世界のスーパーキャパシター材料市場:主要プレイヤーの市場シェアとランキング2024年

【英語タイトル】Supercapacitor Materials - Global Top Players Market Share and Ranking 2024

YH Researchが出版した調査資料(YHR24AP54969)・商品コード:YHR24AP54969
・発行会社(調査会社):YH Research
・発行日:2024年3月
・ページ数:132
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール(受注後3営業日)
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学及び材料
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❖ レポートの概要 ❖

YH Researchによると世界のスーパーキャパシター材料の市場は2023年の434.4百万米ドルから2030年には1296.1百万米ドルに成長し、2024年から2030年の間にCAGRは16.7%になると予測されている。国別では、昨年、中国が世界市場の %を占め、中国の市場シェアは %から %に増加した。中国スーパーキャパシター材料の市場は2023年の 百万米ドルから2030年には 百万米ドルに成長し、2024年から2030年までのCAGRは %になると予測されている。米国のスーパーキャパシター材料市場は、2023年の 百万米ドルから2030年には 百万米ドルに成長し、2024年から2030年までのCAGRは %になると予測する。
セグメント別では、Electric Double-layer capacitors (EDLCs)は %で成長し、市場全体の %を占め、Lithium-ion capacitors (LICs)/Hybrid Capacitorsは %で成長する。
このレポートはのグローバルスーパーキャパシター材料の現状と今後の動向を調査および分析し、製品別、アプリケーション別、会社別、地域別と国別のスーパーキャパシター材料の市場規模を把握するのに役立つ。このレポートは、スーパーキャパシター材料の世界市場を詳細かつ総合的に分析し、2023年を基準年とした場合の市場規模および前年比成長率を掲載している(単位:MT & 百万米ドル)。
市場をより深く理解するために、競合環境、主要な競合他社のプロファイル、それぞれの市場ランキングを掲載している。また、技術動向や新製品開発についても説明している。
サプライヤーの売上、市場シェア、企業プロファイルなど、市場内の競争環境を分析する。
ハイライト
(1)グローバルスーパーキャパシター材料の市場規模、2019年から2024年の歴史データ、2025年から2030年の予測データ、(百万米ドル & MT)
(2)会社別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上、価格、市場シェア、業界ランキング2019-2024、(百万米ドル & MT)
(3)会社別の中国スーパーキャパシター材料の売上、価格、市場シェア、業界ランキング2019-2024、(百万米ドル & MT)
(4)グローバルスーパーキャパシター材料の主要消費地域、消費量、売上および需要構造
(5)グローバルスーパーキャパシター材料の主要生産地域、生産能力、生産量、前年比成長率
(6)スーパーキャパシター材料産業チェーン、上流産業、中流産業、下流産業
会社別の市場セグメント:本レポートでは、以下を対象としている。
Kuraray
Cabot Norit
Power Carbon Technology
OCSiAl
Jacobi Carbons
XG Science
Global Graphene Group
Beihai Sence Carbon Materials
製品別の市場セグメント:
Activated Carbon
Activated Carbon Fibre
Graphene
Carbon Nanotube
Others
アプリケーション別の市場セグメント:以下のように分けられる。
Electric Double-layer capacitors (EDLCs)
Lithium-ion capacitors (LICs)/Hybrid Capacitors
地域別市場セグメント:地域分析の対象
北米(米国、カナダ、メキシコ)
ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域)
アジア太平洋地域(中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)
南米(ブラジル、その他の南米地域)
中東・アフリカ
レポートには以下の内容が含まれている。
第1章:スーパーキャパシター材料製品範囲、グローバルの販売量、売上、平均価格、中国の販売量、売上、平均価格、発展機会、課題、動向、政策について説明する
第2章:グローバルスーパーキャパシター材料の主要会社の市場シェアとランキング、販売量、売上、平均価格(2019~2024)
第3章:中国スーパーキャパシター材料の主要会社の市場シェアとランキング、販売量、売上、平均価格(2019~2024)
第4章:スーパーキャパシター材料の世界主要な生産地域、パーセントとCAGR(2019~2030)
第5章:スーパーキャパシター材料産業チェーン、上流産業、中流産業、下流産業
第6章:製品別の販売量、平均価格、売上、パーセントとCAGR(2019~2030)
第7章:アプリケーション別の販売量、平均価格、売上、パーセントとCAGR(2019~2030)
第8章:地域別セグメントの販売量、平均価格、売上、パーセントとCAGR(2019~2030)
第9章:国別の販売量、平均価格、売上、パーセントとCAGR(2019~2030)
第10章:会社概要、製品仕様、アプリケーション、最近の発展状況、販売量、平均価格、売上、粗利益率などについて、市場における主要企業の基本状況を詳しく紹介する
第11章:結論

