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低炭素単結晶シリコンインゴット市場(タイプ別:P型単結晶シリコンインゴットおよびN型単結晶シリコンインゴット;製法別:チョクラルスキー法およびフローティングゾーン法)-グローバル産業分析、規模、シェア、成長、トレンド、予測、2024年~2034年

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Transparency Market Researchが提供する本レポートは、低炭素単結晶シリコンインゴット市場に焦点を当てており、2023年に世界市場規模が43億米ドルに達し、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)6.2%で成長し、2034年末には84億米ドルに達すると予測されています。この市場は、炭素排出量削減への高まる懸念と太陽エネルギーの導入拡大という主要な推進要因によって大きく成長すると見込まれています。

単結晶シリコンは、単結晶シリコンとも呼ばれ、太陽光発電(PV)セル製造において最も一般的で効率的なシリコンベースの材料です。特定の電荷と配向を持つように精製され、溶融シリコンの浴にシード結晶を浸すことで製造されます。チョクラルスキー法やフローティングゾーン法といった技術を用いて、単結晶シリコンインゴットからシリコンウェハーが形成されます。これらのインゴットは、真性、P型ドーピング、またはN型ドーピングのいずれかとして調製することが可能です。低炭素単結晶シリコンインゴットは、これらの材料の製造および使用における炭素排出量と環境負荷を低減するために開発されました。単結晶シリコンインゴットの製造プロセスにおいて、持続可能で環境に優しい手法への注目が高まっていることが、低炭素単結晶シリコンインゴット市場の規模拡大を後押ししています。

市場の現状と将来予測に関して、2023年の市場規模は前述の通り43億米ドルでした。予測期間は2024年から2034年であり、この期間におけるCAGRは6.2%と見込まれています。これにより、2034年には市場価値が84億米ドルに達すると予測されています。過去データは2020年から2022年まで利用可能であり、定量単位としては、価値は米ドル(Bn)、数量はトンで示されています。

低炭素単結晶シリコンインゴット市場の成長を牽引する主要な要因は二つ挙げられます。一つ目は、「炭素排出量に関する懸念の高まり」です。世界各国の政府は、気候変動への対応と様々な分野におけるカーボンフットプリントの削減に注力しています。これらの目標を達成するため、環境への害を最小限に抑え、より持続可能な未来に貢献する低炭素材料の生産を推進しています。単結晶シリコンは、多くの現代の電子機器で使用されるシリコンベースのディスクリート部品や集積回路の製造に広く採用されています。しかし、消費者向け電子機器の採用が急増した結果、炭素排出量も大幅に増加しています。カリフォルニア大学アーバイン校の研究によると、電子機器とその関連する電子廃棄物からの温室効果ガス排出量は、2014年から2020年の間に53%増加し、2020年だけで5億8000万メートルトンの二酸化炭素を排出しました。このため、電子機器分野のステークホルダーは、環境への温室効果ガス放出を緩和するのに役立つ部品や技術を求めており、これが近い将来の低炭素単結晶シリコンインゴット市場の成長に貢献すると期待されています。二つ目は、「太陽エネルギー導入の増加」です。単結晶シリコン太陽電池は、最も効率的なタイプの太陽電池であり、通常チョクラルスキー法を用いて製造されます。これらのセルは、多結晶シリコン太陽電池よりも高い効率で知られています。化石燃料の枯渇とエネルギー分野における持続可能な開発への注目の高まりが、太陽エネルギー市場を牽引する主要な要因となっています。各国政府は、税制優遇措置を通じて太陽光パネルの利用を促進しています。例えば、2024年5月には、マレーシアのエネルギー移行・水変革省(PETRA)が、家庭用太陽光パネル設置を通じた太陽エネルギーの普及を促進するため、手頃な価格の「Solar BOLEH!」イニシアチブを導入しました。このような取り組みが、低炭素単結晶シリコンインゴット市場の価値を高めています。

地域別に見ると、最新の低炭素単結晶シリコンインゴット市場分析によると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占めました。この地域の市場ダイナミクスを推進しているのは、主要な半導体および電子機器メーカーの存在です。韓国や台湾のような国々は、半導体の研究開発に多大な投資を行ってきました。また、中国は単結晶シリコンの主要生産国の一つです。太陽光発電モジュールの生産増加と太陽エネルギー導入の拡大も、アジア太平洋地域における低炭素単結晶シリコンインゴット市場のシェアを拡大させています。フラウンホーファー太陽エネルギーシステム研究所の報告によると、2020年にはアジアのメーカーが世界の太陽光発電モジュール生産の92%(130GW以上)を占め、これは2010年の82%から10%の増加でした。中国(本土)がモジュール生産の大部分を占め、欧州が3%、米国とカナダが2%でした。

