| ■ 영문 제목 : Global Pseudocapacitor Supercapacitor Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JL1375 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 109 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 전자&반도체 |
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| LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 슈도커패시터 슈퍼커패시터 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (물 슈퍼커패시터, 유기 슈퍼커패시터) 시장규모와 용도별 (에너지 저장, 전력 시스템, 전자 장비) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장분석 - 종류별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 (물 슈퍼커패시터, 유기 슈퍼커패시터) - 용도별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 (에너지 저장, 전력 시스템, 전자 장비) 기업별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장분석 - 기업별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 판매량 - 기업별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 매출액 - 기업별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 판매가격 - 주요기업의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 판매량 2020년-2025년 - 지역별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 종류별 - 미주의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 용도별 - 미국 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 캐나다 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 멕시코 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 브라질 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 용도별 - 중국 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 일본 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 한국 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 동남아시아 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 인도 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 종류별 - 유럽의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 용도별 - 독일 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 프랑스 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 영국 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 : 용도별 - 이집트 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 남아프리카 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 - 중동GCC 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 제조원가 구조 분석 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 제조 프로세스 분석 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 유통업체 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 주요 고객 지역별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장 예측 - 지역별 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 종류별 시장예측 (물 슈퍼커패시터, 유기 슈퍼커패시터) - 슈도커패시터 슈퍼커패시터의 용도별 시장예측 (에너지 저장, 전력 시스템, 전자 장비) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - Maxwell, Panasonic, NEC TOKIN, Nesscap, AVX, ELNA, Korchip, Nippon Chemi-Con, Ioxus, LS Mtron, Nichicon, VinaTech, Samwha 조사의 결과/결론 |
Supercapacitors are a high-capacity capacitor with capacitance values much higher than other capacitors (but lower voltage limits) that bridge the gap between electrolytic capacitors and rechargeable batteries. It is widely used in Energy Storage, Power System and Electronic Device.
