世界の半導体材料市場(~2030年):製品種類別(包装材料、ファブ材料)、材料別(ガリウムマンガンヒ素、二硫化モリブデン、セレン化銅インジウムガリウム、炭化ケイ素、その他)、用途別(自動車、航空宇宙&防衛、消費財、家電、通信、その他)、地域別

【英語タイトル】Semiconductor Materials Market Forecasts to 2030 – Global Analysis By Product Type (Packaging Materials and Fab Materials), Material (Gallium Manganese Arsenide, Molybdenum Disulfide, Copper Indium Gallium Selenide, Silicon Carbide and Other Materials), Application (Automotive, Aerospace & Defense, Consumer Goods, Consumer Electronics, Telecommunications and Other Applications) and By Geography

Stratistics MRCが出版した調査資料(SMRC24NOV240)・商品コード:SMRC24NOV240
・発行会社(調査会社):Stratistics MRC
・発行日:2024年8月
・ページ数:200 Pages
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体&材料
◆販売価格オプション(消費税別)
Single User LicenseUSD4,150 ⇒換算¥630,800見積依頼/購入/質問フォーム
Corporate LicenseUSD7,500 ⇒換算¥1,140,000見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

Stratistics MRCによると、半導体材料の世界市場は2024年に665億2000万ドルを占め、予測期間中の年平均成長率は6.6%で、2030年には976億1000万ドルに達する見込みです。半導体材料は、そのユニークな電気的特性により、現代のエレクトロニクスにおいて極めて重要な要素です。これらの材料は、導体(金属のような)と絶縁体(ガラスのような)の中間の導電性を持っています。半導体の導電性は、不純物を導入したり、電界や光を印加することで制御・変更できるため、さまざまなエレクトロニクス・アプリケーションに非常に汎用性があります。シリコンやゲルマニウムのような本質的な半導体は、室温での導電率には限界がありますが、高温にしたりエネルギーを加えたりすることで、より優れた導電性を発揮します。
エリクソンによると、2020年の2億7,396万件から2021年には6億6,418万件に増加した5Gモバイル加入者数は、2027年には世界全体で43億8,977万件に達すると予想され、その過程で半導体チップと半導体材料の需要を牽引しています。

市場ダイナミクス

推進要因
民生用電子機器需要の増加
民生用電子機器に対する需要の高まりは、半導体材料を大幅に強化しています。消費者の嗜好がよりスマートで相互接続性の高いデバイスへとシフトするにつれ、先進的な半導体のニーズは急増の一途をたどっています。これらの半導体は、スマートフォンやノートパソコンからスマート家電や自動車用電子機器に至るまで、あらゆるものに電力を供給し、現代の電子機器の基幹を形成しています。この需要の高まりは、半導体材料への技術革新と投資を促進し、メーカーをより効率的で、より小さく、より強力なチップの開発に駆り立てています。

阻害要因
製造コストの高さ
半導体材料の製造には複雑な技術と精密なプロセスが必要で、高度な装置と熟練した労働力が求められます。これらの要因は、運営費用に大きく寄与します。技術革新と市場競争力の維持に必要な研究開発には、新素材、設計手法、製造技術への投資を含め、多額のコストがかかります。しかし、半導体メーカーは厳しい基準を遵守しなければならないため、環境と規制の遵守がさらに費用を増大させます。

機会:
データセンターとクラウド・コンピューティング・サービスの成長
データセンターの急拡大とクラウド・コンピューティング・サービスの需要増加が半導体材料を大幅に押し上げました。データセンターでは、大量のデータ処理と保存を処理するために、高性能プロセッサ、メモリチップ、ストレージデバイスの膨大なアレイが必要です。これらの設備は、シリコン、ガリウム砒素、リン化インジウムのような、速度、効率、信頼性の面で優れた性能を提供する高度な半導体材料に依存しています。インターネット経由でコンピューティング・パワーとデータ・ストレージを提供するクラウド・コンピューティング・サービスは、半導体材料の需要をさらに促進しています。

脅威
知的財産権問題
知的財産(IP)問題は、半導体材料業界に大きな課題をもたらし、技術革新と進歩を妨げています。これらの問題は主に、半導体設計、製造プロセス、材料組成のさまざまな側面をカバーする特許と著作権の複雑な網から生じます。この分野の企業は、最先端の技術や材料を生み出すために研究開発に多額の投資を行い、そのイノベーションを保護するために特許を取得しています。しかし、特許の急増は、侵害、ライセンス契約、市場の独占権をめぐる紛争や法廷闘争につながる可能性があります。

