세계의 슈퍼커패시터 시장 : 유형별, 전극 재료별, 정전용량별, 산업별, 지역별 - 산업 역학, 시장 규모, 기회 분석, 예측(2026-2035년)
Global Supercapacitors Market: By Type, Electrode Material, Capacitance, Industry, Capacitance, Region - Industry Dynamics, Market Size, Opportunity Forecast for 2026-2035
상품코드:1896972
리서치사:Astute Analytica
발행일:2025년 12월
페이지 정보:영문 300 Pages
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한글목차
슈퍼커패시터 시장은 중요한 전환점을 맞이하고 있으며, 2025년에는 시장 규모가 54억 6,000만 달러에 달했습니다. 향후 전망에 따르면, 이 시장은 2035년까지 555억 1,000만 달러라는 엄청난 규모로 급성장할 것으로 예상됩니다. 이 예측 성장률은 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 26.1%의 매우 높은 CAGR을 나타내며, 견조한 수요와 다양한 산업 분야에서의 보급을 시사하고 있습니다.
이러한 빠른 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 전기자동차, 재생에너지, 가전제품 등 주요 분야에서 첨단 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 전기자동차 분야에서는 전 세계적으로 전기자동차 보급이 확대됨에 따라 효율적이고 내구성이 뛰어나며 고성능의 에너지 저장 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 슈퍼커패시터는 즉각적인 대용량 전력 공급을 통해 배터리를 보완하고 전체 시스템 효율을 향상시켜 배터리 수명 연장과 차량 성능 향상에 기여하는 능력이 점점 더 인정받고 있습니다.
주목할 만한 시장 동향
슈퍼커패시터 시장은 치열한 경쟁이 특징이며, 상위 4개사(베이징 HCC 에너지, 스켈레톤 테크놀러지스, 이튼 코퍼레이션, F.W. 웹)의 시장 점유율이 43% 이상입니다. 이러한 시장 지배력의 집중은 업계 리더들이 우위를 유지하기 위해 보여준 전략적 인사이트와 지속적인 기술 혁신을 뒷받침합니다.
에스토니아의 에너지 저장 기업 스켈레톤 테크놀러지스(Skeleton Technologies)는 이러한 혁신적 리더십의 좋은 예입니다. 이 회사는 2025년 12월 독일 라이프치히 인근에 2억 2,000만 유로(약 2억 5,620만 달러)를 투자한 제조시설을 개설해 주목을 받았습니다. 이 공장은 전력망 안정화 및 AI 인프라 지원에 중요한 역할을 하는 고용량 에너지 저장장치인 그래핀 기반 슈퍼커패시터 생산에 특화되어 있습니다.
슈퍼커패시터 기술의 한계를 더욱 넓히는 움직임으로, 에너지 기술 기업 알로트롭 에너지(Allotrop Energy)가 기존 모델 대비 에너지 밀도를 2배로 높인 슈퍼커패시터 개발을 발표했습니다. 이 획기적인 기술은 저렴한 비용으로 더 많은 에너지 저장을 가능하게함으로써 하이브리드 자동차의 파워트레인 효율 향상에 기여하고 친환경 교통수단의 보급을 가속화할 수 있습니다.
혁신을 거듭하고 있는 스켈레톤 테크놀러지스(Skeleton Technologies)는 2025년 6월, 데이터센터를 위해 특별히 설계된 새로운 전원 공급 장치 선반을 발표했습니다. 'GrapheneGPU'로 명명된 이 제품은 그래핀 기반 슈퍼커패시터를 채용한 피크 쉐이빙 기능을 갖춘 용량 선반으로, 회사의 특허 기술인 커브드 그래핀 기술을 활용하여 리튬계 에너지 저장장치의 필요성을 없앴습니다.
