超级电容行业分析报告

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2014年超级电容行业分析报告

2014年超级电容行业分析报告

2014年超级电容行业分析报告2014年2月目录一、双电层理论:超级电容的工作原理 (4)1、双电层理论 (4)2、各领风骚:超级电容vs锂电池 (7)3、电极制备能力将是超级电容的核心竞争力 (9)(1)正极材料 (9)①碳材料 (9)②金属氧化物材料 (10)③导电聚合物材料 (10)(2)负极材料 (11)(3)电解质 (11)(4)生产工艺 (12)二、超级电容的广阔空间 (13)1、超级电容的应用场景 (14)(1)辅助峰值功率 (14)(2)备用电源 (14)(3)储存再生能量 (15)(4)替代电池 (15)2、应用行业 (15)(1)新能源应用潜力巨大 (16)(2)电动汽车:超级电容与锂电池整合方案 (17)(3)智能三表应用:大幅降低维护成本 (19)三、超级电容的技术新发展 (20)1、石墨烯超级电容:性能大幅提升 (20)2、超级电池:碳铅电池成本优势较大 (21)3、超级电池:碳锂电池,前景广阔 (22)四、相关公司简况 (23)1、铜峰电子 (23)2、江海股份 (25)3、法拉电子 (27)4、新宙邦、天富热电、深圳惠程 (28)一、双电层理论:超级电容的工作原理1、双电层理论超级电容(法拉电容、黄金电容)是利用电子导体活性炭与离子导体有机或无机电解液之间形成感应双电荷层原理制成的电容器。

超级电容器电荷距离远比传统电容器介质材料所能实现的距离更小,活性炭电极表面积成数量级增大,使得超级电容较传统电容器而言有超级大的静电容量,这也是其超级所在。

双电层电容器是建立在双电层理论基础之上的。

1879 年Helmholz 发现了电化学界面的双电层电容性质;1957 年,Becker 申请了第一个由高比表面积活性炭作电极材料的电化学电容器方面的专利(提出可以将小型电化学电容器用做储能器件);1962 年标准石油公司(SOHIO)生产了一种6V 的以活性碳(AC)作为电极材料, 以。

超级电容器项目可行性研究分析报告

超级电容器项目可行性研究分析报告

超级电容器项目可行性研究分析报告报告说明:泓域咨询机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。

《超级电容器项目可行性研究报告》通过对超级电容器项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究,从技术、经济、工程等角度对超级电容器项目进行调查研究和分析比较,并对超级电容器项目建成以后可能取得的经济效益和社会环境影响进行科学预测,为超级电容器项目决策提供公正、可靠、科学的投资咨询意见。

具体而言,本报告体现如下几方面价值:——作为向超级电容器项目建设所在地政府和规划部门备案的依据;——作为筹集资金向银行申请贷款的依据;——作为建设超级电容器项目投资决策的依据;——作为超级电容器项目进行工程设计、设备订货、施工准备等基本建设前期工作的依据;——作为超级电容器项目拟采用的新技术、新设备的研制和进行地形、地质及工业性试验的依据;——作为环保部门审查超级电容器项目对环境影响的依据。

泓域企划机构(简称“泓域企划”)成立于2011年,是一家专注于产业规划咨询、项目管理咨询、、商业品牌推广,并提供全方位解决方案的项目战略咨询及营销策划机构,在全行业中首创了“互联网+咨询策划”的服务模式,通过信息资源整合,可为客户定制提供“行业+项目+产品+品牌”的全案策划方案。

泓域企划是领先的信息咨询服务机构,主要针对企业单位、政府组织和金融机构,在产业研究、投资分析、市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

作为一家专业的投资信息咨询机构,泓域咨询及其合作机构拥有国家发展和改革委员会工程咨询资格,其编写的可行性报告以质量高、速度快、分析详细、财务预测准确、服务好而在国内享有盛誉,已经累计完成上千个项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编写,可为企业快速推动投资项目提供专业服务。

2023年超级电容器行业市场规模分析

2023年超级电容器行业市场规模分析

2023年超级电容器行业市场规模分析超级电容器(Supercapacitor,也称为电化学电容器)是一种能够在电场中储存电荷的电子元件,与传统的化学电池相比,它们具有更高的能量密度,更长的寿命和更快的充电时间,因此被广泛应用于车载电力系统、太阳能与风能转换、电动工具、智能仪器等领域。

