■ 영문 제목 : Global Electronic Grade Oxalic Acid Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D17634 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2024년 5월 ■ 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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LP Information (LPI)사의 최신 조사에 따르면, 글로벌 전자용옥살산 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 전자용옥살산은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 전자용옥살산 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 전자용옥살산은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 전자용옥살산의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 전자용옥살산 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
전자용옥살산 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 전자용옥살산 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 3N, 2N) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 전자용옥살산 시장의 성장을 주도하는 요인을 식별하고 분석 할 수 있습니다. 또한 인프라 제한, 범위 불안, 높은 초기 비용 등 업계가 직면한 과제를 강조할 수 있습니다.
경쟁 환경: 본 조사 보고서는 전자용옥살산 시장 내 경쟁 환경에 대한 분석을 제공합니다. 여기에는 주요 업체의 프로필, 시장 점유율, 전략 및 제공 제품이 포함됩니다. 본 보고서는 또한 신흥 플레이어와 시장에 대한 잠재적 영향을 강조할 수 있습니다.
기술 개발: 본 조사 보고서는 전자용옥살산 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 전자용옥살산 기술의 발전, 전자용옥살산 신규 진입자, 전자용옥살산 신규 투자, 그리고 전자용옥살산의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 전자용옥살산 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 전자용옥살산 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 전자용옥살산 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 전자용옥살산 시장을 촉진하기위한 기타 조치에 대한 평가가 포함될 수 있습니다. 본 보고서는 또한 이러한 정책이 시장 성장을 촉진하는데 미치는 효과도 분석합니다.
환경 영향 및 지속 가능성: 조사 보고서는 전자용옥살산 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 전자용옥살산 산업에 대한 시장 예측 및 전망을 제공합니다. 여기에는 시장 규모, 성장률, 지역 동향, 기술 발전 및 정책 개발에 대한 예측이 포함됩니다.
권장 사항 및 기회: 본 보고서는 업계 이해 관계자, 정책 입안자, 투자자를 위한 권장 사항으로 마무리됩니다. 본 보고서는 시장 참여자들이 새로운 트렌드를 활용하고, 도전 과제를 극복하며, 전자용옥살산 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
전자용옥살산 시장은 종류 및 용도별로 나뉩니다. 2019-2030년 기간 동안 세그먼트 간의 성장은 종류별 및 용도별로 시장규모에 대한 정확한 계산 및 예측을 수량 및 금액 측면에서 제공합니다.
*** 종류별 세분화 ***
3N, 2N
*** 용도별 세분화 ***
전자 세라믹, 회로 기판 청소, 기타
본 보고서는 또한 시장을 지역별로 분류합니다:
– 미주 (미국, 캐나다, 멕시코, 브라질)
– 아시아 태평양 (중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 호주)
– 유럽 (독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아)
– 중동 및 아프리카 (이집트, 남아프리카 공화국, 이스라엘, 터키, GCC 국가)
아래 프로파일링 대상 기업은 주요 전문가로부터 수집한 정보를 바탕으로 해당 기업의 서비스 범위, 제품 포트폴리오, 시장 점유율을 분석하여 선정되었습니다.
