超级电容器行业基本情况
超级电容器的现状及发展趋势
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超级电容器自面市以来,受到世界各国的广 泛关注。其全球需求快速扩大,已成为化学电源领 域内新的产业亮点。根据美国能源局测算,超级电 容的市场容量从2007 年的40 亿美元增长到2013 年 的120 亿美元,中国市场超级电容2013 年则达到了 31亿元人民币。
1 超级电容器发展进程
早在1879年,Helmholz 就发现了电化学双 电层界面的电容性质,并提出了双电层理论。但 是,超级电容器这一概念最早是于1979年由日本 人提出的。1957年,Becker申请了第一个由高比
图1 双电层电荷分布图
双电层电容器是利用双电层机理实现电荷 的存储和释放从而完成充放电的过程。充电时 电解液的正负离子聚集在电极材料/电解液的界 面双层,以补偿电极表面的电子。尤其是在充 电强制形成离子双层时,会有更多带相反电荷的 离子积累在正负极界面双层,同时产生相当高的 电场,从而实现能量的存储。放电时,随着两极 板间的电位差降低,正负离子电荷返回到电解液 中,电子流入外电路的负载,从而实现能量的释 放。如图2所示。
(1)碳电极 碳材料化学性质稳定,有良好的耐腐蚀性和 导电导热性,是应用最为广泛的电极材料,也是目 前仅有的商业化的超级电容器电极材料。根据电容 器特点和原理,作为超级电容器的优异碳基电极材 料需要具有发达的比表面积、合理的孔容和孔径分 布、良好的导电性和浸润性。材料表面除能产生双 电层电容外,最好能发生赝电容反应。从这些方面 考虑,目前主要的碳基电极材料有活性炭、活性炭 纤维、碳气凝胶、碳纳米管等。 活性炭具有原料丰富、价格低廉、成型性 好、电化学稳定性高、技术成熟等特点,是最早 作为电容器电极的碳材料。根据图5给出的专利 分布情况,我们不难发现活性炭电极的专利申请 量最大,但活性炭的导电性较差,且比电容值相 对较低。因此,开发具有赝电容行为的碳基材料 成为当前的研究热点。目前一些新型碳材料正被 广泛研究用于超级电容器电极材料,其中最有代 表的当属于碳纳米管和石墨烯。
电容行业分析
电容行业分析电容行业是电子元器件行业的重要组成部分,主要包括铝电解电容器、陶瓷电容器、涂层电容器、有机电解电容器等类型。
电容器广泛应用于电子产品、通信设备、汽车电子、工业自动化等领域。
首先,电容行业具有较大的市场规模和增长空间。
随着科技的不断进步和电子产品的普及,电容器的需求量不断增加。
据统计,全球电容市场规模将逐步扩大,预计到2025年将达到2000亿美元。
尤其是新能源汽车、物联网、云计算等新兴应用领域对电容器的需求更为迫切,将成为电容行业发展的新动力。
其次,电容行业面临着激烈的竞争压力。
目前,电容器市场竞争激烈,行业内存在着国内外众多企业。
国内电容企业与国外企业相比存在着技术和品牌差距,且产品同质化现象严重。
同时,电容器市场价格波动大,企业利润空间相对较小。
因此,电容企业需要不断提高技术研发能力,开拓新的市场,提高产品附加值,才能在激烈的竞争中立于不败之地。
第三,电容行业面临着环保和可持续发展的挑战。
电容器生产过程中会产生大量的废渣和废水,对环境产生一定的污染。
随着环保意识的增强和政府对环境保护的要求加大,电容企业需加大对环保和可持续发展的投入,推进生产过程的绿色化和节能减排。
最后,随着新技术的不断涌现,电容行业也面临着机遇和挑战。
例如,超级电容技术的发展将为电动汽车和可再生能源等领域提供更好的储能解决方案;柔性电子技术的兴起将为电容器带来新的应用领域。
但同时,新技术的涌现也带来了市场的不确定性和风险,电容企业需要及时调整战略布局,加强技术研发,保持市场敏感度。
综上所述,电容行业具有较大的发展潜力和市场空间,但同时也面临着激烈的竞争、环保压力和技术挑战。
电容企业需要加强技术研发,提高产品附加值,推进产业升级,才能在行业快速发展和市场竞争中立于不败之地。
电容器行业
电容器行业一、深耕电容领域六十余载,三大产品线协同发展(一)基础元件应用广泛,国内市场稳定拓展电容器在被动元件中的产值占比达到65%,是电子电路中不可或缺的基础元件之一。
电容器的主要功能在于储存电荷,由两个储存大小相等、符号相反电荷的电极,以及中间隔开电极的绝缘电介质组成。
当电性相反的电荷分别在电容器的两端累积,电容器两端的电势差逐渐增加,累积电荷越多,储存的能量就越大。
电容器的应用涉及能量存储、隔直通交、滤波、调谐回路、能量转换等各方面。
电容器产业链上游主要是电极和电介质材料等行业,下游应用场景广阔,主要可分为军用和民用两大类,军用领域包括舰船、航空、航天、兵器和电子对抗等,民用领域包括工业控制、电力设备及新能源、通讯设备、轨道交通、消费电子、医疗电子设备及汽车电子等。
电容器根据电介质的不同主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器四大类。
陶瓷电容器主要应用于高频电路中,如振荡器、手机等的通信电路;铝电解电容器适合大容量、中低频率电路,如电源、逆变器、变频器;钽电解电容器主要应用于低压电源滤波、低压交流旁路中,如手机电源、电脑主板等;薄膜电容器主要应用于对使用频率特性和介质损失要求较高的滤波器、模拟电路等。
(二)铝电解电容多年积累,前瞻布局薄膜电容、超级电容公司深耕电容器领域60余年,产品线由铝电解电容逐渐拓展至薄膜电容和超级电容。
公司成立于1958年,前身为“平潮镇福利社”,1970年更名为南通县平潮无线电元件厂,开始研发生产铝电解电容器。
