■ 영문 제목 : OLED General Layer Materials Market, Global Outlook and Forecast 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : MONT2407F37059 ■ 조사/발행회사 : Market Monitor Global ■ 발행일 : 2024년 4월 ■ 페이지수 : 약100 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문후 2-3일 소요) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 부품/재료 |
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본 조사 보고서는 현재 동향, 시장 역학 및 미래 전망에 초점을 맞춰, OLED 일반층 재료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 신흥 시장과 같은 주요 지역을 포함한 전 세계 OLED 일반층 재료 시장을 대상으로 합니다. 또한 OLED 일반층 재료의 성장을 주도하는 주요 요인, 업계가 직면한 과제 및 시장 참여자를 위한 잠재적 기회도 기재합니다.
글로벌 OLED 일반층 재료 시장은 최근 몇 년 동안 환경 문제, 정부 인센티브 및 기술 발전의 증가로 인해 급속한 성장을 목격했습니다. OLED 일반층 재료 시장은 가전 제품, 가전 제품, 웨어러블 기기, 자동차 디스플레이, 기타를 포함한 다양한 이해 관계자에게 기회를 제공합니다. 민간 부문과 정부 간의 협력은 OLED 일반층 재료 시장에 대한 지원 정책, 연구 개발 노력 및 투자를 가속화 할 수 있습니다. 또한 증가하는 소비자 수요는 시장 확장의 길을 제시합니다.
글로벌 OLED 일반층 재료 시장은 2023년에 미화 XXX백만 달러로 조사되었으며 2030년까지 미화 XXX백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 XXX%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
[주요 특징]
OLED 일반층 재료 시장에 대한 조사 보고서에는 포괄적인 통찰력을 제공하고 이해 관계자의 의사 결정을 용이하게하는 몇 가지 주요 항목이 포함되어 있습니다.
요약 : 본 보고서는 OLED 일반층 재료 시장의 주요 결과, 시장 동향 및 주요 통찰력에 대한 개요를 제공합니다.
시장 개요: 본 보고서는 OLED 일반층 재료 시장의 정의, 역사적 추이, 현재 시장 규모를 포함한 포괄적인 개요를 제공합니다. 종류(예: 발광층 재료, 전자 수송층 재료, 정공 주입층 재료, 정공 수송층 재료), 지역 및 용도별로 시장을 세분화하여 각 세그먼트 내의 주요 동인, 과제 및 기회를 중점적으로 다룹니다.
시장 역학: 본 보고서는 OLED 일반층 재료 시장의 성장과 발전을 주도하는 시장 역학을 분석합니다. 본 보고서에는 정부 정책 및 규정, 기술 발전, 소비자 동향 및 선호도, 인프라 개발, 업계 협력에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 이 분석은 이해 관계자가 OLED 일반층 재료 시장의 궤적에 영향을 미치는 요인을 이해하는데 도움이됩니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 OLED 일반층 재료 시장내 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 시장 플레이어의 프로필, 시장 점유율, 전략, 제품 포트폴리오 및 최근 동향이 포함됩니다.
시장 세분화 및 예측: 본 보고서는 종류, 지역 및 용도와 같은 다양한 매개 변수를 기반으로 OLED 일반층 재료 시장을 세분화합니다. 정량적 데이터 및 분석을 통해 각 세그먼트의 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다. 이를 통해 이해 관계자가 성장 기회를 파악하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
기술 동향: 본 보고서는 주요기술의 발전과 새로운 대체품 등 OLED 일반층 재료 시장을 형성하는 주요 기술 동향을 강조합니다. 이러한 트렌드가 시장 성장, 채택률, 소비자 선호도에 미치는 영향을 분석합니다.
시장 과제와 기회: 본 보고서는 기술적 병목 현상, 비용 제한, 높은 진입 장벽 등 OLED 일반층 재료 시장이 직면한 주요 과제를 파악하고 분석합니다. 또한 정부 인센티브, 신흥 시장, 이해관계자 간의 협업 등 시장 성장의 기회에 대해서도 강조합니다.
규제 및 정책 분석: 본 보고서는 정부 인센티브, 배출 기준, 인프라 개발 계획 등 OLED 일반층 재료에 대한 규제 및 정책 환경을 평가합니다. 이러한 정책이 시장 성장에 미치는 영향을 분석하고 향후 규제 동향에 대한 인사이트를 제공합니다.
