世界のスーパーキャパシタ市場規模:2024年に64億ドルを占め、2033年には311億ドルに達すると推定

 

市場規模

 

 

スーパーキャパシタの市場規模は、2024年に64億米ドルに達した。今後、IMARC Groupは、市場が2033年までに311億ドルに達すると予測しており、2025年から2033年の間の成長率(CAGR)は19.07%と見込んでいます。 市場は、持続可能な輸送システムとしての電気自動車やハイブリッド車の普及、各種家電製品の販売増加、産業用途における効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの需要の高まりにより、着実な成長を遂げています。

スーパーキャパシタ市場分析:

主な市場推進要因:世界のスーパーキャパシタ市場は力強い成長を遂げています。その要因は、家電製品の使用増加と電気自動車(EV)の人気上昇です。

主な市場動向:主な傾向としては、効率的なエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりと、電子および電気システムの継続的な進歩が挙げられます。

地域別の傾向:アジア太平洋地域が市場を独占しており、これは一般消費者の間で家電製品の普及率が高まっていることが要因となっています。しかし、北米では、同地域の輸送システムの電化への注目が高まっていることから、急速に成長する市場として浮上しています。

競合状況:スーパーキャパシタ業界の主要企業の一部には、AVX Corporation, Cap-XX Limited (Kyocera), Eaton Corporation PLC, Elna Co. Ltd. (Taiyo Yuden), Ioxus Inc. (XS Power Batteries), Kemet Corporation (Yageo Corporation)などがあります。

課題と機会:課題としては、エネルギー密度の限界、コストと価格の感応度、および固有の動作電圧の限界が挙げられます。しかし、電気自動車の普及と環境発電への注目度の高まりにより、これらの課題は克服されると予測されています。

スーパーキャパシタ市場の推進要因:
エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まり

エネルギー貯蔵ソリューションに対する需要の高まりにより、スーパーキャパシタ市場は拡大しています。従来のコンデンサやバッテリーと比較すると、スーパーキャパシタは高出力密度、高速の充電および放電時間、長寿命といった優れた特性を持つエネルギー貯蔵デバイスです。この業界の主要企業は、環境意識の高まりを背景に世界中で再生可能エネルギー源への取り組みが推進されていることから、包括的なエネルギー貯蔵ソリューションの開発を促されています。国際エネルギー機関(IEA)が2021年に発表した報告書によると、2026年までの世界の電力容量の増加分のほぼ95%を再生可能エネルギーが占めると予想されており、そのうち半分以上を太陽光発電(PV)が占める見込みです。これにより、スーパーキャパシタのような効率的なエネルギー貯蔵ソリューションの必要性はさらに高まるでしょう。

電子および電気システムの継続的な進歩

電気および電子システム技術の進歩により、エネルギー貯蔵手段としてスーパーキャパシタの必要性はますます高まっています。 電子機器は、こうした進歩によりますます便利になっており、信頼性が高く効率的な電源に対する需要が高まっています。 スーパーキャパシタは、長寿命で自然放電および充電が可能であることから、現代の電気および電子システムにおいてより重要な存在になりつつあります。さらに、電子機器の小型化へのニーズが、業界大手各社に軽量でエネルギー密度が高くコンパクトなスーパーキャパシタの製造を促しています。 また、エアコン、冷蔵庫、掃除機などの家電製品の購入が増えています。 2022年には、コンピューターとテレビの販売台数がスマートフォンを大きく上回るという記事をデロイトが発表しました。

再生可能エネルギーの統合の成長

現在、汚染や天然資源の枯渇の影響を最小限に抑えるために、再生可能エネルギー源の利用が重視される傾向が高まっています。太陽光や風力などの再生可能エネルギー源は、世界のエネルギーミックスにおいてますます重要な存在となりつつあり、それによってスーパーキャパシタのような効率的なエネルギー貯蔵ソリューションのニーズが高まっています。再生可能エネルギーは本質的に断続的であるため、気象条件などの外部要因が発電量に影響を与える可能性があります。 応答性の高いエネルギー貯蔵を可能にするスーパーキャパシタは、この予測不可能性を低減し、電力網に安定した信頼性の高い電力供給を行うのに役立ちます。 IEAによると、再生可能エネルギーの発電能力は、2050年までに世界の発電量の35%を占めるようになると予測されています。