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Pseudocapacitor Supercapacitor Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Pseudocapacitor Supercapacitor sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Pseudocapacitor Supercapacitor sales for 2025 through 2031. With Pseudocapacitor Supercapacitor sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Pseudocapacitor Supercapacitor industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Pseudocapacitor Supercapacitor landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Pseudocapacitor Supercapacitor portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Pseudocapacitor Supercapacitor market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Pseudocapacitor Supercapacitor and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Pseudocapacitor Supercapacitor.
The global Pseudocapacitor Supercapacitor market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
Rising demand from North America region is a major driver for the growth of the market.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Pseudocapacitor Supercapacitor market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
Water Supercapacitor
Organic Supercapacitor
Segmentation by application
Energy Storage
Power System
Electronic Device
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
Maxwell
Panasonic
NEC TOKIN
Nesscap
AVX
ELNA
Korchip
Nippon Chemi-Con
Ioxus
LS Mtron
Nichicon
VinaTech
Samwha
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Pseudocapacitor Supercapacitor market?
What factors are driving Pseudocapacitor Supercapacitor market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Pseudocapacitor Supercapacitor market opportunities vary by end market size?
How does Pseudocapacitor Supercapacitor break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
| ※참고 정보 슈도커패시터 슈퍼커패시터는 기존의 이중층 커패시터(EDLC)가 가지는 빠른 충방전 속도와 긴 수명이라는 장점과 일반 배터리가 가지는 높은 에너지 밀도라는 장점을 결합하고자 하는 새로운 개념의 에너지 저장 장치입니다. 이러한 슈도커패시터는 작동 원리 및 구조에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 차세대 에너지 저장 시스템으로서 많은 주목을 받고 있습니다. 슈도커패시터의 핵심적인 개념은 전기화학적 활성 물질의 빠른 산화-환원 반응을 에너지 저장 메커니즘으로 활용한다는 점입니다. 일반적인 슈퍼커패시터, 즉 이중층 커패시터는 전극 표면에 이온이 물리적으로 흡착 및 탈착되는 방식으로 전하를 저장합니다. 이는 매우 빠르고 가역적인 과정이지만, 전하 저장 용량이 전극 표면적에 크게 의존하기 때문에 에너지 밀도를 높이는 데 한계가 있습니다. 반면에 슈도커패시터는 전극 물질 자체의 산화-환원 반응을 통해 전하를 저장합니다. 이러한 반응은 표면 흡착보다는 더 깊숙한 내부에서 일어나며, 물질의 종류에 따라 매우 높은 전기화학적 활성을 나타낼 수 있습니다. 마치 배터리에서 활물질이 화학 반응을 통해 에너지를 저장하는 것과 유사하지만, 슈도커패시터의 반응은 훨씬 더 빠르고 가역적으로 제어될 수 있다는 점에서 차이가 있습니다. 따라서 슈도커패시터는 단순히 표면에서의 물리적인 전하 축적을 넘어서, 전극 물질 내부의 화학적인 변화를 통해 더 많은 에너지를 저장할 수 있습니다. 이러한 화학적 메커니즘은 일반적으로 패러데이 반응(Faradaic reaction)으로 알려져 있으며, 슈도커패시터는 이 패러데이 반응을 활용하기 때문에 '슈도(pseudo)'라는 이름이 붙었습니다. '슈도'는 '가짜' 또는 '유사한'이라는 의미를 가지고 있는데, 이는 슈도커패시터가 배터리처럼 화학 반응을 통해 에너지를 저장한다는 점에서 배터리와 유사하지만, 그 반응 속도와 가역성은 슈퍼커패시터에 더 가깝기 때문에 붙여진 이름입니다. 슈도커패시터의 주요 특징으로는 먼저 높은 에너지 밀도를 들 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 전극 물질 내부의 산화-환원 반응을 이용하기 때문에 이중층 커패시터에 비해 훨씬 더 많은 전하를 저장할 수 있습니다. 이는 동일한 부피 또는 무게에서 더 많은 에너지를 저장할 수 있음을 의미하며, 이는 휴대용 전자기기, 전기 자동차 등 에너지 밀도가 중요한 응용 분야에 매우 유리합니다. 둘째, 슈도커패시터는 여전히 슈퍼커패시터의 장점인 빠른 충방전 속도를 유지합니다. 비록 이중층 커패시터만큼 극도로 빠르지는 않을 수 있지만, 일반적인 배터리에 비해서는 월등히 빠른 속도로 충전 및 방전이 가능합니다. 이는 에너지 저장 장치의 활용도를 크게 높여주는 요소입니다. 예를 들어, 전기 자동차의 경우 회생 제동 시 발생하는 에너지를 빠르게 회수하고, 급가속 시 필요한 에너지를 즉시 공급하는 데 유리합니다. 셋째, 슈도커패시터는 일반적으로 우수한 사이클 수명을 가집니다. 배터리처럼 전극 물질의 결정 구조가 심하게 변형되는 반응보다는, 전하 이동과 함께 일어나는 비교적 얕은 표면 또는 준표면에서의 산화-환원 반응이기 때문에 반복적인 충방전에도 전극 물질의 성능 저하가 크지 않습니다. 이는 장기간 사용해야 하는 에너지 저장 시스템에 있어서 중요한 장점입니다. 그러나 이러한 산화-환원 반응의 깊이와 가역성에 따라 사이클 수명은 달라질 수 있으며, 최적의 전극 물질 설계가 중요합니다. 슈도커패시터는 주로 전극 물질의 종류에 따라 분류될 수 있습니다. 가장 대표적인 슈도커패시티브 물질로는 금속 산화물(metal oxides)이 있습니다. 