![]() | • レポートコード:QY-SR25SP3032 • 出版社/出版日:QYResearch / 2025年8月 • レポート形態:英文、PDF、96ページ • 納品方法:Eメール(ご注文後3営業日) • 産業分類:電子機器&半導体 |
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レポート概要
2024年の世界半導体超純水設備市場規模は20億3,000万米ドルであり、2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.2%で成長し、2031年には35億7,100万米ドルに拡大すると予測されています。
半導体超純水設備は、半導体工場で超純水を製造するために使用されるシステム設備の総合セットです。超純水は、飲用水、河川水、またはプロセス水から不純物を除去し、水素イオンと水酸化物以外の不純物をほぼ含まない状態で、以下の高品質基準を満たすように製造されます:18.2MΩ-cm(18.2 Mohm)の抵抗率や、選択的汚染物質除去(SCE)やRO Infinity(ROI)などのパラメーターを1兆分の1(ppt)レベルまで低減する技術と、補水、一次処理、精製段階での電気脱イオン(EDI)を組み合わせることで、信頼性の高い超純水を製造します。
超純水は、半導体製造装置の製造において、ウェハ洗浄、エッチング、ポリッシングを含むすべての湿式加工工程に広く使用されています。より高度な技術では、浸漬リソグラフィーに超純水を使用しています。したがって、超純水の純度は、シリコンウェハと直接接触するため、半導体製造プロセスにおいて極めて重要です。有機物(TOC)、粒子状物質、細菌、金属、陰イオンは、製品収率に影響を与える他の主要な不純物です。超純水は、シリコンウェハや半導体材料の洗浄、めっき溶液の調製、装置の冷却、シリコンウェハの酸化など、主に使用されます。
半導体用超純水は一般的に貯蔵が困難であり、水質(TOC、粒子状物質など)に影響を及ぼすため、ほとんどの場合単独で直接供給されません。このため、半導体工場では通常、適切なタイミングで利用可能にし、水質を最大限に維持するため、専用の超純水設備が設置されています。世界中の半導体超純水装置メーカーには、栗田工業、オルガノコーポレーション、野村マイクロサイエンス、SKion Water、ヴェオリア、TG Hilyte Environmental Technology、深セン超純水技術、Xylem(Evoqua)などがあります。2023年時点で、世界の上位5社で市場シェアの約73%を占め、市場は高度に集中しています。
半導体業界は、先進的な電子製品(特にAI)と技術需要の強い後押しにより、今後数年間で継続的な成長が見込まれており、これが超純水市場の拡大を促進する主要因となるでしょう。半導体製造技術が2nmや3nmなどのより微細なプロセスノードへ移行するに伴い、これらの最先端プロセスで求められる極限の純度を満たすため、半導体製造における超純水の応用は大幅に拡大すると予想されます。
グローバルな半導体超純水設備市場は、企業、地域(国)、製品タイプ、および用途別に戦略的にセグメント化されています。本レポートは、2020年から2031年までの地域別、製品タイプ別、用途別の売上高と予測に関するデータ駆動型の洞察を提供し、ステークホルダーが新興の機会を活かし、製品戦略を最適化し、競合他社を凌駕するための支援を提供します。
市場セグメンテーション
企業別:
栗田
オルガノコーポレーション
ノムラ・マイクロサイエンス
SKionウォーター
ヴェオリア
TGヒライト環境技術
レーザー・テクノロジー
広東唐古環境技術
台湾ピュアウォーターテクノロジー
グラディアン
深セン超純水技術
ザイルム(エヴォクア)
広東唐古環境技術
種類別:(主要セグメント vs 高利益率イノベーション)
100m³/h以下
100~500m³/h
500~1,000m³/h
その他
用途別: (主要な需要要因 vs 新興の機会)
ウェハ製造
OSAT
地域別
マクロ地域分析:市場規模と成長予測
– 北米
– ヨーロッパ
– アジア太平洋
– 南米
– 中東・アフリカ
マイクロローカル市場の詳細分析:戦略的洞察
– 競争環境:主要プレイヤーの支配力 vs. ディスラプター(例:ヨーロッパのクルイタ)
– 新興製品トレンド:100m³/h以下の採用 vs. 100-500m³/hのプレミアム化
– 需要側の動向:中国のウェハファブ成長 vs 北米のOSAT潜在性
– 地域別の消費者ニーズ:EUの規制障壁 vs. インドの価格感応度
重点市場:
北米
ヨーロッパ
中国
日本
(追加の地域は、クライアントのニーズに応じてカスタマイズ可能です。)
章の構成
第1章:報告の範囲、執行要約、および市場進化シナリオ(短期/中期/長期)。
第2章:半導体超純水装置市場の規模と成長ポテンシャルの定量分析(グローバル、地域、国別)。
第3章:製造メーカーの競合ベンチマーク分析(売上高、市場シェア、M&A、研究開発(R&D)の重点分野)。
第4章:タイプ別セグメンテーション分析 – ブルーオーシャン市場の発見(例:中国における100~500m³/h)。
第5章:アプリケーション別セグメンテーション分析 – 高成長のダウンストリーム機会(例:インドのOSAT)。
第6章:地域別売上高の企業別、種類別、用途別、顧客別内訳。
第7章:主要メーカーのプロファイル – 財務状況、製品ポートフォリオ、戦略的動向。
第8章:市場動向 – 成長要因、制約要因、規制影響、リスク軽減戦略。
第9章:実践的な結論と戦略的推奨事項。
このレポートの意義は?
