| ■ 영문 제목 : Global Ultra-high Purity Electronic Grade Chemicals Market 2024 by Manufacturers, Regions, Type and Application, Forecast to 2030 | |
![]() | ■ 상품코드 : GIR2407E54229 ■ 조사/발행회사 : Globalinforesearch ■ 발행일 : 2024년 7월 ■ 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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조사회사 Global Info Research의 최신 조사에 따르면, 세계의 전자용 초고순도 화학물질 시장 규모는 2023년에 XXX백만 달러로 분석되었으며, 검토 기간 동안 xx%의 CAGR로 2030년까지 XXX백만 달러의 재조정된 규모로 성장이 예측됩니다.
Global Info Research 보고서에는 전자용 초고순도 화학물질 산업 체인 동향 개요, 반도체, 평판 디스플레이, 태양광, 기타 응용분야 및 선진 및 개발 도상국의 주요 기업의 시장 현황, 전자용 초고순도 화학물질의 최첨단 기술, 특허, 최신 용도 및 시장 동향을 분석했습니다.
지역별로는 주요 지역의 전자용 초고순도 화학물질 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 전자용 초고순도 화학물질 시장을 주도하고 있습니다.
[주요 특징]
본 보고서는 전자용 초고순도 화학물질 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공합니다. 본 보고서는 산업에 대한 전체적인 관점과 개별 구성 요소 및 이해 관계자에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 본 보고서는 전자용 초고순도 화학물질 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 : 초고순도 H2O2, 초고순도 HF, 초고순도 H2SO4, 초고순도 HNO3, 초고순도 HCl, 기타)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 전자용 초고순도 화학물질 시장에 영향을 미치는 주요 동인과 과제를 이해하는데 도움이 됩니다.
지역 분석: 본 보고서에는 지역 또는 국가 단위로 전자용 초고순도 화학물질 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 전자용 초고순도 화학물질 시장에 대한 미래 전망 및 예측을 다룹니다. 여기에는 시장 성장률 추정, 시장 수요 예측, 새로운 트렌드 파악 등이 포함될 수 있습니다. 본 보고서에는 전자용 초고순도 화학물질에 대한 보다 세분화된 접근 방식도 포함됩니다.
기업 분석: 본 보고서는 전자용 초고순도 화학물질 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 전자용 초고순도 화학물질에 대한 수요자 행동, 선호도 및 태도에 대한 데이터를 다룹니다. 여기에는 설문 조사, 인터뷰 및 응용 분야별 (반도체, 평판 디스플레이, 태양광, 기타)의 다양한 수요자 리뷰 및 피드백 분석이 포함될 수 있습니다.
기술 분석: 전자용 초고순도 화학물질과 관련된 특정 기술을 다루는 보고서입니다. 전자용 초고순도 화학물질 분야의 현재 상황 및 잠재적 미래 발전 가능성을 평가합니다.
경쟁 환경: 본 보고서는 개별 기업, 공급업체 및 수요업체를 분석하여 전자용 초고순도 화학물질 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]
전자용 초고순도 화학물질 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
– 초고순도 H2O2, 초고순도 HF, 초고순도 H2SO4, 초고순도 HNO3, 초고순도 HCl, 기타
용도별 시장 세그먼트
– 반도체, 평판 디스플레이, 태양광, 기타
주요 대상 기업
– BASF, Mitsubishi Chemical, Stella Chemifa, Avantor Performance Materials, Henkel, Honeywell, Wako, Solvay, Arkema, ICL Performance Products, Rin Kagaku Kogyo, OCI Chemical, Chang Chun Group, FDAC, Zhejiang Kaisn, Asia Union Electronic Chemicals, Dow, Morita, Hubei Xingfa Chemicals, Santoku Chemical, Kanto Chemical
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.
– 전자용 초고순도 화학물질 제품 범위, 시장 개요, 시장 추정, 주의 사항 및 기준 연도를 설명합니다.
