![]() | • レポートコード:MRC2303C100 • 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、120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、世界の石英市場規模が予測期間中(2022年~2027年)、年平均4.51%で増加すると推測されています。本調査資料では、石英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、種類別(高純度水晶、水晶、金属ケイ素)分析、産業別(電子・半導体、太陽電池、建築・建設、光ファイバー・通信、その他)分析、地域別(中国、インド、日本、韓国、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、イギリス、イタリア、フランス、ロシア、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、AGC Inc.、Beijing Kai de Quartz Co. Ltd、Dow、Elkem ASA、Ferroglobe、Heraeus Holding、Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd、Wonic QnC Corporation、Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd、Nordic Mining ASA、RUSNANO Group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 ・世界の石英市場規模:種類別 - 高純度水晶石英の市場規模 - 水晶石英の市場規模 - 金属ケイ素石英の市場規模 ・世界の石英市場規模:産業別 - 電子・半導体における市場規模 - 太陽電池における市場規模 - 建築・建設における市場規模 - 光ファイバー・通信における市場規模 - その他産業における市場規模 ・世界の石英市場規模:地域別 - アジア太平洋の石英市場規模 中国の石英市場規模 インドの石英市場規模 日本の石英市場規模 … - 北米の石英市場規模 アメリカの石英市場規模 カナダの石英市場規模 メキシコの石英市場規模 … - ヨーロッパの石英市場規模 ドイツの石英市場規模 イギリスの石英市場規模 イタリアの石英市場規模 … - 南米/中東の石英市場規模 ブラジルの石英市場規模 アルゼンチンの石英市場規模 サウジアラビアの石英市場規模 … ・競争状況 ・市場機会・将来動向 |
石英市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.51%を超える成長を記録すると予想されています。
COVID-19パンデミックは、電子機器・半導体、建築・建設、自動車など、世界の様々な産業におけるサプライチェーンを停滞させ、結果としてこれらの産業における石英の需要に悪影響を及ぼしました。太陽光発電の利用は増加しましたが、これだけでは市場を回復させるには至りませんでした。パンデミックは世界の建設業界にも影響を与え、プロジェクトは人手不足、サプライチェーンの問題、資金調達の圧力に直面しました。その影響は、中国での最初の危機から世界中の建設現場にまで波及しました。しかし、世界のほとんどの国でロックダウンが解除されるにつれて、ほとんどの産業で生産が再開されたため、市場は回復基調にあります。
中期的に見て、市場成長の主要な推進要因は、半導体産業における高純度石英の需要と、太陽光発電産業の成長です。一方、石英採掘による環境への影響や、石英タイルおよびスラブの変色は、予測期間中の市場成長を妨げると予想されています。しかし、石英粉末のユニークな特性を活かした新たな応用は、市場にとっての機会となる可能性があります。地域別では、アジア太平洋地域が世界市場を支配しており、特に中国での消費が最も大きくなっています。
**石英市場のトレンド**
**電子機器・半導体産業からの需要増加**
石英は、その高い安定性と高性能な共振器としての特性から、フィルターや発振器として電子機器産業で利用されています。融点が1700℃を超え、キュリー温度が573℃であること、および圧電特性を持つことがその理由です。携帯電話、タブレット、ノートパソコン、デスクトップなどのデバイスでの使用が増加しているため、電子機器産業からの石英需要は増大しています。また、石英結晶はラジオ、時計、圧力計のオシレーターとして、さらに通信機器、コンピューター、電子ゲーム、テレビ受信機などの電子回路における周波数フィルター、周波数制御、タイマーとしても使用されます。米国企業は長年にわたり、現代技術を支える小型半導体チップの生産で世界をリードしており、半導体工業会(SIA)によると、米国の半導体産業は世界市場の47%を占めています。半導体メーカーは国内への投資を計画しており、これが市場成長に貢献すると予想されています。例えば、2021年3月にはIntelがニューメキシコの工場に35億ドルを投資し、需要が増加している小型マイクロチップを製造すると発表しました。モノのインターネット(IoT)や5Gなどの最新の通信技術といったデジタル技術は、革新的な家電製品の開発を促進すると期待されています。JEITAが発表したデータによると、世界の電子機器生産は2020年と比較して2022年に大幅に増加しました。これらの要因により、電子機器産業における石英の需要は急速な成長を遂げると予想されます。
**アジア太平洋地域が市場を支配**
中国はアジア太平洋地域の主要国の一つであり、建設活動が活発です。同国の工業部門と建設部門は、GDPの約50%を占めると予想されています。住宅都市農村建設省の予測によると、中国の建設部門は2025年までGDPの6%を維持する見込みです。これらの予測を受けて、中国政府は2022年1月に、建設部門をより持続可能で品質重視にするための5カ年計画を発表しました。米中間の関税戦争により、パンデミック発生前から電子機器のサプライチェーンは混乱しており、GoPro、京セラ、任天堂などの一部の有名電子機器メーカーは製造拠点を中国からベトナムへ、カシオ、ダイキン、リコーなどはタイへ移転しました。中国は、旺盛な需要を取り込むため、「Made in China 2025」計画のような戦略的イニシアティブに着手し、2030年までに3,050億ドルの生産目標と、国内需要の80%を満たすことを目指しています。インドのデジタルビジョンは大きな機会であり、相当な経済的価値を生み出すとされています。インド経済は、現在計画されている30のデジタルテーマの実施により、2022年までに1兆ドル以上の収益を上げると予想されています。電子機器製造エコシステムの拡大に伴い、インドにおける半導体および電子機器市場の成長範囲は非常に大きいです。韓国の科学技術情報通信部が発表した産業見通しによると、2021年の電子部品の生産額は2020年比で12.5%増加しました。この成長は、データセンター、エッジコンピューティング(IoT)、自動車、5Gスマートフォン向け半導体メモリ、およびテレビ・モバイルデバイス向けOLEDパネルの継続的な需要に牽引されています。ベトナムのエレクトロニクス産業は、同国で最も急速に成長している重要産業の一つです。米中貿易戦争と中国での製造コストの上昇は、ベトナムのエレクトロニクス産業に大きな恩恵をもたらし、中国からの電子産業移転の大きな割合を占めました。フィリピンの半導体産業と電子機器産業は、国内の製造業にとって最も重要な貢献者です。一方、インドネシアの電子機器産業は主に国内市場向けであり、輸出はごくわずかです。このような要因により、予測期間中に石英の需要が増加すると予想されます。