一般的なグローバル市場レポートとは異なり、本調査はマクロレベルの業界動向とハイパーローカルなオペレーションインテリジェンスを組み合わせ、半導体超純水設備のバリューチェーン全体でデータ駆動型の意思決定を支援します。具体的には以下の点をカバーしています:
– 地域別の市場参入リスク/機会
– 地域ごとの実践に基づく製品ミックスの最適化
– 分散型市場と統合型市場における競合他社の戦略
1 報告の概要
1.1 調査範囲
1.2 市場タイプ別
1.2.1 グローバル市場規模の成長(タイプ別):2020年対2024年対2031年
1.2.2 100m³/h以下
1.2.3 100~500m³/h
1.2.4 500~1,000m³/h
1.2.5 その他
1.3 用途別市場
1.3.1 用途別グローバル市場シェア:2020年対2024年対2031年
1.3.2 ウェハ製造工場
1.3.3 OSAT
1.4 仮定と制限
1.5 研究目的
1.6 対象期間
2 グローバル成長動向
2.1 グローバル半導体超純水装置市場の見通し(2020-2031)
2.2 地域別グローバル市場規模:2020年対2024年対2031年
2.3 地域別半導体超純水装置市場シェア(2020-2025)
2.4 地域別半導体超純水装置の売上高予測(2026-2031)
2.5 主要地域と新興市場分析
2.5.1 北米半導体超純水装置市場規模と展望(2020-2031)
2.5.2 欧州半導体超純水装置市場規模と展望(2020-2031)
2.5.3 中国の半導体超純水装置市場規模と展望(2020-2031)
2.5.4 日本の半導体超純水装置市場規模と展望(2020-2031)
3 タイプ別市場規模分析
3.1 グローバル半導体超純水装置市場規模(種類別)の過去市場規模(2020-2025)
3.2 グローバル半導体超純水装置市場規模予測(タイプ別)(2026-2031)
3.3 半導体超純水装置の主要メーカー(種類別)
4 用途別市場規模分析
4.1 半導体超純水装置の市場規模(用途別)の過去データ(2020-2025)
4.2 半導体超純水装置の市場規模予測(用途別)(2026-2031年)
4.3 半導体超純水装置の応用分野における新たな成長要因
5 競合状況(企業別)
5.1 グローバル主要企業別売上高
5.1.1 グローバル半導体超純水装置市場における主要企業(売上高ベース)(2020-2025)
5.1.2 半導体超純水装置の売上高市場シェア(2020-2025年)
5.2 企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)の世界市場シェア
5.3 対象企業:半導体超純水装置売上高に基づくランキング
5.4 グローバル半導体超純水装置市場集中度分析
5.4.1 グローバル半導体超純水装置市場集中率(CR5とHHI)
5.4.2 2024年半導体超純水装置売上高に基づくグローバルトップ10およびトップ5企業
5.5 半導体超純水装置のグローバル主要企業の本社所在地とサービス提供地域
5.6 半導体超純水装置のグローバル主要企業、製品および用途
5.7 半導体超純水装置のグローバル主要企業、業界参入時期
5.8 合併・買収、拡大計画
6 地域分析
6.1 北米市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.1.1 北米半導体超純水装置の売上高(企業別、2020-2025年)
6.1.2 北米市場規模(タイプ別)
6.1.2.1 北米半導体超純水装置市場規模(タイプ別)(2020-2025)
6.1.2.2 北米半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.1.3 北米市場規模(用途別)
6.1.3.1 北米半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025)
6.1.3.2 北米半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.1.4 北米市場動向と機会
6.2 欧州市場:主要企業、セグメント、および下流産業
6.2.1 欧州半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025)
6.2.2 欧州市場規模(タイプ別)
6.2.2.1 欧州半導体超純水装置市場規模(タイプ別)(2020-2025)
6.2.2.2 欧州半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.2.3 欧州市場規模(用途別)
6.2.3.1 欧州半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025)
6.2.3.2 欧州半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.2.4 欧州市場動向と機会
6.3 中国市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.3.1 中国半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025)
6.3.2 中国市場規模(タイプ別)
6.3.2.1 中国半導体超純水装置市場規模(種類別)(2020-2025)
6.3.2.2 中国半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.3.3 中国市場規模(用途別)
6.3.3.1 中国半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025)
6.3.3.2 中国半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.3.4 中国市場動向と機会
6.4 日本市場:主要企業、セグメントおよび下流産業
6.4.1 日本の半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025)
6.4.2 日本市場規模(タイプ別)
6.4.2.1 日本半導体超純水装置市場規模(種類別)(2020-2025)
6.4.2.2 日本半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
6.4.3 日本市場規模(用途別)
6.4.3.1 日本半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025)
6.4.3.2 日本半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
6.4.4 日本市場動向と機会
7 主要企業プロファイル
7.1 クリタ
7.1.1 クリタ会社概要
7.1.2 クリタの事業概要
7.1.3 クリタの半導体超純水装置の紹介
7.1.4 クリタの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)
7.1.5 クリタの最近の動向
7.2 オーガノ株式会社
7.2.1 オーガノコーポレーション 会社概要
7.2.2 オーガノコーポレーションの事業概要
7.2.3 オーガノコーポレーションの半導体超純水装置の紹介
7.2.4 オーガノコーポレーションの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025)
7.2.5 オーガノコーポレーションの最近の動向
