1 市場概要
1.1 半田付けの定義
1.2 グローバル半田付けの市場規模と予測
1.2.1 売上別のグローバル半田付けの市場規模(2019-2030)
1.2.2 販売量別のグローバル半田付けの市場規模(2019-2030)
1.2.3 グローバル半田付けの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.3 中国半田付けの市場規模・予測
1.3.1 売上別の中国半田付け市場規模(2019-2030)
1.3.2 販売量別の中国半田付け市場規模(2019-2030)
1.3.3 中国半田付けの平均販売価格(ASP)(2019-2030)
1.4 世界における中国半田付けの市場シェア
1.4.1 世界における売上別の中国半田付け市場シェア(2019~2030)
1.4.2 世界市場における販売量別の中国半田付け市場シェア(2019~2030)
1.4.3 半田付けの市場規模、中国VS世界(2019-2030)
1.5 半田付け市場ダイナミックス
1.5.1 半田付けの市場ドライバ
1.5.2 半田付け市場の制約
1.5.3 半田付け業界動向
1.5.4 半田付け産業政策
2 世界主要会社市場シェアとランキング
2.1 会社別の世界半田付け売上の市場シェア(2019~2024)
2.2 会社別の世界半田付け販売量の市場シェア(2019~2024)
2.3 会社別の半田付けの平均販売価格(ASP)、2019~2024
2.4 グローバル半田付けのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
2.5 グローバル半田付けの市場集中度
2.6 グローバル半田付けの合併と買収、拡張計画
2.7 主要会社の半田付け製品タイプ
2.8 主要会社の本社と生産拠点
2.9 主要会社の生産能力の推移と今後の計画
3 中国主要会社市場シェアとランキング
3.1 会社別の中国半田付け売上の市場シェア(2019-2024年)
3.2 半田付けの販売量における中国の主要会社市場シェア(2019~2024)
3.3 中国半田付けのトップ会社、マーケットポジション(ティア1、ティア2、ティア3)
4 世界の生産地域
4.1 グローバル半田付けの生産能力、生産量、稼働率(2019~2030)
4.2 地域別のグローバル半田付けの生産能力
4.3 地域別のグローバル半田付けの生産量と予測、2019年 VS 2023年 VS 2030年
4.4 地域別のグローバル半田付けの生産量(2019~2030)
4.5 地域別のグローバル半田付けの生産量市場シェアと予測(2019-2030)
5 産業チェーン分析
5.1 半田付け産業チェーン
5.2 上流産業分析
5.2.1 半田付けの主な原材料
5.2.2 主な原材料の主要サプライヤー
5.3 中流産業分析
5.4 下流産業分析
5.5 生産モード
5.6 半田付け調達モデル
5.7 半田付け業界の販売モデルと販売チャネル
5.7.1 半田付け販売モデル
5.7.2 半田付け代表的なディストリビューター
6 製品別の半田付け一覧
6.1 半田付け分類
6.1.1 Rosin Based Pastes
6.1.2 Water Soluble Fluxes
6.1.3 No-Clean Flux
6.2 製品別のグローバル半田付けの売上とCAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
6.3 製品別のグローバル半田付けの売上(2019~2030)
6.4 製品別のグローバル半田付けの販売量(2019~2030)
6.5 製品別のグローバル半田付けの平均販売価格(ASP)(2019~2030)
7 アプリケーション別の半田付け一覧
7.1 半田付けアプリケーション
7.1.1 SMT Assembly
7.1.2 Semiconductor Packaging
7.1.3 Industrial Soldering
7.1.4 Others
7.2 アプリケーション別のグローバル半田付けの売上とCAGR、2019 VS 2023 VS 2030
7.3 アプリケーション別のグローバル半田付けの売上(2019~2030)
7.4 アプリケーション別のグローバル半田付け販売量(2019~2030)
7.5 アプリケーション別のグローバル半田付け価格(2019~2030)
8 地域別の半田付け市場規模一覧
8.1 地域別のグローバル半田付けの売上、2019 VS 2023 VS 2030
8.2 地域別のグローバル半田付けの売上(2019~2030)
8.3 地域別のグローバル半田付けの販売量(2019~2030)
8.4 北米
8.4.1 北米半田付けの市場規模・予測(2019~2030)
8.4.2 国別の北米半田付け市場規模シェア
8.5 ヨーロッパ
8.5.1 ヨーロッパ半田付け市場規模・予測(2019~2030)
8.5.2 国別のヨーロッパ半田付け市場規模シェア
8.6 アジア太平洋地域
8.6.1 アジア太平洋地域半田付け市場規模・予測(2019~2030)
8.6.2 国・地域別のアジア太平洋地域半田付け市場規模シェア
8.7 南米
8.7.1 南米半田付けの市場規模・予測(2019~2030)
8.7.2 国別の南米半田付け市場規模シェア
8.8 中東・アフリカ
9 国別の半田付け市場規模一覧
9.1 国別のグローバル半田付けの市場規模&CAGR、2019年 VS 2023年 VS 2030年
9.2 国別のグローバル半田付けの売上(2019~2030)
9.3 国別のグローバル半田付けの販売量(2019~2030)
9.4 米国
9.4.1 米国半田付け市場規模(2019~2030)
9.4.2 製品別の米国販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.4.3 “アプリケーション別の米国販売量市場のシェア、2023年 VS 2030年
9.5 ヨーロッパ
9.5.1 ヨーロッパ半田付け市場規模(2019~2030)
9.5.2 製品別のヨーロッパ半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.5.3 アプリケーション別のヨーロッパ半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6 中国
9.6.1 中国半田付け市場規模(2019~2030)
9.6.2 製品別の中国半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.6.3 アプリケーション別の中国半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7 日本
9.7.1 日本半田付け市場規模(2019~2030)
9.7.2 製品別の日本半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.7.3 アプリケーション別の日本半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8 韓国
9.8.1 韓国半田付け市場規模(2019~2030)
9.8.2 製品別の韓国半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.8.3 アプリケーション別の韓国半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9 東南アジア
9.9.1 東南アジア半田付け市場規模(2019~2030)