주요 성장 요인
전기자동차(EV) 산업의 급속한 성장은 첨단 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가의 주요 원동력이며, 전체 슈퍼커패시터 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 전 세계 전기자동차가 4,000만 대를 돌파하면서 효율적이고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어난 에너지 저장 솔루션의 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 전기자동차 제조사들은 배터리 성능 향상, 배터리 수명 연장, 차량 전체의 효율성 향상을 위한 방법을 지속적으로 모색하고 있습니다. 슈퍼커패시터는 순간적으로 대용량의 에너지를 공급할 수 있는 특성과 회생제동시스템에 대응할 수 있는 능력으로 인해 이러한 요구를 충족시키는 중요한 기술로 부상하고 있습니다.
새로운 기회 트렌드
기술 혁신과 윤리적인 조달 활동은 슈퍼커패시터 시장에 변화를 가져왔으며, 성장과 응용의 새로운 가능성을 열어가고 있습니다. 최근 재료 과학의 획기적인 발전, 특히 그래핀 및 탄소나노튜브와 같은 첨단 전극 재료의 개발은 슈퍼커패시터의 에너지 저장 용량을 크게 향상 시켰습니다. 이러한 최첨단 소재를 통해 에너지 밀도가 400 Wh/kg을 초과할 수 있으며, 이는 기존 배터리 기술에 필적하는 놀라운 발전입니다. 중요한 것은 이러한 발전은 리튬, 코발트, 니켈과 같은 중요하고 윤리적으로 문제가 되는 물질에 대한 의존도를 줄이고, 환경 및 공급망에 대한 우려를 해결하면서 지속가능성을 촉진하고 있다는 점입니다.
최적화를 가로막는 장벽
슈퍼커패시터 시장의 성장은 공급망의 취약성, 특히 고순도 합성 탄소 재료로의 전환과 관련하여 잠재적인 후퇴에 직면 해 있습니다. 이러한 전환은 성능 향상과 수요 증가에 대응하기 위해 필수적이지만, 시장 확대를 저해하는 새로운 병목현상을 야기하고 있습니다. 대표적인 사례로, 2025년 중반 합성 그래핀 전구체 재료 부족으로 인해 하이엔드 슈퍼커패시터 셀 가격이 12% 급등한 것을 들 수 있습니다. 이 사건은 공급망의 취약성을 드러냈고, 현재로서는 20%의 수요 예측 CAGR을 뒷받침할 수 있을 만큼의 탄력성을 갖추지 못했다는 점을 부각시켰습니다.
목차
제1장 조사 프레임워크
조사 목적
제품 개요
시장 세분화
제2장 조사 방법
정성 조사
1차 정보와 2차 정보
정량적 조사
1차 정보와 2차 정보
지역별 1차 조사 응답자 내역
본 조사의 가정
시장 규모 추정
데이터 삼각측량
제3장 주요 요약 : 세계의 슈퍼커패시터 시장
제4장 세계의 슈퍼커패시터 시장 개요
산업 밸류체인 분석
원재료
제조
보관 및 유통
최종사용자
업계 전망
슈퍼커패시터 공급망 매핑
PESTLE 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
대체품의 위협
신규 참여업체의 위협
경쟁의 강도
시장 역학과 동향
성장 촉진요인
성장 억제요인
기회
주요 동향
신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19)이 시장 성장 동향에 미치는 영향 평가
시장 성장과 전망
시장 매출 추정 및 예측(2020-2035년)
시장 추정 및 예측(단위 : 백만 대), 2020-2035년
가격 분석(유형별)
경쟁 상황 대시보드
시장 집중률
기업별 시장 점유율 분석(금액 기준 %), 2025년
경쟁 매핑
제5장 세계의 슈퍼커패시터 시장, 유형별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
코인형 슈퍼커패시터
권선형 슈퍼커패시터
복합형 슈퍼커패시터
모듈형 슈퍼커패시터
고온용 슈퍼커패시터
하이브리드 슈퍼커패시터
제6장 세계의 슈퍼커패시터 시장, 전극 재료별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
탄소계 슈퍼커패시터
금속 산화물계 슈퍼커패시터
전도성 고분자계 슈퍼커패시터
복합재료 기반 슈퍼커패시터
제7장 세계의 슈퍼커패시터 시장, 정전용량별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
저용량(0.1μF-400F)
중용량(400 F-900F)
고용량(900F-1300F)
제8장 세계의 슈퍼커패시터 시장, 산업별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
자동차
에너지
소비자 전자제품
항공우주 및 방위
의료
기타
제9장 세계의 슈퍼커패시터 시장, 산업별, 정전용량별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
자동차
에너지
소비자 전자제품
항공우주 및 방위
의료
기타
제10장 세계의 슈퍼커패시터 시장 분석, 지역별
주요 견해
시장 규모와 예측, 2020-2035년
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카(MEA)
남미
제11장 북미의 슈퍼커패시터 시장 분석
제12장 유럽의 슈퍼커패시터 시장 분석
제13장 아시아태평양의 슈퍼커패시터 시장 분석
제14장 중동 및 아프리카의 슈퍼커패시터 시장 분석
제15장 남미의 슈퍼커패시터 시장 분석
제16장 기업 개요(기업 개요, 재무 매트릭스, 주요 제품 라인업, 주요 담당자, 주요 경쟁, 연락처 주소, 측정 방법 및 사업 전략 전망)
ADA TECHNOLOGIES, INC
AVX
Beijing HCC Energy
CD Aero, LLC
Cornell Dubilier
Eaton Corporation plc
F.W. Webb Company