7.3 ノムラ・マイクロ・サイエンス
7.3.1 野村マイクロサイエンス会社概要
7.3.2 野村マイクロサイエンスの事業概要
7.3.3 野村マイクロサイエンスの半導体超純水装置の紹介
7.3.4 野村マイクロサイエンスの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025)
7.3.5 野村マイクロサイエンスの最近の動向
7.4 SKion Water
7.4.1 SKion Water 会社概要
7.4.2 SKion Water 事業概要
7.4.3 SKion Waterの半導体超純水装置の紹介
7.4.4 SKion Waterの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025)
7.4.5 SKion Waterの最近の動向
7.5 Veolia
7.5.1 Veolia 会社概要
7.5.2 Veoliaの事業概要
7.5.3 Veoliaの半導体超純水装置の紹介
7.5.4 Veoliaの半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.5.5 Veoliaの最近の動向
7.6 TG Hilyte環境技術
7.6.1 TG Hilyte環境技術会社概要
7.6.2 TG Hilyte環境技術事業概要
7.6.3 TG Hilyte環境技術 半導体超純水装置の紹介
7.6.4 TG Hilyte Environmental Technologyの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025)
7.6.5 TG Hilyte Environmental Technologyの最近の動向
7.7 レーザー技術
7.7.1 レーザー技術会社概要
7.7.2 レーザー技術事業概要
7.7.3 レーザー技術 半導体超純水装置の概要
7.7.4 レーザー技術 半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025)
7.7.5 レーザー技術の最新動向
7.8 広東唐古環境技術
7.8.1 広東唐古環境技術会社概要
7.8.2 広東唐古環境技術事業概要
7.8.3 広東唐古環境技術 半導体超純水装置の概要
7.8.4 広東唐古環境技術株式会社の半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.8.5 広東唐古環境技術の最新動向
7.9 台湾ピュアウォーターテクノロジー
7.9.1 台湾ピュアウォーターテクノロジー会社概要
7.9.2 台湾ピュアウォーターテクノロジー事業概要
7.9.3 台湾ピュアウォーターテクノロジーの半導体超純水設備の紹介
7.9.4 台湾ピュアウォーターテクノロジーの半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.9.5 台湾ピュアウォーターテクノロジーの最近の動向
7.10 グラディアン
7.10.1 Gradiant 会社概要
7.10.2 Gradiantの事業概要
7.10.3 Gradiantの半導体超純水装置の紹介
7.10.4 グラディアンの半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.10.5 グラディアンの最近の動向
7.11 深セン超純水技術
7.11.1 深セン超純水技術会社概要
7.11.2 深セン超純水技術事業概要
7.11.3 深セン超純水技術 半導体超純水装置の紹介
7.11.4 深セン超純水技術 半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.11.5 深セン超純水技術の最新動向
7.12 Xylem (Evoqua)
7.12.1 Xylem (Evoqua) 会社概要
7.12.2 Xylem (Evoqua) 事業概要
7.12.3 Xylem(Evoqua)半導体超純水設備の概要
7.12.4 Xylem(Evoqua)の半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025)
7.12.5 Xylem (Evoqua) の最近の動向
8 半導体超純水装置市場動向
8.1 半導体超純水装置業界の動向
8.2 半導体超純水装置市場の成長要因
8.3 半導体超純水装置市場における課題
8.4 半導体超純水装置市場の制約要因
9 研究結果と結論
10 付録
10.1 研究方法論
10.1.1 方法論/研究アプローチ
10.1.1.1 研究プログラム/設計
10.1.1.2 市場規模の推計
10.1.1.3 市場セグメンテーションとデータ三角測量
10.1.2 データソース
10.1.2.1 二次資料
10.1.2.2 一次情報源
10.2 著者情報
10.3 免責事項
表1. グローバル半導体超純水装置市場規模の成長率(タイプ別)(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表2. 半導体超純水装置の世界市場規模成長率(用途別)(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表3. 地域別半導体超純水装置市場規模(百万米ドル):2020年対2024年対2031年
表4. グローバル半導体超純水装置市場規模(地域別)(2020-2025年)
表5. 地域別半導体超純水装置の売上高シェア(2020-2025)
表6. 地域別半導体超純水装置市場規模(売上高、百万米ドル)予測(2026-2031)
表7. グローバル半導体超純水装置市場規模(地域別)予測(2026-2031年)
表8. グローバル半導体超純水装置市場規模(タイプ別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表9. グローバル半導体超純水装置市場売上高の市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
表10. グローバル半導体超純水装置市場規模予測(種類別)(2026-2031年)&(米ドル百万)
表11. グローバル半導体超純水装置市場規模(売上高)のタイプ別シェア(2026-2031)
表12. 各タイプの主要企業
表13. グローバル半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表14. グローバル半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)
表15. グローバル半導体超純水装置市場規模予測(用途別)(2026-2031年)&(米ドル百万)
表16. 半導体超純水装置の売上高市場シェア(用途別)(2026-2031年)
表17. 半導体超純水装置の応用分野における新たな成長要因
表18. 半導体超純水装置の売上高(2020-2025年)および主要企業別(US$百万)
表19. 半導体超純水装置市場シェア(企業別)(2020-2025年)
表20. 半導体超純水装置のグローバル主要企業別市場シェア(企業タイプ別(ティア1、ティア2、ティア3)および2024年時点の半導体超純水装置売上高に基づく)
表21. 2024年時点の半導体超純水装置市場における主要企業売上高ランキング(百万米ドル)
表22. 半導体超純水装置の売上高に基づくグローバル5大企業の市場シェア(CR5とHHI)および(2020-2025)
