■ 영문 제목 : Global Semiconductor Grade Reagents Market Growth 2025-2031 | |
![]() | ■ 상품코드 : LPK23JU0754 ■ 조사/발행회사 : LP Information ■ 발행일 : 2025년 3월 ■ 페이지수 : 127 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학&재료 |
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LP인포메이션 (LPI) 의 최신 조사 자료는 반도체용 시약의 과거 판매실적을 살펴보고 2024년의 반도체용 시약 판매실적을 검토하여 2025년부터 2031년까지 예상되는 반도체용 시약 판매에 대한 지역 및 시장 세그먼트별 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 반도체용 시약 시장규모는 2024년 xxx백만 달러에서 연평균 xx% 성장하여 2031년에는 xxx백만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 본 보고서의 시장규모 데이터는 무역 전쟁 및 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 반영했습니다. 본 조사 자료는 글로벌 반도체용 시약 시장에 관해서 조사, 분석한 보고서로서, 기업별 시장 점유율, 지역별 시장규모 (미주, 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아시아 태평양, 중국, 일본, 한국, 동남아시아, 인도, 유럽, 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아, 중동/아프리카, 이집트, 남아프리카, 터키, 중동GCC국 등), 시장동향, 판매/유통업자/고객 리스트, 시장예측 (2026년-2031년), 주요 기업동향 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) 등의 정보를 수록하고 있습니다. 또한, 주요지역의 종류별 (염산, 질산, 인산, 황산, 기타) 시장규모와 용도별 (에칭제, 세제, 기타) 시장규모 데이터도 포함되어 있습니다. ***** 목차 구성 ***** 보고서의 범위 경영자용 요약 - 글로벌 반도체용 시약 시장규모 2020년-2031년 - 지역별 반도체용 시약 시장분석 - 종류별 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 (염산, 질산, 인산, 황산, 기타) - 용도별 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 (에칭제, 세제, 기타) 기업별 반도체용 시약 시장분석 - 기업별 반도체용 시약 판매량 - 기업별 반도체용 시약 매출액 - 기업별 반도체용 시약 판매가격 - 주요기업의 반도체용 시약 생산거점, 판매거점 - 시장 집중도 분석 지역별 분석 - 지역별 반도체용 시약 판매량 2020년-2025년 - 지역별 반도체용 시약 매출액 2020년-2025년 미주 시장 - 미주의 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 - 미주의 반도체용 시약 시장규모 : 종류별 - 미주의 반도체용 시약 시장규모 : 용도별 - 미국 반도체용 시약 시장규모 - 캐나다 반도체용 시약 시장규모 - 멕시코 반도체용 시약 시장규모 - 브라질 반도체용 시약 시장규모 아시아 태평양 시장 - 아시아 태평양의 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 - 아시아 태평양의 반도체용 시약 시장규모 : 종류별 - 아시아 태평양의 반도체용 시약 시장규모 : 용도별 - 중국 반도체용 시약 시장규모 - 일본 반도체용 시약 시장규모 - 한국 반도체용 시약 시장규모 - 동남아시아 반도체용 시약 시장규모 - 인도 반도체용 시약 시장규모 유럽 시장 - 유럽의 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 - 유럽의 반도체용 시약 시장규모 : 종류별 - 유럽의 반도체용 시약 시장규모 : 용도별 - 독일 반도체용 시약 시장규모 - 프랑스 반도체용 시약 시장규모 - 영국 반도체용 시약 시장규모 중동/아프리카 시장 - 중동/아프리카의 반도체용 시약 시장규모 2020년-2025년 - 중동/아프리카의 반도체용 시약 시장규모 : 종류별 - 중동/아프리카의 반도체용 시약 시장규모 : 용도별 - 이집트 반도체용 시약 시장규모 - 남아프리카 반도체용 시약 시장규모 - 중동GCC 반도체용 시약 시장규모 시장의 성장요인, 과제, 동향 - 시장의 성장요인, 기회 - 시장의 과제, 리스크 - 산업 동향 제조원가 구조 분석 - 원재료 및 공급업체 - 반도체용 시약의 제조원가 구조 분석 - 반도체용 시약의 제조 프로세스 분석 - 반도체용 시약의 산업체인 구조 마케팅, 유통업체, 고객 - 판매채널 - 반도체용 시약의 유통업체 - 반도체용 시약의 주요 고객 지역별 반도체용 시약 시장 예측 - 지역별 반도체용 시약 시장규모 예측 2026년-2031년 - 미주 시장 예측 - 아시아 태평양 시장 예측 - 유럽 시장 예측 - 중동/아프리카 시장 예측 - 반도체용 시약의 종류별 시장예측 (염산, 질산, 인산, 황산, 기타) - 반도체용 시약의 용도별 시장예측 (에칭제, 세제, 기타) 주요 기업 분석 (기업정보, 제품, 판매량, 매출, 가격, 매출총이익) - BASF, Arkema, Ashland, Do-Fluoride Chemicals, Eastman Chemical Company, FUJIFILM Corporation, Greenda Chemical, Honeywell, Israel Chemicals, Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials, Kanto Chemical, LG Chem, Merck, Mitsubishi Chemical, Sanmei, Fujian Shaowu Yongfei Chemical, Shaowu Huaxin Chemical Industry, Solvay, Sumitomo Chemical, Suzhou Crystal Clear Chemical, TOKYO OHKA KOGYO, Wako Pure Chemical, Yingpeng Group, Zhejiang Kaiheng Electronic Materials 조사의 결과/결론 |
LPI (LP Information)’ newest research report, the “Semiconductor Grade Reagents Industry Forecast” looks at past sales and reviews total world Semiconductor Grade Reagents sales in 2024, providing a comprehensive analysis by region and market sector of projected Semiconductor Grade Reagents sales for 2025 through 2031. With Semiconductor Grade Reagents sales broken down by region, market sector and sub-sector, this report provides a detailed analysis in US$ millions of the world Semiconductor Grade Reagents industry.
