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市場調査レポート
商品コード
1660948
半導体材料市場レポート:材料、用途、最終用途産業、地域別、2025年~2033年Semiconductor Materials Market Report by Material, Application, End Use Industry, and Region 2025-2033 |
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カスタマイズ可能
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半導体材料市場レポート:材料、用途、最終用途産業、地域別、2025年~2033年 |
出版日: 2025年02月10日
発行: IMARC
ページ情報: 英文 144 Pages
納期: 2~3営業日
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半導体材料の世界市場規模は2024年に578億米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2033年には782億米ドルに達し、2025~2033年の成長率(CAGR)は3.25%になると予測しています。エレクトロニクス需要の増加、半導体製造の継続的な技術進歩、5Gや電気自動車などの新興アプリケーションの成長は、市場の成長を促進する主な要因の一部です。
半導体材料は、金属と絶縁体の中間の電気伝導度を持っています。そのため、導体でも絶縁体でもないです。しかし、ドーピング工程を経て、光、熱、電圧にさらされると電気を通すようになります。このプロセスには、純粋な半導体に少量の不純物を取り込むことが含まれます。半導体材料は一般的にN型とP型の2種類に分けられます。N型半導体は電子が過剰であるのに対し、P型は正電荷が多いです。半導体材料は可変抵抗を示し、一方向に電流を通しやすいです。
半導体材料は、エレクトロニクス産業における不可欠な技術革新のひとつです。その理由は、高い電子移動度、広い温度限界、低いエネルギー消費にあります。シリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)、ガリウムヒ素(GaAs)などの材料を採用することで、電子機器メーカーは、電子製品を重く、携帯できないものにしていた従来の熱電子デバイスに取って代わることができました。その結果、これらの材料はダイオード、トランジスタ、集積チップなど、さまざまな電子部品の製造に幅広く応用されるようになった。これに加えて、これらの小型電子部品が利用可能になったことで、小型化されたデバイスの製造がさらに容易になった。その他の特典として、モノのインターネット(IoT)の出現や、スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどのコンシューマーエレクトロニクスに対する需要の高まりが、この業界に利益をもたらしています。
The global semiconductor materials market size reached USD 57.8 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group expects the market to reach USD 78.2 Billion by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 3.25% during 2025-2033. The increasing demand for electronics, continuous technological advancements in semiconductor manufacturing, and growth in emerging applications like 5G and electric vehicles are some of the key factors driving the growth of the market.
Semiconductor materials have an electrical conductivity range between that of a metal and an insulator. As a result, they neither demonstrate the properties of a conductor nor an insulator. However, they acquire the potential of conducting electricity when they are exposed to light, heat, or voltage post the doping process. This process involves the incorporation of small amounts of impurities to pure semiconductors. Semiconductor materials are generally divided into two categories, namely, N-type and P-type. The N-type semiconductors have an excess of electrons, whereas the P-type materials have a higher positive charge. Semiconductor materials show variable resistance and they pass current easily in one direction.
Semiconductor materials represent one of the essential innovations in the electronics industry. This can be accredited to their high electron mobility, wide temperature limits and low energy consumption. By employing material such as silicon (Si), germanium (Ge) and gallium arsenide (GaAs), electronics manufacturers have been able to replace traditional thermionic devices that made electronic items heavy and non-portable. Consequently, these materials find vast applications in the manufacturing of different electronic components such as diodes, transistors and integrated chips. In addition to this, the availability of these small electronic components has further facilitated the production of miniaturized devices. Additionally, the industry is benefitting from the advent of the Internet of Things (IoT) and the growing demand for consumer electronics, such as smartphones, laptops and tablets.
The report has also analysed the competitive landscape of the market with some of the key players being BASF SE, LG Chem Ltd, Indium Corporation, Hitachi Chemical Co. Ltd, KYOCERA Corporation, Henkel AG & Company KGAA, Sumitomo Chemical Co. Ltd, DuPont de Nemours Inc., International Quantum Epitaxy PLC., Nichia Corporation, Intel Corporation, UTAC Holdings Ltd, etc.