炭化ケイ素の世界市場:~2030年予測 – 製品別(黒色炭化ケイ素、緑色炭化ケイ素)、デバイスタイプ別(SICディスクリートデバイス、SICモジュール、SICベアダイ)、グレード別(冶金グレード、耐火グレード)、ウェーハサイズ別、結晶構造別、用途別、エンドユーザー別、地域別分析

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Stratistics MRCによると、炭化ケイ素の世界市場は2024年に17.4億ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は19.7%で、2030年には51.1億ドルに達する見込みです。 炭化ケイ素(SiC)は、ケイ素原子と炭素原子で構成される化合物で、様々な産業用途に適した顕著な特性が特徴である。 SiCにはいくつかの結晶構造があり、最も一般的なものは六方晶である。 SiCは卓越した硬度を示し、研削、切断、研磨用途の研磨材に理想的です。 熱伝導率が高く、熱衝撃に強いため、耐火物や炉部品、セラミック窯道具などの高温用途で重宝されている。

世界半導体貿易統計(WSTS)によると、世界半導体市場の収益は2023年の5,201億3,000万米ドルを13.12%上回る5,883億6,000万米ドルを記録する見込みである。

市場ダイナミクス:

Driver:

エネルギー効率と電力密度への注目の高まり

産業界がより環境に優しく、より効率的なソリューションを求める中、SiCは従来のシリコンベースの半導体に代わる有望な選択肢として浮上しています。 より高い熱伝導性、より低い電力損失、より高い耐圧といったSiCの優れた特性により、デバイスは効率を維持しながらより高い温度と電圧で動作することができる。 これは、電気自動車から再生可能エネルギーシステムに至るまで、様々なアプリケーションにおいて、より小さく、より軽く、より効率的な電子部品につながります;

抑制:。

高い製造コスト。

SiCは、高い熱伝導率や耐久性などの卓越した特性で知られ、エレクトロニクス、自動車、エネルギーなどさまざまな産業で応用されています。 しかし、SiC材料の製造には、高温合成や厳格な品質管理対策など、複雑な製造工程が必要であるため、製造コストの上昇を招いています。 その結果、メーカーはSiC製品の競争力のある価格を実現するのが難しく、市場の拡大と普及を妨げている。

機会:。

製造技術の進歩

製造技術の進歩は、炭化ケイ素(SiC)市場の大幅な強化を触媒している。 卓越した熱伝導性、高耐圧、低電力損失で知られるSiCは、半導体用途の主要材料である。 高度なドーピング法や結晶成長プロセスなどの製造技術の進化は、SiC製造における材料品質の向上、歩留まりの向上、コスト削減につながっている。 さらに、製造技術の革新により、より高い電力密度、効率の向上、信頼性の強化を実現したSiCベースのデバイスの開発が可能になりました。

脅威:。

標準化の欠如

炭化ケイ素(SiC)市場は、標準化の欠如による大きな障害に直面しています。 この欠落は、様々な産業におけるSiCベースの技術の広範な採用と効率的な利用を妨げている。 SiC材料、デバイス、製造プロセスの仕様が標準化されていないため、製品の品質、性能、互換性が統一されていない。 このばらつきはサプライチェーンを複雑にし、製造コストを上昇させ、技術の信頼性を損なう。 しかし、標準化された試験方法がなければ、消費者にとっても企業にとっても、異なるSiC製品を評価し比較することは困難となる。

コビッド19の影響:

当初、世界的なサプライチェーンの混乱は原材料の不足を招き、製造工程に支障をきたし、生産の遅れとコストの上昇を招いた。 広範な操業停止と経済の不確実性により、自動車、エレクトロニクス、エネルギーなど、炭化ケイ素製品の重要な消費者である様々なエンドユーザー産業からの需要が減少した。 しかし、パンデミックは、電気自動車や再生可能エネルギー源へのシフトといった特定のトレンドを加速させ、パワーエレクトロニクスやソーラー・インバーターなどの用途における炭化ケイ素の需要を押し上げた。

黒色炭化ケイ素セグメントは予測期間中最大になる見込み。

黒色炭化ケイ素セグメントは、その高純度と研磨特性により、予測期間中に最大になると予想されています。 その優れた硬度と熱伝導性により、研磨工具、耐火物ライニング、半導体製造に理想的な材料となっている。 ブラック・シリコン・カーバイドは、耐久性と耐高温性が強化されており、従来の材料では困難であった過酷な環境において不可欠な材料となっている。 さらに、太陽光発電アプリケーション、特にソーラーパネル製造における使用量の増加が、その市場需要をさらに押し上げている。

