■ 영문 제목 : Global Silicon Nitride Support Membranes Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C1695 ■ 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 질화 규소 지지막 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 질화 규소 지지막 산업 체인 동향 개요, MEMS 구조, 투과형 전자 현미경 (TEM), 주사형 전자 현미경 (SEM), X선 전자 현미경, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 질화 규소 지지막의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 질화 규소 지지막 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 질화 규소 지지막 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 질화 규소 지지막 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 질화 규소 지지막 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 : 단일 마이크로포어 윈도우, 멀티 마이크로포어 윈도우)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 질화 규소 지지막 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 질화 규소 지지막 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 질화 규소 지지막 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 질화 규소 지지막에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 질화 규소 지지막 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 질화 규소 지지막에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (MEMS 구조, 투과형 전자 현미경 (TEM), 주사형 전자 현미경 (SEM), X선 전자 현미경, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 질화 규소 지지막과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 질화 규소 지지막 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 질화 규소 지지막 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]
질화 규소 지지막 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
– 단일 마이크로포어 윈도우, 멀티 마이크로포어 윈도우
용도별 시장 세그먼트
– MEMS 구조, 투과형 전자 현미경 (TEM), 주사형 전자 현미경 (SEM), X선 전자 현미경, 기타
주요 대상 기업
– Ted Pella, Inc., Norcada, Silson, NTT-AT, Suzhou In-situ Chip Technology, Beijing Beike 2D materials Co., Ltd., SiMPore, EMJapan
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.
– 질화 규소 지지막 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 질화 규소 지지막의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 질화 규소 지지막의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 질화 규소 지지막 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 질화 규소 지지막 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 질화 규소 지지막 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 질화 규소 지지막의 산업 체인.
– 질화 규소 지지막 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 Ted Pella, Inc. Norcada Silson ■ 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]- 질화 규소 지지막 이미지 - 종류별 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 질화 규소 지지막 판매량 (2019-2030) - 세계의 질화 규소 지지막 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 질화 규소 지지막 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 질화 규소 지지막 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 질화 규소 지지막 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 질화 규소 지지막 판매량 시장 점유율 - 지역별 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 북미 질화 규소 지지막 소비 금액 - 유럽 질화 규소 지지막 소비 금액 - 아시아 태평양 질화 규소 지지막 소비 금액 - 남미 질화 규소 지지막 소비 금액 - 중동 및 아프리카 질화 규소 지지막 소비 금액 - 세계의 종류별 질화 규소 지지막 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 질화 규소 지지막 평균 가격 - 세계의 용도별 질화 규소 지지막 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 질화 규소 지지막 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 질화 규소 지지막 평균 가격 - 북미 질화 규소 지지막 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 질화 규소 지지막 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 질화 규소 지지막 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 질화 규소 지지막 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 유럽 질화 규소 지지막 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 질화 규소 지지막 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 질화 규소 지지막 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 질화 규소 지지막 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 영국 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 러시아 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 질화 규소 지지막 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 질화 규소 지지막 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 질화 규소 지지막 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 질화 규소 지지막 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 일본 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 한국 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 인도 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 호주 