スーパーキャパシタ市場の機会:
電気自動車およびハイブリッド電気自動車の普及拡大

従来の自動車に代わる持続可能な代替手段として電気自動車の普及が拡大していることが、市場の成長を後押ししています。電気自動車は自動車の排気ガスを削減することで大気環境の維持に役立ち、気候変動の影響を最小限に抑えます。自動車業界が電動化へと移行するにつれ、高出力密度、自然充電、長寿命を実現するエネルギー貯蔵ソリューションに対する需要が高まっています。スーパーキャパシタは、加速時や回生ブレーキ時に素早くエネルギーを蓄積・放出することで、電気自動車やハイブリッド車のバッテリーを補助します。IMARCグループは、電気自動車市場が2032年までに3億8130万台に達し、2024年から2032年の年間平均成長率(CAGR)は34%になると予想しています。

環境発電とIoTデバイス

環境からエネルギーを収穫することは、スマートセンシングシステムやその他のモノのインターネット(IoT)デバイスの数多くの新しい応用分野において、重要な望ましい機能です。多くのスマートセンサーシステムの低電力という特性により、エネルギーハーベスティングシステム(EHS)は、最大電力点追従(MPPT)における低オーバーヘッドの重視と、有望なエネルギー貯蔵素子(ESE)としてのスーパーキャパシタの採用により、高い効率性を実現することができます。さらに、産業分野におけるIoTデバイスの需要の高まりは、ワークフローの合理化と業務改善につながり、市場の成長を後押ししています。IMARCグループによると、世界のIoT市場は2024年から2032年の間に年平均成長率(CAGR)15.21%で成長すると予測されています。

主な技術動向および開発:
電極材料の進歩

革新を促し、スーパーキャパシタの性能を向上させるには、電極材料の進歩が不可欠であり、それが産業の拡大につながります。スーパーキャパシタの電極材料は、全体の効率、サイクル安定性、エネルギー貯蔵容量を決定する上で重要な役割を果たします。優れた電気伝導性と蓄電容量の増加により、ナノ材料は注目を集めており、そのため、スーパーキャパシタの製造に頻繁に使用されています。例えば、2022年に『Journal of Electroanalytical Chemistry』誌で発表された分析では、優れたスーパーキャパシタの製造におけるMXeneナノ粒子の応用について詳しく説明しています。

ハイブリッドスーパーキャパシタの開発

ハイブリッド型スーパーキャパシタは、電気二重層キャパシタ(EDLC)材料、いくつかの種類の擬似容量、および電池型材料を組み合わせることで製造されます。 出力密度を犠牲にすることなくエネルギー密度を高めるという進歩により、研究者はハイブリッド型スーパーキャパシタの開発へと向かいました。 ハイブリッド型スーパーキャパシタは、対称型スーパーキャパシタと比較して、エネルギー密度とともに幅広い動作電圧と静電容量を備えています。 また、自己放電と待機電流がはるかに少ないという特徴もあります。例えば、Jolta Technology DMCCは、新しいエネルギー貯蔵ソリューションを提供する固体ハイブリッド・グラフェン・スーパーキャパシタを開発しました。

電解液ソリューションにおける革新

スーパーキャパシタの技術開発は、主に電解液ソリューションにおける革新によって推進されており、性能、信頼性、適応性の向上により市場拡大が促進されています。スーパーキャパシタは、電極間のイオン輸送を促進することで電気エネルギーの貯蔵と放出を可能にする電解液に依存しています。主要な市場関係者は、より広い電圧範囲、高い電気化学的安定性、広範囲のイオン濃度、低粘度を実現する電解質ソリューションの開発に投資しています。Skeleton Technologiesは、有機伝導性塩をアセトニトリルに溶解させることで、スーパーキャパシタの機能性を向上させる革新的な電解質ソリューションを開発しました。

スーパーキャパシタ市場の区分:
IMARC Groupは、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測とともに、市場の各区分における主要な傾向の分析を提供しています。当社のレポートでは、製品タイプ、モジュールタイプ、材料タイプ、および最終用途産業に基づいて市場を分類しています。

製品タイプ別内訳:

電気二重層コンデンサ
擬似容量
ハイブリッドコンデンサ

擬似容量が市場シェアの大半を占める

本レポートでは、製品タイプ別に市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには電気二重層コンデンサ、擬似容量、およびハイブリッドコンデンサが含まれます。レポートによると、擬似容量が最大のセグメントを占めています。

