■ 영문 제목 : Global Functional Wet Electronic Chemical Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2406C1492 ■ 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 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 기능성 습식 전자 화학 물질 산업 체인 동향 개요, 반도체, LCD 및 OLED 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 기능성 습식 전자 화학 물질의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 기능성 습식 전자 화학 물질 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 기능성 습식 전자 화학 물질 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 기능성 습식 전자 화학 물질 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 기능성 습식 전자 화학 물질 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 : 현상제, 박리제, 에칭제)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 기능성 습식 전자 화학 물질 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 기능성 습식 전자 화학 물질 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 기능성 습식 전자 화학 물질 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 기능성 습식 전자 화학 물질에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 기능성 습식 전자 화학 물질 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 기능성 습식 전자 화학 물질에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (반도체, LCD 및 OLED)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 기능성 습식 전자 화학 물질과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 기능성 습식 전자 화학 물질 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 기능성 습식 전자 화학 물질 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]
기능성 습식 전자 화학 물질 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
– 현상제, 박리제, 에칭제
용도별 시장 세그먼트
– 반도체, LCD 및 OLED
주요 대상 기업
– BASF, Stella Chemifa, OCI Company Ltd, Daikin, Hubei Xingfa Chemicals, Soulbrain, ADEKA, Solvay SA, KMG Chemicals, Avantor, Zhejiang Morita New Materials, Israel Chemicals Ltd, Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd, Honeywell, Mitsubishi Chemical, Zhejiang Kaisn Fluorochemical, Jiangyin Runma, Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials, Fujian Shaowu Yongfei Chemical, Nagase ChemteX Corporation, Dongjin Semichem, DuPont, Merck KGaA(Versum Materials), ENF Tech, Tokyo Ohka Kogyo, LG Chem, Entegris, Sanfu Chemical, LTC, Fujifilm, Tokuyama Corporation
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.
– 기능성 습식 전자 화학 물질 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 기능성 습식 전자 화학 물질의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 기능성 습식 전자 화학 물질의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 기능성 습식 전자 화학 물질 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 기능성 습식 전자 화학 물질 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 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 기능성 습식 전자 화학 물질의 산업 체인.
