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市場調査レポート
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化学気相成長(CVD)センサー市場-2024年から2029年までの予測

Chemical Vapor Deposition (CVD) Sensor Market - Forecasts from 2024 to 2029


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化学気相成長(CVD)センサー市場-2024年から2029年までの予測
出版日: 2024年03月04日
発行: Knowledge Sourcing Intelligence
ページ情報: 英文 124 Pages
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  • 概要
  • 目次
概要

化学気相成長(CVD)センサー市場の2022年の市場規模は9億3,573万1,000米ドルで、予測期間中に12.74%のCAGRで成長し、2029年には合計市場規模が21億6,676万米ドルに達すると予測されています。

CVD法は、通常真空下で化学気相成長法(CVD)を用いて高品質・高性能の固体材料を製造する方法です。このプロセスは、薄膜を製造する半導体で一般的に使用され、スマートフォン、タブレット、PCなどの技術に使用されています。

マイクロエレクトロニクスで使用される金属の多くは、アルミニウム、銅などのCVD法で成膜されます。集積回路では通常、銅のCVDが代用品として使用されています。近年、スマートフォン、ノートパソコン、記憶装置、その他の電子機器など、マイクロエレクトロニクスの需要が急増しているおかげで、市場は著しい成長を遂げています。

市場促進要因:

  • エレクトロニクスとマイクロエレクトロニクスの需要拡大

エレクトロニクスとマイクロエレクトロニクスの需要の高まりは、化学気相成長法(CVD)を利用して、シリコンウエハーなどの基板上にさまざまな材料の薄膜を形成することによって推進されています。このプロセスは、トランジスタ、コンデンサ、その他さまざまな電子素子といった重要な部品の製造に役立っています。

2022年、EUの非EU諸国からのハイテク製品の輸入に顕著な進展が見られ、その半分以上が中国(38%、1,830億ユーロ)と米国(19%、910億ユーロ)から輸入されています。輸入されたハイテク製品の中で、エレクトロニクス・通信は最も重要なカテゴリーでした。

特に米国は好調で、2022年中にエレクトロニクス分野で673億6,000万米ドルの輸出を達成しました。特にエレクトロニクス分野でのハイテク輸出入の急増は、CVDがこの産業で果たす極めて重要な役割を裏付けています。

その結果、電子製品の世界の取引と消費に牽引され、CVD技術に対する需要が明らかに増加しています。この動向は、世界規模で急成長するエレクトロニクスおよびマイクロエレクトロニクス分野の要件を満たす上で、CVDが不可欠な役割を果たしていることを示しています。

  • 太陽電池製品に対する需要の高まり

化学気相成長(CVD)技術は、窒化ケイ素や二酸化ケイ素のような材料の薄膜を堆積させることにより、太陽電池の効率と耐久性を高める上で重要な役割を果たしています。CVDの複雑なプロセスでは、成膜プロセス全体の精度と制御を確実にするために、さまざまなセンサーが採用されています。

ガスフロー・センサは、CVDで使用される前駆体ガスの流量を測定することで、蒸着膜の正確な組成を確保するのに役立ちます。成膜速度センサーは、成膜速度を測定することで貢献し、膜厚の制御に極めて重要な役割を果たします。

太陽エネルギー分野におけるCVDの重要性は、再生可能エネルギー源に対する世界の需要の高まりによって裏付けられています。iea.orgの報告によると、2023年には太陽光発電(PV)だけで世界の再生可能エネルギー設備増設の4分の3を占める。予測によれば、今後5年間も再生可能エネルギーによる発電容量は急増し続け、太陽光発電と風力発電が全体の96%を占めるといいます。この動向は、ほとんどの国において、太陽光発電と風力発電の発電コストが化石燃料や非化石燃料の代替エネルギーと比較して低いことと、継続的な政策支援に起因しています。

このような世界規模での太陽エネルギー導入の急増は、太陽電池の生産と強化に不可欠なCVD技術に対する需要の高まりと直結しています。太陽エネルギーが世界的に脚光を浴び続ける中、CVDの需要もそれに連動して増加し、持続可能なエネルギーの展望において重要な役割を果たすことが確実視されています。