ファラデーコンデンサとも呼ばれる電気二重層コンデンサは、電極に酸化還元活性材料を使用した装置です。 電極と電解液の間で、還元酸化反応、電気吸着、インターカレーションプロセスを通じて電子電荷を移動させることで電気エネルギーを蓄える機能を、電気二重層容量と呼びます。 EVでは、制動時や加速時に瞬間的に大きな電力を供給するために電気二重層コンデンサが利用されています。また、バッテリーのエネルギー貯蔵容量を高めることで、車両全体の性能、エネルギー効率、バッテリーの寿命も向上します。

モジュールタイプ別内訳:

25V未満
25~100V
100V超

25V未満が業界最大のシェアを占める

モジュールタイプ別の市場の詳細な内訳と分析もレポートに記載されています。これには、25V未満、25~100V、100V超が含まれます。レポートによると、25V未満が最大の市場シェアを占めています。

スーパーキャパシタ市場では、25V未満のモジュールタイプが主にさまざまな最終用途の状況で柔軟に適用できることから、高い需要があります。この市場は、これらの低電圧モジュールが機器と相性が良いことから、家電製品に対する需要の高まりによって牽引されています。25V未満のスーパーキャパシタは、寿命を損なうことなく急速な充放電サイクルを提供できるため、これらの機器のエネルギー貯蔵ソリューションに最適です。さらに、低電圧スーパーキャパシタは、産業用制御システムやバックアップ電源などにも応用されています。 IEAによると、世界のエネルギー需要は2023年に2.2%増加し、2026年までには毎年平均3.4%の増加が見込まれています。 これにより、スーパーキャパシタのような効率的なエネルギー貯蔵装置の需要はさらに高まるでしょう。

材料タイプ別内訳:

炭素および金属酸化物
導電性ポリマー
複合材料

炭素および金属酸化物が市場をリードするセグメントを占める

このレポートでは、材料の種類別に市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これには、炭素および金属酸化物、導電性ポリマー、複合材料が含まれます。レポートによると、炭素および金属酸化物が最大のセグメントを占めています。

炭素および金属酸化物は、導電性の向上、サイクル能力の合理化、およびスーパーキャパシタにおける電流密度の向上に不可欠な役割を果たしているため、最大のセグメントを占めている。金属窒化物などの金属酸化物は、より高い電気伝導性、優れた耐食性、電気的および電気化学的安定性、および化学反応性を備えている。さらに、金属酸化物は優れた電気化学的特性とナノ構造形式を備えており、性能向上型スーパーキャパシタに非常に適している。2021年には、エネルギー省オークリッジ国立研究所の化学者たちが、市販されている最高性能の材料の4倍のエネルギーを蓄える炭素系スーパーキャパシタ材料を開発し、記録を更新した。

用途別産業分野別:

自動車および輸送
民生用電子機器
電力およびエネルギー
ヘルスケア
その他

民生用電子機器が市場で圧倒的な優位性を示している

用途産業別の市場の詳細な内訳と分析も、このレポートで提供されています。これには、自動車および輸送、民生用電子機器、電力およびエネルギー、ヘルスケア、その他が含まれます。このレポートによると、民生用電子機器が最大の市場シェアを占めています。

家電製品は、効率的なエネルギー貯蔵能力により、スーパーキャパシタと統合されることが多い。スーパーキャパシタは、制御パネル、スマートドアロック、ホームシアターシステム、インターホンシステム、防犯アラーム、テレビ、掃除機などに広く組み込まれている。また、防犯警報システムにも追加され、停電時でも信頼性の高い電源を供給し、連続運転を維持します。Forbes誌の報告によると、2023年11月から12月にかけてのホリデーシーズンのオンライン販売額は2221億ドルに達し、このホリデーシーズンの支出で最も多かったのは家電製品で、508億ドルを占めました。

地域別洞察:

北米
米国
カナダ
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
英国
イタリア
スペイン
その他
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
中南米
ブラジル
メキシコ
その他
中東
アフリカ

アジア太平洋地域が市場をリードし、スーパーキャパシタ市場で最大のシェアを占める

また、このレポートでは、北米(米国、カナダ)、欧州(ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインなど)、アジア太平洋(中国、日本、インド、韓国、オーストラリア、インドネシアなど)、中南米(ブラジル、メキシコなど)、中東、アフリカといったすべての主要地域市場の包括的な分析も行っています。 レポートによると、アジア太平洋地域はスーパーキャパシタの最大の地域市場となっています。