– 기능성 습식 전자 화학 물질 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 BASF Stella Chemifa OCI Company Ltd ■ 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]- 기능성 습식 전자 화학 물질 이미지 - 종류별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 판매량 (2019-2030) - 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 기능성 습식 전자 화학 물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 기능성 습식 전자 화학 물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 기능성 습식 전자 화학 물질 판매량 시장 점유율 - 지역별 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 북미 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 - 유럽 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 - 아시아 태평양 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 - 남미 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 - 중동 및 아프리카 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 - 세계의 종류별 기능성 습식 전자 화학 물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 기능성 습식 전자 화학 물질 평균 가격 - 세계의 용도별 기능성 습식 전자 화학 물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 기능성 습식 전자 화학 물질 평균 가격 - 북미 기능성 습식 전자 화학 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 기능성 습식 전자 화학 물질 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 유럽 기능성 습식 전자 화학 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 기능성 습식 전자 화학 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 영국 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 러시아 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 기능성 습식 전자 화학 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 기능성 습식 전자 화학 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 기능성 습식 전자 화학 물질 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 기능성 습식 전자 화학 물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 일본 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 한국 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 인도 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 호주 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 남미 기능성 습식 전자 화학 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 기능성 습식 전자 화학 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 기능성 습식 전자 화학 물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 기능성 습식 전자 화학 물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 기능성 습식 전자 화학 물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 기능성 습식 전자 화학 물질 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 기능성 습식 전자 화학 물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 이집트 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 기능성 습식 전자 화학 물질 소비 금액 및 성장률 - 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 성장 요인 - 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 제약 요인 - 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 기능성 습식 전자 화학 물질의 제조 비용 구조 분석 - 기능성 습식 전자 화학 물질의 제조 공정 분석 - 기능성 습식 전자 화학 물질 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 ## 기능성 습식 전자 화학 물질: 유연하고 스마트한 전자 소자의 구현을 위한 핵심 현대 전자 산업은 끊임없이 발전하며 더욱 작고, 유연하며, 통합된 기능을 갖춘 소자를 요구하고 있습니다. 이러한 요구를 충족시키기 위한 기술 발전의 중심에는 '기능성 습식 전자 화학 물질'이라는 새로운 개념이 자리 잡고 있습니다. 이 용어는 다소 생소하게 들릴 수 있지만, 투명 전극, 유연 디스플레이, 웨어러블 센서, 생체 적합 전자 소자 등 미래 전자 산업의 핵심을 이루는 다양한 기술들을 가능하게 하는 중요한 요소입니다. 기능성 습식 전자 화학 물질은 말 그대로 '습식 공정'을 통해 전자 회로 또는 소자의 특정 기능을 구현하는 데 사용되는 화학 물질을 의미합니다. 여기서 '습식 공정'이란 용액 상태의 화학 물질을 기판 위에 증착, 코팅, 패터닝하는 과정을 총칭합니다. 전통적인 전자 소자 제조 공정이 고온, 고진공, 복잡한 포토 리소그래피 공정을 요구하는 것과 달리, 습식 공정은 상대적으로 저온, 저압에서 진행될 수 있어 공정 비용을 절감하고 유연한 기판에도 적용 가능하다는 큰 장점을 가집니다. 또한, 미세 패턴 형성에 있어서도 프린팅 기술과의 접목을 통해 획기적인 발전을 이루고 있습니다. 이러한 기능성 습식 전자 화학 물질은 단순히 전기를 통하게 하는 전도성 물질을 넘어, 빛을 내거나(발광), 특정 신호를 감지하거나(센싱), 에너지를 저장하는(축전) 등 다양한 '기능'을 부여하는 역할을 합니다. 