市場の抑制要因:

  • Fガスに関する政府の法規制

市場が直面する課題は、特定のマーケットカタリストによって生成されるFガスに対する投資支出と排出規制です。例えば、欧州連合(EU)には、定期的な点検、適切なメンテナンス、既存の設備からの有害ガスの適切な回収を義務付ける法律があります。重要なFガスの販売は2015年に開始され、2030年までに2014年の販売量の5分の1まで徐々に削減される予定です。

化学気相成長(CVD)センサーの世界市場、用途別にエレクトロニクス、マイクロエレクトロニクス、ソーラー製品、コーティング、触媒、データストレージ、医療機器、その他に分類。

化学気相成長(CVD)センサーの世界市場は、エレクトロニクス、マイクロエレクトロニクス、ソーラー製品、コーティング、触媒、データストレージ、医療機器、その他多様な用途など、様々な用途別に分類されます。

エレクトロニクスおよびマイクロエレクトロニクス分野は、CVDセンサーの最大用途分野の一つとして際立っており、CVDはシリコンウエハーのような基板上に様々な材料の薄膜を塗布するために採用されています。このプロセスは、トランジスタ、コンデンサ、各種電子部品の製造に不可欠です。

太陽電池の分野では、窒化ケイ素や二酸化ケイ素のような材料の薄膜を太陽電池に蒸着し、その効率と耐久性を高めることで、CVDは極めて重要な役割を果たしています。コーティングの分野では、CVDを利用してさまざまな材料の薄膜を成膜し、触媒の分野では、CVDを利用して基板上に触媒薄膜を成膜することで、触媒活性を高めています。

また、CVDはデータ・ストレージ用途にも広く利用されており、磁性材料の薄膜を基板上に成膜することで、ハードディスク・ドライブやその他のデータ・ストレージ・デバイスの製造を容易にしています。医療機器分野では、CVDは生体適合性材料の薄膜を医療機器に成膜するために利用され、その適合性と性能を保証しています。

さらに、CVDは燃料電池、センサー、マイクロ流体工学など他のさまざまな用途にも不可欠であり、多業種にわたる汎用性を示しています。

APACは化学気相成長(CVD)センサー市場で大きなシェアを占めると予想されています。

アジア太平洋の半導体産業には大きな成長ポテンシャルがあり、半導体を調達する産業は高い需要を経験しています。国内レベルでの外国直接投資に対する規制支援が、特にインドやその他アジア太平洋地域での市場成長を後押ししています。

例えば、インドにおける電子システム設計・製造(ESDM)は、電子システムと電子設計の2つに大別されます。韓国政府は、同国の半導体産業を活性化させるための大規模な取り組みを発表しており、企業は競争力を高めるために税制上の優遇措置を受けることになります。CVD市場は、マイクロエレクトロニクス分野への投資により、予測期間中に急成長が見込まれます。

市場開拓:

  • 2023年9月-化学気相成長装置とサーマルプロセス装置の著名なサプライヤーであるCVD Equipment Corporationは、電気自動車用バッテリー材料技術を提供する米国のOneD Battery Sciencesから2件目の生産システムを受注したと発表しました。この受注はPowderCoat1104(TM)システムです。
  • 2023年1月-CVD Equipment Corporationは、高性能PVT-150システム10台を追加受注したと発表しました。これらのシステムは、直径150 mmの単結晶炭化ケイ素(SiC)ブールの成長用に指定されています。これらのブールはその後、SiCウエハーに加工され、パワーエレクトロニクスの分野で重要な役割を果たします。このウエハーから生み出されたSiCパワーエレクトロニクスは、シリコンを主成分とする従来の製品に比べ、電力密度が高く、効率が向上しました。
  • 2023年11月-AIXTRON SEは、半導体ファウンドリーBelGaNの成長する窒化ガリウム(GaN)市場への進出を促進し、GaN技術革新を促進しました。この重要な戦略的移動のために、BelGaNはAIXTRONの新しいG10-GaNに依存しました。8x150mm構成から始まったこのシステムは、2023年末までにベルギーのウーデナールデにあるBelGaNの生産拠点に納入されました。