권장 사항 및 결론: 본 보고서는 소비자, 정책 입안자, 투자자, 인프라 제공업체 등 이해관계자를 위한 실행 가능한 권고 사항으로 마무리합니다. 이러한 권장 사항은 조사 결과를 바탕으로 OLED 일반층 재료 시장의 주요 과제와 기회를 해결할 수 있습니다.
참고 데이터 및 부록: 보고서에는 분석 및 조사 결과를 입증하기 위한 보조 데이터, 차트, 그래프가 포함되어 있습니다. 또한 데이터 소스, 설문조사, 상세한 시장 예측과 같은 추가 세부 정보가 담긴 부록도 포함되어 있습니다.
[시장 세분화]
OLED 일반층 재료 시장은 종류별 및 용도별로 세분화됩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 볼륨 및 금액 측면에서 제공합니다.
■ 종류별 시장 세그먼트
– 발광층 재료, 전자 수송층 재료, 정공 주입층 재료, 정공 수송층 재료
■ 용도별 시장 세그먼트
– 가전 제품, 가전 제품, 웨어러블 기기, 자동차 디스플레이, 기타
■ 지역별 및 국가별 글로벌 OLED 일반층 재료 시장 점유율, 2023년(%)
– 북미 (미국, 캐나다, 멕시코)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 아시아 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도)
– 남미 (브라질, 아르헨티나)
– 중동 및 아프리카 (터키, 이스라엘, 사우디 아라비아, UAE)
■ 주요 업체
– Merck, Dow, Idemitsu Kosan, SFC, JNC, Nippon Steel, LG Chem, SEL, Samsung SDI, UDC (Universal Display Corporation), Cynora, Novaled, Kyulux, Duk San Neolux, Hodogaya Chemical, Toary, GuanMat Optoelectronic Materials, Summer Sprout, Sichuan AR-RAY New Materials, Jilin Oled Material Tech, Aglaia Technology, Eternal
[주요 챕터의 개요]
1 장 : OLED 일반층 재료의 정의, 시장 개요를 소개
2 장 : 매출 및 판매량을 기준으로한 글로벌 OLED 일반층 재료 시장 규모
3 장 : OLED 일반층 재료 제조업체 경쟁 환경, 가격, 판매량 및 매출 시장 점유율, 최신 동향, M&A 정보 등에 대한 자세한 분석
4 장 : 종류별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
5 장 : 용도별 시장 분석을 제공 (각 세그먼트의 시장 규모와 성장 잠재력을 다룸)
6 장 : 지역 및 국가별 OLED 일반층 재료 판매량. 각 지역 및 주요 국가의 시장 규모와 성장 잠재력에 대한 정량적 분석을 제공. 세계 각국의 시장 개발, 향후 개발 전망, 시장 기회을 소개
7 장 : 주요 업체의 프로필을 제공. 제품 판매, 매출, 가격, 총 마진, 제품 소개, 최근 동향 등 시장 내 주요 업체의 기본 상황을 자세히 소개
8 장 : 지역별 및 국가별 글로벌 OLED 일반층 재료 시장규모
9 장 : 시장 역학, 시장의 최신 동향, 시장의 추진 요인 및 제한 요인, 업계내 업체가 직면한 과제 및 리스크, 업계의 관련 정책 분석을 소개
10 장 : 산업의 업 스트림 및 다운 스트림을 포함한 산업 체인 분석
11 장 : 보고서의 주요 요점 및 결론
※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.