Jinzhou Kaimei Power Co. Ltd(KAM)
Liaoning Brother Electronics Technology Co. Ltd
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nippon Chemi-Con Corporation
Shanghai Pluspark Electronics Co. Ltd
Shenzhen Topmay Electronic Co., Ltd
Skeleton Technologies Inc.
Systematic Power Manufacturing, LLC
Tesla, Inc
기타
KSM
영문 목차
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The supercapacitors market stands at a critical inflection point, with its valuation reaching US$ 5.46 billion in 2025. Looking ahead, the market is poised for remarkable expansion, with projections estimating it will soar to an impressive US$ 55.51 billion by 2035. This anticipated growth corresponds to an exceptional compound annual growth rate (CAGR) of 26.1% over the forecast period from 2026 to 2035, signaling robust demand and widespread adoption across multiple industries.
The primary drivers fueling this rapid market growth are the increasing requirements for advanced energy storage solutions in key sectors such as electric vehicles, renewable energy, and consumer electronics. In the electric vehicle segment, the need for efficient, durable, and high-performance energy storage technologies is intensifying as EV adoption scales globally. Supercapacitors are increasingly recognized for their ability to complement batteries by providing quick bursts of power and enhancing overall system efficiency, thereby extending battery life and improving vehicle performance.
Noteworthy Market Developments
The supercapacitors market is characterized by intense competition, with the top four companies-Beijing HCC Energy, Skeleton Technologies Inc., Eaton Corporation plc, and F.W. Webb Company-commanding a combined market share exceeding 43%. This concentration of market power underscores the strategic acumen and continuous technological innovation these industry leaders have demonstrated to maintain their dominance.
A prime example of this innovative leadership is Skeleton Technologies, an Estonian energy storage firm that made headlines in December 2025 by inaugurating a EUR 220-million (approximately USD 256.2 million) manufacturing facility near Leipzig, Germany. This factory is dedicated to producing graphene-based supercapacitors-high-capacity energy storage units that play a crucial role in stabilizing electrical grids and supporting AI infrastructure.
Further pushing the boundaries of supercapacitor technology, in July 2025, energy technology company Allotrope Energy announced the development of supercapacitors boasting twice the energy density of existing models. This breakthrough holds promise for more efficient hybrid vehicle powertrains by enabling greater energy storage at reduced costs, potentially accelerating the adoption of greener transportation solutions.