1991年公司更名为南通江海电容器厂,2005年吸纳香港亿威投资,成立南通江海电容器有限公司,2010年于深交所上市。
上市之后,公司以铝电解电容为核心,通过合资与收购的方式将业务拓宽至薄膜电容和超级电容。
2013年公司与日本ACT合作,受让ACT的锂离子超级电容器技术,2020年与美国的UCLA大学合作,进一步丰富了在超级电容器领域的技术储备;2018年公司与KEMET合资成立南通海美电子,获得了车载薄膜电容器的制造技术。
镍碳超级电容器
“高能镍碳超级电容”概念人民网天津2011年9月1日电(记者陈杰)今天从天津市政府召开的发布会获悉,新型动力电源高能镍碳超级电容器在津研制成功。
这一产品结合镍氢电池能量密度和电容器功率密度,循环寿命达到5万次以上,搭载该电容器的智能搬运车实际充放电次数已达1万次以上,使用温度可达零下40摄氏度至零上70摄氏度,对环境不产生污染,经专家鉴定,技术达到国际先进、国内领先水平。
2010年,天津市政府引进中国工程院院士周国泰领衔的科研团队,开发新型动力电源产品,在解放军军事交通学院建成超级电容实验室,经过刻苦攻关,在已有基础上,取得了纯电动车动力电源领域的重大突破。
★周国泰院士及团队采取综合性能平衡设计思路,提出了一种“内并式”超级电容器结构方案,将活性碳材料引入镍氢电池负极,使“超级电容器与镍氢电池结合为一体”,开发出高能镍碳超级电容器并已完成中试。
为探索高能镍碳超级电容器产品在新能源汽车上的适应性,天津市组织了整车搭载测试,周国泰院士团队与南车集团合作开发了高能镍碳超级电容纯电动大客车,与天津一汽夏利公司和天津松正电动汽车公司合作开发了高能镍碳超级电容轿车,同时还在纯电动中巴车、电动自行车、便携式红光辐照仪上配装试用。
下一步,天津市将致力于高能镍碳超级电容器产品的产业化,首期达到年产1000万只30亿安时的产能,还将率先在公交系统逐步推广高能镍碳超级电容车辆。
天津市科委主任赵海山说,高能镍碳超级电容器研制成功,使我国有望在动力电源和新能源汽车等战略高技术领域的国际竞争中取得竞争优势。
超级电容的容量比通常的电容器大得多。
由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
超级电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
超级电容的特点:(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;(6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;(8)检测方便,剩余电量可直接读出;(9)容量范围通常0.1F--1000F 。
超级电容生产厂家
超级电容生产厂家超级电容是一种高能量密度的电子元件,具有快速充放电、长寿命、高抗干扰等优点,广泛应用于电子、通信、能源等领域。
目前,全球超级电容制造业发展迅速,国内也有不少优秀的超级电容生产厂家。
一、国内超级电容生产厂家概述目前国内超级电容生产厂家众多,其中知名企业有AT&M、湖南产业、科恩电子、泰山电容等。
1. AT&M:总部位于深圳的AT&M(Advanced Technology & Materials)是华南地区领先的超级电容生产厂家之一。
公司致力于研发、生产和销售各类超级电容,并且在车载超级电容、储能超级电容、铁电超级电容等领域均处于领先地位。
2. 湖南产业:湖南产业集团有限公司是一家大型综合性企业集团,拥有超级电容、薄膜光伏、新型材料等多元化产业。
其中,超级电容产品主要应用于新能源汽车、轨道交通等领域。
3. 科恩电子:科恩电子是一家专注于超级电容、电池管理系统等产品研发、生产和销售的高科技企业。
公司自主研发的多种超级电容产品广泛应用于储能、供电、电子产品等领域。
4. 泰山电容:泰山电容是一家国内知名的电容器制造企业,其超级电容产品具有容量大、温度范围广、寿命长等特点。
公司目前主要服务于新能源汽车、储能设备等领域。
二、国内超级电容生产厂家的技术实力超级电容是新型能源技术的重要组成部分,其技术含量较高,需要企业具备强大的科研和技术实力。
目前,国内超级电容生产厂家在技术研发方面不断取得突破性进展,具有较强的技术实力和市场竞争力。
1. 强大的科研团队:塑造强大的科研人员队伍是企业发展的关键。
众多国内超级电容生产厂家在技术实力上均拥有强大的科研团队,以此支持企业的新产品开发和技术创新。
2. 丰富的产品研发体系:众多国内超级电容生产厂家都建立了完善的研发体系和技术创新平台,以满足客户多样化的需求。
此外,超级电容的产品研发升级周期较长,国内知名企业在研发时间上非常充足,可以保证產品品質和效果。
无锡超级电容调研报告12.18
抢抓发展机遇,促进产业升级——超级电容产业调研报告经过2008~2009年的国际金融危机,世界电子产业开始走出低谷,电子信息产品制造业又获快速发展,电子产品产销规模以两位数的速率递增。
进入2012年,虽然全球经济发展起伏动荡,欧美等国主权债务缠身,经济增长乏力,直接或间接地影响到了世界电子产业的发展,但与此同时,全球电子产业资本加速涌向我国,这带动了产业的快速转移,使得产业总体稳中有升,也使我国成为当前世界电子产业中的一抹亮色。
目前,我国电子产业相关制造业已进入转型升级、由大变强的攻坚阶段,规模全球第一等传统优势虽依然突出,但也存在着产业整体发展不均衡,部分产业技术滞后等问题。