目次

第1章 イントロダクション

  • 市場概要
  • 市場の定義
  • 調査範囲
  • 市場セグメンテーション
  • 通貨
  • 前提条件
  • 基準年と予測年のタイムライン
  • ステークホルダーにとっての主なメリット

第2章 調査手法

  • 調査デザイン
  • 調査プロセス

第3章 エグゼクティブサマリー

  • 主な調査結果
  • アナリストビュー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
  • 業界バリューチェーン分析
  • アナリストビュー

第5章 化学気相成長(CVD)センサー市場:用途別

  • イントロダクション
  • エレクトロニクス
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • マイクロエレクトロニクス
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • ソーラー製品
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • コーティング
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 触媒
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • データストレージ
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • 医療機器
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性
  • その他
    • 市場機会と動向
    • 成長の見通し
    • 地理的な利益性

第6章 化学気相成長(CVD)センサー市場:地域別

  • イントロダクション
  • 北米
    • 用途別
    • 国別
  • 南米
    • 用途別
    • 国別
  • 欧州
    • 用途別
    • 国別
  • 中東・アフリカ
    • 用途別
  • アジア太平洋
    • 用途別
    • 国別

第7章 競合環境と分析

  • 主要企業と戦略分析
  • 市場シェア分析
  • 合併、買収、合意およびコラボレーション
  • 競合ダッシュボード

第8章 企業プロファイル

  • Applied Materials Inc.
  • Ulvac Inc.
  • Lam Research Corporation
  • Richter Precision Inc.
  • Tokyo Electron Limited
  • Oxford Instruments
  • Axitron
  • Veeco Instruments Inc.
目次
Product Code: KSI061611373

Chemical vapor deposition (CVD) sensor market was valued at US$935.731 million in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 12.74% over the forecast period to reach a total market size of US$2,166.76 million by 2029.

A CVD method is used to produce high-quality and high-performance solid materials by using a chemical vapor deposition (CVD) method, usually under a vacuum. The process is commonly used in semiconductors to produce thin films and is used in technologies such as smartphones, tablets, and PCs.

Many of the metals used in microelectronics are deposited using CVD methods, such as aluminum, copper, etc. In integrated circuits, copper CVD is usually used as a substitute. In recent years, the market has seen tremendous growth thanks to the rapid increase in demand for microelectronics such as smartphones, laptops, storage devices, and other electronic devices

Market Drivers:

  • Growing demand for Electronics and Microelectronics-

The escalating demand for Electronics and Microelectronics is propelled by the utilization of Chemical Vapor Deposition (CVD) to apply thin films of diverse materials onto substrates, such as silicon wafers. This process is instrumental in the creation of essential components like transistors, capacitors, and various other electronic elements.

In the year 2022, a noteworthy development was observed in the European Union's high-tech imports from non-EU nations, with more than half originating from China (38%, amounting to €183 billion) and the United States (19%, totaling €91 billion). Among the imported high-tech products, electronics-telecommunications emerged as the most substantial category.

Specifically, the United States demonstrated a robust performance, generating exports worth 67,360 million USD in the electronics sector during 2022. This surge in high-tech imports and exports, particularly in the field of electronics, underscores the pivotal role played by CVD in the industry.

As a result, there is a discernible uptick in the demand for CVD technology, driven by the global trade and consumption of electronic goods. This trend is indicative of the integral role that CVD plays in meeting the burgeoning requirements of the Electronics and Microelectronics sectors on a worldwide scale.

  • Growing demand for Solar Products-

Chemical Vapor Deposition (CVD) technology plays a crucial role in enhancing the efficiency and durability of solar cells by depositing thin films of materials like silicon nitride and silicon dioxide. In the intricate process of CVD, various sensors are employed to ensure precision and control throughout the deposition process.

Gas flow sensors are instrumental in measuring the flow of precursor gases used in CVD, thereby ensuring the accurate composition of the deposited film. Deposition rate sensors contribute by measuring the rate at which the film is being deposited, playing a pivotal role in controlling the thickness of the film.