Honeywell,Ube Industries,Oxaquim,Punjab Chemicals,Uranus Chemicals,Fengyuan Chemical,Star Oxochem
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 전자용옥살산 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 전자용옥살산 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 전자용옥살산 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 전자용옥살산은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
※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 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 전자용옥살산 시장분석 ■ 지역별 전자용옥살산에 대한 추이 분석 ■ 미주 시장 ■ 아시아 태평양 시장 ■ 유럽 시장 ■ 중동 및 아프리카 시장 ■ 시장 동인, 도전 과제 및 동향 ■ 제조 비용 구조 분석 ■ 마케팅, 유통업체 및 고객 ■ 지역별 전자용옥살산 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Honeywell,Ube Industries,Oxaquim,Punjab Chemicals,Uranus Chemicals,Fengyuan Chemical,Star Oxochem – Honeywell – Ube Industries – Oxaquim ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]전자용옥살산 이미지 전자용옥살산 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 전자용옥살산 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 전자용옥살산 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 전자용옥살산 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 전자용옥살산 매출 시장 점유율 기업별 전자용옥살산 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 2023 기업별 전자용옥살산 매출 시장 2023 기업별 글로벌 전자용옥살산 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 전자용옥살산 매출 시장 점유율 2023 미주 전자용옥살산 판매량 (2019-2024) 미주 전자용옥살산 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 전자용옥살산 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 전자용옥살산 매출 (2019-2024) 유럽 전자용옥살산 판매량 (2019-2024) 유럽 전자용옥살산 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 전자용옥살산 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 전자용옥살산 매출 (2019-2024) 미국 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 캐나다 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 멕시코 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 브라질 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 중국 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 일본 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 한국 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 인도 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 호주 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 독일 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 프랑스 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 영국 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 러시아 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 이집트 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 터키 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 전자용옥살산 시장규모 (2019-2024) 전자용옥살산의 제조 원가 구조 분석 전자용옥살산의 제조 공정 분석 전자용옥살산의 산업 체인 구조 전자용옥살산의 유통 채널 글로벌 지역별 전자용옥살산 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 전자용옥살산 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 전자용옥살산 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 전자용옥살산 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 전자용옥살산 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) ※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 ## 전자용옥살산: 반도체 산업의 필수 소재 전자용옥살산(Electronic Grade Oxalic Acid)은 반도체 및 전자 부품 제조 공정에서 높은 순도와 엄격한 품질 관리를 요구하는 특정 용도로 사용되는 옥살산(Oxalic Acid)을 지칭하는 용어입니다. 