眼下,超级电容因其既可带动现有信息电子产品的技术升级,又可担当电子产业与能源、汽车产业之间的桥梁的特点而被认为是新世纪产业革命的奠基石,而我市乃至我国依旧对该项技术发展欠缺,故撰写本报告介绍超级电容产业,并尝试为无锡市发展该产业提出一些措施建议,以期对促进延续无锡电子产业传统优势、促进无锡高新科技产业增长有所帮助。
一、超级电容产业在全球发展现状及前景图1:超级电容器研究国世界分布图(来源:中国储能网)在电子信息产业整体平稳发展,内部出现分化换代的趋势下,超级电容器自面市以来,全球需求量快速扩大,已成为化学电源领域内新的产业亮点。
世界著名科技期刊美国《探索》杂志曾将超级电容器列为2006年世界七大技术发现之一,认为超级电容器是能量储存领域的一项革命性发展,并将在一些领域取代传统蓄电池。
作为新兴科技产业,超级电容器在技术研究及产业化方面,美国、日本、俄罗斯、瑞士、韩国、法国的一些公司目前处于领先地位,并占据着全球绝大部分市场。
国外主要生产企业有美国的Maxwell公司,俄罗斯的Econd公司、Elit 公司,日本的Elna公司、Panasonic公司、Nec-Tokin公司,韩国的Ness公司、Korchip公司、Nuintek公司等。
2025-2031年中国超级电容器产业发展现状与前景趋势报告
2025-2031年中国超级电容器产业发展现状与前景趋势报告中企顾问网发布的《2025-2031年中国超级电容器产业发展现状与前景趋势报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈,以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。
分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当前市场现状,趋势和规律,是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。
报告目录:第1章:中国超级电容器行业发展环境分析1.1超级电容器概述1.1.1超级电容器定义1.1.2超级电容器分类1.1.3超级电容器的原理分析1.2超级电容器性能分析1.2.1超级电容器性能指标1.2.2超级电容器性能特点1.2.3超级电容器性能优势1.2.4超级电容器定位:与锂电池互补1.3超级电容器所归属的国民经济分类1.4超级电容器行业专业术语介绍1.5本报告研究范围界定1.6本报告数据来源及统计说明第2章:中国超级电容器行业PEST分析2.1超级电容器行业政策(Politics)环境2.1.1行业监管体系及机构介绍2.1.2行业相关执行规范标准(1)已实施的行业标准(2)即将实施的行业标准(3)正在起草的行业标准2.1.3行业发展相关政策规划汇总及解读2.1.4政策环境对超级电容器行业发展的影响分析2.2超级电容器行业经济(Economy)环境2.2.1宏观经济发展现状(1)国内生产总值(2)工业生产总值(3)制造业固定资产投资额增速分析2.2.2宏观经济发展展望2.2.3超级电容器行业发展与宏观经济发展相关性分析2.3超级电容器行业社会(Society)环境2.3.1相关社会环境分析(1)中国人口规模(2)居民收入水平(3)可持续发展(4)居民动力汽车使用意识(5)轨道交通发展2.3.2社会环境变化趋势及其对行业发展的影响分析2.4超级电容器行业技术(Technology)环境2.4.1超级电容器生产工艺流程2.4.2超级电容器技术存在的问题(1)电极材料的创新(2)匹配组合问题(3)慢放电控制问题(4)内阻较高的问题(5)减小体积的问题2.4.3超级电容器关键技术分析2.4.4超级电容器行业相关专利的申请及公开情况(1)超级电容器专利申请(2)超级电容器授权占比(3)超级电容器热门申请人(4)超级电容器热门技术2.4.5技术环境变化对行业发展带来的深刻影响分析2.5疫情对超级电容器行业发展影响分析2.5.1企业成本压力增大2.5.2供应链短期中断第3章:全球超级电容器行业发展现状与趋势3.1全球超级电容器行业发展历程3.2全球超级电容器行业宏观环境背景3.2.1全球超级电容器行业经济环境概况(1)国际宏观经济现状(2)主要地区宏观经济走势分析(3)国际宏观经济预测3.2.2全球超级电容器行业政法环境概况(1)美国超级电容器相关政策(2)欧盟超级电容器相关政策(3)日本超级电容器相关政策3.2.3全球超级电容器行业技术环境概况(1)超级电容器专利申请及授权情况(2)超级电容器热门申请人(3)超级电容器热门技术3.3全球超级电容器行业发展现状3.3.1全球超级电容器行业发展现状3.3.2全球超级电容器行业市场规模3.3.3全球超级电容器行业竞争格局(1)企业竞争格局(2)区域竞争格局3.4全球超级电容器领先企业分析3.4.1美国MaxwellTechnologies(1)企业发展简介(2)公司经营情况(3)公司超级电容器发展情况(4)公司在华布局情况3.4.2日本Nec-Tokin(1)公司发展简介(2)公司产品结构与特征(3)公司超级电容器发展情况3.4.3澳大利亚CAP-XX(1)企业发展介绍(2)公司经营情况(3)公司超级电容器发展情况(4)公司在华布局情况3.5全球超级电容器行业前景预测及发展趋势3.5.1全球超级电容器行业发展前景预测3.5.2全球超级电容器行业发展趋势第4章:中国超级电容器行业发展状况分析4.1中国超级电容器行业发展现状分析4.1.1中国超级电容器行业发展特点(1)行业起步较晚(2)行业下游应用范围广且契合国家战略(3)行业市场参与者较少(4)行业政策规范不完善4.1.2中国超级电容器行业