– 2019년부터 2024년까지 전자용 초고순도 화학물질의 가격, 판매량, 매출 및 세계 시장 점유율과 함께 전자용 초고순도 화학물질의 주요 제조업체를 프로파일링합니다.
– 전자용 초고순도 화학물질 경쟁 상황, 판매량, 매출 및 주요 제조업체의 글로벌 시장 점유율이 상세하게 분석 됩니다.
– 전자용 초고순도 화학물질 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 전자용 초고순도 화학물질 시장 예측을 수행합니다.
– 시장 역학, 성장요인, 저해요인, 동향 및 포터의 다섯 가지 힘 분석.
– 주요 원자재 및 주요 공급 업체, 전자용 초고순도 화학물질의 산업 체인.
– 전자용 초고순도 화학물질 판매 채널, 유통 업체, 고객(수요기업), 조사 결과 및 결론을 설명합니다.
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■ 보고서 목차■ 시장 개요 ■ 제조업체 프로필 BASF Mitsubishi Chemical Stella Chemifa ■ 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]- 전자용 초고순도 화학물질 이미지 - 종류별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 종류별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 용도별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 2023년 용도별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 (2019 & 2023 & 2030) - 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 예측 (2019-2030) - 세계의 전자용 초고순도 화학물질 판매량 (2019-2030) - 세계의 전자용 초고순도 화학물질 평균 가격 (2019-2030) - 2023년 제조업체별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 판매량 시장 점유율 - 2023년 제조업체별 세계의 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 2023년 상위 3개 전자용 초고순도 화학물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 2023년 상위 6개 전자용 초고순도 화학물질 제조업체(소비 금액) 시장 점유율 - 지역별 전자용 초고순도 화학물질 판매량 시장 점유율 - 지역별 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 북미 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 - 유럽 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 - 아시아 태평양 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 - 남미 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 - 중동 및 아프리카 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 - 세계의 종류별 전자용 초고순도 화학물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 종류별 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 종류별 전자용 초고순도 화학물질 평균 가격 - 세계의 용도별 전자용 초고순도 화학물질 판매량 시장 점유율 - 세계의 용도별 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 시장 점유율 - 세계의 용도별 전자용 초고순도 화학물질 평균 가격 - 북미 전자용 초고순도 화학물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 북미 전자용 초고순도 화학물질 용도별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전자용 초고순도 화학물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 북미 전자용 초고순도 화학물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 미국 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 캐나다 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 멕시코 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 유럽 전자용 초고순도 화학물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자용 초고순도 화학물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자용 초고순도 화학물질 국가별 판매량 시장 점유율 - 유럽 전자용 초고순도 화학물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 독일 