本市場分析レポートには、セグメント分析と地域レベルの分析が含まれています。さらに、定性分析として、市場の推進要因(Drivers)、阻害要因(Restraints)、機会(Opportunities)、主要トレンド(Key Trends)が詳細に検討されています。また、ポーターのファイブフォース分析(Porter’s Five Forces Analysis)、バリューチェーン分析(Value Chain Analysis)、および主要トレンド分析(Key Trend Analysis)も含まれており、市場の包括的な理解を提供します。

競争環境の分析では、2023年の企業別市場シェア分析が提供されています。企業プロファイルセクションには、各企業の概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、および主要財務情報が含まれています。低炭素単結晶シリコンインゴット市場で事業を展開する主要企業は、単結晶シリコン太陽電池の効率向上に注力しています。プロファイルされている主要企業には、LONGi、JA Solar Technology Co., Ltd.、JinkoSolar Holding Co., Ltd.、Trinasolar、Canadian Solar、Hanwha Group、RISEN ENERGY CO., LTD.、First Solar、Yingli Solar、REC Solar Holdings ASなどが挙げられます。最近の主要な動向としては、2024年6月にLONGi Green Energy Technology Co., Ltd.が、ドイツのミュンヘンで開催された2024 InterSolar Europeにおいて、商用M6サイズウェハーレベルシリコンペロブスカイトタンデム太陽電池で30.1%という新たな世界記録効率を発表しました。また、2023年にはJinkoSolar Holding Co., Ltd.が、182mm以上の大型単結晶シリコンTOPCon太陽電池で26.89%の太陽光変換効率を達成したと発表しています。

市場は以下の基準で詳細にセグメント化されています。タイプ別ではP型単結晶シリコンインゴットとN型単結晶シリコンインゴット、技術別ではチョクラルスキー(CZ)法とフローティングゾーン(FZ)法、用途別では太陽電池(PVセル)、半導体ウェハー、光電子デバイス、その他、最終用途産業別ではエレクトロニクス、エネルギー、自動車、通信、その他に分類されます。

本レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの各地域が対象となっています。具体的な対象国としては、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアおよびCIS諸国、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国が含まれます。

レポートは電子形式(PDFおよびExcel)で提供されます。カスタマイズの範囲や価格については、ご要望に応じて提供されます。

よくあるご質問

質問: 2023年における世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場の規模はどのくらいでしたか?
回答: 2023年には43億米ドルと評価されました。

質問: 予測期間中、低炭素単結晶シリコンインゴット産業はどのように成長すると予測されていますか?
回答: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率 (CAGR) 6.2%で成長すると予測されています。

質問: 低炭素単結晶シリコンインゴットの需要を牽引している主要な要因は何ですか?
回答: 炭素排出量に関する懸念の高まりと、太陽エネルギー導入の増加です。

質問: 2023年における世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場で、主要な地域はどこでしたか?
回答: 2023年にはアジア太平洋地域が主要な地域でした。

質問: 主要な低炭素単結晶シリコンインゴットメーカーはどこですか?
回答: LONGi、JA Solar Technology Co., Ltd.、JinkoSolar Holding Co., Ltd.、Trinasolar、Canadian Solar、Hanwha Group、RISEN ENERGY CO., LTD.、First Solar、Yingli Solar、およびREC Solar Holdings ASです。


本市場レポートは、「低炭素単結晶シリコンインゴット」の世界市場に関する包括的な分析を提供しております。

まず、エグゼクティブサマリーでは、世界市場の全体像、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMR(Transparency Market Research)が特定する成長機会について概説いたします。

次に、市場概要のセクションでは、市場のセグメンテーション、主要な進展、市場の定義、主要な市場トレンド、および市場のダイナミクス(促進要因、阻害要因、機会)について詳細に解説いたします。また、2020年から2034年までの低炭素単結晶シリコンインゴットの世界市場の量(トン)と収益(米ドル十億)に関する分析と予測を提供いたします。さらに、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、およびコスト構造分析を通じて、市場構造を深く掘り下げております。

COVID-19パンデミック後の経済回復分析では、低炭素単結晶シリコンインゴットのサプライチェーンへの影響と、危機後の需要回復について考察いたします。また、現在の地政学的シナリオが市場に与える影響についても分析しております。