예를 들어, 이산화망간(MnO2), 삼산화텅스텐(WO3), 산화루테늄(RuO2), 니켈 산화물(NiO), 코발트 산화물(CoO), 망간 산화물(MnOx) 등이 있습니다. 이러한 금속 산화물은 다양한 산화 상태를 가질 수 있으며, 이 산화 상태 변화를 통해 전하를 저장합니다. 예를 들어, 이산화망간은 전해질 용액에서 양성자나 알칼리 금속 이온과 함께 환원되어 다양한 수화된 산화망간 형태로 변환되면서 전하를 저장할 수 있습니다. 산화루테늄은 특히 우수한 전기화학적 활성을 나타내지만, 가격이 비싸다는 단점이 있습니다. 금속 수산화물(metal hydroxides) 또한 슈도커패시티브 특성을 나타낼 수 있습니다. 니켈 수산화물(Ni(OH)2), 코발트 수산화물(Co(OH)2) 등은 수퍼커패시터 전극 물질로도 사용되며, 산화-환원 반응을 통해 전하를 저장합니다. 또한 전도성 고분자(conducting polymers)도 슈도커패시터의 전극 물질로 활용됩니다. 폴리아닐린(polyaniline), 폴리피롤(polypyrrole), 폴리티오펜(polythiophene) 등은 전기화학적 도핑 및 탈도핑 과정을 통해 전하를 저장하며, 이는 비교적 높은 에너지 밀도와 빠른 속도를 제공할 수 있습니다. 전도성 고분자는 합성 및 가공이 용이하며, 구조 조절을 통해 성능을 최적화할 수 있다는 장점이 있습니다. 최근에는 전이금속 칼코게나이드(transition metal dichalcogenides, TMDs)와 같은 2차원 물질이나, 유기물 기반의 슈도커패시티브 물질에 대한 연구도 활발히 진행되고 있습니다. 이러한 다양한 물질들은 각기 다른 전기화학적 특성과 성능을 가지므로, 특정 응용 분야에 맞춰 적합한 물질을 선택하고 설계하는 것이 중요합니다. 슈도커패시터의 용도는 그 특성상 기존 슈퍼커패시터와 배터리의 중간 영역에 걸쳐 광범위하게 적용될 수 있습니다. 에너지 저장 장치가 필요한 다양한 분야에서 활용 가능하며, 특히 높은 에너지 밀도와 함께 빠른 응답 속도가 요구되는 곳에서 강점을 보입니다. 예를 들어, 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 전기 자동차(HEV)에서 회생 제동 시스템에 사용될 수 있습니다. 브레이크를 밟을 때 발생하는 운동 에너지를 효율적으로 회수하여 전력으로 변환하고, 이를 슈도커패시터에 저장했다가 가속 시 다시 공급함으로써 에너지 효율을 크게 높일 수 있습니다. 또한, 버스나 트럭과 같이 운행 중 빈번하게 정차하고 출발하는 차량에서도 이 기술은 유용합니다. 휴대용 전자기기 분야에서는 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기 등에서 빠른 충전 기능을 제공하거나, 짧은 시간 동안 높은 전류를 공급해야 하는 애플리케이션에 적용될 수 있습니다. 이는 사용자의 편의성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 도시의 전력망 안정화 및 신재생 에너지원(태양광, 풍력 등)의 간헐성 보완을 위한 에너지 저장 시스템(ESS)에도 슈도커패시터가 활용될 수 있습니다. 신재생 에너지원에서 생산된 전력을 저장했다가 필요할 때 즉시 공급함으로써 전력망의 안정성을 높이고, 에너지 사용 효율을 개선할 수 있습니다. 또한, 군사 및 항공우주 분야에서도 높은 에너지 밀도와 신뢰성을 요구하는 다양한 시스템에 적용될 가능성이 있습니다. 예를 들어, 비상 전력 공급 장치, 레이저 무기 시스템, 항공기 부품 등에 활용될 수 있습니다. 이 외에도 전기 스쿠터, 전동 휠체어 등 다양한 개인 이동 수단에서도 사용될 수 있습니다. 슈도커패시터를 구현하기 위한 관련 기술은 매우 다양하게 존재하며, 지속적인 연구 개발을 통해 성능 향상이 이루어지고 있습니다. 첫째, 전극 물질 합성 및 구조 제어 기술이 중요합니다. 원하는 슈도커패시티브 특성을 나타내는 나노 구조의 전극 물질을 효율적으로 합성하고, 이온 및 전자 이동을 최적화하기 위한 표면적 극대화, 다공성 구조 형성 등의 구조 제어 기술이 요구됩니다. 금속 산화물 나노 입자, 나노 와이어, 나노 시트 등의 다양한 형태를 제작하는 기술이 연구되고 있습니다. 둘째, 복합 전극 물질 개발 기술입니다. 단일 물질의 한계를 극복하기 위해 두 가지 이상의 슈도커패시티브 물질을 혼합하거나, 이중층 커패시티브 물질과 슈도커패시티브 물질을 하이브리드 형태로 결합하여 시너지 효과를 얻으려는 연구가 활발합니다. 예를 들어, 높은 비표면적을 가지는 탄소 나노튜브나 그래핀과 금속 산화물을 결합하여 전도성을 높이고 슈도커패시티브 반응을 촉진하는 방식입니다. 셋째, 전해질 및 분리막 기술 또한 중요합니다. 전해질은 이온 전도성을 높이고 전극 물질과의 상호작용을 최적화해야 합니다. 또한, 분리막은 이온은 통과시키면서 전극 물질 간의 단락을 방지하는 역할을 합니다. 수계 전해질, 유기 전해질, 이온성 액체 등 다양한 종류의 전해질이 연구되고 있으며, 고체 전해질을 이용한 안전성 및 에너지 밀도 향상 연구도 진행되고 있습니다. 넷째, 셀 디자인 및 패키징 기술입니다. 효율적인 전하 수집을 위한 전극 설계, 셀 내부 저항 최소화, 안전성 확보를 위한 패키징 기술 등은 실제 상용화를 위해 필수적인 요소입니다. 스택형 셀 디자인, 유연한 패키징 기술 등도 연구되고 있습니다. 마지막으로, 시뮬레이션 및 분석 기술 또한 중요한 역할을 합니다. 양자 계산, 분자 동역학 시뮬레이션 등을 통해 전극 물질의 전기화학적 메커니즘을 이해하고 성능을 예측함으로써 보다 효율적인 물질 설계 및 최적화가 가능해집니다. 고해상도 투과 전자 현미경(TEM), 주사 전자 현미경(SEM), X선 회절 분석(XRD) 등 다양한 분석 기기를 활용하여 전극 물질의 구조와 상변화 등을 정밀하게 분석하는 것도 중요합니다. 결론적으로, 슈도커패시터는 빠른 충방전 속도와 긴 수명이라는 슈퍼커패시터의 장점과 높은 에너지 밀도라는 배터리의 장점을 결합한 매력적인 에너지 저장 기술입니다. 금속 산화물, 전도성 고분자 등 다양한 슈도커패시티브 물질의 개발과 더불어 전극 구조 제어, 복합 소재 설계, 전해질 기술 발전 등 다방면의 연구가 진행되면서 그 성능은 지속적으로 향상될 것으로 기대됩니다. 이러한 발전은 전기 자동차, 신재생 에너지 저장 시스템, 휴대용 전자기기 등 다양한 분야에서 에너지 저장 기술의 패러다임을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [글로벌 슈도커패시터 슈퍼커패시터 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JL1375) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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