市场需求规模分析4.1.3中国超级电容器行业市场竞争分析4.2中国超级电容器行业投资分析4.2.1行业主要投资主体与方式分析4.2.2行业主要投资动因分析4.3中国超级电容器细分产品分析4.3.1超级电容器行业产品结构特征4.3.2纽扣型超级电容器市场分析(1)纽扣型超级电容器主要特征(2)纽扣型超级电容器应用需求(3)纽扣型超级电容器竞争格局(4)纽扣型超级电容器前景趋势分析4.3.3卷绕型超级电容器市场分析(1)卷绕型超级电容器主要特征(2)卷绕型超级电容器应用需求(3)卷绕型超级电容器竞争格局4.3.4大型超级电容器市场分析(1)大型超级电容器主要特征(2)大型超级电容器应用领域(3)大型超级电容器前景预测4.4中国新型超级电容器产品分析4.4.1锂离子超级电容器产品分析(1)锂离子超级电容器主要特征(2)锂离子超级电容器原理(3)锂离子超级电容器应用需求(4)锂离子超级电容器产品竞争格局(5)锂离子超级电容器前景分析(6)锂离子超级电容器最新动向4.4.2其他新型超级电容器产品分析(1)碳基超级电容器(2)柔性超级电容器第5章:中国超级电容器行业原材料市场分析5.1超级电容器行业产业链分析5.1.1超级电容器行业产业链构成5.1.2超级电容器行业成本结构特征5.2超级电容器行业原材料市场分析5.2.1超级电容器行业上游市场概述5.2.2超级电容器用电极材料市场分析(1)超级电容器用电极材料市场现状(2)碳基材料市场分析(3)金属氧化物或氢氧化物市场分析(4)导电聚合物市场分析5.2.3超级电容器电极材料研究进展(1)碳材料(2)金属氧化物或氢氧化物(3)导电聚合物电极材料5.2.4超级电容器用电解液市场分析(1)超级电容器用电解液市场现状(2)电解液市场分析5.2.5超级电容器电解液研究进展5.2.6超级电容器用隔膜市场分析(1)超级电容器用隔膜市场现状(2)隔膜市场分析第6章:中国超级电容器行业下游应用需求预测6.1超级电容器创新应用案例汇总分析6.2超级电容器行业下游应用需求场景分布6.3新能源汽车行业超级电容器需求潜力分析6.3.1新能源汽车市场市场发展现状6.3.2新能源汽车用超级电容器现状6.3.3新能源汽车用超级电容器发展趋势6.4城市轨道交通装备行业超级电容器潜力分析6.4.1城市轨道交通装备行业市场市场发展现状6.4.2城市轨道交通装备行业用超级电容器现状6.4.3城市轨道交通装备行业用超级电容器发展趋势6.5新能源行业超级电容器需求潜力分析6.5.1新能源行业市场发展现状(1)光伏行业市场发展现状(2)风电行业市场发展现状6.5.2新能源行业用超级电容器现状6.5.3新能源行业用超级电容器发展趋势6.6其它领域超级电容器市场需求潜力分析6.6.1航空航天领域超级电容器市场需求分析(1)航空航天发展现状(2)航空航天用超级电容器现状分析6.6.2工业领域超级电容器市场需求分析(1)起重机(2)油井设备(3)不间断电源(4)电梯6.6.3电子产品领域超级电容器市场需求分析6.6.4其他领域超级电容器市场发展趋势第7章:中国超级电容器行业主要企业生产经营分析7.1超级电容器行业企业代表发展情况7.2超级电容器制造行业领先企业个案分析7.2.1上海奥威科技开发有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业销售渠道与网络(7)企业经营优劣势分析(8)企业最新发展动向分析7.2.2哈尔滨巨容新能源有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域与案例(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业销售渠道与网络(7)企业经营优劣势分析7.2.3宁波中车新能源科技有限公司(1)企业发展简况分析(3)企业产品应用领域(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业经营优劣势分析7.2.4辽宁百纳电气有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域与案例(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业经营优劣势分析7.2.5北京合众汇能科技有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业经营优劣势分析7.2.6锦州凯美能源有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域与案例(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业销售渠道与网络(7)企业经营优劣势分析7.2.7南通江海电容器股份有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业销售渠道与网络(7)企业经营优劣势分析7.2.8力容新能源技术(天津)有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业产品结构与特点(3)企业产品应用领域(4)企业经营情况分析(5)企业技术研发情况(6)企业经营优劣势分析7.3超级电容器上游原材料领先企业个案分析7.3.1深圳新宙邦科技股份有限公司(2)企业经营状况分析企业产品结构与特点(3)企业产品结构与特点(4)企业技术研发状况(5)企业经营优劣势分析7.3.2江苏国泰超威新材料有