| ■ 영문 제목 : Global Encapsulant for Opto Semiconductor Market Growth 2024-2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPI2407D18111 ■ 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 광반도체용 캡슐화제 시장 규모는 2023년에 미화 XXX백만 달러로 산출되었습니다. 다운 스트림 시장의 수요가 증가함에 따라 광반도체용 캡슐화제은 조사 대상 기간 동안 XXX%의 CAGR(연평균 성장율)로 2030년까지 미화 XXX백만 달러의 시장규모로 예상됩니다.
본 조사 보고서는 글로벌 광반도체용 캡슐화제 시장의 성장 잠재력을 강조합니다. 광반도체용 캡슐화제은 향후 시장에서 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 그러나 제품 차별화, 비용 절감 및 공급망 최적화는 광반도체용 캡슐화제의 광범위한 채택을 위해 여전히 중요합니다. 시장 참여자들은 연구 개발에 투자하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 진화하는 소비자 선호도에 맞춰 제품을 제공함으로써 광반도체용 캡슐화제 시장이 제공하는 막대한 기회를 활용해야 합니다.
[주요 특징]
광반도체용 캡슐화제 시장에 대한 보고서는 다양한 측면을 반영하고 업계에 대한 소중한 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장: 본 조사 보고서는 광반도체용 캡슐화제 시장의 현재 규모와 성장에 대한 개요를 제공합니다. 여기에는 과거 데이터, 유형별 시장 세분화 (예 : 실리콘 유형, 에폭시 유형) 및 지역 분류가 포함될 수 있습니다.
시장 동인 및 과제: 본 보고서는 정부 규제, 환경 문제, 기술 발전 및 소비자 선호도 변화와 같은 광반도체용 캡슐화제 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 광반도체용 캡슐화제 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 광반도체용 캡슐화제 산업의 최신 기술 개발에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 여기에는 광반도체용 캡슐화제 기술의 발전, 광반도체용 캡슐화제 신규 진입자, 광반도체용 캡슐화제 신규 투자, 그리고 광반도체용 캡슐화제의 미래를 형성하는 기타 혁신이 포함됩니다.
다운스트림 고객 선호도: 본 보고서는 광반도체용 캡슐화제 시장의 고객 구매 행동 및 채택 동향을 조명할 수 있습니다. 여기에는 고객의 구매 결정에 영향을 미치는 요인, 광반도체용 캡슐화제 제품에 대한 선호도가 포함됩니다.
정부 정책 및 인센티브: 본 조사 보고서는 정부 정책 및 인센티브가 광반도체용 캡슐화제 시장에 미치는 영향을 분석합니다. 여기에는 규제 프레임워크, 보조금, 세금 인센티브 및 광반도체용 캡슐화제 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 광반도체용 캡슐화제 시장의 환경 영향 및 지속 가능성 측면을 분석합니다.
시장 예측 및 미래 전망: 수행된 분석을 기반으로 본 조사 보고서는 광반도체용 캡슐화제 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, 광반도체용 캡슐화제 시장의 성장과 발전에 기여할 수 있는 잠재적 기회를 강조합니다.
[시장 세분화]
광반도체용 캡슐화제 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 ***
실리콘 유형, 에폭시 유형
*** 용도별 세분화 ***
LED, COB, 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.
Nagase Group (Inkron), Inabata, Eternal Material, Henkel, PICOMAX, HB Fuller, Dymax, Wacker, Epic Resins, Niche-Tech, ShinEtsu MicroSi, DuPont, Sanyu Rec, JNC Corp, Darbond
[본 보고서에서 다루는 주요 질문]
– 글로벌 광반도체용 캡슐화제 시장의 향후 10년 전망은 어떻게 될까요?
– 전 세계 및 지역별 광반도체용 캡슐화제 시장 성장을 주도하는 요인은 무엇입니까?
– 시장과 지역별로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 분야는 무엇인가요?
