた性能と低コストの生産につながります。さらに、研究開発は学術界と産業界のコラボレーションを促進し、新しいスーパーキャパシタ技術の商業化を加速します。その結果、これらの進歩により、自動車、再生可能エネルギー、家電製品など、さまざまな分野での用途が拡大し、市場の成長が促進されます。
脅威:
規制上の課題
地域をまたいだ規制上の課題や規制は、スーパーキャパシタ技術の開発や商業化を複雑にし、製品発売の遅れにつながる可能性があります。厳格な安全および環境規制は、広範な試験や認証を必要とし、市場投入までの時間をさらに長期化させる可能性があります。さらに、明確な規制枠組みの欠如は、投資家にとって不確実性を生み出し、資金調達や技術革新を阻む可能性があります。電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵などの外部要因は、市場にリスクをもたらします。
コビッド19の影響
新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックは、サプライチェーンや製造工程を混乱させることで、スーパーキャパシタ電池市場に大きな影響を与えました。 ロックダウンや規制により、生産や出荷が遅延し、原材料の入手に影響が及びました。 さらに、危機的状況下での研究開発への投資減少により、技術進歩が妨げられました。しかし、このパンデミックは、持続可能な技術への注目が高まったことで、電気自動車や再生可能エネルギーなどの分野におけるエネルギー貯蔵ソリューションの需要を加速させました。この二重の効果は、スーパーキャパシタ電池市場に課題と機会の両方をもたらしました。
予測期間中、炭素セグメントが最大になると予想されています
予測期間中、活性炭セグメントは、活性炭やグラフェンなどの高表面積材料により、最大の市場シェアを獲得する可能性が高いです。しかし、これらの材料は充電容量を増大させ、スーパーキャパシタが急速なエネルギー放電と効率的な充電サイクルを実現することを可能にします。炭素ベースのスーパーキャパシタは軽量で、費用対効果が高く、環境に優しく、家電製品にも適しています。さらに、ハイブリッドシステムにおける従来の電池を補完する能力により、持続可能なエネルギーソリューションへの移行が促進され、市場の成長が促されます。
産業分野は、予測期間中に最も高いCAGR(年平均成長率)を記録すると予想されています
予測期間中、産業分野は、さまざまな用途における高エネルギー貯蔵ソリューションにより、最も高い成長率を記録すると予測されています。製造、自動車、再生可能エネルギーなどの産業では、急速充電が可能なスーパーキャパシタへの依存度が高まっており、電気自動車の回生ブレーキのような用途には不可欠です。さらに、超コンデンサの長いサイクル寿命と過酷な条件下でも動作する能力は、重作業の産業用途に適しています。この採用拡大は市場成長を促進し、超コンデンサ技術をさらに改善し、その用途を拡大します。
最大のシェアを占める地域:
予測期間中、アジア太平洋地域は急速な工業化、エネルギー貯蔵ソリューションの需要増加、電気自動車および再生可能エネルギーシステムの進歩により、最大の市場シェアを維持すると予測されています。中国、日本、韓国などの国々は、スーパーキャパシタ技術の向上を目指し、研究開発に多額の投資を行うなど、最先端を走っています。また、民生用電子機器および輸送部門におけるスーパーキャパシタの採用が増加していることは、この地域が世界市場で重要な役割を果たしていることを裏付けています。
最も高いCAGRを記録する地域:
予測期間中、北米地域は、さまざまな分野におけるエネルギー貯蔵ソリューションの需要増加と再生可能エネルギーの需要増加により、最高のCAGRを記録すると予測されています。この地域では、持続可能な技術とエネルギー効率が重視されており、電気自動車や送電網エネルギー貯蔵用途を中心に、スーパーキャパシタ開発への投資が促進されています。北米の主要企業は、性能の向上とコスト削減を目指して、技術革新と提携に重点的に取り組んでいます。また、クリーンエネルギーの採用を推進する政府の取り組みも、市場拡大を後押ししています。
市場の主要企業
スーパーキャパシタ電池市場の主要企業には、AVX Corporation, Cap-XX Limited, Eaton Corporation, Elna Co. Ltd., Ioxus, Inc., KEMET Corporation, LS Mtron, Maxwell Technologies, Murata Manufacturing Co., Ltd., Nanoramic Laboratories, Nesscap Energy Inc., Nippon Chemi-Con Corporation, Panasonic Corporation, Seiko Instruments Inc., Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd., Skeleton Technologies, Supreme Power Solutions Co., Ltd., TTAF Elektronik A.S., Vina Technology Co., Ltd and Yunasko.などがあります。
主な動向:
2024年9月、パナソニックは、プロジェクション技術を駆使してBLINK® Cincinnatiを照らしました。このコラボレーションは、従来の芸術形式の限界を押し広げる芸術的取り組みに対するパナソニックコネクトの献身を強調するものです。
2024年6月、パナソニックは、業界全体にわたって革新的で魅力的な視覚体験を実現するために、InfoCommでAVソリューションスイートを拡張しました。これにより、顧客は技術的なセットアップについて心配するよりも、自らの創造性とオーディエンス体験を次のレベルに引き上げる方法について考えることができるようになりました。
2024年5月、パナソニックは新しいLUMIX S9コンパクトフルフレームミラーレスカメラを発表しました。このカメラにより、パナソニックはクリエイターに新しい撮影体験をもたらし、瞬間を捉えることから、それを世界と共有するまでのプロセスをより楽しいものにすることを目指しています。
