シリコンウェーハ再生のグローバル市場:150mm、200mm、300mm、その他

【英語タイトル】Silicon Wafer Reclaim Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028

IMARCが出版した調査資料(IMARC23JUL0091)・商品コード:IMARC23JUL0091
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2023年6月
   最新版(2025年又は2026年)版があります。お問い合わせください。
・ページ数:147
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:半導体
◆販売価格オプション(消費税別)
Single UserUSD3,999 ⇒換算¥599,850見積依頼/購入/質問フォーム
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❖ レポートの概要 ❖

IMARC社の本調査資料によると、2022年に537.3百万ドルであった世界のシリコンウェーハ再生市場規模が、2028年までに855.4百万ドルに拡大し、予測期間中にCAGR(年平均成長率)7.65%で成長すると予測されています。本書は、シリコンウェーハ再生の世界市場について多面的に調査し、市場の現状や展望を整理しています。序論、範囲・調査手法、エグゼクティブサマリー、イントロダクション、直径別(150mm、200mm、300mm、その他)分析、用途別(太陽電池、集積回路、その他)分析、産業別(電子、自動車、航空宇宙・防衛、鉱業・建設、その他)分析、地域別(北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中南米、中東・アフリカ)分析、SWOT分析、バリューチェーン分析、ポーターズファイブフォース分析、価格分析、競争状況などを掲載しています。また、企業情報として、DSK Technologies Pte Ltd.、NanoSILICON Inc.、Nippon Chemi-Con Corporation、NOVA Electronic Materials LLC、Optim Wafer Services、Phoenix Silicon International Corporation、Pure Wafer、RS Technologies Co. Ltd.、Shinryo Corporation (Mitsubishi Chemical Corporation)などの情報を含んでいます。
・序論
・範囲・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・イントロダクション
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:直径別
- 150mmシリコンウェーハの市場規模
- 200mmシリコンウェーハの市場規模
- 300mmシリコンウェーハの市場規模
- その他直径の市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:用途別
- 太陽電池における市場規模
- 集積回路における市場規模
- その他用途における市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:産業別
- 電子における市場規模
- 自動車における市場規模
- 航空宇宙・防衛における市場規模
- 鉱業・建設における市場規模
- その他産業における市場規模
・世界のシリコンウェーハ再生市場規模:地域別
- 北米のシリコンウェーハ再生市場規模
- アジア太平洋のシリコンウェーハ再生市場規模
- ヨーロッパのシリコンウェーハ再生市場規模
- 中南米のシリコンウェーハ再生市場規模
- 中東・アフリカのシリコンウェーハ再生市場規模
・SWOT分析
・バリューチェーン分析
・ポーターズファイブフォース分析
・価格分析
・競争状況

世界のシリコンウェーハ再生市場規模は2022年に5億3730万米ドルに達しました。今後、IMARC Groupは、2023-2028年の間に7.65%の成長率(CAGR)を示し、2028年までに8億5,540万米ドルに達すると予測しています。

シリコンウェーハ再生とは、異なる用途のために再加工や再研磨が可能なプライムウェーハを指します。選別、剥離、研磨、ラッピング、研削、洗浄、検査など、多段階の手順を採用しており、従来のウェハーに比べ、シリコンウェーハはサイズが薄く、性能が良く、再利用が可能なためコスト効率が良いです。その結果、微小電気機械システム(MEMS)、光電子デバイス、太陽電池、光電セル、集積回路の製造に使用されている。現在、シリコンウェーハ再生は、直径の違いによって商業的に分類されています。

シリコンウェーハ再生市場の動向:
これに伴い、シリコンウェーハ再生は半導体やマイクロチップに広く組み込まれ、さらに集積回路、太陽電池、光電池の製造に採用され、高い動作効率を確保しながら生産コストを削減しています。さらに、環境問題への関心の高まりから、各国政府は太陽光発電設備の設置を促進するためのイニシアチブをいくつか実施しており、これがもう一つの主要な成長促進要因として作用しています。これに加えて、シリコンウェーハの欠陥形成のリスクを軽減するのに役立つ高度な処理ソリューションの導入などの急速な技術革新も、世界全体の製品売上高を押し上げています。このほか、研究開発(R&D)活動への継続的な投資や、生産プロセスの複雑さを克服するために簡素化された再生方法論を打ち出すための主要企業間の頻繁な合併・買収(M&A)などが、市場に明るい見通しをもたらしています。