炎検出器セグメントは予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる。

炎検出器セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRが予想されます。これらの検出器は、炎を正確に感知し、潜在的な危険を防ぐために、SiCの卓越した熱伝導性と高温安定性を利用するからです。 SiCの優れた電気特性は、高感度で応答性の高い炎検知システムの開発を可能にします。 産業界がますます安全性と効率性を優先するようになるにつれて、信頼性の高い炎検知ソリューションへの需要が高まり続け、炭化ケイ素市場の成長を促進している。

最大シェアの地域:。

炭化ケイ素(SiC)は、高耐圧と低電力損失によりエネルギー貯蔵アプリケーションでますます好まれるようになり、高電力と高温環境に理想的であるため、アジア太平洋地域が外挿期間で市場の最大シェアを占めた。 アジア太平洋諸国が再生可能エネルギー源の統合と、より効率的な送電網インフラ構築への取り組みを強化するにつれ、先進的なエネルギー貯蔵ソリューションの必要性が最も高まっている。 リチウムイオン電池やパワーエレクトロニクスのようなエネルギー貯蔵システムの性能と効率を高めるSiCの能力は、こうした地域の需要を満たす重要なイネーブラーとして位置づけられている。

CAGRが最も高い地域:。

欧州地域は、予測期間中に収益性の高い成長を維持すると予測されている。 欧州連合(EU)の持続可能性と温室効果ガス排出削減へのコミットメントの一環として、特に自動車やエネルギー分野の産業に対して、よりクリーンな技術への移行を求める厳しい規制が課されている。 欧州各国政府は、助成金、補助金、義務化を通じてSiCベースのデバイスの採用を奨励し、SiC製品の需要を促進している。 さらに、電気自動車の普及を促進する規制が、車載アプリケーションにおけるSiCベースのパワーエレクトロニクスに対する地域的な需要を加速し、市場をさらに強化している。

炭化ケイ素市場の主要企業には、Monolith Semiconductor Inc、China Southern Advanced Ceramic Technology Co., Ltd、CeramTec GmbH、Momentive Performance Materials Inc、Pallidus, Inc、Dow Chemical Company、新日本製鐵株式会社、Saint-Gobain Ceramics、SICC Materials Co., Ltd、Global Power Technologies Group、TankeBlue Semiconductor Co., Ltd、Microchip Technology Inc、AGSCO Corporation、ルネサス エレクトロニクス株式会社、株式会社東芝などがあります。

主な展開:。

2023年10月、株式会社デンソーは、コヒレント社の炭化ケイ素(SiC)事業であるSilicon Carbide LLCに5億米ドルを投資し、電化部品の競争力強化のためSiCウエハーの長期安定調達を確保すると発表した。

2023年5月、サンゴバン・セラミックスの事業部門であるサンゴバン・ノープロ(Saint-Gobain NORPRO)は、β型炭化ケイ素を製造するSICAT GmbH & Co. KGの50.1%株式を取得することを発表した。 この買収は、サンゴバン・ノルプロが製品ポートフォリオにベータ炭化ケイ素とカーボン製品を加えることで、バイオ燃料とクリーンエネルギー分野での担体提供を拡大するために行われた。

2022年9月、半導体ウェハーの世界的メーカーであるSKシルトロンは、2026年までに16億5,000万 米ドルを投資し、亀尾国家産業団地にウェハー製造工場を新設するために7億米ドルを投じると発表した。

2022年3月、マイクロコントローラ、ミックスドシグナル、アナログ、Flash-IPソリューションのリーディングプロバイダであるMicrochip Technology社は、高効率と高信頼性を提供し、抵抗値が最も低い3.3kVシリコンカーバイド(SiC)パワーデバイスの発売を発表しました。 これらのデバイスは小型、軽量で、より効率的なパワーソリューションを提供し、電動化された輸送、再生可能エネルギー、航空宇宙、その他の産業アプリケーションに役立ちます。

対象製品:
– ブラック炭化ケイ素
– グリーン炭化ケイ素 ;