일반 산업용 옥살산과는 달리 미세 불순물, 금속 이온, 유기물 등의 함량을 극도로 낮추어 전자 기기의 성능과 수명에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 오염 물질을 최소화한 것이 특징입니다. 현대 전자 산업의 발전은 이러한 고순도 화학 소재의 개발과 공급에 힘입어 이루어졌다고 해도 과언이 아니며, 전자용옥살산 역시 그 중요한 축을 담당하고 있습니다. 옥살산은 화학식 H₂C₂O₄를 가지는 유기산으로, 자연계에서는 수산, 양치류 등 다양한 식물에서 발견됩니다. 화학적으로는 비교적 강한 산성을 띠며, 환원제로도 사용될 수 있는 이중적인 성질을 가지고 있습니다. 이러한 화학적 특성 덕분에 옥살산은 다양한 산업 분야에서 활용되어 왔습니다. 예를 들어, 섬유 산업에서는 표백제로, 금속 표면 처리 공정에서는 산화물 제거 및 세정제로, 도금 공정에서는 금속 이온의 용해 및 안정화제로 사용되기도 합니다. 또한, 일부 의약품 제조나 분석 화학 분야에서도 옥살산이 활용되는 사례를 찾아볼 수 있습니다. 하지만 전자 산업에서 요구하는 순도와 성능은 일반 산업 용도와는 비교할 수 없을 정도로 높습니다. 반도체 칩의 집적도가 높아지고 미세화됨에 따라, 제조 공정에서 발생하는 아주 작은 불순물조차도 최종 제품의 성능 저하, 불량 발생, 심지어는 회로의 단락이나 절연 파괴와 같은 치명적인 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서 전자용옥살산은 일반 산업용 옥살산과 달리 수십 ppm(parts per million) 또는 ppb(parts per billion) 수준 이하의 극히 낮은 불순물 함량을 만족해야 합니다. 특히, 반도체 공정의 핵심 요소인 금속 이온, 잔류 용매, 미립자 등의 제어는 전자용옥살산의 품질을 좌우하는 매우 중요한 요소입니다. 전자용옥살산의 주요 특징으로는 첫째, **극도로 높은 순도**를 들 수 있습니다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 전자 부품의 미세화 및 고집적화 추세에 따라 필수적인 요구사항입니다. 이러한 고순도를 달성하기 위해서는 원료 선정부터 제조 공정, 그리고 최종 포장에 이르기까지 모든 단계에서 엄격한 관리가 이루어져야 합니다. 둘째, **일정한 품질 유지**입니다. 배치(batch)마다 동일한 품질을 유지하는 것은 대량 생산되는 전자 부품의 안정적인 품질 확보에 매우 중요합니다. 셋째, **낮은 금속 불순물 함량**입니다. 특히 나트륨(Na), 칼륨(K), 철(Fe), 구리(Cu)와 같은 금속 이온은 반도체 공정에서 결정 결함(crystal defect)을 유발하거나 캐리어 이동을 방해할 수 있어 매우 엄격하게 관리되어야 합니다. 넷째, **낮은 유기물 및 잔류 용매 함량**입니다. 유기 불순물이나 제조 과정에서 사용된 잔류 용매는 박막 형성 방해, 오염, 화학 반응 저해 등 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 마지막으로, **안정적인 물리적 특성**입니다. 예를 들어, 결정형, 입자 크기 분포 등은 용액의 균일성이나 공정 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 중요하게 관리됩니다. 전자용옥살산은 그 용도에 따라 다양한 형태로 공급될 수 있습니다. 일반적으로는 **고순도 결정 형태**로 공급되며, 필요에 따라서는 **특정 농도의 수용액** 형태로 제조되어 유통되기도 합니다. 전자용옥살산 수용액은 제조 시에도 고순도의 탈이온수(Deionized Water, DI Water)를 사용하며, 불순물 유입을 최소화하기 위한 특수 용기 및 포장재를 사용합니다. 전자용옥살산이 가장 핵심적으로 사용되는 분야는 **반도체 제조 공정**입니다. 반도체 제조는 매우 복잡하고 다양한 화학적 공정으로 이루어져 있으며, 전자용옥살산은 이러한 공정 중 여러 단계에서 필수적인 역할을 수행합니다. 첫째, **세정(Cleaning) 공정**입니다. 웨이퍼 표면에 잔류하는 유기물, 금속 불순물, 산화막 등을 제거하는 데 효과적으로 사용됩니다. 특히, 포토레지스트(Photoresist) 잔류물 제거, 식각(Etching) 후 잔류물 제거 등에 활용될 수 있습니다. 옥살산의 산성 성질과 환원 성질이 복합적으로 작용하여 효과적인 세정 성능을 발휘합니다. 둘째, **식각(Etching) 공정**입니다. 특정 물질을 선택적으로 제거하는 식각 공정에서도 전자용옥살산이 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 금속 증착 후 표면을 평탄화하거나, 특정 산화막을 제거하는 공정에서 사용될 수 있습니다. 옥살산의 배위 능력(chelating ability)은 금속 이온과 착물을 형성하여 금속 잔류물을 효과적으로 제거하는 데 기여합니다. 셋째, **산화막 제거(Oxide Removal) 및 표면 처리 공정**입니다. 웨이퍼 표면에 생성된 얇은 산화막이나 기타 불필요한 박막을 제거하여 다음 공정을 위한 깨끗한 표면을 만드는 데 사용됩니다. 또한, 특정 금속 배선을 형성하거나 표면의 화학적 상태를 조절하기 위한 표면 처리 공정에서도 활용될 수 있습니다. 