This Insight Report provides a comprehensive analysis of the global Semiconductor Grade Reagents landscape and highlights key trends related to product segmentation, company formation, revenue, and market share, latest development, and M&A activity. This report also analyzes the strategies of leading global companies with a focus on Semiconductor Grade Reagents portfolios and capabilities, market entry strategies, market positions, and geographic footprints, to better understand these firms’ unique position in an accelerating global Semiconductor Grade Reagents market.
This Insight Report evaluates the key market trends, drivers, and affecting factors shaping the global outlook for Semiconductor Grade Reagents and breaks down the forecast by type, by application, geography, and market size to highlight emerging pockets of opportunity. With a transparent methodology based on hundreds of bottom-up qualitative and quantitative market inputs, this study forecast offers a highly nuanced view of the current state and future trajectory in the global Semiconductor Grade Reagents.
The global Semiconductor Grade Reagents market size is projected to grow from US$ million in 2024 to US$ million in 2031; it is expected to grow at a CAGR of % from 2025 to 2031.
United States market for Semiconductor Grade Reagents is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
China market for Semiconductor Grade Reagents is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Europe market for Semiconductor Grade Reagents is estimated to increase from US$ million in 2024 to US$ million by 2031, at a CAGR of % from 2025 through 2031.
Global key Semiconductor Grade Reagents players cover BASF, Arkema, Ashland, Do-Fluoride Chemicals, Eastman Chemical Company, FUJIFILM Corporation, Greenda Chemical, Honeywell and Israel Chemicals, etc. In terms of revenue, the global two largest companies occupied for a share nearly % in 2024.
This report presents a comprehensive overview, market shares, and growth opportunities of Semiconductor Grade Reagents market by product type, application, key manufacturers and key regions and countries.
[Market Segmentation]
Segmentation by type
by Acids
Hydrochloric Acid
Nitric Acid
Phosphoric Acid
Sulfuric Acid
Other
by Solvents
Acetone
Methanol
2-Propanol
Other
Segmentation by application
Etchant
Detergent
Other
This report also splits the market by region:
Americas
United States
Canada
Mexico
Brazil
APAC
China
Japan
Korea
Southeast Asia
India
Australia
Europe
Germany
France
UK
Italy
Russia
Middle East & Africa
Egypt
South Africa
Israel
Turkey
GCC Countries
The below companies that are profiled have been selected based on inputs gathered from primary experts and analyzing the company’s coverage, product portfolio, its market penetration.
BASF
Arkema
Ashland
Do-Fluoride Chemicals
Eastman Chemical Company
FUJIFILM Corporation
Greenda Chemical
Honeywell
Israel Chemicals
Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
Kanto Chemical
LG Chem
Merck
Mitsubishi Chemical
Sanmei
Fujian Shaowu Yongfei Chemical
Shaowu Huaxin Chemical Industry
Solvay
Sumitomo Chemical
Suzhou Crystal Clear Chemical
TOKYO OHKA KOGYO
Wako Pure Chemical
Yingpeng Group
Zhejiang Kaiheng Electronic Materials
[Key Questions Addressed in this Report]
What is the 10-year outlook for the global Semiconductor Grade Reagents market?
What factors are driving Semiconductor Grade Reagents market growth, globally and by region?
Which technologies are poised for the fastest growth by market and region?