9.9.2 製品別の東南アジア半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.9.3 アプリケーション別の東南アジア半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.10 インド
9.10.1 インド半田付け市場規模(2019~2030)
9.10.2 製品別のインド半田付け販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.10.3 アプリケーション別のインド半田付け販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
9.11 中東・アフリカ
9.11.1 中東・アフリカ半田付け市場規模(2019~2030)
9.11.2 製品別の中東・アフリカ半田付け販売量の市場シェア、2023年 VS 2030年
9.11.3 アプリケーション別の中東・アフリカ半田付け販売量の市場シェア、2023 VS 2030年
10 会社概要
10.1 Senju
10.1.1 Senju 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.1.2 Senju 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.1.3 Senju 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.1.4 Senju 会社紹介と事業概要
10.1.5 Senju 最近の開発状況
10.2 Alent (Alpha)
10.2.1 Alent (Alpha) 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.2.2 Alent (Alpha) 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.2.3 Alent (Alpha) 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.2.4 Alent (Alpha) 会社紹介と事業概要
10.2.5 Alent (Alpha) 最近の開発状況
10.3 Tamura
10.3.1 Tamura 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.3.2 Tamura 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.3.3 Tamura 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.3.4 Tamura 会社紹介と事業概要
10.3.5 Tamura 最近の開発状況
10.4 Henkel
10.4.1 Henkel 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.4.2 Henkel 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.4.3 Henkel 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.4.4 Henkel 会社紹介と事業概要
10.4.5 Henkel 最近の開発状況
10.5 Indium
10.5.1 Indium 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.5.2 Indium 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.5.3 Indium 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.5.4 Indium 会社紹介と事業概要
10.5.5 Indium 最近の開発状況
10.6 Kester(ITW)
10.6.1 Kester(ITW) 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.6.2 Kester(ITW) 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.6.3 Kester(ITW) 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.6.4 Kester(ITW) 会社紹介と事業概要
10.6.5 Kester(ITW) 最近の開発状況
10.7 Shengmao
10.7.1 Shengmao 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.7.2 Shengmao 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.7.3 Shengmao 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.7.4 Shengmao 会社紹介と事業概要
10.7.5 Shengmao 最近の開発状況
10.8 Inventec
10.8.1 Inventec 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.8.2 Inventec 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.8.3 Inventec 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.8.4 Inventec 会社紹介と事業概要
10.8.5 Inventec 最近の開発状況
10.9 KOKI
10.9.1 KOKI 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.9.2 KOKI 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.9.3 KOKI 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.9.4 KOKI 会社紹介と事業概要
10.9.5 KOKI 最近の開発状況
10.10 AIM
10.10.1 AIM 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.10.2 AIM 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.10.3 AIM 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.10.4 AIM 会社紹介と事業概要
10.10.5 AIM 最近の開発状況
10.11 Nihon Superior
10.11.1 Nihon Superior 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.11.2 Nihon Superior 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.11.3 Nihon Superior 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.11.4 Nihon Superior 会社紹介と事業概要
10.11.5 Nihon Superior 最近の開発状況