넷째, **전해 연마(Electropolishing) 및 화학 기계적 연마(Chemical Mechanical Polishing, CMP) 공정**에서도 전자용옥살산이 보조적으로 사용될 수 있습니다. 전해 연마에서는 금속 표면을 부드럽게 연마하고 광택을 내는 데 기여할 수 있으며, CMP 공정에서는 연마 슬러리(slurry)의 구성 성분으로 포함되어 연마 효과를 증진시키는 역할을 할 수 있습니다. 반도체 산업 외에도, 전자용옥살산은 **디스플레이 패널 제조 공정**에서도 중요한 역할을 합니다. 액정 디스플레이(LCD)나 유기 발광 다이오드(OLED) 패널 제조 시, 투명 전극 물질(예: ITO, Indium Tin Oxide)이나 기타 박막 증착 공정 전후의 세정 및 표면 처리 과정에 사용될 수 있습니다. 디스플레이 패널 역시 반도체와 마찬가지로 극도의 청정도가 요구되는 분야이므로, 전자용옥살산의 고순도 특성이 중요하게 작용합니다. 또한, **인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB)** 제조 공정에서도 전자용옥살산이 활용될 수 있습니다. PCB 제조 시 회로 패턴 형성 후 잔류물을 제거하거나 표면을 처리하는 과정에서 사용될 수 있으며, 특히 미세 회로 구현을 위한 정밀한 세정 공정에서 그 역할을 합니다. 전자용옥살산의 생산과 관련된 기술은 크게 **정제 기술**과 **분석 기술**로 나눌 수 있습니다. **정제 기술**은 일반 산업용 옥살산을 전자 산업에서 요구하는 수준까지 순도를 높이는 핵심 기술입니다. 여기에는 주로 다음과 같은 공정들이 포함됩니다. 첫째, **재결정(Recrystallization) 기술**입니다. 고온에서 옥살산을 용해시킨 후 천천히 냉각시켜 순수한 옥살산 결정을 석출시키는 방법입니다. 불순물은 모액(mother liquor)에 남겨지게 되어 순도를 높일 수 있습니다. 여러 차례의 재결정을 통해 순도를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 둘째, **추출(Extraction) 기술**입니다. 특정 불순물을 선택적으로 용해시키는 용매를 사용하여 불순물을 제거하는 방법입니다. 옥살산 자체 또는 불순물의 용해도 차이를 이용합니다. 셋째, **이온 교환(Ion Exchange) 기술**입니다. 용액 중에 포함된 금속 이온과 같은 전하를 띤 불순물을 이온 교환 수지를 이용하여 제거하는 방법입니다. 특히 금속 불순물 제거에 매우 효과적입니다. 넷째, **흡착(Adsorption) 기술**입니다. 활성탄이나 특정 흡착제를 사용하여 유기 불순물이나 미립자를 제거하는 방법입니다. 다섯째, **정밀 여과(Microfiltration) 및 초정밀 여과(Ultrafiltration) 기술**입니다. 불순물의 크기에 따라 기공 크기가 조절된 필터를 사용하여 물리적으로 미세 입자를 제거하는 기술입니다. 최종 단계에서 잔류하는 미립자를 효과적으로 제거하는 데 사용됩니다. 이러한 정제 기술은 단독으로 사용되기보다는 여러 공정을 조합하여 시너지 효과를 얻는 경우가 많습니다. 또한, 각 정제 공정에서 사용되는 용매나 재료 자체의 순도 또한 최종 제품의 품질에 직접적인 영향을 미치므로, 이 또한 엄격하게 관리되어야 합니다. **분석 기술**은 생산된 전자용옥살산의 순도를 정확하게 측정하고 품질을 검증하는 데 필수적입니다. 전자용옥살산의 순도를 평가하기 위해 사용되는 주요 분석 기술은 다음과 같습니다. 첫째, **유도 결합 플라즈마 원자 방출 분광법(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, ICP-AES) 또는 유도 결합 플라즈마 질량 분석법(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS)**입니다. 이 기술들은 용액 상태의 시료를 고온의 플라즈마에 도입하여 시료 내 원자를 방출시키거나 이온화시킨 후, 그 방출광 또는 질량수를 측정하여 매우 낮은 농도의 금속 불순물을 정량적으로 분석하는 데 사용됩니다. ppb 또는 ppt(parts per trillion) 수준의 분석이 가능하여 전자용옥살산의 금속 불순물 함량 관리에 필수적입니다. 둘째, **이온 크로마토그래피(Ion Chromatography, IC)**입니다. 용액 중에 존재하는 음이온(예: 염소 이온, 황산 이온) 또는 양이온 불순물을 분리하고 정량하는 데 사용됩니다. 셋째, **가스 크로마토그래피(Gas Chromatography, GC)** 또는 **액체 크로마토그래피(Liquid Chromatography, LC)**입니다. 잔류 용매나 유기 불순물을 분석하는 데 활용될 수 있습니다. 넷째, **칼 피셔 적정법(Karl Fischer Titration)**을 이용한 수분 함량 측정입니다. 다섯째, **입도 분석기(Particle Size Analyzer)**를 이용한 결정의 입자 크기 분포 측정입니다. 이러한 정밀 분석 기술을 통해 전자용옥살산의 품질이 엄격한 기준을 만족하는지 확인하고, 지속적으로 고품질의 제품을 생산하기 위한 공정 개선 활동에 활용됩니다. 결론적으로, 전자용옥살산은 반도체 및 디스플레이와 같은 첨단 전자 산업의 발전에 없어서는 안 될 중요한 화학 소재입니다. 극도로 높은 순도와 엄격한 품질 관리를 통해 전자 부품의 성능과 신뢰성을 보장하는 데 기여하며, 이를 위한 고도의 정제 및 분석 기술 개발은 관련 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소입니다. 기술 발전이 거듭될수록 전자용옥살산에 대한 요구사항은 더욱 까다로워질 것으로 예상되며, 이에 부응하기 위한 끊임없는 연구 개발과 품질 혁신이 요구되고 있습니다. |
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