– 최종 시장 규모에 따라 광반도체용 캡슐화제 시장 기회는 어떻게 다른가요?
– 광반도체용 캡슐화제은 종류, 용도를 어떻게 분류합니까?
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■ 보고서 목차■ 보고서의 범위 ■ 보고서의 요약 ■ 기업별 세계 광반도체용 캡슐화제 시장분석 ■ 지역별 광반도체용 캡슐화제에 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 광반도체용 캡슐화제 시장 예측 ■ 주요 기업 분석 Nagase Group (Inkron), Inabata, Eternal Material, Henkel, PICOMAX, HB Fuller, Dymax, Wacker, Epic Resins, Niche-Tech, ShinEtsu MicroSi, DuPont, Sanyu Rec, JNC Corp, Darbond – Nagase Group (Inkron) – Inabata – Eternal Material ■ 조사 결과 및 결론 [그림 목록]광반도체용 캡슐화제 이미지 광반도체용 캡슐화제 판매량 성장률 (2019-2030) 글로벌 광반도체용 캡슐화제 매출 성장률 (2019-2030) 지역별 광반도체용 캡슐화제 매출 (2019, 2023 및 2030) 글로벌 종류별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 종류별 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 용도별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 2023 글로벌 용도별 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 기업별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 2023 기업별 글로벌 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 2023 기업별 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 2023 기업별 글로벌 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 2023 지역별 글로벌 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 (2019-2024) 글로벌 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 2023 미주 광반도체용 캡슐화제 판매량 (2019-2024) 미주 광반도체용 캡슐화제 매출 (2019-2024) 아시아 태평양 광반도체용 캡슐화제 판매량 (2019-2024) 아시아 태평양 광반도체용 캡슐화제 매출 (2019-2024) 유럽 광반도체용 캡슐화제 판매량 (2019-2024) 유럽 광반도체용 캡슐화제 매출 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광반도체용 캡슐화제 판매량 (2019-2024) 중동 및 아프리카 광반도체용 캡슐화제 매출 (2019-2024) 미국 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 캐나다 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 멕시코 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 브라질 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 중국 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 일본 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 한국 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 동남아시아 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 인도 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 호주 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 독일 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 프랑스 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 영국 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 