生産量分析では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカといった主要地域ごとの生産量(トン)を詳述いたします。価格トレンド分析と予測では、2020年から2034年までの価格動向(米ドル/トン)をタイプ別および地域別に比較分析し、将来の価格変動を予測いたします。

市場のタイプ別分析と予測では、P型単結晶シリコンインゴットとN型単結晶シリコンインゴットに焦点を当て、それぞれの市場量と価値の予測(2020-2034年)および市場の魅力度を評価いたします。技術別分析と予測では、チョクラルスキー(CZ)法とフローティングゾーン(FZ)法の二つの主要技術に分類し、それぞれの市場量と価値の予測、および市場の魅力度を提示いたします。

用途別分析と予測では、太陽電池、半導体ウェハー、光電子デバイス、その他といった主要な用途分野における市場量と価値の予測(2020-2034年)と市場の魅力度を分析いたします。エンドユース産業別分析と予測では、エレクトロニクス、エネルギー、自動車、通信、その他といった産業における市場量と価値の予測(2020-2034年)と市場の魅力度を評価いたします。

地域別分析と予測では、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域における低炭素単結晶シリコンインゴット市場の主要な調査結果、市場量と価値の予測(2020-2034年)、および市場の魅力度を詳細に提供いたします。

さらに、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカの各地域については、それぞれ独立した章を設け、タイプ別、技術別、用途別、エンドユース産業別、そして国/サブ地域別の市場量と価値の予測(2020-2034年)を詳細に分析しております。例えば、北米では米国とカナダ、欧州ではドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア・CIS、アジア太平洋では中国、日本、インド、ASEAN、ラテンアメリカではブラジルとメキシコ、中東・アフリカではGCC諸国と南アフリカといった主要国・地域ごとの詳細な市場動向と魅力度分析が含まれております。

競合状況のセクションでは、市場プレーヤーの競合マトリックス(企業規模別、ティア別)、2023年の市場シェア分析、タイプ別およびエンドユース産業別の市場フットプリント分析を提供いたします。また、LONGi、JA Solar Technology Co., Ltd.、JinkoSolar Holding Co., Ltd.、Trinasolar、Canadian Solar、Hanwha Group、RISEN ENERGY CO., LTD.、First Solar、Yingli Solar、REC Solar Holdings ASといった主要企業の詳細な企業プロファイルが含まれております。各プロファイルには、企業収益、事業概要、製品セグメント、地理的フットプリント、生産能力/工場詳細、戦略的パートナーシップ、能力拡張、新製品イノベーションなどの情報が網羅されております。

最後に、一次調査からの主要な洞察と補遺が本レポートを締めくくっております。本レポートは、低炭素単結晶シリコンインゴット市場の現状と将来の展望を深く理解するための貴重な情報源となるでしょう。


表一覧

表01:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表02:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表03:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、技術別、2020-2034年

表04:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表05:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表06:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表07:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表08:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表09:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、地域別、2020-2034年

表10:世界の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、地域別、2020-2034年

表11:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表12:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表13:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、技術別、2020-2034年

表14:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表15:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表16:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表17:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表18:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表19:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、国別、2020-2034年

表20:北米の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、国別、2020-2034年

表21:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表22:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表23:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、技術別、2020-2034年

表24:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表25:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表26:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表27:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表28:米国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表29:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表30:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表31:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、技術別、2020-2034年

表32:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表33:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、用途別、2020-2034年

表34:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表35:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 数量(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表36:カナダの低炭素単結晶シリコンインゴット市場 金額(10億米ドル)予測、最終用途

表65:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2034年

表66:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2034年

表67:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2034年

表68:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2034年

表69:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表70:英国の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表71:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、種類別、2020年~2034年

表72:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、種類別、2020年~2034年

表73:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2034年

表74:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2034年

表75:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2034年

表76:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2034年

表77:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表78:イタリアの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表79:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、種類別、2020年~2034年

表80:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、種類別、2020年~2034年

表81:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2034年

表82:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2034年

表83:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2034年

表84:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2034年

表85:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表86:ロシア・CISの低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表87:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、種類別、2020年~2034年

表88:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、種類別、2020年~2034年

表89:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2034年

表90:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2034年

表91:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2034年

表92:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2034年

表93:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表94:欧州のその他の地域の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表95:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、種類別、2020年~2034年