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 프랑스 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 영국 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 러시아 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 이탈리아 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 아시아 태평양 전자용 초고순도 화학물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자용 초고순도 화학물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자용 초고순도 화학물질 지역별 판매 수량 시장 점유율 - 아시아 태평양 전자용 초고순도 화학물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 중국 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 일본 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 한국 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 인도 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 동남아시아 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 호주 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 남미 전자용 초고순도 화학물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 남미 전자용 초고순도 화학물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 남미 전자용 초고순도 화학물질 국가별 판매 수량 시장 점유율 - 남미 전자용 초고순도 화학물질 국가별 소비 금액 시장 점유율 - 브라질 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 아르헨티나 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 중동 및 아프리카 전자용 초고순도 화학물질 종류별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자용 초고순도 화학물질 용도별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자용 초고순도 화학물질 지역별 판매량 시장 점유율 - 중동 및 아프리카 전자용 초고순도 화학물질 지역별 소비 금액 시장 점유율 - 터키 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 이집트 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 사우디 아라비아 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 남아프리카 공화국 전자용 초고순도 화학물질 소비 금액 및 성장률 - 전자용 초고순도 화학물질 시장 성장 요인 - 전자용 초고순도 화학물질 시장 제약 요인 - 전자용 초고순도 화학물질 시장 동향 - 포터의 다섯 가지 힘 분석 - 2023년 전자용 초고순도 화학물질의 제조 비용 구조 분석 - 전자용 초고순도 화학물질의 제조 공정 분석 - 전자용 초고순도 화학물질 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 ## 전자용 초고순도 화학물질의 이해 전자 산업의 발전은 정밀성과 효율성을 끊임없이 추구하며, 이러한 요구를 충족시키는 핵심 요소 중 하나가 바로 전자용 초고순도 화학물질입니다. 이 화학물질들은 반도체 웨이퍼 제조, 디스플레이 패널 생산 등 첨단 전자 부품의 제조 공정에서 필수적인 역할을 수행합니다. 단순히 불순물이 적다는 의미를 넘어, 반도체 소자의 성능과 수명에 직접적인 영향을 미치는 미세한 오염 물질까지 철저히 제어하는 것을 의미합니다. 초고순도 화학물질의 '초고순도'라는 개념은 일반적인 화학 물질의 순도와는 비교할 수 없을 정도로 엄격한 기준을 의미합니다. 이는 일반적으로 partes per billion (ppb) 또는 partes per trillion (ppt) 단위의 극미량 불순물까지 관리하는 것을 뜻합니다. 예를 들어, 1ppb는 10억 개의 입자 중에서 단 하나의 불순물이 존재함을 의미하며, 이는 마치 축구장 크기의 연못에서 찻숟가락 하나 정도의 소금도 허용하지 않는 것과 비견될 수 있습니다. 이러한 극도의 순도는 전자 소자 내에서 발생하는 원치 않는 전기적 특성 변화나 물리적 결함을 사전에 방지하여 최종 제품의 신뢰성을 보장하는 데 결정적인 역할을 합니다. 불순물은 전자의 이동을 방해하거나 누설 전류를 발생시켜 소자의 성능을 저하시키고, 심지어는 소자의 파괴를 유발할 수도 있습니다. 따라서 전자용 초고순도 화학물질은 첨단 전자 산업의 근간을 이루는 필수적인 소재라고 할 수 있습니다. 전자용 초고순도 화학물질은 그 특징 또한 매우 독특합니다. 첫째, **극도로 낮은 불순물 함량**이 가장 중요한 특징입니다. 