表23. 半導体超純水装置のグローバル主要企業、本社所在地およびサービス提供地域
表24. 半導体超純水装置のグローバル主要企業、製品および用途
表25. 半導体超純水装置のグローバル主要企業、業界参入年月日
表26. 合併・買収、拡張計画
表27. 北米半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表28. 北米半導体超純水装置の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025年)
表29. 北米半導体超純水装置市場規模(タイプ別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表30. 北米半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表31. 欧州半導体超純水装置市場規模(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表32. 欧州半導体超純水装置市場規模(企業別)(2020-2025年)
表33. 欧州半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表34. 欧州半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表35. 中国の半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表36. 中国半導体超純水装置市場規模(企業別)(2020-2025年)
表37. 中国半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(百万米ドル)
表38. 中国半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表39. 日本の半導体超純水装置の売上高(企業別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表40. 日本の半導体超純水装置の売上高市場シェア(企業別)(2020-2025)
表41. 日本の半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表42. 日本の半導体超純水装置市場規模(用途別)(2020-2025年)&(米ドル百万)
表43. クリタ社概要
表44. クリタ事業概要
表45. クリタの半導体超純水装置製品
表46. クリタの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)および(米ドル百万)
表47. クリタの最近の動向
表48. オーガノコーポレーション会社概要
表49. オーガノ・コーポレーション事業概要
表50. オーガノコーポレーションの半導体超純水装置製品
表51. オーガノ・コーポレーションの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表52. オーガノコーポレーションの最近の動向
表53. ノムラ・マイクロサイエンス会社概要
表54. 野村マイクロサイエンス事業概要
表55. 野村マイクロサイエンスの半導体超純水装置製品
表56. 野村マイクロサイエンスの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表57. 野村マイクロサイエンスの最近の動向
表58. SKion Water会社概要
表59. SKion Water事業概要
表60. SKion Waterの半導体超純水装置製品
表61. SKion Waterの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表62. SKion Waterの最近の動向
表63. Veolia 会社概要
表64. Veolia 事業概要
表65. Veoliaの半導体超純水装置製品
表66. Veoliaの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表67. Veoliaの最近の動向
表68. TG Hilyte環境技術会社概要
表69. TG Hilyte環境技術事業概要
表70. TG Hilyte Environmental Technologyの半導体超純水装置製品
表71. TG Hilyte Environmental Technologyの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表72. TG Hilyte環境技術の最新動向
表73. レーザー技術会社概要
表74. レーザー技術事業概要
表75. レーザー・テクノロジー 半導体超純水装置製品
表76. レーザー技術 半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表77. レーザー技術の最新動向
表78. 広東唐古環境技術会社概要
表79. 広東唐古環境技術事業概要
表80. 広東唐古環境技術 半導体超純水装置製品
表81. 広東唐古環境技術株式会社の半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表82. 広東唐古環境技術の最新動向
表83. 台湾ピュアウォーターテクノロジー会社概要
表84. 台湾ピュアウォーターテクノロジー事業概要
表85. 台湾ピュアウォーターテクノロジーの半導体超純水装置製品
表86. 台湾ピュアウォーターテクノロジーの半導体超純水設備事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表87. 台湾ピュアウォーターテクノロジーの最近の動向
表88. グラディアン社概要
表89. Gradiant事業概要
表90. グラディアン 半導体超純水装置製品
表91. グラディアンの半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表92. グラディアンの最近の動向
表93. 深セン超純水技術会社概要
表94. シンセン超純水技術事業概要
表95. シンセン超純水技術 半導体超純水装置製品
表96. 深セン超純水技術株式会社の半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表97. 深セン超純水技術の最新動向
表98. Xylem(Evoqua)会社概要
表99. Xylem(Evoqua)事業概要
表100. Xylem(Evoqua)の半導体超純水装置製品
表101. Xylem(Evoqua)の半導体超純水装置事業における売上高(2020-2025年)&(米ドル百万)
表102. Xylem(Evoqua)の最近の動向
表103. 半導体超純水装置市場動向
表104. 半導体超純水装置市場ドライバー
表105. 半導体超純水装置市場における課題
表106. 半導体超純水装置市場における制約要因
表107. 本報告書のための研究プログラム/設計
表108. 二次情報源からの主要データ情報
表109. 一次情報源からの主要データ情報
表105. 半導体超純水装置市場における課題
図のリスト
図1. 半導体超純水装置の製品画像
図2. 半導体超純水装置の世界市場シェア(種類別):2024年対2031年
図3. 100m³/h以下の特長
図4. 100~500m³/hの特長
図5. 500~1,000m³/hの特長
図6. その他の特徴