対象デバイスの種類:
– SICディスクリートデバイス
– SICモジュール
– SICベアダイ

対象グレード:
– 冶金グレード
– 耐火グレード

Wafer Sizes Covered:
– 2インチ
– 4インチ
– 6インチ以上

Crystal Structures Covered:
– Rhombohedral (15R-SiC)
– Wurtzite (4H-SiC)
– Wurtzite (6H-SiC)
– Zinc Blende (3C-SiC)

対象アプリケーション:uid=”233″> – 照明制御システム
– パイロメーター
– 太陽光発電システム
– 風力タービン
– その他のアプリケーション

対象エンドユーザー:
– 航空宇宙・防衛
– 化学
– 自動車
– エネルギー・電力
– ヘルスケア
– 通信
– その他のエンドユーザー

対象地域:uid=”99″> o UK
o Italy
o France
o Spain
o Rest of Europe
– Asia Pacific
o Japan ;
o オーストラリア
o ニュージーランド
o 韓国
o その他のアジア太平洋地域 ;
– 南米
o アルゼンチン
o ブラジル
o チリ
o その他の南米
– 中東 ; アフリカ
o サウジアラビア
o アラブ首長国連邦
o カタール
o 南アフリカ
o その他の中東& Africa

レポートが提供するもの:
– 地域別および国別セグメントの市場シェア評価
– 新規参入企業への戦略的提言
– 2022年、2023年、2024年、2026年、2030年の市場データを網羅
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、
– 市場予測に基づく主要ビジネスセグメントにおける戦略的提言
– 主要な共通トレンドをマッピングした競合のランドスケープ
– 詳細な戦略、財務、最近の動向を含む企業プロファイリング
– 最新技術の進歩をマッピングしたサプライチェーントレンド

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-競合ベンチマーキング
製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング。


2 序文
2.1 概要
2.2 ステークホルダー
2.3 調査範囲
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 データ分析
2.4.3 データ検証
2.4.4 研究アプローチ
2.5 調査ソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 二次調査ソース
2.5.3 前提条件

3 市場動向分析
3.1 はじめに
3.2 推進要因
3.3 阻害要因
3.4 機会
3.5 脅威
3.6 製品分析
3.7 アプリケーション分析
3.8 エンドユーザー分析
3.9 新興市場
3.10 Covid-19の影響

4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 サプライヤーの交渉力
4.2 バイヤーの交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.
5 世界の炭化ケイ素市場、製品別
5.1 はじめに
5.2 ブラック炭化ケイ素
5.3 緑色炭化ケイ素

6 世界の炭化ケイ素市場、デバイスタイプ別
6.1 はじめに
6.2 SIC ディスクリート・デバイス
6.3 SIC モジュール
6.4 SICベアダイ

7 世界の炭化ケイ素市場、グレード別
7.1 はじめに
7.2 冶金グレード
7.3 耐火物グレード

8 世界の炭化ケイ素市場、ウェーハサイズ別
8.1 はじめに
8.2 2インチ
8.3 4インチ
8.
9 炭化ケイ素の世界市場、結晶構造別
9.1 はじめに
9.2 菱面体晶(15R-SiC)
9.3 ウルツ鉱 (4H-SiC)
9.4 ウルツ鉱 (6H-SiC)
9.5 Zinc Blende (3C-SiC)

10 世界の炭化ケイ素市場、用途別
10.1 はじめに
10.2 電子戦闘システム
10.3 炎検知器
10.4 産業用モータードライブ
10.5 照明制御システム
10.6 日射計
10.7 太陽光発電システム
10.8 風力タービン
10.9 その他の用途

11 世界の炭化ケイ素市場、エンドユーザー別
11.1 はじめに
11.2 Aerospace &namp;
11.3 Chemical
11.4 Automotive
11.5 Energy &namp; Power
11.6 Healthcare
11.7 通信
11.8 その他のエンドユーザー

12 炭化ケイ素の世界市場、地域別
12.1 はじめに
12.2 北米
12.2.1 米国
12.2.2 カナダ
12.2.3 メキシコ
12.3 ヨーロッパ
12.3.1 ドイツ
12.3.2 イギリス
12.3.3 イタリア
12.3.4 フランス
12.3.5 スペイン
12.3.6 その他のヨーロッパ
12.4 アジア太平洋
12.4.1 日本
12.4.2 中国
12.4.3 インド
12.4.4 オーストラリア
12.4.5 ニュージーランド
12.4.6 韓国
12.4.7 その他のアジア太平洋地域
12.5 南米
12.5.1 アルゼンチン
12.5.2 ブラジル
12.5.3 チリ
12.5.4 その他の南米
12.6 中東・アフリカ
12.6.1 サウジアラビア
12.6.2 アラブ首長国連邦
12.6.3 カタール
12.6.4 南アフリカ
12.6.5 Rest of Middle East & Africa