市场规模根据市场研究公司MarketsandMarkets最新发布的报告,超级电容器市场价值将在未来几年内迅速增长。

报告预测,到2026年,全球超级电容器市场规模将达到31.1亿美元,年复合增长率达到22.7%。

市场驱动因素1. 节能环保的需求随着全球能源需求的快速增长,能源负担和环境问题成为突显的问题。

超级电容器具有高效节能的能力,其在能源回收和再利用方面具有很高的潜力,可有效降低碳排放和环境压力。

超级电容器自身不会产生污染,其长寿命和高循环稳定性使它们成为绿色能源的理想选择。

因此,政府采取了一些措施倡导绿色能源的发展,这将促进该市场的增长。

2. 汽车电力系统需求汽车制造商正在采取措施降低车辆的碳排放,超级电容器作为重要的能量储存器也得到了广泛应用。

随着电动汽车市场的逐年扩张,超级电容器在汽车电力系统中的需求将继续增长。

此外,在汽车电力系统中使用超级电容器还可以降低热损耗,提高驾驶体验。

3. 太阳能与风能转换需求在太阳能和风能转换中,超级电容器作为短期储能设备具有很高的效率。

超级电容器可以快速充电和放电,适合对能量进行瞬时捕捉和释放,使之可用于电网稳定,防止因突发天气变化等导致能量削减过多造成紊乱。

市场机会1. 技术创新超级电容器技术正处于不断创新和发展阶段。

新技术和新应用为超级电容器市场的发展提供了巨大的机会。

目前,超级电容器的能量密度仍比化学电池低,但随着新技术的出现,超级电容器的能量密度预计将变得更高,这将进一步推动该市场的增长。

2. 新兴应用市场随着新兴领域的出现,如可穿戴设备、智能家居、智能通讯等,超级电容器的应用市场将得到迅速扩展。

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

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

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。

超级电容器行业标准

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。

超级电容营销策划方案

超级电容营销策划方案

超级电容营销策划方案一、背景分析超级电容(Super Capacitor)作为一种新型的储能设备,具有高能量密度、快速充放电、长寿命等特点,在能源储存领域具有广阔的应用前景。

然而,超级电容在市场上的推广和普及还存在一定的挑战,需要制定有效的营销策划方案,促进其市场渗透和销量提升。

二、目标设定1. 市场目标:在五年内打入全球超级电容市场份额前三,并在国内市场占据领先地位;2. 销量目标:在三年内实现年销售量翻倍;3. 客户目标:建立稳定的客户群体,提供全面的售前与售后服务;4. 品牌目标:打造知名度高、声誉好的超级电容品牌。

三、目标市场分析1. 行业市场分析:超级电容储能设备主要应用于电动汽车、新能源公交车、风电场和光伏站等行业,随着清洁能源的发展,需求量逐渐增加。

此外,航空航天和军事领域对超级电容储能技术也有较高需求。

2. 价值链分析:超级电容储能设备的价值链包括超级电容研发生产、系统集成和销售服务等环节,其中系统集成是关键环节,涉及到产品应用的可行性研究、配套设计和系统调试等。

3. 市场容量分析:根据国内外相关报告数据,超级电容储能市场年复合增长率超过30%。

据预测,2025年全球超级电容市场规模将达到200亿美元。

四、目标市场定位基于目标市场分析,我们将定位超级电容在电动汽车、新能源公交车和航空航天领域的市场。

重点推进在这些领域的储能技术集成和应用。

五、竞争优势分析1. 技术优势:我们拥有核心的超级电容储能技术,并拥有自主的知识产权。

2. 品牌优势:经过多年市场实践,我们建立了良好的品牌声誉和客户口碑。

3. 价格优势:我们可以通过规模效应,控制产品成本并提供具有竞争力的价格。

4. 服务优势:提供全方位的客户服务,包括技术支持、售后服务等。

六、营销策略1. 产品策略:- 不断优化产品的性能和稳定性,满足市场需求;- 开展技术创新,推出满足不同行业需求的定制化产品;- 控制产品质量,确保传输过程的效果。

2023年超级电容活性炭行业市场规模分析

2023年超级电容活性炭行业市场规模分析

2023年超级电容活性炭行业市场规模分析随着可再生能源的快速发展以及气候变化的影响,电动汽车和能源存储的需求不断增加,超级电容作为一种颠覆性的能量存储设备,逐渐受到了广泛关注。