主要市場のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界のシリコンウェーハ再生市場レポートの各サブセグメントにおける主要動向の分析と、2023年から2028年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。当レポートでは、直径タイプ、用途、業種別に市場を分類しています。

直径タイプ別内訳
150 mm
200 mm
300 mm
その他

用途別内訳
太陽電池
集積回路
その他

産業別内訳
エレクトロニクス
自動車
航空宇宙・防衛
鉱業・建設
その他

地域別内訳
北米
米国
カナダ
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
インドネシア
その他
ヨーロッパ
ドイツ
フランス
イギリス
イタリア
スペイン
ロシア
その他
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
その他
中東・アフリカ

競争状況
DSK Technologies Pte Ltd., NanoSILICON Inc., Nippon Chemi-Con Corporation, NOVA Electronic Materials LLC, Optim Wafer Services, Phoenix Silicon International Corporation, Pure Wafer, RS Technologies Co. Ltd., Shinryo Corporation (Mitsubishi Chemical Corporation), Silicon Materials Inc., Silicon Specialists LLC and Silicon Valley Microelectronics Inc. などの主要企業を中心に、市場の競争状況も調査されています。

本レポートで扱う主な質問
1. 2022年の世界のシリコンウェーハ再生市場規模は?
2. 2023-2028年の世界のシリコンウェーハ再生市場の成長率は?
3. シリコンウェーハ再生の世界市場を牽引する主要因は?
4. COVID-19がシリコンウェーハ再生の世界市場に与えた影響は?
5. シリコンウェーハ再生の世界市場の直径タイプ別内訳は?
6. シリコンウェーハ再生の世界市場の用途別内訳は?
7. シリコンウェーハ再生の世界市場の業種別内訳は?
8. シリコンウェーハ再生の世界市場における主要地域は?
9. シリコンウェーハ再生の世界市場における主要プレーヤー/企業は?

グローバル市場調査レポート販売サイトのwww.marketreport.jpです。

❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
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 市場推定手法
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 予測手法
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 世界のシリコンウェーハ再生市場
5.1 市場概要
5.2 市場実績
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 直径タイプ別市場分析
6.1 150 mm
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 200 mm
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 300 mm
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 その他
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 用途別市場分析
7.1 太陽電池
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 集積回路
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 その他
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 産業分野別市場分析
8.1 エレクトロニクス
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 自動車産業
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 航空宇宙・防衛産業
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 鉱業・建設
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 北米
9.1.1 アメリカ合衆国
9.1.1.1 市場動向
9.1.1.2 市場予測
9.1.2 カナダ
9.1.2.1 市場動向
9.1.2.2 市場予測
9.2 アジア太平洋地域
9.2.1 中国
9.2.1.1 市場動向
9.2.1.2 市場予測
9.2.2 日本
9.2.2.1 市場動向
9.2.2.2 市場予測
9.2.3 インド
9.2.3.1 市場動向
9.2.3.2 市場予測
9.2.4 韓国
9.2.4.1 市場動向
9.2.4.2 市場予測
9.2.5 オーストラリア
9.2.5.1 市場動向
9.2.5.2 市場予測
9.2.6 インドネシア
9.2.6.1 市場動向
9.2.6.2 市場予測
9.2.7 その他
9.2.7.1 市場動向
9.2.7.2 市場予測
9.3 ヨーロッパ
9.3.1 ドイツ
9.3.1.1 市場動向
9.3.1.2 市場予測
9.3.2 フランス
9.3.2.1 市場動向
9.3.2.2 市場予測
9.3.3 イギリス
9.3.3.1 市場動向
9.3.3.2 市場予測
9.3.4 イタリア
9.3.4.1 市場動向
9.3.4.2 市場予測
9.3.5 スペイン
9.3.5.1 市場動向
9.3.5.2 市場予測
9.3.6 ロシア
9.3.6.1 市場動向
9.3.6.2 市場予測
9.3.7 その他
9.3.7.1 市場動向
9.3.7.2 市場予測
9.4 ラテンアメリカ
9.4.1 ブラジル
9.4.1.1 市場動向
9.4.1.2 市場予測
9.4.2 メキシコ
9.4.2.1 市場動向
9.4.2.2 市場予測
9.4.3 その他
9.4.3.1 市場動向
9.4.3.2 市場予測
9.5 中東・アフリカ地域
9.5.1 市場動向
9.5.2 国別市場分析
9.5.3 市場予測
10 SWOT分析
10.1 概要
10.2 強み
10.3 弱み
10.4 機会
10.5 脅威
11 バリューチェーン分析
12 ポーターの5つの力分析
12.1 概要
12.2 購買者の交渉力
12.3 供給者の交渉力
12.4 競争の激しさ
12.5 新規参入の脅威
12.6 代替品の脅威
13 価格分析
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレイヤー
14.3 主要プレイヤーのプロファイル
14.3.1 DSK Technologies Pte Ltd.
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.2 NanoSILICON Inc.
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.3 日本ケミコン株式会社
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務状況
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 NOVA Electronic Materials LLC
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.5 Optim Wafer Services
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.6 フェニックス・シリコン・インターナショナル・コーポレーション
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.7 ピュアウェーバー
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.8 RSテクノロジーズ株式会社
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務状況
14.3.9 新菱株式会社(三菱化学株式会社)
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.10 シリコンマテリアルズ株式会社
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.11 シリコンスペシャリストズ合同会社
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.12 シリコンバレー・マイクロエレクトロニクス社
14.3.12.1 会社概要
14.3.12.2 製品ポートフォリオ