13 Key Developments
13.1 Agreements, Partnership, Collaborations and Joint Ventures
13.2 買収・合併
13.3 新製品上市
13.4 事業拡大
13.5 Other Key Strategies

14 Company Profiling
14.1 Monolith Semiconductor Inc
14.2 China Southern Advanced Ceramic Technology Co、 Ltd
14.3 CeramTec GmbH
14.4 Momentive Performance Materials Inc
14.5 Pallidus, Inc
14.6 ダウ・ケミカル
14.7 新日本製鐵
14.8 サンゴバン・セラミックス
14.9 SICC Materials Co、 Ltd
14.10 Global Power Technologies Group
14.11 TankeBlue Semiconductor Co、 Ltd
14.12 Microchip Technology Inc
14.13 AGSCO Corporation
14.14 Renesas Electronics Corporation
14.15 株式会社東芝

表一覧 ;
1 炭化ケイ素の世界市場展望、地域別 (2022-2030) ($MN) ;
2 炭化ケイ素の世界市場展望、製品別 (2022-2030) ($MN)
3 炭化ケイ素の世界市場展望、黒色炭化ケイ素別 (2022-2030) ($MN) ;
4 炭化ケイ素の世界市場展望、グリーン炭化ケイ素別 (2022-2030) ($MN) ;
5 炭化ケイ素の世界市場展望、デバイスタイプ別 (2022-2030年) ($MN)
6 炭化ケイ素の世界市場展望、SICディスクリートデバイス別 (2022-2030年) ($MN) ;
7 炭化ケイ素の世界市場展望、SICモジュール別 (2022-2030) ($MN)
8 炭化ケイ素の世界市場展望、SICベアダイ別 (2022-2030) ($MN) ;
9 炭化ケイ素の世界市場展望、グレード別 (2022-2030) ($MN)
10 炭化ケイ素の世界市場展望、冶金グレード別 (2022-2030) ($MN) ;
11 炭化ケイ素の世界市場展望、耐火グレード別 (2022-2030) ($MN) ;
14 炭化ケイ素の世界市場展望、4インチ別 (2022-2030年) ($MN)
15 炭化ケイ素の世界市場展望、6インチ以上別 (2022-2030年) ($MN) ;
16 炭化ケイ素の世界市場展望、結晶構造別 (2022-2030) ($MN) ;
17 炭化ケイ素の世界市場展望、菱面体晶(15R-SiC)別 (2022-2030) ($MN) ;
18 炭化ケイ素の世界市場展望、ウルツ鉱型(4H-SiC)別 (2022-2030) ($MN) ;
19 炭化ケイ素の世界市場展望、ウルツ鉱(6H-SiC)別 (2022-2030) ($MN) ;
20 炭化ケイ素の世界市場展望、ブレンデ亜鉛 (3C-SiC) 別 (2022-2030) ($MN)
21 炭化ケイ素の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN) ;
22 炭化ケイ素の世界市場展望、電子戦闘システム別 (2022-2030) ($MN)
23 炭化ケイ素の世界市場展望、炎検知器別 (2022-2030) ($MN) ;
24 炭化ケイ素の世界市場展望、産業用モータードライブ別 (2022-2030) ($MN)
25 炭化ケイ素の世界市場展望、照明制御システム別 (2022-2030) ($MN) ;
26 炭化ケイ素の世界市場展望、温度計別 (2022-2030年) ($MN)
27 炭化ケイ素の世界市場展望、太陽光発電システム別 (2022-2030年) ($MN) ;
28 炭化ケイ素の世界市場展望、風力タービン別 (2022-2030年) ($MN) ;
29 炭化ケイ素の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030年) ($MN)
30 炭化ケイ素の世界市場展望、エンドユーザー別 (2022-2030年) ($MN) ;
31 炭化ケイ素の世界市場展望、航空宇宙・amp;防衛別 (2022-2030年) ($MN)
32 炭化ケイ素の世界市場展望、化学別 (2022-2030年) ($MN) ; 電力 (2022-2030) ($MN)
35 炭化ケイ素の世界市場展望、ヘルスケア別 (2022-2030) ($MN) ;
36 炭化ケイ素の世界市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN) ;

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