즉, 소자의 성능과 특성을 결정짓는 핵심 소재라고 할 수 있습니다. 이러한 물질들은 일반적으로 나노 입자, 유기물, 고분자 등 다양한 형태로 존재하며, 용액 내에서 안정적으로 분산되어 균일한 박막 형성이 가능해야 합니다. 또한, 원하는 패턴으로 정밀하게 형성되기 위한 적절한 점도, 표면 장력, 건조 특성 등을 갖추어야 합니다. 기능성 습식 전자 화학 물질의 가장 대표적인 예로는 **투명 전도성 물질**을 들 수 있습니다. 스마트폰, 태블릿 등 터치스크린 디스플레이에 필수적으로 사용되는 투명 전극은 ITO(Indium Tin Oxide)가 주로 사용되어 왔습니다. ITO는 우수한 투명성과 전도성을 가지지만, 취성이 강해 유연한 기판에 적용하기 어렵다는 단점을 가지고 있습니다. 이러한 ITO를 대체하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있으며, 그 중심에 다양한 기능성 습식 전자 화학 물질들이 있습니다. 첫 번째로는 **금속 나노 입자 잉크**입니다. 은(Ag), 금(Au), 구리(Cu) 등의 금속 나노 입자를 분산시킨 잉크는 높은 전도성과 우수한 투명성을 가지며, 잉크젯 프린팅이나 스크린 프린팅과 같은 습식 공정을 통해 저렴하고 유연하게 제조가 가능합니다. 특히 은 나노 와이어(Silver Nanowire)는 높은 종횡비로 인해 연속적인 전도 경로를 형성하기 유리하여 차세대 투명 전극 소재로 주목받고 있습니다. 또한, 금속 나노 입자 잉크는 기존의 ITO 공정에 비해 저온 공정이 가능하여 플라스틱과 같은 유연 기판에 적용하기 용이하며, 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정과 같은 대량 생산 기술과의 접목을 통해 생산 효율성을 극대화할 수 있습니다. 두 번째로는 **탄소 기반 전도성 물질**입니다. 탄소 나노 튜브(Carbon Nanotube, CNT)와 그래핀(Graphene)은 뛰어난 전기적, 기계적 특성을 가진 신소재로, 이를 이용한 투명 전도성 필름 역시 유력한 차세대 소재로 연구되고 있습니다. 탄소 나노 튜브는 높은 전기 전도성과 우수한 기계적 강도를 가지며, 적절한 표면 처리와 분산을 통해 용액 공정이 가능합니다. 그래핀은 단일 원자층으로 이루어진 2차원 물질로, 이론적으로 최고의 전기 전도성과 투명성을 가지지만, 대면적으로 균일하게 제조하고 용액화하는 기술은 아직 많은 연구가 필요합니다. 이러한 탄소 기반 물질들은 금속 나노 입자에 비해 안정성이 높고, 산화나 부식에 강하다는 장점도 가지고 있어 다양한 응용 분야에 대한 기대가 높습니다. 세 번째로는 **전도성 고분자**입니다. 폴리티오펜(Polythiophene), 폴리아닐린(Polyaniline) 등과 같은 전도성 고분자는 용액 공정이 용이하고 유연성이 뛰어나며, 다양한 색상 구현이 가능하다는 장점을 가집니다. 또한, 도핑(doping) 과정을 통해 전도성을 조절할 수 있으며, 다양한 기능성 그룹을 도입하여 특정 환경에서만 전도성을 나타내도록 하는 등의 맞춤형 설계가 가능합니다. 이는 생체 센서나 스마트 의류와 같은 응용 분야에서 특히 중요하게 작용할 수 있습니다. 투명 전도성 물질 외에도 다양한 기능성 습식 전자 화학 물질들이 개발되고 있습니다. 예를 들어, **유기 발광 소자(OLED)**에 사용되는 발광층 재료 역시 습식 공정으로 증착되어 유연 디스플레이의 상용화를 앞당기고 있습니다. 또한, **유기 태양전지(OPV)**에 사용되는 광활성층 재료들도 용액 공정을 통해 제조되어 저가, 대면적, 유연 태양전지의 가능성을 열고 있습니다. 최근에는 **인쇄 전자(Printed Electronics)** 기술의 발전과 함께 저온 공정이 가능한 다양한 기능성 잉크들이 개발되고 있으며, 이는 전자 소자의 제조 방식 자체를 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 기능성 습식 전자 화학 물질의 개발과 활용은 다양한 **관련 기술**과의 융합을 통해 더욱 가속화되고 있습니다. 첫째, **나노 기술**은 금속 나노 입자, 탄소 나노 튜브, 양자점(Quantum Dot) 등 다양한 나노 소재를 합성하고 제어하는 기술로, 기능성 습식 전자 화학 물질의 성능을 결정짓는 핵심입니다. 둘째, **용액 처리 및 증착 기술**은 나노 입자나 고분자 등을 균일하고 안정적인 박막으로 형성하는 기술로, 잉크젯 프린팅, 스크린 프린팅, 슬롯 다이 코팅(Slot-die coating), 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정 등이 이에 해당합니다. 이 기술들은 공정 비용을 절감하고 대량 생산을 가능하게 하는 중요한 역할을 합니다. 셋째, **재료 과학 및 화학 합성 기술**은 원하는 전기적, 광학적, 기계적 특성을 가진 새로운 기능성 분자나 나노 구조체를 설계하고 합성하는 기술로, 기능성 습식 전자 화학 물질의 다양성을 확보하고 성능을 향상시키는 데 필수적입니다. 넷째, **측정 및 분석 기술**은 제조된 박막의 미세 구조, 전기적 특성, 광학적 특성 등을 정확하게 평가하여 공정 최적화 및 품질 관리에 기여합니다. 기능성 습식 전자 화학 물질은 현재 우리 생활 곳곳에 깊숙이 파고든 다양한 전자 기기의 성능 향상뿐만 아니라, 웨어러블 기기, 스마트 섬유, 바이오 센서, IoT(사물 인터넷) 기기 등 미래 사회를 이끌 새로운 기술들의 구현에 있어서도 핵심적인 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이러한 물질들의 지속적인 연구 개발과 기술 융합을 통해 더욱 혁신적이고 편리한 미래 전자 산업의 발전을 기대해 볼 수 있을 것입니다. |
※본 조사보고서 [세계의 기능성 습식 전자 화학 물질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2406C1492) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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