■ 보고서 목차1. 조사 및 분석 보고서 소개 2. 글로벌 OLED 일반층 재료 전체 시장 규모 3. 기업 환경 4. 종류별 시장 분석 5. 용도별 시장 분석 6. 지역별 시장 분석 7. 제조업체 및 브랜드 프로필 Merck, Dow, Idemitsu Kosan, SFC, JNC, Nippon Steel, LG Chem, SEL, Samsung SDI, UDC (Universal Display Corporation), Cynora, Novaled, Kyulux, Duk San Neolux, Hodogaya Chemical, Toary, GuanMat Optoelectronic Materials, Summer Sprout, Sichuan AR-RAY New Materials, Jilin Oled Material Tech, Aglaia Technology, Eternal Merck Dow Idemitsu Kosan 8. 글로벌 OLED 일반층 재료 생산 능력 분석 9. 주요 시장 동향, 기회, 동인 및 제약 요인 10. OLED 일반층 재료 공급망 분석 11. 결론 [그림 목록]- 종류별 OLED 일반층 재료 세그먼트, 2023년 - 용도별 OLED 일반층 재료 세그먼트, 2023년 - 글로벌 OLED 일반층 재료 시장 개요, 2023년 - 글로벌 OLED 일반층 재료 시장 규모: 2023년 VS 2030년 - 글로벌 OLED 일반층 재료 매출, 2019-2030 - 글로벌 OLED 일반층 재료 판매량: 2019-2030 - OLED 일반층 재료 매출 기준 상위 3개 및 5개 업체 시장 점유율, 2023년 - 글로벌 종류별 OLED 일반층 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 종류별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 글로벌 종류별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 글로벌 종류별 OLED 일반층 재료 가격 - 글로벌 용도별 OLED 일반층 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 글로벌 용도별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 글로벌 용도별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 글로벌 용도별 OLED 일반층 재료 가격 - 지역별 OLED 일반층 재료 매출, 2023년 VS 2030년 - 지역별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 지역별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 지역별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 북미 국가별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 북미 국가별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 미국 OLED 일반층 재료 시장규모 - 캐나다 OLED 일반층 재료 시장규모 - 멕시코 OLED 일반층 재료 시장규모 - 유럽 국가별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 유럽 국가별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 독일 OLED 일반층 재료 시장규모 - 프랑스 OLED 일반층 재료 시장규모 - 영국 OLED 일반층 재료 시장규모 - 이탈리아 OLED 일반층 재료 시장규모 - 러시아 OLED 일반층 재료 시장규모 - 아시아 지역별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 아시아 지역별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 중국 OLED 일반층 재료 시장규모 - 일본 OLED 일반층 재료 시장규모 - 한국 OLED 일반층 재료 시장규모 - 동남아시아 OLED 일반층 재료 시장규모 - 인도 OLED 일반층 재료 시장규모 - 남미 국가별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 남미 국가별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 브라질 OLED 일반층 재료 시장규모 - 아르헨티나 OLED 일반층 재료 시장규모 - 중동 및 아프리카 국가별 OLED 일반층 재료 매출 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 국가별 OLED 일반층 재료 판매량 시장 점유율 - 터키 OLED 일반층 재료 시장규모 - 이스라엘 OLED 일반층 재료 시장규모 - 사우디 아라비아 OLED 일반층 재료 시장규모 - 아랍에미리트 OLED 일반층 재료 시장규모 - 글로벌 OLED 일반층 재료 생산 능력 - 지역별 OLED 일반층 재료 생산량 비중, 2023년 VS 2030년 - OLED 일반층 재료 산업 가치 사슬 - 마케팅 채널 ※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 OLED(유기발광다이오드)는 자체적으로 빛을 내는 유기물 박막을 이용하여 전류를 흘려주면 빛을 발산하는 디스플레이 및 조명 기술입니다. 