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 市場概要
1.1 スーパーキャパシター材料の定義
1.2 グローバルスーパーキャパシター材料の市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバルスーパーキャパシター材料の市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバルスーパーキャパシター材料の市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバルスーパーキャパシター材料の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国スーパーキャパシター材料の市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国スーパーキャパシター材料市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国スーパーキャパシター材料市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国スーパーキャパシター材料の平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国スーパーキャパシター材料の市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国スーパーキャパシター材料市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国スーパーキャパシター材料市場シェア(2019~2030)
1.4.3 スーパーキャパシター材料の市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 スーパーキャパシター材料市場ダイナミックス
1.5.1 スーパーキャパシター材料の市場ドライバ
1.5.2 スーパーキャパシター材料市場の制約
1.5.3 スーパーキャパシター材料業界動向
1.5.4 スーパーキャパシター材料産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界スーパーキャパシター材料売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別のスーパーキャパシター材料の平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバルスーパーキャパシター材料のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバルスーパーキャパシター材料の市場集中度
2.6 グローバルスーパーキャパシター材料の合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社のスーパーキャパシター材料製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国スーパーキャパシター材料売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 スーパーキャパシター材料の販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国スーパーキャパシター材料のトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバルスーパーキャパシター材料の生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の生産能力
4.3 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 スーパーキャパシター材料産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 スーパーキャパシター材料の主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 スーパーキャパシター材料調達モデル
5.7 スーパーキャパシター材料業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 スーパーキャパシター材料販売モデル
5.7.2 スーパーキャパシター材料代表的なディストリビューター
6 製品別のスーパーキャパシター材料一覧
6.1 スーパーキャパシター材料分類
6.1.1 Activated Carbon
6.1.2 Activated Carbon Fibre
6.1.3 Graphene
6.1.4 Carbon Nanotube
6.1.5 Others
6.2 製品別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバルスーパーキャパシター材料の販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバルスーパーキャパシター材料の平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別のスーパーキャパシター材料一覧
7.1 スーパーキャパシター材料アプリケーション
7.1.1 Electric Double-layer capacitors (EDLCs)
7.1.2 Lithium-ion capacitors (LICs)/Hybrid Capacitors
7.2 アプリケーション別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバルスーパーキャパシター材料販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバルスーパーキャパシター材料価格(2019~2030)
8 地域別のスーパーキャパシター材料市場規模一覧
8.1 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバルスーパーキャパシター材料の販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米スーパーキャパシター材料の市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米スーパーキャパシター材料市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパスーパーキャパシター材料市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパスーパーキャパシター材料市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域スーパーキャパシター材料市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域スーパーキャパシター材料市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米スーパーキャパシター材料の市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米スーパーキャパシター材料市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別のスーパーキャパシター材料市場規模一覧
9.1 国別のグローバルスーパーキャパシター材料の市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバルスーパーキャパシター材料の売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバルスーパーキャパシター材料の販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国スーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパスーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国スーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本スーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国スーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国スーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジアスーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジアスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジアスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インドスーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインドスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインドスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカスーパーキャパシター材料市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカスーパーキャパシター材料販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Kuraray
10.1.1 Kuraray 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Kuraray スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Kuraray スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Kuraray 会社紹介と事業概要
10.1.5 Kuraray 最近の開発状況
10.2 Cabot Norit
10.2.1 Cabot Norit 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Cabot Norit スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Cabot Norit スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Cabot Norit 会社紹介と事業概要
10.2.5 Cabot Norit 最近の開発状況
10.3 Power Carbon Technology
10.3.1 Power Carbon Technology 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Power Carbon Technology スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Power Carbon Technology スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Power Carbon Technology 会社紹介と事業概要
10.3.5 Power Carbon Technology 最近の開発状況
10.4 OCSiAl
10.4.1 OCSiAl 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 OCSiAl スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 OCSiAl スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 OCSiAl 会社紹介と事業概要
10.4.5 OCSiAl 最近の開発状況
10.5 Jacobi Carbons
10.5.1 Jacobi Carbons 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Jacobi Carbons スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Jacobi Carbons スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Jacobi Carbons 会社紹介と事業概要
10.5.5 Jacobi Carbons 最近の開発状況
10.6 XG Science
10.6.1 XG Science 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 XG Science スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 XG Science スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 XG Science 会社紹介と事業概要
10.6.5 XG Science 最近の開発状況
10.7 Global Graphene Group
10.7.1 Global Graphene Group 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.7.2 Global Graphene Group スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.7.3 Global Graphene Group スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.7.4 Global Graphene Group 会社紹介と事業概要
10.7.5 Global Graphene Group 最近の開発状況
10.8 Beihai Sence Carbon Materials
10.8.1 Beihai Sence Carbon Materials 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.8.2 Beihai Sence Carbon Materials スーパーキャパシター材料製品モデル、仕様、アプリケーション
10.8.3 Beihai Sence Carbon Materials スーパーキャパシター材料販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.8.4 Beihai Sence Carbon Materials 会社紹介と事業概要
10.8.5 Beihai Sence Carbon Materials 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項


