■ 영문 제목 : Global Supercapacitor Organic Electrolytes Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C1730 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 6월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 슈퍼 커패시터 유기 전해질 산업 체인 동향 개요, 신에너지 자동차, 분산형 에너지 저장 시스템, 가전, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장을 분석합니다. 북미와 유럽은 정부 이니셔티브와 수요자 인식 제고에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아 태평양, 특히 중국은 탄탄한 내수 수요와 지원 정책, 강력한 제조 기반을 바탕으로 글로벌 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 슈퍼 커패시터 유기 전해질 산업 내의 시장 역학, 동향, 과제 및 기회를 분석합니다. 또한, 거시적 관점에서 시장을 분석하는 것이 포함됩니다.
시장 규모 및 세분화: 본 보고서는 판매량, 매출 및 종류별 (예 : 탄산 프로필렌, 아세토 니트릴, 기타)의 시장 점유율을 포함한 전체 시장 규모에 대한 데이터를 수집합니다.
산업 분석: 보고서는 정부 정책 및 규제, 기술 발전, 수요자 선호도, 시장 역학 등 광범위한 산업 동향을 분석합니다. 이 분석은 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장을 조사하는 것이 포함됩니다. 보고서는 정부 인센티브, 인프라 개발, 경제 상황 및 수요자 행동과 같은 지역 요인을 분석하여 다양한 시장 내의 변화와 기회를 식별합니다.
시장 전망: 보고서는 수집된 데이터와 분석을 통해 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 슈퍼 커패시터 유기 전해질에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 슈퍼 커패시터 유기 전해질 제조업체, 공급업체 및 기타 관련 업계 플레이어를 다룹니다. 이 분석에는 재무 성과, 시장 포지셔닝, 제품 포트폴리오, 파트너십 및 전략에 대한 조사가 포함됩니다.
수요자 분석: 보고서는 슈퍼 커패시터 유기 전해질에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (신에너지 자동차, 분산형 에너지 저장 시스템, 가전, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 슈퍼 커패시터 유기 전해질과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 슈퍼 커패시터 유기 전해질 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 분석은 시장 점유율, 경쟁 우위 및 업계 플레이어 간의 차별화 가능성을 이해하는 데 도움이 됩니다.
시장 검증: 본 보고서에는 설문 조사, 인터뷰 및 포커스 그룹과 같은 주요 조사를 통해 결과 및 예측을 검증하는 작업이 포함됩니다.
[시장 세분화]
슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
종류별 시장 세그먼트
– 탄산 프로필렌, 아세토 니트릴, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 신에너지 자동차, 분산형 에너지 저장 시스템, 가전, 기타
주요 대상 기업
– Maxwell Technologies, Skeleton Technologies, Nippon Chemi-Con, KEMET, Murata, CAP-XX, Shenzhen Capchem Technology, Jiangsu Guotai Super Power New Materials, Broahony, Zhangjiagang Guotai Huarong New Chemical Materials
지역 분석은 다음을 포함합니다.
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 러시아, 이탈리아)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아, 호주)
– 남미 (브라질, 아르헨티나, 콜롬비아)
– 중동 및 아프리카 (사우디아라비아, 아랍에미리트, 이집트, 남아프리카공화국)
본 조사 보고서는 아래 항목으로 구성되어 있습니다.
– 슈퍼 커패시터 유기 전해질 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 슈퍼 커패시터 유기 전해질 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 슈퍼 커패시터 유기 전해질 상세 데이터는 2019년부터 2030년까지 지역별 판매량, 소비금액 및 성장성을 보여주기 위해 지역 레벨로 표시됩니다.
– 2019년부터 2030년까지 판매량 시장 점유율 및 성장률을 종류별, 용도별로 분류합니다.
– 2017년부터 2023년까지 세계 주요 국가의 판매량, 소비금액 및 시장 점유율과 함께 국가 레벨로 판매 데이터를 분류하고, 2025년부터 2030년까지 판매량 및 매출과 함께 지역, 종류 및 용도별로 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 산업 체인.