図1:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:主要な推進要因と課題
図2:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017-2022年
図3:グローバル:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図4:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:直径タイプ別内訳(%)、2022年
図5:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:用途別内訳(%)、2022年
図6:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:産業分野別内訳(%)、2022年
図7:グローバル:シリコンウェーハ再生市場:地域別内訳(%)、2022年
図8:グローバル:シリコンウェーハ再生(150 mm)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図9:グローバル:シリコンウェーハ再生(150 mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図10:グローバル:シリコンウェーハ再生(200 mm)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図11:世界:シリコンウェーハ再生(200mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図12:世界:シリコンウェーハ再生(300mm)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図13:世界:シリコンウェーハ再生(300 mm)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図14:世界:シリコンウェーハ再生(太陽電池用)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図15:世界:シリコンウェーハ再生(太陽電池)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図16:世界:シリコンウェーハ再生(集積回路)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図17:世界:シリコンウェーハ再生(集積回路)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図18:世界:シリコンウェーハ再生(その他用途)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図19:グローバル:シリコンウェーハ再生(その他用途)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図20:グローバル:シリコンウェーハ再生(電子機器)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図21:グローバル:シリコンウェーハ再生(エレクトロニクス)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図22:グローバル:シリコンウェーハ再生(自動車)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図23:世界:シリコンウェーハ再生(自動車)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図24:世界:シリコンウェーハ再生(航空宇宙・防衛)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図25:グローバル:シリコンウェーハ再生(航空宇宙・防衛)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図26:グローバル:シリコンウェーハ再生(鉱業・建設)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図27:グローバル:シリコンウェーハ再生(鉱業・建設)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023年~2028年
図28:グローバル:シリコンウェーハ再生(その他産業分野)市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図29:グローバル:シリコンウェーハ再生(その他産業分野)市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図30:北米:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図31:北米:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図32:米国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図33:米国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図34:カナダ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図35:カナダ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図36:アジア太平洋地域:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図37:アジア太平洋地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図38:中国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図39:中国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図40:日本:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図41:日本:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図42:インド:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図43:インド:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図44:韓国:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図45:韓国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図46:オーストラリア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図47:オーストラリア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図48:インドネシア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図49:インドネシア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図50:その他:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図51:その他地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図52:欧州:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図53:欧州:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図54:ドイツ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図55:ドイツ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図56:フランス:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図57:フランス:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図58:イギリス:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図59:英国:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図60:イタリア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図61:イタリア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図62:スペイン:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図63:スペイン:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図64:ロシア:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図65:ロシア:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図66:その他地域:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図67:その他地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図68:ラテンアメリカ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図69:ラテンアメリカ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図70:ブラジル:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図71:ブラジル:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図72:メキシコ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図73:メキシコ:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図74:その他:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図75:その他地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図76:中東・アフリカ:シリコンウェーハ再生市場:売上高(百万米ドル)、2017年及び2022年
図77:中東・アフリカ地域:シリコンウェーハ再生市場:国別内訳(%)、2022年
図78:中東・アフリカ地域:シリコンウェーハ再生市場予測:売上高(百万米ドル)、2023-2028年
図79:グローバル:シリコンウェーハ再生業界:SWOT分析
図80:グローバル:シリコンウェーハ再生業界:バリューチェーン分析
図81:グローバル:シリコンウェーハ再生業界:ポーターの5つの力分析

