1 Scope of the Report
1.1 Market Introduction
1.2 Years Considered
1.3 Research Objectives
1.4 Market Research Methodology
1.5 Research Process and Data Source
1.6 Economic Indicators
1.7 Currency Considered
1.8 Market Estimation Caveats
2 Executive Summary
2.1 World Market Overview
2.1.1 Global Thermocompression Bonding Annual Sales 2018-2029
2.1.2 World Current & Future Analysis for Thermocompression Bonding by Geographic Region, 2018, 2022 & 2029
2.1.3 World Current & Future Analysis for Thermocompression Bonding by Country/Region, 2018, 2022 & 2029
2.2 Thermocompression Bonding Segment by Type
2.2.1 Automatic
2.2.2 Manual
2.3 Thermocompression Bonding Sales by Type
2.3.1 Global Thermocompression Bonding Sales Market Share by Type (2018-2023)
2.3.2 Global Thermocompression Bonding Revenue and Market Share by Type (2018-2023)
2.3.3 Global Thermocompression Bonding Sale Price by Type (2018-2023)
2.4 Thermocompression Bonding Segment by Application
2.4.1 IDMs
2.4.2 OSAT
2.5 Thermocompression Bonding Sales by Application
2.5.1 Global Thermocompression Bonding Sale Market Share by Application (2018-2023)
2.5.2 Global Thermocompression Bonding Revenue and Market Share by Application (2018-2023)
2.5.3 Global Thermocompression Bonding Sale Price by Application (2018-2023)
3 Global Thermocompression Bonding by Company
3.1 Global Thermocompression Bonding Breakdown Data by Company
3.1.1 Global Thermocompression Bonding Annual Sales by Company (2018-2023)
3.1.2 Global Thermocompression Bonding Sales Market Share by Company (2018-2023)
3.2 Global Thermocompression Bonding Annual Revenue by Company (2018-2023)
3.2.1 Global Thermocompression Bonding Revenue by Company (2018-2023)
3.2.2 Global Thermocompression Bonding Revenue Market Share by Company (2018-2023)
3.3 Global Thermocompression Bonding Sale Price by Company
3.4 Key Manufacturers Thermocompression Bonding Producing Area Distribution, Sales Area, Product Type
3.4.1 Key Manufacturers Thermocompression Bonding Product Location Distribution
3.4.2 Players Thermocompression Bonding Products Offered
3.5 Market Concentration Rate Analysis
3.5.1 Competition Landscape Analysis
3.5.2 Concentration Ratio (CR3, CR5 and CR10) & (2018-2023)
3.6 New Products and Potential Entrants
3.7 Mergers & Acquisitions, Expansion
4 World Historic Review for Thermocompression Bonding by Geographic Region
4.1 World Historic Thermocompression Bonding Market Size by Geographic Region (2018-2023)
4.1.1 Global Thermocompression Bonding Annual Sales by Geographic Region (2018-2023)
4.1.2 Global Thermocompression Bonding Annual Revenue by Geographic Region (2018-2023)
4.2 World Historic Thermocompression Bonding Market Size by Country/Region (2018-2023)
4.2.1 Global Thermocompression Bonding Annual Sales by Country/Region (2018-2023)
4.2.2 Global Thermocompression Bonding Annual Revenue by Country/Region (2018-2023)
4.3 Americas Thermocompression Bonding Sales Growth
4.4 APAC Thermocompression Bonding Sales Growth
4.5 Europe Thermocompression Bonding Sales Growth
4.6 Middle East & Africa Thermocompression Bonding Sales Growth
5 Americas
5.1 Americas Thermocompression Bonding Sales by Country
5.1.1 Americas Thermocompression Bonding Sales by Country (2018-2023)
5.1.2 Americas Thermocompression Bonding Revenue by Country (2018-2023)
5.2 Americas Thermocompression Bonding Sales by Type
5.3 Americas Thermocompression Bonding Sales by Application
5.4 United States
5.5 Canada
5.6 Mexico
5.7 Brazil
6 APAC
6.1 APAC Thermocompression Bonding Sales by Region
6.1.1 APAC Thermocompression Bonding Sales by Region (2018-2023)
6.1.2 APAC Thermocompression Bonding Revenue by Region (2018-2023)
6.2 APAC Thermocompression Bonding Sales by Type
6.3 APAC Thermocompression Bonding Sales by Application
6.4 China
6.5 Japan
6.6 South Korea
6.7 Southeast Asia
6.8 India
6.9 Australia
6.10 China Taiwan
7 Europe
7.1 Europe Thermocompression Bonding by Country
7.1.1 Europe Thermocompression Bonding Sales by Country (2018-2023)
7.1.2 Europe Thermocompression Bonding Revenue by Country (2018-2023)
7.2 Europe Thermocompression Bonding Sales by Type
7.3 Europe Thermocompression Bonding Sales by Application
7.4 Germany
7.5 France
7.6 UK
7.7 Italy
7.8 Russia
8 Middle East & Africa
8.1 Middle East & Africa Thermocompression Bonding by Country
8.1.1 Middle East & Africa Thermocompression Bonding Sales by Country (2018-2023)
8.1.2 Middle East & Africa Thermocompression Bonding Revenue by Country (2018-2023)