10.12 KAWADA
10.12.1 KAWADA 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.12.2 KAWADA 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.12.3 KAWADA 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.12.4 KAWADA 会社紹介と事業概要
10.12.5 KAWADA 最近の開発状況
10.13 Yashida
10.13.1 Yashida 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.13.2 Yashida 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.13.3 Yashida 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.13.4 Yashida 会社紹介と事業概要
10.13.5 Yashida 最近の開発状況
10.14 Tongfang Tech
10.14.1 Tongfang Tech 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.14.2 Tongfang Tech 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.14.3 Tongfang Tech 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.14.4 Tongfang Tech 会社紹介と事業概要
10.14.5 Tongfang Tech 最近の開発状況
10.15 Shenzhen Bright
10.15.1 Shenzhen Bright 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.15.2 Shenzhen Bright 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.15.3 Shenzhen Bright 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.15.4 Shenzhen Bright 会社紹介と事業概要
10.15.5 Shenzhen Bright 最近の開発状況
10.16 Yong An
10.16.1 Yong An 企業情報、本社、販売地域、市場地位
10.16.2 Yong An 半田付け製品モデル、仕様、アプリケーション
10.16.3 Yong An 半田付け販売量、売上、価格、粗利益率、2019~2024
10.16.4 Yong An 会社紹介と事業概要
10.16.5 Yong An 最近の開発状況
11 結論
12 付録
12.1 研究方法論
12.2 データソース
12.2.1 二次資料
12.2.2 一次資料
12.3 データ クロスバリデーション
12.4 免責事項
※参考情報 半田付けにおけるフラックスペーストの概念は、電子機器のポピュラーな製造プロセスとして、非常に重要な役割を果たします。フラックスは、金属表面の酸化膜を除去し、半田と基材の密着を良くするために使用される化学物質です。フラックスを適切に使用することで、高品質な接合が可能となります。 まず、フラックスの定義から始めましょう。フラックスは、主に金属の接合部に塗布される化学物質であり、熱を加えることで半田が流動するのを助け、接着性を向上させる役割を果たします。フラックスは、酸化物を除去することで金属表面を清浄にし、半田がより効果的に接合部に融着する環境を整えます。このプロセスは、特に電子機器の製造において不可欠であり、高い信頼性と耐久性を求められる場面で重宝されています。 フラックスの特徴は、多様性と適応性です。フラックスは、その使用目的や基材の種類に応じて多様なフォーミュレーションが存在します。特定のコンポーネントやプロセスに適したフラックスを選ぶことで、半田の浸透性や接合強度が向上し、製品の品質が確保されます。さらに、フラックスは、使用後に残る残留物の特性によって、電子機器の耐久性や長期的なパフォーマンスにも大きく影響します。 フラックスには大きく分けていくつかの種類があります。代表的なものには、以下のようなものがあります。 1. **ロジウムフラックス(R水溶性フラックス)**:このタイプのフラックスは水溶性で、主に水で洗浄しやすい特性があります。環境に優しく、近年の規制にも適合しています。 2. **非水溶性フラックス**:これは、有機溶剤に溶解するタイプのフラックスであり、特に高温環境やクリーニングプロセスに適しています。 3. **硬化型フラックス**:このフラックスは、特定の温度条件下で硬化し、接合部を保護する特性があります。機械的強度が高く、接合後の耐久性が求められる場合に選ばれることが多いです。 4. **低残留フラックス**:このタイプは、使用後に残る残留物が少ないフラックスであり、特に高密度の電子機器で重要視されます。 フラックスの用途は極めて多岐にわたります。一般的には、PCボードの製造、電子部品の実装、修理作業などにおいて、フラックスは不可欠です。また、半田付けだけでなく、他の金属接合プロセスでも利用されることがあります。例えば、光ファイバー通信装置や医療機器、自動車部品などにおいても、フラックスを利用することで品質を向上させ、故障率を低下させることが可能です。 フラックスを使用する際には、関連する技術やプロセスも考慮する必要があります。半田付けは熱を加えるプロセスですので、温度管理が肝要です。フラックスの性質によって理想的な温度帯が異なるため、適切な温度設定を行うことで、より良好な接合結果を得ることができます。そのため、温度監視装置やフラックスの適切な管理が不可欠です。 また、フラックスには他の化学物質との相互作用にも注意が必要です。特定のフラックスは、周囲の材料と反応することがあるため、異なる材料とフラックスの組み合わせに際しては実験やテストが推奨されます。このように、技術面での理解も深めることが求められます。 フラックスの選定においては、用途や環境、さらにはコストなど多くの要素を考慮する必要があります。高品質なフラックスは、その特性が求められる分野で優れた性能を発揮しますが、価格も一般的に高くなる傾向があります。しかし、長期的には信頼性の高い製品を求める場合は、投資する価値があります。 環境への配慮も近年では重要なテーマになっています。政府や業界の規制により、有害物質が含まれるフラックスの使用が制限されているため、環境に優しい選択肢が求められています。このため、低毒性のフラックスや、生分解性のフラックスなども開発されています。これにより、持続可能な製造プロセスが促進され、環境保護と品質のバランスが求められています。 半田付けにおけるフラックスペーストの概念は、電子機器の進化と共に拡大し続けています。現代のテクノロジーの進化に伴い、新たな素材や製造プロセスが登場し、フラックスの選択肢もますます増えています。これにより、フラックスは今後も半田付けプロセスにおいて、重要な役割を担うこととなるでしょう。 最終的に、半田付けにおけるフラックスペーストの理解は、製品の品質を向上させるための鍵となります。フラックスの特性を把握し、適切な選択を行うことで、より信頼性の高い製品を生み出すことができることは、技術者だけでなく製造業界全体にとって大きな価値を持つと言えるでしょう。 |