Covid-19の影響:
Covid-19パンデミックは、半導体材料業界に大きな影響を与えました。当初、封鎖措置により製造プロセスやサプライチェーンが混乱し、半導体製造に不可欠な重要材料や部品の不足が生じました。旅行制限や社会的距離の要求がさらに業務を妨げ、生産スケジュールを遅らせ、供給制約を悪化させました。しかし、パンデミックの間、遠隔地での作業や学習のための電子機器やデジタル機器に対する需要の増加といった消費者行動の変化は、半導体メーカーに対する増産への圧力を強めました。

予測期間中、二硫化モリブデンセグメントが最大になる見込み
予測期間中、二硫化モリブデンセグメントが最大になる見込み。二次元材料であるMoS2は、単分子膜の形態で直接バンドギャップを示し、オプトエレクトロニクス用途に不可欠な効率的な発光と吸収を可能にします。高いキャリア移動度と優れた熱安定性により、トランジスタやその他の半導体デバイスに適しており、従来のシリコンベースの技術よりも優れた性能を発揮します。また、MoS2の原子レベルで薄い構造は、柔軟性、透明性、柔軟で透明な電子デバイスへの統合を可能にします。

予測期間中、航空宇宙・防衛分野が最も高いCAGRを示す見込み
予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるのは航空宇宙・防衛分野です。半導体の技術革新を優先することで、この業界は衛星通信、レーダーシステム、無人航空機(UAV)などのさまざまな領域で画期的な進歩を遂げることを目指しています。これらの進歩は、航空宇宙および防衛アプリケーションで使用される電子部品の性能、信頼性、効率を高めるために極めて重要です。半導体材料は、処理速度の高速化、電力効率の向上、小型化を実現する上で極めて重要な役割を果たしており、これらはすべて次世代防衛技術の開発に不可欠です。

最大のシェアを占める地域
推定期間中、北アメリカ地域が市場で最大のシェアを占めています。スマート家電から産業用センサーに至るIoTデバイスは、この地域全体で効率的なデータ処理と接続のために高度な半導体技術を要求しています。このようなIoT採用の急増は、より高い性能、エネルギー効率、統合能力を提供する特殊半導体材料の地域開発を促進しています。さらに、AIの急速な進化は、地域全体でより強力なプロセッサとメモリソリューションの需要を煽っています。北アメリカの半導体メーカーは、AIに特化したハードウェア開発の最前線にあり、最先端の材料を活用して計算能力を強化し、消費電力を最適化しています。

CAGRが最も高い地域:
ヨーロッパ地域は予測期間中、収益性の高い成長を維持すると予測されています。政府の政策は、研究開発を刺激し、技術革新を奨励し、地域全体の現地製造能力を強化することを目的としています。補助金は、この地域全体で、技術のアップグレード、効率の改善、環境への影響の低減において半導体企業を支援することが多い。さらに、半導体教育訓練プログラムへの投資により、このハイテク産業の成長を維持するために不可欠な熟練労働力が確保されます。政府のイニシアチブは持続可能な実践を優先し、環境に優しい半導体材料とプロセスの地域開発を促進します。

市場の主要プレーヤー
半導体材料市場の主要企業には、Cabot Microelectronics Corporation、Dupont、FormFactor, Inc、Hemlock Semiconductor、Honeywell International Inc、JSR Corporation、KLA Corporation、SUMCO Corporation、Texas Instruments Incorporated、Ultrapure Technology, Inc.などがあります。

主な動向:
2024年6月、G7首脳は半導体サプライチェーン調整グループの計画を発表。同グループは、世界的なチップ不足の課題がある中、G7首脳がインターネットの安全性と回復力を高めるための海底ケーブル接続に注力できるよう支援する予定。

2024 年 2 月、インド工科大学グワハティ校、電子・電気工学科、ナノテクノロジーセンターの研究者が、IIT Mandi、ウィーン工科大学センサー・アクチュエーターシステム研究所と共同で、特殊な半導体を成長させるコスト効率の高い方法を開発。

