PVD 진공 코팅 머신 : 세계 시장 점유율과 순위, 총판매량 및 수요 예측(2025-2031년)
PVD Vacuum Coating Machine - Global Market Share and Ranking, Overall Sales and Demand Forecast 2025-2031
상품코드 : 1871980
리서치사 : QYResearch
발행일 : 2025년 10월
페이지 정보 : 영문
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한글목차

세계의 PVD 진공 코팅 머신 시장 규모는 2024년에 50억 5,200만 달러로 추정되며, 2025-2031년의 예측 기간에 CAGR 7.3%로 추이하며, 2031년까지 81억 7,000만 달러로 확대할 것으로 예측되고 있습니다.

이 보고서는 PVD 진공 코팅 머신의 국경 간 산업 발자국, 자본 배분 패턴, 지역 경제의 상호 의존성, 공급망 재구축, 최근 관세 조정 및 국제적인 전략적 대응 조치에 대한 종합적인 평가를 제공합니다.

PVD(Physical Vapor Deposition) 기술은 박막 재료를 제조하는 주요 기술 중 하나입니다. 물리적인 방법을 사용하여 진공 조건에서 기체 원자 및 분자 또는 부분 이온화를 통해 물질을 이온화하고 저압 가스(또는 플라즈마) 공정을 거쳐 박막 물질을 증착하는 방식입니다. 이를 통해 기판 재료 표면에 반사 방지, 반사, 보호, 전도성, 투자율, 절연, 내식성,내 산화성, 방사선 보호, 장식 등의 특수 기능을 구현할 수 있습니다. 박막 재료의 제조에 사용되는 물질을 PVD 코팅 재료라고 합니다. 스퍼터링 코팅과 진공 증착 코팅은 가장 보편적인 두 가지 PVD 코팅 방법입니다.

PVD(물리적 기상 성장) 진공 코팅 머신 시장 잠재력은 자동차, 항공우주, 전자기기, 의료기기, 광학기기, 절삭 공구, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 빠르게 확대되고 있습니다. 이는 첨단 표면 처리 기술에 대한 전 세계적인 수요 증가에 기인하며, 특히 제조업체들이 전기도금 및 화학적 코팅 방법에 대한 친환경적인 대안을 찾고 있는 가운데, PVD 기술이 제공하는 깨끗하고 지속가능한 고정밀 솔루션이 진화하는 규제 및 환경 표준을 충족시킬 수 있기 때문입니다. 이러한 수요는 반도체 및 마이크로 일렉트로닉스 분야의 성장으로 인해 더욱 확대되고 있습니다. 이러한 분야에서는 부품의 성능과 수명을 위해 초박형의 균일한 코팅이 필수적입니다. 또한 자동차 및 항공우주 산업에서는 연료 효율을 높이고 부품의 마모를 줄이기 위해 PVD 코팅의 사용이 증가하고 있습니다. 한편, 가전제품 및 고급 제품 시장에서는 유해한 화학물질을 사용하지 않고도 세련되고 내구성이 뛰어나며 다채로운 금속 마감을 제공할 수 있다는 점이 채택을 촉진하고 있습니다. 또한 의료 분야에서는 생체적합성 임플란트 및 수술기구에 PVD 코팅의 적용이 확대되고 있습니다. 진공 증착 챔버, 타겟 재료, 코팅 균일성 제어의 기술 발전으로 PVD 시스템은 대량 생산에서 정밀 응용에 이르기까지 범용성, 확장성, 비용 효율성을 향상시키고 있습니다. 아시아태평양, 라틴아메리카, 동유럽의 신흥 경제국에서는 제조 활동 증가와 품질 기준의 향상으로 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 한편, 북미, 서유럽, 일본의 성숙한 시장에서는 고부가가치 용도를 위한 PVD 기술 혁신에 대한 투자가 지속되고 있습니다.

이 보고서는 PVD 진공 코팅 머신 세계 시장에 대해 총판매량, 판매 매출, 가격, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위에 초점을 맞추고 지역/국가, 유형 및 용도별 분석을 종합적으로 제시하는 것을 목적으로 합니다.

PVD 진공 코팅 머신 시장 규모, 추정치 및 예측치는 판매량(대수) 및 매출액(백만 달러)의 관점에서 제시되며, 2024년을 기준 연도, 2020-2031년의 과거 데이터와 예측 데이터를 포함하는 2024-2031년의 예측 데이터를 제공합니다. 정량적 분석과 정성적 분석을 통해 독자들이 PVD 진공증착 장비 관련 사업/성장 전략 수립, 시장 경쟁 평가, 현재 시장에서의 포지셔닝 분석, 정보에 입각한 사업적 판단을 내릴 수 있도록 지원합니다.