対象タイプ:
• 2層コンデンサ
• 擬似コンデンサ
• ハイブリッドコンデンサ
• その他のタイプ
対象電極材料:
• カーボン
• 金属酸化物
• 導電性ポリマー
• 複合材料
• その他の電極材料
対象となる容量:
• 低容量
• 中容量
• 高容量
対象となる用途:
• 民生用電子機器
• 自動車
• グリッド安定化
• 列車
• 機関車システム
• 航空機
• その他の用途
対象となるエンドユーザー:
• 産業
• エネルギーおよび電力
• 軍事および防衛
• その他のエンドユーザー
対象地域:
• 北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
• ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他ヨーロッパ
• アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他アジア太平洋
• 南米
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他南米
• 中東およびアフリカ
サウジアラビア
UAE
カタール
南アフリカ
その他中東およびアフリカ
レポートの内容:
地域および国レベルのセグメントごとの市場シェア評価
新規参入企業向けの戦略的提言
対象期間:2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データ
市場動向(推進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、提言
市場予測に基づく主要事業分野における戦略的提言
主な共通傾向を示す競争状況の分析
詳細な戦略、財務状況、最近の動向を含む企業プロファイリング
最新の技術進歩を示すサプライチェーンの傾向
1 エグゼクティブサマリー
2 序文
2.1 要約
2.2 利害関係者
2.3 調査範囲
2.4 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 調査アプローチ
2.5 調査情報源
2.5.1 一次情報源
2.5.2 二次情報源
2.5.3 仮定
3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 抑制要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 用途分析
3.7 エンドユーザー分析
3.8 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターのファイブフォース分析
4.1 サプライヤーの交渉力
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争の激しさ
5 種類別、世界のスーパーキャパシタ電池市場
5.1 はじめに
5.2 ダブルレイヤコンデンサ
5.3 擬似コンデンサ
5.4 ハイブリッドコンデンサ
5.5 その他の種類
6 電極材料別、世界のスーパーキャパシタ電池市場
6.1 はじめに
6.2 カーボン
6.3 金属酸化物
6.4 導電性ポリマー
6.5 複合材料
6.6 その他の電極材料
7 世界のスーパーキャパシタ電池市場、容量別
7.1 はじめに
7.2 低容量
7.3 中容量
7.4 高容量
8 世界のスーパーキャパシタ電池市場、用途別
8.1 はじめに
8.2 民生用電子機器
8.3 自動車
8.4 グリッド安定化
8.5 列車
8.6 機関車システム
8.7 航空機
8.8 その他の用途
9 世界スーパーキャパシタ電池市場、エンドユーザー別
9.1 はじめに
9.2 産業
9.3 エネルギーおよび電力
9.4 軍事および防衛
9.5 その他のエンドユーザー
10 世界スーパーキャパシタ電池市場、地域別
10.1 はじめに
10.2 北米
10.2.1 アメリカ
10.2.2 カナダ
10.2.3 メキシコ
10.3 ヨーロッパ
10.3.1 ドイツ
10.3.2 イギリス
10.3.3 イタリア
10.3.4 フランス
10.3.5 スペイン
10.3.6 ヨーロッパのその他地域
10.4 アジア太平洋
10.4.1 日本
10.4.2 中国
10.4.3 インド
10.4.4 オーストラリア
10.4.5 ニュージーランド
10.4.6 韓国
10.4.7 アジア太平洋地域その他
10.5 南米
10.5.1 アルゼンチン
10.5.2 ブラジル
10.5.3 チリ
10.5.4 南米その他
10.6 中東およびアフリカ
10.6.1 サウジアラビア
10.6.2 UAE
10.6.3 カタール
10.6.4 南アフリカ
10.6.5 中東およびアフリカのその他
11 主要動向
11.1 契約、提携、協力、合弁事業
11.2 買収および合併
11.3 新製品発売
11.4 事業拡大
11.5 その他の主要戦略
12 企業プロフィール
AVX Corporation
Cap-XX Limited
Eaton Corporation
Elna Co. Ltd.
Ioxus, Inc.
KEMET Corporation
LS Mtron
Maxwell Technologies
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nanoramic Laboratories
Nesscap Energy Inc.
Nippon Chemi-Con Corporation
Panasonic Corporation
Seiko Instruments Inc.
Shanghai Aowei Technology Development Co., Ltd.
Skeleton Technologies
Supreme Power Solutions Co., Ltd.
TTAF Elektronik A.S.
Vina Technology Co., Ltd
Yunasko.
表一覧
