第1章:はじめに
1.1. レポート概要
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーへの主な利点
1.4. 調査方法論
1.4.1. プライマリ調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストツールとモデル
第2章:エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章:市場概要
3.1. 市場定義と範囲
3.2. 主要な調査結果
3.2.1. 主要な影響要因
3.2.2. 主要な投資分野
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. 供給者の交渉力
3.3.2. 購買者の交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. 競争の激しさ
3.4. 市場動向
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 電力アクセス拡大のための送電網インフラ強化需要の増加
3.4.1.2. 超電容器需要の促進
3.4.2. 制約要因
3.4.2.1. ウルトラキャパシタの高コスト
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 再生可能エネルギー産業の需要増加
3.5. 市場へのCOVID-19影響分析
第4章:グローバル・ウルトラキャパシタ市場(タイプ別)
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 二重層キャパシタ
4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.2.2. 地域別市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 擬似キャパシタ
4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.3.2. 地域別市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. ハイブリッドキャパシタ
4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
4.4.2. 地域別市場規模と予測
4.4.3. 国別市場シェア分析
第5章:用途別グローバル・ウルトラキャパシタ市場
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 自動車
5.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.2.2. 地域別市場規模と予測
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 民生用電子機器
5.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.3.2. 地域別市場規模と予測
5.3.3. 国別市場シェア分析
5.4. エネルギー
5.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.4.2. 地域別市場規模と予測
5.4.3. 国別市場シェア分析
5.5. 産業用
5.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.5.2. 地域別市場規模と予測
5.5.3. 国別市場シェア分析
5.6. その他
5.6.1. 主要市場動向、成長要因および機会
5.6.2. 地域別市場規模と予測
5.6.3. 国別市場シェア分析
第6章:地域別グローバル・ウルトラキャパシタ市場
6.1. 概要
6.1.1. 地域別市場規模と予測
6.2. 北米
6.2.1. 主要動向と機会
6.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4. 国別市場規模と予測
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.2.4.3. メキシコ
6.2.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.2.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.2.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3. 欧州
6.3.1. 主要動向と機会
6.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4. 国別市場規模と予測
6.3.4.1. イギリス
6.3.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.3.4.4. その他の欧州地域
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.3.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.3.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要動向と機会
6.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4. 国別市場規模と予測
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.1.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.1.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.3.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.4. 韓国
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.4.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.4.3. 用途別市場規模と予測
6.4.4.5. アジア太平洋地域その他