※参考情報

スーパーキャパシターは、電気エネルギーを蓄積するための重要なデバイスであり、近年、その性能向上や多様な応用が期待されています。スーパーキャパシター材料は、その性能を決定づける重要な要素であり、その特性や種類、用途について理解することは、次世代のエネルギー貯蔵技術の発展において非常に重要です。

スーパーキャパシターの定義は、電気エネルギーを静電気的な方法で蓄積する装置です。これは、二つの電極と電解液から構成され、電極間のエネルギーを静電気的な双極子により蓄えることで高いエネルギー密度を実現します。一般的に、バッテリーとは異なり、化学反応を使用せずにエネルギーを蓄えるため、充放電サイクルが非常に高速で、長寿命であるという特徴を持っています。

スーパーキャパシター材料は、このデバイスの電極材料、電解液、およびセパレーターなど、さまざまな要素から構成されており、これらの材料の選定や設計がスーパーキャパシターの性能に大きく影響します。特に、電極材料は、スーパーキャパシターのエネルギー密度、出力密度、充放電サイクルなどの基本的な特性に直接関与します。

一般的に、スーパーキャパシターの電極材料は、大きく分けて三つの種類に分類されます。第一に、電気二重層キャパシタ(EDLC)の材料が挙げられます。EDLCは、導電性カーボン材料(活性炭やグラフェンなど)を使用し、高い表面積を持つことで、大量のイオンを蓄えることができます。これにより、瞬時にエネルギーを放出できる高い出力密度を実現しています。

第二の種類として、ファラデーキャパシタがあります。このキャパシタは、導電性ポリマーや金属酸化物を電極材料として用い、電化学反応を利用しています。これにより、EDLCに比べて高いエネルギー密度を持つことが可能ですが、サイクルライフや出力密度の面でのトレードオフが存在します。

最後に、混合型スーパーキャパシターがあります。これは、EDLCとファラデーキャパシタの特性を兼ね備えた電極材料を使用しており、エネルギー密度と出力密度のバランスを取ることができる点が特徴です。例えば、導電性カーボンと金属酸化物を組み合わせた複合材料が用いられることが多いです。

スーパーキャパシター材料には、電極に加えて、電解液やセパレーターの選定も重要です。電解液は、イオンの移動を助ける媒体であり、リチウムイオンやカリウムイオン、あるいは有機溶媒ベースの電解液が使用されることが一般的です。セパレーターは、電極間の短絡を防ぎつつ、イオンの移動を許容する特性が求められます。

スーパーキャパシターの用途は多岐にわたります。電動車両やハイブリッド車のエネルギー貯蔵装置としての利用が進んでおり、加速時に瞬時の高出力を供給するために使用されます。また、再生可能エネルギーシステムにおいても、太陽光発電や風力発電のような変動するエネルギー源からのエネルギーを効率的に蓄え、供給する役割を果たしています。さらに、電力の安定供給や短時間での大電流提供が求められる電力網でも、スーパーキャパシターの導入が進んでいます。

最近の研究では、ナノマテリアルや2次元材料を使用した新しいスーパーキャパシター材料の開発が進んでいます。これにより、より高いエネルギー密度や出力密度を実現できる可能性があり、さらなる性能向上が期待されています。また、持続可能性や環境への配慮から、バイオマテリアルやリサイクル可能な材料を利用したスーパーキャパシターの開発も注目されています。

最後に、スーパーキャパシターの研究は今後も続き、新たな材料や技術の革新によってその性能が向上し、さまざまな分野での応用が拡大することが期待されています。特に、エネルギー効率やサステイナビリティの観点から、より効率的なエネルギー貯蔵・供給技術としての役割がますます重要視されるでしょう。


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