1   Preface
2   Scope and Methodology
2.1    Objectives of the Study
2.2    Stakeholders
2.3    Data Sources
2.3.1    Primary Sources
2.3.2    Secondary Sources
2.4    Market Estimation
2.4.1    Bottom-Up Approach
2.4.2    Top-Down Approach
2.5    Forecasting Methodology
3   Executive Summary
4   Introduction
4.1    Overview
4.2    Key Industry Trends
5   Global Silicon Wafer Reclaim Market
5.1    Market Overview
5.2    Market Performance
5.3    Impact of COVID-19
5.4    Market Forecast
6   Market Breakup by Diameter Type
6.1    150 mm
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2    200 mm
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3    300 mm
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4    Others
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7   Market Breakup by Application
7.1    Solar Cells
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2    Integrated Circuits
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3    Others
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8   Market Breakup by Industry Vertical
8.1    Electronics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2    Automotive
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3    Aerospace and Defense
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4    Mining and Construction
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5    Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9   Market Breakup by Region
9.1    North America
9.1.1 United States
9.1.1.1 Market Trends
9.1.1.2 Market Forecast
9.1.2 Canada
9.1.2.1 Market Trends
9.1.2.2 Market Forecast
9.2    Asia-Pacific
9.2.1 China
9.2.1.1 Market Trends
9.2.1.2 Market Forecast
9.2.2 Japan
9.2.2.1 Market Trends
9.2.2.2 Market Forecast
9.2.3 India
9.2.3.1 Market Trends
9.2.3.2 Market Forecast
9.2.4 South Korea
9.2.4.1 Market Trends
9.2.4.2 Market Forecast
9.2.5 Australia
9.2.5.1 Market Trends
9.2.5.2 Market Forecast
9.2.6 Indonesia
9.2.6.1 Market Trends
9.2.6.2 Market Forecast
9.2.7 Others
9.2.7.1 Market Trends
9.2.7.2 Market Forecast
9.3    Europe
9.3.1 Germany
9.3.1.1 Market Trends
9.3.1.2 Market Forecast
9.3.2 France
9.3.2.1 Market Trends
9.3.2.2 Market Forecast
9.3.3 United Kingdom
9.3.3.1 Market Trends
9.3.3.2 Market Forecast
9.3.4 Italy
9.3.4.1 Market Trends
9.3.4.2 Market Forecast
9.3.5 Spain
9.3.5.1 Market Trends
9.3.5.2 Market Forecast
9.3.6 Russia
9.3.6.1 Market Trends
9.3.6.2 Market Forecast
9.3.7 Others
9.3.7.1 Market Trends
9.3.7.2 Market Forecast
9.4    Latin America
9.4.1 Brazil
9.4.1.1 Market Trends
9.4.1.2 Market Forecast
9.4.2 Mexico
9.4.2.1 Market Trends
9.4.2.2 Market Forecast
9.4.3 Others
9.4.3.1 Market Trends
9.4.3.2 Market Forecast
9.5    Middle East and Africa
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Market Breakup by Country
9.5.3 Market Forecast
10   SWOT Analysis
10.1    Overview
10.2    Strengths
10.3    Weaknesses
10.4    Opportunities
10.5    Threats
11   Value Chain Analysis
12   Porters Five Forces Analysis
12.1    Overview
12.2    Bargaining Power of Buyers
12.3    Bargaining Power of Suppliers
12.4    Degree of Competition
12.5    Threat of New Entrants
12.6    Threat of Substitutes
13   Price Analysis
14   Competitive Landscape
14.1    Market Structure
14.2    Key Players
14.3    Profiles of Key Players
14.3.1    DSK Technologies Pte Ltd.
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.2    NanoSILICON Inc.
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.3    Nippon Chemi-Con Corporation
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4    NOVA Electronic Materials LLC
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.5    Optim Wafer Services
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.6    Phoenix Silicon International Corporation
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.7    Pure Wafer
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.8    RS Technologies Co. Ltd.
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.9    Shinryo Corporation (Mitsubishi Chemical Corporation)
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.10    Silicon Materials Inc.
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.11    Silicon Specialists LLC
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.12    Silicon Valley Microelectronics Inc.
14.3.12.1 Company Overview
14.3.12.2 Product Portfolio
※参考情報