Continuing their innovation streak, Skeleton Technologies unveiled in June 2025 a new power shelf designed specifically for data centers, which utilizes graphene-based supercapacitors. This product, named GrapheneGPU, is a peak-shaving capacity shelf that eliminates the need for lithium-based energy storage by relying on Skeleton Technologies' patented Curved Graphene technology.
Core Growth Drivers
The rapid expansion of the electric vehicle (EV) industry is a major driving force behind the growing demand for advanced energy storage systems, significantly contributing to the overall growth of the supercapacitors market. As the number of electric vehicles worldwide surpasses 40 million, the need for efficient, reliable, and durable energy storage solutions has become increasingly critical. EV manufacturers are continuously seeking ways to improve battery performance, extend battery life, and enhance the overall efficiency of their vehicles. Supercapacitors have emerged as an essential technology in meeting these demands, thanks to their unique ability to deliver quick bursts of energy and support regenerative braking systems.
Emerging Opportunity Trends
Technological innovation and ethical sourcing are driving transformative changes in the supercapacitors market, opening exciting new frontiers for growth and application. Recent breakthroughs in materials science, particularly the development of advanced electrode materials such as graphene and carbon nanotubes, have significantly enhanced the energy storage capabilities of supercapacitors. These cutting-edge materials allow energy densities to surpass 400 Wh/kg, a remarkable improvement that rivals traditional battery technologies. Importantly, these advancements also reduce reliance on critical and often ethically contentious materials like lithium, cobalt, and nickel, addressing environmental and supply chain concerns while promoting sustainability.
Barriers to Optimization
The growth of the supercapacitors market faces potential setbacks due to supply chain fragility, particularly linked to the shift toward high-purity synthetic carbon materials. This transition, while essential for improving performance and meeting rising demand, introduces new bottlenecks that could hamper market expansion. A notable example occurred in mid-2025 when a shortage of precursor materials for synthetic graphene led to a sharp 12% price increase in high-end supercapacitor cells. This incident exposed the vulnerability of the supply chain, highlighting that it is not yet sufficiently robust to support the projected compound annual growth rate (CAGR) of 20% in demand.
Detailed Market Segmentation
By Type, combined supercapacitors have emerged as a dominant force in the supercapacitor market, securing the largest market share of 26.6%. This significant market position is primarily due to their unique capability to bridge the essential gap between the high energy density typically associated with batteries and the rapid power delivery characteristic of traditional capacitors. By integrating the best features of both technologies, combined supercapacitors offer a versatile energy storage solution that meets the growing demand for devices requiring both quick bursts of power and sustained energy supply.
Based on electrode material, carbon-based supercapacitors continue to dominate the global supercapacitors market, commanding over 43.9% of the market share due to their exceptional balance of performance and cost-effectiveness. Manufacturers overwhelmingly prefer activated carbon as the electrode material because it offers a unique combination of high electrical conductivity, large surface area, and affordability compared to alternatives like metal oxides. The high surface area of activated carbon is particularly important because it allows for greater charge accumulation on the electrode surface, directly enhancing the capacitance and overall energy storage capacity of the supercapacitor.
Based on industry, the consumer electronics industry holds a prominent position in the supercapacitors market, accounting for a substantial 41.70% of the total market share. This significant presence reflects the growing reliance on supercapacitors to enhance the performance, reliability, and efficiency of a wide array of consumer devices. Supercapacitors are increasingly integrated into electronics such as smartphones, wearable technology, portable gadgets, and other smart devices, where they provide rapid energy storage and quick charge-discharge cycles that batteries alone may struggle to deliver.
Based on capacitance, the low capacitance segment holds a commanding position in the supercapacitors market, capturing a significant 45.4% share based on capacitance. This leadership is largely attributed to the widespread demand for applications that require smaller, highly reliable energy storage units. Devices such as memory backup systems, real-time clocks, and Internet of Things (IoT) sensors commonly rely on low capacitance supercapacitors to provide short bursts of power and maintain essential functions during power interruptions or low energy conditions.