The significance of CVD in the solar energy sector is underscored by the increasing demand for renewable energy sources globally. In 2023, solar photovoltaics (PV) alone constituted three-quarters of the total renewable capacity additions worldwide, as reported by iea.org. Projections indicate a continued surge in renewable power capacity additions over the next five years, with solar PV and wind accounting for a remarkable 96% of the total. This trend is attributed to the lower generation costs of solar PV and wind compared to both fossil and non-fossil alternatives in most countries, coupled with ongoing policy support.

This surge in solar energy adoption on a global scale directly correlates with the heightened demand for CVD technology, as it remains integral to the production and enhancement of solar cells. As solar energy continues to gain prominence worldwide, the demand for CVD is expected to rise in tandem, solidifying its crucial role in the sustainable energy landscape.

Market Restraint:

  • Government legislation regarding F-gases-

A challenge facing the market is investment expenditures and emission regulations for F-gases created by certain catalysts. For example, the European Union has legislation requiring routine checks, proper maintenance, and proper recovery of hazardous gases from existing equipment at the end of its life. The sale of important F-gases started in 2015, with a gradual reduction in sales to one-fifth of 2014 sales by the year 2030.

Global chemical vapor deposition (CVD) sensor market, by application into electronics, microelectronics, solar products, coatings, catalysis, data storage, medical equipment, and others.

The global market for Chemical Vapor Deposition (CVD) sensors is categorized by various applications, including electronics, microelectronics, solar products, coatings, catalysis, data storage, medical equipment, and other diverse uses.

The electronics and microelectronics segment stands out as one of the largest application segments for CVD sensors, where CVD is employed to apply thin films of different materials onto substrates like silicon wafers. This process is crucial for manufacturing transistors, capacitors, and various electronic components.

In the realm of solar products, CVD plays a pivotal role by depositing thin films of materials like silicon nitride and silicon dioxide onto solar cells, enhancing their efficiency and durability. The coatings application involves using CVD to deposit thin films of diverse materials, while the catalysis application utilizes CVD to apply thin catalyst films onto substrates, thereby enhancing their catalytic activity.

CVD also finds extensive use in data storage applications, where it is employed to deposit thin films of magnetic materials onto substrates, facilitating the production of hard disk drives and other data storage devices. In the medical equipment sector, CVD is utilized to deposit thin films of biocompatible materials onto medical devices, ensuring their compatibility and performance.

Additionally, CVD is integral in various other applications such as fuel cells, sensors, and microfluidics, showcasing its versatility across multiple industries.

APAC is anticipated to hold a significant share of the Chemical Vapor Deposition (CVD) Sensor Market.

There is significant growth potential for Asia Pacific's semiconductor industry, as industries sourcing semiconductors here are experiencing high demand. Regulatory support for foreign direct investment at the domestic level is boosting the growth of the market, especially in India and the rest of the Asia-Pacific region.

For instance, Electronic System Design & Manufacturing (ESDM) in India is broadly classified into two categories: electronic systems and electronics design. The South Korean government has announced a massive effort to boost the country's semiconductor industry as companies will be given tax incentives to boost their competitiveness. The CVD market is expected to boom in the forecast period due to the investments made in the microelectronics segment.

Market Developments:

  • September 2023- CVD Equipment Corporation, a prominent supplier of chemical vapor deposition and thermal process equipment, announced that they received a second production system order from OneD Battery Sciences, a U.S.-based provider of electric vehicle battery material technology. The order was for a PowderCoat1104(TM) system.
  • January 2023- CVD Equipment Corporation announced that it received an additional order for ten (10) high-performance PVT-150 systems. These systems were designated for the growth of 150 mm diameter monocrystalline silicon carbide (SiC) boules. These boules were subsequently processed into SiC wafers, playing a vital role in the field of power electronics. The SiC power electronics derived from these wafers offered higher power density and enhanced efficiency compared to their silicon-based predecessors. This advancement facilitated faster charging times and improved overall performance.
  • November 2023- AIXTRON SE facilitated the expansion of the semiconductor foundry BelGaN into the growing Gallium Nitride (GaN) market and expedited GaN technology innovation. For this crucial strategic move, BelGaN relied on AIXTRON's new G10-GaN. Commencing with an 8x150mm configuration, the system was delivered to the BelGaN production site in Oudenaarde, Belgium, before the end of 2023.