이러한 OLED 소자를 구성하는 다양한 유기물 박막들은 각기 고유의 기능과 역할을 수행하며, 이들을 통칭하여 OLED 일반층 재료라고 부릅니다. 이 재료들은 단순히 빛을 내는 데 관여하는 것을 넘어, 소자의 효율, 수명, 색 재현성, 그리고 안정성 등 전반적인 성능을 결정짓는 핵심 요소입니다. OLED 일반층 재료는 크게 발광층(Emitting Layer, EML), 정공 수송층(Hole Transport Layer, HTL), 전자 수송층(Electron Transport Layer, ETL), 정공 주입층(Hole Injection Layer, HIL), 전자 주입층(Electron Injection Layer, EIL), 그리고 발광을 억제하는 역할을 하는 엑시톤 차단층(Exciton Blocking Layer, EBL)과 전자 차단층(Electron Blocking Layer, EBL) 등으로 구분될 수 있습니다. 정공 주입층(HIL)은 양극으로부터 정공을 효율적으로 받아들여 정공 수송층으로 전달하는 역할을 합니다. 이 층의 재료는 낮은 일함수를 가져 양극과의 에너지 장벽을 낮추고, 높은 정공 이동도를 갖추어 정공이 원활하게 이동할 수 있도록 합니다. 주로 PEDOT:PSS와 같은 고분자 재료나 MoO3와 같은 무기 재료가 사용됩니다. PEDOT:PSS는 우수한 정공 주입 특성과 용액 공정이 가능하다는 장점이 있지만, 습기에 민감하고 박막의 균일성을 확보하기 어려운 단점이 있습니다. MoO3는 높은 일함수로 인해 양극과 인접하여 정공 주입 효율을 높이는 데 기여하지만, 고온 공정이 필요할 수 있습니다. HIL의 성능은 전체 소자의 구동 전압과 효율에 직접적인 영향을 미치므로, 최적의 HIL 재료 선택은 매우 중요합니다. 정공 수송층(HTL)은 HIL에서 주입된 정공을 발광층까지 효율적으로 전달하는 역할을 합니다. HTL 재료는 높은 정공 이동도와 열적 안정성을 가져야 하며, 발광층의 전자와 쉽게 재결합하여 원치 않는 곳에서 빛이 나는 것을 방지해야 합니다. 대표적인 HTL 재료로는 NPB(N,N'-Di(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine)와 같은 저분자 재료와 PEDOT:PSS와 같은 고분자 재료가 있습니다. NPB는 높은 정공 이동도와 우수한 열적 안정성을 가져 널리 사용되었지만, 최근에는 보다 높은 유리전이 온도와 안정성을 갖는 TAPC(1,1-bis[(di-4-tolylamino)phenyl]cyclohexane)와 같은 재료들도 개발되고 있습니다. HTL의 두께와 재료 특성은 소자의 전력 효율과 구동 전압을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 발광층(EML)은 OLED 소자의 핵심으로, 전하가 재결합하여 빛을 방출하는 영역입니다. 발광층은 호스트 재료와 도판트 재료로 구성됩니다. 호스트 재료는 정공과 전자를 수송하여 발광층 내에서 효율적으로 재결합될 수 있도록 돕는 역할을 하며, 도판트 재료는 호스트로부터 에너지를 전달받아 특정 파장의 빛을 방출하는 역할을 합니다. 발광층 재료의 선택은 OLED의 색상, 효율, 수명에 결정적인 영향을 미칩니다. 발광 방식에 따라 형광 발광체와 인광 발광체로 나눌 수 있습니다. 형광 발광체는 단일항 들뜬 상태에서 발광하여 최대 25%의 내부 양자 효율을 가지는 반면, 인광 발광체는 삼중항 들뜬 상태에서도 발광할 수 있어 이론적으로 100%의 내부 양자 효율을 달성할 수 있습니다. 이를 위해 백금(Pt)이나 이리듐(Ir)과 같은 전이 금속 착화합물 기반의 인광 도판트가 많이 연구되고 있으며, 청색 인광 발광체의 개발은 OLED 기술의 중요한 과제 중 하나입니다. 호스트 재료로는 CBP(4,4'-Bis(N-carbazolyl)-1,1'-biphenyl)와 같은 카바졸 유도체들이 주로 사용됩니다. 발광층의 균일한 증착과 에너지 전달 효율은 소자 성능을 결정하는 중요한 요소입니다. 전자 수송층(ETL)은 발광층에서 정공과 재결합하지 않은 전자를 효율적으로 캐소드까지 전달하는 역할을 합니다. ETL 재료는 높은 전자 이동도와 열적 안정성을 가져야 하며, 정공의 이동을 억제하여 발광층에서 정공과 전자의 효율적인 재결합을 유도해야 합니다. 