対象製品
– パッケージ材料
– ファブ材料

対象材料
– ガリウムマンガンヒ素
– 二硫化モリブデン
– セレン化銅インジウムガリウム
– 炭化ケイ素
– その他の材料

対象アプリケーション
– 自動車
– 航空宇宙・防衛
– 消費財
– 家電
– 電気通信
– その他の用途

対象地域
– 北アメリカ
アメリカ
カナダ
メキシコ
– ヨーロッパ
ドイツ
イギリス
イタリア
フランス
スペイン
その他のヨーロッパ
– アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
ニュージーランド
韓国
その他のアジア太平洋地域
– 南アメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
その他の南アメリカ諸国
– 中東/アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
カタール
南アフリカ
その他の中東/アフリカ

レポート内容
– 地域および国レベル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年の市場データをカバー
– 市場動向(促進要因、制約要因、機会、脅威、課題、投資機会、推奨事項)
– 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
– 最新の技術進歩をマッピングしたサプライチェーン動向

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❖ レポートの目次 ❖

1 エグゼクティブ・サマリー
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 調査方法
2.4.1 データマイニング
2.4.2 データ分析
2.4.3 データの検証
2.4.4 リサーチアプローチ
2.5 リサーチソース
2.5.1 一次調査ソース
2.5.2 セカンダリーリサーチソース
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 抑制要因
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 新興市場
3.9 コビッド19の影響
4 ポーターズファイブフォース分析
4.1 供給者の交渉力
4.2 買い手の交渉力
4.3 代替品の脅威
4.4 新規参入の脅威
4.5 競争上のライバル関係
5 半導体材料の世界市場:製品種類別
5.1 はじめに
5.2 パッケージング材料
5.3 ファブ材料
6 半導体材料の世界市場:材料別
6.1 はじめに
6.2 ガリウムマンガン砒素
6.3 二硫化モリブデン
6.4 セレン化銅インジウムガリウム
6.5 炭化ケイ素
6.6 その他の材料
7 半導体材料の世界市場、用途別
7.1 はじめに
7.2 自動車
7.3 航空宇宙・防衛
7.4 消費財
7.5 民生用電子機器
7.6 電気通信
7.7 その他の用途
8 半導体材料の世界市場、地域別
8.1 はじめに
8.2 北アメリカ
8.2.1 アメリカ
8.2.2 カナダ
8.2.3 メキシコ
8.3 ヨーロッパ
8.3.1 ドイツ
8.3.2 イギリス
8.3.3 イタリア
8.3.4 フランス
8.3.5 スペイン
8.3.6 その他のヨーロッパ
8.4 アジア太平洋
8.4.1 日本
8.4.2 中国
8.4.3 インド
8.4.4 オーストラリア
8.4.5 ニュージーランド
8.4.6 韓国
8.4.7 その他のアジア太平洋地域
8.5 南アメリカ
8.5.1 アルゼンチン
8.5.2 ブラジル
8.5.3 チリ
8.5.4 その他の南アメリカ地域
8.6 中東/アフリカ
8.6.1 サウジアラビア
8.6.2 アラブ首長国連邦
8.6.3 カタール
8.6.4 南アフリカ
8.6.5 その他の中東/アフリカ地域
9 主要開発
9.1 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
9.2 買収と合併
9.3 新製品上市
9.4 拡張
9.5 その他の主要戦略
10 企業プロフィール
10.1 Cabot Microelectronics Corporation
10.2 Dupont
10.3 FormFactor, Inc
10.4 Hemlock Semiconductor
10.5 Honeywell International Inc
10.6 JSR Corporation
10.7 KLA Corporation
10.8 SUMCO Corporation
10.9 Texas Instruments Incorporated
10.10 Ultrapure Technology, Inc
表一覧
表1 半導体材料の世界市場展望、地域別(2022-2030年) ($MN)
表2 半導体材料の世界市場展望、製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表3 半導体材料の世界市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表4 半導体材料の世界市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表5 半導体材料の世界市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表6 半導体材料の世界市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表7 半導体材料の世界市場展望、二硫化モリブデン別 (2022-2030) ($MN)
表8 半導体材料の世界市場展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030)別 ($MN)
表9 半導体材料の世界市場展望、炭化ケイ素別 (2022-2030) ($MN)
表10 半導体材料の世界市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表11 半導体材料の世界市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表12 半導体材料の世界市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表13 半導体材料の世界市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表14 半導体材料の世界市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表15 半導体材料の世界市場展望、家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表16 半導体材料の世界市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
表17 半導体材料の世界市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表18 北アメリカ半導体材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表19 北アメリカ半導体材料の市場展望、製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表20 北アメリカ半導体材料の市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表21 北アメリカ半導体材料の市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表22 北アメリカ半導体材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表23 北アメリカ半導体材料の市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表24 北アメリカ半導体材料の市場展望、二硫化モリブデン別 (2022-2030) ($MN)
表25 北アメリカ半導体材料の市場展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030年) ($MN)
表26 北アメリカ半導体材料の市場展望、炭化ケイ素 (2022-2030年) ($MN)
表27 北アメリカ半導体材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表28 北アメリカ半導体材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表29 北アメリカ半導体材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表30 北アメリカ半導体材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表31 北アメリカ半導体材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表32 北アメリカ半導体材料の市場展望、民生用電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表33 北アメリカ半導体材料の市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