図7. 半導体用超純水装置の世界市場シェア(用途別):2024年対2031年
図8. ウェハ製造工場
図9. OSAT
図10. 半導体超純水装置報告書対象年
図11. グローバル半導体超純水装置市場規模(米ドル百万)、前年比:2020年~2031年
図12. グローバル半導体超純水装置市場規模(米ドル百万)、2020年対2024年対2031年
図13. グローバル半導体超純水装置市場シェア(地域別):2020年対2024年
図14. 北米半導体超純水装置市場規模(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図15. 欧州の半導体超純水装置の売上高(百万米ドル)成長率(2020年~2031年)
図16. 中国の半導体用超純水装置市場規模(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図17. 日本の半導体超純水装置市場規模(百万米ドル)成長率(2020-2031)
図18. 2024年時点のグローバル半導体超純水装置市場シェア(企業別)
図19. 2024年時点の半導体超純水装置市場における主要企業別市場シェア(企業タイプ別:ティア1、ティア2、ティア3)および(半導体超純水装置の売上高に基づく)
図20. 2024年時点の半導体超純水装置売上高に基づく上位10社と5社の市場シェア
図21. 北米半導体超純水装置市場シェア(タイプ別)(2020-2025)
図22. 北米半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
図23. 欧州の半導体超純水装置市場シェア(タイプ別)(2020-2025年)
図24. 欧州の半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
図25. 中国の半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
図26. 中国の半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
図27. 日本の半導体超純水装置市場シェア(種類別)(2020-2025)
図28. 日本の半導体超純水装置市場シェア(用途別)(2020-2025)
図29. クリタの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図30. オーガノコーポレーションの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図31. 野村マイクロサイエンスの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図32. SKion Waterの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図33. ヴェオリアの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図34. TG Hilyte Environmental Technologyの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図35. レーザー・テクノロジーの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図36. 広東唐古環境技術株式会社の半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図37. 台湾ピュアウォーターテクノロジーの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図38. グラディアンの半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
図39. 深セン超純水技術 半導体超純水設備事業における売上高成長率(2020-2025)
図40. Xylem(Evoqua)の半導体超純水設備事業における売上高成長率(2020-2025)
図41. 本報告書におけるボトムアップとトップダウンのアプローチ
図42. データ三角測量
図43. インタビュー対象の主要幹部
図40. Xylem(Evoqua)の半導体超純水装置事業における売上高成長率(2020-2025)
1 Report Overview
1.1 Study Scope
1.2 Market by Type
1.2.1 Global Market Size Growth by Type: 2020 VS 2024 VS 2031
1.2.2 Below 100m³/h
1.2.3 100-500m³/h
1.2.4 500-1000m³/h
1.2.5 Others
1.3 Market by Application
1.3.1 Global Market Share by Application: 2020 VS 2024 VS 2031
1.3.2 Wafer Fab
1.3.3 OSAT
1.4 Assumptions and Limitations
1.5 Study Objectives
1.6 Years Considered
2 Global Growth Trends
2.1 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Perspective (2020-2031)
2.2 Global Market Size by Region: 2020 VS 2024 VS 2031
2.3 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue Market Share by Region (2020-2025)
2.4 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue Forecast by Region (2026-2031)
2.5 Major Region and Emerging Market Analysis
2.5.1 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.2 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.3 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size and Prospective (2020-2031)
2.5.4 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size and Prospective (2020-2031)
3 Breakdown Data by Type
3.1 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Historic Market Size by Type (2020-2025)
3.2 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Forecasted Market Size by Type (2026-2031)
3.3 Different Types Semiconductor Ultrapure Water Equipment Representative Players
4 Breakdown Data by Application
