湿式化学物質の世界市場(2023~2028):酢酸、イソプロピルアルコール(IPA)、過酸化水素、塩酸、その他

• 英文タイトル:Wet Chemicals Market For Electronics and Semiconductor Applications - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)

Wet Chemicals Market For Electronics and Semiconductor Applications - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)「湿式化学物質の世界市場(2023~2028):酢酸、イソプロピルアルコール(IPA)、過酸化水素、塩酸、その他」(市場規模、市場予測)調査レポートです。• レポートコード:MRC2303C058
• 出版社/出版日:Mordor Intelligence / 2023年1月23日
   2025年版があります。お問い合わせください。
• レポート形態:英文、PDF、155ページ
• 納品方法:Eメール(受注後2-3営業日)
• 産業分類:化学・材料
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レポート概要
モルドールインテリジェンス社の市場調査では、世界の湿式化学物質市場規模が年度末には1,617.53百万ドルへ及び、予測期間中(2022年~2027年)、年平均8.5%で増加すると推測されています。本調査資料では、湿式化学物質の世界市場を総合的に調査をし、イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場動向、製品種類別(酢酸、イソプロピルアルコール(IPA)、過酸化水素、塩酸、その他)分析、用途別(半導体、その他電子機器)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア)分析、競争状況、市場機会・将来動向などを掲載しています。並びに、本書には、Avantor Inc.、BASF SE、CMC Materials、Eastman Chemical Company、FUJIFILM Corporation、Honeywell International Inc.、KANTO KAGAKU、KMG Chemicals、Linde PLC、Solvayなどの企業情報が含まれています。
・イントロダクション
・調査手法
・エグゼクティブサマリー
・市場動向
・世界の湿式化学物質市場規模:製品種類別
- 酢酸の市場規模
- イソプロピルアルコール(IPA)の市場規模
- 過酸化水素の市場規模
- 塩酸の市場規模
- その他湿式化学物質の市場規模
・世界の湿式化学物質市場規模:用途別
- 半導体における市場規模
- その他電子機器における市場規模
・世界の湿式化学物質市場規模:地域別
- アジア太平洋の湿式化学物質市場規模
中国の湿式化学物質市場規模
インドの湿式化学物質市場規模
日本の湿式化学物質市場規模

- 北米の湿式化学物質市場規模
アメリカの湿式化学物質市場規模
カナダの湿式化学物質市場規模
メキシコの湿式化学物質市場規模

- ヨーロッパの湿式化学物質市場規模
ドイツの湿式化学物質市場規模
イギリスの湿式化学物質市場規模
イタリアの湿式化学物質市場規模

- 南米/中東の湿式化学物質市場規模
ブラジルの湿式化学物質市場規模
アルゼンチンの湿式化学物質市場規模
サウジアラビアの湿式化学物質市場規模

・競争状況
・市場機会・将来動向

電子機器および半導体用ウェットケミカル市場は、2023年末までに16億1,753万米ドルに達すると予想されており、予測期間中には8.5%を超える年平均成長率(CAGR)を記録すると予測されています。この市場は2020年のCOVID-19パンデミックにより影響を受けましたが、電子産業の成長が将来的に需要を押し上げると見込まれています。

中期的な視点では、現代技術に牽引される産業からの需要増加、特に半導体産業における過酸化水素の需要急増が市場成長の主要な推進要因となるでしょう。一方で、半導体廃棄物の管理が市場の成長を妨げる要因となる可能性があり、半導体リサイクルは新たな成長機会を生み出すと期待されています。地域別ではアジア太平洋地域が世界市場を牽けん引し、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると見込まれています。

**半導体アプリケーションからの需要増加**
ウェットケミカルは、半導体製造において洗浄とエッチングの両方に広く使用されています。人工知能(AI)、量子コンピューティング、5Gネットワークといった進歩による半導体生産の急速な成長が、予測期間中のウェットケミカル市場を牽引すると考えられます。世界半導体貿易統計によると、世界の半導体市場規模は2020年の4,400億米ドルから2021年には26.2%増の5,560億米ドルに達し、2022年には10.4%成長して6,135億米ドルの売上高になると予測されていました。2021年には、南北アメリカ地域が27.4%、欧州が27.3%、アジア太平洋地域が26.5%と著しい成長を見せる一方、日本は19.8%と平均を下回る成長率でした。しかし、2022年9月の世界半導体売上高は前月比0.5%、前年同月比3.0%減少し、2022年第3四半期の売上高合計1,410億米ドルも2021年第3四半期と比較して3.0%減少しました。対照的に、2022年第2四半期の世界半導体売上高は1,525億米ドルで、2021年第2四半期から13.3%、2022年第1四半期から0.5%増加しています。米国政府はUSICA法(米国イノベーション・競争法)に基づき、国内のチップ生産と研究に520億米ドルを投じるなど、大規模な投資を行っています。半導体産業の主要企業には、Intel、Samsung Electronics、SK Hynix、Micron Technologyなどが含まれ、Samsungは2021年に730億米ドル以上の半導体売上高を上げ、世界市場で最大のシェアを占めました。家電、コンピューティング、5G、自動車用半導体の堅調な成長が半導体需要を後押しし、ひいてはウェットケミカルの需要も促進すると予測されています。