시장 세분화

기업별

유형별 부문

용도별 부문

지역별

KSA
영문 목차

영문목차

The global market for PVD Vacuum Coating Machine was estimated to be worth US$ 5052 million in 2024 and is forecast to a readjusted size of US$ 8170 million by 2031 with a CAGR of 7.3% during the forecast period 2025-2031.

This report provides a comprehensive assessment of recent tariff adjustments and international strategic countermeasures on PVD Vacuum Coating Machine cross-border industrial footprints, capital allocation patterns, regional economic interdependencies, and supply chain reconfigurations.

PVD (Physical Vapor Deposition) technology is one of the main technologies for preparing thin film materials. Physical methods are used under vacuum conditions to vaporize a material into gaseous atoms, molecules or partial ionization into ions, and pass through low-pressure gas (or plasma) process, depositing thin film materials to achieve special functions such as anti-reflection, reflection, protection, conduction, magnetic permeability, insulation, corrosion resistance, oxidation resistance, radiation protection, decoration, etc. on the surface of the substrate material. The substances used to prepare thin film materials are called PVD coating materials. Sputtering coating and vacuum evaporation coating are the two most mainstream PVD coating methods.

The market potential for PVD (Physical Vapor Deposition) vacuum coating machines is expanding rapidly across a diverse range of industries-such as automotive, aerospace, electronics, medical devices, optics, cutting tools, and consumer goods-driven by rising global demand for advanced surface treatments that offer enhanced hardness, wear resistance, corrosion protection, decorative finishes, and functional properties, particularly as manufacturers seek eco-friendly alternatives to electroplating and chemical coating methods, with PVD technology offering a clean, sustainable, and high-precision solution that meets evolving regulatory and environmental standards; this demand is further amplified by the growth of sectors like semiconductors and microelectronics, where ultra-thin, uniform coatings are essential for component performance and longevity, and in the automotive and aerospace industries, PVD coatings are increasingly used to improve fuel efficiency and reduce component wear, while in the consumer electronics and luxury goods markets, the ability to provide sleek, durable, and colorful metal finishes without toxic chemicals is fueling adoption; additionally, the medical sector is expanding its use of PVD coatings for biocompatible implants and surgical tools, and with advancements in vacuum deposition chambers, target materials, and coating uniformity control, PVD systems are becoming more versatile, scalable, and cost-effective for both mass production and precision applications; emerging economies in Asia-Pacific, Latin America, and Eastern Europe are contributing significantly to market growth due to increasing manufacturing activity and rising quality standards, while mature markets in North America, Western Europe, and Japan continue to invest in PVD innovation for high-value applications.

This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for PVD Vacuum Coating Machine, focusing on the total sales volume, sales revenue, price, key companies market share and ranking, together with an analysis of PVD Vacuum Coating Machine by region & country, by Type, and by Application.

The PVD Vacuum Coating Machine market size, estimations, and forecasts are provided in terms of sales volume (Units) and sales revenue ($ millions), considering 2024 as the base year, with history and forecast data for the period from 2020 to 2031. With both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding PVD Vacuum Coating Machine.

Market Segmentation

By Company

Segment by Type

Segment by Application

By Region

Chapter Outline

Chapter 1: Introduces the report scope of the report, global total market size (value, volume and price). This chapter also provides the market dynamics, latest developments of the market, the driving factors and restrictive factors of the market, the challenges and risks faced by manufacturers in the industry, and the analysis of relevant policies in the industry.

Chapter 2: Detailed analysis of PVD Vacuum Coating Machine manufacturers competitive landscape, price, sales and revenue market share, latest development plan, merger, and acquisition information, etc.

Chapter 3: Provides the analysis of various market segments by Type, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different market segments.

Chapter 4: Provides the analysis of various market segments by Application, covering the market size and development potential of each market segment, to help readers find the blue ocean market in different downstream markets.

Chapter 5: Sales, revenue of PVD Vacuum Coating Machine in regional level. It provides a quantitative analysis of the market size and development potential of each region and introduces the market development, future development prospects, market space, and market size of each country in the world.

Chapter 6: Sales, revenue of PVD Vacuum Coating Machine in country level. It provides sigmate data by Type, and by Application for each country/region.

Chapter 7: Provides profiles of key players, introducing the basic situation of the main companies in the market in detail, including product sales, revenue, price, gross margin, product introduction, recent development, etc.

Chapter 8: Analysis of industrial chain, including the upstream and downstream of the industry.

Chapter 9: Conclusion.

Table of Contents

1 Market Overview

2 Competitive Analysis by Company

3 Segmentation by Type

4 Segmentation by Application

5 Segmentation by Region

6 Segmentation by Key Countries/Regions

7 Company Profiles

8 Industry Chain Analysis

9 Research Findings and Conclusion

10 Appendix

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