1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 原子層堆積装置の世界市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場構成
6.1 金属ALD
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 酸化アルミニウムALD
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 プラズマエンハンストALD
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 触媒ALD
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 その他
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
7 アプリケーション別市場
7.1 半導体
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ソーラーデバイス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 エレクトロニクス
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 医療機器
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 その他
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 地域別市場内訳
8.1 北米
8.1.1 米国
8.1.1.1 市場動向
8.1.1.2 市場予測
8.1.2 カナダ
8.1.2.1 市場動向
8.1.2.2 市場予測
8.2 アジア太平洋
8.2.1 中国
8.2.1.1 市場動向
8.2.1.2 市場予測
8.2.2 日本
8.2.2.1 市場動向
8.2.2.2 市場予測
8.2.3 インド
8.2.3.1 市場動向
8.2.3.2 市場予測
8.2.4 韓国
8.2.4.1 市場動向
8.2.4.2 市場予測
8.2.5 オーストラリア
8.2.5.1 市場動向
8.2.5.2 市場予測
8.2.6 インドネシア
8.2.6.1 市場動向
8.2.6.2 市場予測
8.2.7 その他
8.2.7.1 市場動向
8.2.7.2 市場予測
8.3 欧州
8.3.1 ドイツ
8.3.1.1 市場動向
8.3.1.2 市場予測
8.3.2 フランス
8.3.2.1 市場動向
8.3.2.2 市場予測
8.3.3 イギリス
8.3.3.1 市場動向
8.3.3.2 市場予測
8.3.4 イタリア
8.3.4.1 市場動向
8.3.4.2 市場予測
8.3.5 スペイン
8.3.5.1 市場動向
8.3.5.2 市場予測
8.3.6 ロシア
8.3.6.1 市場動向
8.3.6.2 市場予測
8.3.7 その他
8.3.7.1 市場動向
8.3.7.2 市場予測
8.4 中南米
8.4.1 ブラジル
8.4.1.1 市場動向
8.4.1.2 市場予測
8.4.2 メキシコ
8.4.2.1 市場動向
8.4.2.2 市場予測
8.4.3 その他
8.4.3.1 市場動向
8.4.3.2 市場予測
8.5 中東・アフリカ
8.5.1 市場動向
8.5.2 国別市場内訳
8.5.3 市場予測
9 SWOT分析
9.1 概要
9.2 強み
9.3 弱点
9.4 機会
9.5 脅威
10 バリューチェーン分析
11 ポーターズファイブフォース分析
11.1 概要
11.2 買い手の交渉力
11.3 供給者の交渉力
11.4 競争の程度
11.5 新規参入の脅威
11.6 代替品の脅威
12 価格分析
13 競争環境
13.1 市場構造
13.2 主要プレーヤー
13.3 主要プレーヤーのプロフィール
13.3.1 アラディアンスLLC
13.3.1.1 会社概要
13.3.1.2 製品ポートフォリオ
13.3.2 ASMインターナショナル
13.3.2.1 会社概要
13.3.2.2 製品ポートフォリオ
13.3.2.3 財務
13.3.3 ベネック
13.3.3.1 会社概要
13.3.3.2 製品ポートフォリオ
13.3.4 CVD Equipment Corporation
13.3.4.1 会社概要
13.3.4.2 製品ポートフォリオ
13.3.4.3 財務
13.3.5 フォージナノ社
13.3.5.1 会社概要
13.3.5.2 製品ポートフォリオ
13.3.6 カート・J・レスカー・カンパニー
13.3.6.1 会社概要
13.3.6.2 製品ポートフォリオ
13.3.7 ラム・リサーチ・コーポレーション
13.3.7.1 会社概要
13.3.7.2 製品ポートフォリオ
13.3.7.3 財務
13.3.7.4 SWOT分析
13.3.8 オックスフォード・インストゥルメンツ plc
13.3.8.1 会社概要
13.3.8.2 製品ポートフォリオ
13.3.8.3 財務
13.3.8.4 SWOT分析
13.3.9 Picosun Oy(アプライド マテリアルズ)
13.3.9.1 会社概要
13.3.9.2 製品ポートフォリオ