表34 北アメリカ半導体材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表35 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表36 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表37 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表38 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表39 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表40 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表41 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、二硫化モリブデン別 (2022-2030) ($MN)
表42 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030年)別 ($MN)
表43 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、炭化ケイ素 (2022-2030年) ($MN)
表44 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表45 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表46 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表47 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表48 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表49 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、民生用電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表50 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
表51 ヨーロッパ半導体材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表52 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表53 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表54 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表55 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表56 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表57 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表58 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、二硫化モリブデン別 (2022-2030) ($MN)
表59 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030年)別 ($MN)
表60 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、炭化ケイ素 (2022-2030年)別 ($MN)
表61 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表62 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表63 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表64 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表65 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表 66 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、家電製品別 (2022-2030) ($MN)
表67 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、通信機器別 (2022-2030) ($MN)
表68 アジア太平洋地域の半導体材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表69 南アメリカ半導体材料の市場展望、国別 (2022-2030) ($MN)
表70 南アメリカ半導体材料の市場展望、製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表71 南アメリカ半導体材料の市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表72 南アメリカ半導体材料の市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表73 南アメリカ半導体材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表74 南アメリカ半導体材料の市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表 75 南アメリカ半導体材料の市場展望、二硫化モリブデン別 (2022-2030) ($MN)
表 76 南アメリカ半導体材料の市場展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030)別 ($MN)
表77 南アメリカ半導体材料の市場展望、炭化ケイ素 (2022-2030年)別 ($MN)
表78 南アメリカ半導体材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表79 南アメリカ半導体材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表80 南アメリカ半導体材料の市場展望、自動車別 (2022-2030) ($MN)
表81 南アメリカ半導体材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表82 南アメリカ半導体材料の市場展望、消費財別 (2022-2030) ($MN)
表83 南アメリカ半導体材料の市場展望、民生用電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表84 南アメリカ半導体材料の市場展望、通信機器別 (2022-2030) ($MN)
表 85 南アメリカ半導体材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)
表86 中東/アフリカ半導体材料市場の展望:国別 (2022-2030) ($MN)
表87 中東/アフリカ半導体材料市場の展望:製品種類別 (2022-2030) ($MN)
表88 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、パッケージ材料別 (2022-2030) ($MN)
表89 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、ファブ材料別 (2022-2030) ($MN)
表90 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、材料別 (2022-2030) ($MN)
表91 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、ガリウムマンガンヒ素別 (2022-2030) ($MN)
表92 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、二硫化モリブデン (2022-2030年)別 ($MN)
表93 中東/アフリカ半導体材料市場の展望、セレン化銅インジウムガリウム (2022-2030年)別 ($MN)
表94 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、炭化ケイ素 (2022-2030年)別 ($MN)
表 95 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、その他の材料別 (2022-2030) ($MN)
表96 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、用途別 (2022-2030) ($MN)
表 97 中東/アフリカ半導体材料市場の展望:自動車別 (2022-2030) ($MN)
表98 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、航空宇宙・防衛別 (2022-2030) ($MN)
表99 中東/アフリカ半導体材料市場の展望:消費財別 (2022-2030) ($MN)
表100 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、民生用電子機器別 (2022-2030) ($MN)
表101 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、通信別 (2022-2030) ($MN)
表102 中東/アフリカ半導体材料の市場展望、その他の用途別 (2022-2030) ($MN)