表96:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、種類別、2020年~2034年

表97:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020年~2034年

表98:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020年~2034年

表99:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020年~2034年

表100:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020年~2034年

表101:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020年~2034年

表102:アジア太平洋の低炭素単結晶シリコンインゴ

表128:インドの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表129:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場数量(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表130:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表131:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場数量(トン)予測、技術別、2020-2034年

表132:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表133:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場数量(トン)予測、アプリケーション別、2020-2034年

表134:ASEANの低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(10億米ドル)予測、アプリケーション別、2020-20

表188:中東・アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表189:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表190:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表191:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020-2034年

表192:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表193:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表194:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表195:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表196:GCC 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表197:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表198:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表199:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020-2034年

表200:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表201:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表202:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表203:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表204:南アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表205:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、タイプ別、2020-2034年

表206:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、タイプ別、2020-2034年

表207:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、技術別、2020-2034年

表208:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、技術別、2020-2034年

表209:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、用途別、2020-2034年

表210:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、用途別、2020-2034年

表211:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場規模(トン)予測、最終用途産業別、2020-2034年

表212:その他の中東&アフリカ 低炭素単結晶シリコンインゴット市場価値(10億米ドル)予測、最終用途産業別、2020-2034年


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[参考情報]
低炭素単結晶シリコンインゴットは、半導体や太陽電池の基盤材料となる単結晶シリコンを、製造工程における二酸化炭素排出量を抑制しながら製造したものです。

定義
単結晶シリコンインゴットは、高純度のシリコンを単一の結晶構造に成長させた棒状の塊であり、半導体デバイスの性能を左右する重要な材料です。結晶欠陥が少なく、均一な電気的特性を持つことが求められます。「低炭素」という要素は、製造プロセス全体で再生可能エネルギーの利用、省エネルギー化、排出ガス削減技術の導入などを通じて、環境負荷の低減を目指していることを意味します。これは、サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる現代において、その重要性が高まっています。

種類
単結晶シリコンインゴットの製造方法には、主にチョクラルスキー(CZ)法と、より高純度なフロートゾーン(FZ)法があります。低炭素化は、これらの製造プロセスにおいて、使用電力の再生可能エネルギーへの転換や、製造装置のエネルギー効率向上によって実現されます。インゴットの直径は200mm、300mm、さらには450mmといった様々なサイズがあり、用途に応じて選択されます。また、ドーピングによってP型やN型の半導体特性を持たせることも一般的です。低炭素化は、これらの製造過程における共通の目標として追求されます。

用途
低炭素単結晶シリコンインゴットは、主に以下の分野で利用されます。
1. 半導体デバイス: マイクロプロセッサ、メモリ、パワー半導体、センサーなど、あらゆる電子機器の頭脳となる集積回路の基板材料として不可欠です。高純度かつ結晶欠陥の少ない単結晶シリコンは、デバイスの高性能化、高信頼性化に直結します。
2. 太陽電池: 高効率な太陽光発電セル(単結晶シリコン型太陽電池)の材料として使用されます。環境負荷の低い製造プロセスを経たインゴットは、クリーンエネルギーとしての太陽電池の価値をさらに高めます。
3. MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems): 小型センサーやアクチュエーターなどの微細加工デバイスの基板としても利用されます。

関連技術
低炭素単結晶シリコンインゴットの実現には、多岐にわたる技術が関与しています。
1. 結晶成長技術: チョクラルスキー(CZ)法やフロートゾーン(FZ)法といった、高純度シリコンを単結晶化する技術が基盤です。これらのプロセスにおける温度制御、引上げ速度、雰囲気制御などが、結晶品質とエネルギー効率に大きく影響します。
2. 低炭素製造技術:
* 再生可能エネルギーの導入: 製造工場で使用する電力を太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーで賄い、CO2排出量を大幅に削減します。
* 省エネルギー化: 結晶成長炉の設計最適化、排熱回収システムの導入、AIを活用したプロセス制御などにより、製造工程全体のエネルギー消費量を削減します。
* 材料リサイクル: シリコンスクラップや副産物の再利用技術を確立し、資源の有効活用と廃棄物削減を図ります。
3. 品質評価・管理技術: インゴットの結晶欠陥、不純物濃度(酸素、炭素、金属など)、電気的特性(抵抗率、キャリア寿命など)を精密に評価・管理する技術が不可欠です。これにより、最終製品である半導体デバイスや太陽電池の性能が保証されます。
4. ウェーハ加工技術: インゴットを薄くスライスし、研磨、エッチングなどの工程を経てウェーハにする技術も、最終製品の品質を左右する重要な関連技術です。