이탈리아 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 러시아 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 이집트 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 남아프리카 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 이스라엘 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 터키 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) GCC 국가 광반도체용 캡슐화제 시장규모 (2019-2024) 광반도체용 캡슐화제의 제조 원가 구조 분석 광반도체용 캡슐화제의 제조 공정 분석 광반도체용 캡슐화제의 산업 체인 구조 광반도체용 캡슐화제의 유통 채널 글로벌 지역별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 전망 (2025-2030) 글로벌 지역별 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 종류별 광반도체용 캡슐화제 매출 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광반도체용 캡슐화제 판매량 시장 점유율 예측 (2025-2030) 글로벌 용도별 광반도체용 캡슐화제 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 ## 광반도체용 캡슐화제 광반도체는 빛을 내거나 빛을 감지하는 반도체 소자로, 디스플레이, 조명, 통신, 센서 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 이러한 광반도체 소자를 외부 환경으로부터 보호하고, 전기적, 광학적 성능을 유지 및 향상시키기 위해 사용되는 재료가 바로 캡슐화제(Encapsulant)입니다. 캡슐화제는 단순히 소자를 보호하는 것을 넘어, 소자의 수명과 성능에 직접적인 영향을 미치는 매우 중요한 역할을 담당합니다. 광반도체용 캡슐화제는 다양한 물리적, 화학적 특성을 요구받습니다. 먼저, 외부로부터의 습기, 먼지, 화학 물질의 침투를 효과적으로 차단해야 합니다. 이는 소자의 전기적 누설을 방지하고 부식을 막아 소자의 고장을 예방하는 데 필수적입니다. 또한, 높은 투명성을 가져야 합니다. 광반도체는 빛을 방출하거나 감지하는 소자이므로, 캡슐화제가 빛을 흡수하거나 산란시키면 소자의 성능 저하로 이어집니다. 따라서 캡슐화제는 가시광선 영역에서 높은 투과율을 보여야 하며, 장시간 사용에도 황변(yellowing) 현상이 적어야 합니다. 기계적 강도 또한 중요한 요소입니다. 광반도체는 제조 공정, 운송, 최종 제품 조립 및 사용 중에 다양한 기계적 충격이나 압력을 받을 수 있습니다. 캡슐화제는 이러한 외부 스트레스를 흡수하고 분산시켜 소자에 가해지는 직접적인 충격을 완화하는 역할을 합니다. 또한, 열 충격 저항성이 뛰어나야 합니다. 광반도체는 작동 중에 열을 발생시키는데, 이로 인한 급격한 온도 변화에 캡슐화제가 균열이나 박리 없이 견딜 수 있어야 합니다. 이는 캡슐화제와 광반도체 소자 간의 열팽창 계수 차이로부터 발생하는 응력을 효과적으로 관리하는 능력과 관련이 있습니다. 화학적 안정성 또한 매우 중요합니다. 캡슐화제는 광반도체 소자 자체 또는 주변의 다른 재료들과 반응하지 않아야 합니다. 예를 들어, 특정 화학 물질이 광반도체 표면을 부식시키거나, 캡슐화제가 방출하는 휘발성 유기 화합물(VOCs)이 소자 성능에 악영향을 미치는 경우를 방지해야 합니다. 또한, 높은 전기 절연성이 요구됩니다. 캡슐화제는 소자 간의 전기적 단락을 방지하고 안정적인 전기적 특성을 유지하는 데 기여해야 합니다. 광반도체용 캡슐화제의 종류는 주로 사용되는 재료에 따라 구분됩니다. 가장 대표적인 재료로는 에폭시 수지(Epoxy resin), 실리콘 수지(Silicone resin), 폴리우레탄 수지(Polyurethane resin), 불소계 수지(Fluoropolymer resin) 등이 있습니다. 에폭시 수지는 우수한 기계적 강도, 화학적 내성, 접착력, 전기 절연성을 가지고 있어 오랫동안 광반도체 캡슐화제로 널리 사용되어 왔습니다. 특히, 투명성이 높고 경화 후 변형이 적어 정밀한 광학적 특성을 요구하는 소자에 적합합니다. 다양한 경화 시스템과 첨가제 조절을 통해 물성을 조절하기 용이하다는 장점도 있습니다. 