According to Stratistics MRC, the Global Semiconductor Materials Market is accounted for $66.52 billion in 2024 and is expected to reach $97.61 billion by 2030 growing at a CAGR of 6.6% during the forecast period. Semiconductor materials are crucial elements in modern electronics due to their unique electrical properties. These materials have a conductivity between that of conductors (like metals) and insulators (like glass). The conductivity of semiconductors can be controlled and modified by introducing impurities or by applying electrical fields or light, making them highly versatile for various electronic applications. Intrinsic semiconductors, such as silicon and germanium, have a limited conductivity at room temperature but can conduct better at higher temperatures or with added energy.

According to Ericsson, 5G mobile subscription, which grew from 273.96 million in 2020 to 664.18 million in 2021, is expected to reach 4,389.77 million globally by 2027, driving the demand for semiconductor chips and semiconductor materials in the process.

Market Dynamics:

Driver:
Rising demand for consumer electronics
The increasing demand for consumer electronics is significantly bolstering the semiconductor materials. As consumer preferences shift towards smarter and more interconnected devices, the need for advanced semiconductors continues to surge. These semiconductors form the backbone of modern electronic devices, powering everything from smartphones and laptops to smart home appliances and automotive electronics. This rising demand is driving innovation and investment in semiconductor materials, pushing manufacturers to develop more efficient, smaller and powerful chips.

Restraint:
High cost of production
The fabrication of semiconductor materials involves intricate technologies and precise processes, demanding sophisticated equipment and highly skilled labor. These factors contribute substantially to operational expenses. The research and development required to innovate and stay competitive in the market incur substantial costs, including investments in new materials, design methodologies and manufacturing techniques. However, environmental and regulatory compliance further add to expenses as semiconductor manufacturers must adhere to stringent standards.

Opportunity:
Growth in data centers and cloud computing services
The rapid expansion of data centers and the increasing demand for cloud computing services have substantially boosted the semiconductor materials. Data centers require vast arrays of high-performance processors, memory chips, and storage devices to handle massive amounts of data processing and storage. These facilities rely on advanced semiconductor materials like silicon, gallium arsenide, and indium phosphide, which offer superior performance in terms of speed, efficiency, and reliability. Cloud computing services, which deliver computing power and data storage over the internet, have further fueled the demand for semiconductor materials.

Threat:
Intellectual property issues
Intellectual property (IP) issues pose significant challenges to the semiconductor materials industry, impeding innovation and progress. These issues arise primarily from the complex web of patents and copyrights that cover various aspects of semiconductor design, fabrication processes, and materials compositions. Companies in this sector invest heavily in research and development to create cutting-edge technologies and materials, often securing patents to protect their innovations. However, the proliferation of patents can lead to disputes and legal battles over infringement, licensing agreements, and market exclusivity.

Covid-19 Impact:
The Covid-19 pandemic significantly affected the semiconductor materials industry. Initially, lockdown measures disrupted manufacturing processes and supply chains, leading to shortages of critical materials and components essential for semiconductor production. Travel restrictions and social distancing requirements further hampered operations, delaying production timelines and exacerbating supply constraints. However, shifts in consumer behavior during the pandemic, such as increased demand for electronics and digital devices for remote work and learning, intensified pressure on semiconductor manufacturers to ramp up production.

The Molybdenum Disulfide segment is expected to be the largest during the forecast period
Molybdenum Disulfide segment is expected to be the largest during the forecast period. As a two-dimensional material, MoS2 exhibits a direct bandgap in the monolayer form, which allows for efficient light emission and absorption, crucial for optoelectronic applications. Its high carrier mobility and excellent thermal stability make it suitable for transistors and other semiconductor devices, offering performance advantages over traditional silicon-based technologies. MoS2's atomically thin structure also enables flexibility, transparency, and integration into flexible and transparent electronic devices.