**石英市場の競合分析**
石英市場は細分化された性質を持っています。主要なプレーヤーには、AGC Inc.、日本電波工業株式会社、Quartz Corporation、Sibelco、江蘇太平洋石英有限公司などが挙げられます。
市場調査レポートには、Excel形式の市場推定シートが含まれており、さらに3ヶ月間のアナリストサポートという追加の利点も提供されます。
レポート目次1 序論
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 市場のダイナミクス
4.1 推進要因
4.1.1 成長する太陽光発電産業
4.1.2 半導体産業における高純度石英の需要
4.2 阻害要因
4.2.1 石英採掘の生態系への影響
4.2.2 石英タイルおよびスラブの変色
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 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入の脅威
4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
4.4.5 競争の度合い
5 市場セグメンテーション(金額ベースの市場規模)
5.1 タイプ
5.1.1 高純度石英
5.1.1.1 石英表面材とタイル
5.1.1.2 溶融石英るつぼ
5.1.1.3 石英ガラス
5.1.2 石英結晶
5.1.3 ケイ素金属
5.2 最終用途産業
5.2.1 電子機器および半導体
5.2.2 太陽光発電
5.2.3 建築・建設
5.2.4 光ファイバーおよび電気通信
5.2.5 自動車
5.2.6 その他の最終用途産業
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 その他のアジア太平洋地域
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 欧州
5.3.3.1 ドイツ
5.3.3.2 英国
5.3.3.3 イタリア
5.3.3.4 フランス
5.3.3.5 ロシア
5.3.3.6 その他の欧州地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 合併・買収、合弁事業、提携、および契約
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業が採用する戦略
6.4 企業プロファイル
6.4.1 AGC Inc.
6.4.2 Beijing Kai de Quartz Co. Ltd
6.4.3 Dow
6.4.4 Elkem ASA
6.4.5 Ferroglobe
6.4.6 Heraeus Holding
6.4.7 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd
6.4.8 Wonic QnC Corporation
6.4.9 Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd
6.4.10 Nordic Mining ASA
6.4.11 RUSNANO Group
6.4.12 Saint-Gobain
6.4.13 Sibelco
6.4.14 SUMCO Corporation
6.4.15 The Quartz Corporation
7 市場機会と将来のトレンド
7.1 独自の特性による石英粉末の新たな用途
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 Growing Solar Industry
4.1.2 Demand for High-purity Quartz in the Semiconductor Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Ecological Impact of Quartz Mining
4.2.2 Discoloration in Quartz Tiles and Slabs
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 Consumers
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 Value)
5.1 Type
5.1.1 High-purity Quartz
5.1.1.1 Quartz Surface and Tile
5.1.1.2 Fused Quartz Crucible
5.1.1.3 Quartz Glass
5.1.2 Quartz Crystal
5.1.3 Silicon Metal
5.2 End-user Industry
5.2.1 Electronics and Semiconductor
5.2.2 Solar
5.2.3 Buildings and Construction
5.2.4 Optical fiber and Telecommunication
5.2.5 Automotive
5.2.6 Other End-user Industries
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 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East & Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa
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 AGC Inc.