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 남미 질화 규소 지지막 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 질화 규소 지지막 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 질화 규소 지지막 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 질화 규소 지지막 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 질화 규소 지지막 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 질화 규소 지지막 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 질화 규소 지지막 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 질화 규소 지지막 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 이집트 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 질화 규소 지지막 소비 금액 및 성장률 - 질화 규소 지지막 시장 성장 요인 - 질화 규소 지지막 시장 제약 요인 - 질화 규소 지지막 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 질화 규소 지지막의 제조 비용 구조 분석 - 질화 규소 지지막의 제조 공정 분석 - 질화 규소 지지막 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 질화규소 지지막은 실리콘 나이트라이드(Si₃N₄)로 제작된 얇은 막 구조물을 의미하며, 특히 투과전자현미경(TEM) 관찰 시 시료를 지지하는 데 사용되는 핵심적인 소모품입니다. 매우 얇고 균일한 두께를 가지면서도 기계적 강도가 우수하고 화학적으로 안정적이어서 다양한 종류의 시료를 손상 없이 관찰할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. 이러한 질화규소 지지막은 나노기술, 재료 과학, 생명 공학 등 여러 첨단 과학 분야의 발전에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 질화규소 지지막의 가장 큰 특징은 우수한 투과성입니다. 전자 현미경을 이용한 관찰에서는 시료를 투과하는 전자빔의 신호를 분석하게 되는데, 지지막 자체가 전자빔을 거의 흡수하거나 산란시키지 않아야 시료 고유의 정보를 정확하게 얻을 수 있습니다. 질화규소는 원자 번호가 낮아 전자빔과의 상호작용이 적으므로, 이러한 요구 사항을 완벽하게 만족시킵니다. 또한, 질화규소는 높은 탄성 계수를 가지고 있어 매우 얇게 제작해도 쉽게 찢어지거나 변형되지 않는 뛰어난 기계적 강도를 자랑합니다. 이는 복잡한 구조의 시료를 올리거나, 특정 조건에서 샘플링을 수행할 때 안정성을 보장합니다. 화학적 안정성 또한 질화규소 지지막의 중요한 장점 중 하나입니다. 질화규소는 대부분의 산, 염기, 유기 용매에 대해 높은 저항성을 가지고 있습니다. 이는 다양한 시료 전처리 과정이나 현미경 관찰 환경에서 지지막이 화학적으로 분해되거나 변질되는 것을 방지하여, 실험 결과의 신뢰도를 높여줍니다. 또한, 높은 융점을 가지고 있어 고온 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있습니다. 질화규소 지지막은 그 구조와 용도에 따라 다양한 형태로 제작됩니다. 가장 기본적인 형태는 사각형 또는 원형의 프레임 구조 내부에 얇은 질화규소 막이 덮여 있는 형태입니다. 이 프레임은 보통 실리콘 웨이퍼의 격자 구조를 그대로 활용하며, 그 위에 질화규소 막을 증착하여 제작됩니다. 막의 두께는 수 나노미터에서 수십 나노미터까지 다양하며, 이는 관찰하고자 하는 시료의 종류와 전자 현미경의 해상도에 따라 선택됩니다. 더욱 발전된 형태의 질화규소 지지막으로는 특정 실험 목적에 맞게 설계된 특수 구조를 가진 것들이 있습니다. 예를 들어, 특정 영역에만 질화규소 막을 제거하여 시료를 직접 노출시키거나, 액체 환경에서 시료를 관찰하기 위한 액체 셀(liquid cell)용 지지막, 또는 전기적 특성을 연구하기 위한 전도성 코팅이 적용된 지지막 등도 개발되고 있습니다. 일부 지지막은 특정 에너지의 전자빔에 대한 투과성을 높이거나, 배경 노이즈를 줄이기 위해 멤브레인 표면을 특수 처리하기도 합니다. 질화규소 지지막의 가장 대표적인 용도는 투과전자현미경(TEM) 시료 지지입니다. TEM은 원자 수준의 해상도를 제공하지만, 시료 자체를 직접 전자빔에 노출시키기 위해서는 매우 얇게 준비해야 합니다. 질화규소 지지막은 이러한 얇은 시료를 안정적으로 고정하고, 전자빔을 통과시켜 이미지를 얻는 데 필수적인 역할을 합니다. 특히 분말 형태의 나노 입자, 박막 시료, 세포 등 다양한 종류의 샘플을 준비하는 데 사용됩니다. TEM 외에도 질화규소 지지막은 다양한 첨단 기술 분야에서 활용됩니다. 예를 들어, 집속 이온빔(FIB) 기술과 결합하여 특정 미세 구조를 정밀하게 가공하고 분석하는 데 사용될 수 있습니다. FIB는 이온빔을 이용하여 시료 표면을 깎아내거나 증착하는 기술인데, 질화규소 지지막은 이러한 가공 과정에서 시료를 보호하거나 특정 부위를 선택적으로 접근하는 데 유용합니다. 또한, 반도체 공정에서도 질화규소 박막 자체는 절연막이나 보호막으로 널리 사용되지만, 이를 지지막 형태로 제작하여 마이크로/나노 디바이스 제작 공정 연구나 불량 분석 등에도 활용할 수 있습니다. 예를 들어, MEMS(미세전자 기계 시스템) 소자의 개발 과정에서 특정 부위의 박막을 형성하거나 제거할 때 질화규소 지지막을 마스크나 지지체로 사용할 수 있습니다. 질화규소 지지막의 제작과 관련된 핵심 기술로는 크게 두 가지가 있습니다. 첫째는 물리증착법(Physical Vapor Deposition, PVD) 중 하나인 화학기상증착법(Chemical Vapor Deposition, CVD) 또는 플라즈마 화학기상증착법(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD)을 이용한 질화규소 박막 증착 기술입니다. 이 과정에서 가스(예: 암모니아(NH₃)와 실란(SiH₄))를 반응시켜 실리콘과 질소 원자가 결합하여 질화규소 박막을 형성합니다. 증착 조건(온도, 압력, 가스 유량 등)을 정밀하게 제어하여 막의 두께, 밀도, 균일성, 응력 등을 조절할 수 있습니다. 둘째는 미세 가공(Micromachining) 기술입니다. 실리콘 웨이퍼를 기판으로 사용하여 격자 구조를 만들고, 그 위에 증착된 질화규소 막을 필요한 크기로 패터닝하고 제거하는 과정이 포함됩니다. 주로 습식 식각(wet etching) 또는 건식 식각(dry etching) 기술이 사용되며, 특히 깊은 식각(deep etching) 기술을 이용하여 격자 구조의 테두리를 정밀하게 형성합니다. 이 과정에서 질화규소 막의 일부는 남겨두고, 불필요한 부분은 제거하여 개구부(aperture)를 만드는 방식으로 지지막이 완성됩니다. 최근에는 포토리소그래피 및 식각 기술의 발전으로 매우 미세하고 복잡한 구조의 질화규소 지지막 제작이 가능해지고 있습니다. 또한, 질화규소 지지막의 성능을 향상시키기 위한 관련 기술로는 표면 처리 기술이 있습니다. 예를 들어, 샘플의 흡착을 방지하거나, 친수성 또는 소수성 특성을 부여하기 위해 플라즈마 처리나 화학적 표면 개질을 수행할 수 있습니다. 또한, 특정 관찰 조건(예: 저온)에서의 안정성을 높이기 위한 특수 코팅 기술이나, 전기 전도성을 부여하기 위한 금속 박막 증착 기술 등도 연구되고 있습니다. 결론적으로 질화규소 지지막은 전자 현미경 관찰을 비롯한 다양한 첨단 과학 및 기술 분야에서 필수적인 역할을 수행하는 중요한 재료입니다. 뛰어난 투과성, 기계적 강도, 화학적 안정성을 바탕으로 미세 구조 분석 및 나노 물질 연구에 크게 기여하고 있으며, 제작 기술과 응용 분야의 지속적인 발전은 미래 과학 기술의 발전을 이끄는 동력으로 작용할 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 질화 규소 지지막 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C1695) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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