アジア太平洋地域のスーパーキャパシタ市場は、エレクトロニクス業界における技術革新の進歩によって牽引されています。人々は、室内の快適な温度を維持するために、暖房、換気、空調(HVAC)システムの設置をますます増やしています。スマートドアロックやスマートテレビへの投資も増加しており、効率的なスーパーキャパシタの需要を押し上げています。エコノミック・タイムズ紙が2024年に発表したニュースによると、インドでは冷却装置の安定した需要により、ボルタス社のエアコン(AC)の販売台数は200万台を超えました。さらに、この地域の政府機関は交通システムの電化を重視しており、スーパーキャパシタの販売を促進しています。

各国の分析対象:

市場の過去、現在、将来の実績
製品タイプ、モジュールタイプ、材料タイプ、および最終用途産業に基づく市場の過去、現在、将来の実績
競合状況
政府規制

 

競合状況

 

 

市場調査レポートでは、市場構造、主要企業の市場シェア、市場参加者のポジショニング、トップの勝利戦略、競争力ダッシュボード、企業評価象限など、競争環境の包括的な分析を提供しています。また、すべての主要企業の詳しいプロフィールも提供されています。これには、事業概要、製品ラインナップ、事業戦略、SWOT分析、財務状況、主要ニュースおよびイベントが含まれます。スーパーキャパシタ業界における主要企業の一部には、AVX Corporation, Cap-XX Limited (Kyocera), Eaton Corporation PLC, Elna Co. Ltd. (Taiyo Yuden), Ioxus Inc. (XS Power Batteries), Kemet Corporation (Yageo Corporation), LS Mtron Ltd., Nippon Chemi-Con Corporation, Panasonic Corporation, Seiko Instruments Inc., Skeleton Technologies GmbH, Tesla Inc.などが含まれます。

スーパーキャパシタ業界で活躍する著名な企業は、製品効率の向上、新規材料の創出、革新的な技術の調査を目的とした研究開発(R&D)に多大な資源を投入しています。 企業は、エネルギー密度、電力密度、サイクル寿命を向上させた最先端のスーパーキャパシタソリューションを市場に投入し、さまざまな用途の変化するニーズに応えています。

スーパーキャパシタ市場の多数の大手企業は、他の企業、学術機関、業界関係者と戦略的提携や協力関係を結び、互いの補完的なスキルを活用し、リソースを共有し、イノベーションを促進しています。 共同開発の取り組み、技術移転、新市場へのアクセスを促進することで、これらの協力関係は、グローバルなスーパーキャパシタのエコシステムに関わる当事者の競争力を高めるのに役立っています。
各企業に関する分析内容:

市場シェア
事業概要
提供製品
事業戦略
SWOT分析
主要ニュースとイベント
スーパーキャパシタ市場ニュース:

2023年2月、AVX Corporationは、円筒形、電気化学、二重層コンデンサとも呼ばれる、初の自動車規格適合スーパーキャパシタを発表した。

2022年7月、Skeleton TechnologiesとSiemensは、ドイツにおけるスーパーキャパシタ生産のための完全自動化デジタル製造技術の開発、計画、実施に関する提携を結んだ。

 

【目次】

 