Segment Breakdown
By Type
Coin Cell supercapacitors
Winding supercapacitors
Combined supercapacitors
Module supercapacitors
High Temperature Super Capacitors
Hybrid Supercapacitors
By Electrode Material
Carbon-Based supercapacitors
Metal Oxide-Based supercapacitors
Conducting Polymer-Based Supercapacitors
Composite-Based supercapacitors
By Capacitance
Low (0.1uF-400F)
Medium (400F-900F)
High (900F-1300F)
By Industry
Automotive
Energy
Consumer Electronics
Aerospace & Defense
Healthcare
Others
By Region
North America
US
Canada
Mexico
Europe
Western Europe
The UK
Germany
France
Spain
Rest of Western Europe
Eastern Europe
Poland
Russia
Rest of Eastern Europe
Asia Pacific
China
India
Japan
Australia & New Zealand
South Korea
ASEAN
Rest of Asia Pacific
South America
Argentina
Brazil
Rest of South America
Middle East & Africa
UAE
Saudi Arabia
South Africa
Rest of Middle East & Africa
Geography Breakdown
In 2025, the Asia Pacific region holds an impressive 54.40% share of the global supercapacitors market, showcasing its dominant position in this rapidly growing sector. This strong leadership is primarily fueled by China's vigorous industrial expansion and strategic initiatives to incorporate advanced energy storage technologies. A significant factor behind this dominance is China's extensive deployment of supercapacitors within its national power grid,
China's manufacturing hubs, particularly in Jiangsu province, have played a crucial role in maintaining this competitive edge. Local manufacturers have achieved remarkable success in reducing the unit production costs of small supercapacitor cells to as low as USD 0.05. This cost efficiency is a result of optimized production processes, economies of scale, and technological advancements, making it extremely challenging for foreign competitors to penetrate the market.
Leading Market Participants
ADA TECHNOLOGIES, INC
Beijing HCC Energy
CD Aero, LLC
Cornell Dubilier
Eaton Corporation plc
F.W. Webb Company
Jinzhou Kaimei Power Co., Ltd (KAM)
Liaoning Brother Electronics Technology Co., Ltd
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nippon Chemi-Con Corporation
Shanghai Pluspark Electronics Co., Ltd.
Shenzhen Topmay Electronic Co., Ltd
Skeleton Technologies Inc.
Systematic Power Manufacturing, LLC
AVX
Tesla, Inc
Other Major Players
Table of Content
Chapter 1. Research Framework
1.1. Research Objective
1.2. Product Overview
1.3. Market Segmentation
Chapter 2. Research Methodology
2.1. Qualitative Research
2.1.1. Primary & Secondary Sources
2.2. Quantitative Research
2.2.1. Primary & Secondary Sources
2.3. Breakdown of Primary Research Respondents, By Region
2.4. Assumption for the Study
2.5. Market Size Estimation
2.6. Data Triangulation
Chapter 3. Executive Summary: Global Supercapacitors Market
Chapter 4. Global Supercapacitors Market Overview
4.1. Industry Value Chain Analysis
4.1.1. Raw material
4.1.2. Manufacturing
4.1.3. Storage and Distribution
4.1.4. End users
4.2. Industry Outlook
4.2.1. Supply Chain Mapping of Supercapacitors
4.3. PESTLE Analysis
4.4. Porter's Five Forces Analysis
4.4.1. Bargaining Power of Suppliers
4.4.2. Bargaining Power of Buyers
4.4.3. Threat of Substitutes
4.4.4. Threat of New Entrants
4.4.5. Degree of Competition
4.5. Market Dynamics and Trends
4.5.1. Growth Drivers
4.5.2. Restraints
4.5.3. Opportunities
4.5.4. Key Trends
4.6. Covid-19 Impact Assessment on Market Growth Trend