How do Semiconductor Grade Reagents market opportunities vary by end market size?
How does Semiconductor Grade Reagents break out type, application?
What are the influences of trade war and Russia-Ukraine war?
1 Scope of the Report |
※참고 정보 ## 반도체용 시약의 이해 반도체 산업은 현대 기술 발전의 핵심 동력이며, 이 산업의 근간을 이루는 중요한 요소 중 하나가 바로 반도체용 시약입니다. 반도체용 시약이란 극도로 높은 순도와 정밀한 품질 관리를 요구하는 반도체 제조 공정에 사용되는 다양한 화학 물질을 의미합니다. 일반적인 화학 시약과는 비교할 수 없을 정도로 엄격한 기준을 만족해야 하며, 이는 반도체의 성능, 수율, 신뢰성에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 이러한 고품질 시약의 확보는 첨단 반도체 기술의 발전과 경쟁력 유지에 필수적이라고 할 수 있습니다. 반도체 제조 공정은 웨이퍼 위에 미세한 회로를 새겨 넣는 복잡하고 다단계적인 과정으로 이루어집니다. 이 과정에서 사용되는 시약들은 웨이퍼 표면을 세정하거나, 불순물을 제거하거나, 특정 물질을 증착하거나, 회로 패턴을 형성하는 등 각각의 공정 단계에서 결정적인 역할을 수행합니다. 예를 들어, 포토 리소그래피 공정에서는 감광액(photoresist)을 도포하고 현상하는 데 사용되는 현상액이 필요하며, 식각(etching) 공정에서는 웨이퍼의 불필요한 부분을 선택적으로 제거하는 데 사용되는 식각액이 사용됩니다. 또한, 박막 증착 공정에서는 고품질의 박막을 형성하기 위한 전구체(precursor) 시약들이 필수적입니다. 이처럼 각 공정 단계마다 요구되는 특성과 기능이 다르므로, 그에 맞는 다양한 종류의 시약들이 개발되고 활용됩니다. 반도체용 시약의 가장 두드러진 특징은 바로 **극도의 고순도**입니다. 반도체 회로의 미세화가 진행될수록 아주 미량의 불순물도 치명적인 결함을 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 금속 불순물이 웨이퍼에 잔류하면 반도체 소자의 전기적 특성을 저하시키거나 의도치 않은 누설 전류를 발생시켜 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 따라서 반도체용 시약은 ppm(parts per million) 또는 ppb(parts per billion), 심지어 ppt(parts per trillion) 수준의 불순물 함량을 요구받습니다. 이를 위해 시약 제조업체들은 특수 합성 공정, 정밀 증류, 이온 교환, 흡착 등 다양한 정제 기술을 동원하여 불순물을 극도로 낮추고 있습니다. 또한, 특정 이온의 함량, 입자 수, pH, 농도 등 다양한 물리화학적 특성도 엄격하게 관리되어야 합니다. 또 다른 중요한 특징은 **일관성 및 재현성**입니다. 반도체 제조 공정은 수백, 수천 개의 웨이퍼를 동일한 조건에서 생산하는 대량 생산 방식입니다. 따라서 사용되는 시약의 품질이 배치(batch)마다 일관되어야 하며, 이는 곧 생산되는 반도체 제품의 품질과 수율을 일정하게 유지하는 데 필수적입니다. 제조사들은 시약의 생산부터 포장, 운송에 이르기까지 모든 과정에서 철저한 품질 관리 시스템을 구축하고 운영하며, ISO 등의 국제 표준을 준수하는 경우가 많습니다. 또한, 시약의 성분 분석 결과를 상세하게 제공하는 분석 증명서(Certificate of Analysis, CoA)를 통해 품질의 투명성을 확보하기도 합니다. 반도체용 시약의 종류는 매우 다양하며, 크게 몇 가지로 분류해 볼 수 있습니다. 첫째, **세정액(Cleaning Solutions)**입니다. 반도체 제조 공정의 각 단계마다 웨이퍼 표면의 오염물을 제거하는 것이 매우 중요합니다. 유기물, 무기물, 금속 불순물 등 다양한 종류의 오염물을 효과적으로 제거하기 위해 산성 세정액(예: 황산, 질산), 염기성 세정액(예: 암모니아수, 테트라메틸암모늄 하이드록사이드(TMAH)), 과산화물 기반 세정액(예: 황산-과산화수소 혼합물, SPM) 등이 사용됩니다. 불산(HF)은 산화막을 제거하는 데 사용되는 대표적인 세정액입니다. 둘째, **식각액(Etchants)**입니다. 특정 부분을 선택적으로 제거하여 회로 패턴을 형성하는 식각 공정에 사용됩니다. 습식 식각(Wet Etching)과 건식 식각(Dry Etching)으로 나눌 수 있으며, 각 공정에 맞는 다양한 화학 물질이 사용됩니다. 