限公司(1)企业发展简况分析(2)企业经营状况分析(3)企业产品结构与特点(4)企业技术研发状况(5)企业经营优劣势分析第8章:中国超级电容器行业发展趋势与投融资分析8.1中国超级电容器行业市场发展趋势分析8.1.1中国超级电容器行业发展趋势(1)行业整体发展趋势(2)行业技术发展趋势8.1.2中国超级电容器行业发展前景分析(1)中国超级电容器市场影响因素(2)中国超级电容器市场前景预测8.2中国超级电容器行业投资分析8.2.1超级电容器行业进入和退出壁垒8.2.2超级电容器行业投资风险(1)行业政策风险(2)核心技术风险(3)市场竞争风险(4)行业面临的其它风险(5)替代风险8.3中国超级电容器行业投资建议图表目录图表1:超级电容器分类图表2:超级电容结构框图图表3:超级电容器性能指标图表4:超级电容器性能特点图表5:三种储能器件的参数对比图表6:超级电容器对锂电池优势图表7:超级电容器和锂电池的比较图表8:超级电容器行业所属的国民经济分类图表9:超级电容器行业专业术语介绍图表10:本报告研究范围界定图表11:报告的研究方法及数据来源说明。
2023年超级电容器行业市场调研报告
2023年超级电容器行业市场调研报告超级电容器是一种逐渐受到关注和重视的储能设备,其具有高能量密度、高功率密度、快速充放电和长寿命等特点,被广泛应用于电子、汽车、照明、电源等领域。
本报告通过对超级电容器行业的市场调研,对该产业的现状、发展趋势和竞争状况做出了分析和策略建议。
一、产业现状1、市场容量超级电容器是一种新兴的储能设备,全球市场规模在逐年扩大。
据市场分析,超级电容器行业的市场规模预计将从2021年的60.3亿美元增长到2028年的163.2亿美元。
其中,亚太地区是超级电容器市场的主要增长动力,占据了绝大部分市场份额。
2、应用领域目前,超级电容器主要应用于以下领域:(1)电动汽车超级电容器作为一种辅助储能设备,可以辅助电池储能系统平衡电流和电压,提高车辆动力性能和续航里程。
(2)可再生能源超级电容器可以在瞬间接收和释放大量电能,解决可再生能源发电的波动性问题,提高能源利用率和稳定性。
(3)工业自动化超级电容器可以提供大量的瞬间电能,为机器和设备提供瞬时的电源支持,在电网电压波动或中断时保证稳定的能源供应。
(4)物联网超级电容器可以为小型设备和传感器等提供小功率电源支持,延长其使用寿命并提高性能。
二、发展趋势随着科技的进步和市场需求的变化,超级电容器行业将会迎来以下几个发展趋势:1、技术创新超级电容器行业将会不断推出新产品和新技术,如高能量密度、高功率密度、长寿命等,以满足市场需求。
2、应用拓展随着超级电容器技术的不断成熟和市场需求的增加,超级电容器的应用领域将会不断拓展,如风力发电、太阳能电池、电动自行车、航空航天等领域。
3、市场竞争加剧随着市场规模的不断扩大和应用领域的不断拓展,超级电容器行业的市场竞争将会加剧,各家企业将会进一步提高技术水平和市场营销能力。
三、竞争状况当前,全球超级电容器行业的竞争局面已经形成,主要企业包括日本的日立化成、美国的Maxwell、韩国的LS Mtron等。
超级电容器(资料汇总)
超级电容1.1 概述 (2)1.1.1 超级电容器的原理与结构及分类....... .. (2)1.1.2 超级电容器的特性.............. .. (4)1.1.3 超级电容器应用领域.... . (6)1.2 超级电容器市场状况 (7)1.2.1 概况 (8)1.2.2 竞争情况.. (11)1.2.3 下游市场...... . (12)1.3 超级电容器技术现状研究 (16)1.3.1 正极材料..... .. (17)1.3.2 负极材料 (18)1.3.3 有机电解液... (18)1.4 主要企业... (18)1.5 主要科研机构与科学家 (20)超级电容器作为一种新型的储能器件以其大容量、高功率密度、强充放电能力、长循环寿命、使用温度范围宽、无污染等许多显著优势在很多领域有着极为广阔的应用前景。
本文从详实的数据入手将超级电容器行业市场与技术现状综合起来,进行了全面深入的研究并对其发展作出了科学的预测。
同时,本文还基于当前国内的实情对产业技术中存在的漏洞提出了较好的解决方案,对技术的改进及产业的优化给出了合理的建议,并预见性的提出将锂离子电池技术与超级电容器技术结合起来研究推广的新思路。
本文不仅对国内从事电池能源业的中小型企业进军超级电容器领域,改进超级电容器生产技术,把握超级电容器市场动向有着较强的指导作用,对国家规范和优化超级电容器行业市场也有借鉴意义。
1.1 概述超级电容器又称电化学电容器,超大容量电容器,超电容器等。
迄今为止,没有规范的命名。
依据其储能机理不同,超级电容器又可分为以炭材料为主要电极材料的双电层电容器和以金属氧化物或导电聚合物为主要电极材料的准电容电容器。
1.1.1 超级电容器的原理(1)双电层电容工作原理双电层理论在19世纪末由Helmhotz等提出,后经Gouy,Chapman,Stern以及其他研究者逐步完善,已经形成较完善的理论。
其原理如图所示,将固体电极浸在电解液中,当施加低于溶液的分解电压的外加电场作用下,在电极与电解液接触的界面,由于库仑力、分子间力或者原子间力的作用,电荷会重新分布、排列。
超级电容器行业标准
超级电容器行业标准
超级电容器是一种具有高能量密度和高功率密度的电子元件,它具有比传统电
容器更高的电荷存储能力,能够在短时间内快速放电,因此在许多领域有着广泛的应用前景。
为了规范超级电容器的生产和应用,制定了一系列的行业标准,以确保产品质量和安全性。