4.1 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Historic Market Size by Application (2020-2025)
4.2 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Forecasted Market Size by Application (2026-2031)
4.3 New Sources of Growth in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Application
5 Competition Landscape by Players
5.1 Global Top Players by Revenue
5.1.1 Global Top Semiconductor Ultrapure Water Equipment Players by Revenue (2020-2025)
5.1.2 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue Market Share by Players (2020-2025)
5.2 Global Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2, and Tier 3)
5.3 Players Covered: Ranking by Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue
5.4 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Concentration Analysis
5.4.1 Global Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
5.4.2 Global Top 10 and Top 5 Companies by Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue in 2024
5.5 Global Key Players of Semiconductor Ultrapure Water Equipment Head office and Area Served
5.6 Global Key Players of Semiconductor Ultrapure Water Equipment, Product and Application
5.7 Global Key Players of Semiconductor Ultrapure Water Equipment, Date of Enter into This Industry
5.8 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
6 Region Analysis
6.1 North America Market: Players, Segments and Downstream
6.1.1 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue by Company (2020-2025)
6.1.2 North America Market Size by Type
6.1.2.1 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Type (2020-2025)
6.1.2.2 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Type (2020-2025)
6.1.3 North America Market Size by Application
6.1.3.1 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Application (2020-2025)
6.1.3.2 North America Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Application (2020-2025)
6.1.4 North America Market Trend and Opportunities
6.2 Europe Market: Players, Segments and Downstream
6.2.1 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue by Company (2020-2025)
6.2.2 Europe Market Size by Type
6.2.2.1 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Type (2020-2025)
6.2.2.2 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Type (2020-2025)
6.2.3 Europe Market Size by Application
6.2.3.1 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Application (2020-2025)
6.2.3.2 Europe Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Application (2020-2025)
6.2.4 Europe Market Trend and Opportunities
6.3 China Market: Players, Segments and Downstream
6.3.1 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue by Company (2020-2025)
6.3.2 China Market Size by Type
6.3.2.1 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Type (2020-2025)
6.3.2.2 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Type (2020-2025)
6.3.3 China Market Size by Application
6.3.3.1 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Application (2020-2025)
6.3.3.2 China Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Application (2020-2025)
6.3.4 China Market Trend and Opportunities
6.4 Japan Market: Players, Segments and Downstream
6.4.1 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Revenue by Company (2020-2025)
6.4.2 Japan Market Size by Type