而活性炭作为超级电容的一种重要电极材料,在超级电容领域也发挥着重要作用。

本文将从市场规模方面分析超级电容活性炭行业的发展情况。

一、市场规模据市场研究机构萨吉塔集团发布的报告显示,2019年全球超级电容市场规模达到了51.2亿美元,预计到2027年将达到134.8亿美元。

同时,超级电容活性炭市场规模也在不断扩大,根据市场研究公司Fact.MR的数据,2018年全球超级电容活性炭市场规模为12.6亿美元,预计到2028年将达到33.1亿美元,年平均复合增长率为10.4%。

二、市场分析1. 电动汽车市场带动超级电容市场增长随着气候变化和环保意识的提高,电动汽车市场需求持续增长。

而超级电容可以为电动汽车提供更高效的能量存储和释放,因此受到了电动汽车制造商的青睐。

市场研究公司IDTechEx预测,到2025年,全球电动汽车市场规模将达到1.57亿辆,而超级电容作为电动汽车能量存储的一种重要方式,其市场需求也将持续增长。

2. 可再生能源领域需求持续增长除了电动汽车市场,可再生能源领域对超级电容的需求也在不断增长。

随着风能和太阳能发电的成本逐渐降低,可再生能源的市场份额不断扩大。

而超级电容可以用作储能设备,在风能和太阳能等不稳定能源的存储和释放中扮演重要角色,因此市场需求也在逐渐上升。

3. 市场前景广阔,竞争格局激烈超级电容活性炭市场前景广阔,但随着竞争压力的增大,市场也存在诸多挑战。

目前,该市场主要由日本和韩国等亚洲国家的厂商垄断,美国、德国等欧美国家的厂商也在其后紧随其后。

此外,技术进步和成本控制也是厂商竞争的重要环节。

三、未来趋势1. 新能源产业将成为超级电容活性炭市场重要增长点超级电容活性炭在新能源产业中的应用前景广阔,未来将成为市场的重要增长点。

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超级电容行业分析报告超级电容行业分析报告一、超级电容器行业分析超级电容器根据制造工艺和外形结构可划分为钮扣型、卷绕型和大型三种类型,三者在容量上大致归类为5F以下、5F~200F、200F以上,它们由于其特点的不同,运用领域也有所差异。

钮扣型产品具备小电流、长时间放电的特点,可用在小功率电子产品及电动玩具产品中。

而卷绕型和大型产品则多在需要大电流短时放电,有记忆存储功能的电子产品中做后备电源,适用于带CPU的智能家电、工控和通信领域中的存储备份部件。

另外大型超级电容器通过串并联构成电源系统可用在汽车等高能供应装置上。

年份纽扣型卷绕型和大型总规模同比增长2007 10.2 34.8 45 45% 2008 15.3 52.2 67.5 50%年份纽扣型卷绕型和大型总规模同比增长2005 0.4 3.5 3.9 57.2%2006 0.9 4.8 5.7 46.2%2007 1.4 7.2 8.6 50%2008 2.1 11.2 13.3 55%表1、表2是对三种超级电容器产业规模进行调查而得到的数据整理而成的,分别反映了世界和中国超级电容器产业的情况。

从这两个表中我们不难发现三个问题:1、超级电容器产业的发展非常迅速,无论是钮扣型还是卷绕型或是大型超级电容器,其产业规模都在高速扩展。

2、中国在钮扣型超级电容方面的竞争力不明显,在中国钮扣型市场中,海外产品几乎占据了90%以上的份额,竞争非常激烈。

数据表明,近几年国内厂家的市场份额也在逐步扩大。

3、卷绕型和大型方面,中国的技术水平与国际接近,市场份额也比较理想。

近几年,中国厂商的销售收人也在呈几何倍数增长。

据调查,国产超级电容器已占有中国市场60%~70%的份额。

二、超级电容器技术研究现状超级电容器是利用双电层原理的电容器。

当外加电压加到超级电容器的两个极板上时,与普通电容器一样,极板的正电极存储正电荷,负极板存储负电荷,在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下,在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷,以平衡电解液的内电场,这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上,以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上,这个电荷分布层叫做双电层,因此电容量非常大。

当两极板间电势低于电解液的氧化还原电极电位时,电解液界面上电荷不会脱离电解液,超级电容器为正常工作状态(通常为3V以下),如电容器两端电压超过电解液的氧化还原电极电位时,电解液将分解,为非正常状态。

