반도체 재료 시장 보고서 : 재료, 용도, 최종 이용 산업, 지역별(2025-2033년)
Semiconductor Materials Market Report by Material, Application, End Use Industry, and Region 2025-2033
상품코드 : 1660948
리서치사 : IMARC
발행일 : 2025년 02월
페이지 정보 : 영문 144 Pages
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한글목차

반도체 재료 세계 시장 규모는 2024년 578억 달러에 달했습니다. 향후 IMARC Group은 2033년에는 782억 달러에 이르고, 2025-2033년의 성장률(CAGR)은 3.25%가 될 것으로 예측했습니다. 전자 수요 증가, 반도체 제조의 지속적인 기술 발전, 5G 및 전기자동차와 같은 신흥 용도의 성장은 시장 성장을 가속하는 주요 요인의 일부입니다.

반도체 재료는 금속과 절연체 사이의 중간 전기 전도도를 가지고 있습니다. 따라서 도체도 절연체도 아닙니다. 그러나 도핑 공정을 거쳐 빛, 열, 전압에 노출되면 전기를 통과하게 됩니다. 이 공정은 순수한 반도체에 소량의 불순물을 흡수하는 것을 포함합니다. 반도체 재료는 일반적으로 N형과 P형의 2유형로 나뉩니다. N형 반도체는 전자가 과잉인 반면, P형은 양전하가 많습니다. 반도체 재료는 가변 저항을 나타내며 한 방향으로 전류를 통과하기 쉽습니다.

반도체 재료는 전자 산업에서 필수적인 기술 혁신 중 하나입니다. 그 이유는 높은 전자 이동도, 넓은 온도 범위, 낮은 에너지 소비에 있습니다. 실리콘(Si), 게르마늄(Ge), 갈륨비소(GaAs) 등의 재료를 채택함으로써, 전자기기 제조업체는 전자제품을 무겁고, 휴대하기 어렵게 만드는 종래의 열전자 디바이스를 대체할 수 있었습니다. 그 결과, 이들 재료는 다이오드, 트랜지스터, 집적 칩 등 다양한 전자 부품의 제조에 폭넓게 응용되고 있습니다. 이 외에도, 이러한 소형 전자 부품을 이용할 수 있어 소형화된 디바이스의 제조가 더욱 용이해졌습니다. 기타 특전으로는 사물인터넷(IoT)의 출현과 스마트폰, 노트북, 태블릿 등의 소비자 일렉트로닉스에 대한 수요 증가로 인해 업계가 혜택을 받고 있습니다.

이 보고서에서 다루는 주요 질문

목차

제1장 서문

제2장 조사 범위와 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 소개

제5장 세계 반도체 재료 시장

제6장 시장 분석 : 재료별

제7장 시장 분석 : 용도별

제8장 시장 내역: 최종 이용 산업별

제9장 시장 분석 : 지역별

제10장 SWOT 분석

제11장 밸류체인 분석

제12장 Porter's Five Forces 분석

제13장 가격 분석

제14장 경쟁 구도

SHW
영문 목차

영문목차

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.

Key Market Segmentation:

Breakup by Material:

Breakup by Application:

Breakup by End Use Industry:

Breakup by Region:

Competitive Landscape:

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.

Key Questions Answered in This Report

Table of Contents

1 Preface

2 Scope and Methodology

3 Executive Summary

4 Introduction

5 Global Semiconductor Materials Market

6 Market Breakup by Material

7 Market Breakup by Application

8 Market Breakup by End Use Industry

9 Market Breakup by Region

10 SWOT Analysis

11 Value Chain Analysis

12 Porters Five Forces Analysis

13 Price Analysis

14 Competitive Landscape

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