6.4.2.1 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Type (2020-2025)
6.4.2.2 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Type (2020-2025)
6.4.3 Japan Market Size by Application
6.4.3.1 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Size by Application (2020-2025)
6.4.3.2 Japan Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Share by Application (2020-2025)
6.4.4 Japan Market Trend and Opportunities
7 Key Players Profiles
7.1 Kurita
7.1.1 Kurita Company Details
7.1.2 Kurita Business Overview
7.1.3 Kurita Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.1.4 Kurita Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.1.5 Kurita Recent Development
7.2 Organo Corporation
7.2.1 Organo Corporation Company Details
7.2.2 Organo Corporation Business Overview
7.2.3 Organo Corporation Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.2.4 Organo Corporation Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.2.5 Organo Corporation Recent Development
7.3 Nomura Micro Science
7.3.1 Nomura Micro Science Company Details
7.3.2 Nomura Micro Science Business Overview
7.3.3 Nomura Micro Science Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.3.4 Nomura Micro Science Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.3.5 Nomura Micro Science Recent Development
7.4 SKion Water
7.4.1 SKion Water Company Details
7.4.2 SKion Water Business Overview
7.4.3 SKion Water Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.4.4 SKion Water Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.4.5 SKion Water Recent Development
7.5 Veolia
7.5.1 Veolia Company Details
7.5.2 Veolia Business Overview
7.5.3 Veolia Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.5.4 Veolia Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.5.5 Veolia Recent Development
7.6 TG Hilyte Environmental Technology
7.6.1 TG Hilyte Environmental Technology Company Details
7.6.2 TG Hilyte Environmental Technology Business Overview
7.6.3 TG Hilyte Environmental Technology Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.6.4 TG Hilyte Environmental Technology Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.6.5 TG Hilyte Environmental Technology Recent Development
7.7 Lasers Technology
7.7.1 Lasers Technology Company Details
7.7.2 Lasers Technology Business Overview
7.7.3 Lasers Technology Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.7.4 Lasers Technology Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.7.5 Lasers Technology Recent Development
7.8 Guangdong Tanggu Environmental Technology
7.8.1 Guangdong Tanggu Environmental Technology Company Details
7.8.2 Guangdong Tanggu Environmental Technology Business Overview
7.8.3 Guangdong Tanggu Environmental Technology Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.8.4 Guangdong Tanggu Environmental Technology Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.8.5 Guangdong Tanggu Environmental Technology Recent Development
7.9 Taiwan Pure Water Technology
7.9.1 Taiwan Pure Water Technology Company Details
7.9.2 Taiwan Pure Water Technology Business Overview
7.9.3 Taiwan Pure Water Technology Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.9.4 Taiwan Pure Water Technology Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.9.5 Taiwan Pure Water Technology Recent Development
7.10 Gradiant
7.10.1 Gradiant Company Details