**アジア太平洋地域の市場支配**
アジア太平洋地域は世界市場を支配しており、中国、インド、日本などの国々で電子機器需要が増加するにつれて、この地域でのウェットケミカルの使用量も増加しています。中国は世界最大の電子機器生産拠点であり、スマートフォン、テレビ、ケーブル、ポータブルコンピューティングデバイスなどの製造に積極的に取り組んでいます。2021年には、中国の電子製品の輸出額が前年比約11.4%増加し、主要メーカーの収益も国際市場からの継続的な需要により前年比16.2%拡大しました。中国は半導体チップの純輸入国であり、国内で使用される半導体の20%未満しか製造していませんが、2021年には中国の上場半導体企業86社のうち38社が年間売上高で純利益を報告しており、ウェットケミカルの需要の高さを示しています。中国の集積回路産業は、政府の好意的なイニシアチブに支えられた大規模な市場需要により、近年一貫した成長を遂げており、2021年には売上高が初めて1兆人民元(約1,570.8億米ドル)に達しました。インドでは、「Make In India」イニシアチブや、100%外国直接投資(FDI)、産業免許不要などの政府政策により、国内の電子機器製造部門が着実に拡大しています。インド電子・半導体協会によると、同国の半導体部品市場は2025年までに323.5億米ドルに達すると予想されています。また、インド電子情報技術省は、今後5年間でスマートフォンやその他の電子部品を1,430億米ドル以上生産する計画を発表し、SamsungやAppleの契約製造パートナー3社を含む16社に66.5億米ドルのインセンティブが供与されました。このような国内スマートフォン生産の増加はPCBの需要を押し上げ、ひいてはウェットケミカル市場を牽引すると見込まれています。これら全ての要因が、予測期間中のアジア太平洋地域におけるウェットケミカルの全体的な需要を押し上げると期待されています。

**競合分析**
電子機器および半導体用ウェットケミカル市場は非常に集中しており、上位5社が市場シェアの60%以上を占めています。これらの主要5社は、CMC Materials、BASF SE、Avantor Inc.、Honeywell International Inc.、KANTO KAGAKUです。

この市場の分析には、Excel形式の市場推定(ME)シートが提供され、3ヶ月間のアナリストサポートも付帯します。

レポート目次

1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲

2 調査方法論

3 エグゼクティブサマリー

4 市場ダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 現代技術に牽引される産業からの需要増加
4.1.2 半導体産業からの過酸化水素の需要急増
4.2 抑制要因
4.2.1 半導体の廃棄物管理
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 供給者の交渉力
4.4.2 買い手の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の程度

5 市場セグメンテーション(収益別市場規模)
5.1 製品タイプ
5.1.1 酢酸
5.1.2 イソプロピルアルコール (IPA)
5.1.3 過酸化水素
5.1.4 塩酸
5.1.5 水酸化アンモニウム
5.1.6 フッ化水素酸
5.1.7 硝酸
5.1.8 リン酸
5.1.9 硫酸
5.1.10 その他の製品タイプ
5.2 用途
5.2.1 半導体
5.2.1.1 洗浄
5.2.1.2 エッチング
5.2.2 その他の電子用途
5.2.2.1 集積回路 (IC) 製造
5.2.2.2 プリント基板 (PCB) 製造
5.3 地域
5.3.1 アジア太平洋
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 その他アジア太平洋
5.3.2 北米
5.3.2.1 米国
5.3.2.2 カナダ
5.3.2.3 メキシコ
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 イギリス
5.3.3.3 フランス
5.3.3.4 ロシア
5.3.3.5 その他ヨーロッパ
5.3.4 その他の地域

6 競争環境
6.1 合併と買収、ジョイントベンチャー、コラボレーション、および契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要プレーヤーによって採用された戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Avantor Inc.
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CMC Materials
6.4.4 Eastman Chemical Company
6.4.5 FUJIFILM Corporation
6.4.6 Honeywell International Inc.
6.4.7 KANTO KAGAKU
6.4.8 KMG Chemicals
6.4.9 Linde PLC
6.4.10 Solvay
6.4.11 Songwon
6.4.12 Technic Inc.
6.4.13 T.N.C. Industrial Co. Ltd