습식 식각에는 불산(HF), 질산(HNO3), 염산(HCl) 등이 단독 또는 혼합되어 사용되며, 특정 물질에 대한 선택적 식각 능력이 중요합니다. 건식 식각의 경우, 플라즈마를 이용하여 가스 상태의 반응성 종으로 식각하는 방식이므로, 식각 가스(etchant gas)가 시약의 역할을 합니다. 불소계 가스(CF4, SF6), 염소계 가스(Cl2, BCl3) 등이 대표적입니다. 셋째, **현상액(Developers)**입니다. 포토 리소그래피 공정에서 감광액의 패턴을 형성하는 데 사용됩니다. 감광액의 종류에 따라 양성 감광액(positive photoresist)과 음성 감광액(negative photoresist)으로 나뉘며, 각 감광액에 맞는 현상액이 사용됩니다. TMAH는 양성 감광액을 현상하는 데 널리 사용되는 대표적인 알칼리성 현상액입니다. 넷째, **박막 형성용 시약(Thin Film Precursors)**입니다. 웨이퍼 위에 다양한 기능성 박막을 증착하는 공정에 사용되는 출발 물질입니다. CVD(Chemical Vapor Deposition)나 ALD(Atomic Layer Deposition)와 같은 증착 공정에서는 특정한 화학 반응을 통해 균일하고 고품질의 박막을 형성할 수 있는 전구체 시약이 필수적입니다. 실리콘 기반 박막 형성을 위한 테트라에톡시실란(TEOS)이나 삼염화실란(TCS), 금속 박막 형성을 위한 금속 유기 화합물 등이 사용됩니다. 다섯째, **첨가제 및 용매(Additives and Solvents)**입니다. 위에서 언급된 주요 시약 외에도 공정 효율을 높이거나 특정 기능을 부여하기 위한 다양한 첨가제와 용매들이 사용됩니다. 계면활성제, 부식 억제제, 촉매 등이 있으며, 고순도의 유기 용매 또한 중요한 역할을 합니다. 반도체용 시약과 관련된 주요 기술은 다음과 같습니다. 첫째, **정제 및 분석 기술**입니다. 앞서 강조했듯이, 극도로 높은 순도를 달성하기 위한 정제 기술은 반도체용 시약 산업의 핵심 경쟁력입니다. 더불어, 미량의 불순물을 정밀하게 분석하고 검출할 수 있는 첨단 분석 기술 또한 필수적입니다. ICP-MS(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry), GC-MS(Gas Chromatography-Mass Spectrometry), LC-MS(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) 등의 분석 장비가 활용됩니다. 둘째, **합성 및 공정 기술**입니다. 요구되는 순도와 물성을 만족하는 시약을 안정적으로 생산하기 위해서는 정교한 화학 합성 및 공정 기술이 필요합니다. 특히, 새로운 기능성 소재의 개발과 함께 해당 소재를 고순도로 합성하고 안정화하는 기술이 중요합니다. 셋째, **포장 및 취급 기술**입니다. 고순도의 시약은 공기, 습기, 빛 등에 의해 쉽게 오염되거나 변질될 수 있습니다. 따라서 시약의 품질을 유지하기 위해서는 특수 재질의 용기, 질소 퍼징과 같은 불활성 기체 환경에서의 포장, 그리고 안전한 운송 및 보관을 위한 전문적인 취급 기술이 요구됩니다. 반도체 산업의 지속적인 발전과 함께 반도체용 시약의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다. 회로의 미세화, 새로운 물질의 도입, 그리고 공정의 복잡화는 더욱 높은 순도와 특정 기능을 갖춘 시약에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 요구에 부응하기 위해 시약 제조업체들은 끊임없는 연구 개발을 통해 혁신적인 제품과 기술을 선보이며, 반도체 산업의 발전에 기여하고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화와 안전 관리의 중요성 증대에 따라 친환경적이고 안전한 시약 개발 또한 중요한 과제로 부상하고 있습니다. 반도체용 시약은 단순히 화학 물질을 공급하는 것을 넘어, 첨단 기술의 발전을 뒷받침하는 전략적 소재로서 그 가치를 더하고 있습니다. |

※본 조사보고서 [글로벌 반도체용 시약 시장 2025-2031] (코드 : LPK23JU0754) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요. |
※본 조사보고서 [글로벌 반도체용 시약 시장 2025-2031] 에 대해서 E메일 문의는 여기를 클릭하세요. |
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