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.4.4.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.4.4.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5. LAMEA地域
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4. 国別市場規模と予測
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.1.2. 市場規模と予測、タイプ別
6.5.4.1.3. 市場規模と予測、用途別
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.2.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.2.3. 用途別市場規模と予測
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因および機会
6.5.4.3.2. タイプ別市場規模と予測
6.5.4.3.3. 用途別市場規模と予測
第7章:競争環境
7.1. はじめに
7.2. 主要な成功戦略
7.3. トップ10企業の製品マッピング
7.4. 競争ダッシュボード
7.5. 競争ヒートマップ
7.6. 主要プレイヤーのポジショニング(2021年)
第8章:企業プロファイル
8.1. マクスウェル・テクノロジーズ
8.1.1. 会社概要
8.1.2. 主要幹部
8.1.3. 企業概要
8.1.4. 事業セグメント
8.1.5. 製品ポートフォリオ
8.2. NEC株式会社
8.2.1. 企業概要
8.2.2. 主要幹部
8.2.3. 会社概要
8.2.4. 事業セグメント
8.2.5. 製品ポートフォリオ
8.2.6. 業績
8.3. ネスキャパシタ株式会社
8.3.1. 会社概要
8.3.2. 主要幹部
8.3.3. 会社概要
8.3.4. 事業セグメント
8.3.5. 製品ポートフォリオ
8.4. LS MTRON LTD
8.4.1. 会社概要
8.4.2. 主要幹部
8.4.3. 会社概要
8.4.4. 事業セグメント
8.4.5. 製品ポートフォリオ
8.4.6. 主要な戦略的動向と展開
8.5. パナソニック株式会社
8.5.1. 会社概要
8.5.2. 主要幹部
8.5.3. 会社概要
8.5.4. 事業セグメント
8.5.5. 製品ポートフォリオ
8.5.6. 業績動向
8.5.7. 主要な戦略的動向と展開
8.6. KEMET Corporation (YAGEOグループ)
8.6.1. 会社概要
8.6.2. 主要幹部
8.6.3. 会社概要
8.6.4. 事業セグメント
8.6.5. 製品ポートフォリオ
8.6.6. 業績動向
8.6.7. 主要な戦略的動向と展開
8.7. イートン
8.7.1. 会社概要
8.7.2. 主要幹部
8.7.3. 会社概要
8.7.4. 事業セグメント
8.7.5. 製品ポートフォリオ
8.7.6. 業績動向
8.7.7. 主要な戦略的動向と進展
8.8. 日本ケミコン株式会社
8.8.1. 会社概要
8.8.2. 主要役員
8.8.3. 会社概要
8.8.4. 事業セグメント
8.8.5. 製品ポートフォリオ
8.8.6. 業績動向
8.8.7. 主要な戦略的動向と展開
8.9. スケルトン・テクノロジーズ
8.9.1. 会社概要
8.9.2. 主要幹部
8.9.3. 会社概要
8.9.4. 事業セグメント
8.9.5. 製品ポートフォリオ
8.9.6. 主要な戦略的動向と進展
| ※参考情報 ウルトラキャパシタは、電気エネルギーを効率的に蓄え、瞬時に放出できる非常に高性能なエネルギー貯蔵デバイスです。基本的には、キャパシタ(コンデンサ)の一種であり、通常のキャパシタとは異なり、大容量のエネルギーを短時間で蓄えることができる特性を持っています。ウルトラキャパシタは、主に二重層キャパシタと呼ばれる技術を利用しており、電気的エネルギーは電極と電解液の界面で形成される電気二重層によって蓄えられます。このため、非常に高いエネルギー密度を持っています。 ウルトラキャパシタには、主に2つの種類があります。一つは、電気二重層キャパシタで、主に活性炭を電極材料として使用し、電解液の中にイオンを溜め込むことでエネルギーを蓄えます。もう一つは、スーパーボルタイルキャパシタで、導電性ポリマーやコンポジット材料を使用し、さらに高いエネルギー密度を実現しています。ウルトラキャパシタは、通常のバッテリーに比べて、充電時間が非常に短いという特性を持っています。例えば、数秒から数分の間に充電が完了するため、高い効率でエネルギーを活用できます。 用途としては、ウルトラキャパシタは非常に幅広い分野で使われています。たとえば、車両のブレーキエネルギー回生システムや、ハイブリッドおよび電気自動車での急速充電の際に利用されています。さらに、再生可能エネルギーのストレージシステムにおいて、風力発電や太陽光発電の変動性を補うための高効率なエネルギー蓄積手段としても注目されています。加えて、電子機器や携帯端末などにおいても、高い瞬時電力を必要とする場面での利用が進んでいます。 関連技術としては、ナノテクノロジーや材料科学、化学工学が挙げられます。ウルトラキャパシタの性能向上には新しい電極材料の開発が不可欠で、特に導電性が高く、かつ比表面積が大きい材料の研究が進められています。また、製造プロセスにおいては、コスト削減や効率的な大量生産技術が求められています。最近では、グラフェンを利用した新素材の開発も注目を浴びています。これにより、さらに高性能なウルトラキャパシタの実現が期待されています。 さらに、ウルトラキャパシタは、充放電サイクルの耐久性が高いという特性も有しており、数十万回の充放電を行っても性能が劣化しにくいです。このため、長寿命を求められる応用分野においても非常に適しています。例えば、市街地の交通信号や監視カメラなど、常に安定した電力供給を必要とするシステムにおいては、ウルトラキャパシタが効果的に活用されています。 将来的には、ウルトラキャパシタの性能向上やコスト削減が進むことで、さらなる普及が見込まれています。特に、持続可能なエネルギー社会の実現に向けて、蓄電技術としての重要性がますます高まると考えられています。ウルトラキャパシタは、既存のエネルギー貯蔵技術と融合することで、効率的で持続可能なエネルギー利用を促進する可能性を持っていると言えるでしょう。これからの技術革新が、ウルトラキャパシタの未来にどのような影響を与えるのか、非常に興味深い展望があります。 |