Market Segmentation:

By Application

  • Electronics
  • Micro Electronics
  • Solar Products
  • Coatings
  • Catalysis
  • Data Storage
  • Medical Equipment
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Others
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • South Korea
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits to the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (CVD) SENSOR MARKET BY APPLICATION

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Electronics
    • 5.2.1. Market opportunities and trends
    • 5.2.2. Growth prospects
    • 5.2.3. Geographic lucrativeness
  • 5.3. Micro Electronics
    • 5.3.1. Market opportunities and trends
    • 5.3.2. Growth prospects
    • 5.3.3. Geographic lucrativeness
  • 5.4. Solar Products
    • 5.4.1. Market opportunities and trends
    • 5.4.2. Growth prospects
    • 5.4.3. Geographic lucrativeness
  • 5.5. Coatings
    • 5.5.1. Market opportunities and trends
    • 5.5.2. Growth prospects
    • 5.5.3. Geographic lucrativeness
  • 5.6. Catalysis
    • 5.6.1. Market opportunities and trends
    • 5.6.2. Growth prospects
    • 5.6.3. Geographic lucrativeness
  • 5.7. Data Storage
    • 5.7.1. Market opportunities and trends
    • 5.7.2. Growth prospects
    • 5.7.3. Geographic lucrativeness
  • 5.8. Medical Equipment
    • 5.8.1. Market opportunities and trends
    • 5.8.2. Growth prospects
    • 5.8.3. Geographic lucrativeness
  • 5.9. Others
    • 5.9.1. Market opportunities and trends
    • 5.9.2. Growth prospects
    • 5.9.3. Geographic lucrativeness

6. CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (CVD) SENSOR MARKET BY GEOGRAPHY

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. North America
    • 6.2.1. By Application
    • 6.2.2. By Country
      • 6.2.2.1. United States
        • 6.2.2.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.2.2.1.2. Growth Prospects
      • 6.2.2.2. Canada
        • 6.2.2.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.2.2.2.2. Growth Prospects
      • 6.2.2.3. Mexico
        • 6.2.2.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.2.2.3.2. Growth Prospects
  • 6.3. South America
    • 6.3.1. By Application
    • 6.3.2. By Country
      • 6.3.2.1. Brazil
        • 6.3.2.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.3.2.1.2. Growth Prospects
      • 6.3.2.2. Others
        • 6.3.2.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.3.2.2.2. Growth Prospects
  • 6.4. Europe
    • 6.4.1. By Application
    • 6.4.2. By Country
      • 6.4.2.1. Germany
        • 6.4.2.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.4.2.1.2. Growth Prospects
      • 6.4.2.2. France
        • 6.4.2.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.4.2.2.2. Growth Prospects
      • 6.4.2.3. United Kingdom
        • 6.4.2.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.4.2.3.2. Growth Prospects
      • 6.4.2.4. Others
        • 6.4.2.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.4.2.4.2. Growth Prospects
  • 6.5. Middle East and Africa
    • 6.5.1. By Application
  • 6.6. Asia Pacific
    • 6.6.1. By Application
    • 6.6.2. By Country
      • 6.6.2.1. China
        • 6.6.2.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.6.2.1.2. Growth Prospects
      • 6.6.2.2. Japan
        • 6.6.2.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.6.2.2.2. Growth Prospects
      • 6.6.2.3. Taiwan
        • 6.6.2.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.6.2.3.2. Growth Prospects
      • 6.6.2.4. South Korea
        • 6.6.2.4.1. Market Trends and Opportunities
      • 6.6.2.5. Others
        • 6.6.2.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 6.6.2.5.2. Growth Prospects

7. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 7.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 7.2. Market Share Analysis
  • 7.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 7.4. Competitive Dashboard

8. COMPANY PROFILES

  • 8.1. Applied Materials Inc.
  • 8.2. Ulvac Inc.
  • 8.3. Lam Research Corporation
  • 8.4. Richter Precision Inc.
  • 8.5. Tokyo Electron Limited
  • 8.6. Oxford Instruments
  • 8.7. Axitron
  • 8.8. Veeco Instruments Inc.