7 市場機会と将来の動向
7.1 半導体のリサイクル

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand from Industries Driven by Modern Technologies
4.1.2 Surging Demand for Hydrogen Peroxide from the Semiconductor Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Waste Management for Semiconductors
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Revenue)
5.1 Product Type
5.1.1 Acetic Acid
5.1.2 Isopropyl Alcohol (IPA)
5.1.3 Hydrogen Peroxide
5.1.4 Hydrochloric Acid
5.1.5 Ammonium Hydroxide
5.1.6 Hydrofluoric Acid
5.1.7 Nitric Acid
5.1.8 Phosphoric Acid
5.1.9 Surfuric Acid
5.1.10 Other Product Types
5.2 Application
5.2.1 Semiconductor
5.2.1.1 Cleaning
5.2.1.2 Etching
5.2.2 Other Electronic Applications
5.2.2.1 Integrated Circuit (IC) Manufacturing
5.2.2.2 Printed Circuit Boards (PCB) Manufacturing
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Russia
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Avantor Inc.
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CMC Materials
6.4.4 Eastman Chemical Company
6.4.5 FUJIFILM Corporation
6.4.6 Honeywell International Inc.
6.4.7 KANTO KAGAKU
6.4.8 KMG Chemicals
6.4.9 Linde PLC
6.4.10 Solvay
6.4.11 Songwon
6.4.12 Technic Inc.
6.4.13 T.N.C. Industrial Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Recycling of Semiconductors
※湿式化学物質、またはウェットケミカルズとは、分析化学の分野で広く用いられる、液相での化学反応を利用した分析手法、すなわち湿式化学(Wet Chemistry)において使用される各種の化学物質を総称する言葉です。湿式化学自体は、材料を観察・分析する古典的な方法論であり、その多くが溶液(液相)中で行われることからこの名で呼ばれています。
この分野で用いられる化学物質は非常に多岐にわたります。最も基本的なものとしては、試料を溶解させるための溶媒(水、各種酸やアルカリ、有機溶媒など)、反応を促進させるための試薬、目的成分を沈殿させるための沈殿剤、滴定分析に用いられる標準液、そしてpHを調整するための緩衝液などが挙げられます。

湿式化学分析は、元素の種類を特定する定性分析と、その量を測定する定量分析に大別されます。この分析を行う際に使用される特定の化学物質が湿式化学物質に含まれます。

定性分析で用いられる湿式化学物質としては、特定のイオンと反応して固有の色や沈殿を生じさせる試薬があります。例えば、金属イオンの存在を確認するための硫化水素やアンモニア水、炎色反応に必要なアルコールなどが利用されます。

定量分析で用いられる湿式化学物質は、重量分析や容量分析(滴定)において中心的な役割を果たします。重量分析では、目的成分を完全に沈殿させ、濾過・乾燥後に秤量するための沈殿剤が重要です。例えば、硫酸バリウムを沈殿させるための塩化バリウム溶液などが使用されます。容量分析、すなわち滴定では、濃度が正確にわかっている標準試薬(既知濃度の酸、塩基、酸化剤、還元剤など)が湿式化学物質の代表例です。これらの標準試薬を未知濃度の試料溶液に徐々に加え、中和点や終点に至るまでに消費された量を測定します。この終点を確認するために、色が変わる指示薬も重要な湿式化学物質です。

用途としては、製品の安全性試験や、様々な材料の高精度な主成分分析、さらには機器分析用標準試料の分析値決定といった重要な分析に利用されます。特に湿式化学分析は、化学量論に基づき、高精度な絶対定量法として機能します。鉄鋼、非鉄金属、セラミックスなど多様な材料の分析に適用可能です。

環境化学の分野でも湿式化学物質は不可欠です。例えば、水質検査項目であるアンモニア性窒素、塩化物、シアン化物、溶存酸素、フッ化物、硝酸塩、リン酸塩、シリカ、硫酸塩などの測定に湿式化学技術が利用されます。生物化学的酸素要求量(BOD)や化学的酸素要求量(COD)といった環境指標の測定も、湿式化学的手法に基づいています。

関連技術としては、試料を溶液化する技術が挙げられます。湿式化学の利点は、試料を溶液にすることで、試料内の偏析(ばらつき)があっても均一化でき、また分析目的元素の分離や濃縮が容易になる点にあります。これによって、より高感度・高精度な分析が可能となります。

具体的には、吸光光度法や沈殿分析、比色分析などが湿式化学物質を利用した主要な分析手法です。吸光光度法では、目的物質と試薬との反応で生じた色の濃さ(吸光度)を測定し、その濃度を決定します。

湿式化学は「実験台の化学」(bench chemistry)とも呼ばれ、ビーカーやメスシリンダーといった実験用ガラス器具を使用して行われます。これは、材料が意図しない物質によって汚染されたり干渉されたりしないよう、細心の注意を払って分析を進めるためです。

現代では、より迅速で自動化された機器分析が主流となりつつありますが、湿式化学は、その精度の高さから、機器分析の標準値を定めるための基礎的な分析技術として、今なお分析化学の根幹を成す重要な役割を果たし続けています。精確な測定のためには、試料を「溶かす・分ける・測る」といった高度な化学技術が必須であり、湿式化学物質の正確な取り扱いと適切な選択が求められます。
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• 英文レポート名:Wet Chemicals Market For Electronics and Semiconductor Applications - Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023 - 2028)
• 日本語訳:湿式化学物質の世界市場(2023~2028):酢酸、イソプロピルアルコール(IPA)、過酸化水素、塩酸、その他
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