– 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Maxwell Technologies Skeleton Technologies Nippon Chemi-Con ■ 제조업체간 경쟁 환경 ■ 지역별 소비 분석 ■ 종류별 시장 세분화 ■ 용도별 시장 세분화 ■ 북미 ■ 유럽 ■ 아시아 태평양 ■ 남미 ■ 중동 및 아프리카 ■ 시장 역학 ■ 원자재 및 산업 체인 ■ 유통 채널별 출하량 ■ 조사 결과 [그림 목록]- 슈퍼 커패시터 유기 전해질 이미지 - 종류별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매량 (2019-2030) - 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 슈퍼 커패시터 유기 전해질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 슈퍼 커패시터 유기 전해질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매량 시장 점유율 - 지역별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 북미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 - 유럽 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 - 아시아 태평양 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 - 남미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 - 중동 및 아프리카 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 - 세계의 종류별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 평균 가격 - 세계의 용도별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 슈퍼 커패시터 유기 전해질 평균 가격 - 북미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 유럽 슈퍼 커패시터 유기 전해질 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 슈퍼 커패시터 유기 전해질 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 영국 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 러시아 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 슈퍼 커패시터 유기 전해질 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 슈퍼 커패시터 유기 전해질 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 슈퍼 커패시터 유기 전해질 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 슈퍼 커패시터 유기 전해질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 일본 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 한국 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 인도 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 호주 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 남미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 슈퍼 커패시터 유기 전해질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 슈퍼 커패시터 유기 전해질 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 슈퍼 커패시터 유기 전해질 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 슈퍼 커패시터 유기 전해질 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 슈퍼 커패시터 유기 전해질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 이집트 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 슈퍼 커패시터 유기 전해질 소비 금액 및 성장률 - 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 성장 요인 - 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 제약 요인 - 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 제조 비용 구조 분석 - 슈퍼 커패시터 유기 전해질의 제조 공정 분석 - 슈퍼 커패시터 유기 전해질 산업 체인 - 직접 채널 장단점 - 간접 채널 장단점 - 방법론 - 조사 프로세스 및 데이터 소스 ※납품 보고서의 구성항목 및 내용은 본 페이지에 기재된 내용과 다를 수 있습니다. 보고서 주문 전에 당사에 보고서 샘플을 요청해서 구성항목 및 기재 내용을 반드시 확인하시길 바랍니다. 보고서 샘플에 없는 내용은 납품 드리는 보고서에도 포함되지 않습니다. |
※참고 정보 슈퍼커패시터 유기 전해질은 현대 에너지 저장 기술의 핵심 부품 중 하나로서, 기존 축전기(capacitors)와 이차 전지(secondary batteries)의 장점을 결합한 슈퍼커패시터의 성능을 극대화하는 데 필수적인 역할을 합니다. 슈퍼커패시터는 전기화학적 커패시턴스(electrochemical capacitance) 또는 미세하게 조절된 표면에서의 산화-환원 반응(redox reactions)을 통해 에너지를 저장하는 장치입니다. 이러한 에너지 저장 과정에서 전해질은 전하 운반체 역할을 하며, 이온 전도도를 제공하고 전극과의 계면에서 전기화학적 반응을 가능하게 합니다. 슈퍼커패시터 유기 전해질은 이러한 역할을 수행하면서도 높은 에너지 밀도와 파워 밀도를 달성하고, 넓은 작동 전압 범위, 우수한 사이클 수명, 그리고 넓은 온도 범위에서의 안정성을 제공하도록 설계됩니다. 유기 전해질의 주요 구성 요소는 용매와 전해질 염입니다. 용매는 이온을 용해시키고 전극 표면으로 이온이 이동할 수 있는 매체 역할을 합니다. 