6.4.2 Beijing Kai de Quartz Co. Ltd
6.4.3 Dow
6.4.4 Elkem ASA
6.4.5 Ferroglobe
6.4.6 Heraeus Holding
6.4.7 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd
6.4.8 Wonic QnC Corporation
6.4.9 Nihon Dempa Kogyo Co. Ltd
6.4.10 Nordic Mining ASA
6.4.11 RUSNANO Group
6.4.12 Saint-Gobain
6.4.13 Sibelco
6.4.14 SUMCO Corporation
6.4.15 The Quartz Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Emerging Applications of Quartz Powder due to its Unique Properties
| ※石英(Quartz)は、二酸化ケイ素(SiO?)を主成分とする鉱物で、地球の地殻に豊富に存在しています。産業分野、特に半導体や光学機器の製造において、非常に重要な材料として注目されています。 石英を高温で溶融・冷却して製造されるのが石英ガラスです。石英ガラスは、通常のガラスと比較してSiO?の純度が非常に高いことが特徴です。結晶構造を持たない非結晶質のガラス性物質であり、この特異な構造と高い純度によって、他のガラスにはない優れた特性を発揮します。 石英ガラスには、主に製造方法の違いにより、「溶融石英ガラス」と「合成石英ガラス」の二つの種類があります。 溶融石英ガラスは、天然の水晶の粉末や高純度の石英砂を溶融して作られます。合成石英ガラスに比べて純度はわずかに劣りますが、比較的安価で大型製品の製造が可能なため、幅広い用途に使用されています。 一方、合成石英ガラスは、高純度のケイ素化合物ガスを高温で反応させて化学的に合成されます。不純物が極めて少なく、ほぼ100%の二酸化ケイ素から成り立っているため、非常に高い純度と光学的な均質性を実現しています。特に高い純度が求められる半導体製造装置の高精度な基板などに用いられます。 石英ガラスの特性は多岐にわたります。 一つ目は、優れた耐熱性です。一般的なソーダ石灰ガラスが約600℃で軟化するのに対し、石英ガラスは1000℃以上(合成石英は約1025℃)という極めて高い耐熱性を誇ります。このため、半導体製造工程における高温処理や、高温炉の窓材など、過酷な熱環境下での使用に適しています。 二つ目は、低い熱膨張率です。温度変化による膨張・収縮の度合いが非常に低いため、急激な温度変化(熱衝撃)が加わっても割れにくいという特徴があります。これにより、熱衝撃に強い素材として、高温プロセスや温度変化の激しい環境で使用される光学部品に適しています。 三つ目は、高い光透過率です。石英ガラスは、可視光線だけでなく、紫外線から赤外線までの幅広い波長領域において高い透過率を示します。特に紫外線領域での透過率は他のガラスと比較して非常に高く、半導体製造工程で用いられる露光装置のレンズや、紫外線ランプなどに不可欠な材料です。 四つ目は、化学的安定性です。酸やアルカリなどの化学物質に対して極めて安定しており、腐食しにくいという特性があります。そのため、化学薬品に接触する環境で使用される実験器具や、半導体製造工程で使用される薬品処理装置などに最適です。 五つ目は、電気絶縁性です。電気を通しにくい絶縁体としての性質も持ち合わせており、電気回路の絶縁部品や高電圧環境での部品にも利用されます。 これらの優れた特性を持つ石英ガラスは、現代の様々な産業分野で欠かせない材料となっています。 最も重要な用途の一つは、半導体製造分野です。ウェハーを高温で処理する拡散炉や、不純物を注入するイオン注入装置では、高い耐熱性と純度を持つ石英ガラス製の炉管や治具が使用されます。また、微細な回路パターンをウェハーに転写する露光装置では、高純度で高い光透過率を持つ合成石英ガラスが、フォトマスク基板やレンズ、プリズムなどの光学部品に用いられています。高集積化、高性能化が進む半導体製造のほぼ全ての工程で、石英ガラスは重要な役割を担っています。 光学分野においても、石英ガラスは不可欠です。カメラ、顕微鏡、望遠鏡などに使用される光学レンズやプリズムは、幅広い波長域で高い透過率を持つ石英ガラスが最適です。また、レーザー機器や分光器の窓材としても活躍しています。 さらに、現代の情報通信を支える光ファイバーのコア材には、超高純度の石英ガラスが使用されており、光信号の損失を少なくして長距離通信を実現しています。 関連技術としては、高純度化技術の進化が挙げられます。次世代の露光技術であるEUVリソグラフィなどでは、光学部材の不純物レベルが露光精度に直結するため、合成石英や高純度溶融石英の製造工程において、ナノレベルでの厳格な不純物管理が行われています。また、SiCやGaNといったパワー半導体の製造においても、高温プロセスや化学処理に耐える石英部材が多用されるなど、技術革新と共に石英の応用範囲は拡大し続けています。石英ガラスは、5G通信、量子コンピュータ、宇宙開発など、最先端の技術分野においても、その基礎的な機能性をもって社会を支える素材であり続けています。 |

• 日本語訳:石英の世界市場(2023~2028):高純度水晶、水晶、金属ケイ素
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