7.10.2 Gradiant Business Overview
7.10.3 Gradiant Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.10.4 Gradiant Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.10.5 Gradiant Recent Development
7.11 Shenzhen Ultrapure Water Technology
7.11.1 Shenzhen Ultrapure Water Technology Company Details
7.11.2 Shenzhen Ultrapure Water Technology Business Overview
7.11.3 Shenzhen Ultrapure Water Technology Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.11.4 Shenzhen Ultrapure Water Technology Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.11.5 Shenzhen Ultrapure Water Technology Recent Development
7.12 Xylem (Evoqua)
7.12.1 Xylem (Evoqua) Company Details
7.12.2 Xylem (Evoqua) Business Overview
7.12.3 Xylem (Evoqua) Semiconductor Ultrapure Water Equipment Introduction
7.12.4 Xylem (Evoqua) Revenue in Semiconductor Ultrapure Water Equipment Business (2020-2025)
7.12.5 Xylem (Evoqua) Recent Development
8 Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Dynamics
8.1 Semiconductor Ultrapure Water Equipment Industry Trends
8.2 Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Drivers
8.3 Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Challenges
8.4 Semiconductor Ultrapure Water Equipment Market Restraints
9 Research Findings and Conclusion
10 Appendix
10.1 Research Methodology
10.1.1 Methodology/Research Approach
10.1.1.1 Research Programs/Design
10.1.1.2 Market Size Estimation
10.1.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation
10.1.2 Data Source
10.1.2.1 Secondary Sources
10.1.2.2 Primary Sources
10.2 Author Details
10.3 Disclaimer
【半導体超純水装置について】 半導体超純水装置は、半導体製造プロセスにおいて非常に重要な役割を果たす装置です。半導体産業においては、微細な回路を形成するために高度な清浄度が求められ、その中で使用される水の純度は製品の品質に直結します。以下に、半導体超純水装置の概念、特徴、種類、用途、関連技術について詳しく述べます。 半導体超純水装置の定義は、高純度の水を生成するために使用される装置であり、主に逆浸透(RO)、電気 deionization(EDI)、フィルトレーションなどのプロセスを組み合わせています。この装置は、特に高い純度が要求される半導体や液晶パネルの製造において使用される水を生成します。通常の水では、微量の不純物が電子デバイスの性能や信頼性に悪影響を及ぼすため、超純水の生成は不可欠です。 この装置の特徴として、まず第一に、その生成水の純度レベルが挙げられます。超純水装置で生成された水は、導電率が非常に低く、通常は18.2 MΩ・cm以上の抵抗率を持っています。これにより、不純物がほとんど含まれない水を確保できます。また、これらの装置は高い自動化と管理機能を備えており、運転状況をリアルタイムでモニタリングし、異常時に警告を出す機能もあります。 次に、半導体超純水装置の種類について説明します。主に以下のような装置が存在します。 1. **逆浸透装置**:逆浸透は、半導体超純水装置において非常に一般的な技術の一つです。水をプレッシャーで透過させることで、不純物を除去する方法です。RO膜を通すことで、ミネラルや溶解物質を効果的に除去します。 2. **電気脱イオン装置(EDI)**:EDIは、イオン交換樹脂と電気的な駆動を用いて水中のイオンを除去する技術です。これにより、非常に高い純度の水を得ることが可能になります。特に、逆浸透装置との組み合わせで使用されることが多いです。 3. **UV処理装置**:UV光を用いて水中の微生物や有機物を殺菌・分解する技術です。これにより、バイオフィルムの発生を防ぎ、さらに水の純度を高めることができます。 4. **フィルトレーション装置**:微細な膜を用いて、粒子状の不純物を除去します。これも他の技術と組み合わせて使用されることが一般的です。 半導体超純水装置の用途は多岐にわたりますが、主なものとして半導体の洗浄プロセスが挙げられます。製造される半導体デバイスは、微細な回路が形成されるため、洗浄プロセスは非常に重要です。洗浄には、シリコンウエハやフォトマスクなどの表面から、不純物や化学薬品を的確に取り除くための超純水が使用されます。また、半導体プロセス中の各種薬品の調製にも超純水が必要です。 関連技術としては、水質モニタリング技術や自動化制御技術が含まれます。水質モニタリング技術では、リアルタイムで水の純度や不純物レベルを測定し、必要に応じて装置の調整を行います。これにより、常に安定した純度の水が供給されます。自動化制御技術は、装置の運転を効率的に管理し、生産性の向上につながります。 また、最近では持続可能性や環境への配慮が求められ、エネルギー効率や水の再利用技術が重要視されています。これに対応するために、メンテナンスが容易で高効率な装置の開発が進められており、半導体製造現場においてもエネルギーコストや水の使用量を削減するための努力が行われています。 結論として、半導体超純水装置は、半導体業界において必要不可欠な技術であり、その純度管理や自動化、持続可能性に関する研究開発は今後ますます重要になるでしょう。高品質な半導体製品を生み出すためには、超純水の供給が欠かせないため、関連技術の進歩とともに装置の進化が期待されます。このような背景から、半導体超純水装置は今後も技術革新とともに、その重要性を増していくことでしょう。 |

• 日本語訳:半導体超純水装置の世界市場2025-2031(グローバル、日本、中国):100m³/h以下、100-500m³/h、500-1000m³/h、その他
• レポートコード:QY-SR25SP3032 ▷ お問い合わせ(見積依頼・ご注文・質問)