シリコンウェーハ再生は、半導体製造プロセスにおいて重要な役割を担っている技術です。従来、新しいシリコンウェーハを製造する際には、多くの原材料とエネルギーが必要です。しかし、シリコンウェーハの再生技術を活用することで、コストの削減や環境保護が可能になるため、近年注目を浴びています。
シリコンウェーハとは、半導体デバイスが作られる基盤となる材料であり、高純度のシリコンで製造されています。シリコンウェーハ再生とは、使用済みのシリコンウェーハを再利用し、新たな半導体デバイスや材料を製造するプロセスです。このプロセスでは、まずウェーハの表面をクリーニングし、不要な層や不純物を除去します。その後、再度ウェーハとしての機能を持たせるための加工が施されます。

シリコンウェーハ再生の種類としては、主に「機械的再生」と「化学的再生」があります。機械的再生は、ウェーハの表面を研磨し、ダメージを除去する手法です。この方法では、物理的な力を使ってウェーハの表面を滑らかにし、再利用可能な状態にします。一方、化学的再生は、特定の化学薬品を用いてウェーハの表面を洗浄し、汚れや不純物を除去する方法です。この二つのアプローチは、再生されたウェーハの品質や用途に応じて選択されます。

シリコンウェーハ再生の用途は多岐にわたります。再生されたウェーハは、エレクトロニクス産業における各種デバイスの製造に利用される他、ソーラーパネルやその他の光電子デバイス、さらには研究開発の場でも活用されます。特に、ソーラーパネルの製造においては、再生されたシリコンウェーハがコスト効果的に使用できるため、再生技術の導入が進んでいます。

また、シリコンウェーハ再生は、環境への影響を軽減するための重要な手段でもあります。新しいシリコンウェーハの製造には多大なエネルギーと資源が必要とされており、その過程でCO2排出や廃棄物の発生が避けられません。しかし、再生プロセスを通じて、これらの資源の使用を最小限に抑えることができるため、持続可能な製造業への移行が促進されています。

さらに、シリコンウェーハ再生に関連する技術としては、表面処理技術や品質管理技術が挙げられます。例えば、ウェーハの表面を均一に処理するための自動化技術や、再生されたウェーハの品質を確保するための高度な検査技術が導入されています。これらの関連技術は、再生プロセス全体の効率を向上させるだけでなく、最終製品の信頼性向上にも寄与しています。

シリコンウェーハ再生は、今後ますます重要度を増す分野であると言えます。半導体業界の拡大や環境問題への対応が求められる中で、効率的かつ持続可能な製造プロセスを実現するための手段として、シリコンウェーハ再生技術の進化が期待されています。この分野における新しい技術の開発は、将来的には業界全体に大きな影響を及ぼすことでしょう。

シリコンウェーハ再生は、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であり、これからの研究や技術革新により、その可能性は広がり続けると考えられます。再生されたシリコンウェーハが、今後の電子機器やエネルギー関連技術の基盤となることが期待され、より効率的な製造システムの構築が進むでしょう。シリコンウェーハ再生は、未来の半導体産業において不可欠な要素となりつつあるのです。


★調査レポート[シリコンウェーハ再生のグローバル市場:150mm、200mm、300mm、その他] (コード:IMARC23JUL0091)販売に関する免責事項を必ずご確認ください。
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