表1 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:地域別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表2 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:種類別(2022年~2030年)(百万米ドル)
表3 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:二重層コンデンサー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表4 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:擬似容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表5 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:ハイブリッドコンデンサー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表6 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:その他タイプ別(2022年~2030年)(百万ドル)
表7 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:電極材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表8 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:炭素別(2022年~2030年)(百万ドル)
表9 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:金属酸化物別(2022年~2030年)(百万ドル)
表10 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:導電性ポリマー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表11 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:複合材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表12 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:その他の電極材料別(2022年~2030年)(百万ドル)
表13 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表14 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:低容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表15 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:中容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表16 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:高容量別(2022年~2030年)(百万ドル)
表17 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表18 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:消費者向け電子機器別(2022年~2030年)(百万ドル)
表19 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:自動車別(2022年~2030年)(百万ドル)
表20 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:グリッド安定化別(2022年~2030年)(百万ドル)
表21 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:列車別(2022年~2030年)(百万ドル)
表22 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:機関車システム別(2022年~2030年)(百万ドル)
表23 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:航空機別(2022年~2030年)(百万ドル)
表24 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:その他の用途別(2022年~2030年)(百万ドル)
表25 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:エンドユーザー別(2022年~2030年)(百万ドル)
表26 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:産業別(2022年~2030年)(百万ドル)
表27 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:エネルギーおよび電力別(2022年~2030年)(百万ドル)
表28 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:軍事および防衛分野別(2022年~2030年)(百万ドル)
表29 世界のスーパーキャパシタ電池市場予測:その他のエンドユーザー分野別(2022年~2030年)(百万ドル)
注:北米、ヨーロッパ、APAC、南米、中東およびアフリカの各地域に関する表も、上記と同様の形式で表示されています。
*** 免責事項 ***https://www.globalresearch.co.jp/disclaimer/