고성능 슈퍼커패시터에 사용되는 유기 용매는 높은 이온 전도도, 넓은 전기화학적 안정성 창(electrochemical stability window, ESW), 낮은 휘발성, 그리고 적절한 점도를 가지는 것이 중요합니다. 대표적인 유기 용매로는 아세토니트릴(acetonitrile, ACN), 프로필렌 카보네이트(propylene carbonate, PC), 디메틸 카보네이트(dimethyl carbonate, DMC), 에틸렌 카보네이트(ethylene carbonate, EC) 등이 있습니다. 이들 용매는 극성이 높아 다양한 염을 잘 용해시키고, 비교적 넓은 ESW를 제공하여 슈퍼커패시터의 작동 전압을 높이는 데 기여합니다. 그러나 일부 유기 용매는 낮은 인화점이나 높은 휘발성을 가지는 단점이 있어 안전성과 수명 측면에서 개선이 필요합니다. 전해질 염은 전해질 용액 내에서 이온을 제공하여 전도도를 높이는 역할을 합니다. 슈퍼커패시터에 사용되는 전해질 염은 높은 용해도, 적절한 이온 크기 및 전하 밀도, 그리고 전극과의 높은 계면 안정성을 갖추어야 합니다. 일반적으로 사차 암모늄 염(quaternary ammonium salts)이 많이 사용되며, 테트라에틸암모늄 테트라플루오로보레이트(tetraethylammonium tetrafluoroborate, TEABF4), 테트라메틸암모늄 테트라플루오로보레이트(tetramethylammonium tetrafluoroborate, TMABF4), 트리에틸메틸암모늄 테트라플루오로보레이트(triethylmethylammonium tetrafluoroborate, TEMABF4) 등이 대표적입니다. 이러한 염들은 전극 표면에 흡착되어 전기 이중층(electric double layer)을 형성하거나, pseudocapacitive 전극 물질의 표면에서 산화-환원 반응에 참여하여 정전 용량을 증가시키는 데 기여합니다. 전해질 염의 종류와 농도는 이온 전도도뿐만 아니라 슈퍼커패시터의 전체적인 성능에 큰 영향을 미치므로, 특정 전극 물질과의 상호작용을 고려하여 최적화하는 것이 중요합니다. 슈퍼커패시터 유기 전해질의 발전은 슈퍼커패시터의 에너지 밀도와 파워 밀도를 향상시키는 데 결정적인 역할을 해왔습니다. 초기에는 주로 수용성 전해질이 사용되었으나, 낮은 작동 전압으로 인해 에너지 밀도가 제한적이었습니다. 유기 전해질의 도입은 작동 전압을 2.5V 이상으로 높여 에너지 밀도를 획기적으로 개선했습니다. 예를 들어, 기존의 수용성 전해질은 약 1V의 작동 전압을 가지지만, 유기 전해질을 사용하면 2.5V에서 3.0V 이상까지 작동 전압을 높일 수 있습니다. 에너지 밀도는 작동 전압의 제곱에 비례하므로, 작동 전압의 증가는 에너지 밀도의 큰 향상을 가져옵니다. 또한, 유기 전해질은 이온 전도도가 수용성 전해질보다 높아 파워 밀도 향상에도 기여합니다. 유기 전해질의 종류는 크게 액체 유기 전해질과 고체 유기 전해질로 나눌 수 있습니다. 액체 유기 전해질은 앞에서 언급한 용매와 염의 조합으로 이루어지며, 높은 이온 전도도를 제공하지만 휘발성 및 인화성으로 인한 안전성 문제가 있을 수 있습니다. 고체 유기 전해질은 폴리머 매트릭스 내에 이온을 분산시키거나, 유기 용매를 고체화한 형태를 가집니다. 고체 전해질은 우수한 안전성과 유연성을 제공하지만, 일반적으로 액체 전해질에 비해 이온 전도도가 낮아 파워 밀도 측면에서 성능 향상이 요구됩니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 다양한 고체 전해질 소재 및 구조에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 예를 들어, 고분자 전해질, 겔 전해질, 세라믹 고체 전해질 등 다양한 형태의 고체 전해질이 개발되고 있습니다. 슈퍼커패시터 유기 전해질은 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 휴대용 전자기기, 전기 자동차, 하이브리드 자동차, 재생 에너지 저장 시스템, 전력망 안정화 등 에너지 저장 장치가 필요한 거의 모든 곳에서 슈퍼커패시터가 적용될 수 있습니다. 특히, 높은 파워 밀도와 긴 사이클 수명을 요구하는 애플리케이션에서 유기 전해질 기반의 슈퍼커패시터는 큰 장점을 가집니다. 예를 들어, 전기 자동차의 급가속 및 회생 제동 시 순간적으로 많은 에너지를 충방전해야 하는 상황이나, 태양광 및 풍력 발전 시스템에서 발생하는 간헐적인 전력 변동을 완화하기 위한 에너지 저장 장치로 슈퍼커패시터가 활용됩니다. 관련 기술로는 전극 물질의 발전이 유기 전해질의 성능을 최대한 활용하는 데 중요합니다. 활성탄(activated carbon)은 가장 보편적으로 사용되는 전극 물질이지만, 에너지 밀도 향상을 위해 그래핀(graphene), 탄소나노튜브(carbon nanotubes, CNTs), 전도성 고분자(conducting polymers), 금속 산화물(metal oxides) 등 다양한 신소재가 연구되고 있습니다. 이러한 신소재들은 높은 비표면적, 우수한 전기 전도도, 그리고 pseudocapacitive 특성을 통해 슈퍼커패시터의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 또한, 이온성 액체(ionic liquids)는 넓은 전기화학적 안정성 창, 낮은 휘발성, 그리고 높은 이온 전도도를 제공하여 차세대 유기 전해질 소재로 주목받고 있습니다. 이온성 액체는 다양한 양이온과 음이온의 조합을 통해 물성을 조절할 수 있으며, 이를 통해 슈퍼커패시터의 작동 전압과 에너지 밀도를 더욱 높일 수 있습니다. 최근 연구 동향은 슈퍼커패시터의 에너지 밀도를 더욱 높여 리튬이온 전지와의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이를 위해 유기 용매의 ESW를 넓히거나, 이온성 액체를 활용하고, 전극 물질과의 상호작용을 최적화하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 또한, 슈퍼커패시터의 사이클 수명을 더욱 늘리고, 넓은 온도 범위에서 안정적으로 작동할 수 있도록 전해질 시스템을 개선하는 연구도 중요합니다. 안전성 측면에서도 난연성 유기 용매나 고체 전해질의 개발을 통해 화재 위험을 줄이고자 하는 노력이 계속되고 있습니다. 궁극적으로는 높은 에너지 밀도, 높은 파워 밀도, 긴 수명, 우수한 안전성, 그리고 저렴한 가격을 모두 만족시키는 슈퍼커패시터 유기 전해질 개발을 목표로 하고 있습니다. |
※본 조사보고서 [세계의 슈퍼 커패시터 유기 전해질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C1730) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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