由于随着超级电容器放电,正、负极板上的电荷被外电路泄放,电解液的界面上的电荷响应减少。

由此可以看出:超级电容器的充放电过程始终是物理过程,没有化学反应。

因此性能是稳定的,与利用化学反应的蓄电池是不同的。

超级电容器因其独特的双层大容量储存结构对原材料及制作工艺提出了极高的要求。

电极、电解质和隔膜的组成和质量对超级电容器的性能起着决定性的影响。

下面将从原材料,制作工艺等几个方面对超级电容器的技术现状进行分析。

2.1正极材料目前用作超级电容器电极的材料主要有三类:碳材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料。

2.1.1 碳材料碳是最早被用来制造超级电容器的电极材料。

碳电极电容器主要是利用储存在电极与电解液界面的双电层能量,其比表面积是决定电容器容量的重要因素。

尽管高比表面的碳材料比表面积越大,容量也越大,但实际利用率并不高,因为多孔碳材料中孔径一般要2nm及以上的空间才能形成双电层,从而进行有效的能量储存,而制备的碳材料往往存在微孔(孔径小于2nm)不足的情况。

所以这个系列主要是向着提高有效比表面积和可控微孔孔径(孔径大于2nm)的方向发展。

除此之外,碳材料的表面官能团、导电率、表观密度等对电容器性能也有影响。

现在已有许多不同类型的碳材料被证明可用于制作超级电容器的极化电极,如活性炭、活性炭纤维、碳气溶胶、碳纳米管以及某些有机物的裂解碳化产物。

2.1.2 金属氧化物材料金属氧化物作为超级电容器电极材料的研究是基于法拉第准电容储能原理,即是在氧化物电极表面及体相发生的氧化还原反应而产生的吸附电容。

其电容量远大于活性炭材料的双电层电容,但双电层电容器瞬间大电流放电的功率特性比法拉第电容器好。

金属氧化物作为超级电容器电极材料有着潜在的研究前景。

近年来金属氧化物电极材料的研究工作主要围绕以下两个方面进行:(l)制备高比表面积的RuO2活性物质。

(2) RuO2与其它金属氧化物复合。

2.1.3 导电聚合物材料电聚合物电极电容器是通过导电聚合物在充放电过程中的氧化还原反应,在聚合物膜上快速产生n型或p型掺杂从而使其储存高密度的电荷,产生很大的法拉第电容来实现储存电量。

研究发现聚毗咯、聚噻吩、聚苯胺、聚对苯、聚并苯等可用作超级电容器电极材料,其中聚毗咯及其衍生物由于其有优异的电化学性能、环境友好、合成简.单等特点,被认为是最具有应用价值的材料之一。

导电聚合物超级电容器具有使用寿命长、温度范围宽、不污染环境等特点,并且可以通过设计聚合物的结构,优选聚合物的匹配特性,来提高电容器的整体性能、,但真正商业应用的电极材料品种还不多,价格也较高。

今后研究的重点应放在合成新材料上,一寻找具有优良掺杂性能的导电聚合物,提高聚合物电极的充放电性能、循环寿命和热稳定性等方面。

从实用来讲,碳材料无疑是目前超级电容器各类电极材料中最具吸引力的,它几乎是市面上所有产品共同的选择,但电极材料的成本占到其产品总成本的近30%,是导致生产成本较高的主要原因,这在一定程度上限制了超级电容器的推广应用。

而导电聚合物、金属氧化物等作为电极材料还处于探索之中,停留在实验室阶段。

今后超级电容器电极材料的研究重点将集中在己有材料制备工艺及结构优化,兼具法拉第准电容和双电层电容新材料的开发,高性能材料的规模化生产,以适应市场对高性能、低成本、性能稳定移动电源技术的需求。

2.2 负极材料超级电容器负极材料主要是炭材料,商业化使用的负极炭材料主要是石墨。

国内各厂家技术的差异不大,主要是材料性能的差异。

2.3 电解质电解质是超级电容器的关键材料,在正负极之间起着输送和传导电流的作用,影响着器件的充放电特性、能量密度、安全性、循环性能、倍率充放电性能、高低温性能、储存性能和成本。

根据其工作特点,要求电解液电导率高、杂质低、分解电压高、腐蚀性低、化学和电化学稳定性好、热稳定性能好、功能性强、低污染及低成本等特性。

国内目前采取的是水系(即无机电解质)和非水系(即有机电解质)两种不同的技术实现途径,电解质为水系的超级电容器单体电压不超过 1.6V,而非水系的超级电容器单体电压不超过3V。