首先,超级电容器的行业标准主要包括产品的设计、制造、测试和应用等方面。
在产品设计方面,标准应该明确规定超级电容器的参数范围、工作温度、充放电特性等,以便生产厂家按照标准进行设计和制造。
同时,标准还应包括超级电容器的尺寸、外壳材料、连接方式等要求,以确保产品的可靠性和稳定性。
其次,在超级电容器的制造过程中,行业标准应该规定生产工艺、原材料选用、质量控制等方面的要求,以确保产品符合标准并具有一致的质量水平。
例如,标准应该明确超级电容器的生产工艺流程、原材料的选用标准、生产设备的要求等,以确保产品的质量稳定和可靠性。
此外,在超级电容器的测试和应用方面,行业标准应该规定产品的测试方法、
测试标准、性能指标等,以确保产品在使用过程中能够达到预期的性能要求。
同时,标准还应该包括超级电容器的安装、使用、维护等方面的要求,以确保产品在使用过程中能够安全可靠地运行。
总的来说,超级电容器的行业标准对于规范产品的设计、制造、测试和应用具
有重要意义,它不仅能够保障产品质量和安全性,还能够促进产业的健康发展。
因此,各相关方应该共同遵守行业标准,确保超级电容器产品能够符合标准要求,并为社会和经济发展做出积极贡献。
国内外超级电容器生产企业
】超级电容器的生产企业1、宁波南车能源有限公司宁波南车新能源科技有限公司成立于2012年2月,是由中国南车集团株洲电力机车厂投资组建的控股子公司,注册资本8800万元人民币,主要从事超级电容器电极、超级电容器单体以及超级电容器储能系统的研发、制造和销售。
公司拥有超级电容核心技术,通过引进国外先进设备,组建大规模超级电容生产线,已具备最高2300V高压系列超级电容储能系统的生产能力。
通过成立超级电容企业研发中心,不断引进高端人才,研发具有自主知识产权的350F及以上系列超级电容单体产品,目前公司已有发明专利4项、实用新型专利12项、外观专利3项、完成3000F、7500F及9500F单体产品与16V—125V系列标准模组的开发;并且开展多项国家科研项目,如《8000F石墨烯高比能超级电容器关键技术研究》、《方形12000F超级电容研制》等。
市场应用覆盖轨道交通、电动汽车、风力发电、智能电网及军事应用等新兴产业。
2、上海奥威科技开发有限公司一、企业概况上海奥威科技开发有限公司的主要产品是纽扣型和卷绕型超级电容器。
发展策略:1、扩大自动化生产量并新建一个新生产基地用于大型生产。
2、与高校合作开发原材料,发展优势�产品性能稳定性好�特别针对智能和多功能电能仪表。
其产品用于各种车辆、内燃机的启动,以及轻型车、电动公交车的牵引和其它领域,是国内公交车用超级电容器领域的佼佼者,所生产的超级电容器公交车已经用于世博会。
…二、产品系列1.无机超级电容UCE系列:UCE15V50000 UCE15V80000AUCA系列:无机超级电容单体2.有机超级电容UCR系列:UCR27V320有机卷绕型UCR27V3500有机卷绕型3、北京合众汇能科技一、企业概况北京合众汇能科技有限公司是一家从事先进能源技术和产品的研发、生产与销售的高科技企业,主要开发与生产HCC系列有机高电压型双电层超级电容器。
产品广泛应用于电动/混合动力汽车、大功率短时功能电源、太阳能储能、风力发电机变浆系统/ 储能缓冲系统、智能电表、电动自行车、电动玩具等领域。
2023年超级电容行业市场分析
超级电容行业在近年来呈现出稳步增长的态势。根据市场研究公司 Technavio的数据,2018年至2021年期间,全球超级电容市场规模增 长了23%,达到约30亿美元。预计到2024年,这一数字将增长到约40 亿美元。
2.超级电容行业终端用户分析
从市场结构来看,超级电容行业主要由电池和电源解决方案供应商、汽 车制造商、电子设备制造商以及电力公司等终端用户组成。电池和电源 解决方案供应商如Nippon Chemi-Con、NPC等公司在超级电容市场 中占据主导地位,而汽车制造商如特斯拉、大众等也在积极布局超级电 容领域。
3.超级电容行业竞争激烈,传统企 业与新兴企业共同角力
超级电容行业的竞争格局正在发生变化。一方面,传统超级电容制造商 如NPC、Nippon Chemi-Con等正在加强研发投入,以提高产品性能 和降低成本。另一方面,新兴企业如Power Electronics、SuperC电容 等也在凭借技术创新和成本优势在市场中崭露头角。
超级电容行业市场发展趋势
超级电容行业市场概览
超级电容行业市场概述
超级电容行业市场发展潜力巨大
超级电容行业市场发展趋势
超级电容市场预计复合年增长8.5%
根据最近的市场研究报告,超级电容行业市场正在经历显著的增长。2019年,全球超级电容市场规模为37.9亿美元,预计到2027年将达到87.1亿美元,在预测期内的复合年增长率为8.5%。其中,亚洲市场增长最快,占全 球市场份额的40%,其次是北美和欧洲,分别占全球市场份额的25%和20%。
同时,随着技术的发展,超级电容的性能也在不断提高。超级电容的能量密度已经提高了50倍,这使得它们在许多应用中成为可行的替代品,例如电动汽车和风能发电。此外,超级电容的寿命也在延长,使其成为长期储能 解决方案的有希望的候选者。
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3.1超级电容器行业基本情况3.1.1 超级电容器介绍超级电容器(Supercapacitor,Ultracapacitor),又叫黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。