주로 알루미늄 착화합물인 Alq3(Tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum)가 대표적으로 사용되어 왔으나, 최근에는 전자 이동도를 높이고 안정성을 개선한 FIrpic(Bis(2-(4,6-difluorophenyl)pyridyl-C2)picolinato)(Ir)와 같은 리간드 기반의 전자 수송 물질들이 개발되고 있습니다. ETL의 성능은 소자의 구동 전압과 효율에 직접적인 영향을 미칩니다. 전자 주입층(EIL)은 캐소드로부터 전자를 효율적으로 받아들여 전자 수송층으로 전달하는 역할을 합니다. EIL은 낮은 일함수를 가져 캐소드와의 에너지 장벽을 낮추고, 높은 전자 이동도를 가져 전자가 원활하게 이동할 수 있도록 합니다. 주로 LiF(Lithium Fluoride)와 같은 알칼리 금속 할라이드나 Cs2CO3와 같은 알칼리 금속 탄산염이 사용됩니다. LiF는 캐소드와 인접하여 전자를 쉽게 방출하며, 전자 주입 효율을 높이는 데 기여합니다. 그러나 LiF는 습기에 민감하고 박막의 균일성을 확보하는 데 어려움이 있을 수 있어, 대안으로 Cs2CO3와 같은 재료들이 연구되고 있습니다. EIL의 성능 또한 소자의 구동 전압과 효율에 중요한 영향을 미칩니다. 엑시톤 차단층(Exciton Blocking Layer, EBL)은 발광층에서 생성된 엑시톤이 인접한 다른 층으로 확산되어 비발광적으로 소멸되는 것을 방지하는 역할을 합니다. 발광층에서 생성된 엑시톤은 여기 상태의 전자와 정공의 결합체로, 이들이 발광 효율을 높이기 위해 발광층 내에 머물도록 유도하는 것이 중요합니다. 일반적으로 HTL과 EML 사이에 정공 차단층(HBL)을, EML과 ETL 사이에 전자 차단층(EBL)을 삽입하여 엑시톤의 확산을 효과적으로 제어합니다. HBL 재료로는 높은 이온화 전위와 낮은 전자 친화도를 갖는 재료가 사용되며, EBL 재료로는 높은 전자 친화도와 낮은 이온화 전위를 갖는 재료가 사용됩니다. 이러한 차단층은 발광 효율을 극대화하는 데 필수적인 역할을 합니다. 이 외에도 OLED 소자는 다양한 보조층을 포함할 수 있으며, 각 층의 재료는 소자의 전체적인 성능을 최적화하기 위해 신중하게 선택되고 설계됩니다. 예를 들어, 발광층의 색 순도와 수명을 향상시키기 위해 특정 파장의 빛만을 투과시키거나 흡수하는 필터층을 추가할 수도 있습니다. 또한, 유기물 박막의 안정성을 향상시키기 위해 산화 방지제나 첨가제가 포함될 수 있습니다. OLED 일반층 재료의 발전은 끊임없이 이루어지고 있으며, 이는 더욱 밝고, 효율적이며, 오래가는 디스플레이 및 조명 기술의 발전을 이끌고 있습니다. 신규 재료의 개발은 더 높은 효율, 긴 수명, 우수한 색 재현성, 그리고 저렴한 생산 비용을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이러한 노력은 궁극적으로 OLED 기술의 상업적 경쟁력을 강화하고, 다양한 응용 분야로의 확장을 촉진할 것입니다. 특히, 플렉서블 및 투명 디스플레이와 같은 차세대 디바이스 구현을 위해서는 유연성과 투명성이 뛰어난 신소재 개발이 필수적입니다. 또한, 인광 발광체의 수명 문제를 해결하고, 특히 청색 발광체의 효율과 안정성을 높이는 것은 OLED 기술의 오랜 숙원이자 핵심 연구 분야입니다. 관련 기술로는 진공 증착 기술과 용액 공정 기술이 있습니다. 진공 증착 기술은 유기물 재료를 고진공 상태에서 가열하여 기화시킨 후 기판에 박막 형태로 증착하는 방식입니다. 이 방식은 높은 순도의 박막을 형성할 수 있고 정밀한 박막 두께 제어가 가능하다는 장점이 있습니다. 반면, 용액 공정 기술은 유기물 재료를 용매에 녹여 스핀 코팅, 잉크젯 프린팅, 슬롯 다이 코팅 등의 방식으로 기판에 박막을 형성하는 방식입니다. 이 방식은 진공 증착 방식에 비해 공정 비용이 저렴하고 대면적 구현에 유리하다는 장점이 있습니다. 최근에는 롤투롤(Roll-to-Roll) 공정을 통한 저비용, 대량 생산 기술 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 이는 OLED 기술의 대중화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 결론적으로, OLED 일반층 재료는 OLED 소자를 구성하는 핵심적인 요소들로서, 각기 고유의 기능과 역할을 수행하며 소자의 전반적인 성능을 결정합니다. 정공 주입층, 정공 수송층, 발광층, 전자 수송층, 전자 주입층, 그리고 엑시톤 차단층 등으로 구분되는 이들 재료의 특성을 이해하고 최적화하는 것은 고성능 OLED 소자를 구현하는 데 있어 매우 중요합니다. 지속적인 연구 개발을 통해 새로운 재료들이 개발되고 공정 기술이 발전하면서, OLED 기술은 더욱 발전하여 우리 삶에 더 많은 편리함과 즐거움을 선사할 것입니다. |
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