水系电解质主要有30%硫酸水溶液、30%氢氧化钾水溶液;而有机在国际上己成为主流,使用较多的有机电解液是丙烯碳酸脂或高氯酸四乙氨、六氟磷酸锂与有机溶剂的混合液等。

表3列出了有机系超级电容器和水系超级电容器的一些特性上的主要区别。

有机系超级电容器水系超级电容器特性1、在非水质的电解液中使用多孔炭材料2、不产生化学反应3、能承受接近3V的电压4、更高的功率5、更大的充放电电流6、通过静电积聚存储电荷,本质是静电的7、适合大电流工作,不影响使用寿命8、有较高温度范围,-40℃-70℃9、因为不存在化学反应,产品寿命高,可达100万次1、在水质的电解液中使用金属氧化物2、工作时产生化学反应3、电压范围与金属氧化物有关,通常小于2V4、较低的功率5、较小的充放电电流6、正负极间发生电荷质子转移,本质是感应电流,并不是静电7、大电流会导致器件老化,产生气化膨胀,引起电解液泄漏8、工作温度范围较低(-10℃以下时,工作性能大大降低)9、因为存在化学反应,产品寿命较低,一般为20万次图1 超级电容器分类图2 不同类型超级电容器特性2.4 生产工艺生产超级电容器的工艺流程主要分为以下九步:配料混浆制电极裁片组装注液活化检测包装。

表4 超级电容工艺流程及主要设备三、国际、国内超级电容器主要厂家图3国际、国内超级电容器主要厂家在全球民用超级电容器市场中,处于领先地位的企业有:美国Maxwell公司、日本Panasonic电器产业株式会社、韩国Ness Cap公司、法国Bollore 公司。

国内从事超级电容器研发的厂家共有50多家,然而能够批量生产并达到实用化的厂家只有10多家,目前,在国内超级电容器行业处于领先地位的有:上海奥威科技开发有限公司、北京合众汇能科技有限公司、北京集星联合电子科技有限公司、哈尔滨巨容新能源有限公司、锦州凯美能源有限公司和江苏双登集团有限公司。

3.1 上海奥威:新能源汽车领域的领导者国内公交车用超级电容器领域的佼佼者,产品主要用于各种车辆、内燃机的启动以及轻型车、电动公交车的牵引和其他领域,其技术处于世界领先地位。

所生产的超级电容器公交车己经用于世博会。

但经过市场调研,该公司主要生产无机超级电容器,容量较大(上百法拉),不适用于本方案设计。

3.2 北京合众汇能科技有限公司:核心炭材料技术处于领先地位国内超级电容器电极材料领先企业,公司主要开发和生产高容量(HCC)系列有机高电压型双电层超级电容器。

其生产的HCC超级电容主要以卷绕圆柱式为主,兼顾方形、异型模组等多种电容器产品规格,标准产品的容量从0.06F到10000F。

公司可以提供高达10万法拉大容量的特制超级电容器单体产品。

目前公司HCC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、风力发电机变桨系统、储能缓冲系统、智能电表、电动自行车、电动玩具等领域。

早期与清华大学合作开展超级电容器碳纳米电极材料研究,公司在电极材料方面具有领先优势。

3.3 北京集星联合电子科技有限公司:产业链较为完整公司是一家专注于新能源领域的革命性储能产品的研发和商业化应用的创新型企业,面向汽车、工业、民用领域提供高效、可靠的储能元件和系统产品,以提高电源的效率和可靠性。

公司参与并支持电动汽车、风能和太阳能等可再生能源、工业节能降耗等产业的发展。

公司突破了核心活性炭材料技术和电极技术,整合了超级电容器生产的上下游产业链,在北京、常州分别建立了电极材料、电极、元件、储能系统的生产基地。

公司注册于北京中关村,研发基地设在北京中关村高科技产业园区,生产基地设在北京大兴工业区,公司致力于纳米技术等新型能源材料在绿色储能元器件上的研究与应用开发,并使其产业化,拥有完全的自主知识产权。

3.4 哈尔滨巨容新能源:超级电容器管理系统有望获得突破超级电容器技术基础实力雄厚,产品广泛应用于港口起重设备电动车的牵引电源、汽车、坦克车、装甲车等的启动电源,激光武器、电动工具、安全气囊,电磁开关电源;功率补偿系统,UPS电源,电力峰谷平衡,风力发电机的能量储存装置。

但经过市场调研,该公司主要生产无机超级电容器,容量较大(上千法拉),不适用于本方案设计。

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