8.2 Middle East & Africa Thermocompression Bonding Sales by Type
8.3 Middle East & Africa Thermocompression Bonding Sales by Application
8.4 Egypt
8.5 South Africa
8.6 Israel
8.7 Turkey
8.8 GCC Countries
9 Market Drivers, Challenges and Trends
9.1 Market Drivers & Growth Opportunities
9.2 Market Challenges & Risks
9.3 Industry Trends
10 Manufacturing Cost Structure Analysis
10.1 Raw Material and Suppliers
10.2 Manufacturing Cost Structure Analysis of Thermocompression Bonding
10.3 Manufacturing Process Analysis of Thermocompression Bonding
10.4 Industry Chain Structure of Thermocompression Bonding
11 Marketing, Distributors and Customer
11.1 Sales Channel
11.1.1 Direct Channels
11.1.2 Indirect Channels
11.2 Thermocompression Bonding Distributors
11.3 Thermocompression Bonding Customer
12 World Forecast Review for Thermocompression Bonding by Geographic Region
12.1 Global Thermocompression Bonding Market Size Forecast by Region
12.1.1 Global Thermocompression Bonding Forecast by Region (2024-2029)
12.1.2 Global Thermocompression Bonding Annual Revenue Forecast by Region (2024-2029)
12.2 Americas Forecast by Country
12.3 APAC Forecast by Region
12.4 Europe Forecast by Country
12.5 Middle East & Africa Forecast by Country
12.6 Global Thermocompression Bonding Forecast by Type
12.7 Global Thermocompression Bonding Forecast by Application
13 Key Players Analysis
13.1 ASMPT (AMICRA)
13.1.1 ASMPT (AMICRA) Company Information
13.1.2 ASMPT (AMICRA) Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.1.3 ASMPT (AMICRA) Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.1.4 ASMPT (AMICRA) Main Business Overview
13.1.5 ASMPT (AMICRA) Latest Developments
13.2 K&S
13.2.1 K&S Company Information
13.2.2 K&S Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.2.3 K&S Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.2.4 K&S Main Business Overview
13.2.5 K&S Latest Developments
13.3 Besi
13.3.1 Besi Company Information
13.3.2 Besi Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.3.3 Besi Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.3.4 Besi Main Business Overview
13.3.5 Besi Latest Developments
13.4 Shibaura
13.4.1 Shibaura Company Information
13.4.2 Shibaura Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.4.3 Shibaura Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.4.4 Shibaura Main Business Overview
13.4.5 Shibaura Latest Developments
13.5 SET
13.5.1 SET Company Information
13.5.2 SET Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.5.3 SET Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.5.4 SET Main Business Overview
13.5.5 SET Latest Developments
13.6 Hanmi
13.6.1 Hanmi Company Information
13.6.2 Hanmi Thermocompression Bonding Product Portfolios and Specifications
13.6.3 Hanmi Thermocompression Bonding Sales, Revenue, Price and Gross Margin (2018-2023)
13.6.4 Hanmi Main Business Overview
13.6.5 Hanmi Latest Developments
14 Research Findings and Conclusion
※参考情報 熱圧着(Thermocompression Bonding)は、材料同士を接合する技術の一つであり、主に半導体や電子機器産業で広く利用されています。この技術は、温度と圧力を利用して異なる素材を結合させるプロセスであり、最終製品の性能や信頼性に大きな影響を与えます。以下に、熱圧着の概念、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく説明いたします。 熱圧着の定義は、温度と圧力を使って異なる材料を接合する方法です。このプロセスでは、まず材料の接合部を加熱し、続いて適切な圧力を加えることで、材料間の結合を促進します。熱圧着は、特に金属やプラスチック、セラミックなどの異材質間での接合が可能であり、従来の接着剤や溶接技術とは異なり、接合部分の強度が高く、長期間にわたって安定した性能を維持することができます。 この技術の特徴として、まず第一に、接合強度が高いことが挙げられます。熱圧着により、材料間の分子が物理的に絡み合い、強靭な結合が形成されます。また、熱圧着は非常に精密な接合が可能であり、微細な構造を持つ電子部品の接合においても高い精度を実現します。さらに、接合過程が短時間で済むため、生産効率が向上し、コスト削減につながる点も大きなメリットです。 熱圧着には、いくつかの種類があります。代表的なものとして、「金属間化合物接合(Intermetallic Bonding)」や「マイクロ波熱圧着」、「超音波熱圧着」などがあります。金属間化合物接合は、金属材料を高温で接合し、相互に反応して金属間化合物を形成する手法であり、非常に高い接合強度を実現します。マイクロ波熱圧着は、マイクロ波を用いて材料を局所的に加熱し、高効率で接合する方法です。超音波熱圧着は、超音波振動を利用して接合面を微細に振動させることで、温度を上昇させて接合を行う技術です。 熱圧着は、さまざまな用途で活用されています。特に、半導体産業や電子機器の製造は重要な分野です。半導体チップのリードフレームとの接合や、電子部品の接続において熱圧着が採用されており、これにより高性能でコンパクトな製品が実現されています。また、医療機器や自動車、航空宇宙産業でも、この技術は利用されており、特にセンサーや通信機器、電池パックの製造においてその効果を発揮しています。 関連技術としては、接着剤や溶接、クリンチング技術などが挙げられます。接着剤は、熱を必要としない接合方法として利用されることが多いですが、接合強度や耐久性において劣る場合があります。溶接技術は、高温で材料を融かして結合する手段ですが、熱圧着のように瞬時に高強度の接合を実現することが難しいことがあります。クリンチング技術は、材料同士を機械的に圧着する方法であり、主に金属の接合に使われますが、熱圧着が求める精密さや適応性においては限界があります。 熱圧着は、近年のテクノロジーの進化により、さらに発展を遂げています。特に、マテリアルサイエンスの進展や、ナノテクノロジーに基づく新しい材料の開発が、熱圧着の可能性を広げています。今後、より高い性能を持つ新素材の登場に伴い、熱圧着の役割はますます重要になるでしょう。 このように、熱圧着は高性能な接合技術として、電子機器や半導体産業をごはじめとしたさまざまな分野で活用されています。その特性を生かしながら、今後も進化を続け、新たな用途の開発が期待される技術であると言えます。 |