由于其储能的过程并不发生化学反应,因此这种储能过程是可逆的,正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也称作“电容电池”或说“黄金电池”。
超级电容器是目前世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
图超级电容器结构原理图超级电容器的出现,填补了传统电容器和电池间的空白,广泛的应用于数码产品、智能仪表、玩具、电动工具、新能源汽车、新能源发电系统、分布式电网系统、高功率武器、运动控制领域、节能建筑、工业节能减排等各个行业,属于标准的低碳经济核心产品。
超级电容器具有如下特点:(1)高功率密度。
输出功率密度高达数kW/kg,是如何化学电源所无法比拟的,是一般蓄电池的数十倍。
(2)高能量密度。
能量密度可以达到5-20Wh/kg,是传统电容器所无法想象的。
(3)循环寿命长。
理论循环寿命为无限次,实际都为50万次以上,远高于蓄电池几百次的循环寿命。
(4)充电时间短。
可在数秒内到几分钟内完成充电,远快于蓄电池的充电时间。
(5)免维护、高可靠性,报废后不产生环境污染。
3.1.2 超级电容器与传统常规储能元器件比较(1)超级电容器与静电电容器、电池的性能参数比较图超级电容器与普通电容器及电池参数比较(2)超级电容与电池相关指标比较图超级电容与电池参数比较结合以上数据我们可以看出超级电容器的优势在于能提供较大的比功率,因此适合与瞬态大电流充放电工作环境。
3.1.3 超级电容器运用领域超级电容器的用途非常广泛,其应用领域涉及消费类电子产品,交通运输、移动通信、工业、能源、电力及军事等领域,并且应用范围还在不断地扩大。
图扣式超级电容器图柱式超级电容器图超级电容器组件(1)消费电子领域。
超级电容器根据放电量、放电时间以及电容量大小,主要用作后备电源、替换电源和主电源。
①作后备电源,当主电源中断、由于接触不良或由于其它的重载引起系统电压降低时,超级电容器就能够起后备补充作用。
其最大好处是寿命长、循环次数多、充电快以及环境适应性强。
②作替换电源,由于超级电容器具有高充放电次数、寿命长、使用温度范围宽、循环效率高以及低自放电,故很适合这种应用。
例如白昼—黑夜的转换。
白天太阳能提供电源并对超级电容器充电,晚上则由超级电容器提供电源;③作主电源,通过一个或几个超级电容器释放持续几毫秒到几秒的大电流。
放电之后,超级电容器再由低功率的电源充电。
带有超级电容器的传动器不仅小巧、而且便宜和快捷。
超级电容器在消费电子领域的市场非常广泛,可以用于智能仪表、多功能电话机、数字应答机、家庭影院、摄录一体机、智能洗衣机、冰箱、微波炉、照相机、电子记事本、电动玩具、汽车音响、出租车计程器、打卡机、光盘刻读机、有线电视、电梯系统板、可编程控制器、太阳能驱动装置、卫星电视接收机等。
(2)交通运输领域。
汽车的关键部分蓄电池存在充电时间长、无法大电流充电、工作寿命短等不足。
与之相比超级电容器功率密度大,充电速度快,输出功率大,刹车再生能量回收效率高。
超大容量电容器具有10万次以上的循环寿命,安全可靠,在-40~+50℃温度范围内可以正常工作。
由于超大容量电容器的寿命是普通化学电池的100倍以上且彻底免维护,使用超大容量电容器作为动力源的城市交通电动汽车综合运营成本大大低于采用电池作为动力源的电动汽车。
国内外电动汽车权威专家一致认为目前最可行的电动汽车动力系统实施方案是:超级电容器和动力电池组成的复合电源系统。
超级电容器还可以作为车辆、机械、船舶等大型机械设备中燃油发动机的辅助电源,(启动、爬坡、加速时)提供短时间大功率,形成油电混合动力,使发动机始终工作在最佳的功率区间,大幅度降低燃油的消耗、减少有害气体排放。
(3)能源电力领域。
太阳能发电系统,作为太阳能发电重要组成部分的储能装置要求存储容量大、工作寿命长,可以进行瞬间充电以适应天气的变化、无记忆效应以及免维护等。
但是大量蓄电池在复杂环境下的运行和维护费用比较昂贵,并且在高温和反复充放电的应用条件下会缩短使用寿命。
超大容量电容器因其具有十万次以上的深度充放电循环寿命和免维护、高可靠性等特点,使得替换蓄电池成为可能并可以大大降太阳能发电系统的总运营成本。
另外微型和小型超大容量电容器还可与太阳能电池并联使用,作为贮能元件用于太阳能手表,太阳能计算器或其它太阳能应用方面。
(4)军事领域。
现代军用工业已相继发展了新一代激光武器、粒子束武器、导弹以及航天飞行器等高功率军事装备。
这些装备在发射阶段除装备有常规高能量密度电池外,还必须与超大容量电容器组合才能构成“致密型超高功率脉冲电源”,通过对脉冲释放率、脉冲密度、峰值释放功率的调整,使脉冲电起飞加速器、电弧喷气式推进器等装置能实现在脉冲状态下达到任何平均功率水平的功率状态。
此外,军事用途的载重卡车、装甲车辆、电动车辆在恶劣条件下,如启动、爬坡、刹车等过程,也必须使用电池与超大容量电容器组合的动力装置,即“混合动力系统”。
表不同类型类别超级电容器用途3.2超级电容器行业环境分析3.2.1政策环境分析根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),电容器的生产其国民经济行业类别代码为:C382(输配电及控制设备制造)大类下的C3822(电容器及其配套设备制造)小类。
表超级电容器行业分类表工业和信息化部(原国家信息产业部)是行业行政主管部门,主要负责制订我国电子元件行业的中长期发展规划、政策和措施,指导产品结构调整,对行业的发展方向进行宏观调控。