하지만, 에폭시 수지는 자외선에 장기간 노출 시 황변 현상이 발생할 수 있으며, 열팽창 계수가 상대적으로 높아 고온 환경이나 급격한 온도 변화에 취약할 수 있다는 단점이 있습니다. 실리콘 수지는 우수한 내열성, 내한성, 내후성, 유연성을 제공합니다. 넓은 온도 범위에서 안정적인 물성을 유지하며, 자외선에 대한 저항성이 뛰어나 황변 현상이 적다는 장점이 있습니다. 또한, 낮은 유리 전이 온도(Tg)로 인해 저온 환경에서도 우수한 유연성을 유지하며, 열 충격에 대한 저항성이 뛰어납니다. 이러한 특성 때문에 고휘도 LED(High Brightness LED)와 같이 열 발생이 많거나 넓은 온도 범위에서 작동하는 광반도체 소자의 캡슐화에 많이 사용됩니다. 하지만 에폭시 수지에 비해 기계적 강도가 다소 약할 수 있으며, 특정 금속 재료와의 접착력이 떨어지는 경우가 있어 이를 보완하기 위한 연구가 진행되고 있습니다. 폴리우레탄 수지는 에폭시 수지와 실리콘 수지의 중간적인 특성을 보입니다. 우수한 내마모성, 인성, 그리고 광학적 투명성을 제공합니다. 또한, 수분 흡수율이 낮고 내화학성이 좋아 습한 환경이나 화학 물질에 노출되는 환경에서 사용될 수 있습니다. 하지만 에폭시 수지나 실리콘 수지에 비해 내열성이나 내후성 측면에서 일부 제한이 있을 수 있습니다. 불소계 수지는 탁월한 내화학성, 내후성, 낮은 표면 에너지, 그리고 매우 높은 투명성을 특징으로 합니다. 특히 극한 환경이나 부식성이 강한 환경에서 사용되는 광반도체 소자의 캡슐화에 적합합니다. 또한, 낮은 굴절률을 가질 수 있어 광학 설계에 유연성을 더해주기도 합니다. 하지만 다른 수지에 비해 가격이 높고 가공이 어려운 경우가 있습니다. 이 외에도 UV 경화형 아크릴 수지, 폴리이미드 수지 등 다양한 특성을 가진 캡슐화제들이 광반도체 소자의 종류와 적용 환경에 따라 선택적으로 사용됩니다. 예를 들어, LED 칩의 직접적인 보호를 위해서는 높은 투명성과 함께 열 방출을 돕는 열 전도성 캡슐화제가 요구되기도 합니다. 또한, 플렉서블 디스플레이나 웨어러블 기기에 사용되는 광반도체 소자에는 유연성이 뛰어난 캡슐화제가 필수적입니다. 광반도체용 캡슐화제의 용도는 매우 다양합니다. 가장 대표적인 분야는 LED(Light Emitting Diode)입니다. LED 칩을 보호하고 발광 효율을 극대화하기 위해 투명한 캡슐화제가 사용됩니다. 자동차 헤드라이트, 조명, 디스플레이 백라이트, 신호등 등 거의 모든 LED 응용 분야에서 캡슐화제가 사용됩니다. 포토 다이오드(Photodiode)와 같은 광센서 역시 외부 노이즈로부터 신호를 보호하고 광학적 특성을 유지하기 위해 캡슐화됩니다. 이는 카메라, 스캐너, 의료 기기, 산업용 센서 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 또한, 포토커플러(Photocoupler)와 같이 빛으로 전기 신호를 절연하는 소자에도 캡슐화제가 사용되어 안정적인 전기적 절연 성능을 확보합니다. 광섬유 통신 분야에서도 광 반도체 소자를 외부 환경으로부터 보호하고 광 신호의 손실을 최소화하기 위해 캡슐화 기술이 적용됩니다. 레이저 다이오드(Laser Diode)나 수광 소자(Photodetector) 등이 이러한 캡슐화 과정을 거칩니다. 관련 기술로는 캡슐화 공정 기술이 중요합니다. 디핑(Dipping), 트랜스퍼 몰딩(Transfer molding), 압축 성형(Compression molding), 커넥터 주입(Dispensing) 등 다양한 공정 기술이 광반도체의 형태, 크기, 요구되는 정밀도에 따라 적용됩니다. 또한, 캡슐화제의 물성을 향상시키기 위한 첨가제 기술, 나노 입자를 활용한 열전도성 향상 기술, 자외선 차단 기능 강화 기술 등도 지속적으로 연구 개발되고 있습니다. 최근에는 환경 규제 강화와 고성능 요구에 따라 무할로겐(Halogen-free) 캡슐화제, 저VOC(Low VOC) 캡슐화제, 그리고 재활용 가능한 캡슐화제 개발에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 결론적으로, 광반도체용 캡슐화제는 소자의 성능과 수명을 결정짓는 핵심 소재로서, 반도체 기술의 발전과 함께 끊임없이 진화하고 있습니다. 각 광반도체 소자의 특성과 적용 환경을 고려한 최적의 캡슐화제 선택 및 공정 기술의 발전은 미래 광전자 산업의 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 광반도체용 캡슐화제 시장 2024-2030] (코드 : LPI2407D18111) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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