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次ソース
2.3.2 二次ソース
2.4 市場予測
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 世界スーパーキャパシタ市場 – はじめに
4.1 スーパーキャパシタとは?
4.1.1 はじめに
4.1.2 主要エンドユーザー
4.2 業界トレンド
4.3 競合情報
5 世界スーパーキャパシタ市場の概観
5.1 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)
5.2 市場予測(2025年~2033年)
6 世界スーパーキャパシタ市場 – 製品タイプ別内訳
6.1 電気二重層コンデンサ
6.1.1 概要
6.1.2 市場の歴史的および現在の動向(2019年~2024年)
6.1.3 市場予測(2025年~2033年)
6.1.4 モジュールタイプ別市場規模
6.1.5 材料タイプ別市場規模
6.1.6 用途産業別市場規模
6.1.7 主要企業
6.2 擬似容量性コンデンサ
6.2.1 概要
6.2.2 市場の歴史と現在の動向(2019年~2024年)
6.2.3 市場予測(2025~2033年
6.2.4 モジュールタイプ別市場規模
6.2.5 材料タイプ別市場規模
6.2.6 用途産業別市場規模
6.2.7 主要企業
6.3 ハイブリッドコンデンサ
6.3.1 概要
6.3.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)
6.3.3 市場予測(2025年~2033年)
6.3.4 モジュールタイプ別の市場内訳
6.3.5 材料タイプ別の市場内訳
6.3.6 最終用途産業別の市場内訳
6.3.7 主要企業
6.4 製品タイプ別 魅力的な投資提案
7 世界スーパーキャパシタ市場 – モジュールタイプ別内訳
7.1 25V未満
7.1.1 概要
7.1.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年
7.1.3 市場予測(2025年~2033年
7.1.4 製品タイプ別市場内訳
7.1.5 材料タイプ別市場内訳
7.1.6 用途産業別市場内訳
7.1.7 主要企業
7.2 25-100V
7.2.1 概要
7.2.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)
7.2.3 市場予測(2025年~2033年
7.2.4 製品タイプ別市場内訳
7.2.5 材料タイプ別市場内訳
7.2.6 用途別市場内訳
7.2.7 主要企業
7.3 100V超
7.3.1 概要
7.3.2 過去および現在の市場動向(2019年~2024年
7.3.3 市場予測(2025年~2033年
7.3.4 製品タイプ別市場内訳
7.3.5 材料タイプ別市場内訳
7.3.6 最終用途産業別市場内訳
7.3.7 主要企業
7.4 モジュールタイプ別の魅力的な投資提案
8 世界のスーパーキャパシタ市場 – 材料タイプ別内訳
8.1 炭素および金属酸化物
8.1.1 概要
8.1.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年
8.1.3 市場予測(2025年~2033年
8.1.4 製品タイプ別市場規模
8.1.5 モジュールタイプ別市場規模
8.1.6 最終用途産業別市場規模
8.1.7 主要企業
8.2 導電性ポリマー
8.2.1 概要
8.2.2 市場の歴史と現在の動向(2019年~2024年)
8.2.3 市場予測(2025年~2033年
8.2.4 製品タイプ別市場規模推移
8.2.5 モジュールタイプ別市場規模推移
8.2.6 最終用途産業別市場規模推移
8.2.7 主要企業
8.3 複合材料
8.3.1 概要
8.3.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.3.3 市場予測(2025年~2033年)
8.3.4 製品タイプ別の市場内訳
8.3.5 モジュールタイプ別の市場内訳
8.3.6 最終用途産業別の市場内訳
8.3.7 主要企業
8.4 材料タイプ別の魅力的な投資提案
9 世界のスーパーキャパシタ市場 – 用途産業別の内訳
9.1 自動車および輸送
9.1.1 概要
9.1.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年
9.1.3 市場予測(2025年~2033年
9.1.4 製品タイプ別の市場内訳
9.1.5 モジュールタイプ別市場規模推移
9.1.6 材料タイプ別市場規模推移
9.1.7 主要企業
9.2 民生用電子機器
9.2.1 概要
9.2.2 市場動向(2019年~2024年)
9.2.3 市場予測(2025年~2033年)
9.2.4 製品タイプ別市場規模
9.2.5 モジュールタイプ別市場規模
9.2.6 材料タイプ別市場規模
9.2.7 主要企業
9.3 電力およびエネルギー
9.3.1 概要
9.3.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年)
9.3.3 市場予測(2025年~2033年
9.3.4 製品タイプ別市場内訳
9.3.5 モジュールタイプ別市場内訳
9.3.6 材料タイプ別市場内訳
9.3.7 主要企業
9.4 ヘルスケア
9.4.1 概要
9.4.2 過去の市場動向と現在の市場動向(2019年~2024年
9.4.3 市場予測(2025年~2033年
9.4.4 製品タイプ別市場内訳
9.4.5 モジュールタイプ別市場内訳
9.4.6 材料タイプ別市場内訳
9.4.7 主要企業
9.5 その他
9.5.1 概要
9.5.2 過去の市場動向および現在の市場動向(2019年~2024年
9.5.3 市場予測(2025年~2033年
9.5.4 製品タイプ別市場内訳
9.5.5 モジュールタイプ別市場内訳
9.5.6 材料タイプ別市場規模
9.5.7 主要企業
9.6 魅力的な投資提案(最終用途産業別
10 世界スーパーキャパシタ市場 – 地域別内訳

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