行业内自律性协会组织为中国电子元件行业协会,其下设电容器分会等14 个分会,其主要作用是对全行业生产经营活动数据进行统计和分析,为业内企业提供市场指引。
主要产业政策:其中:1、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020 年中长期规划纲要》中提到“重点围绕计算机、网络和通信、数字化家电、汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需求,发展相关的片式电子元器件、机电元件、印制电路板、敏感元件和传感器、频率器件、新型绿色电池、光电线缆、新型微特电机、电声器件、半导体功率器件、电力电子器件和真空电子器件。
”2、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》中将“大容量电能储存技术开发与应用、城轨列车再生制动吸收装置、超级电池和超级电容器”列为鼓励类;3、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》中指出“在北京、上海、重庆、深圳等13 个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作,以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车,对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。
”4、《汽车产业调整和振兴规划》中指出“电动汽车产销形成规模。
改造现有生产能力,形成50 万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能,新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化…建立动力模块生产体系,形成10 亿安时(Ah)车用高性能单体动力电池生产能力。
发展普通型混合动力汽车和新燃料汽车专用部件。
”5、《广东省高技术产业发展“十二五”规划》中指出“着力突破关键核心技术。
围绕产业优化升级需要,制订产业发展技术路线图,组织实施重大科技专项,努力在新兴信息技术、生物医药、半导体照明、新材料和新能源等重点领域攻克一批制约产业发展的核心共性技术。
”6、《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》中指出“大力发展新能源汽车用高效节能无刷电机、高性能磁性元件和动力电池;发展为节能环保设备配套的电子元件以及电子元件本身的节能环保和清洁生产技术”“新能源配套——开发为太阳能光伏、风力发电等新能源产业配套的新型储能电池、超级电容器、功率型电容器、特种功率电阻器以及电力电子用关键电子元件。
”7、《高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划》中指出“大力发展新能源产业——发展风电、太阳能光伏、太阳能热利用、智能电网和储能系统等,实施风力发电、高效太阳能、智能电网、洁净煤等科技重点专项。
”3.2.2 市场容量(1)国际市场2007年,全球钮扣型超级电容器产业规模为10.2亿美元,卷绕型和大型超级电容器产业规模为34.8亿美元,超级电容器产业总规模为45亿美元,同比增长45%;2008年全球钮扣型超级电容器产业规模为15.3亿美元,卷绕型和大型超级电容器产业规模为为52.2亿美元,超级电容器产业总规模为67.5亿美元,同比增长50%。
主要的生产企业有:美国的MAXWELL公司,俄罗斯的ECOND公司、ELIT 公司,日本的ELNA公司、PANASONIC公司、NEC-TOKIN公司,韩国的NESS公司、KORCHIP公司、NUINTEK公司等。
美国Maxwell公司的PC系列产品体积小、内阻低,产品一致性好,串并联容易,但价格较高;日本的NEC公司、松下公司、Tokin公司均有系列超级屯容器产品其产品多为圆柱体形,规格较为齐全,适用范围广,在超级电容器领域占有较大市场份额;俄罗斯ECOND公司对超级电容器已有25年的研究历史,该公司代表着俄罗斯的先进水平,其产品以大功率超级电容器产品为主,适用于作动力电容。
图MAXWELL 超级电容器销售情况资料来源:MAXWELL官方网站(2)国内市场近几年,国内超级电容器市场发展迅速。
根据中国电子元件行业协会数据:2008年超级电容器产业总规模达到为8.7亿元人民币,比2007增长50.7%;2009年产业总规模为13.3亿元人民币,同比增长52.9%;2010年产业总规模为20.63亿元,同比增长55.1%;预计2011年产业总规模可达32.59亿元,同比增长58%。
根据中国电子元件行业协会相关材料,未来我国超级电容运用领域最为重要的是汽车市场,约占超级电容使用量的40%左右,而行业年均增速将在未来较长一段时间维持在30%以上。
根据此预测,预计到2015年我国超级电容器市场规模如下:图我国超级电容器市场规模情况(3)细分市场描述1)新能源车用市场2012年4月18日,国务院讨论通过《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》。
会议指出,加快培育和发展节能与新能源汽车产业,对于缓解能源和环境压力,推动汽车产业转型升级,培育新的经济增长点,具有重要意义。
要以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。