13.3.10 センテック・インスツルメンツGmbH
13.3.10.1 会社概要
13.3.10.2 製品ポートフォリオ
13.3.11 Veeco Instruments Inc.
13.3.11.1 会社概要
13.3.11.2 製品ポートフォリオ
13.3.11.3 財務
13.3.12 Wonik IPS Co. Ltd.
13.3.12.1 会社概要
13.3.12.2 製品ポートフォリオ
13.3.12.3 財務
13.3.13 東京エレクトロン
13.3.13.1 会社概要
13.3.13.2 製品ポートフォリオ
13.3.13.3 財務
13.3.13.4 SWOT分析
| ※参考情報 原子層堆積装置(Atomic Layer Deposition Equipment)は、材料の薄膜を原子層単位で精密に堆積するための装置です。この技術は、化学的反応を利用して基板の表面に原子または分子を逐次的に堆積させることで、極めて均一で高品質な薄膜を形成することを可能にします。原子層堆積は、特に半導体産業やナノテクノロジー、光学デバイスなどの分野で重要な役割を果たしています。 原子層堆積の基本的な原理は、サイクルごとに異なる前駆体ガスを供給し、靭性反応を通じて表面の化学的性質を変化させることによって、高精度な堆積を実現することです。それぞれのサイクルでは、まず前駆体ガスが基板の表面に吸着し、次に別のガスを供給して吸着反応が起こります。このサイクルが繰り返されることで、膜は原子層単位で堆積されていきます。 原子層堆積装置には、一般的にいくつかのタイプがあります。最も一般的なものは、熱化学的なプロセスを使用するもので、温度管理が重要な役割を果たしています。この方式では、基板が加熱され、化学反応が促進されることで膜が堆積します。近年では、プラズマを利用した原子層堆積装置も普及しています。プラズマALDは、低温でも高い反応速度を実現できるため、熱に敏感な材料にも適用できる利点があります。 原子層堆積の用途は広範です。特に半導体産業では、ナノスケールのトランジスタや誘電体膜の製造に利用されており、微細化が進む中でも安定した性能を提供しています。また、光学コーティングやセンサー、バッテリー材料においても、耐食性や表面性質を向上させるために使用されています。さらには、医療機器や環境センサー、エネルギー関連のデバイスなど、様々な分野での応用が進んでいます。 関連技術としては、スパッタリングや化学気相成長(CVD)などがあります。スパッタリングは、物質をターゲットから基板に物理的に移動させるプロセスで、比較的厚い膜を形成するのに適しています。一方、化学気相成長は、反応性ガスを高温で利用して膜を堆積する技術です。これらの技術は、それぞれ異なる特性や用途に応じて使い分けられますが、原子層堆積はその高精度と均一性から、特に要求される厚さ制御が求められるアプリケーションで優れた性能を発揮します。 原子層堆積は、他の堆積技術に比べて、薄膜の厚さをナノメートルスケールで制御できる点が大きな特徴です。この特性は、極めて薄い膜を必要とするデバイスや構造において、性能の向上とコスト効果を両立させるために重要です。また、膜の材料選択の自由度も高く、金属酸化物、窒化物、有機膜など多様な材料が利用可能であるため、専門的なニーズにも対応できます。 今後の展望として、原子層堆積は、さらなる微細化や新材料の開発に寄与し続けると期待されています。特に、量子デバイスや次世代エネルギー材料においては、ますますその重要性が増すと考えられています。技術革新とともに、装置の性能やコスト効率も向上し、より多くの産業での導入が進むことでしょう。加えて、環境に配慮した製造プロセスの一環としても、原子層堆積技術の利用は検討されており、持続可能な製造方法を模索する中での役割も期待されています。 |
❖ 世界の原子層堆積装置市場に関するよくある質問(FAQ) ❖
・原子層堆積装置の世界市場規模は?
→IMARC社は2023年の原子層堆積装置の世界市場規模を66億米ドルと推定しています。
・原子層堆積装置の世界市場予測は?
→IMARC社は2032年の原子層堆積装置の世界市場規模を226億米ドルと予測しています。
・原子層堆積装置市場の成長率は?
→IMARC社は原子層堆積装置の世界市場が2024年~2032年に年平均14.5%成長すると予測しています。
・世界の原子層堆積装置市場における主要企業は?
→IMARC社は「Arradiance LLC、ASM International、Beneq Oy、CVD Equipment Corporation、Forge Nano Inc.、Kurt J. Lesker Company、Lam Research Corporation、Oxford Instruments plc、Picosun Oy (Applied Materials Inc.)、SENTECH Instruments GmbH、Veeco Instruments Inc.、Wonik IPS Co. Ltd. and Tokyo Electron Limited.など ...」をグローバル原子層堆積装置市場の主要企業として認識しています。
※上記FAQの市場規模、市場予測、成長率、主要企業に関する情報は本レポートの概要を作成した時点での情報であり、納品レポートの情報と少し異なる場合があります。