The Aerospace & Defense segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Aerospace & Defense segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period. By prioritizing semiconductor innovation, this industry aims to achieve breakthroughs in various domains such as satellite communications, radar systems, and unmanned aerial vehicles (UAVs). These advancements are crucial for enhancing the performance, reliability, and efficiency of electronic components used in aerospace and defense applications. Semiconductor materials play a pivotal role in enabling higher processing speeds, improved power efficiency, and miniaturization, all of which are essential for developing next-generation defense technologies.

Region with largest share:
North America region commanded the largest share of the market over the extrapolated period. IoT devices, ranging from smart appliances to industrial sensors, demand advanced semiconductor technologies for efficient data processing and connectivity across the region. This surge in IoT adoption is driving the regional development of specialized semiconductor materials that offer higher performance, energy efficiency and integration capabilities. Furthermore, AI's rapid evolution is fueling demand for more powerful processors and memory solutions across the region. North American semiconductor manufacturers are at the forefront of developing AI-specific hardware, leveraging cutting-edge materials to enhance computational capabilities and optimize power consumption.

Region with highest CAGR:
Europe region is projected to hold profitable growth during the forecast period. Government policies aim to stimulate research and development, encourage innovation, and strengthen local manufacturing capabilities across the region. Subsidies often support semiconductor companies in upgrading technologies, improving efficiency, and reducing environmental impact throughout the region. Additionally, investment in semiconductor education and training programs ensures a skilled workforce, crucial for sustaining growth in this high-tech industry. Government initiatives prioritize sustainable practices, promoting the regional development of eco-friendly semiconductor materials and processes.

Key players in the market
Some of the key players in Semiconductor Materials market include Cabot Microelectronics Corporation, Dupont, FormFactor, Inc, Hemlock Semiconductor, Honeywell International Inc, JSR Corporation, KLA Corporation, SUMCO Corporation, Texas Instruments Incorporated and Ultrapure Technology, Inc.

Key Developments:
In June 2024, G-7 leaders announced plans for a semiconductor supply chain coordination group. The group will help G-7 leaders focus on subsea cable connectivity for Internet security and resilience, amid global chip shortage challenges.

In February 2024, Researchers from the Indian Institute of Technology Guwahati, Department of Electronics and Electrical Engineering and Centre for Nanotechnology, in collaboration with IIT Mandi and Institute of Sensor and Actuator Systems, Technical University Wien, developed a cost-effective method to grow a special semiconductor.

Product Types Covered:
• Packaging Materials
• Fab Materials

Materials Covered:
• Gallium Manganese Arsenide
• Molybdenum Disulfide
• Copper Indium Gallium Selenide
• Silicon Carbide
• Other Materials

Applications Covered:
• Automotive
• Aerospace & Defense
• Consumer Goods
• Consumer Electronics
• Telecommunications
• Other Applications

Regions Covered:
• North America
US
Canada
Mexico
• Europe
Germany
UK
Italy
France
Spain
Rest of Europe
• Asia Pacific
Japan
China
India
Australia
New Zealand
South Korea
Rest of Asia Pacific
• South America
Argentina
Brazil
Chile
Rest of South America
• Middle East & Africa
Saudi Arabia
UAE
Qatar
South Africa
Rest of Middle East & Africa

What our report offers:
- Market share assessments for the regional and country-level segments
- Strategic recommendations for the new entrants
- Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
- Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
- Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
- Competitive landscaping mapping the key common trends
- Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
- Supply chain trends mapping the latest technological advancements