앞서 언급했듯이, ppb 또는 ppt 수준의 불순물 제어는 기본이며, 특정 공정에 따라서는 더욱 엄격한 기준이 적용되기도 합니다. 둘째, **일관된 품질 유지**입니다. 특정 배치(batch)에서 생산된 화학물질과 다른 배치에서 생산된 화학물질 간의 품질 차이가 없어야 합니다. 이는 제조 공정의 재현성을 높이고 최종 제품의 불량률을 최소화하는 데 필수적입니다. 셋째, **안정성 및 안전성**입니다. 고순도 화학물질은 종종 반응성이 높거나 독성이 있을 수 있으므로, 취급, 보관 및 운송 과정에서의 안정성과 안전성을 보장하는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해 특별한 포장재와 취급 절차가 요구됩니다. 넷째, **특정 입자 제어**입니다. 불순물뿐만 아니라 화학물질 자체에 포함될 수 있는 미세 입자(particle)의 크기, 개수, 종류까지도 엄격하게 제어해야 합니다. 이러한 입자는 웨이퍼 표면에 붙어 식각(etching) 불량이나 단락(short circuit)을 유발할 수 있습니다. 전자용 초고순도 화학물질의 종류는 매우 다양하며, 각기 다른 전자 제조 공정에 사용됩니다. 대표적인 예로는 **고순도 용매(High-Purity Solvents)**가 있습니다. IPA(Isopropyl Alcohol), 아세톤(Acetone), 메탄올(Methanol) 등은 웨이퍼 세척, 포토레지스트(photoresist) 제거 등에 광범위하게 사용됩니다. 또한, **에칭액(Etching Solutions)**으로는 불산(Hydrofluoric Acid, HF), 질산(Nitric Acid, HNO3), 염산(Hydrochloric Acid, HCl) 등이 금속 또는 절연막을 선택적으로 제거하는 데 사용됩니다. **세정액(Cleaning Solutions)**으로는 다양한 유기 및 무기 화합물이 혼합된 특수 세정액들이 웨이퍼 표면의 유기물, 무기 오염물질을 제거하는 데 사용됩니다. **전구체(Precursors)**는 박막 증착(thin film deposition) 공정에서 핵심적인 역할을 합니다. 예를 들어, CVD(Chemical Vapor Deposition) 공정에서는 실리콘 화합물, 금속 유기 화합물 등이 사용되어 웨이퍼 위에 원하는 박막을 형성합니다. 이 외에도 **도펀트(Dopants)**, **포토레지스트 관련 화학물질**, **CMP(Chemical Mechanical Polishing) 슬러리** 등 다양한 종류의 초고순도 화학물질이 전자 산업 전반에 걸쳐 사용되고 있습니다. 이러한 초고순도 화학물질은 반도체 제조 공정에서 매우 중요한 역할을 수행합니다. 먼저, **웨이퍼 클리닝** 단계에서 미세한 오염 물질을 제거하여 불량 발생을 줄입니다. 포토 리소그래피 공정에서는 빛을 이용하여 회로 패턴을 웨이퍼에 새기는데, 이때 사용되는 포토레지스트 및 현상액, 박리액 등 모든 화학물질의 순도는 패턴의 정밀도에 직접적인 영향을 미칩니다. **에칭 공정**에서는 식각액을 사용하여 불필요한 부분을 제거하는데, 불순물이 포함된 식각액은 표면을 균일하게 식각하지 못하거나 원치 않는 부식을 일으킬 수 있습니다. **증착 공정**에서는 전구체라는 화학물질을 이용하여 웨이퍼 위에 얇은 막을 형성하는데, 전구체의 순도가 낮으면 형성되는 박막의 품질이 저하되어 전기적 특성이 나빠집니다. 또한, **패키징 공정**에서도 접착제, 봉지재 등 다양한 화학물질이 사용되며, 이들의 순도 또한 최종 제품의 신뢰성에 영향을 미칩니다. 이처럼 전자용 초고순도 화학물질은 매우 까다로운 생산 공정을 요구합니다. **초고순도 정제 기술**은 이러한 화학물질을 생산하는 핵심 기술입니다. 증류(distillation), 이온 교환(ion exchange), 흡착(adsorption), 막 분리(membrane separation) 등 다양한 물리화학적 방법을 복합적으로 사용하여 불순물을 제거합니다. 또한, **분석 및 품질 관리 기술** 또한 매우 중요합니다. ICP-MS(유도 결합 플라즈마 질량 분석법), GC-MS(가스 크로마토그래피 질량 분석법) 등 첨단 분석 장비를 이용하여 극미량의 불순물을 정확하게 측정하고 관리합니다. **포장 및 운송 기술** 역시 화학물질의 순도를 유지하는 데 필수적입니다. 불순물 유입을 최소화할 수 있는 특수 용기 및 포장재를 사용하며, 온도, 습도, 외부 충격 등으로부터 화학물질을 보호하기 위한 엄격한 운송 절차가 적용됩니다. 최근에는 환경 규제 강화와 더불어 친환경적인 생산 공정 개발 및 유해 물질 저감을 위한 노력도 함께 이루어지고 있습니다. 앞으로 전자 산업이 더욱 발전함에 따라, 반도체 소자의 집적도가 높아지고 새로운 소재들이 도입되면서 전자용 초고순도 화학물질에 대한 요구는 더욱 증대될 것으로 예상됩니다. 이러한 요구에 부응하기 위해서는 지속적인 기술 개발과 품질 관리가 필수적이며, 이는 곧 국가 경쟁력 강화와도 직결되는 중요한 과제라 할 수 있습니다. |
| ※본 조사보고서 [세계의 전자용 초고순도 화학물질 시장 2024 : 기업, 종류, 용도, 시장예측] (코드 : GIR2407E54229) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
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