1 Executive Summary
2 Preface
2.1 Abstract
2.2 Stake Holders
2.3 Research Scope
2.4 Research Methodology
2.4.1 Data Mining
2.4.2 Data Analysis
2.4.3 Data Validation
2.4.4 Research Approach
2.5 Research Sources
2.5.1 Primary Research Sources
2.5.2 Secondary Research Sources
2.5.3 Assumptions
3 Market Trend Analysis
3.1 Introduction
3.2 Drivers
3.3 Restraints
3.4 Opportunities
3.5 Threats
3.6 Product Analysis
3.7 Application Analysis
3.8 Emerging Markets
3.9 Impact of Covid-19
4 Porters Five Force Analysis
4.1 Bargaining power of suppliers
4.2 Bargaining power of buyers
4.3 Threat of substitutes
4.4 Threat of new entrants
4.5 Competitive rivalry
5 Global Semiconductor Materials Market, By Product Type
5.1 Introduction
5.2 Packaging Materials
5.3 Fab Materials
6 Global Semiconductor Materials Market, By Material
6.1 Introduction
6.2 Gallium Manganese Arsenide
6.3 Molybdenum Disulfide
6.4 Copper Indium Gallium Selenide
6.5 Silicon Carbide
6.6 Other Materials
7 Global Semiconductor Materials Market, By Application
7.1 Introduction
7.2 Automotive
7.3 Aerospace & Defense
7.4 Consumer Goods
7.5 Consumer Electronics
7.6 Telecommunications
7.7 Other Applications
8 Global Semiconductor Materials Market, By Geography
8.1 Introduction
8.2 North America
8.2.1 US
8.2.2 Canada
8.2.3 Mexico
8.3 Europe
8.3.1 Germany
8.3.2 UK
8.3.3 Italy
8.3.4 France
8.3.5 Spain
8.3.6 Rest of Europe
8.4 Asia Pacific
8.4.1 Japan
8.4.2 China
8.4.3 India
8.4.4 Australia
8.4.5 New Zealand
8.4.6 South Korea
8.4.7 Rest of Asia Pacific
8.5 South America
8.5.1 Argentina
8.5.2 Brazil
8.5.3 Chile
8.5.4 Rest of South America
8.6 Middle East & Africa
8.6.1 Saudi Arabia
8.6.2 UAE
8.6.3 Qatar
8.6.4 South Africa
8.6.5 Rest of Middle East & Africa
9 Key Developments
9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
9.2 Acquisitions & Mergers
9.3 New Product Launch
9.4 Expansions
9.5 Other Key Strategies
10 Company Profiling
10.1 Cabot Microelectronics Corporation
10.2 Dupont
10.3 FormFactor, Inc
10.4 Hemlock Semiconductor
10.5 Honeywell International Inc
10.6 JSR Corporation
10.7 KLA Corporation
10.8 SUMCO Corporation
10.9 Texas Instruments Incorporated
10.10 Ultrapure Technology, Inc
List of Tables
Table 1 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
Table 2 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 3 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 4 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 5 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 6 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 7 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 8 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 9 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 10 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 11 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 12 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 13 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 14 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 15 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 16 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 17 Global Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 18 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 19 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 20 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 21 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 22 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 23 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 24 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 25 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 26 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 27 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 28 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 29 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 30 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 31 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 32 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 33 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 34 North America Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 35 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 36 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 37 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 38 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 39 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 40 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 41 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 42 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 43 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 44 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 45 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 46 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 47 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 48 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 49 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 50 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 51 Europe Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 52 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 53 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 54 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 55 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 56 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 57 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 58 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 59 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 60 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 61 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 62 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 63 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 64 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 65 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 66 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 67 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 68 Asia Pacific Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 69 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 70 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 71 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 72 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 73 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 74 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 75 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 76 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 77 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 78 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 79 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 80 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 81 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 82 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 83 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 84 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 85 South America Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
Table 86 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Country (2022-2030) ($MN)
Table 87 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Product Type (2022-2030) ($MN)
Table 88 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Packaging Materials (2022-2030) ($MN)
Table 89 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Fab Materials (2022-2030) ($MN)
Table 90 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Material (2022-2030) ($MN)
Table 91 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Gallium Manganese Arsenide (2022-2030) ($MN)
Table 92 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Molybdenum Disulfide (2022-2030) ($MN)
Table 93 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Copper Indium Gallium Selenide (2022-2030) ($MN)
Table 94 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Silicon Carbide (2022-2030) ($MN)
Table 95 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Materials (2022-2030) ($MN)
Table 96 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
Table 97 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Automotive (2022-2030) ($MN)
Table 98 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Aerospace & Defense (2022-2030) ($MN)
Table 99 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Goods (2022-2030) ($MN)
Table 100 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Consumer Electronics (2022-2030) ($MN)
Table 101 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Telecommunications (2022-2030) ($MN)
Table 102 Middle East & Africa Semiconductor Materials Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)

★調査レポート[世界の半導体材料市場(~2030年):製品種類別(包装材料、ファブ材料)、材料別(ガリウムマンガンヒ素、二硫化モリブデン、セレン化銅インジウムガリウム、炭化ケイ素、その他)、用途別(自動車、航空宇宙&防衛、消費財、家電、通信、その他)、地域別] (コード:SMRC24NOV240)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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